KR20220158812A - 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링 - Google Patents

코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링 Download PDF

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Abstract

실시예들은 사용자 장비(UE)에서 전체 전력 송신을 구현하기 위한 기술들에 관한 것이다. 사용자 장비(UE)의 일 실시예는 복수의 안테나 요소들을 포함하는 안테나 어레이, 및 프로세서를 포함하고, 프로세서는, UE로 하여금, 네트워크 엔티티와의 통신 접속을 확립하게 하고, UE로 하여금, UE에 대한 코히어런시 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 네트워크 엔티티에 송신하게 하고, UE로 하여금, 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하고, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 UE를 구성한다.

Description

코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링
다양한 실시예들은 일반적으로, 코히어런트 사용자 장비를 위한 전체 전력 송신 시그널링을 구현하기 위한 기술들을 포함하는 무선 통신들의 분야에 관한 것일 수 있다.
이러한 섹션은 아래에서 설명되고 그리고/또는 청구되는 본 개시내용의 다양한 양태들에 관련될 수 있는 기술의 다양한 양태들을 독자에게 소개하도록 의도된다. 본 논의는 본 개시내용의 다양한 양태들에 대한 더 양호한 이해를 용이하게 하기 위해 독자에게 배경 정보를 제공하는 데 도움이 될 것으로 여겨진다. 따라서, 이 섹션에서 이루어진 이러한 진술들은 종래 기술의 승인으로 의도되지 않는다는 것이 이해될 것이다.
다양한 전기 디바이스들은 무선 통신 시스템들을 사용하여 데이터를 교환하고/하거나 통신 네트워크들을 형성한다. 예를 들어, 랩톱들, 모바일 폰들, 및 다른 유사한 디바이스들은 셀룰러 네트워크들, 무선 이더넷 네트워크들, 블루투스 네트워크들 등에 접속될 수 있는 무선 네트워크 어댑터들을 가질 수 있다. 일부 디바이스들에서, 무선 통신 시스템들은 무선 주파수(RF) 채널에 액세스하기 위해 이산 안테나들의 어레이들을 포함할 수 있는 다중 입력 다중 출력(MIMO) 안테나 셋업들을 이용할 수 있다. 안테나들의 탁월한 관리는 효과적인 신호 송신 및 전력 활용을 용이하게 할 수 있다.
본 명세서에 설명된 실시예들은 복수의 안테나 요소들을 포함하는 안테나 어레이, 및 프로세서를 포함하는 사용자 장비(UE)를 제공하고, 프로세서는, UE로 하여금, 네트워크 엔티티와의 통신 접속을 확립하게 하고, UE로 하여금, UE에 대한 코히어런시 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 네트워크 엔티티에 송신하게 하고, UE로 하여금, 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하고, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 UE를 구성한다.
본 명세서에 설명된 다른 실시예들은 컴퓨터 구현 방법을 제공하고, 방법은, UE로 하여금, 네트워크 엔티티와의 통신 접속을 확립하게 하는 단계, UE로 하여금, UE에 대한 코히어런시 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 네트워크 엔티티에 송신하게 하는 단계, UE로 하여금, 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하는 단계, 및 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 UE를 구성하는 단계를 포함한다.
본 명세서에 설명된 다른 실시예들은 명령들을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체를 제공하고, 명령들은, 프로세서에 의해 실행될 때, UE로 하여금, 네트워크 엔티티와의 통신 접속을 확립하게 하고, UE로 하여금, UE에 대한 코히어런시 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 네트워크 엔티티에 송신하게 하고, UE로 하여금, 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하고, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 UE를 구성하도록 프로세서를 구성한다.
일부 예들에서, 코히어런시 능력 표시자는, UE가 비-코히어런트 모드, 부분적 코히어런트 모드, 또는 완전 코히어런트 모드 중 적어도 하나에서 동작하도록 구성될 수 있음을 나타낸다. 추가로 일부 예들에서, 전력 송신 모드 능력 표시자는, 모든 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)들이 전체 전력 설정에서 동작될 수 있음을 나타내는 제1 모드, UE에 의해 지원되는 코드북 서브세트에 하나 이상의 코히어런트 TPMI들이 추가될 것을 나타내는 제2 모드, 또는 전체 전력 설정에서 동작될 수 있는 TPMI들의 목록을 나타내는 제3 모드 중 적어도 하나를 포함하고, 전력 송신 모드 능력 표시자는 SRS 향상 표시자를 포함한다.
일부 예들에서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 명령어들은 적어도 하나의 코드북 서브세트 식별자를 포함한다. 추가로, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 명령어들은 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 식별할 수 있다. 일부 예들에서, 프로세서는 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 선택하는 것이다.
상세한 설명은 첨부 도면들을 참조하여 제공된다.
도 1은 본 명세서에서 논의된 다양한 예들에 따른, 통신 네트워크들에서 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링을 구현하는 데 사용될 수 있는 3GPP NR(예를 들어, 5G) 네트워크 환경에서의 다양한 컴포넌트들의 고레벨 개략적 블록도 예시이다.
도 2는 실시예들에 따른 안테나 어레이의 개략도이다.
도 3은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 안테나 어레이의 개략도이다.
도 4는 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현 방법에서의 동작들의 개략도이다.
도 5는 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 네트워크의 시스템의 개략도이다.
도 6은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 시스템의 개략도이다.
도 7은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 시스템의 개략도이다.
도 8은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 인프라구조 장비의 개략도이다.
도 9는 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 플랫폼의 개략도이다.
도 10은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 기저대역 회로부의 개략도이다.
도 11은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 다양한 프로토콜 기능들의 개략도이다.
도 12는 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 기계 판독가능 또는 컴퓨터 판독가능 매체로부터 명령어들을 판독할 수 있는 컴포넌트들의 개략도이다.
이하의 상세한 설명은 첨부 도면들을 참조한다. 동일한 또는 유사한 요소들을 식별하기 위해 상이한 도면들에서 동일한 참조 번호들이 사용될 수 있다. 이하의 설명에서, 제한이 아닌 설명의 목적들을 위해, 다양한 실시예들의 다양한 양태들의 철저한 이해를 제공하기 위해, 특정 구조들, 아키텍처들, 인터페이스들, 기법들 등과 같은 특정 세부사항들이 기재된다. 그러나, 다양한 실시예들의 다양한 양태들이 이들 특정 세부사항들을 벗어나는 다른 예들에서 실시될 수 있다는 것이 본 개시내용의 이익을 갖는 당업자들에게 명백할 것이다. 소정의 경우들에서, 불필요한 세부사항으로 다양한 실시예들의 설명을 모호하게 하지 않기 위해 잘 알려진 디바이스들, 회로들, 및 방법들의 설명은 생략된다. 본 명세서의 목적들을 위해, 어구 "A 또는 B"는 (A), (B), 또는 (A 및 B)를 의미한다.
또한, 예들의 다양한 양태들은 집적 반도체 회로들("하드웨어"), 하나 이상의 프로그램들로 조직화된 컴퓨터 판독가능 명령어들("소프트웨어"), 또는 하드웨어와 소프트웨어의 일부 조합과 같은 다양한 수단을 사용하여 수행될 수 있다. 본 개시내용의 목적들을 위해, "로직"에 대한 참조는 하드웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 일부 조합을 의미할 것이다.
본 명세서 전반에 걸쳐 "일 실시예" 또는 "실시예"에 대한 참조는, 실시예와 관련하여 설명되는 특정 특징, 구조 또는 특성이 적어도 하나의 실시예에 포함되는 것을 의미한다. 따라서, 본 명세서 전반에 걸쳐 다양한 장소들에서 "일 실시예에서" 또는 "실시예에서"라는 어구들의 등장들은 반드시 모두 동일한 실시예를 참조하는 것은 아니다. 또한, 특정 특징들, 구조들 또는 특성들은 하나 이상의 실시예들에서 임의의 적절한 방식으로 조합될 수 있다. 추가적으로, "예시적인"이라는 단어는, "예, 예증 또는 예시로서 기능하는" 것을 의미하도록 본 명세서에서 사용된다. 본 명세서에서 "예시적인" 것으로 설명되는 임의의 실시예는 반드시 다른 실시예들에 비해 선호되거나 유리한 것으로 해석될 필요는 없다.
다양한 동작들이, 청구되는 주제를 이해하는 데 가장 도움이 되는 방식으로 차례로 다수의 개별 동작들로서 기술될 수 있다. 그러나, 설명의 순서는 이러한 동작들이 반드시 순서 의존적이라는 것을 암시하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 특히, 이러한 동작들이 제시 순서로 수행될 필요는 없다. 기술되는 동작들은 기술되는 실시예와는 상이한 순서로 수행될 수 있다. 다양한 추가적인 동작들이 수행될 수 있고/있거나, 기술되는 동작들이 추가적인 실시예들에서 생략될 수 있다.
추가적인 세부사항들 및 기술들은 도 1 내지 도 10을 참조하여 아래에서 설명되는 네트워크 아키텍처들, 디바이스들 및 방법을 참조하여 설명될 것이다. 도 1은 본 명세서에서 논의된 다양한 예들에 따라 통신 네트워크들에서 조정된 IP 패킷 필터링을 구현하기 위해 사용될 수 있는 3GPP NR(또는 5G) 네트워크 환경(100)에서의 컴포넌트들의 고레벨 개략적 블록도 예시이다.
도 1을 참조하면, 일부 예들에서 네트워크(100)는 하나 이상의 액세스 및 이동성 관리 기능/사용자 평면 기능(AMF/UMF) 디바이스들(110A, 110B), 하나 이상의 gNB들(120A, 120B) 및 하나 이상의 ng-eNB들(120C, 120D)을 포함한다. AMF/UFP 디바이스들(110A, 110B)은 NG 인터페이스들을 통해 gNB들(120A, 120B) 및 gn-eNB들(120C, 120D)에 통신가능하게 커플링된다. gNB들(120A, 120B) 및 gn-eNB들(120C, 120D)은 Xn 인터페이스들을 통해 서로 통신가능하게 커플링된다. 하나 이상의 사용자 장비(UE)(130A, 130B)는 하나 이상의 gNB들(120A, 120B) 또는 gn-eNB들(120C, 120D)과의 통신 접속을 확립할 수 있다. 무선 네트워크들 및 UE의 상세한 설명들이 아래에서 제공된다.
일부 예들에서, 하나 이상의 셀룰러 네트워크들(예를 들어, 롱 텀 에볼루션 또는 LTE와 같은 4G 표준들, 뉴 라디오 또는 5G NR과 같은 5G 표준들) 및/또는 접속 네트워크들(예를 들어, IEEE 802.3 또는 WiFi, 블루투스)을 포함하거나 그에 통신가능하게 커플링될 수 있는 무선 네트워크(100)는 전자 디바이스들 사이에 무선 주파수(RF) 접속들을 확립함으로써 구현될 수 있다. 무선 RF 접속을 확립하기 위해, UE(130A, 130B)는 하나 이상의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이에 커플링된 송신 및 수신 회로부를 포함할 수 있는 RF 통신 시스템들을 포함할 수 있다. 회로부는, 인코딩/디코딩 및 변조/복조 작업들 뿐만 아니라 디지털-아날로그 및 아날로그-디지털 변환을 수행할 수 있는 송수신기 모듈을 포함할 수 있다. 송수신기 모듈은 필터링 및/또는 전력 증폭 능력들을 RF 통신 시스템에 제공할 수 있는 프론트 엔드 모듈(FEM) 또는 RF 헤드에 의해 안테나(들)에 커플링될 수 있다. RF 헤드 회로부는 안테나 어레이에 커플링될 수 있다. 송수신기 회로부 및/또는 RF 헤드 회로부는 안테나 어레이를 구동하고/하거나 안테나 어레이에 의해 수신된 신호들을 디코딩하는 RF 신호들을 생성할 수 있다. UE의 예들은 아래에서 더 상세히 논의된다.
도 2는 실시예들에 따른 안테나 어레이의 개략도이다. 도 2를 참조하면, 일부 예들에서 안테나 어레이(210)는 비-코히어런트 안테나들(212, 214)일 수 있다. 이 예에서, 안테나 어레이(210)를 포함하는 UE는 제1 안테나(안테나(212))와 제2 안테나(안테나(214)) 사이에서 위상 코히어런스를 유지할 수 없다. 안테나들(212, 214)은 도 2에 예시된 바와 같이, 상이한 프리코더 값들을 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나(212)는 1/√2의 프리코더 값과 연관될 수 있는 한편, 안테나(214)는 0의 프리코더 값과 연관된다.
도 3은 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현에서 사용될 수 있는 안테나 어레이(220)의 개략도이다. 도 3을 참조하면, 일부 예들에서 안테나 어레이(220)는 코히어런트한 안테나들(232 및 234)을 포함하는 제1 세트의 안테나들(230)을 포함할 수 있다. 따라서, 안테나(232) 및 안테나(234)는 시간의 경과에 따라 서로 간의 상대적 위상 차이를 유지할 수 있다. 유사하게, 제2 세트의 안테나들(240)은 코히어런트한 안테나(242) 및 안테나(244)를 포함하는 제2 세트의 안테나들(240)을 포함할 수 있다. 따라서, 안테나(242) 및 안테나(244)는 시간의 경과에 따라 서로 간의 상대적 위상 차이를 유지할 수 있다. 그러나, 제1 세트의 코히어런트 안테나들(230)은 제2 세트의 코히어런트 안테나들(240)과 비-코히어런트하다. 따라서, 안테나 어레이(220)를 포함하는 전자 디바이스는 제1 세트의 안테나들(230)과 제2 세트의 안테나들(240) 사이에서 위상 코히어런스를 유지할 수 없다. 예를 들어, 안테나(234)와 안테나(242) 또는 안테나(244) 사이에 위상 코히어런스는 유지될 수 없다. 세트(508) 내의 안테나 3. 즉, 안테나 어레이(220)를 포함하는 무선 통신 디바이스는 2개의 안테나 그룹들(예를 들어, 제1 안테나 세트(230) 및 제2 안테나 세트(232)) 각각에 포함된 안테나들 사이에서 위상 코히어런스를 유지할 수 있지만, 2개의 안테나 그룹들 사이에서 위상 코히어런스를 유지할 수 없다. 따라서, 무선 통신 디바이스는 안테나 어레이(220)의 안테나 포트들 사이에서 부분적 코히어런스를 달성할 수 있는 것으로 또는 부분적 코히어런트 안테나들을 갖는 것으로 설명될 수 있다. 비-코히어런트 안테나 세트들은 도 3에 도시된 바와 같이, 상이한 프리코더 값들과 연관될 수 있다. 예를 들어, 제1 코히어런트 세트(230) 내의 안테나(232) 및 안테나(234)는 1/2의 프리코더 값과 연관될 수 있는 한편, 제2 코히어런트 세트(240) 내의 안테나(242) 및 안테나(244)는 0의 프리코더 값과 연관될 수 있다. 도 2 및 도 3에 도시된 안테나들의 수는 예들이다. 실제로, 무선 통신 디바이스는 서로 비-코히어런트인 코히어런트 안테나들의 임의의 수의 세트들을 포함할 수 있다. 추가로, 각각의 코히어런트 세트는 임의의 수의 코히어런트 안테나들을 포함할 수 있다.
본 명세서에 설명된 청구대상은 UE(user equipment)에 대한 전력 관리에 관한 것이고, 일부 예들에서, 코히어런트 상태에서 동작하는 UE에 대한 최대 업링크(UL) 전력 송신을 구현하기 위한 기술들에 관한 것이다. 기존의 NR(new radio) 표준들의 일부 예들(예를 들어, 릴리스 15)에서, 모든 포트들을 사용하지는 않는 모든 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자들(TPMI)은 전체 전력 송신을 지원할 수 없는데, 이는, 최대 송신 전력이 0이 아닌 포트들/UE가 지원할 수 있는 최대 수의 포트들만큼 스케일링되기 때문이다. 다른 예들(예를 들어, 릴리스 16)에서, 전체 전력 송신은 비-코히어런트/부분-코히어런트 UE에 대해 조건부로 지원된다. 릴리스 16 솔루션은 2개의 모드들을 포함한다. 제1 모드(본 명세서에서 모드 1로 지칭됨)에서, 새로운 TPMI는 기존의 SRS 구성을 갖는 새로운 CodebookSubset에 추가된다. 제2 모드(모드 2로 지칭됨)에서, 기존의 CodebookSubset가 사용되지만, SRS 자원 세트는 상이한 수의 포트들을 갖는 SRS 자원을 갖도록 허용되고, UE는 전체 전력 UL Tx를 지원하는 TPMI들을 나타내도록 허용된다. 모드 1은 간단한 솔루션이지만, 제한된 수의 TPMI 및 제한된 UE 안테나 가상화 선택들만을 지원한다. 모드 2는 더 많은 TPMI 및 안테나 가상화를 지원할 수 있는 더 복잡한 솔루션이지만, 어느 TPMI가 전체 전력을 지원하는지의 표시는 복잡하다. 일부 예들에서, 네트워크는 SRS 자원을 구성하는 방법을 결정할 수 있다.
제1 세트의 예들에서, UE는 UE 능력 보고 메시지에서 자신의 업링크 코히어런시 관련 능력을 보고할 수 있다(예를 들어, pusch-TransCoherence = {nonCoherent, partialCoherent, fullCoherent}). UE가 코히어런트 업링크 송신(예를 들어, pusch-TransCoherence = fullCoherent)을 지원한다고 보고할 때, NW는 코히어런트 UL에서 동작하도록 UE를 구성한다(예를 들어, PUSCH-Config에서 codebookSubset = fullyAndPartialAndNonCoherent).
도 4는 실시예들에 따른, 코히어런트 사용자 장비에 대한 전체 전력 송신 시그널링의 구현 방법에서의 동작들의 개략도이다. 일부 예들에서, 동작들은 UE(예를 들어, UE(130A, 130B))와 네트워크 요소(예를 들어, gNB(120A, 120B) 또는 ng-eNB(120C, 120D)) 사이에서 구현될 수 있다. 도 4에 도시된 동작들은 UE가 자신의 업링크(UL) 코히어런시 관련 능력들을 네트워크 요소에 보고할 수 있게 한다. 결국, 네트워크 요소는, UE가 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 UE를 구성하기 위한 명령어들을 생성하기 위해 코히어런시 관련 능력들을 활용할 수 있다. 네트워크 요소는 이러한 명령어들을 UE에 송신할 수 있고, UE는 명령어들에 따라 동작하도록 송신기 컴포넌트들을 구성할 수 있다.
도 4를 참조하면, 동작들(410 및 415)에서, UE 및 네트워크 요소는 각각, 통신 접속을 확립한다. 동작(420)에서, UE는 코히어런스 능력 표시자 및 전력 송신 모드 표시자를 네트워크 요소에 송신한다. 일부 예들에서, 코히어런트 모드에서 동작할 수 있는 안테나 어레이, 예컨대 안테나 어레이(220)의 안테나들의 세트(230) 또는 안테나들의 세트(240)를 포함하는 UE는, 자신이 전체 전력 송신을 지원할 수 있음을 나타내는 코히어런스 능력 표시자를 송신할 수 있다. 결과들로서, NW는 코히어런트 코드북 기반 PUSCH 동작으로 UE를 구성할 수 있다.
동작(425)에서, 네트워크 요소는 UE에 의해 송신된 코히어런스 능력 표시자들 및 전력 송신 모드 표시자를 수신하고, 동작(430)에서, 네트워크 요소는 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어를 UE에 송신한다. 동작(435)에서, UE는 네트워크 요소로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신한다. 동작(440)에서, UE는 네트워크 요소로부터 수신된 명령어들에서 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 구성된다.
일부 예들에서, 표시자는 2개의 부분들을 포함할 수 있다. 제1 부분은, UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 UE가 SRS 자원 세트에서 지원할 수 있는 SRS 자원들의 최대 수를 나타낸다. 일부 예들에서, 최대 수는 {1, 2, 4}를 포함하는 세트로부터 선택될 수 있다. 제2 부분은, UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때, UE가 SRS 자원 세트에서 상이한 수의 포트들을 갖는 SRS 자원들을 지원하는지 여부를 나타낸다. 예를 들어, UE가 동일한 SRS 자원 세트에서 4개의 포트들을 갖는 적어도 하나의 SRS 자원 및 2개의 포트들을 갖는 적어도 하나의 SRS 자원으로 구성될 수 있는지 여부.
제1 세트의 예들에서, 다음의 모드들 중 하나 또는 서브세트는 UE 능력으로서 표시될 수 있다. 모드 0에서, 모든 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자들(TPMI)은 1의 전력 스케일링 값을 갖는다. 모드 2에서, UE는, UE가 전체 전력 송신을 지원하는 TPMI의 목록을 네트워크 요소에 표시하고, 목록 내의 TPMI들에 대해, 전력 스케일링 값은 1로 설정된다. 일부 예들에서, UE는 또한, UE가 모드 2에 대한 사운딩 기준 신호(SRS) 향상을 지원하지 않는다는 것을 네트워크 요소에 나타낼 수 있다. 이러한 경우, UE는, UE 능력에 따라, 동일한 양의 포트들 및 SRS 자원 세트당 최대 1 또는 2개의 SRS 자원들을 갖는 SRS 자원들만을 지원한다.
모드 1에서, UE에 의해 이미 지원되는 코드북 서브세트에 코히어런트 TPMI가 추가될 수 있다. 일부 예들에서, 코히어런트 UE는 코히어런트 코드북 기반 PUSCH 동작으로 구성될 때, 자신이 모드 1에서 UL 전체 전력 송신을 지원한다는 것을 표시하지 않는다.
코히어런트 UE의 경우, NW가 코히어런트 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 UE를 구성할 때. 일부 예들에서, NW는 UE 능력에 따라 3개의 별개의 모드들 중 하나에서 동작하도록 UE를 구성할 수 있다. 제1 모드(모드 0)에서, 전력 스케일링 인자(S)는, 0이 아닌 안테나 포트들의 수를 UE가 지원할 수 있는 포트들의 최대 수로 나눈 비로서 계산된다. 제2 모드에서, 모든 TPMI에는 1의 전력 스케일링 인자(S)가 할당된다. 제3 모드(모드 2)에서, UE는, UE가 전체 전력 송신을 지원하는 TPMI의 목록을 표시하고, 목록 내의 TPMI들에는 1의 전력 스케일링 인자가 할당된다. 일부 예들에서, 네트워크 요소는 2개 초과의 SRS 자원들로 UE를 구성할 수 없고, 동일한 SRS 자원 세트 내의 모든 SRS 자원들은 동일한 수의 포트들을 갖는다.
일부 예들에서, 네트워크 요소가 코히어런트 코드북-기반 PUSCH 동작에서 코히어런트 UE를 동작시키기 위한 명령어를 생성할 때, 네트워크 요소는 풀 전력 모드 1에서 동작하도록 UE를 구성할 수 없으며, 여기서 하나 이상의 코히어런트 TPMI(들)는 UE에 의해 이미 지원되는 코드북 서브세트에 추가될 수 있다.
제2 세트의 예들에서, 유연한 모드 1 능력 보고가 제공된다. 일부 예들에서, UE는, 예를 들어, 포트들의 최대 수에 대한 다운그레이드 구성들에 대한 모드 1 지원을 독립적으로 보고할 수 있다. 예를 들어, 4-포트 가능 UE는 4-포트 및 2-포트 SRS 구성에 대한 모드 1 지원을 나타낼 수 있다. 추가로, UE는 코히어런시를 위해 임의의 다운그레이드 구성에 대한 모드 1 지원을 독립적으로 보고할 수 있다. 예를 들어, 코히어런트 UE는 부분적 코히어런트 또는 비-코히어런트 UL 동작 중 어느 하나에 대한 모드 1 지원을 나타낼 수 있다. 유사하게, 부분적 코히어런트 UE는 부분적 코히어런트 및 비-코히어런트 UL 동작에 대한 모드 1 지원을 나타낼 수 있다.
모드 1 능력 보고는 비트맵 설계, 예를 들어 {4 포트-부분적-코히어런트, 4 포트-비-코히어런트, 2 포트-비-코히어런트}에 따라 유연할 수 있다. 예를 들어, 비트맵의 대응하는 비트의 1은, UE가 대응하는 UL 동작으로 구성될 때 UE가 모드 1을 지원한다는 것을 나타낸다.
제3 세트의 예들에서, 유연한 모드 2 능력 보고가 제공된다. 모드 2 동작에서, UE는, UE가 전체 전력 송신들을 지원하는 TPMI들의 목록을 나타낼 수 있다. 또한, 네트워크 요소는 SRS 자원 세트당 최대 4개의 SRS 자원들을 구성할 수 있고, 동일한 SRS 자원 세트 내의 상이한 SRS 자원들은 상이한 수의 포트들로 구성될 수 있다.
모드 2 동작의 경우, 일부 예들에서, UE는 TPMI 및 SRS 자원 구성의 관점에서 자신의 능력들을 네트워크 엔티티에 독립적으로 보고할 수 있다. 일부 예들에서, 모드 2 가능 UE는 전체 전력 송신을 지원하지만 어떠한 SRS 자원 향상도 지원하지 않는 TPMI들의 목록만을 나타낼 수 있다. 유사하게, 모드 2 가능 UE는 전체 전력 송신으로 임의의 추가적인 TPMI를 지원하는 것으로 SRS 향상만을 지원함을 네트워크 엔티티에 보고할 수 있다.
TPMI 지원의 관점에서, UE는 다음의 가능성들을 커버하는 능력을 네트워크 요소에 독립적으로 보고할 수 있다: (1) UE가 2 포트 비-코히어런트/코히어런트, 2개의 2 비트 TPMI 비트맵으로 구성될 때; (2) UE가 4 포트 비-코히어런트, 2 비트 TPMI 그룹 인덱스로 구성될 때; 및 (3) UE가 4 포트 부분적-코히어런트/코히어런트, 4 비트 TPMI 그룹 인덱스로 구성될 때.
추가로, 각각의 가능한 UL 구성에 대해, UE는 네트워크 요소에: (1) UE가 2 포트 비-코히어런트/코히어런트로서 구성될 때; (2) UE가 4 포트 비-코히어런트로서 구성될 때; 및 (3) UE가 4 포트 부분적-코히어런트/코히어런트로서 구성될 때를 보고할 수 있다.
UE는, 자신이 전체 전력 송신으로 임의의 TPMI를 지원하지 않는다는 것을 독립적으로 나타낼 수 있다. 일부 예들에서, UE는 대응하는 능력을 보고하지 않을 수 있다. 추가의 예들에서, 2 포트 비-코히어런트의 경우, UE는 2 비트 비트맵으로서 (0, 0)을 보고할 수 있다. 일부 예들에서, UE는 TPMI들의 목록, 예를 들어, 예비된 비트와 연관되지 않는 특수 코드포인트를 보고할 수 있다.
전술된 바와 같이, 모드 1 능력 보고는 비트맵 설계, 예를 들어 {4 포트-부분적-코히어런트, 4 포트-비-코히어런트, 2 포트-비-코히어런트}에 따라 유연할 수 있다. 예를 들어, 비트맵의 대응하는 비트의 1은, UE가 대응하는 UL 동작으로 구성될 때 UE가 모드 1을 지원한다는 것을 나타낸다.
다른 예에서, SRS 구성 지원의 관점에서, 모드 2 동작에서의 UE는 다음의 가능한 업링크 구성들에 대한 SRS 관련 능력들을 독립적으로 보고할 수 있다: (1) {4 포트-코히어런트, 4 포트-부분-코히어런트, 4 포트-비-코히어런트, 2 포트-코히어런트, 2 포트-비-코히어런트}; 및 2 포트-코히어런트 및 4 포트-코히어런트. 일부 예들에서, UE는 구성에 대한 모드 2 동작에 대한 SRS 관련 능력을 보고하도록 허용되지 않을 수 있다.
모드 2 동작의 경우, UE는 각각의 UL 구성에 대해 SRS 구성의 관점에서 다음의 SRS 관련 능력들을 독립적으로 나타낼 수 있다: (1) {1, 2, 4}인 SRS 자원 세트 당 SRS 자원의 최대 수; (2) UE가 동일한 SRS 자원 세트에서 구성된 상이한 수의 SRS 포트들을 갖는 것을 선호하는지 여부; 및 (3) 적어도, 동일한 SRS 자원 세트에서, 4 포트 SRS 자원이 구성되면, UE가 2 포트 SRS 자원으로 구성되는 것을 선호하는지 여부.
다른 예에서, UE가 코드북 기반 PUSCH 동작으로 코히어런트 코드북 서브세트에서 동작하도록 구성될 때, UE는 자신의 전체 전력 모드 능력을 네트워크에 나타낼 수 있다. 능력 표시는, 모든 송신 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)들이 전체 전력 설정에서 동작될 수 있음을 나타내는 제1 모드; 및 전체 전력 설정에서 동작될 수 있는 TPMI들의 목록을 포함하는 제2 모드 중 적어도 하나 또는 둘 모두를 포함한다.
다른 예에서, 네트워크가 코히어런트 코드북 서브세트를 갖는 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 UE를 구성할 때, NW는, 모든 송신 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)들이 전체 전력 설정에서 동작될 수 있음을 나타내는 제1 모드 또는 전체 전력 설정에서 동작될 수 있는 TPMI들의 목록을 포함하는 제2 모드 중 적어도 하나에서 다음 전체 전력 송신 모드에서 동작하도록 UE를 구성할 수 있다.
시스템들 및 구현예들
도 5는 다양한 실시예들에 따른 네트워크의 시스템(500)의 예시적인 아키텍처를 예시한다. 하기의 설명은 3GPP 기술 규격들에 의해 제공되는 바와 같은 LTE 시스템 표준들 및 5G 또는 NR 시스템 표준들과 함께 동작하는 예시적인 시스템(500)에 대해 제공된다. 그러나, 예시적인 실시예들은 이와 관련하여 제한되지 않으며, 설명된 실시예들은 본 명세서에 설명된 원리들로부터 이익을 얻는 다른 네트워크들, 예컨대 미래의 3GPP 시스템들(예를 들어, 6세대 (6G) 시스템들), IEEE 802.16 프로토콜들(예를 들어, WMAN, WiMAX 등) 등에 적용될 수 있다.
도 5에 의해 도시된 바와 같이, 시스템(500)은 UE(501a) 및 UE(501b)(집합적으로 "UE들(501)" 또는 "UE(501)"로 지칭됨)를 포함한다. 이러한 예에서, UE들(501)은 스마트폰들(예를 들어, 하나 이상의 셀룰러 네트워크들에 접속가능한 핸드헬드 터치스크린 모바일 컴퓨팅 디바이스들)로서 예시되지만, 또한 임의의 모바일 또는 비-모바일 컴퓨팅 디바이스, 예컨대, 소비자 전자 디바이스들, 셀룰러 폰들, 스마트폰들, 피처 폰들, 태블릿 컴퓨터들, 웨어러블 컴퓨터 디바이스(wearable computer device)들, PDA(personal digital assistant)들, 페이저(pager)들, 무선 핸드셋들, 데스크톱 컴퓨터들, 랩톱 컴퓨터들, IVI(in-vehicle infotainment), ICE(in-car entertainment) 디바이스들, IC(Instrument Cluster), HUD(head-up display) 디바이스들, OBD(onboard diagnostic) 디바이스들, DME(dashtop mobile equipment), MDT(mobile data terminal)들, EEMS(Electronic Engine Management System), ECU(electronic/engine control unit)들, ECM(electronic/engine control module)들, 임베디드 시스템들, 마이크로제어기들, 제어 모듈들, EMS(engine management systems), 네트워킹된 또는 "스마트" 기기들, MTC 디바이스들, M2M, IoT 디바이스들 등을 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, UE들(501) 중 임의의 것은 IoT UE들일 수 있는데, 이는 짧은 수명의 UE 접속들을 활용하는 저전력 IoT 애플리케이션들에 대해 설계된 네트워크 액세스 계층을 포함할 수 있다. IoT UE는 PLMN, ProSe 또는 D2D 통신, 센서 네트워크들, 또는 IoT 네트워크들을 통해 MTC 서버 또는 디바이스와 데이터를 교환하기 위한 MTC 또는 M2M과 같은 기술들을 이용할 수 있다. 데이터의 M2M 또는 MTC 교환은 데이터의 기계-개시 교환일 수 있다. IoT 네트워크는 짧은 수명의 접속들을 이용하여, (인터넷 인프라구조 내의) 고유하게 식별가능한 임베디드 컴퓨팅 디바이스들을 포함할 수 있는 IoT UE들을 상호접속시키는 것을 설명한다. IoT UE들은 IoT 네트워크의 접속들을 용이하게 하기 위해 백그라운드 애플리케이션들(예컨대, 킵 얼라이브(keep-alive) 메시지들, 상태 업데이트들 등)을 실행시킬 수 있다. 이러한 실시예들 중 일부에서, UE들(501)은 NB-IoT UE들(501)일 수 있다. NB-IoT는 매우 낮은 전력 소비에 대해 최적화된 물리적 계층을 사용하여 네트워크 서비스들에 대한 액세스를 제공한다(예를 들어, 전체 캐리어 BW는 180 ㎑이고, 서브캐리어 간격은 3.75 ㎑ 또는 15 ㎑일 수 있다). 다수의 E-UTRA 기능들은 NB-IoT에 대해 사용되지 않으며, 오직 NB-IoT를 사용하는 RAN 노드들(511) 및 UE들(501)에 의해 지원될 필요가 없다. 이러한 E-UTRA 기능들의 예들은 다른 것들 중에서도, RAT-간 이동성, 핸드오버, 측정 보고들, 공개 경고 기능들, GBR, CSG, HeNB들의 지원, 중계, 캐리어 어그리게이션, 듀얼 접속, NAICS, MBMS, 실시간 서비스들, 디바이스-내 공존을 위한 간섭 회피, RAN 보조 WLAN 상호작용, 사이드링크 통신/발견, MDT, 긴급 호출, CS 폴백, 자체-구성/자체-최적화를 포함할 수 있다. NB-IoT 동작의 경우, UE(501)는 15 ㎑의 서브캐리어 BW를 갖는 12개의 서브캐리어들을 사용하여 DL에서, 그리고 3.75 ㎑ 또는 15 ㎑의 서브캐리어 BW를 갖는 단일 서브캐리어, 또는 대안적으로, 15 ㎑의 서브캐리어 BW를 갖는 3개, 6개 또는 12개의 서브캐리어들을 사용하여 UL에서 동작한다.
다양한 실시예들에서, UE들(501)은 MF UE들(501)일 수 있다. MF UE들(501)은 비면허 스펙트럼에서 (배타적으로) 동작하는 LTE-기반 UE들(501)이다. 이러한 비면허 스펙트럼은 MulteFire 포럼에 의해 제공되는 MF 규격들에서 정의되며, 예를 들어, 1.9 ㎓(일본), 3.5 ㎓, 및 5 ㎓를 포함할 수 있다. MulteFire는 3GPP 표준들과 밀접하게 정렬되고, LAA/eLAA에 대한 3GPP 규격들의 요소들 상에 구축되어, 글로벌 비면허 스펙트럼에서 동작하도록 표준 LTE를 증강시킨다. 일부 실시예들에서, LBT는 WiFi, 다른 LAA 네트워크들 등과 같은 다른 비면허 스펙트럼 네트워크들과 공존하도록 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 일부 또는 모든 UE들(501)은 MF에 따라 동작하는 NB-IoT UE들(501)일 수 있다. 이러한 실시예들에서, 이러한 UE들(501)은 "MF NB-IoT UE들(501)"로 지칭될 수 있지만, "NB-IoT UE(501)"라는 용어는 달린 언급되지 않는 한 "MF UE(501)" 또는 "MF 및 NB-IoT UE(501)"를 지칭할 수 있다. 따라서, "NB-IoT UE(501)", "MF UE(501)" 및 "MF NB-IoT UE(501)"라는 용어들은 본 개시내용 전반에 걸쳐 상호교환가능하게 사용될 수 있다.
UE들(501)은 RAN(510)과 접속하도록, 예를 들어 그와 통신가능하게 커플링하도록 구성될 수 있다. 실시예들에서, RAN(510)은 NG RAN 또는 5G RAN, E-UTRAN, MF RAN, 또는 레거시 RAN, 예컨대, UTRAN 또는 GERAN일 수 있다. 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "NG RAN" 등은 NR 또는 5G 시스템(500)에서 동작하는 RAN(510)을 지칭할 수 있고, 용어 "E-UTRAN" 등은 LTE 또는 4G 시스템(500)에서 동작하는 RAN(510)을 지칭할 수 있고, 용어 "MF RAN" 등은 MF 시스템(100)에서 동작하는 RAN(510)을 지칭한다. UE들(501)은, 각각, 접속들(또는 채널들)(503 및 504)을 활용하며, 이 접속들 각각은 물리적 통신 인터페이스 또는 계층(이하에서 더욱 상세히 논의됨)을 포함한다. 접속들(103 및 104)은 몇몇 상이한 물리적 DL 채널들 및 몇몇 상이한 물리적 UL 채널들을 포함할 수 있다. 예들로서, 물리적 DL 채널들은 PDSCH, PMCH, PDCCH, EPDCCH, MPDCCH, R-PDCCH, SPDCCH, PBCH, PCFICH, PHICH, NPBCH, NPDCCH, NPDSCH 및/또는 본 명세서에서 언급된 임의의 다른 물리적 DL 채널들을 포함한다. 예들로서, 물리적 UL 채널들은 PRACH, PUSCH, PUCCH, SPUCCH, NPRACH, NPUSCH 및/또는 본 명세서에서 언급된 임의의 다른 물리적 UL 채널들을 포함한다.
이러한 예에서, 접속들(503 및 504)은 통신 커플링을 가능하게 해주기 위해 에어 인터페이스로서 예시되어 있으며, GSM 프로토콜, CDMA 네트워크 프로토콜, PTT 프로토콜, POC 프로토콜, UMTS 프로토콜, 3GPP LTE 프로토콜, 5G 프로토콜, NR 프로토콜, 및/또는 본 명세서에서 논의된 다른 통신 프로토콜들 중 임의의 것과 같은, 셀룰러 통신 프로토콜들과 부합할 수 있다. 실시예들에서, UE들(501)은 ProSe 인터페이스(505)를 통해 통신 데이터를 직접 교환할 수 있다. ProSe 인터페이스(505)는 대안적으로 SL 인터페이스(505)로 지칭될 수 있고, PSCCH, PSSCH, PSDCH, 및 PSBCH를 포함하지만 이로 제한되지 않는 하나 이상의 물리적 및/또는 로직 채널들을 포함할 수 있다.
UE(501b)는 접속(507)을 통해 AP(506)(또한 "WLAN 노드(506)", "WLAN(506)", "WLAN 종단(506)", "WT(506)" 등으로도 지칭됨)에 액세스하도록 구성되는 것으로 도시되어 있다. 접속(507)은, 임의의 IEEE 802.11 프로토콜과 부합하는 접속과 같은 로컬 무선 접속을 포함할 수 있으며, 여기서 AP(506)는 Wi-Fi®(wireless fidelity) 라우터를 포함할 것이다. 이러한 예에서, AP(506)는 무선 시스템의 코어 네트워크에 접속되지 않으면서 인터넷에 접속되는 것으로 도시되어 있다(아래에서 더 상세히 설명됨). 다양한 실시예들에서, UE(501b), RAN(510), 및 AP(506)는 LWA 동작 및/또는 LWIP 동작을 활용하도록 구성될 수 있다. LWA 동작은, UE(501b)가 LTE 및 WLAN의 무선 자원들을 활용하기 위해 RAN 노드(511a-b)에 의해 구성되는 RRC_CONNECTED에 있는 것을 수반할 수 있다. LWIP 동작은, UE(501b)가 접속(507)을 통해 전송되는 패킷들(예컨대, IP 패킷들)을 인증하고 암호화하기 위해 IPsec 프로토콜 터널링을 통해 WLAN 무선 자원들(예컨대, 접속(507))을 사용하는 것을 수반할 수 있다. IPsec 터널링은 원래의 IP 패킷들 전체를 캡슐화하고 새로운 패킷 헤더를 추가함으로써, IP 패킷들의 원래의 헤더를 보호하는 것을 포함할 수 있다.
RAN(510)은 접속들(503, 504)을 가능하게 하는 하나 이상의 AN 노드들 또는 RAN 노드들(511a, 511b)(일괄적으로 "RAN 노드들(511)" 또는 "RAN 노드(511)"로 지칭됨)을 포함할 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "액세스 노드", "액세스 포인트" 등은 네트워크와 하나 이상의 사용자들 사이의 데이터 및/또는 음성 접속을 위한 무선 기저대역 기능들을 제공하는 장비를 설명할 수 있다. 이러한 액세스 노드들은 BS, gNB들, RAN 노드들, eNB들, NodeB들, RSU들, MF-AP들, TRxP들 또는 TRP들 등으로 지칭될 수 있고, 지리적 영역(예를 들어, 셀) 내의 커버리지를 제공하는 지상 스테이션들(예를 들어, 지상 액세스 포인트들) 또는 위성 스테이션들을 포함할 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "NG RAN 노드" 등은 NR 또는 5G 시스템(500)(예를 들어, gNB)에서 동작하는 RAN 노드(511)를 지칭할 수 있고, 용어 "E-UTRAN 노드" 등은 LTE 또는 4G 시스템(500)(예를 들어, eNB)에서 동작하는 RAN 노드(511)를 지칭할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, RAN 노드들(511)은 매크로셀 기지국과 같은 전용 물리적 디바이스, 및/또는 매크로셀들에 비해 더 작은 커버리지 영역들, 더 작은 사용자 용량, 또는 더 높은 BW를 갖는 펨토셀들, 피코셀들 또는 다른 유사 셀들을 제공하기 위한 저전력(LP) 기지국 중 하나 이상으로서 구현될 수 있다.
일부 실시예들에서, RAN 노드들(511)의 전부 또는 일부들은 가상 네트워크의 일부로서 서버 컴퓨터들에서 실행되는 하나 이상의 소프트웨어 엔티티들로서 구현될 수 있는데, 이는 CRAN 및/또는 vBBUP(virtual baseband unit pool)로 지칭될 수 있다. 이들 실시예들에서, CRAN 또는 vBBUP는, RRC 및 PDCP 계층들이 CRAN/vBBUP에 의해 동작되고 다른 L2 프로토콜 엔티티들이 개별 RAN 노드들(511)에 의해 동작되는 PDCP 분할과 같은 RAN 기능 분할; RRC, PDCP, RLC, 및 MAC 계층들이 CRAN/vBBUP에 의해 동작되고, PHY 계층이 개별 RAN 노드들(511)에 의해 동작되는 MAC/PHY 분할; 또는 RRC, PDCP, RLC, MAC 계층들 및 PHY 계층의 상위 부분들이 CRAN/vBBUP에 의해 동작되고 PHY 계층의 하위 부분들이 개별 RAN 노드들(511)에 의해 동작되는 "하위 PHY" 분할을 구현할 수 있다. 이러한 가상화된 프레임워크는 RAN 노드들(511)의 프리드-업(freed-up) 프로세서 코어들이 다른 가상화된 애플리케이션들을 수행할 수 있게 한다. 일부 구현예들에서, 개별 RAN 노드(511)는 개별 F1 인터페이스들(도 5에 의해 도시되지 않음)을 통해 gNB-CU에 접속되는 개별 gNB-DU들을 표현할 수 있다. 이들 구현예들에서, gNB-DU들은 하나 이상의 원격 라디오 헤드들 또는 RFEM들을 포함할 수 있고(예컨대, 도 8 참조), gNB-CU는 RAN(510)(도시되지 않음)에 위치된 서버에 의해 또는 CRAN/vBBUP와 유사한 방식으로 서버 풀에 의해 동작될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, RAN 노드들(511) 중 하나 이상은 차세대 eNB들(ng-eNB들)일 수 있으며, 이는 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단부들을 UE들(501)을 향해 제공하고 NG 인터페이스(아래에서 논의됨)를 통해 5GC(예컨대, 도 7의 CN(720))에 접속되는 RAN 노드들이다. MF 구현예들에서, MF-AP들(511)은 MulteFire 무선 서비스들을 제공하는 엔티티들이고, 3GPP 아키텍처의 eNB들(511)과 유사할 수 있다. 각각의 MF-AP(511)는 하나 이상의 MF 셀들을 포함하거나 또는 제공한다.
V2X 시나리오들에서, RAN 노드들(511) 중 하나 이상은 RSU들이거나 그들로서 작용할 수 있다. 용어 "노변 유닛(Road Side Unit)" 또는 "RSU"는 V2X 통신들에 사용되는 임의의 운송 기반구조 엔티티를 지칭할 수 있다. RSU는 적합한 RAN 노드 또는 정지식(stationary)(또는 비교적 정지식) UE에서 또는 그에 의해 구현될 수 있으며, 여기서 UE에서 또는 그에 의해 구현되는 RSU는 "UE-형 RSU"로 지칭될 수 있고, eNB에서 또는 그에 의해 구현되는 RSU는 "eNB-형 RSU"로 지칭될 수 있고, gNB에서 또는 그에 의해 구현되는 RSU는 "gNB-형 RSU"로 지칭될 수 있는 등등이다. 일 예에서, RSU는 통과 차량 UE들(501)(vUE들(501))에 대한 접속성 지원을 제공하는, 노변 상에 위치된 무선 주파수 회로부와 커플링된 컴퓨팅 디바이스이다. RSU는 또한 교차 맵 기하구조, 트래픽 통계, 매체들뿐만 아니라 진행 중인 차량 및 보행자 트래픽을 감지하고 제어하기 위한 애플리케이션들/소프트웨어를 저장하기 위한 내부 데이터 저장 회로부를 포함할 수 있다. RSU는 충돌 회피, 트래픽 경고들 등과 같은 고속 이벤트들에 필요한 매우 낮은 레이턴시 통신들을 제공하기 위해 5.9 ㎓ DSRC(Direct Short Range Communications) 대역에서 동작할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, RSU는 셀룰러 V2X 대역에서 동작하여 전술된 낮은 레이턴시 통신들뿐만 아니라 다른 셀룰러 통신 서비스들을 제공할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, RSU는 Wi-Fi 핫스팟(2.4 ㎓ 대역)으로서 동작할 수 있고 그리고/또는 하나 이상의 셀룰러 네트워크들에 대한 접속을 제공하여 업링크 및 다운링크 통신들을 제공할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(들) 및 RSU의 무선 주파수 회로부의 일부 또는 전부는 실외 설치에 적합한 내후성 인클로저(weatherproof enclosure) 내에 패키징될 수 있고, 유선 접속(예를 들어, 이더넷)을 트래픽 신호 제어기 및/또는 백홀 네트워크에 제공하기 위한 네트워크 인터페이스 제어기를 포함할 수 있다.
RAN 노드들(511) 중 임의의 것은 에어 인터페이스 프로토콜을 종료할 수 있고, UE들(501)에 대한 제1 접촉 포인트일 수 있다. 일부 실시예들에서, RAN 노드들(511) 중 임의의 것은 무선 베어러(bearer) 관리, 업링크 및 다운링크 동적 무선 자원 관리 및 데이터 패킷 스케줄링, 및 이동성 관리와 같은 무선 네트워크 제어기(RNC) 기능들을 포함하지만 이들로 제한되지 않는 RAN(510)에 대한 다양한 논리적 기능들을 이행할 수 있다.
실시예들에서, UE들(501)은 OFDMA 통신 기법(예를 들어, 다운링크 통신들의 경우) 또는 SC-FDMA 통신 기법(예를 들어, 업링크 및 ProSe 또는 사이드링크 통신들의 경우)과 같은, 그러나 이로 제한되지 않는, 다양한 통신 기법들에 따라 멀티캐리어 통신 채널을 통해 서로 또는 RAN 노드들(511) 중 임의의 것과 OFDM 통신 신호들을 사용하여 통신하도록 구성될 수 있지만, 실시예들의 범위가 이러한 점에서 제한되지 않는다. OFDM 신호들은 복수의 직교 서브캐리어들을 포함할 수 있다.
다운링크 및 업링크 송신들은 10 ms 지속기간들을 갖는 프레임들로 조직화될 수 있으며, 여기서 각각의 프레임은 10개의 1 ms 서브프레임들을 포함한다. 슬롯 지속기간은 정규 CP의 경우 14개의 심볼들 및 확장된 CP의 경우 12개의 심볼들이고, 서브프레임에 항상 정수개의 슬롯들이 존재하도록 사용된 서브캐리어 간격의 함수로서 시간적으로 스케일링된다. LTE 구현예들에서, RAN 노드들(511) 중 임의의 것으로부터 UE들(501)로의 DL 송신들을 위해 DL 자원 그리드가 사용될 수 있는 한편, UE들(501)로부터 RAN 노드들(511)로의 UL 송신들은 유사한 방식으로 적합한 UL 자원 그리드를 활용할 수 있다. 이러한 자원 그리드들은 시간-주파수 그리드들을 지칭할 수 있고, 각각의 슬롯에서 DL 또는 UL에서의 물리적 자원을 나타낼 수 있다. DL 자원 그리드의 각각의 열 및 각각의 행은 하나의 OFDM 심볼 및 하나의 OFDM 서브캐리어에 각각 대응하고, UL 자원 그리드의 각각의 열 및 각각의 행은 하나의 SC-FDMA 심볼 및 하나의 SC-FDMA 서브캐리어에 각각 대응한다. 시간 도메인에서의 자원 그리드의 지속기간은 무선 프레임 내의 하나의 슬롯에 대응한다. 자원 그리드들은 다수의 RB들을 포함하는데, 이들은 RB들에 대한 소정의 물리적 채널들의 맵핑을 설명한다. 주파수 도메인에서, 이것은 현재 할당될 수 있는 최소량의 자원들을 표현할 수 있다. 각각의 RB는 RE들의 집합을 포함한다. RE는 자원 그리드에서 가장 작은 시간-주파수 단위이다. 각각의 RE는 슬롯에서 인덱스 쌍 (k,l)에 의해 고유하게 식별되며, 여기서
Figure pct00001
Figure pct00002
은 각각 주파수 및 시간 도메인들의 인덱스들이다. 안테나 포트 p 상의
Figure pct00003
은 복소 값
Figure pct00004
에 대응한다. 안테나 포트는, 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 안테나 포트당 하나의 자원 그리드가 있다. 지원되는 안테나 포트들의 세트는 셀에서의 기준 신호 구성에 의존하며, 이러한 양태들은 3GPP TS 36.211에서 더 상세히 논의된다.
NR/5G 구현예들에서, DL 및 UL 송신들은, 각각이 10개의 1 ms 서브프레임들을 포함하는 10 ms 지속기간들을 갖는 프레임들로 조직화된다. 서브프레임 당 연속적인 OFDM 심볼들의 수는
Figure pct00005
이다. 각각의 프레임은, 각각이 서브프레임들 0 내지 4를 포함하는 하프-프레임 0 및 서브프레임들 5 내지 9를 포함하는 하프-프레임 1을 갖는 5개의 서브프레임들의 2개의 동일한-크기의 하프-프레임들로 분할된다. 캐리어 상에서 UL에는 한 세트의 프레임들 그리고 DL에는 한 세트의 프레임들이 존재한다. UE로부터의 송신에 대한 업링크 프레임 번호
Figure pct00006
는 UE에서 대응하는 다운링크 프레임의 시작 전에
Figure pct00007
에서 시작될 것이며, 여기서,
Figure pct00008
는 3GPP TS 38.213에 의해 주어진다. 서브캐리어 간격 구성 μ의 경우, 슬롯들은 서브프레임 내에서 증가하는 순서로
Figure pct00009
로 그리고 프레임 내에서 증가하는 순서로
Figure pct00010
로 넘버링된다. 슬롯에서
Figure pct00011
개의 연속적인 OFDM 심볼들이 존재하며, 여기서
Figure pct00012
은 3GPP TS 38.211의 테이블들 4.3.2-1 및 4.3.2-2에 의해 주어진 바와 같이 사이클릭 프리픽스에 의존한다. 서브프레임의 슬롯
Figure pct00013
의 시작은 동일한 서브프레임의 OFDM 심볼의 시작
Figure pct00014
과 시간상 정렬된다. 슬롯 내의 OFDM 심볼들은 '다운링크', '유연한' 또는 '업링크'로 분류될 수 있으며, 여기서 다운링크 송신들은 오직 '다운링크' 또는 '유연한' 심볼들에서만 발생하고, UE들(501)은 '업링크' 또는 '유연한' 심볼들에서만 송신한다.
각각의 뉴머롤로지 및 캐리어에 대해,
Figure pct00015
개의 서브캐리어들 및
Figure pct00016
개의 OFDM 심볼들의 자원 그리드가 정의되고, 상위 계층 시그널링에 의해 표시된 공통 RB
Figure pct00017
에서 시작한다. 송신 방향(즉, 업링크 또는 다운링크)마다 한 세트의 자원 그리드들이 존재하며, 아래첨자 x는 다운링크에 대해 DL로 설정되고 x는 업링크에 대해 UL로 설정된다. 주어진 안테나 포트 p, 서브캐리어 간격 구성 μ 및 송신 방향(즉, 다운링크 또는 업링크)에 대해 하나의 자원 그리드가 존재한다.
RB는 주파수 도메인에서
Figure pct00018
개의 연속적인 서브캐리어들로서 정의된다. 공통 RB들은 서브캐리어 간격 구성 μ에 대해 주파수 도메인에서 0 이상으로 넘버링된다. 서브캐리어 간격 구성 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 서브캐리어 0의 중심은 '포인트 A'와 일치한다. 주파수 도메인의 공통 자원 블록 번호
Figure pct00019
와 서브캐리어 간격 구성 μ에 대한 자원 요소들
Figure pct00020
사이의 관계는,
Figure pct00021
로 주어지고 여기서
Figure pct00022
k = 0이 포인트 A를 중심으로 하는 서브캐리어에 대응하도록 포인트 A에 대해 정의된다. 포인트 A는 자원 블록 그리드들에 대한 공통 기준 포인트로서 역할을 하며, PCell 다운링크의 경우 offsetToPointA - 여기서, offsetToPointA는 포인트 A와 최하위 자원 블록의 최하위 서브캐리어 사이의 주파수 오프셋을 표현하며, 이는 상위 계층 파라미터 subCarrierSpacingCommon에 의해 정의된 서브캐리어 간격을 갖고 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 중첩하고, 이는 FR1에 대해 15 ㎑ 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60 ㎑ 서브캐리어 간격을 가정하여 자원 블록들 단위로 표현됨 -; 및 absoluteFrequencyPointA가 ARFCN에서와 같이 표현된 포인트 A의 주파수-위치를 표현하는 모든 다른 경우들에 대해 absoluteFrequencyPointA로부터 획득된다.
서브캐리어 구성 μ에 대한 PRB는 BWP 내에 정의되고, 0 내지
Figure pct00023
로 넘버링되며, 여기서 i는 BWP의 수이다. BWPi 내의 물리적 자원 블록
Figure pct00024
와 공통 RB
Figure pct00025
사이의 관계는
Figure pct00026
로 주어지며, 여기서
Figure pct00027
는 공통 RB이고 BWP는 공통 RB 0에 대해 시작한다. VRB들은 BWP 내에서 정의되고, 0 내지
Figure pct00028
로 넘버링되며, 여기서 i는 BWP의 수이다.
안테나 포트 p 및 서브캐리어 간격 구성 μ에 대한 자원 그리드의 각각의 요소는 RE로 지칭되고,
Figure pct00029
에 의해 고유하게 식별되며, 여기서 k는 주파수 도메인에서의 인덱스이고, l은 일부 기준 포인트에 대한 시간 도메인에서의 심볼 위치를 지칭한다. 자원 요소
Figure pct00030
는 물리적 자원 및 복소 값
Figure pct00031
에 대응한다. 안테나 포트는, 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 대규모 특성들이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있으면, 2개의 안테나 포트들은 의사 공동 위치된다고(quasi co-located) 한다. 대규모 특성들은 지연 확산, 도플러 확산, 도플러 시프트, 평균 이득, 평균 지연 및 공간 Rx 파라미터들 중 하나 이상을 포함한다.
BWP는 주어진 캐리어 상의 BWP
Figure pct00032
에서 주어진 뉴머롤로지
Figure pct00033
에 대해 3GPP TS 38.211의 하위절 4.4.4.3에서 정의된 인접 공통 자원 블록들의 서브세트이다. BWP 내의 시작 위치
Figure pct00034
및 자원 블록들의 수
Figure pct00035
는 각각
Figure pct00036
Figure pct00037
를 충족할 것이다. BWP의 구성은 3GPP TS 38.213의 조항 12에서 설명된다. UE들(501)은 DL에서 최대 4개의 BWP들로 구성될 수 있고, 단일 DL BWP는 주어진 시간에 활성이다. UE들(501)은 활성 BWP 외부에서 PDSCH, PDCCH, 또는 CSI-RS(RRM을 제외함)를 수신하는 것으로 예상되지 않는다. UE들(501)은 UL에서 최대 4개의 BWP들로 구성될 수 있고, 단일 UL BWP는 주어진 시간에 활성이다. UE(501)가 보조 UL로 구성되면, UE(501)는 주어진 시간에 활성인 단일 보조 UL BWP와 함께 보조 UL에서 최대 4개의 추가적인 BWP들로 구성될 수 있다. UE들(501)은 활성 BWP 외부에서 PUSCH 또는 PUCCH를 송신하지 않고, 활성 셀의 경우, UE들은 활성 BWP 외부에서 SRS를 송신하지 않는다.
NB는 주파수 도메인에서 6개의 중첩하지 않는 연속적인 PRB들로서 정의된다. 셀에서 구성된 DL 송신 BW 내의 DL NB들의 총 수는
Figure pct00038
로 주어진다. NB들은 증가하는 PRB 번호의 순서로
Figure pct00039
로 넘버링되며, 여기서 협대역
Figure pct00040
는 PRB 인덱스들
Figure pct00041
을 포함하고, 여기서
Figure pct00042
이다.
Figure pct00043
인 경우, 광대역은 주파수 도메인에서 4개의 중첩하지 않는 협대역들로서 정의된다. 셀에 구성된 업링크 송신 대역폭에서 업링크 광대역들의 총 수는
Figure pct00044
로 주어지며, 광대역들은 증가하는 협대역 번호의 순서로
Figure pct00045
로 넘버링되고, 여기서 광대역
Figure pct00046
은 협대역 인덱스들
Figure pct00047
로 구성되고, 여기서
Figure pct00048
이다.
Figure pct00049
인 경우,
Figure pct00050
이고, 단일 광대역은
Figure pct00051
개의 중첩하지 않는 협대역(들)으로 구성된다.
RB들 및/또는 개별 RE들을 사용하여 운반되는 몇몇 상이한 물리적 채널들 및 물리적 신호들이 존재한다. 물리적 채널은 상위 계층들로부터 유래하는 정보를 전달하는 RE들의 세트에 대응한다. 물리적 UL 채널들은 PUSCH, PUCCH, PRACH 및/또는 본 명세서에서 논의된 임의의 다른 물리적 UL 채널(들)을 포함할 수 있고, 물리적 DL 채널들은 PDSCH, PBCH, PDCCH 및/또는 본 명세서에서 논의된 임의의 다른 물리적 DL 채널(들)을 포함할 수 있다. 물리적 신호는 물리적 계층(예를 들어, 도 11의 PHY(1110))에 의해 사용되지만, 상위 계층들로부터 유래하는 정보를 전달하지 않는다. 물리적 UL 신호들은 DMRS, PTRS, SRS 및/또는 본 명세서에서 논의된 임의의 다른 물리적 UL 신호(들)를 포함할 수 있고, 물리적 DL 신호들은 DMRS, PTRS, CSI-RS, PSS, SSS 및/또는 본 명세서에서 논의된 임의의 다른 물리적 DL 신호(들)를 포함할 수 있다.
PDSCH는 사용자 데이터 및 더 높은 계층 시그널링을 UE들(501)에 전달한다. 전형적으로, DL 스케줄링(셀 내의 UE(501)에 제어 및 공유 채널 자원 블록들을 배정하는 것)은 UE들(501) 중 임의의 것으로부터 피드백되는 채널 품질 정보에 기초하여 RAN 노드들(511) 중 임의의 것에서 수행될 수 있다. 다운링크 자원 할당 정보는 UE들(501) 각각에 대해 사용되는(예컨대, 그에 할당되는) PDCCH 상에서 전송될 수 있다. PDCCH는 CCE들을 사용하여 제어 정보(예를 들어, DCI)를 운반하고, CCE들의 세트는 "제어 영역"으로 지칭될 수 있다. 제어 채널들은 하나 이상의 CCE들의 집성에 의해 형성되며, 여기서 제어 채널들에 대한 상이한 코드 레이트들은 상이한 수들의 CCE들을 집성함으로써 실현된다. CCE들은 0 내지
Figure pct00052
로 넘버링되며, 여기서
Figure pct00053
은 서브프레임 k의 제어 영역 내의 CCE들의 수이다. RE들에 맵핑되기 전에, PDCCH 복소값 심볼들은 먼저 쿼드러플릿(quadruplet)들로 조직화될 수 있는데, 이들은 이어서 레이트 매칭을 위해 서브블록 인터리버(interleaver)를 사용하여 치환될 수 있다. 각각의 PDCCH는 이러한 CCE들 중 하나 이상을 사용하여 송신될 수 있으며, 여기서 각각의 CCE는 REG들로 알려진 4개의 물리적 RE들의 9개의 세트들에 대응할 수 있다. 4개의 QPSK 심볼들이 각각의 REG에 맵핑될 수 있다. PDCCH는, DCI의 크기 및 채널 조건에 따라, 하나 이상의 CCE들을 사용하여 송신될 수 있다. 상이한 수들의 CCE들(예컨대, LTE에서 집성 레벨, L=1, 2, 4, 또는 8 및 NR에서 L=1, 2, 4, 8, 또는 16)로 정의된 4개 이상의 상이한 PDCCH 포맷들이 존재할 수 있다. UE(501)는 제어 정보(예를 들어, DCI)에 대해 상위 계층 시그널링에 의해 구성된 바와 같은 하나 이상의 활성화된 서빙 셀들 상에서 PDCCH 후보들의 세트를 모니터링하고, 여기서 모니터링은 모든 모니터링된 DCI 포맷들(예를 들어, 3GPP TS 38.212의 섹션 5.3.3에서 논의된 바와 같은 DCI 포맷들 0 내지 6-2, 3GPP TS 38.212의 섹션 7.3에서 논의된 바와 같은 DCI 포맷들 0_0 내지 2_3 등)에 따라 세트 내의 PDCCH들(또는 PDCCH 후보들) 각각을 디코딩하려고 시도함을 의미한다. UE들(501)은 대응하는 탐색 공간 구성들에 따라 하나 이상의 구성된 모니터링 기회들에서 PDCCH 후보들의 개개의 세트들을 모니터링(또는 디코딩하려고 시도)한다. DCI는 DL, UL 또는 SL 스케줄링 정보, 비주기적 CQI 보고들에 대한 요청들, LAA 공통 정보, MCCH 변경의 통지들, 하나의 셀 및/또는 하나의 RNTI에 대한 UL 전력 제어 커맨드들, 슬롯 포맷의 UE들(501)의 그룹의 통지, UE에 대해 어떠한 송신도 의도되지 않는다고 UE가 가정할 수 있는 경우 PRB(들) 및 OFDM 심볼(들)의 UE들의 그룹의 통지, PUCCH 및 PUSCH에 대한 TPC 커맨드들, 및/또는 PUCCH 및 PUSCH에 대한 TPC 커맨드들을 전송한다. DCI 코딩 단계들은 3GPP TS 38.212에서 논의된다.
일부 실시예들은 전술된 개념들의 확장인, 제어 채널 정보를 위한 자원 할당에 대한 개념들을 사용할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예들은 제어 정보 송신을 위해 PDSCH 자원들을 사용하는 EPDCCH를 활용할 수 있다. EPDCCH는 하나 이상의 ECCE들을 사용하여 송신될 수 있다. 상기와 유사하게, 각각의 ECCE는 EREG들로 알려진 4개의 물리적 자원 요소들의 9개의 세트들에 대응할 수 있다. ECCE는 일부 상황들에서 다른 수들의 EREG들을 가질 수 있다.
이전에 언급된 바와 같이, PDCCH는 PDSCH 상의 DL 송신들 및 PUSCH 상의 UL 송신들을 스케줄링하기 위해 사용될 수 있으며, PDCCH 상의 DCI는 특히, 적어도 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당, 및 DL-SCH와 관련된 HARQ 정보를 포함하는 다운링크 할당들; 및/또는 적어도 변조 및 코딩 포맷, 자원 할당, 및 UL-SCH와 관련된 HARQ 정보를 포함하는 업링크 스케줄링 승인들을 포함한다. 스케줄링에 추가하여, PDCCH는 구성된 승인을 이용한 구성된 PUSCH 송신(들)의 활성화 및 비활성화; PDSCH 반영구적 송신의 활성화 및 비활성화; 슬롯 포맷을 하나 이상의 UE들(501)에 통지하는 것; UE에 대해 어떠한 송신도 의도되지 않는다고 UE(501)가 가정할 수 있는 경우 PRB(들) 및 OFDM 심볼(들)을 하나 이상의 UE들(501)에 통지하는 것; PUCCH 및 PUSCH에 대한 TPC 커맨드들의 송신; 하나 이상의 UE들(501)에 의한 SRS 송신들을 위한 하나 이상의 TPC 커맨드들의 송신; UE(501)에 대한 활성 BWP를 스위칭하는 것; 및 랜덤 액세스 절차를 개시하는 것을 위해 사용될 수 있다.
NR 구현예들에서, UE들(501)은 대응하는 탐색 공간 구성들에 따라 하나 이상의 구성된 CORESET들 내의 하나 이상의 구성된 모니터링 기회들에서 PDCCH 후보들의 개개의 세트들을 모니터링(또는 디코딩하려고 시도)한다. CORESET은 1 내지 3개의 OFDM 심볼들의 시간 지속기간을 갖는 PRB들의 세트를 포함할 수 있다. CORESET은 추가적으로 또는 대안적으로, 주파수 도메인에서
Figure pct00054
개의 RB들 및 시간 도메인에서
Figure pct00055
개의 심볼들을 포함할 수 있다. CORESET은 시간-우선 방식으로 증가하는 순서로 넘버링된 6개의 REG들을 포함하며, 여기서, REG는 하나의 OFDM 심볼 동안 하나의 RB와 동일하다. UE들(501)은 다수의 CORESETS로 구성될 수 있고, 여기서 각각의 CORESETS는 오직 하나의 CCE-대-REG 맵핑과 연관된다. 인터리빙된 및 비-인터리빙된 CCE-대-REG 맵핑은 CORESET에서 지원된다. PDCCH를 전달하는 각각의 REG는 그 자신의 DMRS를 전달한다.
다양한 실시예들에 따르면, UE들(501) 및 RAN 노드들(511)은 면허 매체("면허 스펙트럼" 및/또는 "면허 대역"으로 또한 지칭됨) 및 비면허 공유 매체("비면허 스펙트럼" 및/또는 "비면허 대역"으로 또한 지칭됨)를 통해 데이터를 통신(예를 들어, 데이터를 송신 및 수신)한다. 면허 스펙트럼은 대략 400 ㎒ 내지 대략 3.8 ㎓의 주파수 범위에서 동작하는 채널들을 포함할 수 있는 반면, 비면허 스펙트럼은 5 ㎓ 대역을 포함할 수 있다.
비면허 스펙트럼에서 동작하기 위해, UE들(501) 및 RAN 노드들(511)은 LAA, eLAA, 및/또는 feLAA 메커니즘들을 사용하여 동작할 수 있다. 이들 구현예들에서, UE들(501) 및 RAN 노드들(511)은 비면허 스펙트럼에서 송신하기 전에 비면허 스펙트럼 내의 하나 이상의 채널들이 이용가능하지 않은지 또는 달리 점유되는지를 결정하기 위해 하나 이상의 알려진 매체 감지 동작들 및/또는 캐리어 감지 동작들을 수행할 수 있다. 매체/캐리어 감지 동작들은 LBT(listen-before-talk) 프로토콜에 따라 수행될 수 있다.
LBT는 장비(예를 들어, UE들(501), RAN 노드들(511) 등)가 매체(예를 들어, 채널 또는 캐리어 주파수)를 감지하고 매체가 유휴 상태(idle)로 감지될 때(또는 매체 내의 특정 채널이 점유되지 않은 것으로 감지될 때) 송신하는 메커니즘이다. 매체 감지 동작은 CCA를 포함할 수 있는데, 이는 채널이 점유되거나 클리어(clear)한지를 결정하기 위해 채널 상의 다른 신호들의 존재 또는 부재를 결정하도록 적어도 ED를 활용한다. 이러한 LBT 메커니즘은 셀룰러/LAA 네트워크들이 비면허 스펙트럼 내의 현재의 시스템들 및 다른 LAA 네트워크들과 공존하게 허용한다. ED는 일정 시간 기간 동안 의도된 송신 대역에 걸친 RF 에너지를 감지하는 것 및 감지된 RF 에너지를 미리 정의된 또는 구성된 임계치와 비교하는 것을 포함할 수 있다.
전형적으로, 5 ㎓ 대역 내의 기존 시스템들은 IEEE 802.11 기술들에 기초한 WLAN들이다. WLAN은 CSMA/CA로 불리는 경합 기반 채널 액세스 메커니즘을 이용한다. 여기서, WLAN 노드(예컨대, UE(501), AP(506) 등과 같은 이동국(MS))가 송신하고자 할 때, WLAN 노드는 송신 전에 CCA를 먼저 수행할 수 있다. 추가적으로, 하나 초과의 WLAN 노드가 채널을 유휴 상태로 감지하고 동시에 송신하는 상황들에서 충돌들을 피하기 위해 백오프 메커니즘이 사용된다. 백오프 메커니즘은 CWS 내에서 랜덤으로 도출되는 카운터일 수 있고, 이는 충돌의 발생 시 지수적으로 증가되고, 송신이 성공할 때 최소 값으로 리셋된다. LAA를 위해 설계된 LBT 메커니즘은 WLAN의 CSMA/CA와 다소 유사하다. 일부 구현예들에서, PDSCH 또는 PUSCH 송신들을 각각 포함하는 DL 또는 UL 송신 버스트(burst)들에 대한 LBT 절차는, X와 Y ECCA 슬롯들 사이에서 길이가 가변적인 LAA 경합 윈도우를 가질 수 있고, 여기서 X 및 Y는 LAA를 위한 CWS들에 대한 최소 값 및 최대 값이다. 일례에서, LAA 송신을 위한 최소 CWS는 9 마이크로초(μs)일 수 있지만; CWS 및 MCOT(예를 들어, 송신 버스트)의 크기는 정부 규제 요건들에 기초할 수 있다.
LAA 메커니즘들은 LTE 어드밴스드 시스템들의 CA 기술들을 기반으로 구축된다. CA에서, 각각의 집성된 캐리어는 CC로 지칭된다. CC는 1.4, 3, 5, 10, 15 또는 20 ㎒의 대역폭을 가질 수 있고, 최대 5개의 CC들이 집성될 수 있고, 따라서 최대 집성된 대역폭은 100 ㎒이다. FDD 시스템들에서, 집적된 캐리어들의 수는 DL 및 UL에 대해 상이할 수 있는데, 여기서 UL CC들의 수는 DL 컴포넌트 캐리어들의 수 이하이다. 일부 경우들에서, 개별 CC들은 다른 CC들과는 상이한 대역폭을 가질 수 있다. TDD 시스템들에서, CC들의 수뿐만 아니라 각각의 CC의 BW들은 통상적으로 DL 및 UL에 대해 동일하다.
CA는 또한 개별 CC들을 제공하기 위한 개별 서빙 셀(serving cell)들을 포함한다. 서빙 셀들의 커버리지는, 예를 들어, 상이한 주파수 대역들 상의 CC들이 상이한 경로 손실을 경험할 것이기 때문에 상이할 수 있다. 1차 서비스 셀 또는 PCell은 UL 및 DL 둘 모두에 대한 PCC를 제공할 수 있고, RRC 및 NAS 관련 활동들을 핸들링할 수 있다. 다른 서빙 셀들은 SCell들로 지칭되고, 각각의 SCell은 UL 및 DL 둘 모두에 대한 개별 SCC를 제공할 수 있다. SCC들은 요구에 따라 추가되고 제거될 수 있는 반면, PCC를 변경하는 것은 UE(501)가 핸드오버를 겪을 것을 요구할 수 있다. LAA, eLAA, 및 feLAA에서, SCell들 중 일부 또는 전부는 비면허 스펙트럼에서 동작할 수 있고("LAA SCell들"로 지칭됨), LAA SCell들은 면허 스펙트럼에서 동작하는 PCell에 의해 보조된다. UE가 하나 초과의 LAA SCell로 구성될 때, UE는 동일한 서브프레임 내에서 상이한 PUSCH 시작 포지션들을 나타내는 UL 승인들을 구성된 LAA SCell들 상에서 수신할 수 있다.
RAN 노드들(511)은 인터페이스(512)를 통해 서로 통신하도록 구성될 수 있다. (예를 들어, CN(520)이 도 6에서와 같은 EPC(620)일 때) 시스템(500)이 LTE 시스템인 실시예들에서, 인터페이스(512)는 X2 인터페이스(512)일 수 있다. X2 인터페이스는 EPC(520)에 접속하는 2개 이상의 RAN 노드들(511)(예컨대, 2개 이상의 eNB들 등) 사이에, 그리고/또는 EPC(520)에 접속하는 2개의 eNB들 사이에 정의될 수 있다. 일부 구현예들에서, X2 인터페이스는 X2 사용자 평면 인터페이스(X2-U) 및 X2 제어 평면 인터페이스(X2-C)를 포함할 수 있다. X2-U는 X2 인터페이스를 통해 전송되는 사용자 데이터 패킷들에 대한 흐름 제어 메커니즘들을 제공할 수 있고, eNB들 사이의 사용자 데이터의 전달에 관한 정보를 통신하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, X2-U는 MeNB로부터 SeNB에 전송되는 사용자 데이터에 대한 특정 시퀀스 번호 정보; 사용자 데이터에 대한 SeNB로부터 UE(501)로의 PDCP PDU들의 성공적인 시퀀스 전달에 관한 정보; UE(501)로 전달되지 않았던 PDCP PDU들의 정보; UE 사용자 데이터로 송신하기 위한 SeNB에서의 현재 최소 원하는 버퍼 크기에 관한 정보 등을 제공할 수 있다. X2-C는, 소스로부터 타깃 eNB들로의 콘텍스트 전송들, 사용자 평면 전송 제어 등을 포함하는 인트라-LTE(intra-LTE) 액세스 이동성 기능; 부하 관리 기능; 뿐만 아니라 인터-셀(inter-cell) 간섭 조정 기능을 제공할 수 있다. (예를 들어, CN(520)이 NHCN(520)일 때) 시스템(100)이 MF 시스템인 실시예들에서, 인터페이스(512)는 X2 인터페이스(512)일 수 있다. X2 인터페이스는 NHCN(520)에 접속하는 2개 이상의 RAN 노드들(511)(예컨대, 2개 이상의 MF-AP들 등) 사이에, 그리고/또는 NHCN(520)에 접속하는 2개의 MF-AP들 사이에 정의될 수 있다. 이들 실시예들에서, X2 인터페이스는 이전에 논의된 바와 동일하거나 유사한 방식으로 동작할 수 있다.
(예를 들어, CN(520)이 도 7에서와 같은 5GC(720)일 때) 시스템(500)이 5G 또는 NR 시스템인 실시예들에서, 인터페이스(512)는 Xn 인터페이스(512)일 수 있다. Xn 인터페이스는 5GC(520)에 접속되는 2개 이상의 RAN 노드들(511)(예를 들어, 2개 이상의 gNB들 등) 사이, 5GC(520)에 접속되는 RAN 노드(511)(예를 들어, gNB)와 eNB 사이, 및/또는 5GC(520)에 접속되는 2개의 eNB들 사이에서 정의된다. 일부 구현예들에서, Xn 인터페이스는 Xn 사용자 평면(Xn-U) 인터페이스 및 Xn 제어 평면(Xn-C) 인터페이스를 포함할 수 있다. Xn-U는 사용자 평면 PDU들의 비-보장된 전달을 제공하고 데이터 포워딩 및 흐름 제어 기능을 지원/제공할 수 있다. Xn-C는 관리 및 에러 핸들링 기능, Xn-C 인터페이스를 관리하는 기능; 하나 이상의 RAN 노드들(511) 사이의 접속 모드에 대한 UE 이동성을 관리하는 기능을 포함하는 접속 모드(예를 들어, CM-CONNECTED)에서의 UE(501)에 대한 이동성 지원을 제공할 수 있다. 이동성 지원은 오래된(소스) 서빙 RAN 노드(511)로부터 새로운(타겟) 서빙 RAN 노드(511)로의 콘텍스트 전송; 및 오래된(소스) 서빙 RAN 노드(511)와 새로운(타겟) 서빙 RAN 노드(511) 사이의 사용자 평면 터널들의 제어를 포함할 수 있다. Xn-U의 프로토콜 스택은 인터넷 프로토콜(IP) 전송 계층 상에 구축된 전송 네트워크 계층, 및 사용자 평면 PDU들을 전달하기 위한 UDP 및/또는 IP 계층(들)의 상부 상의 GTP-U 계층을 포함할 수 있다. Xn-C 프로토콜 스택은 애플리케이션 계층 시그널링 프로토콜(Xn 애플리케이션 프로토콜(Xn-AP)로 지칭됨) 및 SCTP 상에 구축되는 전송 네트워크 계층을 포함할 수 있다. SCTP는 IP 계층의 상부 상에 있을 수 있고, 애플리케이션 계층 메시지들의 보장된 전달을 제공할 수 있다. 전송 IP 계층에서, 포인트-투-포인트(point-to-point) 송신은 시그널링 PDU들을 전달하는 데 사용된다. 다른 구현예들에서, Xn-U 프로토콜 스택 및/또는 Xn-C 프로토콜 스택은 본 명세서에 도시되고 설명된 사용자 평면 및/또는 제어 평면 프로토콜 스택(들)과 동일하거나 유사할 수 있다.
RAN(510)은 코어 네트워크, 이러한 실시예에서는 CN(520)에 통신가능하게 커플링되는 것으로 도시된다. CN(520)은, RAN(510)을 통해 CN(520)에 접속된 고객들/가입자들(예를 들어, UE들(501)의 사용자들)에게 다양한 데이터 및 전기통신 서비스들을 제공하도록 구성된 복수의 네트워크 요소들(522)을 포함할 수 있다. CN(520)의 컴포넌트들은 기계 판독가능 또는 컴퓨터 판독가능 매체(예를 들어, 비일시적 기계 판독가능 저장 매체)로부터 명령어들을 판독 및 실행하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 하나의 물리적 노드 또는 별개의 물리적 노드들에서 구현될 수 있다. 일부 실시예들에서, NFV는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 저장 매체들에 저장된 실행가능 명령어들을 통해, 전술된 네트워크 노드 기능들 중 임의의 것 또는 전부를 가상화하기 위해 활용될 수 있다(추가로 상세히 후술됨). CN(520)의 로직 인스턴스화는 네트워크 슬라이스(slice)로 지칭될 수 있고, CN(520)의 일부분의 로직 인스턴스화는 네트워크 서브슬라이스로 지칭될 수 있다. NFV 아키텍처들 및 인프라구조들은, 산업 표준 서버 하드웨어, 저장 하드웨어, 또는 스위치들의 조합을 포함하는 물리적 자원들 상으로, 대안적으로는 독점적 하드웨어에 의해 수행되는 하나 이상의 네트워크 기능들을 가상화하는 데 사용될 수 있다. 다시 말하면, NFV 시스템들은 하나 이상의 EPC 컴포넌트들/기능들의 가상 또는 재구성가능 구현예들을 실행하는 데 사용될 수 있다.
일반적으로, 애플리케이션 서버(530)는 코어 네트워크와의 IP 베어러 자원들(예를 들어, UMTS PS 도메인, LTE PS 데이터 서비스들 등)을 사용하는 애플리케이션들을 제공하는 요소일 수 있다. 애플리케이션 서버(530)는 또한 EPC(520)를 통해 UE들(501)에 대한 하나 이상의 통신 서비스들(예를 들어, VoIP 세션들, PTT 세션들, 그룹 통신 세션들, 소셜 네트워킹 서비스들 등)을 지원하도록 구성될 수 있다.
실시예들에서, CN(520)은 5GC("5GC(520)" 등으로 지칭됨)일 수 있고, RAN(510)은 NG 인터페이스(513)를 통해 CN(520)과 접속될 수 있다. 실시예들에서, NG 인터페이스(513)는 2개의 부분들, 즉, RAN 노드들(511)과 UPF 사이에서 트래픽 데이터를 전달하는 NG 사용자 평면(NG-U) 인터페이스(514), 및 RAN 노드들(511)과 AMF들 사이의 시그널링 인터페이스인 S1 제어 평면(NG-C) 인터페이스(515)로 분할될 수 있다. CN(520)이 5GC(520)인 실시예들은 도 7과 관련하여 더 상세히 논의된다.
실시예들에서, CN(520)은 5G CN("5GC(520)" 등으로 지칭됨)일 수 있는 한편, 다른 실시예들에서, CN(520)은 EPC일 수 있다. CN(520)이 EPC("EPC(520)" 등으로 지칭됨)인 경우, RAN(510)은 S1 인터페이스(513)를 통해 CN(520)과 접속될 수 있다. 실시예들에서, S1 인터페이스(513)는 2개의 부분들, 즉, RAN 노드들(511)과 S-GW 사이에서 트래픽 데이터를 전달하는 S1 사용자 평면(S1-U) 인터페이스(514), 및 RAN 노드들(511)과 MME들 사이의 시그널링 인터페이스인 S1-MME 인터페이스(515)로 분할될 수 있다.
CN(520)이 MF NHCN(520)인 실시예들에서, 하나 이상의 네트워크 요소들(522)은 하나 이상의 NH-MME들, 로컬 AAA 프록시들, NH-GW들, 및/또는 다른 유사한 MF NHCN 요소들을 포함하거나 또는 동작시킬 수 있다. NH-MME는 EPC(520)에서 MME와 유사한 기능을 제공한다. 로컬 AAA 프록시는, PSP AAA 및 3GPP AAA들과 상호작용하기 위해 요구되는 AAA 기능들을 제공하는 NHN의 일부인 AAA 프록시이다. PSP AAA는 PSP와 연관된 비-USIM 인증서들을 사용하는 AAA 서버(또는 서버들의 풀)이고, NHN 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 3GPP AAA는 3GPP TS 23.402에서 더 상세히 논의된다. NH-GW는 비-EPC 라우팅된 PDN 접속들에 대해 조합된 S-GW/P-GW와 유사한 기능을 제공한다. EPC 라우팅된 PDN 접속들의 경우, NHN-GW는 S1 인터페이스(513)를 통한 MF-AP들과의 상호작용들에서 이전에 논의된 S-GW와 유사한 기능을 제공하고, S2a 인터페이스를 통한 PLMN PDN-GW들과의 상호작용들에서 TWAG와 유사하다. 일부 실시예들에서, MF AP들(511)은 이전에 논의된 EPC(520)와 접속될 수 있다. 추가적으로, RAN(510)("MF RAN(510)" 등으로 지칭됨)은 S1 인터페이스(513)를 통해 NHCN(520)과 접속될 수 있다. 이러한 실시예들에서, S1 인터페이스(513)는 2개의 부분들, 즉, RAN 노드들(511)(예를 들어, "MF-AP들(511)")과 NH-GW 사이에서 트래픽 데이터를 전달하는 S1-U 인터페이스(514), 및 RAN 노드들(511)과 NH-MME들 사이의 시그널링 인터페이스인 S1-MME-N 인터페이스(515)로 분할될 수 있다. S1-U 인터페이스(514) 및 S1-MME-N 인터페이스(515)는 본 명세서에서 논의된 EPC(520)의 S1-U 인터페이스(514) 및 S1-MME 인터페이스(515)와 동일하거나 또는 유사한 기능을 갖는다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른, 제1 CN(620)을 포함하는 시스템(600)의 예시적인 아키텍처를 예시한다. 이러한 예에서, 시스템(600)은 LTE 표준을 구현할 수 있는데, 여기서 CN(620)은 도 5의 CN(520)에 대응하는 EPC(620)이다. 추가적으로, UE(601)는 도 5의 UE들(501)과 동일하거나 유사할 수 있고, E-UTRAN(610)은 도 5의 RAN(510)과 동일하거나 유사한 RAN일 수 있고, 이는 앞서 논의된 RAN 노드들(511)을 포함할 수 있다. CN(620)은 MME들(621), S-GW(622), P-GW(623), HSS(624), 및 SGSN(625)을 포함할 수 있다.
MME들(621)은 기능적으로 레거시 SGSN의 제어 평면과 유사할 수 있고, UE(601)의 현재 위치를 추적하기 위한 MM 기능들을 구현할 수 있다. MME들(621)은 게이트웨이 선택 및 추적 영역 리스트 관리와 같은 액세스에서의 이동성 양태들을 관리하기 위한 다양한 MM 절차들을 수행할 수 있다. MM(E-UTRAN 시스템들에서 "EPS MM" 또는 "EMM"으로도 지칭됨)은, UE(601)의 현재 위치에 대한 지식을 유지하고/하거나, 사용자 아이덴티티(identity) 기밀성을 제공하고/하거나, 사용자들/가입자들에게 다른 유사 서비스들을 수행하는 데 사용되는 모든 적용가능한 절차들, 방법들, 데이터 저장 등을 지칭할 수 있다. 각각의 UE(601) 및 MME(621)는 MM 또는 EMM 서브계층을 포함할 수 있고, MM 콘텍스트는, 부착 절차(attach procedure)가 성공적으로 완료될 때, UE(601) 및 MME(621) 내에 확립될 수 있다. MM 콘텍스트는 UE(601)의 MM 관련 정보를 저장하는 데이터 구조 또는 데이터베이스 객체일 수 있다. MME들(621)은 S6a 기준 포인트를 통해 HSS(624)와 커플링되고, S3 기준 포인트를 통해 SGSN(625)과 커플링되고, S11 기준 포인트를 통해 S-GW(622)와 커플링될 수 있다.
SGSN(625)은 개별 UE(601)의 위치를 추적하고 보안 기능들을 수행함으로써 UE(601)를 서빙하는 노드일 수 있다. 추가적으로, SGSN(625)은 2G/3G와 E-UTRAN 3GPP 액세스 네트워크들 사이의 이동성을 위한 인터-EPC 노드 시그널링; MME들(621)에 의해 특정된 바와 같은 PDN 및 S-GW 선택; MME들(621)에 의해 특정된 바와 같은 UE(601) 시간대 함수(time zone function)들의 핸들링; 및 E-UTRAN 3GPP 액세스 네트워크로의 핸드오버들에 대한 MME 선택을 수행할 수 있다. MME들(621)과 SGSN(625) 사이의 S3 기준 포인트는 유휴 상태 및/또는 활성 상태의 인터-3GPP 액세스 네트워크 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 가능하게 할 수 있다.
HSS(624)는 통신 세션들에 대한 네트워크 엔티티들의 핸들링을 지원하기 위해 가입 관련 정보를 포함하는, 네트워크 사용자들에 대한 데이터베이스를 포함할 수 있다. EPC(620)는, 모바일 가입자들의 수, 장비의 용량, 네트워크의 조직화 등에 따라 하나 또는 수 개의 HSS들(624)을 포함할 수 있다. 예를 들어, HSS(624)는 라우팅/로밍, 인증, 인가, 네이밍/어드레싱 분석(addressing resolution), 위치 의존성 등에 대한 지원을 제공할 수 있다. HSS(624)와 MME들(621) 사이의 S6a 기준 포인트는 HSS(624)와 MME들(621) 사이의 EPC(620)에 대한 사용자 액세스를 인증/인가하기 위한 가입 및 인증 데이터의 전송을 가능하게 할 수 있다.
S-GW(622)는 RAN(610)을 향한 S1 인터페이스(513)(도 6 내의 "S1-U")를 종단할 수 있고, RAN(610)과 EPC(620) 사이에서 데이터 패킷들을 라우팅한다. 추가적으로, S-GW(622)는 인터-RAN 노드 핸드오버들을 위한 로컬 이동성 앵커 포인트일 수 있고, 또한 인터-3GPP 이동성을 위한 앵커를 제공할 수 있다. 다른 임무들은 합법적 인터셉트(lawful intercept), 과금, 및 일부 정책 시행을 포함할 수 있다. S-GW(622)와 MME들(621) 사이의 S11 기준 포인트는 MME들(621)과 S-GW(622) 사이의 제어 평면을 제공할 수 있다. S-GW(622)는 S5 기준 포인트를 통해 P-GW(623)와 커플링될 수 있다.
P-GW(623)는 PDN(630)을 향한 SGi 인터페이스를 종단할 수 있다. P-GW(623)는 IP 인터페이스(525)(예컨대, 도 5 참조)를 통해 EPC(620)와, 애플리케이션 서버(530)(대안적으로 "AF"로 지칭됨)를 포함하는 네트워크와 같은 외부 네트워크들 사이에서 데이터 패킷들을 라우팅할 수 있다. 실시예들에서, P-GW(623)는 IP 통신 인터페이스(525)(예컨대, 도 5 참조)를 통해 애플리케이션 서버(도 5의 애플리케이션 서버(530) 또는 도 6의 PDN(630))에 통신가능하게 커플링될 수 있다. P-GW(623)와 S-GW(622) 사이의 S5 기준 포인트는 P-GW(623)와 S-GW(622) 사이의 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 제공할 수 있다. S5 기준 포인트는 또한, UE(601) 이동성으로 인해 그리고 S-GW(622)가 요구되는 PDN 접속을 위해 비-병치된 P-GW(623)에 접속할 필요가 있는 경우에, S-GW(622) 재배치(relocation)를 위해 사용될 수 있다. P-GW(623)는 정책 시행 및 과금 데이터 수집을 위한 노드(예컨대, PCEF(도시되지 않음))를 추가로 포함할 수 있다. 추가적으로, P-GW(623)와 패킷 데이터 네트워크(PDN)(630) 사이의 SGi 기준 포인트는, 예를 들어 IMS 서비스들의 프로비전(provision)을 위한 오퍼레이터 외부 공용, 또는 사설 PDN, 또는 인트라 오퍼레이터 패킷 데이터 네트워크일 수 있다. P-GW(623)는 Gx 기준 포인트를 통해 PCRF(626)와 커플링될 수 있다.
PCRF(626)는 EPC(620)의 정책 및 과금 제어 요소이다. 비-로밍 시나리오에서, UE(601)의 IP-CAN(Internet Protocol Connectivity Access Network) 세션과 연관된 HPLMN(Home Public Land Mobile Network) 내에 단일 PCRF(626)가 있을 수 있다. 트래픽의 로컬 브레이크아웃(local breakout)을 갖는 로밍 시나리오에서, UE(601)의 IP-CAN 세션과 연관된 2개의 PCRF들, 즉 HPLMN 내의 H-PCRF(Home PCRF) 및 VPLMN(Visited Public Land Mobile Network) 내의 V-PCRF(Visited PCRF)가 있을 수 있다. PCRF(626)는 P-GW(623)를 통해 애플리케이션 서버(630)에 통신가능하게 커플링될 수 있다. 애플리케이션 서버(630)는 새로운 서비스 흐름을 나타내고 적절한 QoS 및 과금 파라미터들을 선택하도록 PCRF(626)에 시그널링할 수 있다. PCRF(626)는 이러한 규칙을 적절한 TFT 및 QCI와 함께 PCEF(도시되지 않음)에 프로비저닝할 수 있으며, PCEF는 애플리케이션 서버(630)에 의해 특정된 바와 같이 QoS 및 과금을 시작한다. PCRF(626)와 P-GW(623) 사이의 Gx 기준 포인트는 PCRF(626)로부터 P-GW(623) 내의 PCEF로의 QoS 정책 및 과금 규칙들의 전송을 허용할 수 있다. Rx 기준 포인트가 PDN(630)(또는 "AF(630)")과 PCRF(626) 사이에 존재할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 제2 CN(720)을 포함하는 시스템(700)의 아키텍처를 예시한다. 시스템(700)은 앞서 논의된 UE들(501) 및 UE(601)와 동일하거나 유사할 수 있는 UE(701); 앞서 논의된 RAN(510) 및 RAN(610)과 동일하거나 유사할 수 있는 그리고 앞서 논의된 RAN 노드들(511)을 포함할 수 있는 (R)AN(710); 예를 들어, 오퍼레이터 서비스들, 인터넷 액세스, 또는 제3자 서비스들일 수 있는 데이터 네트워크(data network, DN)(703); 및 5GC(720)를 포함하는 것으로 도시되어 있다. 5GC(720)는 AUSF(722); AMF(721); SMF(724); NEF(723); PCF(726); NRF(725); UDM(727); AF(728); UPF(702); 및 NSSF(729)를 포함할 수 있다.
UPF(702)는 RAT-내 및 RAT-간 이동성에 대한 앵커 포인트, DN(703)에 대한 상호접속의 외부 PDU 세션 포인트, 및 다중 홈(multi-homed) PDU 세션을 지원하기 위한 분기 포인트로서 작용할 수 있다. UPF(702)는 또한, 패킷 라우팅 및 포워딩을 수행하고, 패킷 검사를 수행하고, 정책 규칙들의 사용자 평면 부분을 시행하고, 패킷들(UP 컬렉션(collection))을 합법적으로 인터셉트하고, 트래픽 사용량 리포팅을 수행하고, 사용자 평면에 대한 QoS 핸들링(예컨대, 패킷 필터링, 게이팅(gating), UL/DL 레이트 시행)을 수행하고, 업링크 트래픽 검증(예컨대, SDF로부터 QoS로의 흐름 맵핑)을 수행하고, 업링크 및 다운링크 내의 레벨 패킷 마킹을 전송하고, 다운링크 패킷 버퍼링 및 다운링크 데이터 통지 트리거를 수행할 수 있다. UPF(702)는 데이터 네트워크로 트래픽 흐름들을 라우팅하는 것을 지원하기 위한 업링크 분류기를 포함할 수 있다. DN(703)은 다양한 네트워크 운영자 서비스들, 인터넷 액세스, 또는 제3자 서비스들을 표현할 수 있다. DN(703)은 이전에 논의된 애플리케이션 서버(530)를 포함할 수 있거나 그와 유사할 수 있다. UPF(702)는 SMF(724)와 UPF(702) 사이의 N4 기준 포인트를 통해 SMF(724)와 상호작용할 수 있다.
AUSF(722)는 UE(701)의 인증을 위한 데이터를 저장하고, 인증 관련 기능을 핸들링할 수 있다. AUSF(722)는 다양한 액세스 유형들을 위한 공통 인증 프레임워크를 용이하게 할 수 있다. AUSF(722)는 AMF(721)와 AUSF(722) 사이의 N12 기준 포인트를 통해 AMF(721)와 통신할 수 있고; UDM(727)과 AUSF(722) 사이의 N13 기준 포인트를 통해 UDM(727)과 통신할 수 있다. 추가적으로, AUSF(722)는 Nausf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
AMF(721)는 등록 관리(예컨대, UE(701) 등을 등록하기 위함), 접속 관리, 접근성 관리, 이동성 관리, 및 AMF 관련 이벤트들의 합법적인 인터셉션, 및 액세스 인증 및 인가를 담당할 수 있다. AMF(721)는 AMF(721)와 SMF(724) 사이의 N11 기준 포인트에 대한 종단 포인트일 수 있다. AMF(721)는 UE(701)와 SMF(724) 사이의 SM 메시지들에 대한 전송을 제공하고, SM 메시지들을 라우팅하기 위한 투명 프록시(transparent proxy)로서 작용할 수 있다. AMF(721)는 또한, UE(701)와 SMSF(도 7에 의해 도시되지 않음) 사이의 SMS 메시지들에 대한 전송을 제공할 수 있다. AMF(721)는, AUSF(722) 및 UE(701)와의 상호작용, UE(701) 인증 프로세스의 결과로서 확립되었던 중간 키의 수신을 포함할 수 있는 SEAF로서 작용할 수 있다. USIM 기반 인증이 사용되는 경우, AMF(721)는 AUSF(722)로부터 보안 자료를 취출할 수 있다. AMF(721)는 또한, SCM 기능을 포함할 수 있는데, 이는 그것이 액세스-네트워크 특정 키들을 도출하기 위해 사용하는 키를 SEA로부터 수신한다. 추가로, AMF(721)는 RAN CP 인터페이스의 종단 포인트일 수 있으며, 이는 (R)AN(710)과 AMF(721) 사이의 N2 기준 포인트일 수 있거나 이를 포함할 수 있고; AMF(721)는 NAS (N1) 시그널링의 종단 포인트일 수 있고, NAS 암호화 및 무결성 보호를 수행할 수 있다.
AMF(721)는 또한, N3 IWF 인터페이스를 통해 UE(701)와의 NAS 시그널링을 지원할 수 있다. N3IWF는 신뢰되지 않은 엔티티들에 대한 액세스를 제공하기 위해 사용될 수 있다. N3IWF는 제어 평면을 위한 (R)AN(710)과 AMF(721) 사이의 N2 인터페이스에 대한 종단 포인트일 수 있고, 사용자 평면을 위한 (R)AN(710)과 UPF(702) 사이의 N3 기준 포인트에 대한 종단 포인트일 수 있다. 이와 같이, AMF(721)는 PDU 세션들 및 QoS에 대한 SMF(724) 및 AMF(721)로부터의 N2 시그널링을 핸들링할 수 있고, IPSec 및 N3 터널링을 위한 패킷들을 캡슐화/캡슐화해제할 수 있고, 업링크에서 N3 사용자 평면 패킷들을 마킹할 수 있고, N2를 통해 수신된 그러한 마킹에 연관된 QoS 요건들을 고려하여 N3 패킷 마킹에 대응하는 QoS를 시행할 수 있다. N3IWF는 또한, UE(701)와 AMF(721) 사이의 N1 기준 포인트를 통해 UE(701)와 AMF(721) 사이에서 업링크 및 다운링크 제어 평면 NAS 시그널링을 중계하고, UE(701)와 UPF(702) 사이에서 업링크 및 다운링크 사용자 평면 패킷들을 중계할 수 있다. N3IWF는 또한, UE(701)와의 IPsec 터널 확립을 위한 메커니즘들을 제공한다. AMF(721)는 Namf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있고, 2개의 AMF들(721) 사이의 N14 기준 포인트 및 AMF(721)와 5G-EIR(도 7에 의해 도시되지 않음) 사이의 N17 기준 포인트에 대한 종단 포인트일 수 있다.
UE(701)는 네트워크 서비스들을 수신하기 위해 AMF(721)에 등록할 필요가 있을 수 있다. RM은 네트워크(예컨대, AMF(721))에 UE(701)를 등록하거나 등록해제하고 네트워크(예컨대, AMF(721)) 내에 UE 콘텍스트를 확립하는 데 사용된다. UE(701)는 RM-REGISTERED 상태 또는 RM-DEREGISTERED 상태에서 동작할 수 있다. RM-DEREGISTERED 상태에서, UE(701)는 네트워크에 등록되어 있지 않고, AMF(721) 내의 UE 콘텍스트는 UE(701)에 대한 유효한 위치 또는 라우팅 정보를 유지하고 있지 않으므로, UE(701)는 AMF(721)에 의해 접근가능하지 않다. RM-REGISTERED 상태에서, UE(701)는 네트워크에 등록되어 있고, AMF(721) 내의 UE 콘텍스트는 UE(701)에 대한 유효한 위치 또는 라우팅 정보를 유지하고 있을 수 있으므로, UE(701)는 AMF(721)에 의해 접근가능하다. RM-REGISTERED 상태에서, UE(701)는, 다른 것들 중에서, 이동성 등록 업데이트 절차들을 수행하고, 주기적 업데이트 타이머의 만료에 의해 트리거되는 주기적 등록 업데이트 절차들을 수행하고(예컨대, UE(701)가 여전히 활성임을 네트워크에 통지하기 위함), UE 능력 정보를 업데이트하거나 또는 네트워크와 프로토콜 파라미터들을 재협상하기 위해 등록 업데이트 절차를 수행할 수 있다.
AMF(721)는 UE(701)에 대한 하나 이상의 RM 콘텍스트를 저장할 수 있으며, 여기서 각각의 RM 콘텍스트는 네트워크에 대한 특정 액세스와 연관된다. RM 콘텍스트는, 그 중에서도, 액세스 유형당 등록 상태 및 주기적 업데이트 타이머를 표시하거나 저장하는 데이터 구조, 데이터베이스 객체 등일 수 있다. AMF(721)는 또한, 앞서 논의된 (E)MM 콘텍스트와 동일하거나 유사할 수 있는 5GC MM 콘텍스트를 저장할 수 있다. 다양한 실시예들에서, AMF(721)는 연관된 MM 콘텍스트 또는 RM 콘텍스트 내에 UE(701)의 CE 모드 B 제한 파라미터를 저장할 수 있다. AMF(721)는 또한, 필요할 때, UE 콘텍스트(및/또는 MM/RM 콘텍스트) 내에 이미 저장되어 있는 UE의 사용량 설정 파라미터로부터 값을 도출할 수 있다.
CM은 N1 인터페이스를 통한 UE(701)와 AMF(721) 사이의 시그널링 접속을 확립하고 해제하는 데 사용될 수 있다. 시그널링 접속은 UE(701)와 CN(720) 사이의 NAS 시그널링 교환을 가능하게 하는 데 사용되고, UE와 AN 사이의 시그널링 접속(예컨대, 비-3GPP 액세스를 위한 RRC 접속 또는 UE-N3IWF 접속) 및 AN(예컨대, RAN(710))과 AMF(721) 사이의 UE(701)에 대한 N2 접속 둘 모두를 포함한다. UE(701)는 2개의 CM 상태들, 즉, CM-IDLE 모드 또는 CM-CONNECTED 모드 중 하나에서 동작할 수 있다. UE(701)가 CM-IDLE 상태/모드에서 동작하고 있을 때, UE(701)는 N1 인터페이스를 통해 AMF(721)와 확립된 NAS 시그널링 접속을 갖지 않을 수 있고, UE(701)에 대한 (R)AN(710) 시그널링 접속(예컨대, N2 및/또는 N3 접속들)이 있을 수 있다. UE(701)가 CM-CONNECTED 상태/모드에서 동작하고 있을 때, UE(701)는 N1 인터페이스를 통한 AMF(721)와의 확립된 NAS 시그널링 접속을 가질 수 있고, UE(701)에 대한 (R)AN(710) 시그널링 접속(예컨대, N2 및/또는 N3 접속들)이 있을 수 있다. (R)AN(710)과 AMF(721) 사이의 N2 접속의 확립은, UE(701)가 CM-IDLE 모드로부터 CM-CONNECTED 모드로 전이하게 할 수 있고, UE(701)는 (R)AN(710)과 AMF(721) 사이의 N2 시그널링이 해제될 때 CM-CONNECTED 모드로부터 CM-IDLE 모드로 전이할 수 있다.
SMF(724)는 SM(예를 들어, UPF와 AN 노드 사이의 터널 유지를 포함하는, 세션 확립, 수정 및 해제); UE IP 어드레스 할당 및 관리(선택적 인가를 포함함); UP 기능의 선택 및 제어; 트래픽을 적절한 목적지로 라우팅하기 위한 UPF에서의 트래픽 조향의 구성; 정책 제어 기능들을 향한 인터페이스들의 종단; QoS 및 정책 시행 부분 제어; 합법적 인터셉트(SM 이벤트들 및 LI 시스템으로의 인터페이스에 대한 것임); NAS 메시지들의 SM 부분들의 종단; 다운링크 데이터 통지; N2를 거쳐 AMF를 통해 AN으로 전송되는 AN 특정 SM 정보를 개시하는 것; 및 세션의 SSC 모드를 결정하는 것을 담당할 수 있다. SM은 PDU 세션의 관리를 지칭할 수 있고, PDU 세션 또는 "세션"은 UE(701)와, 데이터 네트워크 이름(Data Network Name, DNN)에 의해 식별되는 데이터 네트워크(DN)(703) 사이의 PDU들의 교환을 제공하거나 가능하게 하는 PDU 접속 서비스를 지칭할 수 있다. PDU 세션들은, UE(701)와 SMF(724) 사이의 N1 기준 포인트를 통해 교환되는 NAS SM 시그널링을 사용하여, UE(701) 요청에 따라 확립되고, UE(701) 및 5GC(720) 요청에 따라 수정되고, UE(701) 및 5GC(720) 요청에 따라 해제될 수 있다. 애플리케이션 서버로부터의 요청에 따라, 5GC(720)는 UE(701) 내의 특정 애플리케이션을 트리거할 수 있다. 트리거 메시지의 수신에 응답하여, UE(701)는 트리거 메시지(또는 트리거 메시지의 관련 부분들/정보)를 UE(701) 내의 하나 이상의 식별된 애플리케이션들로 전달할 수 있다. UE(701) 내의 식별된 애플리케이션(들)은 특정 DNN에 대한 PDU 세션을 확립할 수 있다. SMF(724)는 UE(701) 요청들이 UE(701)와 연관된 사용자 가입 정보에 부합하는지 여부를 확인할 수 있다. 이와 관련하여, SMF(724)는 UDM(727)으로부터 SMF(724) 레벨 가입 데이터에 대한 업데이트 통지들을 검색하고/하거나 수신할 것을 요청할 수 있다.
SMF(724)는 하기의 로밍 기능을 포함할 수 있다: QoS SLA들(VPLMN)을 적용하기 위한 로컬 시행의 핸들링; 과금 데이터 수집 및 과금 인터페이스(VPLMN); (SM 이벤트들 및 LI 시스템으로의 인터페이스에 대한 VPLMN에서의) 합법적 인터셉트; 및 외부 DN에 의한 PDU 세션 인가/인증을 위한 시그널링의 전송을 위해 외부 DN과의 상호작용에 대한 지원. 2개의 SMF들(724) 사이의 N16 기준 포인트가 시스템(700)에 포함될 수 있으며, 이는 로밍 시나리오들에서 방문 네트워크 내의 다른 SMF(724)와 홈 네트워크 내의 SMF(724) 사이에 있을 수 있다. 추가적으로, SMF(724)는 Nsmf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
NEF(723)는 제3자, 내부 노출/재노출, 애플리케이션 기능부들(예를 들어, AF(728)), 에지 컴퓨팅 또는 포그(fog) 컴퓨팅 시스템들 등에 대해 3GPP 네트워크 기능들에 의해 제공되는 서비스들 및 능력들을 안전하게 노출시키기 위한 수단을 제공할 수 있다. 그러한 실시예들에서, NEF(723)는 AF들을 인증, 인가, 및/또는 스로틀링(throttle)할 수 있다. NEF(723)는 또한, AF(728)와 교환되는 정보 및 내부 네트워크 기능들과 교환되는 정보를 변환할 수 있다. 예를 들어, NEF(723)는 AF-서비스-식별자 및 내부 5GC 정보 사이에서 변환할 수 있다. NEF(723)는 또한, 다른 네트워크 기능들의 노출된 능력들에 기초하여 다른 네트워크 기능부(network function, NF)들로부터 정보를 수신할 수 있다. 이러한 정보는 구조화된 데이터로서 NEF(723)에, 또는 표준화된 인터페이스들을 사용하여 데이터 저장 NF에 저장될 수 있다. 이어서, 저장된 정보는 NEF(723)에 의해 다른 NF들 및 AF들에 재노출되고/되거나 분석들과 같은 다른 목적들을 위해 사용될 수 있다. 추가적으로, NEF(723)는 Nnef 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
NRF(725)는 서비스 탐색 기능들을 지원하고, NF 인스턴스들로부터 NF 탐색 요청들을 수신하며, 탐색된 NF 인스턴스들의 정보를 NF 인스턴스들에 제공할 수 있다. NRF(725)는 또한, 이용가능한 NF 인스턴스들의 정보 및 그들의 지원되는 서비스들을 유지한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "인스턴스화하다", "인스턴스화", 및 이와 유사한 것은 인스턴스의 생성을 지칭할 수 있고, "인스턴스"는, 예를 들어, 프로그램 코드의 실행 동안 발생될 수 있는, 객체의 구체적 발생을 지칭할 수 있다. 추가적으로, NRF(725)는 Nnrf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
PCF(726)는 제어 평면 기능(들)에 정책 규칙들을 제공하여 이들을 시행할 수 있고, 또한, 네트워크 거동을 관리하기 위해 통합 정책 프레임워크를 지원할 수 있다. PCF(726)는 또한, UDM(727)의 UDR에서의 정책 결정들에 관련있는 가입 정보에 액세스하기 위해 FE를 구현할 수 있다. PCF(726)는 PCF(726)와 AMF(721) 사이의 N15 기준 포인트를 통해 AMF(721)와 통신할 수 있고, 이는 로밍 시나리오들의 경우에 방문 네트워크 내의 PCF(726) 및 AMF(721)를 포함할 수 있다. PCF(726)는 PCF(726)와 AF(728) 사이의 N5 기준 포인트를 통해 AF(728)와; 그리고, PCF(726)와 SMF(724) 사이의 N7 기준 포인트를 통해 SMF(724)와 통신할 수 있다. 시스템(700) 및/또는 CN(720)은 또한, (홈 네트워크 내의) PCF(726)와 방문 네트워크 내의 PCF(726) 사이에 N24 기준 포인트를 포함할 수 있다. 추가적으로, PCF(726)는 Npcf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
UDM(727)은 통신 세션들의 네트워크 엔티티들의 처리를 지원하기 위해 가입 관련 정보를 처리할 수 있고 UE(701)의 가입 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 가입 데이터는 UDM(727)과 AMF 사이의 N8 기준 포인트를 통해 UDM(727)과 AMF(721) 사이에서 통신될 수 있다. UDM(727)은 2개의 부분들, 즉, 애플리케이션 FE 및 UDR을 포함할 수 있다(FE 및 UDR은 도 7에 의해 도시되지 않음). UDR은 UDM(727) 및 PCF(726)를 위한 가입 데이터 및 정책 데이터, 및/또는 NEF(723)를 위한 노출 및 애플리케이션 데이터(애플리케이션 검출을 위한 PFD들, 다수의 UE들(701)에 대한 애플리케이션 요청 정보를 포함함)에 대한 구조화된 데이터를 저장할 수 있다. Nudr 서비스 기반 인터페이스는 UDR(221)에 의해 나타내져서, UDM(727), PCF(726), 및 NEF(723)가 저장된 데이터의 특정 세트에 액세스할 뿐만 아니라, UDR 내의 관련 데이터 변화들의 통지를 판독하고, 업데이트(예컨대, 추가, 수정)하고, 삭제하고, 그것에 가입하도록 허용할 수 있다. UDM은 UDM-FE를 포함할 수 있는데, 이는 크리덴셜(credential)들, 위치 관리, 가입 관리 등을 프로세싱하는 것을 담당한다. 여러 개의 상이한 프론트 엔드들이 상이한 트랜잭션들에서 동일한 사용자를 서빙할 수 있다. UDM-FE는 UDR 내에 저장된 가입 정보에 액세스하고, 인증 크리덴셜 프로세싱, 사용자 식별 핸들링, 액세스 인가, 등록/이동성 관리, 및 가입 관리를 수행한다. UDR은 UDM(727)과 SMF(724) 사이의 N10 기준 포인트를 통해 SMF(724)와 상호작용할 수 있다. UDM(727)은 또한, SMS 관리를 지원할 수 있으며, 여기서 SMS-FE는 이전에 논의된 바와 유사한 애플리케이션 로직을 구현한다. 추가적으로, UDM(727)은 Nudm 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
AF(728)는 트래픽 라우팅에 대한 애플리케이션 영향을 제공하고, NCE에 대한 액세스를 제공하며, 정책 제어를 위해 정책 프레임워크와 상호작용할 수 있다. NCE는, 5GC(720) 및 AF(728)가 NEF(723)를 통해 서로 정보를 제공하도록 허용하는 메커니즘일 수 있으며, 이는 에지 컴퓨팅 구현예들에 사용될 수 있다. 그러한 구현예들에서, 네트워크 오퍼레이터 및 제3자 서비스들은 전송 네트워크 상의 감소된 엔드-투-엔드(end-to-end) 레이턴시 및 부하를 통한 효율적인 서비스 전달을 달성하기 위해 UE(701) 액세스 연결 포인트에 가깝게 호스팅될 수 있다. 에지 컴퓨팅 구현예들에 대해, 5GC는 UE(701)에 가까운 UPF(702)를 선택할 수 있고, N6 인터페이스를 통해 UPF(702)로부터 DN(703)으로 트래픽 조향을 실행할 수 있다. 이는 UE 가입 데이터, UE 위치, 및 AF(728)에 의해 제공되는 정보에 기초할 수 있다. 이러한 방식으로, AF(728)는 UPF (재)선택 및 트래픽 라우팅에 영향을 줄 수 있다. 운영자 배치에 기초하여, AF(728)가 신뢰된 엔티티인 것으로 간주될 때, 네트워크 운영자는 AF(728)가 관련있는 NF들과 직접 상호작용하게 할 수 있다. 추가적으로, AF(728)는 Naf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
NSSF(729)는 UE(701)를 서빙하는 네트워크 슬라이스 인스턴스들의 세트를 선택할 수 있다. NSSF(729)는 또한, 필요할 경우, 허용된 NSSAI 및 가입된 S-NSSAI들로의 맵핑을 결정할 수 있다. NSSF(729)는 또한, 적합한 구성에 기초하여 그리고 가능하게는 NRF(725)에 질의함으로써 UE(701)를 서빙하는 데 사용될 AMF 세트 또는 후보 AMF(들)(721)의 리스트를 결정할 수 있다. UE(701)에 대한 네트워크 슬라이스 인스턴스들의 세트의 선택은 UE(701)가 NSSF(729)와 상호작용함으로써 등록되는 AMF(721)에 의해 트리거될 수 있으며, 이는 AMF(721)의 변화로 이어질 수 있다. NSSF(729)는 AMF(721)와 NSSF(729) 사이의 N22 기준 포인트를 통해 AMF(721)와 상호작용할 수 있고; N31 기준 포인트(도 7에 의해 도시되지 않음)를 통해 방문 네트워크 내의 다른 NSSF(729)와 통신할 수 있다. 추가적으로, NSSF(729)는 Nnssf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.
이전에 논의된 바와 같이, CN(720)은, SMS 가입 확인 및 검증, 및 SMS-GMSC/IWMSC/SMS 라우터와 같은 다른 엔티티들로부터 UE(701)로 그리고 UE로부터 다른 엔티티들로 SM 메시지들을 중계하는 것을 담당할 수 있는 SMSF를 포함할 수 있다. SMS는 또한, UE(701)가 SMS 전송을 위해 이용가능한 통지 절차를 위해 AMF(721) 및 UDM(727)과 상호작용할 수 있다(예를 들어, UE를 접근가능하지 않은 플래그로 설정하고, UE(701)가 SMS를 위해 이용가능할 때를 UDM(727)에 통지함).
CN(520)은 또한, 데이터 저장 시스템/아키텍처, 5G-EIR, SEPP 등과 같은, 도 7에 의해 도시되지 않은 다른 요소들을 포함할 수 있다. 데이터 저장 시스템은 SDSF, UDSF 등을 포함할 수 있다. 임의의 NF는 임의의 NF와 UDSF(도 7에 의해 도시되지 않음) 사이의 N18 기준 포인트를 통해 UDSF(예컨대, UE 콘텍스트들) 내로/로부터 비구조화된 데이터를 저장하고 검색할 수 있다. 개별 NF들은 그들 각자의 비구조화된 데이터를 저장하기 위해 UDSF를 공유할 수 있거나, 또는 개별 NF들은 개별 NF들에 또는 그 근처에 위치된 그들 자신의 UDSF를 각각 가질 수 있다. 추가적으로, UDSF는 Nudsf 서비스 기반 인터페이스(도 7에 의해 도시되지 않음)를 나타낼 수 있다. 5G-EIR은, 특정 장비/엔티티들이 네트워크로부터 블랙리스트에 올라가 있는지 여부를 결정하기 위해 PEI의 상태를 확인하는 NF일 수 있고; SEPP는 토폴로지 은폐, 메시지 필터링, 및 인터-PLMN 제어 평면 인터페이스들 상의 감시를 수행하는 불투명 프록시일 수 있다.
추가적으로, NF들 내의 NF 서비스들 사이에 더 많은 기준 포인트들 및/또는 서비스 기반 인터페이스들이 있을 수 있지만; 그러나, 이들 인터페이스들 및 기준 포인트들은 명확성을 위해 도 7에서 생략되었다. 일례에서, CN(720)은, CN(720)과 CN(620) 사이의 인터워킹(interworking)을 가능하게 하기 위해 MME(예를 들어, MME(621))와 AMF(721) 사이의 인터-CN 인터페이스인 Nx 인터페이스를 포함할 수 있다. 다른 예시적인 인터페이스들/기준 포인트들은 5G-EIR에 의해 나타내지는 N5g-EIR 서비스 기반 인터페이스, 방문 네트워크 내의 NRF와 홈 네트워크 내의 NRF 사이의 N27 기준 포인트; 및 방문 네트워크 내의 NSSF와 홈 네트워크 내의 NSSF 사이의 N31 기준 포인트를 포함할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 인프라구조 장비(800)의 예를 예시한다. 기반구조 장비(800)(또는 "시스템(800)")는 기지국, 무선 헤드, 앞서 도시되고 설명된 RAN 노드들(511) 및/또는 AP(506)와 같은 RAN 노드, 애플리케이션 서버(들)(530), 및/또는 본 명세서에서 논의되는 임의의 다른 요소/디바이스로서 구현될 수 있다. 다른 예들에서, 시스템(800)은 UE에서 또는 UE에 의해 구현될 수 있다.
시스템(800)은 애플리케이션 회로부(805), 기저대역 회로부(810), 하나 이상의 무선 프론트 엔드 모듈(RFEM)(815), 메모리 회로부(820), 전력 관리 집적 회로부(power management integrated circuitry, PMIC)(825), 전력 티(tee) 회로부(830), 네트워크 제어기 회로부(835), 네트워크 인터페이스 접속기(840), 위성 포지셔닝 회로부(845), 및 사용자 인터페이스(850)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 디바이스(800)는, 예를 들어, 메모리/저장소, 디스플레이, 카메라, 센서, 또는 입/출력(I/O) 인터페이스와 같은 추가적인 요소들을 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 아래에 설명되는 컴포넌트들은 하나 초과의 디바이스에 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 회로부들은 CRAN, vBBU, 또는 다른 유사한 구현예들을 위해 하나 초과의 디바이스에 개별적으로 포함될 수 있다.
애플리케이션 회로부(805)는, 하나 이상의 프로세서들(또는 프로세서 코어들), 캐시 메모리, 및 LDO(low drop-out voltage regulator)들, 인터럽트 제어기들, 직렬 인터페이스들, 예컨대 SPI, I2C, 또는 범용 프로그래밍가능 직렬 인터페이스 모듈, RTC(real time clock), 간격 및 감시(watchdog) 타이머들을 포함하는 타이머-카운터들, 범용 입/출력(I/O 또는 IO), SD(Secure Digital) MMC(MultiMediaCard) 또는 유사물과 같은 메모리 카드 제어기들, USB(Universal Serial Bus) 인터페이스들, MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 인터페이스들, 및 JTAG(Joint Test Access Group) 테스트 액세스 포트들 중 하나 이상과 같은, 그러나 이들로 제한되지 않는 회로부를 포함한다. 애플리케이션 회로부(805)의 프로세서들(또는 코어들)은 메모리/저장 요소들과 커플링되거나 이를 포함할 수 있고, 메모리/저장소에 저장된 명령어들을 실행시켜서 다양한 애플리케이션들 또는 운영 체제들이 시스템(800) 상에서 실행될 수 있게 하도록 구성될 수 있다. 일부 구현예들에서, 메모리/저장 요소들은 임의의 적합한 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리, 예컨대 DRAM, SRAM, EPROM, EEPROM, 플래시 메모리, 솔리드 스테이트 메모리, 및/또는 임의의 다른 유형의 메모리 디바이스 기술, 예컨대 본 명세서에서 논의되는 것들을 포함할 수 있는 온-칩 메모리 회로부일 수 있다.
애플리케이션 회로부(805)의 프로세서(들)는, 예를 들어, 하나 이상의 프로세서 코어들(CPU들), 하나 이상의 애플리케이션 프로세서들, 하나 이상의 그래픽 프로세싱 유닛(graphics processing unit, GPU)들, 하나 이상의 감소된 명령어 세트 컴퓨팅(reduced instruction set computing, RISC) 프로세서들, 하나 이상의 아콘 RISC 기계(Acorn RISC Machine, ARM) 프로세서들, 하나 이상의 복합 명령어 세트 컴퓨팅(complex instruction set computing, CISC) 프로세서들, 하나 이상의 디지털 신호 프로세서(digital signal processor, DSP)들, 하나 이상의 FPGA(field-programmable gate array)들, 하나 이상의 PLD(programmable logic device)들, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit)들, 하나 이상의 마이크로프로세서들 또는 제어기들, 또는 이들의 임의의 적합한 조합을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 애플리케이션 회로부(805)는 본 명세서에서의 다양한 실시예들에 따라 동작하는 특수 목적 프로세서/제어기일 수 있거나, 이를 포함할 수 있다. 예들로서, 애플리케이션 회로부(805)의 프로세서(들)는 하나 이상의 Intel Pentium®, Core®, 또는 Xeon® 프로세서(들); AMD(Advanced Micro Devices) Ryzen® 프로세서(들), APU(Accelerated Processing Unit)들, 또는 Epyc® 프로세서들; ARM Holdings, Ltd.로부터 면허된 ARM-기반 프로세서(들), 예컨대, ARM Cortex-A계 프로세서들 및 Cavium(TM), Inc.에 의해 제공되는 ThunderX2®; MIPS Technologies, Inc.로부터의 MIPS-기반 설계, 예컨대, MIPS Warrior P-클래스 프로세서들; 등을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 시스템(800)은 애플리케이션 회로부(805)를 이용하지 못할 수 있고, 대신에, 예를 들어, EPC 또는 5GC로부터 수신된 IP 데이터를 프로세싱하기 위한 특수 목적 프로세서/제어기를 포함할 수 있다.
일부 구현예들에서, 애플리케이션 회로부(805)는 마이크로프로세서들, 프로그래밍가능 프로세싱 디바이스들 등일 수 있는 하나 이상의 하드웨어 가속기들을 포함할 수 있다. 하나 이상의 하드웨어 가속기들은, 예를 들어, 컴퓨터 비전(computer vision, CV) 및/또는 딥 러닝(deep learning, DL) 가속기들을 포함할 수 있다. 예들로서, 프로그래밍가능 프로세싱 디바이스들은 하나 이상의 FPD(field-programmable device)들, 예컨대, FPGA들 등; PLD(programmable logic device)들, 예컨대, CPLD(complex PLD)들, HCPLD(high-capacity PLD)들 등; ASIC들, 예컨대, 구조화된 ASIC들 등; 프로그래밍가능 SoC(PSoC)들; 등일 수 있다. 그러한 구현예들에서, 애플리케이션 회로부(805)의 회로부는 로직 블록들 또는 로직 구조(logic fabric), 및 본 명세서에서 논의되는 다양한 실시예들의 절차들, 방법들, 기능들 등과 같은 다양한 기능들을 수행하도록 프로그래밍될 수 있는 다른 상호접속된 자원들을 포함할 수 있다. 그러한 실시예들에서, 애플리케이션 회로부(805)의 회로부는 로직 블록들, 로직 구조, 데이터 등을 룩업 테이블(look-up-table, LUT)들 등에 저장하기 위해 사용되는 메모리 셀들(예컨대, EPROM(erasable programmable read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), 플래시 메모리, 정적 메모리(예컨대, SRAM(static random access memory), 안티-퓨즈(anti-fuse)들 등))을 포함할 수 있다.
기저대역 회로부(810)는, 예를 들어, 하나 이상의 집적 회로들을 포함하는 솔더 다운 기판, 메인 회로 보드에 솔더링되는 단일 패키징된 집적 회로, 또는 2개 이상의 집적 회로들을 포함하는 멀티 칩 모듈로서 구현될 수 있다. 기저대역 회로부(810)의 다양한 하드웨어 전자 요소들은 도 10과 관련하여 아래에서 논의된다.
사용자 인터페이스 회로부(850)는 시스템(800)과의 사용자 상호작용을 가능하게 하도록 설계된 하나 이상의 사용자 인터페이스들 또는 시스템(800)과의 주변 컴포넌트 상호작용을 가능하게 하도록 설계된 주변 컴포넌트 인터페이스들을 포함할 수 있다. 사용자 인터페이스들은 하나 이상의 물리적 또는 가상 버튼들(예컨대, 리셋 버튼), 하나 이상의 표시자들(예컨대, LED(light emitting diode)들), 물리적 키보드 또는 키패드, 마우스, 터치패드, 터치스크린, 스피커들 또는 다른 오디오 방출 디바이스들, 마이크로폰들, 프린터, 스캐너, 헤드셋, 디스플레이 스크린 또는 디스플레이 디바이스 등을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다. 주변 컴포넌트 인터페이스들은 비휘발성 메모리 포트, USB 포트, 오디오 잭(jack), 전력 공급원 인터페이스 등을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다.
무선 프론트 엔드 모듈(RFEM)들(815)은 밀리미터파(mmWave) RFEM 및 하나 이상의 서브-mmWave RFIC(radio frequency integrated circuit)들을 포함할 수 있다. 일부 구현예들에서, 하나 이상의 서브-mmWave RFIC들은 mmWave RFEM으로부터 물리적으로 분리될 수 있다. RFIC들은 하나 이상의 안테나들 또는 안테나 어레이들(예를 들어, 하기 도 10의 안테나 어레이(10111) 참조)에 대한 접속들을 포함할 수 있고, RFEM은 다수의 안테나들에 접속될 수 있다. 대안적인 구현예들에서, mmWave 및 서브-mmWave 무선 기능들 둘 모두는 mmWave 안테나들 및 서브-mmWave 둘 모두를 통합하는 동일한 물리적 RFEM(815)에서 구현될 수 있다.
메모리 회로부(820)는 DRAM 및/또는 SDRAM(synchronous dynamic random access memory)을 포함하는 휘발성 메모리, 및 고속 전기 소거가능 메모리(통상 플래시 메모리로 지칭됨), PRAM(phase change random access memory), MRAM(magnetoresistive random access memory) 등을 포함하는 비휘발성 메모리(nonvolatile memory, NVM) 중 하나 이상을 포함할 수 있고, Intel® 및 Micron®로부터의 3차원(3D) XPOINT(cross-point) 메모리들을 포함할 수 있다. 메모리 회로부(820)는 솔더 다운 패키징 집적 회로들, 소켓형 메모리 모듈들 및 플러그-인(plug-in) 메모리 카드들 중 하나 이상으로서 구현될 수 있다.
PMIC(825)는 전압 조절기들, 서지(surge) 보호기들, 전력 알람 검출 회로부, 및 배터리 또는 커패시터(capacitor)와 같은 하나 이상의 백업 전원들을 포함할 수 있다. 전력 알람 검출 회로부는 전압 저하(brown out)(전압 부족) 및 서지(과전압) 조건들 중 하나 이상을 검출할 수 있다. 전력 티 회로부(830)는 단일 케이블을 사용하여 인프라구조 장비(800)에 전력 공급 및 데이터 접속 둘 모두를 제공하기 위해 네트워크 케이블로부터 인출되는 전기 전력을 제공할 수 있다.
네트워크 제어기 회로부(835)는 이더넷(Ethernet), GRE 터널들을 통한 이더넷, MPLS(Multiprotocol Label Switching)를 통한 이더넷, 또는 일부 다른 적합한 프로토콜과 같은 표준 네트워크 인터페이스 프로토콜을 사용하여 네트워크에 대한 접속을 제공할 수 있다. 네트워크 접속은 전기(통상 "구리 상호접속"으로 지칭됨), 광학, 또는 무선일 수 있는 물리적 접속부를 사용하여 네트워크 인터페이스 접속기(840)를 통해 인프라구조 장비(800)에/로부터 제공될 수 있다. 네트워크 제어기 회로부(835)는 전술한 프로토콜들 중 하나 이상을 사용하여 통신하기 위한 하나 이상의 전용 프로세서들 및/또는 FPGA들을 포함할 수 있다. 일부 구현예들에서, 네트워크 제어기 회로부(835)는 동일하거나 상이한 프로토콜들을 사용하여 다른 네트워크들에 대한 접속을 제공하기 위해 다수의 제어기들을 포함할 수 있다.
포지셔닝 회로부(845)는 GNSS(global navigation satellite system)의 포지셔닝 네트워크에 의해 송신/브로드캐스트되는 신호들을 수신 및 디코딩하기 위한 회로부를 포함한다. 내비게이션 위성 콘스텔레이션(navigation satellite constellation)들(또는 GNSS)의 예들은 미국의 GPS(Global Positioning System), 러시아의 GLONASS(Global Navigation System), 유럽 연합의 갈릴레오(Galileo) 시스템, 중국의 베이더우(BeiDou) 내비게이션 위성 시스템, 지역 내비게이션 시스템 또는 GNSS 증강 시스템(예컨대, NAVIC(Navigation with Indian Constellation), 일본의 QZSS(Quasi-Zenith Satellite System), 프랑스의 DORIS(Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite) 등) 등을 포함한다. 포지셔닝 회로부(845)는 내비게이션 위성 성상도 노드들과 같은 포지셔닝 네트워크의 컴포넌트들과 통신하기 위해, 다양한 하드웨어 요소들(예를 들어, OTA 통신들을 용이하게 하기 위한 스위치들, 필터들, 증폭기들, 안테나 요소들 등과 같은 하드웨어 디바이스들을 포함함)을 포함한다. 일부 실시예들에서, 포지셔닝 회로부(845)는 마스터 타이밍 클록을 사용하여 GNSS 보조 없이 포지션 추적/추정을 수행하는 Micro-PNT(Micro-Technology for Positioning, Navigation, and Timing) IC를 포함할 수 있다. 포지셔닝 회로부(845)는 또한 포지셔닝 네트워크의 노드들 및 컴포넌트들과 통신하기 위해, 기저대역 회로부(810) 및/또는 RFEM들(815)의 일부이거나 그와 상호작용할 수 있다. 포지셔닝 회로부(845)는 또한 포지션 데이터 및/또는 시간 데이터를 애플리케이션 회로부(805)에 제공할 수 있으며, 이는 데이터를 사용하여 다양한 인프라구조(예컨대, RAN 노드들(511) 등)와 동작들을 동기화하는 등을 할 수 있다.
도 8에 의해 도시된 컴포넌트들은, ISA(industry standard architecture), EISA(extended ISA), PCI(peripheral component interconnect), PCIx(peripheral component interconnect extended), PCIe(PCI express), 또는 임의의 수의 다른 기술들과 같은 임의의 수의 버스 및/또는 상호접속(IX) 기술들을 포함할 수 있는 인터페이스 회로부를 사용하여 서로 통신할 수 있다. 버스/IX는, 예를 들어, SoC 기반 시스템에서 사용되는 독점적 버스일 수 있다. 다른 버스/IX 시스템들, 예컨대 무엇보다도 I2C 인터페이스, SPI 인터페이스, 포인트-투-포인트 인터페이스들, 및 전력 버스가 포함될 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 플랫폼(900)(또는 "디바이스(900)")의 일 예를 예시한다. 실시예들에서, 컴퓨터 플랫폼(900)은 본 명세서에서 논의되는 UE들(501, 601, 701), 애플리케이션 서버들(530), 및/또는 임의의 다른 요소/디바이스로서 사용하기에 적합할 수 있다. 플랫폼(900)은 예에 도시된 컴포넌트들의 임의의 조합들을 포함할 수 있다. 플랫폼(900)의 컴포넌트들은 컴퓨터 플랫폼(900)에 적응된 집적 회로(IC)들, 그의 일부들, 이산적인 전자 디바이스들, 또는 다른 모듈들, 로직, 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 조합으로서, 또는 달리 더 큰 시스템의 섀시(chassis) 내에 통합된 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 도 9의 블록도는 컴퓨터 플랫폼(900)의 컴포넌트들의 높은 레벨 뷰(view)를 도시하도록 의도된다. 그러나, 도시된 컴포넌트들 중 일부는 생략될 수 있고, 부가적인 컴포넌트들이 존재할 수 있고, 도시된 컴포넌트들의 상이한 배열이 다른 구현예들에서 발생할 수 있다.
애플리케이션 회로부(905)는 하나 이상의 프로세서들(또는 프로세서 코어들), 캐시 메모리, 및 LDO들, 인터럽트 제어기들, 직렬 인터페이스들, 예컨대 SPI, I2C 또는 범용 프로그래밍가능 직렬 인터페이스 모듈, RTC, 간격 및 감시 타이머들을 포함하는 타이머-카운터들, 범용 I/O, SD MMC 또는 유사물과 같은 메모리 카드 제어기들, USB 인터페이스들, MIPI 인터페이스들, 및 JTAG 테스트 액세스 포트들 중 하나 이상과 같은, 그러나 이들로 제한되지 않는 회로부를 포함한다. 애플리케이션 회로부(905)의 프로세서들(또는 코어들)은 메모리/저장 요소들과 커플링되거나 이를 포함할 수 있고, 메모리/저장소에 저장된 명령어들을 실행시켜서 다양한 애플리케이션들 또는 운영 체제들이 시스템(900) 상에서 실행될 수 있게 하도록 구성될 수 있다. 일부 구현예들에서, 메모리/저장 요소들은 임의의 적합한 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리, 예컨대 DRAM, SRAM, EPROM, EEPROM, 플래시 메모리, 솔리드 스테이트 메모리, 및/또는 임의의 다른 유형의 메모리 디바이스 기술, 예컨대 본 명세서에서 논의되는 것들을 포함할 수 있는 온-칩 메모리 회로부일 수 있다.
애플리케이션 회로부(805)의 프로세서(들)는, 예를 들어, 하나 이상의 프로세서 코어들, 하나 이상의 애플리케이션 프로세서들, 하나 이상의 GPU들, 하나 이상의 RISC 프로세서들, 하나 이상의 ARM 프로세서들, 하나 이상의 CISC 프로세서들, 하나 이상의 DSP, 하나 이상의 FPGA들, 하나 이상의 PLD들, 하나 이상의 ASIC들, 하나 이상의 마이크로프로세서들 또는 제어기들, 멀티스레드형 프로세서, 초저전압 프로세서, 임베디드 프로세서, 일부 다른 공지된 프로세싱 요소, 또는 이들의 임의의 적합한 조합을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 애플리케이션 회로부(805)는 본 명세서에서의 다양한 실시예들에 따라 동작하는 특수 목적 프로세서/제어기일 수 있거나, 이를 포함할 수 있다.
예들로서, 애플리케이션 회로부(905)의 프로세서(들)는 미국 캘리포니아주 산타 클라라 소재의 Intel® Corporation으로부터 입수가능한 Intel® Architecture Core™ 기반 프로세서, 예컨대 Quark™, Atom™, i3, i5, i7, 또는 MCU-클래스 프로세서, 또는 다른 그러한 프로세서를 포함할 수 있다. 애플리케이션 회로부(905)의 프로세서들은 또한 AMD(Advanced Micro Devices) Ryzen® 프로세서(들) 또는 APU(Accelerated Processing Unit)들; Apple® Inc.로부터의 A5-A9 프로세서(들), Qualcomm® Technologies, Inc.로부터의 Snapdragon™ 프로세서(들), Texas Instruments, Inc.® OMAP™(Open Multimedia Applications Platform) 프로세서(들); MIPS Technologies, Inc.로부터의 MIPS-기반 설계, 예컨대, MIPS Warrior M-클래스, Warrior I-클래스, 및 Warrior P-클래스 프로세서들; ARM Holdings, Ltd로부터 면허된 ARM-기반 설계, 예컨대 ARM Cortex-A, Cortex-R, 및 Cortex-M계 프로세서들; 등 중 하나 이상일 수 있다. 일부 구현예들에서, 애플리케이션 회로부(905)는 Intel® Corporation으로부터의 Edison™ 또는 Galileo™ SoC(system on a chip) 보드들과 같은, 애플리케이션 회로부(905) 및 다른 컴포넌트들이 단일 집적 회로 또는 단일 패키지에 형성된 SoC의 일부일 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 애플리케이션 회로부(905)는 하나 이상의 FPD들, 예컨대, FPGA들 등; PLD(programmable logic device)들, 예컨대, CPLD(complex PLD)들, HCPLD(high-capacity PLD)들 등; ASIC들, 예컨대, 구조화된 ASIC들 등; 프로그래밍가능 SoC(PSoC)들; 등과 같은, 그러나 이에 제한되지 않는 회로부를 포함할 수 있다. 그러한 실시예들에서, 애플리케이션 회로부(905)의 회로부는 로직 블록들 또는 로직 구조, 및 본 명세서에서 논의되는 다양한 실시예들의 절차들, 방법들, 기능들 등과 같은 다양한 기능들을 수행하도록 프로그래밍될 수 있는 다른 상호연결된 자원들을 포함할 수 있다. 그러한 실시예들에서, 애플리케이션 회로부(905)의 회로부는 로직 블록들, 로직 구조, 데이터 등을 룩업 테이블(look-up-table, LUT)들 등에 저장하기 위해 사용되는 메모리 셀들(예컨대, EPROM(erasable programmable read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), 플래시 메모리, 정적 메모리(예컨대, SRAM(static random access memory), 안티-퓨즈(anti-fuse)들 등))을 포함할 수 있다.
기저대역 회로부(910)는, 예를 들어, 하나 이상의 집적 회로들을 포함하는 솔더 다운 기판, 메인 회로 보드에 솔더링되는 단일 패키징된 집적 회로, 또는 2개 이상의 집적 회로들을 포함하는 멀티 칩 모듈로서 구현될 수 있다. 기저대역 회로부(910)의 다양한 하드웨어 전자 요소들은 도 10과 관련하여 아래에서 논의된다.
RFEM들(915)은 밀리미터파(mmWave) RFEM 및 하나 이상의 서브-mmWave RFIC들을 포함할 수 있다. 일부 구현예들에서, 하나 이상의 서브-mmWave RFIC들은 mmWave RFEM으로부터 물리적으로 분리될 수 있다. RFIC들은 하나 이상의 안테나들 또는 안테나 어레이들(예를 들어, 하기 도 10의 안테나 어레이(1011) 참조)에 대한 접속들을 포함할 수 있고, RFEM은 다수의 안테나들에 접속될 수 있다. 대안적인 구현예들에서, mmWave 및 서브-mmWave 무선 기능들 둘 모두는 mmWave 안테나들 및 서브-mmWave 둘 모두를 통합하는 동일한 물리적 RFEM(915)에서 구현될 수 있다.
메모리 회로부(920)는 주어진 양의 시스템 메모리를 제공하기 위해 사용되는 임의의 수 및 유형의 메모리 디바이스들을 포함할 수 있다. 예들로서, 메모리 회로부(920)는 RAM(random access memory), DRAM(dynamic RAM) 및/또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM)을 포함하는 휘발성 메모리 및 고속 전기 소거가능 메모리(일반적으로 플래시 메모리로 지칭됨), PRAM(phase change random access memory), MRAM(magnetoresistive random access memor) 등을 포함하는 NVM(nonvolatile memory) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 메모리 회로부(920)는 LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 등과 같은 JEDEC(Joint Electron Devices Engineering Council) LPDDR(low power double data rate)-기반 설계에 따라 개발될 수 있다. 메모리 회로부(920)는 솔더 다운 패키징 집적 회로들, SDP(single die package), DDP(dual die package) 또는 Q17P(quad die package), 소켓형 메모리 모듈들, microDIMM들 또는 MiniDIMM들을 포함하는 DIMM(dual inline memory module)들 중 하나 이상으로 구현될 수 있고/있거나, BGA(ball grid array)를 통해 마더보드 상에 솔더링될 수 있다. 저전력 구현예들에서, 메모리 회로부(920)는 애플리케이션 회로부(905)와 연관된 온-다이 메모리(on-die memory) 또는 레지스터들일 수 있다. 데이터, 애플리케이션들, 운영 체제들 등과 같은 정보의 영구적 저장을 제공하기 위해, 메모리 회로부(920)는 하나 이상의 대량 저장 디바이스들을 포함할 수 있으며, 이는, 다른 것들 중에서, 특히, SSDD(solid state disk drive), HDD(hard disk drive), 마이크로 HDD, 저항 변화 메모리들, 상변화 메모리들, 홀로그래픽 메모리들, 또는 화학적 메모리들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 플랫폼(900)은 Intel® 및 Micron®로부터의 3차원(3D) XPOINT 메모리들을 포함할 수 있다.
착탈식 메모리 회로부(923)는 휴대용 데이터 저장 디바이스들을 플랫폼(900)과 커플링하는 데 사용되는 디바이스들, 회로부, 인클로저들/하우징들, 포트들, 또는 리셉터클(receptacle)들 등을 포함할 수 있다. 이들 휴대용 데이터 저장 디바이스들은 대량 저장 목적을 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 플래시 메모리 카드들(예를 들어, SD 카드들, 마이크로SD 카드들, xD 픽처 카드들 등), 및 USB 플래시 드라이브들, 광학 디스크들, 외부 HDD들 등을 포함할 수 있다.
플랫폼(900)은 또한, 외부 디바이스들을 플랫폼(900)과 접속시키는 데 사용되는 인터페이스 회로부(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 인터페이스 회로부를 통해 플랫폼(900)에 접속된 외부 디바이스들은 센서 회로부(921) 및 EMC(electro-mechanical component)들(922)뿐만 아니라, 착탈식 메모리 회로부(923)에 커플링된 착탈식 메모리 디바이스들을 포함한다.
센서 회로부(921)는 그의 환경에서 이벤트들 또는 변화들을 검출하고 검출된 이벤트들에 관한 정보(센서 데이터)를 일부 다른 디바이스, 모듈, 서브시스템 등으로 전송하는 것이 목적인 디바이스들, 모듈들, 또는 서브시스템들을 포함한다. 그러한 센서들의 예들은, 그 중에서도, 가속도계들, 자이로스코프들, 및/또는 자력계들을 포함하는 IMU(inertia measurement unit)들; 3-축 가속도계들, 3-축 자이로스코프들, 및/또는 자력계들을 포함하는 MEMS(microelectromechanical systems) 또는 NEMS(nanoelectromechanical systems); 레벨 센서들; 흐름 센서들; 온도 센서들(예를 들어, 서미스터(thermistor)들); 압력 센서들; 기압 센서들; 중력계들; 고도계들; 이미지 캡처 디바이스들(예를 들어, 카메라들 또는 렌즈리스 애퍼처(lensless aperture)들); LiDAR(light detection and ranging) 센서들; 근접 센서들(예를 들어, 적외선 방사선 검출기 등), 깊이 센서들, 주변 광 센서들, 초음파 송수신기들; 마이크로폰들 또는 다른 유사한 오디오 캡처 디바이스들; 등을 포함한다.
EMC들(922)은 플랫폼(900)이 그의 상태, 포지션, 및/또는 배향을 변경하거나 메커니즘 또는 (서브)시스템을 이동 또는 제어할 수 있게 하는 것이 목적인 디바이스들, 모듈들, 또는 서브시스템들을 포함한다. 추가적으로, EMC들(922)은 EMC들(922)의 현재 상태를 나타내기 위해 메시지들/시그널링을 생성하여 플랫폼(900)의 다른 컴포넌트들에 전송하도록 구성될 수 있다. EMC들(922)의 예들은 하나 이상의 전력 스위치들, EMR(electromechanical relay)들 및/또는 SSR(solid state relay)들을 포함하는 중계기들, 액추에이터들(예를 들어, 밸브 액추에이터들 등), 가청음 생성기, 시각적 경고 디바이스, 모터들(예를 들어, DC 모터들, 스테퍼 모터들 등), 휠들, 스러스터(thruster)들, 프로펠러들, 클로(claw)들, 클램프들, 후크들, 및/또는 다른 유사한 전기-기계적 컴포넌트들을 포함한다. 실시예들에서, 플랫폼(900)은 하나 이상의 캡처된 이벤트들 및/또는 서비스 제공자 및/또는 다양한 클라이언트들로부터 수신된 명령어들 또는 제어 신호들에 기초하여 하나 이상의 EMC들(922)을 동작시키도록 구성된다.
일부 구현예들에서, 인터페이스 회로부는 플랫폼(900)을 포지셔닝 회로부(945)와 접속시킬 수 있다. 포지셔닝 회로부(945)는 GNSS의 포지셔닝 네트워크에 의해 송신/브로드캐스트되는 신호들을 수신 및 디코딩하기 위한 회로부를 포함한다. 내비게이션 위성 성상도들(또는 GNSS)의 예들은 미국의 GPS, 러시아의 GLONASS, 유럽 연합의 갈릴레오 시스템, 중국의 베이더우 내비게이션 위성 시스템, 지역 내비게이션 시스템 또는 GNSS 증강 시스템(예를 들어, NAVIC, 일본의 QZSS, 프랑스의 DORIS 등) 등을 포함한다. 포지셔닝 회로부(945)는 내비게이션 위성 성상도 노드들과 같은 포지셔닝 네트워크의 컴포넌트들과 통신하기 위해, 다양한 하드웨어 요소들(예를 들어, OTA 통신들을 용이하게 하기 위한 스위치들, 필터들, 증폭기들, 안테나 요소들 등과 같은 하드웨어 디바이스들을 포함함)을 포함한다. 일부 실시예들에서, 포지셔닝 회로부(945)는 마스터 타이밍 클록을 사용하여 GNSS 보조 없이 위치 추적/추정을 수행하는 Micro-PNT IC를 포함할 수 있다. 포지셔닝 회로부(945)는 또한 포지셔닝 네트워크의 노드들 및 컴포넌트들과 통신하기 위해, 기저대역 회로부(810) 및/또는 RFEM들(915)의 일부이거나 그와 상호작용할 수 있다. 포지셔닝 회로부(945)는 또한 위치 데이터 및/또는 시간 데이터를 애플리케이션 회로부(905)에 제공할 수 있으며, 이는 데이터를 사용하여 턴-바이-턴(turn-by-turn) 내비게이션 애플리케이션들 등을 위해 다양한 인프라구조(예를 들어, 무선 기지국들)와 동작들을 동기화할 수 있다.
일부 구현예들에서, 인터페이스 회로부는 플랫폼(900)을 NFC(Near-Field Communication) 회로부(940)와 접속시킬 수 있다. NFC 회로부(940)는 RFID(radio frequency identification) 표준들에 기초하여 비접촉식 단거리 통신들을 제공하도록 구성되며, 여기서 NFC 회로부(940)와 플랫폼(900) 외부의 NFC-인에이블형 디바이스들(예를 들어, "NFC 터치포인트") 사이의 통신을 가능하게 하기 위해 자기장 유도가 사용된다. NFC 회로부(940)는 안테나 요소와 커플링된 NFC 제어기 및 NFC 제어기와 커플링된 프로세서를 포함한다. NFC 제어기는 NFC 제어기 펌웨어 및 NFC 스택을 실행함으로써 NFC 회로부(940)에 NFC 기능들을 제공하는 칩/IC일 수 있다. NFC 스택은 NFC 제어기를 제어하기 위해 프로세서에 의해 실행될 수 있고, NFC 제어기 펌웨어는 근거리 RF 신호들을 방출하기 위해 안테나 요소를 제어하기 위해 NFC 제어기에 의해 실행될 수 있다. RF 신호들은, 저장된 데이터를 NFC 회로부(940)로 송신하거나, 또는 플랫폼(900)에 근접한 다른 활성 NFC 디바이스(예를 들어, 스마트폰 또는 NFC-인에이블형 POS 단말)와 NFC 회로부(940) 사이의 데이터 전송을 개시하기 위해 수동 NFC 태그(예를 들어, 스티커 또는 손목밴드에 임베딩된 마이크로칩)에 전력공급할 수 있다.
드라이버 회로부(946)는 플랫폼(900) 내에 임베드되거나, 플랫폼(900)에 접속되거나, 또는 이와 달리 플랫폼(900)과 통신가능하게 커플링된 특정 디바이스들을 제어하도록 동작하는 소프트웨어 및 하드웨어 요소들을 포함할 수 있다. 드라이버 회로부(946)는, 플랫폼(900)의 다른 컴포넌트들이 플랫폼(900) 내에 존재하거나 그에 접속될 수 있는 다양한 입력/출력(I/O) 디바이스들과 상호작용하거나 그들을 제어하게 허용하는 개별 드라이버들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 드라이버 회로부(946)는 디스플레이 디바이스에 대한 액세스를 제어 및 허용하기 위한 디스플레이 드라이버, 플랫폼(900)의 터치스크린 인터페이스에 대한 액세스를 제어 및 허용하기 위한 터치스크린 드라이버, 센서 회로부(921)의 센서 판독들을 획득하고 센서 회로부(921)에 대한 액세스를 제어 및 허용하기 위한 센서 드라이버들, EMC들(922)의 액추에이터 포지션들을 획득하고 그리고/또는 EMC들(922)에 대한 액세스를 제어 및 허용하기 위한 EMC 드라이버들, 임베디드 이미지 캡처 디바이스에 대한 액세스를 제어 및 허용하기 위한 카메라 드라이버, 하나 이상의 오디오 디바이스들에 대한 액세스를 제어 및 허용하기 위한 오디오 드라이버들을 포함할 수 있다.
전력 관리 집적 회로부(PMIC)(925)(또한 "전력 관리 회로부(925)"로 지칭됨)는 플랫폼(900)의 다양한 컴포넌트들에 제공되는 전력을 관리할 수 있다. 특히, 기저대역 회로부(910)에 관련하여, PMIC(925)는 전원 선택, 전압 스케일링, 배터리 충전, 또는 DC-DC 변환을 제어할 수 있다. PMIC(925)는, 플랫폼(900)이 배터리(930)에 의해 전력을 공급받을 수 있을 때, 예를 들어 디바이스가 UE(501, 601, 701)에 포함될 때 종종 포함될 수 있다.
일부 실시예들에서, PMIC(925)는 플랫폼(900)의 다양한 전력 절약 메커니즘들을 제어할 수 있거나, 또는 그렇지 않으면 이들의 일부일 수 있다. 예를 들어, 플랫폼(900)이, 디바이스가 트래픽을 곧 수신할 것으로 예상함에 따라 RAN 노드에 여전히 접속되어 있는, RRC_Connected 상태에 있다면, 디바이스는 일정 기간의 비활동 이후에 DRX(Discontinuous Reception Mode)라고 알려진 상태에 진입할 수 있다. 이러한 상태 동안, 플랫폼(900)은 짧은 시간 간격들 동안 전원 차단되고, 그에 따라 전력을 절약할 수 있다. 연장된 시간 기간 동안 데이터 트래픽 활동이 없다면, 플랫폼(900)은, 플랫폼이 네트워크로부터 접속해제되고 채널 품질 피드백, 핸드오버 등과 같은 동작들을 수행하지 않는 RRC_Idle 상태로 전환될 수 있다. 플랫폼(900)은 초저전력(very low power)상태로 되고, 플랫폼이 다시 네트워크를 리스닝하기 위해 주기적으로 웨이크업하고 이어서 다시 전원 차단되는 페이징을 수행한다. 플랫폼(900)은 이러한 상태에서 데이터를 수신하지 않을 수 있고; 데이터를 수신하기 위해서는, 그것은 다시 RRC_Connected 상태로 전환되어야 한다. 부가적인 전력 절약 모드는, 디바이스가 페이징 간격(몇 초 내지 수 시간의 범위에 있음)보다 긴 기간들 동안 네트워크에 이용가능하지 않게 허용할 수 있다. 이러한 시간 동안, 디바이스는 전적으로 네트워크에 접근불가(unreachable)하고 완전히 전원 차단될 수 있다. 이러한 시간 동안 전송되는 임의의 데이터는 큰 지연을 초래하며, 지연이 용인가능하다고 가정된다.
배터리(930)는 플랫폼(900)에 전력을 공급할 수 있지만, 일부 예들에서, 플랫폼(900)은 고정된 위치에 배치되어 장착될 수 있고, 전기 그리드에 커플링된 전력 공급부를 가질 수 있다. 배터리(930)는 리튬 이온 배터리, 금속-공기 배터리, 예컨대, 아연-공기 배터리, 알루미늄-공기 배터리, 리튬-공기 배터리 등일 수 있다. V2X 애플리케이션들에서와 같은 일부 구현예들에서, 배터리(930)는 전형적인 납-산(lead-acid) 자동차 배터리일 수 있다.
일부 구현예들에서, 배터리(930)는 배터리 관리 시스템(Battery Management System, BMS) 또는 배터리 모니터링 집적 회로부를 포함하거나 또는 그와 커플링된 "스마트 배터리"일 수 있다. BMS는 배터리(930)의 충전 상태(state of charge, SoCh)를 추적하기 위해 플랫폼(900)에 포함될 수 있다. BMS는 배터리(930)의 건강 상태(state of health, SoH) 및 기능 상태(state of function, SoF)와 같은, 실패 예측들을 제공하기 위한, 배터리(930)의 다른 파라미터들을 모니터링하는 데 사용될 수 있다. BMS는 배터리(930)의 정보를 애플리케이션 회로부(905) 또는 플랫폼(900)의 다른 컴포넌트들에 통신할 수 있다. BMS는 또한, 애플리케이션 회로부(905)가 배터리(930)의 전압 또는 배터리(930)로부터의 전류 흐름을 직접 모니터링하게 허용하는 아날로그-디지털(analog-to-digital, ADC) 변환기를 포함할 수 있다. 송신 주파수, 네트워크 동작, 감지 주파수 등과 같은 배터리 파라미터들은 플랫폼(900)이 수행할 수 있는 액션들을 결정하는 데 사용될 수 있다.
전력 블록, 또는 전기 그리드에 커플링된 다른 전력 공급부는 BMS와 커플링되어 배터리(930)를 충전할 수 있다. 일부 예들에서, 전력 블록(XS30)은, 예를 들어 컴퓨터 플랫폼(900) 내의 루프 안테나를 통해 무선으로 전력을 획득하기 위해 무선 전력 수신기로 대체될 수 있다. 이들 예들에서, 무선 배터리 충전 회로가 BMS에 포함될 수 있다. 선택된 특정 충전 회로들은 배터리(930)의 크기, 및 이에 따라 요구되는 전류에 의존할 수 있다. 충전은, 무엇보다도 항공연료 연합(Airfuel Alliance)에 의해 공표된 항공연료 표준, 무선 전력 콘소시엄에 의해 공표된 Qi 무선 충전 표준, 또는 무선 전력 연합에 의해 공표된 레젠스(Rezence) 충전 표준을 사용하여 수행될 수 있다.
사용자 인터페이스 회로부(950)는 플랫폼(900) 내에 존재하거나 그에 접속된 다양한 입력/출력(I/O) 디바이스들을 포함하고, 플랫폼(900)과의 사용자 상호작용을 가능하게 하도록 설계된 하나 이상의 사용자 인터페이스들 및/또는 플랫폼(900)과의 주변 컴포넌트 상호작용을 가능하게 하도록 설계된 주변 컴포넌트 인터페이스들을 포함한다. 사용자 인터페이스 회로부(950)는 입력 디바이스 회로부 및 출력 디바이스 회로부를 포함한다. 입력 디바이스 회로부는, 그 중에서도, 하나 이상의 물리적 또는 가상 버튼들(예를 들어, 리셋 버튼), 물리적 키보드, 키패드, 마우스, 터치패드, 터치스크린, 마이크로폰들, 스캐너, 헤드셋 등을 포함하는 입력을 수용하기 위한 임의의 물리적 또는 가상 수단을 포함한다. 출력 디바이스 회로부는 정보, 예컨대 센서 판독들, 액추에이터 포지션(들), 또는 다른 유사한 정보를 나타내거나 이와 달리 정보를 전달하기 위한 임의의 물리적 또는 가상 수단을 포함한다. 출력 디바이스 회로부는, 그 중에서도, 하나 이상의 간단한 시각적 출력부들/표시자들(예를 들어, 이진 상태 표시자들(예를 들어, LED(light emitting diode)들)) 및 다문자 시각적 출력부들, 또는 디스플레이 디바이스들 또는 터치스크린들(예를 들어, LCD(Liquid Crystal Displays), LED 디스플레이들, 양자 점 디스플레이들, 프로젝터들 등)과 같은 더 복잡한 출력부들을 포함하는 임의의 수의 오디오 또는 시각적 디스플레이 및/또는 이들의 조합들을 포함할 수 있고, 이때 문자들, 그래픽들, 멀티미디어 객체들 등의 출력부는 플랫폼(900)의 동작으로부터 발생되거나 생성된다. 출력 디바이스 회로부는 또한 스피커들 또는 다른 오디오 방출 디바이스들, 프린터(들) 등을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 센서 회로부(921)는 입력 디바이스 회로부(예를 들어, 이미지 캡처 디바이스, 모션 캡처 디바이스 등)로서 사용될 수 있고, 하나 이상의 EMC들은 출력 디바이스 회로부(예를 들어, 햅틱 피드백을 제공하기 위한 액추에이터 등)로서 사용될 수 있다. 다른 예에서, 안테나 요소와 커플링된 NFC 제어기 및 프로세싱 디바이스를 포함하는 NFC 회로부는 전자 태그들을 판독하고 그리고/또는 다른 NFC-인에이블형 디바이스와 접속하기 위해 포함될 수 있다. 주변 컴포넌트 인터페이스들은, 비휘발성 메모리 포트, USB 포트, 오디오 잭, 전력 공급부 인터페이스 등을 포함할 수 있지만, 이에 제한되는 것은 아니다.
도시되지 않지만, 플랫폼(900)의 컴포넌트들은 ISA, EISA, PCI, PCIx, PCIe, TTP(Time-Trigger Protocol) 시스템, 플렉스레이 시스템(FlexRay system), 또는 임의의 수의 다른 기술들을 포함한 임의의 수의 기술들을 포함할 수 있는 적합한 버스 또는 상호접속(IX) 기술을 사용하여 서로 통신할 수 있다. 버스/IX는 예를 들어, SoC 기반 시스템에서 사용되는 독점적 버스/IX일 수 있다. 다른 버스/IX 시스템들, 예컨대 무엇보다도 I2C 인터페이스, SPI 인터페이스, 포인트-투-포인트 인터페이스들, 및 전력 버스가 포함될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른, 기저대역 회로부(100) 및 무선 프론트 엔드 모듈들(RFEM)(1015)의 예시적인 컴포넌트들을 예시한다. 기저대역 회로부(1010)는 도 8 및 도 9의 기저대역 회로부(810, 910)에 각각 대응한다. RFEM(1015)은 도 8 및 도 9의 RFEM(815, 915)에 각각 대응한다. 도시된 바와 같이, RFEM들(1015)은 적어도 도시된 바와 같이 함께 커플링된 RF(Radio Frequency) 회로부(1006), FEM(front-end module) 회로부(1008), 안테나 어레이(1011)를 포함할 수 있다.
기저대역 회로부(1010)는 RF 회로부(1006)를 통해 하나 이상의 무선 네트워크들과의 통신을 가능하게 하는 다양한 무선/네트워크 프로토콜 및 무선 제어 기능들을 수행하도록 구성된 회로부 및/또는 제어 로직을 포함한다. 무선 제어 기능들은 신호 변조/복조, 인코딩/디코딩, 무선 주파수 시프트 등을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다. 일부 실시예들에서, 기저대역 회로부(1010)의 변조/복조 회로부는 고속 푸리에 변환(Fast-Fourier Transform, FFT), 프리코딩, 또는 성상도 맵핑/디맵핑 기능을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 기저대역 회로부(1010)의 인코딩/디코딩 회로부는 콘볼루션, 테일바이팅 콘볼루션, 터보, 비터비(Viterbi), 또는 저밀도 패리티 검사(LDPC) 인코더/디코더 기능을 포함할 수 있다. 변조/복조 및 인코더/디코더 기능의 실시예들은 이러한 예들로 제한되지 않고, 다른 실시예들에서는, 다른 적합한 기능을 포함할 수 있다. 기저대역 회로부(1010)는 RF 회로부(1006)의 수신 신호 경로로부터 수신되는 기저대역 신호들을 프로세싱하고 RF 회로부(1006)의 송신 신호 경로에 대한 기저대역 신호들을 생성하도록 구성된다. 기저대역 회로부(1010)는 기저대역 신호들의 생성 및 프로세싱을 위해 그리고 RF 회로부(1006)의 동작들을 제어하기 위해 애플리케이션 회로부(805/905)(도 8 및 도 9 참조)와 인터페이싱하도록 구성된다. 기저대역 회로부(1010)는 다양한 무선 제어 기능들을 핸들링할 수 있다.
전술된 회로부 및/또는 기저대역 회로부(1010)의 제어 로직은 하나 이상의 단일 또는 멀티-코어 프로세서들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서들은 3G 기저대역 프로세서(1004A), 4G/LTE 기저대역 프로세서(1004B), 5G/NR 기저대역 프로세서(1004C), 또는 다른 기존의 세대들, 개발 중인 또는 향후 개발될 세대들(예를 들어, 6세대(6G) 등)에 대한 일부 다른 기저대역 프로세서(들)(1004D)를 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 기저대역 프로세서들(1004A 내지 1004D)의 기능 중 일부 또는 전부는, 메모리(1004G)에 저장되고 중앙 프로세싱 유닛(CPU)(1004E)을 통해 실행되는 모듈들 내에 포함될 수 있다. 다른 실시예들에서, 기저대역 프로세서들(1004A 내지 1004D)의 기능 중 일부 또는 전부는 각자의 메모리 셀들에 저장된 적절한 비트 스트림들 또는 로직 블록들이 로딩된 하드웨어 가속기들(예컨대, FPGA들, ASIC들 등)로서 제공될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 메모리(1004G)는 실시간 OS(RTOS)의 프로그램 코드를 저장할 수 있으며, 이는 CPU(1004E)(또는 다른 기저대역 프로세서)에 의해 실행될 때, CPU(1004E)(또는 다른 기저대역 프로세서)로 하여금 기저대역 회로부(1010)의 자원들을 관리하게 하는 것, 작업들을 스케줄링하게 하는 것 등을 야기한다. RTOS의 예들은 Enea®에 의해 제공된 OSE™(Operating System Embedded), Mentor Graphics®에 의해 제공된 Nucleus RTOS™, Mentor Graphics®에 의해 제공된 VRTX(Versatile Real-Time Executive), Express Logic®에 의해 제공된 ThreadX™, FreeRTOS, Qualcomm®에 의해 제공된 REX OS, Open Kernel(OK) Labs®에 의해 제공된 OKL4, 또는 본 명세서에 논의된 것들과 같은 임의의 다른 적합한 RTOS를 포함할 수 있다. 또한, 기저대역 회로부(1010)는 하나 이상의 오디오 디지털 신호 프로세서(들)(DSP)(1004F)를 포함한다. 오디오 DSP(들)(1004F)는 압축/압축해제 및 에코 제거를 위한 요소들을 포함하고, 다른 실시예들에서 다른 적합한 프로세싱 요소들을 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 프로세서들(1004A 내지 1004E) 각각은 메모리(1004G)로/로부터 데이터를 전송/수신하기 위한 각자의 메모리 인터페이스들을 포함한다. 기저대역 회로부(1010)는 다른 회로부들/디바이스들에 통신가능하게 커플링하기 위한 하나 이상의 인터페이스들, 예컨대, 기저대역 회로부(1010) 외부의 메모리로/로부터 데이터를 전송/수신하기 위한 인터페이스; 도 8 내지 도 10의 애플리케이션 회로부(805/905)로/로부터 데이터를 전송/수신하기 위한 애플리케이션 회로부 인터페이스; 도 10의 RF 회로부(1006)로/로부터 데이터를 전송/수신하기 위한 RF 회로부 인터페이스; 하나 이상의 무선 하드웨어 요소들(예를 들어, NFC(Near Field Communication) 컴포넌트들, Bluetooth®/저전력(Low Energy) Bluetooth® 컴포넌트들, Wi-Fi® 컴포넌트들 등)로/로부터 데이터를 전송/수신하기 위한 무선 하드웨어 접속 인터페이스; 및 PMIC(925)로/로부터 전력 또는 제어 신호들을 전송/수신하기 위한 전력 관리 인터페이스를 더 포함할 수 있다.
(위에서 설명된 실시예들과 조합될 수 있는) 대안적인 실시예들에서, 기저대역 회로부(1010)는 하나 이상의 디지털 기저대역 시스템들을 포함하고, 이들은 상호접속 서브시스템을 통해 서로 커플링되고 CPU 서브시스템, 오디오 서브시스템, 및 인터페이스 서브시스템에 커플링된다. 디지털 기저대역 서브시스템들은 또한 다른 상호접속 서브시스템을 통해 디지털 기저대역 인터페이스 및 혼합 신호 기저대역 서브시스템에 커플링될 수 있다. 상호접속 서브시스템들 각각은 버스 시스템, 포인트-투-포인트 접속들, NOC(network-on-chip) 구조들, 및/또는 본 명세서에서 논의되는 것들과 같은 일부 다른 적합한 버스 또는 상호접속 기술을 포함할 수 있다. 오디오 서브시스템은 DSP 회로부, 버퍼 메모리, 프로그램 메모리, 스피치 프로세싱 가속기 회로부, 아날로그-디지털 및 디지털-아날로그 변환기 회로부와 같은 데이터 변환기 회로부, 증폭기들 및 필터들 중 하나 이상을 포함하는 아날로그 회로부, 및/또는 다른 유사한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 본 개시내용의 일 양태에서, 기저대역 회로부(1010)는 디지털 기저대역 회로부 및/또는 무선 주파수 회로부(예를 들어, 무선 프론트 엔드 모듈들(1015))에 대한 제어 기능들을 제공하기 위해 제어 회로부(도시되지 않음)의 하나 이상의 인스턴스들을 갖는 프로토콜 프로세싱 회로부를 포함할 수 있다.
도 10에 의해 도시되지 않았지만, 일부 실시예들에서, 기저대역 회로부(1010)는 하나 이상의 무선 통신 프로토콜들(예를 들어, "멀티-프로토콜 기저대역 프로세서" 또는 "프로토콜 프로세싱 회로부") 및 개별 프로세싱 디바이스(들)를 동작시켜 PHY 계층 기능들을 구현하는 개별 프로세싱 디바이스(들)를 포함한다. 이들 실시예들에서, PHY 계층 기능들은 전술된 무선 제어 기능들을 포함한다. 이들 실시예들에서, 프로토콜 프로세싱 회로부는 하나 이상의 무선 통신 프로토콜들의 다양한 프로토콜 계층들/엔티티들을 동작시키거나 구현한다. 제1 예에서, 프로토콜 프로세싱 회로부는 기저대역 회로부(1010) 및/또는 RF 회로부(1006)가 mmWave 통신 회로부 또는 일부 다른 적합한 셀룰러 통신 회로부의 일부인 경우, LTE 프로토콜 엔티티들 및/또는 5G/NR 프로토콜 엔티티들을 동작시킬 수 있다. 제1 예에서, 프로토콜 프로세싱 회로부는 MAC, RLC, PDCP, SDAP, RRC, 및 NAS 기능들을 동작시킬 것이다. 제2 예에서, 프로토콜 프로세싱 회로부는 기저대역 회로부(1010) 및/또는 RF 회로부(1006)가 Wi-Fi 통신 시스템의 일부인 경우 하나 이상의 IEEE 기반 프로토콜들을 동작시킬 수 있다. 제2 예에서, 프로토콜 프로세싱 회로부는 Wi-Fi MAC 및 LLC(logical link control) 기능들을 동작시킬 것이다. 프로토콜 프로세싱 회로부는 프로토콜 기능들을 동작시키기 위한 프로그램 코드 및 데이터를 저장하기 위한 하나 이상의 메모리 구조들(예컨대, 1004G)뿐만 아니라, 프로그램 코드를 실행하고 데이터를 사용하여 다양한 동작들을 수행하기 위한 하나 이상의 프로세싱 코어들을 포함할 수 있다. 기저대역 회로부(1010)는 또한, 하나 초과의 무선 프로토콜에 대한 무선 통신들을 지원할 수 있다.
본 명세서에 논의된 기저대역 회로부(1010)의 다양한 하드웨어 요소들은, 예를 들어 하나 이상의 집적 회로(IC)들을 포함하는 솔더-다운 기판, 메인 회로 보드에 솔더링된 단일 패키징 IC, 또는 2개 이상의 IC들을 포함하는 멀티-칩 모듈로서 구현될 수 있다. 일 예에서, 기저대역 회로부(1010)의 컴포넌트들은 단일 칩 또는 칩셋에서 적합하게 조합되거나, 또는 동일한 회로 보드 상에 배치될 수 있다. 다른 예에서, 기저대역 회로부(1010) 및 RF 회로부(1006)의 구성 컴포넌트들 중 일부 또는 전부는, 예를 들어, SoC(system on a chip) 또는 SiP(System-in-Package)와 같이 함께 구현될 수 있다. 다른 예에서, 기저대역 회로부(1010)의 구성 컴포넌트들 중 일부 또는 전부는, RF 회로부(1006)(또는 RF 회로부(1006)의 다수의 인스턴스들)와 통신가능하게 커플링된 별개의 SoC로서 구현될 수 있다. 또 다른 예에서, 기저대역 회로부(1010) 및 애플리케이션 회로부(805/905)의 구성 컴포넌트들 중 일부 또는 전부는 동일한 회로 보드(예컨대, "멀티칩 패키지")에 장착된 개별 SoC들로서 함께 구현될 수 있다.
일부 실시예들에서, 기저대역 회로부(1010)는 하나 이상의 무선 기술들과 호환가능한 통신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예들에서, 기저대역 회로부(1010)는 E-UTRAN 또는 다른 WMAN, WLAN, WPAN과의 통신을 지원할 수 있다. 기저대역 회로부(1010)가 하나 초과의 무선 프로토콜의 무선 통신들을 지원하도록 구성되는 실시예들은 다중 모드 기저대역 회로부로 지칭될 수 있다.
RF 회로부(1006)는 비-솔리드 매체(non-solid medium)를 통한 변조된 전자기 방사선을 사용하여 무선 네트워크들과의 통신을 가능하게 할 수 있다. 다양한 실시예들에서, RF 회로부(1006)는 무선 네트워크와의 통신을 용이하게 하기 위해 스위치들, 필터들, 증폭기들 등을 포함할 수 있다. RF 회로부(1006)는, FEM 회로부(1008)로부터 수신되는 RF 신호들을 하향 변환하고 기저대역 신호들을 기저대역 회로부(1010)에 제공하기 위한 회로부를 포함할 수 있는 수신 신호 경로를 포함할 수 있다. RF 회로부(1006)는 또한, 기저대역 회로부(1010)에 의해 제공되는 기저대역 신호들을 상향 변환하고 RF 출력 신호들을 송신을 위해 FEM 회로부(1008)에 제공하기 위한 회로부를 포함할 수 있는 송신 신호 경로를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, RF 회로부(1006)의 수신 신호 경로는 믹서 회로부(1006a), 증폭기 회로부(1006b) 및 필터 회로부(1006c)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, RF 회로부(1006)의 송신 신호 경로는 필터 회로부(1006c) 및 믹서 회로부(1006a)를 포함할 수 있다. RF 회로부(1006)는 또한, 수신 신호 경로 및 송신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)에 의한 사용을 위해 주파수를 합성하기 위한 합성기 회로부(1006d)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는 합성기 회로부(1006d)에 의해 제공되는 합성된 주파수에 기초하여 FEM 회로부(1008)로부터 수신되는 RF 신호들을 하향 변환하도록 구성될 수 있다. 증폭기 회로부(1006b)는 하향 변환된 신호들을 증폭시키도록 구성될 수 있고, 필터 회로부(1006c)는 출력 기저대역 신호들을 생성하기 위해 하향 변환된 신호들로부터 원하지 않는 신호들을 제거하도록 구성된 LPF(low-pass filter) 또는 BPF(band-pass filter)일 수 있다. 출력 기저대역 신호들은 추가적인 프로세싱을 위해 기저대역 회로부(1010)에 제공될 수 있다. 일부 실시예들에서, 출력 기저대역 신호들은 제로-주파수 기저대역 신호들일 수 있지만, 이것은 요건이 아니다. 일부 실시예들에서, 수신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는 수동 믹서(passive mixer)들을 포함할 수 있지만, 실시예들의 범위가 이러한 점에서 제한되지 않는다.
일부 실시예들에서, 송신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는 FEM 회로부(1008)에 대한 RF 출력 신호들을 생성하기 위해 합성기 회로부(1006d)에 의해 제공되는 합성된 주파수에 기초하여 입력 기저대역 신호들을 상향 변환하도록 구성될 수 있다. 기저대역 신호들은 기저대역 회로부(1010)에 의해 제공될 수 있고, 필터 회로부(1006c)에 의해 필터링될 수 있다.
일부 실시예들에서, 수신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a) 및 송신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는, 각각, 2개 이상의 믹서들을 포함할 수 있고, 직교 하향 변환 및 상향 변환을 위해 배열될 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a) 및 송신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는 2개 이상의 믹서들을 포함할 수 있고 이미지 제거(image rejection)(예를 들어, 하틀리 이미지 제거(Hartley image rejection))를 위해 배열될 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a) 및 송신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는, 각각, 직접 하향 변환 및 직접 상향 변환을 위해 배열될 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a) 및 송신 신호 경로의 믹서 회로부(1006a)는 슈퍼-헤테로다인(super-heterodyne) 동작을 위해 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 출력 기저대역 신호들 및 입력 기저대역 신호들은 아날로그 기저대역 신호들일 수 있지만, 실시예들의 범위는 이러한 점에서 제한되지 않는다. 일부 대안적인 실시예들에서, 출력 기저대역 신호들 및 입력 기저대역 신호들은 디지털 기저대역 신호들일 수 있다. 이러한 대안적인 실시예들에서, RF 회로부(1006)는 아날로그-디지털 변환기(ADC) 및 디지털-아날로그 변환기(DAC) 회로부를 포함할 수 있고, 기저대역 회로부(1010)는 RF 회로부(1006)와 통신하기 위한 디지털 기저대역 인터페이스를 포함할 수 있다.
일부 듀얼 모드 실시예들에서, 각각의 스펙트럼에 대한 신호들을 프로세싱하기 위해 개별 무선 IC 회로부가 제공될 수 있지만, 실시예들의 범주는 이러한 점에서 제한되지 않는다.
일부 실시예들에서, 합성기 회로부(1006d)는 프랙셔널-N 합성기(fractional-N synthesizer) 또는 프랙셔널 N/N+1 합성기일 수 있지만, 다른 유형들의 주파수 합성기들이 적합할 수 있으므로 실시예들의 범주가 이러한 점에서 제한되지 않는다. 예를 들어, 합성기 회로부(1006d)는 델타-시그마 합성기, 주파수 체배기(frequency multiplier), 또는 주파수 분주기(frequency divider)를 갖는 위상 고정 루프를 포함하는 합성기일 수 있다.
합성기 회로부(1006d)는 주파수 입력 및 분주기 제어 입력에 기초하여 RF 회로부(1006)의 믹서 회로부(1006a)에 의한 사용을 위해 출력 주파수를 합성하도록 구성될 수 있다. 일부 실시예들에서, 합성기 회로부(1006d)는 프랙셔널 N/N+1 합성기일 수 있다.
일부 실시예들에서, 주파수 입력은 VCO(voltage controlled oscillator)에 의해 제공될 수 있지만, 그것은 요건이 아니다. 분주기 제어 입력은 원하는 출력 주파수에 따라 기저대역 회로부(1010) 또는 애플리케이션 회로부(805/905) 중 어느 하나에 의해 제공될 수 있다. 일부 실시예들에서, 분주기 제어 입력(예컨대, N)은 애플리케이션 회로부(805/905)에 의해 지시되는 채널에 기초하여 룩업 테이블로부터 결정될 수 있다.
RF 회로부(1006)의 합성기 회로부(1006d)는 분주기, DLL(delay-locked loop), 멀티플렉서 및 위상 누산기(phase accumulator)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 분주기는 DMD(dual modulus divider)일 수 있고, 위상 누산기는 DPA(digital phase accumulator)일 수 있다. 일부 실시예들에서, DMD는 프랙셔널 분주비를 제공하기 위해 (예를 들어, 캐리아웃(carry out)에 기초하여) N 또는 N+1 중 어느 하나에 의해 입력 신호를 분주하도록 구성될 수 있다. 일부 예시적인 실시예들에서, DLL은 캐스케이딩되고(cascaded) 튜닝가능한 지연 요소들의 세트, 위상 검출기, 전하 펌프, 및 D형 플립 플롭을 포함할 수 있다. 이러한 실시예들에서, 지연 요소들은 VCO 주기를 Nd개의 동등한 위상 패킷들로 나누도록 구성될 수 있고, 여기서 Nd는 지연 라인에 있는 지연 요소들의 수이다. 이러한 방식으로, DLL은 지연 라인을 통한 총 지연이 하나의 VCO 사이클이라는 점을 보장하는 것을 돕기 위해 네거티브 피드백을 제공한다.
일부 실시예들에서, 합성기 회로부(1006d)는 출력 주파수로서 캐리어 주파수를 생성하도록 구성될 수 있는 반면, 다른 실시예들에서, 출력 주파수는 캐리어 주파수의 배수(예를 들어, 캐리어 주파수의 2배, 캐리어 주파수의 4배)일 수 있고, 서로에 대해 다수의 상이한 위상들을 갖는 캐리어 주파수에서 다수의 신호들을 생성하기 위해 직교 생성기 및 분주기 회로부와 함께 사용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 출력 주파수는 LO 주파수(fLO)일 수 있다. 일부 실시예들에서, RF 회로부(1006)는 IQ/폴라 변환기(IQ/polar converter)를 포함할 수 있다.
FEM 회로부(1008)는 수신 신호 경로를 포함할 수 있으며, 그 수신 신호 경로는 안테나 어레이(1011)로부터 수신되는 RF 신호들에 대해 동작하고 수신된 신호들을 증폭시키며 수신된 신호들의 증폭된 버전들을 추가적인 프로세싱을 위해 RF 회로부(1006)에 제공하도록 구성된 회로부를 포함할 수 있다. FEM 회로부(1008)는 또한 송신 신호 경로를 포함할 수 있으며, 그 송신 신호 경로는 안테나 어레이(1011)의 안테나 요소들 중 하나 이상에 의한 송신을 위해 RF 회로부(1006)에 의해 제공되는 송신을 위한 신호들을 증폭시키도록 구성된 회로부를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 송신 또는 수신 신호 경로들을 통한 증폭은 RF 회로부(1006)에서만, FEM 회로부(1008)에서만, 또는 RF 회로부(1006) 및 FEM 회로부(1008) 둘 모두에서 행해질 수 있다.
일부 실시예들에서, FEM 회로부(1008)는 송신 모드와 수신 모드 동작 사이에서 스위칭하기 위한 TX/RX 스위치를 포함할 수 있다. FEM 회로부(1008)는 수신 신호 경로 및 송신 신호 경로를 포함할 수 있다. FEM 회로부(1008)의 수신 신호 경로는 수신된 RF 신호들을 증폭시키고 증폭된 수신된 RF 신호들을 출력으로서 (예를 들어, RF 회로부(1006)에) 제공하기 위한 LNA를 포함할 수 있다. FEM 회로부(1008)의 송신 신호 경로는 (예를 들어, RF 회로부(1006)에 의해 제공되는) 입력 RF 신호들을 증폭시키기 위한 PA(power amplifier), 및 안테나 어레이(1011)의 하나 이상의 안테나 요소들에 의한 후속 송신을 위해 RF 신호들을 생성하기 위한 하나 이상의 필터들을 포함할 수 있다.
안테나 어레이(1011)는 하나 이상의 안테나 요소들을 포함하며, 이들 각각은 전기 신호들을 공기를 통해 진행하는 무선 파들로 변환하고 수신된 무선 파들을 전기 신호들로 변환하도록 구성된다. 예를 들어, 기저대역 회로부(1010)에 의해 제공되는 디지털 기저대역 신호들은 하나 이상의 안테나 요소들(도시되지 않음)을 포함하는 안테나 어레이(1011)의 안테나 요소들을 통해 증폭되고 송신될 아날로그 RF 신호들(예를 들어, 변조된 파형)로 변환된다. 안테나 요소들은 전방향성, 방향성, 또는 이들의 조합일 수 있다. 안테나 요소들은 본 명세서에서 알려져 있고 그리고/또는 논의되는 바와 같이 다수의 배열들로 형성될 수 있다. 안테나 어레이(1011)는 하나 이상의 인쇄 회로 보드들의 표면 상에 제조되는 마이크로스트립(microstrip) 안테나들 또는 인쇄 안테나들을 포함할 수 있다. 안테나 어레이(1011)는 다양한 형상들로 금속 포일(foil)의 패치(예를 들어, 패치 안테나)로서 형성될 수 있고, 금속 송신 라인들 등을 사용하여 RF 회로부(1006) 및/또는 FEM 회로부(1008)와 커플링될 수 있다.
애플리케이션 회로부(805/905)의 프로세서들 및 기저대역 회로부(1010)의 프로세서들은 프로토콜 스택의 하나 이상의 인스턴스들의 요소들을 실행하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기저대역 회로부(1010)의 프로세서들은, 단독으로 또는 조합하여, 계층 3, 계층 2, 또는 계층 1 기능을 실행하는 데 사용될 수 있는 반면, 애플리케이션 회로부(805/905)의 프로세서들은 이러한 계층들로부터 수신되는 데이터(예컨대, 패킷 데이터)를 이용하고 계층 4(예컨대, TCP 및 UDP 계층들) 기능을 추가로 실행할 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 바와 같이, 계층 3은 아래에서 더 상세히 설명되는 RRC 계층을 포함할 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 바와 같이, 계층 2는 아래에서 더 상세히 설명되는 MAC 계층, RLC 계층 및 PDCP 계층을 포함할 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 바와 같이, 계층 1은 아래에서 더 상세히 설명되는 UE/RAN 노드의 PHY 계층을 포함할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른, 무선 통신 디바이스에서 구현될 수 있는 다양한 프로토콜 기능들을 예시한다. 특히, 도 11은 다양한 프로토콜 계층들/엔티티들 사이의 상호접속들을 보여주는 배열(1100)을 포함한다. 도 11의 하기의 설명은 5G/NR 시스템 표준들 및 LTE 시스템 표준들과 관련하여 동작하는 다양한 프로토콜 계층들/엔티티들에 대해 제공되지만, 도 11의 양태들 중 일부 또는 전부는 다른 무선 통신 네트워크 시스템들에도 적용가능할 수 있다.
배열(1100)의 프로토콜 계층들은, 예시되어 있지 않은 다른 더 높은 계층 기능들 이외에, PHY(1110), MAC(1120), RLC(1130), PDCP(1140), SDAP(1147), RRC(1155), 및 NAS 계층(1157) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 프로토콜 계층들은 2개 이상의 프로토콜 계층들 사이의 통신을 제공할 수 있는 하나 이상의 서비스 액세스 포인트들(예컨대, 도 11의 아이템들(1159, 1156, 1150, 1149, 1145, 1135, 1125, 1115))을 포함할 수 있다.
PHY(1110)는 하나 이상의 다른 통신 디바이스들로부터 수신되거나 그에 송신될 수 있는 물리적 계층 신호들(1105)을 송신 및 수신할 수 있다. 물리적 계층 신호들(1105)은 본 명세서에서 논의되는 것들과 같은 하나 이상의 물리적 채널들을 포함할 수 있다. PHY(1110)는 링크 적응 또는 적응적 변조 및 코딩(adaptive modulation and coding, AMC), 전력 제어, 셀 검색(예를 들어, 초기 동기화 및 핸드오버 목적을 위해), 및 RRC(1155)와 같은 더 높은 계층들에 의해 사용되는 다른 측정들을 추가로 수행할 수 있다. PHY(1110)는 전송 채널들에 대한 에러 검출, 전송 채널들의 순방향 에러 보정(forward error correction, FEC) 코딩/디코딩, 물리적 채널들의 변조/복조, 인터리빙, 레이트 매칭, 물리적 채널들에 대한 맵핑, 및 MIMO 안테나 프로세싱을 또한 추가로 수행할 수 있다. 실시예들에서, PHY(1110)의 인스턴스는 하나 이상의 PHY-SAP(1115)를 통해 MAC(1120)의 인스턴스로부터의 요청들을 프로세싱하고 지시들을 MAC의 인스턴스에 제공할 수 있다. 일부 실시예들에 따르면, PHY-SAP(1115)를 통해 통신되는 요청들 및 지시들은 하나 이상의 전송 채널들을 포함할 수 있다.
MAC(1120)의 인스턴스(들)는 하나 이상의 MAC-SAP들(1125)을 통해 RLC(1130)의 인스턴스로부터의 요청들을 프로세싱하고 지시들을 RLC의 인스턴스에 제공할 수 있다. MAC-SAP(1125)를 통해 통신되는 이러한 요청들 및 지시들은 하나 이상의 로직 채널들을 포함할 수 있다. MAC(1120)는 로직 채널들과 전송 채널들 사이의 맵핑, 하나 이상의 로직 채널들로부터의 MAC SDU들을 전송 채널들을 통해 PHY(1110)로 전달될 TB들 상으로 멀티플렉싱하는 것, MAC SDU들을 전송 채널들을 통해 PHY(1110)로부터 전달되는 TB들로부터의 하나 이상의 로직 채널들로 디멀티플렉싱하는 것, MAC SDU들을 TB들 상으로 멀티플렉싱하는 것, 스케줄링 정보 리포팅, HARQ를 통한 에러 보정, 및 로직 채널 우선순위화를 수행할 수 있다.
RLC(1130)의 인스턴스(들)는 하나 이상의 RLC-SAP(radio link control service access point)(1135)를 통해 PDCP(1140)의 인스턴스로부터의 요청들을 프로세싱하고 지시들을 PDCP(1140)의 인스턴스에 제공할 수 있다. RLC-SAP(1135)를 통해 통신되는 이러한 요청들 및 지시들은 하나 이상의 RLC 채널들을 포함할 수 있다. RLC(1130)는 투명 모드(Transparent Mode, TM), 무확인응답 모드(Unacknowledged Mode, UM), 및 확인응답 모드(Acknowledged Mode, AM)를 포함하는 복수의 동작 모드들에서 동작할 수 있다. RLC(1130)는 상위 계층 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU)들의 전송, AM 데이터 전송들에 대한 자동 반복 요청(automatic repeat request, ARQ)을 통한 오류 보정, 및 UM 및 AM 데이터 전송들을 위한 RLC SDU들의 연접, 세그먼트화 및 재조립을 실행할 수 있다. RLC(1130)는 또한, AM 데이터 전송들을 위한 RLC 데이터 PDU들의 재-세그먼트화를 실행하고, UM 및 AM 데이터 전송들을 위해 RLC 데이터 PDU들을 재순서화하고, UM 및 AM 데이터 전송들을 위해 복제 데이터를 검출하고, UM 및 AM 데이터 전송들을 위한 RLC SDU들을 폐기하고, AM 데이터 전송들에 대한 프로토콜 오류들을 검출하고, RLC 재확립을 수행할 수 있다.
PDCP(1140)의 인스턴스(들)는 하나 이상의 PDCP-SAP(packet data convergence protocol service access point)(1145)를 통해 SDAP(1147)의 인스턴스(들) 및/또는 RRC(1155)의 인스턴스(들)로부터의 요청들을 프로세싱하고 지시들을 SDAP(1147)의 인스턴스(들) 및/또는 RRC(1155)의 인스턴스(들)에 제공할 수 있다. PDCP-SAP(1145)를 통해 통신되는 이러한 요청들 및 지시들은 하나 이상의 무선 베어러들을 포함할 수 있다. PDCP(1140)는 IP 데이터의 헤더 압축 및 압축해제를 실행하고, PDCP 시퀀스 번호(Sequence Number, SN)들을 유지하고, 하위 계층들의 재확립에서 상위 계층 PDU들의 순차적 전달을 수행하고, RLC AM 상에 맵핑된 무선 베어러들에 대한 하위 계층들의 재확립에서 하위 계층 SDU들의 복제들을 제거하고, 제어 평면 데이터를 암호화 및 암호해독하고, 제어 평면 데이터의 무결성 보호 및 무결성 검증을 수행하고, 데이터의 타이머 기반 폐기를 제어하고, 보안 동작들(예를 들어, 암호화, 암호해독, 무결성 보호, 무결성 검증 등)을 수행할 수 있다.
SDAP(1147)의 인스턴스(들)는 하나 이상의 SDAP-SAP(1149)를 통해 하나 이상의 더 높은 계층 프로토콜 엔티티들로부터의 요청들을 프로세싱하고 지시들을 하나 이상의 더 높은 계층 프로토콜 엔티티들에 제공할 수 있다. SDAP-SAP(1149)를 통해 통신되는 이러한 요청들 및 지시들은 하나 이상의 QoS 흐름들을 포함할 수 있다. SDAP(1147)는 QoS 흐름들을 DRB들로 맵핑할 수 있고, 그 반대로도 맵핑할 수 있고, 또한 DL 및 UL 패킷들 내에 QFI들을 마킹할 수 있다. 단일 SDAP 엔티티(1147)는 개별 PDU 세션을 위해 구성될 수 있다. UL 방향에서, NG-RAN(510)은 2개의 상이한 방식들, 즉, 반사 맵핑 또는 명시적 맵핑으로 QoS 흐름들의 DRB(들)로의 맵핑을 제어할 수 있다. 반사 맵핑의 경우, UE(501)의 SDAP(1147)는 각각의 DRB에 대한 DL 패킷들의 QFI들을 모니터링할 수 있고, UL 방향으로 흐르는 패킷들에 대해 동일한 맵핑을 적용할 수 있다. DRB의 경우, UE(501)의 SDAP(1147)는 QoS 흐름 ID(들)에 대응하는 QoS 흐름(들)에 속하는 UL 패킷들 및 그 DRB에 대한 DL 패킷들에서 관찰된 PDU 세션을 맵핑할 수 있다. 반사 맵핑을 가능하게 하기 위해, NG-RAN(710)은 Uu 인터페이스를 통해 DL 패킷들을 QoS 흐름 ID로 마킹할 수 있다. 명시적 맵핑은, RRC(1155)가 DRB 맵핑 규칙에 대한 명시적 QoS 흐름을 갖는 SDAP(1147)를 구성하는 것을 수반할 수 있으며, DRB 맵핑 규칙은 저장되어 SDAP(1147)에 의해 준수될 수 있다. 실시예들에서, SDAP(1147)는 NR 구현예들에서만 사용될 수 있고, LTE 구현예들에서는 사용되지 않을 수 있다.
RRC(1155)는, 하나 이상의 M-SAP(management service access point)를 통해, PHY(1110), MAC(1120), RLC(1130), PDCP(1140) 및 SDAP(1147)의 하나 이상의 인스턴스들을 포함할 수 있는 하나 이상의 프로토콜 계층들의 양태들을 구성할 수 있다. 실시예들에서, RRC(1155)의 인스턴스는 하나 이상의 RRC-SAP들(1156)을 통해 하나 이상의 NAS 엔티티들(1157)로부터의 요청들을 프로세싱하고 지시들을 하나 이상의 NAS 엔티티들(1157)에 제공할 수 있다. RRC(1155)의 메인 서비스들 및 기능들은 (예를 들어, NAS와 관련된 SIB들 또는 MIB들에 포함되는) 시스템 정보의 브로드캐스트, 액세스 계층(access stratum, AS)과 관련된 시스템 정보의 브로드캐스트, UE(501)와 RAN(510) 사이의 RRC 접속의 페이징, 확립, 유지보수 및 해제(예를 들어, RRC 접속 페이징, RRC 접속 확립, RRC 접속 수정 및 RRC 접속 해제), 포인트-투-포인트 무선 베어러들의 확립, 구성, 유지보수 및 해제, 키 관리를 포함하는 보안 기능들, 인터-RAT 이동성, 및 UE 측정 리포팅을 위한 측정 구성을 포함할 수 있다. MIB들 및 SIB들은 하나 이상의 IE들을 포함할 수 있고, 이들 각각은 개별적인 데이터 필드들 또는 데이터 구조들을 포함할 수 있다.
NAS(1157)는 UE(501)와 AMF(721) 사이의 제어 평면의 최고 계층을 형성할 수 있다. NAS(1157)는 UE들(501)의 이동성, 및 LTE 시스템들 내의 P-GW와 UE(501) 사이의 IP 접속을 확립 및 유지하기 위한 세션 관리 절차들을 지원할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 배열(1100)의 하나 이상의 프로토콜 엔티티들은 전술한 디바이스들 사이의 제어 평면 또는 사용자 평면 통신 프로토콜 스택에 사용되기 위해, NR 구현예들에서는 UE들(501), RAN 노드들(511), AMF(721), 또는 LTE 구현예들에서는 MME(621), NR 구현예들에서는 UPF(702) 또는 LTE 구현예들에서는 S-GW(622) 및 P-GW(623) 내에 구현되는 등이 될 수 있다. 그러한 실시예들에서, UE(501), gNB(511), AMF(721) 등 중 하나 이상에서 구현될 수 있는 하나 이상의 프로토콜 엔티티들은, 그러한 통신을 수행하기 위해 각자의 하위 계층 프로토콜 엔티티들의 서비스들을 사용하여, 다른 디바이스 상에 또는 그 내에 구현될 수 있는 각자의 피어(peer) 프로토콜 엔티티와 통신할 수 있다. 일부 실시예들에서, gNB(511)의 gNB-CU는 하나 이상의 gNB-DU들의 동작을 제어하는 gNB의 RRC(1155), SDAP(1147), 및 PDCP(1140)를 호스팅할 수 있고, gNB(511)의 gNB-DU들은 각각 gNB(511)의 RLC(1130), MAC(1120), 및 PHY(1110)를 호스팅할 수 있다.
제1 예에서, 제어 평면 프로토콜 스택은, 최고 계층으로부터 최저 계층까지의 순서로, NAS(1157), RRC(1155), PDCP(1140), RLC(1130), MAC(1120), 및 PHY(1110)를 포함할 수 있다. 이러한 예에서, IP 계층(1161), SCTP(1162), 및 애플리케이션 계층 시그널링 프로토콜(application layer signaling protocol)(AP)(1163)을 포함하는 상위 계층들(1160)은 NAS(1157)의 상부에 구축될 수 있다.
NR 구현예들에서, AP(1163)는 NG-RAN 노드(511)와 AMF(721) 사이에 정의된 NG 인터페이스(513)에 대한 NG 애플리케이션 프로토콜 계층(NGAP 또는 NG-AP)(1163)일 수 있거나, 또는 AP(1163)는 2개 이상의 RAN 노드들(511) 사이에 정의된 Xn 인터페이스(512)에 대한 Xn 애플리케이션 프로토콜 계층(XnAP 또는 Xn-AP)(1163)일 수 있다.
NG-AP(1163)는 NG 인터페이스(513)의 기능들을 지원할 수 있고, EP(Elementary Procedure)들을 포함할 수 있다. NG-AP EP는 NG-RAN 노드(511)와 AMF(721) 사이의 상호작용의 유닛일 수 있다. NG-AP(1163) 서비스들은 2개의 그룹들, 즉, UE-연관된 서비스들(예컨대, UE(501)에 관련된 서비스들) 및 비 UE-연관된 서비스들(예컨대, NG-RAN 노드(511)와 AMF(721) 사이의 전체 NG 인터페이스 인스턴스에 관련된 서비스들)을 포함할 수 있다. 이러한 서비스들은, 특정 페이징 영역에 수반된 NG-RAN 노드들(511)로의 페이징 요청들의 전송을 위한 페이징 기능; AMF(721)가 AMF(721) 및 NG-RAN 노드(511) 내에 UE 콘텍스트를 확립, 수정, 및/또는 해제하도록 허용하게 하기 위한 UE 콘텍스트 관리 기능; NG-RAN 내의 이동성을 지원하기 위한 인트라-시스템 HO들 및 EPS 시스템들로부터의/EPS 시스템들로의 이동성을 지원하기 위한 인터-시스템 HO들에 대한, ECM-CONNECTED 모드의 UE들(501)에 대한 이동성 기능; UE(501)와 AMF(721) 사이에서 NAS 메시지들을 전송 또는 재라우팅하기 위한 NAS 시그널링 전송 기능; AMF(721)와 UE(501) 사이의 연관성을 결정하기 위한 NAS 노드 선택 기능; NG 인터페이스를 셋업하고 NG 인터페이스를 통한 에러들을 모니터링하기 위한 NG 인터페이스 관리 기능(들); NG 인터페이스를 통해 경고 메시지들을 전송하거나 경고 메시지들의 진행 중인 브로드캐스트를 취소하기 위한 수단을 제공하기 위한 경고 메시지 송신 기능; CN(520)을 통해 2개의 RAN 노드들(511) 사이에 RAN 구성 정보(예컨대, SON 정보, 성능 측정(performance measurement, PM) 데이터 등)를 요청하고 전송하기 위한 구성 전송 기능; 및/또는 다른 유사한 기능들을 포함하지만 이들로 제한되지 않는 기능들을 포함할 수 있다.
XnAP(1163)는 Xn 인터페이스(512)의 기능들을 지원할 수 있고, XnAP 기반 이동성 절차들 및 XnAP 글로벌 절차들을 포함할 수 있다. XnAP 기반 이동성 절차들은 NG RAN(511)(또는 E-UTRAN(610)) 내의 UE 이동성을 핸들링하기 위해 사용되는 절차들, 예컨대, 핸드오버 준비 및 취소 절차들, SN 상태 전송 절차들, UE 콘텍스트 검색 및 UE 콘텍스트 해제 절차들, RAN 페이징 절차들, 이중 접속 관련 절차들 등을 포함할 수 있다. XnAP 글로벌 절차들은 특정 UE(501)에 관련되지 않은 절차들, 예컨대, Xn 인터페이스 셋업 및 리셋 절차들, NG-RAN 업데이트 절차들, 셀 활성화 절차들 등을 포함할 수 있다.
LTE 구현예들에서, AP(1163)는 E-UTRAN 노드(511)와 MME 사이에 정의된 S1 인터페이스(513)에 대한 S1 애플리케이션 프로토콜 계층(S1 Application Protocol layer, S1-AP)(1163)일 수 있거나, 또는 AP(1163)는 2개 이상의 E-UTRAN 노드들(511) 사이에 정의된 X2 인터페이스(512)에 대한 X2 애플리케이션 프로토콜 계층(X2AP 또는 X2-AP)(1163)일 수 있다.
S1 애플리케이션 프로토콜 계층(S1-AP)(1163)은 S1 인터페이스의 기능들을 지원할 수 있고, 이전에 논의된 NG-AP와 유사하게, S1-AP는 S1-AP EP들을 포함할 수 있다. S1-AP EP는 LTE CN(520) 내의 MME(621)와 E-UTRAN 노드(511) 사이의 상호작용의 유닛일 수 있다. S1-AP(1163) 서비스들은 2개의 그룹들, 즉, UE-연관된 서비스들 및 비 UE-연관된 서비스들을 포함할 수 있다. 이러한 서비스들은 E-UTRAN 무선 액세스 베어러(E-UTRAN Radio Access Bearer, E-RAB) 관리, UE 능력 표시, 이동성, NAS 시그널링 전송, RAN 정보 관리(RAN Information Management, RIM), 및 구성 전송을 포함하지만 이들로 제한되지 않는 기능들을 수행한다.
X2AP(1163)는 X2 인터페이스(512)의 기능들을 지원할 수 있고, X2AP 기반 이동성 절차들 및 X2AP 글로벌 절차들을 포함할 수 있다. X2AP 기반 이동성 절차들은 E-UTRAN(520) 내의 UE 이동성을 핸들링하기 위해 사용되는 절차들, 예컨대, 핸드오버 준비 및 취소 절차들, SN 상태 전송 절차들, UE 콘텍스트 검색 및 UE 콘텍스트 해제 절차들, RAN 페이징 절차들, 이중 접속 관련 절차들 등을 포함할 수 있다. X2AP 글로벌 절차들은 특정 UE(501)에 관련되지 않은 절차들, 예컨대, X2 인터페이스 셋업 및 리셋 절차들, 부하 표시 절차들, 에러 표시 절차들, 셀 활성화 절차들 등을 포함할 수 있다.
SCTP 계층(대안적으로 SCTP/IP 계층으로 지칭됨)(1162)은 애플리케이션 계층 메시지들(예컨대, NR 구현예들에서의 NGAP 또는 XnAP 메시지들, 또는 LTE 구현예들에서의 S1-AP 또는 X2AP 메시지들)의 보장된 전달을 제공할 수 있다. SCTP(1162)는 IP(1161)에 의해 지원되는 IP 프로토콜에 부분적으로 기초하여 RAN 노드(511)와 AMF(721)/MME(621) 사이의 시그널링 메시지들의 신뢰성 있는 전달을 보장할 수 있다. 인터넷 프로토콜(IP) 계층(1161)은 패킷 어드레싱 및 라우팅 기능을 수행하는 데 사용될 수 있다. 일부 구현예들에서, IP 계층(1161)은 PDU들을 전달하고 운반하기 위해 포인트-투-포인트 송신을 사용할 수 있다. 이와 관련하여, RAN 노드(511)는 정보를 교환하기 위해 MME/AMF와의 L2 및 L1 계층 통신 링크들(예컨대, 유선 또는 무선)을 포함할 수 있다.
제2 예에서, 사용자 평면 프로토콜 스택은, 최고 계층으로부터 최저 계층까지의 순서로, SDAP(1147), PDCP(1140), RLC(1130), MAC(1120), 및 PHY(1110)를 포함할 수 있다. 사용자 평면 프로토콜 스택은 NR 구현예들에서의 UE(501), RAN 노드(511), 및 UPF(702) 사이의 또는 LTE 구현예들에서의 S-GW(622)와 P-GW(623) 사이의 통신을 위해 사용될 수 있다. 이러한 예에서, 상위 계층들(1151)은 SDAP(1147)의 상부에 구축될 수 있고, 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP) 및 IP 보안 계층(UDP/IP)(1152), 사용자 평면에 대한 GPRS(General Packet Radio Service) 터널링 프로토콜 계층(GTP-U)(1153), 및 사용자 평면 PDU 계층(UP PDU)(1163)을 포함할 수 있다.
전송 네트워크 계층(1154)("전송 계층"으로도 지칭됨)은 IP 전송 상에 구축될 수 있고, GTP-U(1153)는 UDP/IP 계층(1152)(UDP 계층 및 IP 계층을 포함함)의 상부에서 사용되어 사용자 평면 PDU(UP-PDU)들을 전달할 수 있다. IP 계층("인터넷 계층"으로도 지칭됨)은 패킷 어드레싱 및 라우팅 기능을 수행하는 데 사용될 수 있다. IP 계층은, 예를 들어, IPv4, IPv6, 또는 PPP 포맷들 중 임의의 것의 사용자 데이터 패킷들에 IP 어드레스들을 배정할 수 있다.
GTP-U(1153)는 GPRS 코어 네트워크 내에서 그리고 무선 액세스 네트워크와 코어 네트워크 사이에서 사용자 데이터를 전달하기 위해 사용될 수 있다. 전송되는 사용자 데이터는, 예를 들어, IPv4, IPv6, 또는 PPP 포맷들 중 임의의 것의 패킷들일 수 있다. UDP/IP(1152)는 데이터 무결성을 위한 체크섬(checksum)들, 소스 및 목적지에서 상이한 기능들에 어드레스하기 위한 포트 번호들, 및 선택된 데이터 흐름들에 대한 암호화 및 인증을 제공할 수 있다. RAN 노드(511) 및 S-GW(622)는 L1 계층(예컨대, PHY(1110)), L2 계층(예컨대, MAC(1120), RLC(1130), PDCP(1140), 및/또는 SDAP(1147)), UDP/IP 계층(1152) 및 GTP-U 계층(1153)을 포함하는 프로토콜 스택을 통해 사용자 평면 데이터를 교환하기 위해 S1-U 인터페이스를 활용할 수 있다. S-GW(622) 및 P-GW(623)는 L1 계층, L2 계층, UDP/IP 계층(1152) 및 GTP-U 계층(1153)을 포함하는 프로토콜 스택을 통해 사용자 평면 데이터를 교환하기 위해 S5/S8a 인터페이스를 활용할 수 있다. 앞서 논의된 바와 같이, NAS 프로토콜들은 UE(501)의 이동성, 및 UE(501)와 P-GW(623) 사이의 IP 접속을 확립 및 유지하기 위한 세션 관리 절차들을 지원할 수 있다.
또한, 도 11에 의해 도시되지 않았지만, 애플리케이션 계층이 AP(1163) 및/또는 전송 네트워크 계층(1154) 위에 존재할 수 있다. 애플리케이션 계층은 UE(501), RAN 노드(511), 또는 다른 네트워크 요소의 사용자가, 예를 들어, 각각 애플리케이션 회로부(805) 또는 애플리케이션 회로부(905)에 의해 실행되고 있는 소프트웨어 애플리케이션들과 상호작용하는 계층일 수 있다. 애플리케이션 계층은 또한, 기저대역 회로부(1010)와 같은 UE(501) 또는 RAN 노드(511)의 통신 시스템들과 상호작용하기 위한 소프트웨어 애플리케이션들에 대한 하나 이상의 인터페이스들을 제공할 수 있다. 일부 구현예들에서, IP 계층 및/또는 애플리케이션 계층은 OSI(Open Systems Interconnection) 모델의 계층 5 내지 계층 7(예컨대, OSI 계층 7 - 애플리케이션 계층, OSI 계층 6 - 프리젠테이션 계층, 및 OSI 계층 5 - 세션 계층) 또는 그의 부분들과 동일하거나 유사한 기능을 제공할 수 있다.
도 12는 일부 예시적인 실시예들에 따른, 기계 판독가능 또는 컴퓨터 판독가능 매체(예를 들어, 비일시적 기계 판독가능 저장 매체)로부터 명령어들을 판독할 수 있고 본 명세서에서 논의되는 방법들 중 임의의 하나 이상의 방법들을 수행할 수 있는 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다. 구체적으로, 도 12는 하나 이상의 프로세서들(또는 프로세서 코어들)(1210), 하나 이상의 메모리/저장 디바이스들(1220), 및 하나 이상의 통신 자원들(1230)을 포함하는 하드웨어 자원들(1200)의 도식적 표현을 도시하며, 이들은 각각 버스(1240)를 통해 통신가능하게 커플링될 수 있다. 노드 가상화(예를 들어, NFV)가 이용되는 실시예들의 경우, 하나 이상의 네트워크 슬라이스들/서브슬라이스들이 하드웨어 자원들(1200)을 이용하기 위한 실행 환경을 제공하기 위해 하이퍼바이저(1202)가 실행될 수 있다.
프로세서들(1210)은, 예를 들어, 프로세서(1212) 및 프로세서(1214)를 포함할 수 있다. 프로세서(들)(1210)는, 예를 들어, CPU(central processing unit), RISC(reduced instruction set computing) 프로세서, CISC(complex instruction set computing) 프로세서, GPU(graphics processing unit), DSP, 예컨대 기저대역 프로세서, ASIC, FPGA, RFIC(radio-frequency integrated circuit), 다른 프로세서(본 명세서에 논의된 것들을 포함함), 또는 이들의 임의의 적합한 조합일 수 있다.
메모리/저장 디바이스들(1220)은 메인 메모리, 디스크 저장소, 또는 이들의 임의의 적합한 조합을 포함할 수 있다. 메모리/저장 디바이스들(1220)은 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory), EPROM(erasable programmable read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), 플래시 메모리, 솔리드 스테이트 저장소 등과 같은 임의의 유형의 휘발성 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다.
통신 자원들(1230)은 네트워크(1208)를 통해 하나 이상의 주변 디바이스들(1204) 또는 하나 이상의 데이터베이스들(1206)과 통신하기 위한 상호접속 또는 네트워크 인터페이스 컴포넌트들 또는 다른 적합한 디바이스들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 자원들(1230)은 (예를 들어, USB를 통해 커플링하기 위한) 유선 통신 컴포넌트들, 셀룰러 통신 컴포넌트들, NFC 컴포넌트들, Bluetooth®(또는 저전력 Bluetooth®) 컴포넌트들, Wi-Fi® 컴포넌트들, 및 다른 통신 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
명령어들(1250)은 프로세서들(1210) 중 적어도 임의의 프로세서로 하여금 본 명세서에서 논의되는 방법들 중 임의의 하나 이상의 방법들을 수행하게 하기 위한 소프트웨어, 프로그램, 애플리케이션, 애플릿, 앱, 또는 다른 실행가능 코드를 포함할 수 있다. 명령어들(1250)은 프로세서들(1210)(예를 들어, 프로세서의 캐시 메모리 내의 것), 메모리/저장 디바이스들(1220), 또는 이들의 임의의 적합한 조합 중 적어도 하나 내에, 전체적으로 또는 부분적으로, 존재할 수 있다. 더욱이, 명령어들(1250)의 임의의 부분은 주변 디바이스들(1204) 또는 데이터베이스들(1206)의 임의의 조합으로부터 하드웨어 자원들(1200)로 전송될 수 있다. 따라서, 프로세서들(1210)의 메모리, 메모리/저장 디바이스들(1220), 주변 디바이스들(1204), 및 데이터베이스들(1206)은 컴퓨터 판독가능 및 기계 판독가능 매체들의 예들이다.
하나 이상의 실시예들에 대해, 선행 도면들 중 하나 이상에 기재된 컴포넌트들 중 적어도 하나는 아래의 실시예 섹션에 기재되는 바와 같은 하나 이상의 동작들, 기법들, 프로세스들, 및/또는 방법들을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 선행 도면들 중 하나 이상과 관련하여 위에서 설명된 바와 같은 기저대역 회로부는 아래에 기재되는 실시예들 중 하나 이상에 따라 동작하도록 구성될 수 있다. 다른 실시예에 대해, 선행 도면들 중 하나 이상과 관련하여 위에서 설명된 바와 같은 UE, 기지국, 네트워크 요소 등과 연관된 회로부는 아래의 실시예 섹션에 기재되는 실시예들 중 하나 이상에 따라 동작하도록 구성될 수 있다.
용어
본 문헌의 목적상, 다음의 용어들 및 정의들이 본 명세서에 논의된 예들 및 실시예들에 적용가능하다.
용어 "회로"는 전자 디바이스에서 특정 기능을 수행하도록 구성된 회로 또는 다수의 회로들의 시스템을 지칭한다. 회로 또는 회로들의 시스템은 설명된 기능을 제공하도록 구성된 논리 회로, 프로세서(공유, 전용 또는 그룹) 및/또는 메모리(공유, 전용 또는 그룹), ASIC(Application Specific Integrated Circuit), FPGA(field-programmable gate array), PLD(programmable logic device), CPLD(complex PLD), HCPLD(high-capacity PLD), SoC(System-on-Chip), SiP(System-in-Package), MCP(Multi-Chip Package), DSP(digital signal processor) 등과 같은 하나 이상의 하드웨어 컴포넌트들의 일부이거나, 이들을 포함할 수 있다. 추가적으로, 용어 "회로부"는 또한 하나 이상의 하드웨어 요소들과 프로그램 코드의 기능을 수행하는 데 사용되는 그 프로그램 코드의 조합을 지칭할 수 있다. 회로부의 일부 유형들은 설명된 기능 중 적어도 일부를 제공하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어 프로그램들을 실행할 수 있다. 하드웨어 요소들과 프로그램 코드의 이러한 조합은 특정 유형의 회로부로 지칭될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "프로세서 회로부"는 산술적 또는 논리적 연산들의 시퀀스를 순차적으로 그리고 자동으로 수행하는 것, 디지털 데이터를 기록하는 것, 저장하는 것, 및/또는 전송하는 것을 할 수 있는 회로부를 지칭하거나, 그의 일부이거나, 이를 포함한다. 용어 "프로세서 회로부"는, 프로그램 코드, 소프트웨어 모듈들, 및/또는 기능적 프로세스들과 같은, 컴퓨터 실행가능 명령어들을 실행하거나 그렇지 않으면 동작시킬 수 있는 하나 이상의 애플리케이션 프로세서들, 하나 이상의 기저대역 프로세서들, 물리적 CPU(central processing unit), 단일-코어 프로세서, 듀얼-코어 프로세서, 트리플(triple)-코어 프로세서, 쿼드(quad)-코어 프로세서, 및/또는 임의의 다른 디바이스를 지칭할 수 있다. 용어들 "애플리케이션 회로부" 및/또는 "기저대역 회로부"는 "프로세서 회로부"와 동의어로 간주될 수 있고, 그것으로 지칭될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같은 용어 "메모리" 및/또는 "메모리 회로"는, RAM(random access memory), MRAM(magnetoresistive RAM), PRAM(phase change random access memory), DRAM(dynamic random access memory) 및/또는 SDRAM(synchronous dynamic random access memory), 코어 메모리, ROM(read only memory), 자기 디스크 저장 매체들, 광학 저장 매체들, 플래시 메모리 디바이스들 또는 데이터를 저장하기 위한 다른 기계 판독가능 매체들을 포함하는, 데이터를 저장하기 위한 하나 이상의 하드웨어 디바이스들을 지칭한다. 용어 "컴퓨터 판독가능 매체"는 메모리, 휴대용 또는 고정식 저장 디바이스들, 광학 저장 디바이스들, 및 명령어들 또는 데이터를 저장하거나, 포함하거나 또는 전달할 수 있는 다양한 다른 매체들을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "인터페이스 회로부"는 2개 이상의 컴포넌트들 또는 디바이스들 사이의 정보의 교환을 가능하게 하는 회로부를 지칭하거나, 이의 일부이거나, 이를 포함할 수 있다. 용어 "인터페이스 회로부"는 하나 이상의 하드웨어 인터페이스들, 예를 들어, 버스들, I/O 인터페이스들, 주변 컴포넌트 인터페이스들, 네트워크 인터페이스 카드들 등을 지칭할 수 있다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "사용자 장비" 또는 "UE"는 무선 통신 능력들을 갖는 디바이스를 지칭하고, 통신 네트워크에서 네트워크 자원들의 원격 사용자를 설명할 수 있다. 용어 "사용자 장비" 또는 "UE"는 클라이언트, 모바일, 모바일 디바이스, 모바일 단말, 사용자 단말, 모바일 유닛, 모바일 스테이션, 모바일 사용자, 가입자, 사용자, 원격 스테이션, 액세스 에이전트, 사용자 에이전트, 수신기, 무선 장비, 재구성가능 무선 장비, 재구성가능 모바일 디바이스 등과 동의어로 간주될 수 있고, 그들로 지칭될 수 있다. 더욱이, 용어 "사용자 장비" 또는 "UE"는 임의의 유형의 무선/유선 디바이스, 또는 무선 통신 인터페이스를 포함하는 임의의 컴퓨팅 디바이스를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "네트워크 요소"는 유선 또는 무선 통신 네트워크 서비스들을 제공하는 데 사용되는 물리적 또는 가상화된 장비 및/또는 인프라구조를 지칭한다. 용어 "네트워크 요소"는 네트워킹된 컴퓨터, 네트워킹 하드웨어, 네트워크 장비, 네트워크 노드, 라우터, 스위치, 허브, 브리지, 무선 네트워크 제어기, RAN 디바이스, RAN 노드, 게이트웨이, 서버, 가상화된 VNF, NFVI 등과 동의어로 간주될 수 있고, 그리고/또는 그들로 지칭될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "컴퓨터 시스템"은 임의의 유형의 상호접속된 전자 디바이스들, 컴퓨터 디바이스들, 또는 이들의 컴포넌트들을 지칭한다. 부가적으로, 용어 "컴퓨터 시스템" 및/또는 "시스템"은 서로 통신가능하게 커플링된 컴퓨터의 다양한 컴포넌트들을 지칭할 수 있다. 더욱이, 용어 "컴퓨터 시스템" 및/또는 "시스템"은 서로 통신가능하게 커플링되고 컴퓨팅 및/또는 네트워킹 자원들을 공유하도록 구성된 다수의 컴퓨터 디바이스들 및/또는 다수의 컴퓨팅 시스템들을 지칭할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "어플라이언스(appliance)", "컴퓨터 어플라이언스" 등은 특정 컴퓨팅 자원을 제공하도록 특별히 설계된 프로그램 코드(예를 들어, 소프트웨어 또는 펌웨어)를 갖는 컴퓨터 디바이스 또는 컴퓨터 시스템을 지칭한다. "가상 기기"는 컴퓨터 기기를 가상화하거나 모방하거나 또는 이와 달리 특정 컴퓨팅 자원을 제공하기 위해 전용되는 하이퍼바이저 장착 디바이스(hypervisor-equipped device)에 의해 구현되는 가상 기계 이미지이다.
용어 "요소"는 주어진 추상화 레벨로 분할할 수 없고 명확하게 정의된 경계를 갖는 유닛을 지칭하며, 여기서 요소는 예를 들어, 하나 이상의 디바이스들, 시스템들, 제어기들, 네트워크 요소들, 모듈들 등 또는 이들의 조합들을 포함하는 임의의 유형의 엔티티일 수 있다.
용어 "디바이스"는, 그 물리적 엔티티로부터 또는 그 물리적 엔티티로 디지털 정보를 운반하는 능력들을 갖는, 그 부근의 다른 물리적 엔티티 내부에 임베딩되거나 또는 그에 부착된 물리적 엔티티를 지칭한다.
용어 "엔티티"는 아키텍처 또는 디바이스의 별개의 컴포넌트, 또는 페이로드로서 전송되는 정보를 지칭한다.
용어 "제어기"는 이를테면, 물리적 엔티티의 상태를 변경하거나 물리적 엔티티를 이동시킴으로써 물리적 엔티티에 영향을 줄 수 있는 능력을 갖는 요소 또는 엔티티를 지칭한다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "자원"은 물리적 또는 가상 디바이스, 컴퓨팅 환경 내의 물리적 또는 가상 컴포넌트, 및/또는 컴퓨터 디바이스들, 기계 디바이스들과 같은 특정 디바이스 내의 물리적 또는 가상 컴포넌트, 메모리 공간, 프로세서/CPU 시간, 프로세서/CPU 사용량, 프로세서 및 가속기 부하들, 하드웨어 시간 또는 사용량, 전기 전력, 입/출력 동작들, 포트들 또는 네트워크 소켓들, 채널/링크 할당, 처리량, 메모리 사용량, 저장소, 네트워크, 데이터베이스 및 애플리케이션들, 워크로드 유닛들 등을 지칭한다. "하드웨어 자원"은 물리적 하드웨어 요소(들)에 의해 제공되는 계산, 저장, 및/또는 네트워크 자원들을 지칭할 수 있다. "가상화된 자원"은 가상화 인프라구조에 의해 애플리케이션, 디바이스, 시스템 등에 제공되는 계산, 저장, 및/또는 네트워크 자원들을 지칭할 수 있다. 용어 "네트워크 자원" 또는 "통신 자원"은 통신 네트워크를 통해 컴퓨터 디바이스들/시스템들에 의해 액세스가능한 자원들을 지칭할 수 있다. 용어 "시스템 자원들"은 서비스들을 제공하는 임의의 종류의 공유 엔티티들을 지칭할 수 있고, 컴퓨팅 및/또는 네트워크 자원들을 포함할 수 있다. 시스템 자원들은, 그러한 시스템 자원들이 단일 호스트 또는 다수의 호스트들 상에 존재하고 명확하게 식별가능한 서버를 통해 액세스가능한 한 세트의 코히런트(coherent) 기능들, 네트워크 데이터 객체들 또는 서비스들로 간주될 수 있다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어 "채널"은 데이터 또는 데이터 스트림을 통신하는 데 사용되는, 유형의 또는 무형의(intangible) 중 어느 하나인, 임의의 송신 매체를 지칭한다. 용어 "채널"은 "통신 채널", "데이터 통신 채널", "송신 채널", "데이터 송신 채널", "액세스 채널", 데이터 액세스 채널", "링크", "데이터 링크", "캐리어", "무선 주파수 캐리어", 및/또는 데이터가 통신되는 경로 또는 매체를 가리키는 임의의 다른 유사한 용어와 동의어이고 그리고/또는 이들과 동등할 수 있다. 부가적으로, 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "링크"는 정보를 송신 및 수신하려는 목적을 위한 RAT를 통한 2개의 디바이스들 사이의 접속을 지칭한다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "통신 프로토콜"(유선 또는 무선)은, 데이터의 패킷화/패킷화해제, 신호들의 변조/복조, 프로토콜 스택들의 구현 등을 위한 명령어들을 포함하여, 다른 디바이스들 및/또는 시스템들과 통신하기 위해 통신 디바이스 및/또는 시스템에 의해 구현되는 표준화된 규칙들 또는 명령어들의 세트를 지칭한다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 용어들 "인스턴스화하다", "인스턴스화" 등은 인스턴스의 생성을 지칭한다. "인스턴스"는 또한, 예를 들어 프로그램 코드의 실행 동안 발생할 수 있는 객체의 구체적인 발생을 지칭한다.
용어들 "커플링된", "통신가능하게 커플링된"은 그의 파생어들과 함께 본 명세서에서 사용된다. 용어 "커플링된"은 2개 이상의 요소들이 서로 직접 물리적으로 또는 전기적으로 접촉하는 것을 의미할 수 있고, 2개 이상의 요소들이 서로 간접적으로 접촉하지만 여전히 서로 협력하거나 상호작용하는 것을 의미할 수 있고, 그리고/또는 하나 이상의 다른 요소들이 서로 커플링된다고 하는 요소들 사이에 커플링 또는 접속되는 것을 의미할 수 있다. 용어 "직접 커플링된"은 2개 이상의 요소들이 서로 직접 접촉하는 것을 의미할 수 있다. 용어 "통신가능하게 커플링된"은 2개 이상의 요소들이 와이어 또는 다른 상호접속 접속부를 통해, 무선 통신 채널 또는 잉크를 통해, 기타 등등을 포함하는 통신 수단에 의해 서로 접촉할 수 있다는 것을 의미할 수 있다.
용어 "정보 요소"는 하나 이상의 필드들을 포함하는 구조적 요소를 지칭한다. 용어 "필드"는 정보 요소의 개별 콘텐츠들, 또는 콘텐츠를 포함하는 데이터 요소를 지칭한다.
용어 "승인 제어"는 현재 자원들이 제안된 접속에 충분한지 여부를 확인하기 위해 접속이 확립되기 전에 체크가 수행되는 통신 시스템들에서의 검증 프로세스를 지칭한다.
용어 "SMTC"는 SSB-MeasurementTimingConfiguration에 의해 구성된 SSB 기반 측정 타이밍 구성을 지칭한다.
용어 "SSB"는 SS/PBCH 블록을 지칭한다.
용어 "1차 셀"은 1차 주파수로 동작하는 MCG 셀을 지칭하는데, 여기서 UE는 초기 접속 확립 절차를 수행하거나 접속 재확립 절차를 개시한다.
용어 "1차 SCG 셀"은 DC 동작을 위한 Sync 절차를 이용하여 재구성을 수행할 때 UE가 랜덤 액세스를 수행하는 SCG 셀을 지칭한다.
용어 "2차 셀"은 CA로 구성된 UE에 대한 특수 셀의 상단에 추가적인 무선 자원들을 제공하는 셀을 지칭한다.
용어 "2차 셀 그룹"은, DC로 구성된 UE에 대한 0개 이상의 2차 셀들 및 PSCell을 포함하는 서빙 셀들의 서브세트를 지칭한다.
용어 "서빙 셀"은 CA/DC로 구성되지 않은 RRC_CONNECTED 중인 UE에 대한 1차 셀을 지칭하고, 1차 셀로 구성되는 1개의 서빙 셀만이 있다.
용어 "서빙 셀" 또는 "서빙 셀들"은 CA/로 구성된 RRC_CONNECTED 중인 UE에 대한 모든 2차 셀들 및 특수 셀(들)을 포함하는 셀들의 세트를 지칭한다.
용어 "특수 셀"은 DC 동작을 위한 SCG의 PSCell 또는 MCG의 PCell을 지칭하고; 이와 달리, 용어 "특수 셀"은 PCell을 지칭한다.
전술한 명세서에서, 본 발명은 본 발명의 특정 실시예들을 참조하여 설명되었다. 그러나, 본 발명의 더 넓은 사상 및 범주를 벗어나지 않으면서 다양한 수정들 및 변화들이 본 발명에 행해질 수 있다는 것은 명백할 것이다. 따라서, 명세서 및 도면은 제한적인 의미보다는 예시적인 의미로 간주되어야 한다. 제공된 설명들 및 예들의 세부 사항은 하나 이상의 실시예들에서 어디에서나 사용될 수 있다. 상이한 실시예들 또는 예들의 다양한 특징들은 포함된 일부 특징들과 다양하게 조합될 수 있고, 다른 특징들은 다양한 상이한 응용들에 적합하도록 배제될 수 있다. 예들은 방법, 방법의 동작들을 수행하기 위한 수단, 기계에 의해 수행될 때 기계로 하여금 방법의 동작들을 수행하게 명령어들을 포함하는 적어도 하나의 기계 판독가능 매체, 또는 본 명세서에 설명된 실시예들 및 예들에 따른 장치 또는 시스템과 같은 주제를 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서에 기술된 다양한 컴포넌트들은 일 실시예에 따라 기술된 동작들 또는 기능들을 수행하기 위한 수단일 수 있다.
본 명세서에 설명된 실시예들은 프로세서를 포함하는 사용자 장비(UE)를 제공하며, 프로세서는, 제1 물리적 다운링크 공유 채널(PDSCH) 빔을 사용하여 전송 블록(TB)의 하나 이상의 반복들을 수신하도록 UE를 구성하고, 하나 이상의 송신 구성 표시자(TCI) 상태들을 포함하는 다운링크 제어 정보(DCI)를 획득하고, 하나 이상의 TCI 상태들에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 PDSCH 빔으로부터 제1 PDSCH 빔과 상이한 제2 PDSCH 빔으로 스위칭하도록 UE를 구성한다.
본 명세서에 설명된 다른 실시예들은 컴퓨터 구현 방법을 제공하며, 방법은, 제1 물리적 다운링크 공유 채널(PDSCH) 빔을 사용하여 전송 블록(TB)의 하나 이상의 반복들을 수신하도록 UE를 구성하는 단계, 하나 이상의 송신 구성 표시자(TCI) 상태들을 포함하는 다운링크 제어 정보(DCI)를 획득하는 단계, 및 하나 이상의 TCI 상태들에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 PDSCH 빔으로부터 제1 PDSCH 빔과 상이한 제2 PDSCH 빔으로 스위칭하도록 UE를 구성하는 단계를 포함한다.
본 명세서에 설명된 다른 실시예들은 명령어들을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체를 제공하며, 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 제1 물리적 다운링크 공유 채널(PDSCH) 빔을 사용하여 전송 블록(TB)의 하나 이상의 반복들을 수신하도록 UE를 구성하고, 하나 이상의 송신 구성 표시자(TCI) 상태들을 포함하는 다운링크 제어 정보(DCI)를 획득하고, 하나 이상의 TCI 상태들에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 PDSCH 빔으로부터 제1 PDSCH 빔과 상이한 제2 PDSCH 빔으로 스위칭하도록 UE를 구성하도록 프로세서를 구성한다.
일부 예들에서, UE는 제2 물리적 다운링크 공유 채널(PDSCH) 빔을 사용하여 전송 블록(TB)의 하나 이상의 반복들을 수신하도록 구성될 수 있다. 일부 예들에서, 프로세서는 제1 PDSCH 타겟 코드 레이트 및 전송 블록(TB)의 제1 세트의 반복들에 대한 제1 PDSCH 지속기간 및 제2 PDSCH 타겟 코드 레이트 및 전송 블록(TB)의 제2 세트의 반복들에 대한 제2 PDSCH 지속기간을 결정할 수 있다. 일부 예들에서, 프로세스는 수신된 다운링크 제어 정보(DCI)에 기초하여, 다운링크(DL) 빔 반복들을 표현하는 송신 구성 표시자(TCI) 상태들의 시퀀스를 결정하고 - TCI 상태들의 시퀀스의 하나 이상의 개별 TCI 상태들은 대응하는 다운링크(DL) 빔들을 표현함 -, TCI 상태들의 시퀀스에 따라 하나 이상의 DL 채널들을 통해 하나 이상의 DL 송신들(Tx)을 수신하도록 UE를 구성할 수 있다.
일부 예들에서, 프로세서는 디폴트 반복에 따라 제1 세트의 다운링크 송신들(DL Tx)을 수신하도록 UE를 구성하고, TCI 상태들의 시퀀스의 하나 이상의 반복들에 따라 제2 세트의 DL Tx를 수신하도록 UE를 구성할 수 있다. 일부 예들에서, 프로세서는 제1 변조 차수, 제1 타겟 코드 레이트, 제1 전송 블록(TB) 크기 및 제1 DL 채널 지속기간을 갖는 제1 세트의 다운링크 송신들(DL Tx)을 수신하도록 UE를 구성하고, 제2 변조 차수, 제2 타겟 코드 레이트, 제2 전송 블록(TB) 크기 및 제2 DL 채널 지속기간 DL을 갖는 제2 세트의 다운링크 송신들(DL Tx)을 수신하도록 UE를 구성할 수 있다. Tx는 변조 차수 n 곱하기 타겟 코드 레이트, TB 사이즈, 및 1/n 곱하기 DL 채널 지속기간을 갖는다. 일부 예들에서, 제2 타겟 코드 레이트는 제1 타겟 코드 레이트의 배수이고, 제2 DL 채널 지속기간은 제1 DL 채널 지속기간의 일부이다.
본 실시예들의 다른 특징들이 첨부 도면 및 상기 상세한 설명으로부터 자명할 것이다. 따라서, 실시예들의 진정한 범주는 도면, 명세서, 및 하기의 청구범위의 연구 시에 당업자에게 자명해질 것이다.

Claims (21)

  1. 사용자 장비(UE)로서,
    복수의 안테나 요소들을 포함하는 안테나 어레이; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 UE로 하여금, 네트워크 엔티티와의 통신 접속을 확립하게 하고;
    상기 UE로 하여금, 상기 UE에 대한 코히어런시(coherency) 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 상기 네트워크 엔티티에 송신하게 하고;
    상기 UE로 하여금, 상기 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하고;
    상기 지정된 코히어런시 모드 및 상기 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 상기 UE를 구성하는, 사용자 장비.
  2. 제1항에 있어서, 상기 코히어런시 능력 표시자는, 상기 UE가 비-코히어런트 모드, 부분적 코히어런트 모드, 또는 완전 코히어런트 모드 중 적어도 하나에서 동작하도록 구성될 수 있음을 나타내는, 사용자 장비.
  3. 제1항에 있어서, 상기 전력 송신 모드 능력 표시자는,
    모든 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)들이 전체 전력 설정에서 동작될 수 있음을 나타내는 제1 모드;
    상기 UE에 의해 지원되는 코드북 서브세트에 하나 이상의 코히어런트 TPMI들이 추가될 것을 나타내는 제2 모드; 또는
    전체 전력 설정에서 동작될 수 있는 TPMI들의 목록을 포함하는 제3 모드 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비.
  4. 제3항에 있어서, 상기 전력 송신 모드 능력 표시자는, UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 상기 UE가 SRS 자원 세트에서 지원할 수 있는 SRS 자원들의 최대 수를 나타내기 위한 제1 부분, 및 UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 상기 UE가 SRS 자원 세트에서 상이한 수의 포트들을 갖는 SRS 자원들을 지원함을 나타내기 위한 제2 부분을 포함하는 SRS 향상 표시자를 포함하는, 사용자 장비.
  5. 제1항에 있어서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 상기 명령어들은 적어도 하나의 코드북 서브세트 식별자를 포함하는, 사용자 장비.
  6. 제1항에 있어서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 상기 명령어들은 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 식별하는, 사용자 장비.
  7. 제6항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 선택하는, 사용자 장비.
  8. 프로세서 구현 방법으로서,
    UE로 하여금, 네트워크 엔티티와 통신 접속을 확립하게 하는 단계;
    상기 UE로 하여금, 상기 UE에 대한 코히어런시 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 상기 네트워크 엔티티에 송신하게 하는 단계;
    상기 UE로 하여금, 상기 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하는 단계; 및
    상기 지정된 코히어런시 모드 및 상기 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 상기 UE를 구성하는 단계를 포함하는, 프로세서 구현 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 코히어런시 능력 표시자는, 상기 UE가 비-코히어런트 모드, 부분적 코히어런트 모드, 또는 완전 코히어런트 모드 중 적어도 하나에서 동작하도록 구성될 수 있음을 나타내는, 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 전력 송신 모드 능력 표시자는,
    모든 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)들이 전체 전력 설정에서 동작될 수 있음을 나타내는 제1 모드;
    상기 UE에 의해 지원되는 코드북 서브세트에 하나 이상의 코히어런트 TPMI들이 추가될 것을 나타내는 제2 모드; 또는
    전체 전력 설정에서 동작될 수 있는 TPMI들의 목록을 포함하는 제3 모드 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 전력 송신 모드 능력 표시자는, UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 상기 UE가 SRS 자원 세트에서 지원할 수 있는 SRS 자원들의 최대 수를 나타내기 위한 제1 부분, 및 UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 상기 UE가 SRS 자원 세트에서 상이한 수의 포트들을 갖는 SRS 자원들을 지원함을 나타내기 위한 제2 부분을 포함하는 SRS 향상 표시자를 포함하는, 방법.
  12. 제8항에 있어서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 상기 명령어들은 적어도 하나의 코드북 서브세트 식별자를 포함하는, 방법.
  13. 제8항에 있어서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 상기 명령어들은 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 식별하는, 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 선택하는, 방법.
  15. 명령어들을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서, 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때,
    UE로 하여금, 네트워크 엔티티와 통신 접속을 확립하게 하고;
    상기 UE로 하여금, 상기 UE에 대한 코히어런시 능력 표시자 및 전력 송신 모드 능력 표시자를 상기 네트워크 엔티티에 송신하게 하고;
    상기 UE로 하여금, 상기 네트워크 엔티티로부터, 지정된 코히어런시 모드 및 지정된 전력 송신 모드에서 동작하기 위한 명령어들을 수신하게 하고;
    상기 지정된 코히어런시 모드 및 상기 지정된 전력 송신 모드에서 동작하도록 상기 UE를 구성하도록 상기 프로세서를 구성하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  16. 제15항에 있어서, 상기 코히어런시 능력 표시자는, 상기 UE가 비-코히어런트 모드, 부분적 코히어런트 모드, 또는 완전 코히어런트 모드 중 적어도 하나에서 동작하도록 구성될 수 있음을 나타내는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  17. 제15항에 있어서, 상기 전력 송신 모드 능력 표시자는,
    모든 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)들이 전체 전력 설정에서 동작될 수 있음을 나타내는 제1 모드;
    상기 UE에 의해 지원되는 코드북 서브세트에 하나 이상의 코히어런트 TPMI들이 추가될 것을 나타내는 제2 모드; 또는
    전체 전력 설정에서 동작될 수 있는 TPMI들의 목록을 포함하는 제3 모드 중 적어도 하나를 포함하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  18. 제17항에 있어서, 상기 전력 송신 모드 능력 표시자는, UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 상기 UE가 SRS 자원 세트에서 지원할 수 있는 SRS 자원들의 최대 수를 나타내기 위한 제1 부분, 및 UE가 코드북 기반 PUSCH 동작에서 동작하도록 구성될 때 상기 UE가 SRS 자원 세트에서 상이한 수의 포트들을 갖는 SRS 자원들을 지원함을 나타내기 위한 제2 부분을 포함하는 SRS 향상 표시자를 포함하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  19. 제15항에 있어서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 상기 명령어들은 적어도 하나의 코드북 서브세트 식별자를 포함하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  20. 제15항에 있어서, 지정된 코히어런시 모드에서 동작하기 위한 상기 명령어들은 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 식별하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  21. 제21항에 있어서, 프로세서에 의해 실행될 때,
    상기 특정 송신된 프리코딩 매트릭스 표시자(TPMI)를 선택하도록 상기 프로세서를 구성하는 명령어들을 포함하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
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