KR20230019938A - 파워 헤드룸 보고(phr)의 보고 방법, 장치 및 단말 - Google Patents

파워 헤드룸 보고(phr)의 보고 방법, 장치 및 단말 Download PDF

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KR20230019938A
KR20230019938A KR1020237000124A KR20237000124A KR20230019938A KR 20230019938 A KR20230019938 A KR 20230019938A KR 1020237000124 A KR1020237000124 A KR 1020237000124A KR 20237000124 A KR20237000124 A KR 20237000124A KR 20230019938 A KR20230019938 A KR 20230019938A
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원?? 푸
샤오둥 양
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Abstract

본원에서는 PHR의 보고 방법, 장치 및 단말을 제공하며, 상기 방법은, 제1 조건을 충족하는 경우, PHR을 트리거하는 단계;를 포함하고, 상기 제1 조건은: 조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임; 조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨; 조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함; 조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)을 포함함; 조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨; 조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음; 조건 7: 상기 PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였고, 제1 파라미터가 제1 값임; 중의 임의의 하나를 포함한다.

Description

파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법, 장치 및 단말
[관련 출원에 대한 참조]
본 출원은 2020년 6월 9일 중국에 제출된 중국 특허 출원 제202010526468.X호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 본 출원에 원용한다.
[기술분야]
본 개시는 통신 기술분야에 관한 것으로, 특히 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법, 장치 및 단말에 관한 것이다.
통신 기술이 발전함에 따라 통신 시스템은 점점 더 완벽해지고 있다. 통신 시스템의 기능을 보다 완벽하게 만들기 위해 현재 통신 시스템에서 셀 그룹의 서스펜디드 상태 또는 셀 그룹 중의 스페셜 셀(Special Cell, SpCell)을 비활성화 상태로 전환할 수 있도록 허용, 셀이 휴면 대역폭 부분(dormant Bandwidth Part, dormant BWP)과 비휴면(non-dormant) BWP 사이에서 전환할 수 있는 등의 응용 환경과 같은 셀 그룹을 도입하는 새로운 상태를 논의하고 있다. 이러한 새로운 환경에서 현재 정의된 파워 헤드룸 보고(Power Headroom Report, PHR)의 보고 과정에 따라 PHR 보고가 수행되면 네트워크 장비가 PHR을 즉시 효율적으로 획득할 수 없게 되어 네트워크 장비의 스케줄링 및 제어 성능 최적화에 영향을 미칠 수 있다.
본 출원의 실시예는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법, 장치 및 단말에 관한 것이고, PHR을 즉시 효율적으로 획득할 수 없어 네트워크 장비의 스케줄링 및 제어 성능 최적화에 영향을 미치는 문제점을 해결할 수 있다.
상기 기술적 문제를 해결하기 위해 본 출원은 다음과 같이 구현된다.
제1 측면에서 단말에 적용되는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법에 관한 것이고, 이 방법은,
제1 조건을 충족하는 경우, PHR를 트리거하는 단계;를 포함하고,
여기서, 상기 제1 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다;
조건 1 - 임의의 한 미디어 액세스 제어(Media Access Control, MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태이다;
조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 3 - 셀 그룹이 회복되고 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(Master Cell Group, MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group, SCG)을 포함한다;
조건 4 - 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(Primary Secondary Cell, PSCell)를 포함한다;
조건 5 - 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과하였고 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는 데 사용된다;
조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
조건 7 - 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하였고 제1 파라미터가 제1 값이다.
제2 측면에서 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치에 관한 것이고, 이 장치는,
제1 조건을 충족하는 경우, PHR를 트리거하는 데 사용되는 처리 모듈;을 포함한다;
여기서, 상기 제1 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다;
조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임;
조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함;
조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)를 포함함;
조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
조건 7 - 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하였고 제1 파라미터가 제1 값이다.
제3 측면에서 본 출원의 실시예는 단말에 관한 것이고, 이 단말은 프로세서, 메모리 및 상기 메모리에 저장되고 상기 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램 또는 지령을 포함하고, 상기 프로그램 또는 지령이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 제1 측면에서 제공한 방법과 같은 단계가 구현된다.
제4 측면에서 판독 가능한 저장 매체에 관한 것이고, 상기 판독 가능한 저장 매체에는 프로그램 또는 지령이 저장되어 있고, 상기 프로그램 또는 지령이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 제1 측면에서 제공한 방법과 같은 단계가 구현된다.
제5 측면에서 본 출원의 실시예는 칩에 관한 것이고, 상기 칩은 프로세서와 통신 인터페이스가 포함되며, 상기 통신 인터페이스는 상기 프로세서와 결합되어 있고, 상기 프로세서는 프로그램 또는 지령을 실행하는 데 사용되며 제1 측면에서 제공한 방법과 같은 단계가 구현된다.
본 출원의 실시예에서 셀 그룹의 서스펜디드 상태 또는 셀 그룹 중의 SpCell을 비활성화 상태로 전환할 수 있도록 허용, 셀이 dormant BWP와 non-dormant BWP 사이에서 전환할 수 있는 등의 응용 환경에서 PHR 보고를 트리거하는 조건에 대해 정의하여 단말이 더 많은 PHR 보고 기회를 가지도록 하고 동일한 서비스 셀의 PHR 중복 발송하는 것을 방지하여 네트워크 장비가 PHR을 시의적절하고 더욱 효율적으로 획득할 수 있도록 보장하여 네트워크 장비의 스케줄링 및 제어를 최적화할 수 있다.
도 1은 본 출원의 실시예에서 적용할 수 있는 네트워크 시스템의 구조도이다;
도 2는 본 출원의 실시예에 따른 PHR 보고 방법의 흐름도이다;
도 3은 본 출원의 실시예에 따른 PHR 보고 장치의 구조도이다;
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 단말의 구조도이다;
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 또 하나의 단말의 구조도이다.
이하, 본 출원의 실시예에 첨부된 도면을 결부하여 본 출원의 실시예의 기술적 수단에 대해 명확하고 온전하게 설명하도록 하며, 여기서 설명된 실시예는 본 출원의 모든 실시예가 아니라 일부 실시예에 불과함이 분명하다. 본 출원에서 공개되는 실시예를 기반으로, 본 분야에 있어서의 통상의 기술을 가진 자가 창조성 노력이 없는 전제하에서 취득한 기타 모든 실시예는 전부 본 발명의 보호 범위에 속한다.
본 출원의 명세서와 청구범위에서의 용어 '제1', '제2' 등은 특정한 순서 또는 선후 순서를 설명하는 데 사용되는 것이 아니라 유사한 대상을 구별하는 데 사용된다. 이렇게 사용된 데이터는 적절한 상황에서 본 출원의 실시예가 여기에 도시되거나 설명된 것 이외의 순서로 구현될 수 있고, 또한 '제1', '제2'로 구분된 대상은 일반적으로 한 종류에 속하고, 예를 들어 제1 대상은 하나일 수 있고 복수개일 수도 있는 것처럼 대상의 갯수를 제한하지 않도록 서로 교환할 수 있다는 점을 이해해야 한다. 또한 명세서 및 청구범위에서 '및/또는'은 연결 대상 중 적어도 하나를 의미하고, 문자 부호 '/'는 일반적으로 전후 연관 대상이 일종의 '또는'이란 관계라는 것을 의미한다.
본 출원의 실시예에 설명된 기술은 장기 진화형(Long Term Evolution, LTE)/LTE의 진화(LTE-Advanced, LTE-A) 시스템에 국한되지 않으며, 코드분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA), 시분할 다중 접속(Time Division Multiple Access, TDMA), 주파수 분할 다중 접속(Frequency Division Multiple Access, FDMA), 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA), 단일 운반 주파수 분할 다중 접속(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access, SC-FDMA)과 기타 시스템과 같은 기타 무선 통신 시스템에 사용될 수도 있다는 것을 짚고 넘어가야 한다. 본 출원의 실시예에서 용어 '시스템'과 '네트워크'는 종종 혼용되게 사용되고, 설명된 기술은 위에서 언급한 시스템과 무선 기술에 사용될 수 있고 기타 시스템과 무선 기술에도 사용될 수 있다. 그렇지만 비록 이러한 기술은 6세대(6th Generation, 6G) 통신 시스템과 같은 NR 시스템 응용 프로그램 이외의 응용 프로그램에도 적용될 수 있지만, 이하 예시적인 목적으로 뉴라디오(New Radio, NR) 시스템에 대해 설명하였고 이하 대부분의 설명에서 NR 용어를 사용하였다.
도 1은 본 출원의 실시예에서 적용할 수 있는 무선 통신 시스템의 블록도이다. 무선 통신 시스템은 단말(11)과 네트워크측 장비(12)를 포함한다. 여기서, 단말(11)은 단말 장치 또는 사용자 장비(User Equipment, UE)라고 말할 수 있고, 단말(11)은 휴대폰, 태블릿 컴퓨터(Tablet Personal Computer), 랩톱 컴퓨터(Laptop Computer)일 수 있고 노트북 컴퓨터, 개인 디지털 비서(Personal Digital Assistant, PDA), 개인 휴대 정보 단말기, 넷북, 울트라 모바일 퍼스널 컴퓨터(ultra-mobile personal computer, UMPC), 모바일 인터넷 장치(Mobile Internet Device, MID), 웨어러블 장치(Wearable Device) 또는 차량탑재 장치(VUE), 보행자용 단말기(PUE) 등으로 불리우는 단말측 장치일 수 있으며 웨어러블 장치는 팔찌, 이어폰, 안경 등을 포함한다. 본 출원의 실시예에서는 단말(11)의 구체적인 유형을 제한하지 않다는 점에 유의해야 한다. 네트워크측 장비(12)는 기지국 또는 핵심망일 수 있고, 여기서 기지국은 노드 B, 진화 노드 B, 액세스 포인트, 베이스 트랜시버 스테이션(Base Transceiver Station, BTS), 무선 기지국, 무선 송수신기, 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS), 확장 서비스 세트(Extended Service Set, ESS), B 노드, 진화형 B 노드(eNB), 홈 B 노드, 홈 진화형 B 노드, WLAN 액세스 포인트, Wi-Fi 노드, 송수신 포인트(Transmitting Receiving Point, TRP) 또는 상기 분야에서의 기타 어느 한 적절한 용어라고 부를 수 있으며, 동일한 기술적 효과를 구현할 수만 있다면 상기 기지국은 어느 특정 기술적 용어에 제한되지 않으며, 본 출원의 실시예에서 NR 시스템에서의 기지국만을 예로 들어 설명하였지만 기지국의 특정 유형을 제한하지 않다는 점에 유의해야 한다.
이해를 돕기 위해, 본 출원의 실시예에 언급된 일부 내용에 대해 아래와 같이 설명한다.
첫째, 이중 연결(Dual Connectivity, DC) 및 캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation, CA)
DC는 UE에게 두 개의 네트워크 노드의 리소스를 제공하고, 여기서 한 네트워크 노드는 마스터 노드(Master node, Mn)이고, 다른 하나는 세컨더리 노드(Secondary node, SN)라고 부른다. 각 네트워크 노드에서는 셀 그룹(cell group)이라고도 부르는 UE에 해당 노드에 의해 컨트롤하는 일련의 서비스 셀을 구성하는 CA 기술을 사용하였다. MN에 의해 컨트롤되는 것은 마스터 셀 그룹(Master Cell Group, MCG)이고, SN에 의해 컨트롤되는 것은 세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group, SCG)이다. 각 셀 그룹에는 모두 하나의 SpCell과 일련의 세컨더리 셀(Scell, Secondary Cell)이 포함되어 있다. MCG에서 스페셜 셀을 프라이머리 셀(Primary Cell, PCell)로 하고, SCG에서는 스페셜 셀을 프라이머리 세컨더리 셀(Primary Secondary Cell, PSCell)로 한다. 하나의 셀 그룹에서 SpCell은 주반송파를 사용하는 반면 기타 세컨더리 셀은 부반송파를 사용하며 하나의 셀 그룹 내의 리소스 스케줄링은 SpCell에 의해 수행된다. 여기서, 네트워크 노드는 또한 접속망 요소라고도 할 수 있다.
둘째, SCell 상태
뉴라디오(New Radio, NR)에서 SCell은 활성화 상태(activated), 활성화 상태일 때의 휴면 동작 및 비활성화 상태(deactivated)를 포함한다. 본 출원의 실시예에서 활성화 상태는 SCell이 활성화 상태이고 비휴면 BWP(non-dormant BWP)에서 작동하는 상태로 이해할 수 있고, 다시 말하면 activated 상태를 기본으로 activated with non-dormant BWP로 이해할 수 있다. 활성화 상태일 때의 휴면 동작은 SCell이 activated 상태이고 dormant BWP에서 작동하는 상태로 이해할 수 있고, 또한 activated with dormant BWP로도 부를 수 있고 activated with dormant로 약칭할 수 있다.
1. SCell이 activated 상태일 때 UE의 동작은,
해당 SCell에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 것;
해당 SCell을 위해 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 보고하는 것;
해당 SCell에서 물리적 하향링크 제어 채널(Physical downlink control channel, PDCCH)을 감시하는 것;
해당 SCell을 위해 PDCCH를 감시하는 것;
구성되어 있을 경우, 해당 SCell에서 물리적 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 감시하는 것;을 포함한다.
2. SCell이 deactivated일 때 UE의 동작은,
해당 SCell에서 SRS를 전송하지 않는 것;
해당 SCell을 위해 CSI를 보고하지 않는 것;
해당 SCell에서 PDCCH를 감시하지 않는 것;
해당 SCell을 위해 PDCCH를 감시하지 않는 것;
해당 SCell에서 상향링크 공유 채널(Uplink Shared Channel, UL-SCH)/물리적 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)/PUCCH를 전송하지 않는 것;을 포함한다.
3. SCell이 activated with dormant BWP일 때 UE의 동작,
PDCCH를 감시하지 않는 것;
CSI 측정을 수행하는 것;을 포함한다.
셋째, NR SCell 상태 전환
무선 리소스 제어(Radio Resource Control, RRC)는 SCell을 해당 상태 또는 동작으로 직접 구성할 수 있다. 예를 들어, RRC 시그널링을 사용하여 SCell을 deactivated로 직접 구성할 수 있다. 또는 제1 활성화 BWP(first active BWP)의 식별자(ID)가 휴면 BWP 식별자(dormant BWP ID)와 같지 않은 때 RRC 시그널링을 사용하여 SCell을 직접 activated로 구성할 수 있고, 또는 first active BWP의 ID가 dormant BWP ID와 같을 때 RRC 시그널링을 사용하여 SCell을 직접 activated withorman BW로 구성하고 activated with dormant BWP로 구성할 수 있다.
first active BWP의 ID가 dormant BWP ID와 같지 않을 때, 미디어 액세스 제어 제어 요소(Medium Access Control Control Element, MAC CE)는 SCell을 deactivated에서 activated로 전환할 수 있다. 또는 first active BWP의 ID가 dormant BWP ID와 같을 때 MAC CE는 SCell을 deactivated에서 activated with dormant BWP로 전환할 수 있다.
물리적 계층 시그널링은 SCell을 activated와 activated with dormant BWP 사이에서 전환하도록 제어할 수 있다. 즉 SCell을 non-dormant와 dormant BWP 사이에서 전환하도록 제어할 수 있다.
타이머(예를 들어 deactivation timers)는 SCell을 activated 또는 activated with dormant BWP에서 deactivated로 전환하도록 제어할 수 있다.
넷째, SCG 서스펜디드(suspended)
SCG 서스펜디드는 또는 SCG 비활성화라고 부를 수 있고 SCG 회복을 SCG 활성화라고도 부를 수 있다.
UE가 장기간 낮은 데이터를 전송할 때 네트워크는 SCG를 직접 삭제하는 것과 같은 비교적 큰 데이터가 나타날 때 다시 추가하는 것이 아닌 SCG를 일시적으로 서스펜디드할 수 있다. SCG를 일시적으로 서스펜디드하면 단말은 비교적 장기간 더 절전된 방식으로 작동할 수 있는 동시에 대량의 데이터 수요가 있을 때 SCG를 비교적 빠르게 회복할 수 있다.
다섯째, PHR
PHR은 추정한 상향링크 전송 출력과 UE의 최대 송신 출력의 차이를 gNB에 보고하는 데 사용되고, PHR은 gNB를 위해 출력 제어 및 스케줄링을 진행하는 정보를 제공한다. RRC는 PHR 주기 타이머(phr-PeriodicTimer)와 PHR 금지 타이머(phr-ProhibitTimer) 및 역률 변경 파라미터(phr-Tx-PowerFactorChange)를 구성하여 PHR 과정을 제어한다.
PHR 트리거 조건에는 다음과 같은 경우가 포함될 수 있다.
1. UE에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있고 phr-ProhibitTimer 시간 초과하였을 때 또는 이미 초과하였고 지난번의 파워 헤드룸 보고를 전송한 후 경로 손실의 변화값이 구성된 phr-Tx-PowerFactorChangedB를 초과했을 경우;
2. phr-PeriodicTimer가 시간 초과했을 경우;
3. RRC 계층이 PHR 기능 또는 파라미터를 구성하거나 재구성하였고 이러한 구성 또는 재구성은 PHR 조작을 종료하는 것이 아닐 경우;
4. 임의의 MAC 엔티티의 구성 가능한 상향링크(configured uplink)를 가진 한 SCell을 활성화하는 경우;
5. PSCell을 추가하는 경우;
6. UE에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있고 phr-ProhibitTimer가 시간 초과하였거나 이미 초과되었고 어느 상향링크 반송파에 대응되는 출력 백오프 변화량이 구성된 phr-Tx-PowerFactorChangedB를 초과하는 경우.
통신 시스템에서 셀 그룹의 서스펜디드 상태 또는 셀 그룹 중의 SpCell을 비활성화 상태로 전환할 수 있도록 허용, 셀이 dormant BWP와 non-dormant BWP 사이에서 전환할 수 있는 등의 응용 환경을 논의할 수 있다. 이때 다음과 같은 문제가 발생할 것이다.
일부 SCell은 활성화될 때 PHR을 트리거하지 못하였다. 예를 들어 first active BWP ID가 dormant BWP ID와 같을 때 해당 SCell을 활성화했을 경우 dormant BWP가 활성화되었고, 이때 PHR은 트리거되지 않는다.
dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환될 때, PHR이 트리거될 수도 있고 트리거되지 않을 수도 있다. 한 실시예에서 dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환될 때 PHR이 트리거되지 않았다면, 해당 SCell이 활성화 상태일 때도 PHR을 트리거하지 못할 수도 있다. 예를 들어, 일부 SCell은 활성화 상태이고 MAC CE에 새로운 데이터를 전송할 리소스가 있으며 PHR 금지 타이머가 (이미) 시간 초과했을 경우, 경로 손실 기준값이 없기에 PHR을 트리거할 수 없다. 다른 한 실시예에서 dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환될 때 PHR이 트리거되었지만, 동일한 셀의 PHR이 빈번하게 보고되는 문제가 있을 수 있다. 구체적으로, 네트워크 장비는 RRC 시그널링 또는 MAC CE를 통해 서비스 셀을 비활성화 상태에서 활성화 상태로 전환되도록 제어할 수 있고, 활성화 상태로 전환한 후 서비스 셀은 non-dormant BWP로 직접 들어가거나 dormant BWP로 직접 들어갈 수 있다. dormant BWP로 들어갈 때 네트워크 장비는 물리적 계층 시그널링 제어 서비스 셀을 통해 non-dormant BWP로 다시 전환해야 한다. 이렇게 UE가 복수개의 서비스 셀이 구성되어 있을 경우, 일부 서비스 셀은 한 계층의 시그널링을 통해 non-dormant BWP로 직접 전환될 수 있고, 일부 서비스 셀은 두 계층의 시그널링을 통해 non-dormant BWP로 전환될 수 있다. 이렇게 하면 단기간에 단말이 PHR 보고를 여러번 트리거하게 할 것이고, 보고된 PHR에는 activated 상태인 서비스 셀의 PHR이 포함되어 있기 때문에 보고 내용이 중복되는 현상이 있다. 또 다른 상황에서 일부 서비스 셀이 비활성화 상태에서 활성화 상태로 전환하면 PHR를 트리거할 수 있고, 다른 부분의 서비스 셀은 dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환하려면 역시 PHR을 트리거해야 한다. 네트워크가 단말의 데이터에 즉시 피드백해야 하는 경우, 짧은 시간 내에 UE에 두 가지 유형의 제어 정보를 발송하여 여러 개의 서비스 셀을 non-dormant BWP로 전환하여 UE가 PHR 보고를 여러번 트리거하게 되어 보고 내용이 중복될 수 있다. 예를 들어, 단말이 물리적 계층 시그널링을 수신하여 SCell을 dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환할 때 PHR이 트리거하였다면 단말은 모든 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR을 보고하지만, 단말이 물리적 계층 시그널링을 수신하기 전 또는 그 후에 짧은 시간 간격으로 네트워크에서 송신한 다른 서비스 셀 상태 전환 시그널링을 수신하였다면 단말은 동일한 서비스 셀의 PHR을 빈번하게 보고할 것이고 이러한 서비스 셀의 파워 헤드룸 관련 파라미터는 크게 변경되지 않는다.
셀 그룹을 회복할 때 PHR을 트리거하지 못했다.
spCell을 활성화될 때 PHR을 트리거하지 못했다.
상기 과정에서 UE가 PHR을 즉시 트리거하지 못하거나 동일한 서비스 셀의 PHR을 반복적으로 보고하는 문제가 있어 네트워크 장비가 PHR을 즉시 효과적으로 획득할 수 없게 된다.
이를 위해 본 출원에 따른 PHR 보고 방법을 제시하였다.
이하, 첨부된 도면을 결부하여 구체적인 실시예 및 그 응용 환경을 통해 본 출원의 실시예에 따른 PHR 보고 방법에 대하여 자세히 설명하도록 한다.
도 2를 참조하면, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 PHR 보고 방법의 흐름도이고, 해당 방법은 단말에 적용되며 도 2에 도시된 바와 같이 상기 방법은 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 201 - 제1 조건을 충족하는 경우, PHR를 트리거하는 단계;
여기서, 상기 제1 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다;
조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임;
조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함;
조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)을 포함함;
조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
조건 7 - 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하였고 제1 파라미터가 제1 값이다.
본 출원의 실시예에서 PHR을 트리거하는 것은 PHR 보고 트리거, PHR 과정 트리거 또는 PHR 프로세스 트리거로 이해할 수 있다.
네트워크 장비 구성 또는 프로토콜은 상기 조건 1 내지 조건 7 중 하나 또는 복수개의 조건을 합의하고 그 중 임의의 한 조건 충족되면 PHR을 트리거할 수 있다.
상기 조건 1에 대하여, 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 활성화 상태인 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하는 걸로 이해할 수 있다. 해당 서비스 셀이 활성화 상태이라는 것은 서비스 셀이 활성화 상태이고 비휴면 BWP에서 작동한다는 것으로 이해할 수 있다. 해당 서비스 셀에는 SCell과 SpCell이 포함될 수 있다.
상기 조건 2에 대하여, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 SCell이 휴면 BWP와 비휴면 BWP 사이에서 전환하는 것과 관련이 있다. 조건 2는 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환된 후 제1 PHR 주기 타이머가 시간 초과되었는지를 판단하고 제1 PHR 주기 타이머가 시간 초과하는 경우, PHR을 트리거하는 것으로 이해할 수 있다. 여기서, 제1 PHR 주기 타이머의 시간 길이는 네트워크 장비에 의해 지시될 수 있고 프로토콜에 의해 합의될 수 있으며, 또한 단말에 의해 보고될 수도 있다. 이와 동시에, 제1 PHR 주기 타이머의 작동 또는 재부팅 조건은 네트워크 장비에 의해 지시될 수 있고 프로토콜에 의해 합의될 수도 있다.
상기 조건 3에 대하여, 셀 그룹이 회복될 때 PHR을 트리거하는 것으로 이해할 수 있다. 셀 그룹 회복은 서스펜디드 상태인 셀 그룹에 대하여 회복하거나 서스펜디드 상태인 셀 그룹을 회복하는 것으로 이해할 수 있다.
상기 조건 4에 대하여, SpCell이 활성화될 때 PHR을 트리거하는 것으로 이해할 수 있다. 여기서, SpCell이 활성화되는 것은 SpCell이 활성화 상태이고 어느 한 BWP에서 작동하며, 단말은 예를 들어 비휴면 BWP에서 작동하는 것처럼 해당 SpCell의 해당 BWP에서 PDCCH를 감시하는 것으로 이해할 수 있다.
상기 조건 5에 대하여, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 SpCell의 활성화 상태와 관련이 있다. 조건 5는 SpCell이 활성화된 후 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과되었는지를 판단하고 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과하는 경우, PHR을 트리거하는 것으로 이해할 수 있다. 여기서, 제2 PHR 주기 타이머의 시간 길이는 네트워크 장비에 의해 지시될 수 있고 프로토콜에 의해 합의될 수 있으며, 또한 단말에 의해 보고될 수 있다. 이와 동시에, 제2 PHR 주기 타이머의 작동 또는 재부팅 조건은 네트워크 장비에 의해 지시될 수 있고 프로토콜에 의해 합의될 수 있다.
상기 조건 6에 대하여, 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환(예를 들어 firstOutsideActiveTimeBWP-Id(상기 서비스 셀이 outside DRX 시간 내의 BWP를 지시하는 ID) 또는 firstWithinActiveTimeBWP-Id(상기 서비스 셀이 DRX 시간 내의 BWP를 지시하는 ID)에 의해 지정된 BWP로 전환)되고 PHR 금지 타이머가 시간 초과하는 경우, PHR을 트리거하는 것으로 이해할 수 있다. 여기서, 네트워크 장비는 물리적 계층 시그널링을 통해 서비스 셀을 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하도록 제어할 수 있고, 또한 타이머를 설정하여 서비스 셀을 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하도록 제어할 수 있으며, 여기서 더 이상 제한하지 않는다. 해당 PHR 금지 타이머는 phr-ProhibitTimer인 것을 포함한다. 상기 PHR 금지 타이머는 상기 단말이 PHR을 트리거하는 것을 금지하는데 사용된다. 한 구현 방식은 임의의 구성 승인(configured grant)이 있는 MAC 엔티티의 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환되는 것을 포함한 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환되는 것이다.
조건 7에 대하여, 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하였고 제1 파라미터가 제1 값인 경우, PHR을 트리거하는 것으로 이해할 수 있다. 여기서, 제1 파라미터는 PHR이 트리거되었는지를 나타내는 데 사용된다. 해당 제1 파라미터 값은 지연된 PHR 트리거 조건(PendingPHR-Trigger)일 수 있다.
한 구현 방식에서 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환되고 PHR 금지 타이머가 시간 초과되지 않았을 경우, PHR을 트리거하지 않는다. 다른 구현 방식에서 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환되고 PHR 금지 타이머가 시간 초과하지 않았을 경우, 제1 파라미터 PendingPHR-Trigger를 참(true)으로 설정한다. PHR 금지 타이머가 시간 초과하고 PendingPHR-Trigger가 true일 때, PHR을 트리거한다.
상기 조건 1 내지 조건 7은 PHR을 트리거하는 일부 트리거 조건으로 현재 정의된 PHR 트리거 조건에 대해 보충하였고, 단말이 더 많은 PHR 보고 기회를 가지도록 하고 네트워크 장비가 PHR을 획득하여 네트워크 스케줄링 및 제어를 최적화하는 데 유리하다는 점에 유의해야 한다.
본 출원의 실시예에서 셀 그룹의 서스펜디드 상태 또는 셀 그룹 중의 SpCell을 비활성화 상태로 전환할 수 있도록 허용, 셀이 dormant BWP와 non-dormant BWP 사이에서 전환할 수 있는 등의 응용 환경에서 PHR 보고를 트리거하는 조건에 대해 정의하여 단말이 더 많은 PHR 보고 기회를 가지도록 하고 동일한 서비스 셀의 PHR 중복 발송하는 것을 방지하여 네트워크 장비가 PHR을 시의적절하고 더욱 효율적으로 획득할 수 있도록 보장하여 네트워크 장비의 스케줄링 및 제어를 최적화할 수 있다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 제2 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 임계치보다 크거나 같음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제2 임계치보다 작음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 사전 설정 범위에 있음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제3 임계치보다 크거나 같음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제4 임계치보다 작음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제2 사전 설정 범위에 있다.
본 출원의 실시예에서 상기 경로 손실은 또한 파워 헤드룸파워 헤드룸으로 이해할 수 있다. 상기 제1 임계값, 제2 임계값, 제3 임계값, 제4 임계값, 제1 사전 설정 범위 및 제2 사전 설정 범위의 크기는 프로토콜에 의해 합의되거나 네트워크 장비에 의해 구성되거나 단말에 의해 보고될 수 있다. 여기서, 제1 임계값, 제2 임계값, 제3 임계값, 제4 임계값, 제1 사전 설정 범위 및 제2 사전 설정 범위는 각(per) 단말에 대해 또는 각 셀에 대해 또는 각 BWP에 대하여 구성된 것이다. 다시 말하면, 제1 임계값, 제2 임계값, 제3 임계값, 제4 임계값, 제1 사전 설정 범위 및 제2 사전 설정 범위는 per UE 또는 per SCell 또는 per BWP로 구성될 수 있다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 조건 1은 또한 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
PHR 금지 타이머가 시간 초과되었다;
상기 MAC 엔티티에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있음;
본 출원의 실시예에서 조건 1에 대하여 PHR 금지 타이머가 시간 초과하는 것을 추가로 설정한다면, 단말의 PHR 보고 횟수를 줄여 단말의 전력 소모를 줄이면서 리소스 낭비를 방지할 수 있다. MAC 엔티티에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있다는 것을 추가로 설정하여 PHR 보고의 맞춤성과 효율성을 향상시키고, 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있는 경우에만 PHR 보고를 트리거하여 네트워크 장비가 적시에 PHR을 획득할 수 있게 함으로써 네트워크 스케줄링 및 제어를 최적화할 수 있다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 조건 2 중의 상기 제1 PHR 주기 타이머가 작동 또는 재부팅하는 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다.
상기 SCell이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환한다;
상기 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환한 후, 새로운 데이터의 전송 및/또는 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있다.
본 출원의 실시예에서 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하는 것은 네트워크 장비에서 지시하거나 타이머에 의해 트리거되는 것과 같은 다른 이벤트를 통해 트리거될 수 있으며, 지정된 타이머의 시간이 초과되면 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환한다.
선택적으로, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 제1 PHR 주기 타이머의 시간이 초과되기 전에 상기 SCell이 비휴면 BWP에서 휴면 BWP로 전환되고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 시간 체크를 멈추는 것을 만족한다.
예를 들어, 상기 제1 PHR 주기 타이머가 시간 초과하기 전에 단말이 물리적 시그널링을 수신하여 SCell을 activated with non-dormant BWP에서 activated with dormant BWP로 전환할 때 또는 MAC CE를 수신하여 SCell을 비활성화 상태로 전환할 때 제1 PHR 주기 타이머가 멈춘다. SCell이 휴면 BWP로 전환되거나 비활성화 상태로 전환될 때, 제1 PHR 주기 타이머가 멈추기 때문에 제1 PHR 주기 타이머가 시간 초과했을 때 불필요한 PHR 보고를 트리거하는 것을 방지할 수 있다.
선택적으로, 상기 조건 3에는 또한 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 무선 리소스 제어(RRC) 메시지(message)를 수신하였고 상기 제1 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용된다;
제2 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제2 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 비서스펜디드 상태로 추가하거나 구성하도록 지시하는데 사용됨;
제1 MAC 제어 요소(CE)를 수신하였고, 상기 MAC CE는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
제2 MAC CE을 수신하였고, 상기 제2 MAC CE는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
제1 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하였고 상기 제1 DCI는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용된다;
제2 DCI를 수신하였고, 상기 제2 DCI는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 비휴면 BWP로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
서스펜디드 타이머가 시간 초과될 때 상기 서스펜디드 타이머는 상기 셀 그룹 회복을 트리거하는 데 사용된다.
본 출원의 실시예에서 네트워크 장비는 RRC 메시지를 통해 단말에 SCG를 최초로 구성하거나 SCG를 재구성할 때, 서스펜디드 상태로 직접 구성하거나 비서스펜디드 상태로 직접 구성할 수 있다.
본 실시예에서 각 셀 그룹에 대해 하나의 서스펜드 타이머를 관리할 수 있고, 어느 한 셀 그룹이 서스펜드 상태로 들어갈 때 해당 셀 그룹에 해당하는 서스펜드 타이머를 작동 또는 재부팅할 수 있으며, 서스펜드 타이머가 시간 초과했을 경우, 해당 셀 그룹을 회복할 수 있다는 점을 이해해야 한다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 SpCell은 다음 중 적어도 한가지 방식을 통해 활성화될 수 있다.
제3 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제3 RRC 메시지는 상기 SpCell을 활성화 상태로 구성하도록 지시하는데 사용됨;
타겟 대상을 수신하였고, 상기 타겟 대상은 상기 SpCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
상기 SpCell과 관련된 타이머가 시간을 초과하였음.
여기서, 상기 타겟 대상은 제4 RRC 메시지, 제3 MAC CE 및 제3 DCI 중 적어도 하나가 포함한다. 다시말하면, RRC, MAC CE 및 DCI 중 적어도 하나의 방식으로 상기 SpCell을 활성화 상태로 구성하거나 전환하도록 지시할 수 있다.
선택적으로, 상기 조건 5의 상기 제2 PHR 주기 타이머의 작동 또는 재부팅하는 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
상기 SpCell이 활성화 상태로 전환되었음;
상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터가 전송되었음;
상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있음;
본 출원의 실시예에서 SpCell이 활성화 상태로 전환된 경우, 제2 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅할 수 있다. 또한 SpCell이 활성화 상태로 전환되었고 새로운 데이터 전송이 있는 경우, 제2 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅할 수 있다. 그리고 SpCell이 활성화 상태로 전환되었고 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있는 경우 제2 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅할 수 있다. 그밖에 SpCell이 활성화 상태로 전환되었고 새로운 데이터 전송과 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있는 상황에서 제2 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅할 수 있다.
또한, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과되기 전에 타겟 시그널링을 수신하였고 상기 제2 PHR 주기 타이머가 시간 체크를 멈춘다. 여기서, 상기 타겟 시그널링은 상기 SpCell을 상기 활성화 상태 이외의 기타 상태 또는 동작으로 전환하도록 지시하는 데 사용되는 것을 만족한다.
해당 기타 상태 또는 동작은 비활성화 상태, 활성화 상태인 휴면 BWP 동작 또는 기타 새로 정의된 상태 또는 동작으로 이해할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과되기 전에 단말이 네트워크에서 발송한 시그널링을 수신하여 SpCell을 활성화 상태에서 비활성화 상태, 활성화 상태인 휴면 BWP 동작 또는 기타 새로 정의된 상태 또는 동작으로 전환할 때 또는 MAC CE를 수신하여 SCell을 비활성화 상태로 전환할 때 제1 PHR 주기 타이머가 멈추고 제2 PHR 주기 타이머가 멈추기 때문에 제2 PHR 주기 타이머의 시간 초과될 때 불필요한 PHR 보고를 트리거하는 것을 방지할 수 있다.
상기 조건 4에 대해 또한 상기 PSCell에 상향링크 리소스가 있다. 즉 구성 승인(configured grant)이 있다는 것을 포함할 수 있다는 점에 유의해야 한다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 조건 2에 대해 또한 제3 PHR 주기 타이머가 시간 초과하였고, 상기 제3 PHR 주기 타이머는 상기 단말이 주기적으로 PHR을 보고하도록 트리거하는 데 사용할 때를 포함한다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 PHR을 트리거하는 조건이 상기 조건 7인 경우, 상기 방법은 또한,
상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과되기 전에 단말은 제어 시그널링을 수신하여 서비스 셀을 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하는 경우, 상기 제1 파라미터의 값을 제1 값으로 설정하는 것;을 포함한다.
이 출원의 실시예에서 상기 제1 값은 PHR을 트리거해야 하거나 트리거될 PHR 또는 지연된 PHR을 나타내는 데 사용된다. 예를 들어, 제1 값은 'true'로 표시할 수 있고, 기타 경우 제1 파라미터 값은 제2 값으로 설정될 수 있으며, 해당 제2 값은 '거짓(false)'으로 표시할 수 있다.
또한 보고된 데이터의 양을 줄이고 리소스 오버헤드를 줄이며 PHR를 보고하는 효율성을 향상시키기 위해, 본 실시예에서 상기 PHR을 트리거하는 조건이 상기 조건 6 또는 상기 조건 7이 아닌 경우, 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR을 포함한 상기 PHR를 설정할 수 있다. 여기서, 상기 활성화 상태인 서비스 셀의 경로 손실 변화량은 제5 사전 설정 값보다 크거나 같다.
본 실시예에서, 상기 경로 손실 변화량은 이번 PHR과 마지막으로 보고된 PHR를 트리거하는 변화량을 말하고, 어느 한 셀의 PHR 변화량이 비교적 클 때, 해당 PHR을 보고한다. 어느 한 셀의 PHR 변화량이 비교적 작을 때, 해당 PHR을 보고할 필요가 없다. 상기 PHR을 트리거하는 상기 조건이 상기 조건 6 또는 상기 조건 7이 아니라는 것은 상기 PHR을 트리거하는 상기 조건이 상기 조건 1 내지 조건 5 중 하나이거나 프로토콜에 정의된 다른 트리거 조건일 수 있다는 것으로 이해할 수 있으며, 여기서 더 이상 제한하지 않는다.
본 출원을 더 잘 이해하기 위해 아래 구체적인 실시예를 통해 자세히 설명한다.
실시예 1: 활성화 상태인 서비스 셀의 경로 손실 또는 파워 헤드룸이 사전 설정 임계값을 초과할 때, PHR을 트리거한다.
PHR 금지 타이머가 시간 초과되었거나 이미 초과하였고 임의의 MAC 엔티티 중 적어도 하나의 활성화된 서비스 셀의 경로 손실 또는 파워 헤드룸 값이 제3 조건을 충족하였고 해당 MAC 엔티티에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있을 때 PHR을 트리거한다. 여기서, 제3 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
경로 손실의 절대치가 어느 한 사전 설정 임계값을 초과하였다;
파워 헤드룸의 절대치가 어느 한 사전 설정 임계값을 초과하였다;
경로 손실이 어느 한 사전 설정 범위에 속한다;
파워 헤드룸이 어느 한 사전 설정 범위에 속한다;
사전 설정 경로 손실 값을 기준으로 한 경로 손실 차이가 어느 한 사전 설정 임계값을 초과하였다;
사전 설정 파워 헤드룸 값을 기준으로 한 파워 헤드룸 차이가 어느 한 사전 설정 임계값을 초과하였다;
위와 같은 사전 설정 임계값, 사전 설정 범위, 사전 설정 경로 손실 값 및 사전 설정 파워 헤드룸 값은 프로토콜에 의해 합의되거나 네트워크에 의해 구성되거나 UE에 의해 보고될 수 있다. 사전 설정 임계값, 사전 설정 범위, 사전 설정 경로 손실 값, 사전 설정 파워 헤드룸은 per UE 또는 per SCell 또는 per BWP로 구성할 수 있다. 여기서, 서비스 셀은 SCell과 SpCell을 포함한다.
실시예 2: SCell이 dormant에서 non-dormant BWP로 전환될 때 제1 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅하며, 해당 제1 PHR 주기 타이머의 시간 초과된 후 PHR을 트리거한다.
선택적으로, UE가 MAC CE을 수신하여 SCell 1을 비활성화 상태에서 activated with dormant BWP로 전환하였거나 RRC 메시지를 수신하여 SCell 1을 activated with dormant BWP로 구성한다. 해당 과정에서 PHR을 트리거하지 않는다.
선택적으로, UE가 물리적 계층 시그널링을 수신하여 SCell 1을 activated with dormant BWP에서 activated with non-dormant BWP로 전환하고 SCell 1이 activated 상태로 들어간다. 해당 과정에서 제1 PHR 주기 타이머(예: phr-PeriodicDormantTimer)을 작동하거나 재부팅하는 조건은,
조건 A: dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환되는 때;
조건 B: dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환된 후, 전송해야 할 새로운 데이터가 있을 때 및/또는 새로운 데이터를 전송하는 리소스이 있는 때;
제3 PHR 주기 타이머(예: phr-PeriodicTimer) 및/또는 제1 PHR 주기 타이머의 시간 초과된 후 PHR을 트리거할 때, 상기 제3 PHR 주기 타이머는 상기 단말이 주기적으로 PHR을 보고하도록 트리거하는 데 사용됐을 때;를 포함한다.
선택적으로, 제1 PHR 주기 타이머의 시간 초과되기 전에 UE가 물리적 계층 시그널링을 수신하여 SCell 1을 activated with non-dormant BWP에서 activated with dormant BWP로 전환하거나 MAC CE를 수신하여 SCell을 비활성화 상태로 전환하면 제1 PHR 주기 타이머가 멈춘다.
상기 제1 PHR 주기 타이머의 관련 파라미터(예: 시간 길이)는 프로토콜에 의해 합의되거나 네트워크에 의해 구성되거나 UE에 의해 보고될 수 있다. 제1 PHR 주기 타이머는 per UE의 파라미터 또는 per SCell의 파라미터 또는 per BWP의 파라미터일 수 있다.
제1 PHR 주기 타이머의 시간 길이는,
1. 기타 PHR 주기 타이머와 같거나 다를 수 있다.
2. 기타 PHR 주기 타이머 구성을 기반으로 일정한 배수(Scaling Factor)로 확장한다.
실시예 3: 셀 그룹을 회복할 때 PHR을 트리거한다. 본 실시예에서 SCG(resume SCG)를 회복할 때 PHR을 트리거하는 것을 예로 들어 설명한다.
아래 적어도 하나의 방법을 통해 suspended 상태인 SCG를 회복할 때 PHR을 트리거한다.
RRC message를 수신하여 resume SCG를 지시한다.
MAC CE를 수신하여 resume SCG를 지시한다.
DCI를 수신하여 resume SCG를 지시한다.
서스펜디 타이머(SCG suspend Timer)가 시간 초과하였고 resume SCG한다.
DCI을 수신하여 PSCell과 SCG SCells를 dormant BWP에서 non-dormant BWP로 전환한다;
여기서, SCG suspend Timer는 프로토콜에 의해 합의되거나 네트워크에 의해 구성되거나 UE에 의해 보고될 수 있다. 네트워크 구성은 브로드캐스트 또는 전용 시그널링을 통해 UE로 전송할 수 있다.
실시예 4: SpCell을 활성화할 때 PHR을 트리거한다. PSCell을 활성화할 때 PHR을 트리거하는 것을 예로 들어 설명한다.
아래 적어도 하나의 방법을 통해 PSCell을 활성화할 때 PHR을 트리거한다.
RRC 메시지는 PSCell을 활성화 상태로 구성할 때, 예를 들어 SCG를 추가/수정할 때 SCG를 활성화 상태로 구성한다.
RRC 메시지 또는 MAC CE가 PSCell을 비활성화 상태, activated with dormant BWP 또는 새로운 상태/동작에서 활성화 상태로 전환할 때, 여기서 새로운 상태/새로운 동작은 비활성화 상태의 동작과 완전히 동일하지 않고 activated with dormant BWP의 동작과도 완전히 동일하지 않다.
DCI 시그널링이 PSCell을 dormant BWP 또 새로운 상태/동작에서 활성화 상태로 전환할 때, 여기서 새로운 상태 또는 새로운 동작은 비활성화 상태의 동작과 완전히 동일하지 않고 dormant BWP의 동작과도 완전히 동일하지 않다.
상기 SpCell과 관련된 타이머(PSCell PHR timer)의 시간 초과되었다.
여기서, PSCell PHR timer는 프로토콜에 의해 합의되거나 네트워크에 의해 구성되거나 UE에 의해 보고될 수 있다. 네트워크 구성은 브로드캐스트 또는 전용 시그널링을 통해 UE로 전송할 수 있다.
선택적으로, 한 실시예에서 상기 활성화된 PSCell은 Configured grant가 있는 PSCell이다.
실시예 5: SpCell이 기타 상태/동작에서 활성화 상태로 전환할 때 제2 PHR 주기 타이머(예: phr-PeriodicPScellTimer)를 작동하거나 재부팅하며, 해당 제2 PHR 주기 타이머의 시간 초과된 후 PHR을 트리거한다. 본 실시예는 SpCell이 PSCell인 것을 예로 들어 자세히 설명한다.
단계 1: PSCell이 비활성화 상태인 단계;
단계 2: UE가 RRC/MAC CE/물리적 계층 시그널링/timer가 시간 초과하였다는 것을 수신하여 PSCell을 비활성화 상태에서 활성화 상태로 전환할 때, 제2 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅한다. 또는 PSCell이 활성화된 후 전송해야 할 새로운 데이터가 있거나 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있을 때 제2 PHR 주기 타이머를 작동하거나 재부팅하는 단계;
단계 3a: 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과된 후 PHR을 트리거하는 단계.
단계 3b: 제2 PHR 주기 타이머가 시간 초과되기 전에 UE가 RRC/MAC CE/물리적 계층 시그널링을 수신하여 PSCell을 활성화 상태에서 기타 상태/동작으로 전환할 때 PHR 주기 타이머를 멈추는 단계.
상기 제2 PHR 주기 타이머의 관련 파라미터(예: 시간 길이)는 프로토콜에 의해 합의되거나 네트워크에 의해 구성되거나 UE에 의해 보고될 수 있다. 제2 PHR 주기 타이머는 per UE의 파라미터 또는 per SCell의 파라미터 또는 per BWP의 파라미터일 수 있다.
제2 PHR 주기 타이머의 시간 길이는 기타 PHR 주기 타이머와 동일하거나 다를 수 있다. 기타 PHR 주기 타이머의 시간 길이를 기반으로 비례 축소한다. 즉, 배수에 따라 시간 길이를 축소한다.
본 출원의 실시예에 따른 PHR 보고 방법에서 실행 주체는 PHR 보고 장치 또는 해당 PHR 보고 장치 중의 PHR 보고 방법을 실행하는 제어 모듈일 수 있다는 점에 이해해야 한다. 본 출원의 실시예에서 PHR 보고 장치로 PHR 보고 방법을 실행하는 것을 예로 들어 본 출원의 실시예에 따른 PHR 보고 방법의 장치를 설명한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 도 3은 본 출원의 실시예에 따른 PHR 보고 장치의 구조도이다; 도 3에 도시된 바와 같이 PHR 보고 장치(300)는,
제1 조건을 충족하는 경우, PHR를 트리거하는 데 사용되는 처리 모듈(301);을 포함하고,
여기서, 상기 제1 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다;
조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임;
조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함;
조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)을 포함함;
조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
조건 7 - 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하였고 제1 파라미터가 제1 값이다.
선택적으로, 상기 제2 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 임계치보다 크거나 같음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제2 임계치보다 작음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 사전 설정 범위에 있음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제3 임계치보다 크거나 같음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제4 임계치보다 작음;
상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제2 사전 설정 범위에 있다.
선택적으로, 상기 조건 1에는 또한 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
PHR 금지 타이머가 시간 초과되었다;
상기 MAC 엔티티에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있음;
선택적으로, 상기 조건 2의 제1 PHR 주기 타이머가 작동 또는 재부팅하는 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다.
상기 SCell이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환한다;
상기 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환한 후, 새로운 데이터의 전송 및/또는 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있다.
선택적으로, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 제1 PHR 주기 타이머의 시간이 초과되기 전에 상기 SCell이 비휴면 BWP에서 휴면 BWP로 전환되고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 시간 체크를 멈추는 것을 만족한다.
선택적으로, 상기 조건 3에는 또한 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 무선 리소스 제어(RRC) 메시지를 수신하였고, 상기 제1 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
제2 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제2 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 비서스펜디드 상태로 추가하거나 구성하도록 지시하는데 사용됨;
제1 MAC 제어 요소(CE)를 수신하였고, 상기 MAC CE는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
제2 MAC CE을 수신하였고, 상기 제2 MAC CE는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
제1 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하였고, 상기 제1 DCI는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
제2 DCI를 수신하였고, 상기 제2 DCI는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 비휴면 BWP로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
서스펜디드 타이머의 시간 초과될 때, 상기 서스펜디드 타이머는 상기 셀 그룹 회복을 트리거하는데 사용됨.
선택적으로, 상기 SpCell은 다음 중 적어도 한가지 방식을 통해 활성화할 수 있다.
제3 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제3 RRC 메시지는 상기 SpCell을 활성화 상태로 구성하도록 지시하는데 사용됨;
타겟 대상을 수신하였고, 상기 타겟 대상은 상기 SpCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
상기 SpCell과 관련된 타이머가 시간을 초과하였음.
선택적으로, 상기 타겟 대상은 제4 RRC 메시지, 제3 MAC CE 및 제3 DCI 중 적어도 하나가 포함한다.
선택적으로, 제2 PHR 주기 타이머의 작동 또는 재부팅하는 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
상기 SpCell이 활성화 상태로 전환되었음;
상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터가 전송되었음;
상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있음;
선택적으로, 상기 제2 PHR 주기 타이머는: 상기 제2 PHR 주기 타이머의 시간 초과되기 전에 타겟 시그널링을 수신하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머가 시간 체크를 멈추는 것을 충족하며, 상기 타겟 시그널링은 상기 SpCell을 상기 활성화 상태 이외의 기타 상태 또는 동작으로 전환하도록 지시하는데 사용되.
선택적으로, 상기 PHR을 트리거하는 조건이 조건 7인 경우, 상기 처리 모듈은 또한 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하기 전에, 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하는 조작을 수행하고 PHR 금지 타이머가 실행 중인 경우 제1 파라미터의 값을 제1 값으로 설정하는 데에 사용된다.
선택적으로, 상기 PHR을 트리거하는 조건이 상기 조건 6 또는 조건 7이 아닌 경우, 상기 PHR은: 모든 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR을 포함하며, 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR 변화량은 제5 사전 설정 값보다 크거나 같으며, 상기 PHR 변화량의 기준값은 지난번 해당 서비스 셀을 발송하는 PHR인.
본 출원의 실시예에서 제공하는 PHR 보고 장치는 도 2의 방법 실시예에 따른 여러 단계를 구현할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예에서 PHR 보고 장치는 단말의 부품, 집적 회로 또는 칩일 수 있다. 해당 장치는 모바일 단말일 수 있고 비-모바일 단말일 수도 있다. 예시적으로, 모바일 단말은 상기 열거한 단말(11)의 유형을 포함하지만 이에 제한되지 않고, 비모바일 단말은 네트워크 연결 저장장치(Network Attached Storage, NAS), 개인용 컴퓨터(personal computer, PC), 텔레비전(television, TV), 현금 인출기 또는 자동판매기 등일 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
본 출원의 본 실시예에서 PHR 보고 장치는 운영 체제를 갖는 장치일 수 있다. 운영 체제는 안드로이드(Android) 운영 체제일 수 있고 ios 운영 체제일 수도 있고 기타 가능한 운영 체제일 수도 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
본 출원의 실시예에서 제공하는 PHR 보고 장치는 도 2의 방법 실시예에 따른 여러 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 실현할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
선택적으로, 도 4에 도시된 바와 같이 본 출원의 실시예는 또한 단말(400)에 관한 것이고, 프로세서(401), 메모리(402), 메모리(402)에 저장되고 프로세서(401)에 의해 실행될 수 있는 프로그램 또는 지령을 포함하고, 해당 프로그램 또는 지령이 프로세서(401)에 의해 실행될 때 상기 PHR 보고 방법 실시예 중의 여러 단계가 구현되고 동일한 기술적 효과를 실현할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
도 5는 본 출원의 각 실시예를 구현하는 단말의 하드웨어 구조도이다.
단말(500)은 무선 주파수 장치(501), 네트워크 모듈(502), 오디오 출력 장치(503), 입력 장치(504), 센서(505), 디스플레이 장치(506), 사용자 입력 장치(507), 인터페이스 장치(508), 메모리(509), 프로세서(510) 등 부품을 포함하지만 이에 제한되지 않는다.
본 분야의 기술자들은 단말(500)은 또한 각 부품에 전원을 공급하는 전원(예: 배터리)을 포함할 수 있고, 전원은 전원 관리 시스템을 통해 프로세서(510)에 논리적으로 연결하여 전원 관리 시스템을 통해 충전, 방전 및 전력 소비 관리 등 기능을 구현할 수 있다는 것으로 이해할 수 있다. 도 5에 도시한 단말 구조는 단말을 제한하는 요건으로 되지 않고 단말은 도면보다 많거나 적은 부품을 포함하거나 어떤 부품을 조합하거나 부품을 다양하게 배치할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예에서 입력 장치(504)는 그래픽 처리 장치(Graphics Processing Unit, GPU)(5041) 및 마이크로폰(5042)을 포함할 수 있고, 그래픽 처리 장치(5041)는 비디오 캡처 모드 또는 이미지 캡처 모드에서 이미지 캡처 장치(예: 카메라)가 획득한 정적 이미지 또는 비디오의 이미지 데이터를 처리할 수 있다는 점을 이해해야 한다. 디스플레이 장치(506)는 디스플레이 패널(5061)을 포함할 수 있으며, 액정 디스플레이, 유기 발광 다이오드 등 형태로 디스플레이 패널(5061)을 구성할 수 있다. 사용자 입력 장치(507)는 터치 패널(5071) 및 기타 입력 장치(5072)를 포함한다. 터치 패널(5071)은 터치 스크린이라고도 한다. 터치 패널(5071)은 터치 감지 장치와 터치 컨트롤러 등의 두 부분을 포함할 수 있다. 기타 입력 장치(5072)는 물리적 키보드, 기능 키(예: 볼륨 제어 키, 전원 스위치 키 등), 트랙볼, 마우스 및 조이스틱을 포함하지만 이에 제한되지 않으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
본 발명 실시예에서, 무선 주파수 장치(501)는 네트워크측 장비에서 송신한 하향링크 데이터를 수신한 후 프로세서(510)에서 처리하도록 한다. 또한, 상향링크 데이터를 네트워크 장비로 발송한다. 일반적으로 무선 주파수 장치(501)는 안테나, 적어도 하나의 증폭기, 송수신기, 커플러, 저잡음 증폭기, 듀플렉서 등을 포함하지만 이에 제한되지 않는다.
메모리(509)는 소프트웨어 프로그램 또는 지령과 다양한 데이터를 저장하는데 사용될 수 있다. 메모리(509)는 주로 프로그램 또는 지령 저장 영역과 데이터 저장 영역을 포함할 수 있고, 여기서 프로그램 또는 지령 저장 영역은 운영 체제, 적어도 하나의 기능에 필요한 응용 프로그램 또는 지령(예: 음성 재생 기능, 이미지 재생 기능 등)을 저장할 수 있다. 또한 메모리(509)는 고속 랜덤 액세스 메모리와 비휘발성 메모리를 포함할 수 있고, 여기서 비휘발성 메모리는 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그래머블 읽기 전용 메모리(Programmable ROM, PROM), 삭제 가능 프로그래머블 읽기 전용 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기 삭제 가능 프로그래머블 읽기 전용 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 메모리일 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 디스크 메모리 장치, 플래시 메모리 장치 또는 기타 비휘발성 고체 메모리 장치가 있다.
프로세서(510)는 예를 들어 기저대역 프로세스와 같은 하나 또는 복수개의 처리 장치를 포함할 수 있다. 선택적으로, 프로세서(510)는 응용 프로세서와 모뎀 프로세서를 통합할 수 있고, 여기서 응용 프로세서는 주로 운영 체제, 사용자 인터페이스, 응용 프로그램 등을 처리하고, 모뎀 프로세서는 주로 무선 통신을 처리한다. 상기 모뎀 프로세서는 또한 프로세서(510)에 통합되지 않을 수 있다는 점을 이해해야 한다.
여기서, 제1 조건을 충족하는 경우, PHR를 트리거하는 데 사용되는 프로세서(510);를 포함하고,
여기서, 상기 제1 조건은 다음 중 임의의 한 항을 포함한다;
조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임;
조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함;
조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)을 포함함;
조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
조건 7 - 상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하였고 제1 파라미터가 제1 값이다.
본 발명의 실시예에 따른 상기 프로세서(510)와 무선 주파수 장치(501)는 도 2의 방법 실시예에서 단말 장치에 의해 구현된 여러 단계를 구현할 수 있다는 점을 이해해야 한다. 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예는 또한 판독 가능한 저장 매체에 관한 것이고, 상기 판독 가능한 저장 매체에는 프로그램 또는 지령이 저장되어 있고 해당 프로그램 또는 지령이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 PHR 보고 방법 실시예 중의 여러 단계가 구현되고 동일한 기술적 효과를 실현할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
여기서, 상기 프로세서는 상기 실시예에서 설명한 전자 설비의 프로세서이다. 상기 판독 가능한 저장 매체는 컴퓨터 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 디스크 또는 광디스크와 같은 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 포함한다.
본 출원의 실시예는 칩에 관한 것이고, 상기 칩은 프로세서와 통신 인터페이스가 포함되며, 상기 통신 인터페이스는 상기 프로세서와 결합되어 있고, 상기 프로세서는 프로그램 또는 지령을 실행하는 데 사용되면서 상기 PHR 보고 방법 실시예 중의 여러 단계가 구현되고 동일한 기술적 효과를 실현할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예들에서 언급된 칩은 또한 시스템 온 칩, 시스템 칩, 칩 시스템 또는 시스템 온 어 칩으로 지칭될 수 있다는 점을 이해해야 한다.
본 발명에서 설명한 이러한 실시예는 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드 또는 기타 조합으로 구현할 수 있다는 점을 이해해야 한다. 하드웨어의 구현에 대하여 모듈, 장치, 서브모듈, 서브장치 등은 하나 또는 복수개의 전용 집적 회로(Application Specific Integrated Circuits, ASIC), 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processing, DSP), 디지털 신호 처리 장치(DSP Device, DSPD), 프로그래머블 논리 장치(Programmable Logic Device, PLD), 현장 프로그래머블 게이트 어레이(Field-Programmable Gate Array, FPGA), 범용 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서, 본 출원에서 설명한 기능을 구현하는 데 사용되는 기타 전자 장치 또는 그 조합에서 구현할 수 있다.
본 명세서에서, 용어 ‘포함한다’, ‘갖는다’ 또는 다른 변형은 비배타적 포함을 가리키며, 일련의 요소를 포함하는 프로세서, 방법, 물품 또는 장치가 그 요소뿐만 아니라 명확하게 나열되지 않은 다른 요소도 포함하며, 또는 이러한 프로세서, 방법, 물품 또는 장치의 고유한 요소도 포함한다는 점에 유의해야 한다. 더 이상의 제한 사항이 없는 상황에서 ‘1개...포괄한다’라는 문구로 한정한 요소는 이 요소를 포괄하는 과정, 방법, 물건 또는 장치에서 같은 요소가 별도로 존재하는 가능성을 배제하지 않는다. 또한, 본 출원의 구현 방식에서의 방법 및 장치의 범위는 도시되거나 논의된 순서로 기능을 수행하는 것에 제한되지 않고, 관련된 기능에 따라 기본적으로 동시 수행 또는 반대되는 순서로 기능을 수행할 수 있으며, 예를 들어 설명된 순서와 다른 순서에 따라 설명된 방법을 수행할 수 있고 다양한 단계를 추가, 생략 또는 결합될 수도 있다는 점을 밝혀야 한다. 또한, 일부 예시에 설명된 특징을 참조하여 기타 예시에서 결합될 수 있다.
상기 구현 방식의 설명을 통해 본 분야의 기술자는 상기 실시예의 방법이 소프트웨어와 필요한 일반 하드웨어 플랫폼을 통해 구현될 수 있고, 물론 하드웨어를 통해 구현될 수도 있지만, 대부분의 상황에서 앞의 방법이 더 좋은 구현 방식이라는 점을 분명히 이해할 수 있다. 이러한 이해를 바탕으로, 본 출원의 기술적 수단은 본질상으로 또는 종래 기술에 대해 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현할 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체(예: ROM/RAM, 디스크, 광디스크)에 저장되어 있고, 하나의 단말(휴대폰, 컴퓨터, 서버, 에어컨 또는 기지국 등이 될 수 있음)이 본 출원의 여러 실시예에서 설명된 방법을 실행하게 하는 여러 지령을 포함한다.
이상으로 첨부된 도면을 결부하여 본 출원의 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 출원은 위에 설명한 구현 방식은 예시일 뿐 한정된 것은 아니고, 본 분야에 있어서의 통상의 기술을 가진 자는 본 출원의 계시에 따라 본 출원의 목적과 청구범위의 보호 범위를 벗어나지 않는 상황에서 다양한 형식으로 구현할 수 있으며, 모두 본 발명의 보호 범위에 포함되는 것으로 한다.

Claims (29)

  1. 단말에 적용되는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법에 있어서, 상기 방법은,
    제1 조건을 충족하는 경우, PHR를 트리거하는 단계;를 포함하고,
    상기 제1 조건은:
    조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임;
    조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
    조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함;
    조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)을 포함함;
    조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
    조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
    조건 7: 상기 PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였고, 제1 파라미터가 제1 값임; 중의 임의의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 조건은:
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 임계치보다 크거나 같음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제2 임계치보다 작음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 사전 설정 범위에 있음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제3 임계치보다 크거나 같음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제4 임계치보다 작음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제2 사전 설정 범위에 있음; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 조건 1은:
    상기 PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
    상기 MAC 엔티티에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있음; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 PHR 주기 타이머를 작동 또는 재부팅하는 조건은:
    상기 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하였음;
    상기 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환한 후, 새로운 데이터의 전송 및/또는 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있음; 중의 임의의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 PHR 주기 타이머는: 상기 제1 PHR 주기 타이머의 시간이 초과되기 전에 상기 SCell이 비휴면 BWP에서 휴면 BWP로 전환되고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 시간 체크를 멈추는 것을 만족하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 조건 3은:
    제1 무선 리소스 제어(RRC) 메시지를 수신하였고, 상기 제1 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
    제2 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제2 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 비서스펜디드 상태로 추가하거나 구성하도록 지시하는데 사용됨;
    제1 MAC 제어 요소(CE)를 수신하였고, 상기 MAC CE는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
    제2 MAC CE을 수신하였고, 상기 제2 MAC CE는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
    제1 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하였고, 상기 제1 DCI는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
    제2 DCI를 수신하였고, 상기 제2 DCI는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 비휴면 BWP로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
    서스펜디드 타이머의 시간 초과될 때, 상기 서스펜디드 타이머는 상기 셀 그룹 회복을 트리거하는데 사용됨; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 SpCell은:
    제3 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제3 RRC 메시지는 상기 SpCell을 활성화 상태로 구성하도록 지시하는데 사용됨;
    타겟 대상을 수신하였고, 상기 타겟 대상은 상기 SpCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
    상기 SpCell과 관련된 타이머가 시간을 초과하였음; 중의 적어도 한가지 방식을 통해 활성화되는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 타겟 대상은 제4 RRC 메시지, 제3 MAC CE 및 제3 DCI 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제2 PHR 주기 타이머를 작동 또는 재부팅하는 조건은:
    상기 SpCell이 활성화 상태로 전환되었음;
    상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터가 전송되었음;
    상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있음; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 PHR 주기 타이머는: 상기 제2 PHR 주기 타이머의 시간 초과되기 전에 타겟 시그널링을 수신하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머가 시간 체크를 멈추는 것을 충족하며, 상기 타겟 시그널링은 상기 SpCell을 상기 활성화 상태 이외의 기타 상태 또는 동작으로 전환하도록 지시하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 PHR을 트리거하는 조건이 상기 조건 7인 경우, 상기 방법은:
    상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하기 전에, 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하는 조작을 수행하고 PHR 금지 타이머가 실행 중인 경우 제1 파라미터의 값을 제1 값으로 설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 PHR을 트리거하는 조건이 상기 조건 6 또는 조건 7이 아닌 경우, 상기 PHR은: 모든 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR을 포함하며, 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR 변화량은 제5 사전 설정 값보다 크거나 같으며, 상기 PHR 변화량의 기준값은 지난번 해당 서비스 셀을 발송하는 PHR인 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 방법.
  13. 단말에 적용되는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치에 있어서, 상기 장치는:
    제1 조건을 충족하는 경우, PHR을 트리거하는데 사용되는 처리 모듈;을 포함하며
    상기 제1 조건은:
    조건 1: 임의의 한 미디어 액세스 제어(MAC) 엔티티의 적어도 하나의 서비스 셀의 경로 손실이 제2 조건을 충족하고, 상기 서비스 셀은 활성화 상태임;
    조건 2: 제1 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 SCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
    조건 3: 셀 그룹이 회복되었고, 상기 셀 그룹은 마스터 셀 그룹(MCG) 또는 세컨더리 셀 그룹(SCG)을 포함함;
    조건 4: 스페셜 셀(SpCell)이 활성화되었고, 상기 스페셜 셀은 프라이머리 셀(PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(PSCell)를 포함함;
    조건 5: 제2 PHR 주기 타이머가 시간을 초과하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머는 상기 단말의 상기 SpCell이 주기적으로 PHR을 트리거하는데 사용됨;
    조건 6: 상기 서비스 셀이 휴면 대역폭 부분(BWP)에서 비휴면 BWP로 전환하였고, PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
    조건 7: 상기 PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였고, 제1 파라미터가 제1 값임; 중의 임의의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제2 조건은:
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 임계치보다 크거나 같음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제2 임계치보다 작음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이의 절대치가 제1 사전 설정 범위에 있음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제3 임계치보다 크거나 같음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제4 임계치보다 작음;
    상기 경로 손실 또는 상기 경로 손실과 사전 설정 표준 경로 손실과의 차이가 제2 사전 설정 범위에 있음; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 조건 1은:
    PHR 금지 타이머가 시간을 초과하였음;
    상기 MAC 엔티티에 새로운 데이터를 전송하는 상향링크 리소스가 있음; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 제1 PHR 주기 타이머를 작동 또는 재부팅하는 조건은:
    상기 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하였음;
    상기 SCell이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환한 후, 새로운 데이터의 전송 및/또는 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있음; 중의 임의의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 PHR 주기 타이머는: 상기 제1 PHR 주기 타이머의 시간이 초과되기 전에 상기 SCell이 비휴면 BWP에서 휴면 BWP로 전환되고, 상기 제1 PHR 주기 타이머는 시간 체크를 멈추는 것을 만족하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  18. 제13항에 있어서,
    상기 조건 3은:
    제1 무선 리소스 제어(RRC) 메시지를 수신하였고, 상기 제1 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
    제2 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제2 RRC 메시지는 상기 셀 그룹을 비서스펜디드 상태로 추가하거나 구성하도록 지시하는데 사용됨;
    제1 MAC 제어 요소(CE)를 수신하였고, 상기 MAC CE는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
    제2 MAC CE를 수신하였고, 상기 제2 MAC CE는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
    제1 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하였고, 상기 제1 DCI는 상기 셀 그룹을 회복하도록 지시하는데 사용됨;
    제2 DCI를 수신하였고, 상기 제2 DCI는 상기 셀 그룹 중의 SpCell과 SCell을 비휴면 BWP로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
    서스펜디드 타이머의 시간 초과될 때, 상기 서스펜디드 타이머는 상기 셀 그룹 회복을 트리거하는데 사용됨; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 SpCell은:
    제3 RRC 메시지를 수신하였고, 상기 제3 RRC 메시지는 상기 SpCell을 활성화 상태로 구성하도록 지시하는데 사용됨;
    타겟 대상을 수신하였고, 상기 타겟 대상은 상기 SpCell을 활성화 상태로 전환하도록 지시하는데 사용됨;
    상기 SpCell과 관련된 타이머가 시간을 초과하였음; 중의 적어도 한가지 방식을 통해 활성화되는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 타겟 대상은 제4 RRC 메시지, 제3 MAC CE 및 제3 DCI 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  21. 제13항에 있어서,
    제2 PHR 주기 타이머의 작동 또는 재부팅하는 조건은:
    상기 SpCell이 활성화 상태로 전환되었음;
    상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터가 전송되었음;
    상기 SpCell이 활성화된 후 새로운 데이터를 전송하는 리소스가 있음; 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제2 PHR 주기 타이머는: 상기 제2 PHR 주기 타이머의 시간 초과되기 전에 타겟 시그널링을 수신하였고, 상기 제2 PHR 주기 타이머가 시간 체크를 멈추는 것을 충족하며, 상기 타겟 시그널링은 상기 SpCell을 상기 활성화 상태 이외의 기타 상태 또는 동작으로 전환하도록 지시하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  23. 제13항에 있어서,
    상기 PHR을 트리거하는 조건이 조건 7인 경우, 상기 처리 모듈은:
    상기 PHR 금지 타이머가 시간 초과하기 전에, 서비스 셀이 휴면 BWP에서 비휴면 BWP로 전환하는 조작을 수행하고, PHR 금지 타이머가 실행 중인 경우 제1 파라미터의 값을 제1 값으로 설정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  24. 제13항에 있어서,
    상기 PHR을 트리거하는 조건이 상기 조건 6 또는 상기 조건 7이 아닌 경우, 상기 PHR은: 모든 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR을 포함하며, 활성화 상태인 서비스 셀의 PHR 변화량은 제5 사전 설정 값보다 크거나 같으며, 상기 PHR 변화량의 기준값은 지난번 해당 서비스 셀을 발송하는 PHR인 것을 특징으로 하는 파워 헤드룸 보고(PHR)의 보고 장치.
  25. 단말에 있어서,
    상기 단말은 메모리, 프로세서 및 상기 메모리에 저장되고 상기 프로세서에서 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 상기 프로그램이 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제12항 중 임의의 한 항에 따른 PHR 보고의 단계가 구현되는 것을 특징으로 하는 단말.
  26. 판독 가능 저장 매체에 있어서,
    상기 판독 가능한 저장 매체에는 프로그램 또는 지령이 저장되어 있고, 상기 프로그램 또는 지령이 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제12항 중 임의의 한 항에 따른 PHR 보고 방법의 단계가 구현되는 것을 특징으로 하는 판독 가능 저장 매체.
  27. 칩에 있어서,
    상기 칩은 프로세서와 통신 인터페이스가 포함되며, 상기 통신 인터페이스는 상기 프로세서와 결합되어 있고, 상기 프로세서는 프로그램 또는 지령을 실행하는 데 사용되며, 제1항 내지 제12항 중 임의의 한 항에 따른 방법이 구현되는 것을 특징으로 하는 칩.
  28. 단말에 있어서,
    상기 단말은 제1항 내지 제12항 중 임의의 한 항에 따른 PHR 보고 방법의 단계를 구현하는데 사용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  29. 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램 제품은 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되어 제1항 내지 제12항 중 임의의 한 항에 따른 PHR 보고 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
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