KR20230074741A - 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 다운링크 포지셔닝 기준 신호를 측정하기 위한 사용자 장비의 능력의 결정 - Google Patents
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Abstract
일 양상에서, 네트워크 컴포넌트(예를 들어, BS, LMF 등)는, 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서(예를 들어, 주파수 홉핑 없이) 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성한다. 일부 설계들에서, UE는 결정을 용이하게 하기 위해 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 전송할 수 있는 반면, 다른 설계들에서, 네트워크 컴포넌트는 다른 메커니즘을 통해 능력을 결정할 수 있다.
Description
관련 출원들에 대한 상호 참조
[0001]
본 특허 출원은 "DETERMINATION OF CAPABILITY OF USER EQUIPMENT TO MEASURE A DOWNLINK POSITIONING REFERENCE SIGNAL ACROSS A PLURALITY OF FREQUENCY HOPS"이란 명칭으로 2020년 10월 6일 출원된 미국 가출원 제63/088,218호, 및 "DETERMINATION OF CAPABILITY OF USER EQUIPMENT TO MEASURE A DOWNLINK POSITIONING REFERENCE SIGNAL ACROSS A PLURALITY OF FREQUENCY HOPS"이란 명칭으로 2021년 8월 17일 출원된 미국 가출원 제17/404,684호의 이익을 주장하고, 이 둘 모두는 본 명세서의 양수인에게 명백히 양도되고, 그 전체가 인용에 의해 본원에 포함된다.
[0002]
본 개시내용의 양상들은 일반적으로 무선 통신들에 관한 것으로, 더 상세하게는 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위한 UE(user equipment)의 능력의 결정에 관한 것이다.
[0003]
무선 통신 시스템들은, 1세대 아날로그 무선 폰 서비스(1G), 2세대(2G) 디지털 무선 폰 서비스(임시 2.5G 네트워크들을 포함함), 3세대(3G) 고속 데이터, 인터넷-가능 무선 서비스 및 4세대(4G) 서비스(예를 들어, LTE 또는 WiMax)를 포함하는 다양한 세대들을 통해 개발되었다. 셀룰러 및 PCS(personal communications service) 시스템들을 포함하여 많은 상이한 타입들의 무선 통신 시스템들이 현재 사용되고 있다. 알려진 셀룰러 시스템들의 예들은 셀룰러 아날로그 AMPS(advanced mobile phone system), 및 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), TDMA의 GSM(Global System for Mobile access) 변형 등에 기초한 디지털 셀룰러 시스템들을 포함한다.
[0004]
NR(New Radio)로 지칭되는 5세대(5G) 무선 표준은, 다른 개선들 중에서도, 더 높은 데이터 전송 속도, 더 많은 수들의 연결들, 및 더 양호한 커버리지를 가능하게 한다. 차세대 모바일 네트워크 얼라이언스(Next Generation Mobile Networks Alliance)에 따르는 5G 표준은, 사무실 층의 수십 명의 작업자들에게 초당 1 기가비트로, 수만 명의 사용자들 각각에게 초당 수십 메가비트의 데이터 레이트들을 제공하도록 설계된다. 대규모 무선 센서 배치들을 지원하기 위해 수십만 개의 동시 연결들이 지원되어야 한다. 결과적으로, 5G 모바일 통신들의 스펙트럼 효율이 현재 4G 표준에 비해 크게 향상되어야 한다. 또한, 현재 표준들과 비교하여 시그널링 효율들이 향상되어야 하고 레이턴시가 실질적으로 감소되어야 한다.
[0005]
다음은 본원에서 개시되는 하나 이상의 양상들에 관한 간단한 요약을 제시한다. 따라서, 다음의 요약은 모든 고려된 양상들에 관한 포괄적인 개요로 간주되지 않아야 하며, 다음의 요약은 모든 고려된 양상들에 관한 핵심 또는 임계 엘리먼트들을 식별하거나 임의의 특정 양상과 연관된 범위를 기술하는 것으로 간주되지 않아야 한다. 그에 따라, 다음의 요약은 아래에 제시되는 상세한 설명에 앞서 간략화된 형태로 본원에 개시된 메커니즘들에 관한 하나 이상의 양상들에 관련된 특정 개념들을 제시하는 유일한 목적을 갖는다.
[0006]
일 양상에서, UE(user equipment)를 동작시키는 방법은 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하는 단계; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하는 단계를 포함한다.
[0007]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0008]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0009]
일부 양상들에서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[0010]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0011]
일부 양상들에서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[0012]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0013]
일부 양상들에서, 표시는 대역 당 또는 대역 당 조합이다.
[0014]
일부 양상들에서, 표시는 UE 가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0015]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[0016]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[0017]
일부 양상들에서, 방법은 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하는 단계를 포함한다.
[0018]
일부 양상들에서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[0019]
일부 양상들에서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[0020]
일부 양상들에서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[0021]
일부 양상들에서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[0022]
네트워크 컴포넌트를 동작시키는 방법은, 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하는 단계; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하는 단계를 포함한다.
[0023]
일부 양상들에서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[0024]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0025]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0026]
일부 양상들에서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[0027]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0028]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0029]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0030]
일부 양상들에서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0031]
일부 양상들에서, 방법은 DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하는 단계를 포함한다.
[0032]
일부 양상들에서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[0033]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[0034]
일 양상에서, UE(user equipment)는, 메모리; 적어도 하나의 트랜시버; 및 메모리 및 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 적어도 하나의 트랜시버를 통해, 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하도록 구성된다.
[0035]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0036]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0037]
일부 양상들에서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[0038]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0039]
일부 양상들에서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[0040]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0041]
일부 양상들에서, 표시는 대역 당 또는 대역 당 조합이다.
[0042]
일부 양상들에서, 표시는 UE 가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0043]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[0044]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[0045]
일부 양상들에서, 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 트랜시버를 통해, 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하도록 추가로 구성된다.
[0046]
일부 양상들에서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[0047]
일부 양상들에서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[0048]
일부 양상들에서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[0049]
일부 양상들에서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[0050]
일 양상에서, 네트워크 컴포넌트는, 메모리; 적어도 하나의 트랜시버; 및 메모리 및 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하도록 구성된다.
[0051]
일부 양상들에서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[0052]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0053]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0054]
일부 양상들에서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[0055]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0056]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0057]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0058]
일부 양상들에서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0059]
일부 양상들에서, 적어도 하나의 프로세서는 DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하도록 추가로 구성된다.
[0060]
일부 양상들에서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[0061]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[0062]
일 양상에서, UE(user equipment)는, 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하기 위한 수단; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하기 위한 수단을 포함한다.
[0063]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0064]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0065]
일부 양상들에서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[0066]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0067]
일부 양상들에서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[0068]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0069]
일부 양상들에서, 표시는 대역 당 또는 대역 당 조합이다.
[0070]
일부 양상들에서, 표시는 UE 가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0071]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[0072]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[0073]
일부 양상들에서, 방법은 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하기 위한 수단을 포함한다.
[0074]
일부 양상들에서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[0075]
일부 양상들에서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[0076]
일부 양상들에서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[0077]
일부 양상들에서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[0078]
일 양상에서, 네트워크 컴포넌트는, 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하기 위한 수단; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하기 위한 수단을 포함한다.
[0079]
일부 양상들에서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[0080]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0081]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0082]
일부 양상들에서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[0083]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0084]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0085]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0086]
일부 양상들에서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0087]
일부 양상들에서, 방법은 DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하기 위한 수단을 포함한다.
[0088]
일부 양상들에서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[0089]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[0090]
일 양상에서, 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체는, UE(user equipment)에 의해 실행되는 경우에, UE로 하여금: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하게 하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하게 하는 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장한다.
[0091]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[0092]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[0093]
일부 양상들에서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[0094]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[0095]
일부 양상들에서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[0096]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0097]
일부 양상들에서, 표시는 대역 당 또는 대역 당 조합이다.
[0098]
일부 양상들에서, 표시는 UE 가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[0099]
일부 양상들에서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00100]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00101]
일부 양상들에서, 명령들은, UE에 의해 실행되는 경우에, UE로 하여금, 추가로,
[00102]
일부 양상들에서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00103]
일부 양상들에서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00104]
일부 양상들에서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00105]
일부 양상들에서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[00106]
일 양상에서, 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체는, 네트워크 컴포넌트에 의해 실행되는 경우에, 네트워크 컴포넌트로 하여금: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하게 하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하게 하는 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장한다.
[00107]
일부 양상들에서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[00108]
일부 양상들에서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00109]
일부 양상들에서, DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00110]
일부 양상들에서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[00111]
일부 양상들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00112]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00113]
일부 양상들에서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00114]
일부 양상들에서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00115]
일부 양상들에서, 명령들은, 네트워크 컴포넌트에 의해 실행되는 경우에, 네트워크 컴포넌트로 하여금, 추가로,
[00116]
일부 양상들에서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[00117]
일부 양상들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00118]
본원에서 개시되는 양상들과 연관된 다른 목적들 및 이점들은, 첨부된 도면들 및 상세한 설명을 기반으로 당업자들에게 명백할 것이다.
[00119]
첨부된 도면들은, 본 개시내용의 다양한 양상들의 설명을 보조하도록 제시되며, 양상들의 제한이 아니라 오직 이들의 예시를 위해서만 제공된다.
[00120] 도 1은 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[00121] 도 2a 및 도 2b는 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 네트워크 구조들을 예시한다.
[00122] 도 3a 내지 도 3c는 무선 통신 노드들에서 이용될 수 있고 본원에 교시된 바와 같은 통신을 지원하도록 구성된 컴포넌트들의 몇몇 샘플 양상들의 간략화된 블록도들이다.
[00123] 도 4a 및 도 4b는 본 개시내용의 양상들에 따른 프레임 구조들 및 프레임 구조들 내의 채널들의 예들을 예시하는 도면들이다.
[00124] 도 5는 무선 노드에 의해 지원되는 셀에 대한 예시적인 PRS 구성을 예시한다.
[00125] 도 6은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[00126] 도 7은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[00127] 도 8a는 본 개시내용의 양상들에 따른 시간의 경과에 따른 수신기에서의 RF 채널 응답을 도시하는 그래프이다.
[00128] 도 8b는 AoD에서의 이러한 클러스터들의 분리를 예시하는 도면이다.
[00129] 도 9는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 PRS 자원 분배를 예시한다.
[00130] 도 10은 본 개시내용의 다른 실시예에 따른 PRS 자원 분배를 예시한다.
[00131] 도 11은 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00132] 도 12는 본 개시내용의 양상에 따른 포지셔닝 방식을 예시한다.
[00133] 도 13은 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00134] 도 14는 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00135] 도 15는 본 개시내용의 양상에 따른 DL-PRS 대역폭을 측정하기 위한 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00136] 도 16은 본 개시내용의 양상들에 따른 무선 통신의 예시적인 프로세스를 예시한다.
[00137] 도 17은 본 개시내용의 양상들에 따른 무선 통신의 예시적인 프로세스를 예시한다.
[00120] 도 1은 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[00121] 도 2a 및 도 2b는 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 네트워크 구조들을 예시한다.
[00122] 도 3a 내지 도 3c는 무선 통신 노드들에서 이용될 수 있고 본원에 교시된 바와 같은 통신을 지원하도록 구성된 컴포넌트들의 몇몇 샘플 양상들의 간략화된 블록도들이다.
[00123] 도 4a 및 도 4b는 본 개시내용의 양상들에 따른 프레임 구조들 및 프레임 구조들 내의 채널들의 예들을 예시하는 도면들이다.
[00124] 도 5는 무선 노드에 의해 지원되는 셀에 대한 예시적인 PRS 구성을 예시한다.
[00125] 도 6은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[00126] 도 7은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[00127] 도 8a는 본 개시내용의 양상들에 따른 시간의 경과에 따른 수신기에서의 RF 채널 응답을 도시하는 그래프이다.
[00128] 도 8b는 AoD에서의 이러한 클러스터들의 분리를 예시하는 도면이다.
[00129] 도 9는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 PRS 자원 분배를 예시한다.
[00130] 도 10은 본 개시내용의 다른 실시예에 따른 PRS 자원 분배를 예시한다.
[00131] 도 11은 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00132] 도 12는 본 개시내용의 양상에 따른 포지셔닝 방식을 예시한다.
[00133] 도 13은 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00134] 도 14는 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00135] 도 15는 본 개시내용의 양상에 따른 DL-PRS 대역폭을 측정하기 위한 주파수 홉핑 방식을 예시한다.
[00136] 도 16은 본 개시내용의 양상들에 따른 무선 통신의 예시적인 프로세스를 예시한다.
[00137] 도 17은 본 개시내용의 양상들에 따른 무선 통신의 예시적인 프로세스를 예시한다.
[00138]
본 개시내용의 양상들은 예시 목적들로 제공되는 다양한 예들에 대해 의도되는 하기 설명 및 관련된 도면들에서 제공된다. 본 개시내용의 범위를 벗어나지 않고 대안적 양상들이 고안될 수 있다. 추가적으로, 본 개시내용의 널리 공지된 엘리먼트들은 본 개시내용의 관련 있는 세부사항들을 불명료하게 하지 않기 위해 상세히 설명되지 않거나 또는 생략될 것이다.
[00139]
"예시적인" 및/또는 "예"라는 단어들은 본원에서 "예, 사례, 또는 예시로서 기능하는 것"을 의미하도록 사용된다. "예시적인" 및/또는 "예"로서 본원에 설명된 임의의 양상은 반드시 다른 양상들에 비해 바람직하거나 유리한 것으로 해석될 필요는 없다. 마찬가지로, "본 개시내용의 양상들”이란 용어는, 본 개시내용의 모든 양상들이 논의되는 특징, 이점 또는 동작 모드를 포함하는 것을 요구하지는 않는다.
[00140]
당업자들은, 아래에서 설명되는 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 예를 들어, 아래의 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은, 부분적으로는 특정한 애플리케이션에, 부분적으로는 원하는 설계에, 부분적으로는 대응하는 기술 등에 의존하여, 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광학 필드들 또는 광학 입자들, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
[00141]
추가로, 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스의 엘리먼트들에 의해 수행될 액션들의 시퀀스들의 관점들에서 많은 양상들이 설명된다. 본원에서 설명되는 다양한 액션들은 특정 회로들(예를 들어, ASIC(application specific integrated circuit)들)에 의해, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 프로그램 명령들에 의해, 또는 이 둘의 조합에 의해 수행될 수 있다는 것이 인식될 것이다. 부가적으로, 본원에 설명되는 액션들의 시퀀스(들)는, 실행 시에, 디바이스의 연관된 프로세서로 하여금, 본원에서 설명되는 기능성을 수행하게 하거나 또는 이를 수행하도록 명령할 대응하는 세트의 컴퓨터 명령들이 저장되어 있는 임의의 형태의 비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체 내에서 완전히 구현되는 것으로 간주될 수 있다. 따라서, 본 개시내용의 다양한 양상들은 다수의 상이한 형태들로 구현될 수 있고, 이들 모두는 청구되는 청구대상의 범위 내에 있는 것으로 여겨진다. 또한, 본원에서 설명되는 양상들 각각에 대해, 임의의 그러한 양상들의 대응하는 형태는, 예를 들어, 설명된 액션을 "수행하도록 구성된 로직”으로서 본원에서 설명될 수 있다.
[00142]
본원에서 사용되는 바와 같이, "사용자 장비"(UE) 및 "기지국"이라는 용어들은, 달리 언급되지 않는 한, 특정되거나 달리 임의의 특정 RAT(radio access technology)로 제한되도록 의도되지 않는다. 일반적으로, UE는 무선 통신 네트워크를 통해 통신하기 위해 사용자에 의해 사용되는 임의의 무선 통신 디바이스(예를 들어, 모바일 폰, 라우터, 태블릿 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 추적 디바이스, 웨어러블(예를 들어, 스마트워치, 안경, AR(augmented reality)/VR(virtual reality) 헤드셋, 등), 차량(예를 들어, 자동차, 모터사이클, 자전거 등), IoT(Internet of Things) 디바이스 등)일 수 있다. UE는 이동식일 수 있거나 또는 (예를 들어, 특정 시간들에) 고정식일 수 있고, RAN(radio access network)과 통신할 수 있다. 본원에 사용되는 바와 같이, "UE"라는 용어는 "액세스 단말" 또는 "AT", "클라이언트 디바이스", "무선 디바이스", "가입자 디바이스", "가입자 단말", "가입자 스테이션", "사용자 단말” 또는 UT, "모바일 단말", "모바일 스테이션", 또는 이들의 변형들로 상호교환가능하게 지칭될 수 있다. 일반적으로, UE들은 RAN을 통해 코어 네트워크와 통신할 수 있고, 코어 네트워크를 통해 UE들은 인터넷과 같은 외부 네트워크들 및 다른 UE들과 접속될 수 있다. 물론, 이를테면, 유선 액세스 네트워크들, WLAN(wireless local area network) 네트워크들(예를 들어, IEEE 802.11 등에 기반함) 등을 통해, 코어 네트워크 및/또는 인터넷에 연결하는 다른 메커니즘들이 UE들에 대해 또한 가능하다.
[00143]
기지국은 그것이 배치되는 네트워크에 의존하여 UE들과 통신하는 몇몇 RAT들 중 하나에 따라 동작할 수 있고, 대안적으로 AP(access point), 네트워크 노드, NodeB, eNB(evolved NodeB), NR(New Radio) Node B(gNB 또는 gNodeB로 또한 지칭됨) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 일부 시스템들에서, 기지국은 순수한 에지 노드 시그널링 기능들을 제공할 수 있는 반면, 다른 시스템들에서, 부가적인 제어 및/또는 네트워크 관리 기능들을 제공할 수 있다. 일부 시스템들에서, 기지국은 CPE(Customer Premise Equipment) 또는 RSU(road-side unit)에 대응할 수 있다. 일부 설계들에서, 기지국은 제한된 특정 인프라구조 기능을 제공할 수 있는 고전력 UE(예를 들어, 차량 UE 또는 VUE)에 대응할 수 있다. UE들이 기지국에 신호들을 전송할 수 있게 하는 통신 링크는 UL(uplink) 채널(예를 들어, 역방향 트래픽 채널, 역방향 제어 채널, 액세스 채널 등)로 불린다. 기지국이 UE들에 신호들을 전송할 수 있게 하는 통신 링크는 DL(downlink) 또는 순방향 링크 채널(예를 들어, 페이징 채널, 제어 채널, 브로드캐스트 채널, 순방향 트래픽 채널 등)로 불린다. 본원에서 사용된 바와 같이, TCH(traffic channel)라는 용어는 UL/역방향 또는 DL/순방향 트래픽 채널을 지칭할 수 있다.
[00144]
"기지국"이라는 용어는 단일 물리적 TRP(transmission-reception point) 또는 코-로케이팅될 수 있거나 또는 코-로케이팅되지 않을 수 있는 다수의 물리적 TRP들을 지칭할 수 있다. 예를 들어, "기지국"이라는 용어가 단일 물리적 TRP를 지칭하는 경우, 물리적 TRP는 기지국의 셀에 대응하는 기지국의 안테나일 수 있다. "기지국"이라는 용어가 다수의 코-로케이팅된 물리적 TRP들을 지칭하는 경우, 물리적 TRP들은 기지국의 (예를 들어, MIMO(multiple-input multiple-output) 시스템에서와 같이 또는 기지국이 빔포밍을 이용하는 경우에) 안테나들의 어레이일 수 있다. "기지국"이라는 용어가 다수의 코-로케이팅되지 않은 물리적 TRP들을 지칭하는 경우, 물리적 TRP들은 DAS(distributed antenna system)(전송 매체를 통해 공통 소스에 연결된 공간적으로 분리된 안테나들의 네트워크) 또는 RRH(remote radio head)(서빙 기지국에 연결된 원격 기지국)일 수 있다. 대안적으로, 코-로케이팅되지 않은 물리적 TRP들은 UE로부터 측정 보고를 수신하는 서빙 기지국 및 UE가 측정하고 있는 기준 RF 신호들의 이웃 기지국일 수 있다. 본원에서 사용되는 바와 같이, TRP는 기지국이 무선 신호들을 송신 및 수신하는 포인트이기 때문에, 기지국으로부터의 송신 또는 기지국에서의 수신에 대한 참조들은 기지국의 특정 TRP를 지칭하는 것으로 이해되어야 한다.
[00145]
"RF 신호"는, 송신기와 수신기 사이의 공간을 통해 정보를 전송하는 주어진 주파수의 전자기파(electromagnetic wave)를 포함한다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 송신기는 단일 "RF 신호” 또는 다수의 "RF 신호들"을 수신기에 송신할 수 있다. 그러나, 수신기는 다중경로 채널들을 통한 RF 신호들의 전파 특성들로 인해 각각의 송신된 RF 신호에 대응하는 다수의 "RF 신호들"을 수신할 수 있다. 송신기와 수신기 사이의 상이한 경로들 상에서 동일한 송신된 RF 신호는 "다중경로” RF 신호로 지칭될 수 있다.
[00146]
다양한 양상들에 따르면, 도 1은 예시적인 무선 통신 시스템(100)을 예시한다. 무선 통신 시스템(100)(또한, WWAN(wireless wide area network)으로 지칭될 수 있음)은 다양한 기지국들(102) 및 다양한 UE들(104)을 포함할 수 있다. 기지국들(102)은 매크로 셀 기지국들(고전력 셀룰러 기지국들) 및/또는 소형 셀 기지국들(저전력 셀룰러 기지국들)을 포함할 수 있다. 일 양상에서, 매크로 셀 기지국은 무선 통신 시스템(100)이 LTE 네트워크에 대응하는 eNB들, 또는 무선 통신 시스템(100)이 NR 네트워크에 대응하는 gNB들, 또는 둘 모두의 조합을 포함할 수 있고, 소형 셀 기지국들은 펨토셀들, 피코셀들, 마이크로셀들 등을 포함할 수 있다.
[00147]
기지국들(102)은 집합적으로 RAN을 형성하고, 백홀 링크들(122)을 통해 코어 네트워크(170)(예를 들어, EPC(evolved packet core) 또는 NGC(next generation core))와 인터페이스하고, 코어 네트워크(170)를 통해 하나 이상의 로케이션 서버들(172)로 인터페이싱할 수 있다. 다른 기능들에 추가로, 기지국들(102)은, 사용자 데이터의 전송, 라디오 채널 암호화 및 암호해독, 무결성 보호, 헤더 압축, 모빌리티 제어 기능들(예를 들어, 핸드오버, 이중 연결), 셀-간 간섭 조정, 연결 셋업 및 해제, 로드 밸런싱, NAS(non-access stratum) 메시지들에 대한 배포, NAS 노드 선택, 동기화, RAN 공유, MBMS(multimedia broadcast multicast service), 가입자 및 장비 추적, RIM(RAN information management), 페이징, 포지셔닝, 및 경고 메시지들의 전달 중 하나 이상과 관련된 기능들을 수행할 수 있다. 기지국들(102)은 유선 또는 무선일 수 있는 백홀 링크들(134)을 통해 (예를 들어, EPC/NGC를 통해) 간접적으로 또는 직접적으로 서로 통신할 수 있다.
[00148]
기지국들(102)은 UE들(104)과 무선으로 통신할 수 있다. 기지국들(102) 각각은 개개의 지리적 커버리지 영역(110)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 일 양상에서, 하나 이상의 셀들은 각각의 커버리지 영역(110)에서 기지국(102)에 의해 지원될 수 있다. "셀"은 (예를 들어, 캐리어 주파수, 컴포넌트 캐리어, 캐리어, 대역 등으로 지칭되는 일부 주파수 리소스를 통한) 기지국과의 통신을 위해 사용되는 논리적 통신 엔티티이며, 동일한 또는 상이한 캐리어 주파수를 통해 동작하는 셀들을 구별하기 위한 식별자(예를 들어, PCI(physical cell identifier), VCI(virtual cell identifier))와 연관될 수 있다. 일부 경우들에서, 상이한 셀들은, 상이한 타입들의 UE들에 대한 액세스를 제공할 수 있는 상이한 프로토콜 타입들(예를 들어, MTC(machine-type communication), NB-IoT(narrowband IoT), eMBB(enhanced mobile broadband), 또는 다른 것들)에 따라 구성될 수 있다. 셀이 특정 기지국에 의해 지원되기 때문에, "셀"이라는 용어는 문맥에 따라, 논리적 통신 엔티티 및 이를 지원하는 기지국 중 어느 하나 또는 둘 모두를 지칭할 수 있다. 일부 경우들에서, "셀"이라는 용어는 또한, 지리적 커버리지 영역들(110)의 일부 부분 내에서의 통신을 위해 캐리어 주파수가 검출 및 사용될 수 있는 한, 기지국의 지리적 커버리지 영역(예를 들어, 섹터)을 지칭할 수 있다.
[00149]
이웃 매크로 셀 기지국(102)의 경우 지리적 커버리지 영역들(110)은 (예를 들어, 핸드오버 구역에서) 부분적으로 중첩할 수 있지만, 지리적 커버리지 영역들(110) 중 일부는 더 큰 지리적 커버리지 영역(110)에 의해 실질적으로 중첩될 수 있다. 예를 들어, 소형 셀 기지국(102')은 하나 이상의 매크로 셀 기지국들(102)의 커버리지 영역(110)과 실질적으로 중첩하는 커버리지 영역(110')을 가질 수 있다. 소형 셀 및 매크로 셀 기지국들 둘 모두를 포함하는 네트워크는 이종 네트워크로 공지될 수 있다. 이종 네트워크는 또한, CSG(closed subscriber group)로 알려진 제한된 그룹에 서비스를 제공할 수 있는 HeNB(home eNB)들을 포함할 수 있다.
[00150]
기지국들(102)과 UE들(104) 사이의 통신 링크들(120)은 UE(104)로부터 기지국(102)으로의 UL(또한 역방향 링크로 지칭됨) 송신들 및/또는 기지국(102)으로부터 UE(104)로의 다운링크(DL)(또한 순방향 링크로 지칭됨) 송신들을 포함할 수 있다. 통신 링크들(120)은 공간 멀티플렉싱, 빔포밍, 및/또는 송신 다이버시티를 포함하는 MIMO 안테나 기술을 사용할 수 있다. 통신 링크들(120)은 하나 이상의 캐리어 주파수들을 통할 수 있다. 캐리어들의 할당은 DL 및 UL에 대해 비대칭일 수 있다(예를 들어, UL보다 DL에 대해 더 많은 또는 더 적은 캐리어들이 할당될 수 있다).
[00151]
무선 통신 시스템(100)은 비면허 주파수 스펙트럼(예를 들어, 5GHz)에서 통신 링크들(154)을 통해 WLAN 스테이션(STA)들(152)과 통신하는 WLAN(wireless local area network) AP(access point)(150)를 더 포함할 수 있다. 비면허 주파수 스펙트럼에서 통신할 때, WLAN STA들(152) 및/또는 WLAN AP(150)는 채널이 이용가능한지 여부를 결정하기 위해 통신하기 전에 CCA(clear channel assessment) 또는 LBT(listen before talk) 절차를 수행할 수 있다.
[00152]
소형 셀 기지국(102')은 면허 및/또는 비면허 주파수 스펙트럼에서 동작할 수 있다. 비면허 주파수 스펙트럼에서 동작하는 경우, 소형 셀 기지국(102')은 LTE 또는 NR 기술을 이용할 수 있고, WLAN AP(150)에 의해 사용되는 것과 동일한 5 GHz 비면허 주파수 스펙트럼을 사용할 수 있다. 비면허 주파수 스펙트럼에서 LTE/5G를 이용하는 소형 셀 기지국(102')은 액세스 네트워크에 대한 커버리지를 부스팅하고 그리고/또는 액세스 네트워크의 용량을 증가시킬 수 있다. 비면허 스펙트럼에서의 NR은 NR-U로 지칭될 수 있다. 비면허 스펙트럼에서의 LTE는 LTE-U, LAA(licensed assisted access), 또는 MulteFire로 지칭될 수 있다.
[00153]
무선 통신 시스템(100)은, UE(182)와 통신하는, mmW 주파수들 및/또는 근(near) mmW 주파수들에서 동작할 수 있는 mmW(millimeter wave) 기지국(180)을 더 포함할 수 있다. EHF(extremely high frequency)는 전자기 스펙트럼에서 RF의 일부이다. EHF는 30 GHz 내지 300 GHz 범위 및 1 밀리미터 내지 10 밀리미터의 파장을 갖는다. 이 대역의 라디오 파들은 밀리미터 파로 지칭될 수 있다. 근 mmW는 100 밀리미터의 파장을 갖는 3 GHz의 주파수까지(down to) 확장될 수 있다. SHF(super high frequency) 대역은 3GHz 내지 30GHz로 확장되며, 또한 센티미터 파로 지칭된다. mmW/근 mmW 라디오 주파수 대역을 사용하는 통신들은 높은 경로 손실 및 비교적 짧은 범위를 갖는다. mmW 기지국(180) 및 UE(182)는 극도로 높은 경로 손실 및 짧은 범위를 보상하기 위해 mmW 통신 링크(184)를 통한 빔포밍(송신 및/또는 수신)을 활용할 수 있다. 추가로, 대안적인 구성들에서, 하나 이상의 기지국들(102)이 또한 mmW 또는 근 mmW 및 빔포밍을 사용하여 송신할 수 있다는 것이 이해될 것이다. 이에 따라, 전술한 예시들은 단지 예들일 뿐이고 본원에 개시되는 다양한 양상들을 제한하는 것으로 해석되지 않아야 한다는 것이 이해될 것이다.
[00154]
송신 빔포밍은 RF 신호를 특정 방향으로 포커싱하기 위한 기법이다. 통상적으로, 네트워크 노드(예를 들어, 기지국)가 RF 신호를 브로드캐스트할 때, 이는 모든 방향들로 (전-방향으로(omni-directionally)) 신호를 브로드캐스트한다. 송신 빔포밍으로, 네트워크 노드는, 정해진 타겟 디바이스(예를 들어, UE)가 (송신 네트워크 노드에 대해) 로케이팅되는 곳을 결정하고 그리고 그 특정 방향으로 더 강한 다운링크 RF 신호를 투사하며, 이로써 수신 디바이스(들)에 대해 (데이터 레이트의 관점에서) 더 빠른 그리고 더 강한 RF 신호를 제공한다. 송신할 때 RF 신호의 방향성을 변경하기 위해, 네트워크 노드는, RF 신호를 브로드캐스트하고 있는 하나 이상의 송신기들 각각에서 RF 신호의 위상 및 상대적 진폭을 제어할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 노드는, 안테나들을 실제로 이동시키지 않으면서 상이한 방향들을 가리키도록 "스티어링"될 수 있는 RF 파들의 빔을 생성하는 안테나들의 어레이("위상 어레이(phased array)" 또는 "안테나 어레이"로 지칭됨)를 사용할 수 있다. 구체적으로, 송신기로부터의 RF 전류는, 별개의 안테나들로부터의 전파들이 함께 합산되어 원하는 방향으로의 방사를 증가시키면서, 원하지 않는 방향들로의 방사를 억제하기 위해 상쇄되도록, 정확한 위상 관계로 개별적인 안테나들에 피딩된다.
[00155]
송신 빔들은 준-코로케이팅(quasi-collocated)될 수 있으며, 이는, 네트워크 노드 자체의 송신 안테나들이 물리적으로 코로케이팅되는지 여부에 관계없이, 송신 빔들이 동일한 파라미터들을 갖는 것으로 수신기(예를 들어, UE)에게 나타나는 것을 의미한다. NR에는 4개의 타입들의 QCL(quasi-collocation) 관계들이 존재한다. 구체적으로, 주어진 타입의 QCL 관계는, 제2 빔 상의 제2 기준 RF 신호에 관한 특정 파라미터들이 소스 빔 상의 소스 기준 RF 신호에 관한 정보로부터 유도될 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 A이면, 수신기는 소스 기준 RF 신호를 사용하여, 동일한 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 도플러 시프트, 도플러 확산, 평균 지연, 및 지연 확산을 추정할 수 있다. 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 B이면, 수신기는 소스 기준 RF 신호를 사용하여, 동일한 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 도플러 시프트 및 도플러 확산을 추정할 수 있다. 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 C이면, 수신기는 소스 기준 RF 신호를 사용하여, 동일한 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 도플러 시프트 및 평균 지연을 추정할 수 있다. 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 D이면, 수신기는 소스 기준 RF 신호를 사용하여, 동일한 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 공간 수신 파라미터를 추정할 수 있다.
[00156]
수신 빔포밍에서, 수신기는 정해진 채널 상에서 검출되는 RF 신호들을 증폭시키기 위해 수신 빔을 사용한다. 예를 들어, 수신기는 이득 설정(gain setting)을 증가시키고 그리고/또는 특정 방향으로의 안테나들의 어레이의 위상 설정을 조정하여 그 방향으로부터 수신되는 RF 신호들을 증폭(예를 들어, RF 신호들의 이득 레벨을 증가)시킬 수 있다. 따라서, 수신기가 특정 방향에서 빔포밍한다고 말할 때, 이는, 그 방향의 빔 이득이 다른 방향들을 따르는 빔 이득에 비해 높다는 것 또는 그 방향의 빔 이득이 수신기에 이용가능한 다른 모든 수신 빔들의 그 방향에서의 빔 이득에 비해 가장 높다는 것을 의미한다. 이는, 그 방향으로부터 수신되는 RF 신호들의 더 강한 수신 신호 세기(예를 들어, RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), SINR(signal-to-interference-plus-noise ratio) 등)를 초래한다.
[00157]
수신 빔들은 공간적으로 관련될 수 있다. 공간 관계는, 제2 기준 신호에 대한 송신 빔에 대한 파라미터들이 제1 기준 신호에 대한 수신 빔에 관한 정보로부터 유도될 수 있다는 것을 의미한다. 예를 들어, UE는 기지국으로부터 기준 다운링크 기준 신호(예를 들어, SSB(synchronization signal block))를 수신하기 위해 특정 수신 빔을 사용할 수 있다. 그 다음, UE는 수신 빔의 파라미터들에 기초하여 업링크 기준 신호(예를 들어, SRS(sounding reference signal))를 그 기지국에 전송하기 위한 송신 빔을 형성할 수 있다.
[00158]
“다운링크” 빔은 이를 형성하는 엔티티에 의존하여 송신 빔 또는 수신 빔일 수 있다는 점을 주목한다. 예를 들어, 기지국이 기준 신호를 UE에 송신하기 위해 다운링크 빔을 형성하고 있다면, 다운링크 빔이 송신 빔이다. 그러나, UE가 다운링크 빔을 형성하고 있다면, 이는 다운링크 기준 신호를 수신하는 수신 빔이다. 유사하게, "업링크” 빔은 이를 형성하는 엔티티에 의존하여 송신 빔 또는 수신 빔일 수 있다. 예를 들어, 기지국이 업링크 빔을 형성하고 있다면, 이는 업링크 수신 빔이고, 그리고 UE가 업링크 빔을 형성하고 있다면, 이는 업링크 송신 빔이다.
[00159]
5G에서, 무선 노드들(예를 들어, 기지국들(102/180), UE들(104/182))이 동작하는 주파수 스펙트럼은 다수의 주파수 범위들, FR1(450 내지 6000 MHz), FR2(24250 내지 52600 MHz), FR3(52600 MHz 초과), 및 FR4(FR1 내지 FR2 사이)로 분할된다. 5G와 같은 멀티-캐리어 시스템에서, 캐리어 주파수들 중 하나는 "1차 캐리어" 또는 "앵커 캐리어" 또는 "1차 서빙 셀" 또는 "PCell"로 지칭되고, 나머지 캐리어 주파수들은 "2차 캐리어들" 또는 "2차 서빙 셀들" 또는 "SCell들"로 지칭된다. 캐리어 어그리게이션에서, 앵커 캐리어는 UE(104/182)에 의해 활용되는 1차 주파수(예를 들어, FR1) 상에서 동작하는 캐리어 및 UE(104/182)가 초기 RRC(radio resource control) 연결 설정 절차를 수행하거나 또는 RRC 연결 재확립 절차를 개시하는 셀이다. 1차 캐리어는 모든 공통 및 UE-특정 제어 채널들을 반송하고, 그리고 면허 주파수의 캐리어일 수 있다(그러나, 항상 그런 것은 아니다). 2차 캐리어는, 일단 RRC 연결이 UE(104)와 앵커 캐리어 사이에 확립되면 구성될 수 있고 그리고 추가적인 라디오 자원들을 제공하는 데 사용될 수 있는 제2 주파수(예를 들어, FR2) 상에서 동작하는 캐리어이다. 일부 경우들에서, 2차 캐리어는 비면허 주파수의 캐리어일 수 있다. 2차 캐리어는 단지 필요한 시그널링 정보 및 신호들을 포함할 수 있으며, 예를 들어, UE-특정 신호들은 2차 캐리어에는 존재하지 않을 수 있는데, 이는 1차 업링크 및 다운링크 캐리어들 둘 모두가 통상적으로 UE-특정적이기 때문이다. 이는, 셀 내의 상이한 UE들(104/182)이 상이한 다운링크 1차 캐리어들을 가질 수 있음을 의미한다. 업링크 1차 캐리어들에 대해서도 마찬가지이다. 네트워크는 임의의 시간에 임의의 UE(104/182)의 1차 캐리어를 변경할 수 있다. 이는, 예를 들어, 상이한 캐리어들에 대한 부하를 밸런싱하기 위해 수행된다. "서빙 셀"(PCell이든 SCell이든)은 일부 기지국이 통신하고 있는 캐리어 주파수/컴포넌트 캐리어에 대응하기 때문에, "셀", "서빙 셀", "컴포넌트 캐리어", "캐리어 주파수" 등의 용어는 상호교환가능하게 사용될 수 있다.
[00160]
예를 들어, 여전히 도 1을 참조하면, 매크로 셀 기지국들(102)에 의해 활용되는 주파수들 중 하나는 앵커 캐리어(또는 "PCell")일 수 있고, 매크로 셀 기지국들(102) 및/또는 mmW 기지국(180)에 의해 활용되는 다른 주파수들은 2차 캐리어들("SCell들")일 수 있다. 다수의 캐리어들의 동시 송신 및/또는 수신은, UE(104/182)가 자신의 데이터 송신 및/또는 수신 레이트들을 상당히 증가시킬 수 있게 한다. 예를 들어, 멀티-캐리어 시스템에서 2개의 20 MHz 어그리게이트된 캐리어들은 이론적으로, 단일 20 MHz 캐리어에 의해 달성되는 것과 비교하여 데이터 레이트의 2배 증가(즉, 40 MHz)를 초래할 것이다.
[00161]
무선 통신 시스템(100)은 하나 이상의 D2D(device-to-device) P2P(peer-to-peer) 링크들을 통해 하나 이상의 통신 네트워크들에 간접적으로 접속하는 하나 이상의 UE들, 이를테면 UE(190)를 더 포함할 수 있다. 도 1의 예에서, UE(190)는, UE들(104) 중 하나가 기지국들(102) 중 하나에 연결되는(예를 들어, UE(190)가 이를 통해 간접적으로 셀룰러 연결을 획득할 수 있음) D2D P2P 링크(192) 및 WLAN STA(152)가 WLAN AP(150)에 연결되는(이를 통해 UE(190)는 간접적으로 WLAN-기반 인터넷 접속을 획득할 수 있음) D2D P2P 링크(194)를 갖는다. 일 예에서, D2D P2P 링크들(192 및 194)은 임의의 잘 알려진 D2D RAT, 이를테면 LTE-D(LTE Direct), WiFi-D(WiFi Direct), Bluetooth® 등으로 지원될 수 있다.
[00162]
무선 통신 시스템(100)은 통신 링크(120)를 통해 매크로 셀 기지국(102) 및/또는 mmW 통신 링크(184)를 통해 mmW 기지국(180)과 통신할 수 있는 UE(164)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 매크로 셀 기지국(102)은 UE(164)에 대한 PCell 및 하나 이상의 SCell들을 지원할 수 있고, mmW 기지국(180)은 UE(164)에 대한 하나 이상의 SCell들을 지원할 수 있다.
[00163]
다양한 양상들에 따르면, 도 2a는 예시적인 무선 네트워크 구조(200)를 예시한다. 예를 들어, NGC(210)("5GC"로 또한 지칭됨)는 제어 평면 기능들(214)(예를 들어, UE 등록, 인증, 네트워크 액세스, 게이트웨이 선택 등) 및 사용자 평면 기능들(212)(예를 들어, UE 게이트웨이 기능, 데이터 네트워크들에 대한 액세스, IP 라우팅 등)로서 기능적으로 보여질 수 있으며, 이들은 협력하여 동작하여 코어 네트워크를 형성한다. 사용자 평면 인터페이스(NG-U)(213) 및 제어 평면 인터페이스(NG-C)(215)는 gNB(222)를 NGC(210)에, 그리고 구체적으로는 제어 평면 기능들(214) 및 사용자 평면 기능들(212)에 연결한다. 추가적인 구성에서, eNB(224)는 또한 제어 평면 기능들(214)에 대한 NG-C(215) 및 사용자 평면 기능들(212)에 대한 NG-U(213)를 통해 NGC(210)에 연결될 수 있다. 추가로, eNB(224)는 백홀 접속(223)을 통해 gNB(222)와 직접 통신할 수 있다. 일부 구성들에서, 뉴 RAN(220)은 하나 이상의 gNB들(222)만을 가질 수 있는 반면, 다른 구성들은 eNB들(224) 및 gNB들(222) 둘 모두 중 하나 이상을 포함한다. gNB(222) 또는 eNB(224)는 UE들(204)(예를 들어, 도 1에 도시된 UE들 중 임의의 UE)과 통신할 수 있다. 다른 선택적인 양상은 UE들(204)에 대한 로케이션 보조를 제공하기 위해 NGC(210)와 통신할 수 있는 로케이션 서버(230)를 포함할 수 있다. 로케이션 서버(230)는 복수의 별개의 서버들(예를 들어, 물리적으로 별개의 서버들, 단일 서버 상의 상이한 소프트웨어 모듈들, 다수의 물리적 서버들에 걸쳐 확산된 상이한 소프트웨어 모듈들 등)로서 구현될 수 있거나, 또는 대안적으로 각각 단일 서버에 대응할 수 있다. 로케이션 서버(230)는, 코어 네트워크, NGC(210)를 통해, 그리고/또는 인터넷(예시되지 않음)을 통해 로케이션 서버(230)에 연결될 수 있는 UE들(204)에 대한 하나 이상의 로케이션 서비스들을 지원하도록 구성될 수 있다. 추가로, 로케이션 서버(230)는 코어 네트워크의 컴포넌트에 통합될 수 있거나, 또는 대안적으로, 코어 네트워크 외부에 있을 수 있다.
[00164]
다양한 양상들에 따르면, 도 2b는 다른 예시적인 무선 네트워크 구조(250)를 예시한다. 예를 들어, NGC(260)(또한 "5GC"로 지칭됨)는 AMF(access and mobility management function)/UPF(user plane function)(264)에 의해 제공되는 제어 평면 기능들, 및 SMF(session management function)(262)에 의해 제공되는 사용자 평면 기능들로서 기능적으로 보여질 수 있으며, 이들은 협력하여 동작하여 코어 네트워크(즉, NGC(260))를 형성한다. 사용자 평면 인터페이스(263) 및 제어 평면 인터페이스(265)는 eNB(224)를 NGC(260), 구체적으로는 SMF(262) 및 AMF/UPF(264)에 각각 접속한다. 추가적인 구성에서, gNB(222)는 또한 AMF/UPF(264)에 대한 제어 평면 인터페이스(265) 및 SMF(262)에 대한 사용자 평면 인터페이스(263)를 통해 NGC(260)에 접속될 수 있다. 추가로, eNB(224)는 NGC(260)에 대한 gNB의 직접 접속이 있거나 또는 없이, 백홀 접속(223)을 통해 gNB(222)와 직접 통신할 수 있다. 일부 구성들에서, 뉴 RAN(220)은 하나 이상의 gNB들(222)만을 가질 수 있는 한편, 다른 구성들은 eNB들(224) 및 gNB들(222) 둘 모두 중 하나 이상을 포함한다. gNB(222) 또는 eNB(224)는 UE들(204)(예를 들어, 도 1에 도시된 UE들 중 임의의 UE)과 통신할 수 있다. 뉴 RAN(220)의 기지국들은 N2 인터페이스를 통해 AMF/UPF(264)의 AMF-측 및 N3 인터페이스를 통해 AMF/UPF(264)의 UPF-측과 통신한다.
[00165]
AMF의 기능들은 등록 관리, 접속 관리, 도달가능성 관리, 모빌리티 관리, 합법적인 인터셉션(lawful interception), UE(204)와 SMF(262) 사이의 SM(session management) 메시지들에 대한 전송, SM 메시지들을 라우팅하기 위한 투명한 프록시 서비스들, 액세스 인증 및 액세스 인가, UE(204)와 SMSF(short message service function) 사이의 SMS(short message service) 메시지들에 대한 전송(미도시), 및 SEAF(security anchor functionality)를 포함한다. AMF는 또한, AUSF(authentication server function)(미도시) 및 UE(204)와 상호작용하고, UE(204) 인증 프로세스의 결과로서 확립된 중간 키를 수신한다. UMTS(universal mobile telecommunication system) USIM(subscriber identity module)에 기반한 인증의 경우, AMF는 AUSF로부터 보안 자료를 리트리브한다. AMF의 기능들은 또한 SCM(security context management)을 포함한다. SCM은 그가 액세스-네트워크 특정 키들을 유도하기 위해 사용하는 키를 SEAF로부터 수신한다. AMF의 기능은 또한, 규제 서비스들에 대한 로케이션 서비스 관리, UE(204)와 LMF(location management function)(270) 사이의, 뿐만 아니라 뉴 RAN(220)와 LMF(270) 사이의 로케이션 서비스 메시지들에 대한 전송, EPS와 상호작용하기 위한 EPS(evolved packet system) 베어러 식별자 할당, 및 UE(204) 모빌리티 이벤트 통지를 포함한다. 부가하여, AMF는 또한, 비-3GPP 액세스 네트워크들에 대한 기능들을 지원한다.
[00166]
UPF의 기능들은, (적용가능한 경우) RAT-내/간 모빌리티에 대한 앵커 포인트로서 작용하는 것, 데이터 네트워크에 대한 상호접속의 외부 PDU(protocol data unit) 세션 포인트로서 작용하는 것(미도시), 패킷 라우팅 및 포워딩을 제공하는 것, 패킷 검사, 사용자 평면 정책 규칙 시행(예를 들어, 게이팅, 방향전환, 트래픽 스티어링), 합법적인 인터셉션(lawful interception)(사용자 평면 수집), 트래픽 사용 보고, 사용자 평면에 대한 QoS(quality of service) 핸들링(예를 들어, UL/DL 레이트 시행, DL에서의 반사성 QoS 마킹), UL 트래픽 검증(SDF(service data flow) 대 QoS 흐름 맵핑), UL 및 DL에서의 전송 레벨 패킷 마킹, DL 패킷 버퍼링 및 DL 데이터 통지 트리거링, 그리고 소스 RAN 노드에 대한 하나 이상의 "종료 마커들"의 전송 및 포워딩을 포함한다.
[00167]
SMF(262)의 기능들은 세션 관리, UE IP(Internet protocol) 어드레스 할당 및 관리, 사용자 평면 기능들의 선택 및 제어, 적절한 목적지로 트래픽을 라우팅하기 위한 UPF에서의 트래픽 스티어링의 구성, 정책 시행 및 QoS의 일부의 제어, 및 다운링크 데이터 통지를 포함한다. SMF(262)가 AMF/UPF(264)의 AMP 측과 통신하는 인터페이스는 N11 인터페이스로 지칭된다.
[00168]
다른 선택적인 양상은 UE들(204)에 대한 로케이션 보조를 제공하기 위해 NGC(260)와 통신할 수 있는 LMF(270)를 포함할 수 있다. LMF(270)는 복수의 별개의 서버들(예를 들어, 물리적으로 별개의 서버들, 단일 서버 상의 상이한 소프트웨어 모듈들, 다수의 물리적 서버들에 걸쳐 확산된 상이한 소프트웨어 모듈들 등)로서 구현될 수 있거나, 또는 대안적으로 각각 단일 서버에 대응할 수 있다. LMF(270)는 코어 네트워크, NGC(260)를 통해 그리고/또는 인터넷(예시되지 않음)을 통해 LMF(270)에 연결될 수 있는 UE들(204)에 대한 하나 이상의 로케이션 서비스들을 지원하도록 구성될 수 있다.
[00169]
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는 본원에 교시된 파일 송신 동작들을 지원하기 위해 (본원에서 설명된 UE들 중 임의의 UE에 대응할 수 있는) UE(302), (본 명세서에서 설명되는 기지국들 중 임의의 기지국에 대응할 수 있는) 기지국(304), 및 (로케이션 서버(230) 및 LMF(270)를 포함하여 본원에 설명된 네트워크 기능들 중 임의의 기능에 대응하거나 또는 구현할 수 있는 네트워크 엔티티(306)에 통합될 수 있는 몇몇 샘플 컴포넌트들(대응하는 블록들에 의해 표현됨)을 예시한다. 이러한 컴포넌트들은 상이한 구현들에서(예를 들어, ASIC에서, SoC(system-on-chip) 등에서) 상이한 타입들의 장치들로 구현될 수 있음을 인식할 것이다. 예시된 컴포넌트들은 또한, 통신 시스템의 다른 장치들에 통합될 수 있다. 예를 들어, 시스템의 다른 장치들은 유사한 기능성을 제공하기 위해 설명된 것들과 유사한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 또한, 주어진 장치는 컴포넌트들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 장치는, 장치가 다수의 캐리어들 상에서 동작할 수 있게 하고 그리고/또는 상이한 기술들을 통해 통신할 수 있게 하는 다수의 트랜시버 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
[00170]
UE(302) 및 기지국(304) 각각은, NR 네트워크, LTE 네트워크, GSM 네트워크 등과 같은 하나 이상의 무선 통신 네트워크들(미도시)을 통해 통신하도록 구성된 WWAN(wireless wide area network) 트랜시버(310 및 350)를 각각 포함한다. WWAN 트랜시버들(310 및 350)은, 관심있는 무선 통신 매체(예를 들어, 특정 주파수 스펙트럼에서 시간/주파수 자원들의 일부 세트)를 통한 적어도 하나의 지정된 RAT(예를 들어, NR, LTE, GSM 등)를 통해, 다른 UE들, 액세스 포인트들, 기지국들(예를 들어, eNB들, gNB들) 등과 같은 다른 네트워크 노드들과 통신하기 위해, 하나 이상의 안테나들(316 및 356)에 각각 연결될 수 있다. WWAN 트랜시버들(310 및 350)은, 지정된 RAT에 따라, 신호들(318 및 358)(예를 들어, 메시지들, 표시들, 정보 등)을 각각 송신 및 인코딩하도록 그리고 반대로, 신호들(318 및 358)(예를 들어, 메시지들, 표시들, 정보, 파일럿들 등)을 각각 수신 및 디코딩하도록 다양하게 구성될 수 있다. 구체적으로, 트랜시버들(310 및 350)은 각각 신호들(318 및 358)을 각각 송신 및 인코딩하기 위한 하나 이상의 송신기들(314 및 354), 및 각각 신호들(318 및 358)을 각각 수신 및 디코딩하기 위한 하나 이상의 수신기들(312 및 352)을 포함한다.
[00171]
UE(302) 및 기지국(304)은 또한, 적어도 일부 경우들에서, WLAN(wireless local area network) 트랜시버들(320 및 360)을 각각 포함한다. WLAN 트랜시버들(320 및 360)은 관심있는 무선 통신 매체를 통한 적어도 하나의 지정된 RAT(예를 들어, WiFi, LTE-D, Bluetooth® 등)를 통해, 다른 UE들, 액세스 포인트들, 기지국들 등과 같은 다른 네트워크 노드들과 통신하기 위해, 하나 이상의 안테나들(326 및 366)에 각각 연결될 수 있다. WLAN 트랜시버들(320 및 360)은, 지정된 RAT에 따라, 신호들(328 및 368)(예를 들어, 메시지들, 표시들, 정보 등)을 각각 송신 및 인코딩하도록 그리고 반대로, 신호들(328 및 368)(예를 들어, 메시지들, 표시들, 정보, 파일럿들 등)을 각각 수신 및 디코딩하도록 다양하게 구성될 수 있다. 구체적으로, 트랜시버들(320 및 360)은 각각 신호들(328 및 368)을 각각 송신 및 인코딩하기 위한 하나 이상의 송신기들(324 및 364), 및 각각 신호들(328 및 368)을 각각 수신 및 디코딩하기 위한 하나 이상의 수신기들(322 및 362)을 포함한다.
[00172]
송신기 및 수신기를 포함하는 트랜시버 회로는 일부 구현들에서 (예를 들어, 단일 통신 디바이스의 송신기 회로 및 수신기 회로로서 구현된) 통합형 디바이스를 포함할 수 있고, 일부 구현들에서 별개의 송신기 디바이스 및 별개의 수신기 디바이스를 포함할 수 있거나, 또는 다른 구현들에서 다른 방식들로 구현될 수 있다. 일 양상에서, 송신기는, 본원에 설명된 바와 같이, 개개의 장치가 송신 "빔포밍"을 수행할 수 있게 하는 안테나 어레이와 같은 복수의 안테나들(예를 들어, 안테나들(316, 336, 376))을 포함하거나 그에 커플링될 수 있다. 유사하게, 수신기는, 본원에 설명된 바와 같이, 개개의 장치가 수신 "빔포밍"을 수행할 수 있게 하는 안테나 어레이와 같은 복수의 안테나들(예를 들어, 안테나들(316, 336, 376))을 포함하거나 그에 커플링될 수 있다. 일 양상에서, 송신기 및 수신기는 동일한 복수의 안테나들(예를 들어, 안테나들(316, 336, 및 376))을 공유할 수 있어서, 개개의 장치는 주어진 시간에 수신 또는 송신만 할 수 있으며 동시에 둘 모두를 할 수는 없다. 장치들(302 및/또는 304)의 무선 통신 디바이스(예를 들어, 트랜시버들(310 및 320 및/또는 350 및 360) 중 하나 또는 둘 모두)는 또한 다양한 측정들을 수행하기 위한 NLM(network listen module) 등을 포함할 수 있다.
[00173]
장치들(302 및 304)은 또한, 적어도 일부 경우들에서, SPS(satellite positioning systems) 수신기들(330 및 370)을 포함한다. SPS 수신기들(330 및 370)은, SPS 신호들(338 및 378), 이를테면, GPS(global positioning system) 신호들, GLONASS(global navigation satellite system) 신호들, Galileo 신호들, Beidou 신호들, NAVIC(Indian Regional Navigation Satellite System), QZSS(Quasi-Zenith Satellite System) 등 각각을 수신하기 위해 하나 이상의 안테나들(336 및 376) 각각에 연결될 수 있다. SPS 수신기들(330 및 370)은 SPS 신호들(338 및 378) 각각을 수신 및 프로세싱하기 위한 임의의 적합한 하드웨어 및/또는 소프트웨어를 포함할 수 있다. SPS 수신기들(330 및 370)은 다른 시스템들로부터 적절하게 정보 및 동작들을 요청하고, 임의의 적절한 SPS 알고리즘에 의해 획득된 측정들을 사용하여 장치(302 및 304)의 포지션들을 결정하는 데 필요한 계산들을 수행한다.
[00174]
기지국(304) 및 네트워크 엔티티(306)는 다른 네트워크 엔티티들과 통신하기 위한 적어도 하나의 네트워크 인터페이스들(380 및 390)을 각각 포함한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스들(380 및 390)(예를 들어, 하나 이상의 네트워크 액세스 포트들)은, 유선-기반 또는 무선 백홀 연결을 통해 하나 이상의 네트워크 엔티티들과 통신하도록 구성될 수 있다. 일부 양상들에서, 네트워크 인터페이스들(380 및 390)은, 유선-기반 또는 무선 신호 통신을 지원하도록 구성된 트랜시버들로서 구현될 수 있다. 이러한 통신은 예를 들어, 메시지들, 파라미터들, 또는 다른 타입들의 정보를 전송 및 수신하는 것을 수반할 수 있다.
[00175]
장치들(302, 304, 및 306)은 또한 본원에 개시된 동작들과 함께 사용될 수 있는 다른 컴포넌트들을 포함한다. UE(302)는, 예를 들어, 본원에 개시된 바와 같은 FBS(false base station) 검출에 관련된 기능성을 제공하기 위한 그리고 다른 프로세싱 기능성을 제공하기 위한 프로세싱 시스템(332)을 구현하는 프로세서 회로를 포함한다. 기지국(304)은, 예를 들어, 본원에 개시된 바와 같은 FBS 검출에 관련된 기능성을 제공하기 위한 그리고 다른 프로세싱 기능성을 제공하기 위한 프로세싱 시스템(384)을 포함한다. 네트워크 엔티티(306)는, 예를 들어, 본원에 개시된 바와 같은 FBS 검출에 관련된 기능성을 제공하기 위한 그리고 다른 프로세싱 기능성을 제공하기 위한 프로세싱 시스템(394)을 포함한다. 일 양상에서, 프로세싱 시스템들(332, 384, 및 394)은, 예를 들어, 하나 이상의 범용 프로세서들, 멀티-코어 프로세서들, ASIC들, DSP(digital signal processor)들, FPGA(field programmable gate array)들, 또는 다른 프로그래밍 가능 로직 디바이스들 또는 프로세싱 회로를 포함할 수 있다.
[00176]
장치들(302, 304, 및 306)은 정보(예를 들어, 예비된 자원들, 임계치들, 파라미터들 등을 표시하는 정보)를 유지하기 위해 메모리 컴포넌트들(340, 386, 및 396)(예를 들어, 각각은 메모리 디바이스를 포함함) 각각을 구현하는 메모리 회로를 포함한다. 일부 경우들에서, 장치들(302, 304, 및 306)은 주파수 홉핑 모듈들(342, 388, 및 389)을 각각 포함할 수 있다. 주파수 홉핑 모듈들(342, 388, 및 389)은, 실행되는 경우에, 장치들(302, 304, 및 306)로 하여금 본원에 설명된 기능성을 수행하게 하는 프로세싱 시스템들(332, 384, 및 394) 각각의 일부이거나 그에 커플링되는 하드웨어 회로들일 수 있다. 대안적으로, 주파수 홉핑 모듈들(342, 388, 및 389)은, 프로세싱 시스템들(332, 384, 및 394)에 의해 실행되는 경우에, 장치들(302, 304, 및 306)로 하여금 본원에 설명된 기능성을 수행하게 하는 메모리 컴포넌트들(340, 386, 및 396) 각각에 저장된 (도 3a 내지 도 3c에 도시된 바와 같은) 메모리 모듈들일 수 있다.
[00177]
UE(302)는, WWAN 트랜시버(310), WLAN 트랜시버(320), 및/또는 GPS 수신기(330)에 의해 수신된 신호들로부터 유도된 모션 데이터와는 독립적인 움직임 및/또는 배향 정보를 제공하기 위해 프로세싱 시스템(332)에 커플링된 하나 이상의 센서들(344)을 포함할 수 있다. 예로서, 센서(들)(344)는 가속도계(예를 들어, MEMS(micro-electrical mechanical systems) 디바이스), 자이로스코프, 지자기 센서(예를 들어, 컴파스), 고도계(예를 들어, 기압 고도계), 및/또는 임의의 다른 타입의 움직임 검출 센서를 포함할 수 있다. 더욱이, 센서(들)(344)는 복수의 상이한 타입들의 디바이스들을 포함할 수 있고 그리고 모션 정보를 제공하기 위해 그들의 출력들을 조합시킬 수 있다. 예를 들어, 센서(들)(344)는 2D 및/또는 3D 좌표계들에서 포지션들을 컴퓨팅하는 능력을 제공하기 위해 다축 가속도계 및 배향 센서들의 조합을 사용할 수 있다.
[00178]
추가로, UE(302)는 사용자에게 표시들(예를 들어, 가청 및/또는 시각적 표시들)을 제공하기 위한 그리고/또는 (예를 들어, 감지 디바이스, 이를테면 키패드, 터치 스크린, 마이크로폰 등의 사용자 작동 시에) 사용자 입력을 수신하기 위한 사용자 인터페이스(346)를 포함한다. 도시되지 않았지만, 장치들(304 및 306)은 또한 사용자 인터페이스들을 포함할 수 있다.
[00179]
프로세싱 시스템(384)을 더 상세히 참조하면, 다운링크에서, 네트워크 엔티티(306)로부터의 IP 패킷들이 프로세싱 시스템(384)에 제공될 수 있다. 프로세싱 시스템(384)은 RRC 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, RLC(radio link control) 계층, 및 MAC(medium access control) 계층에 대한 기능성을 구현할 수 있다. 프로세싱 시스템(384)은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)들), RRC 연결 제어(예를 들어, RRC 연결 페이징, RRC 연결 설정, RRC 연결 수정, 및 RRC 연결 해제), RAT 간 모빌리티, 및 UE 측정 보고를 위한 및 측정 구성의 브로드캐스팅과 연관된 RRC 계층 기능성; 헤더 압축/압축해제, 보안(암호화, 복호화, 무결성 보호, 무결성 검증), 및 핸드오버 지원 기능들과 연관된 PDCP 계층 기능; 상위 계층 PDU(packet data unit)들의 전송, ARQ를 통한 에러 정정, RLC SDU(service data unit)들의 연접, 세그먼트화, 및 리어셈블리, RLC 데이터 PDU들의 재세그먼트화, 및 RLC 데이터 PDU들의 재정렬과 연관된 RLC 계층 기능성; 및 논리 채널들과 전송 채널들 사이의 맵핑, 스케줄링 정보 보고, 에러 정정, 우선순위 핸들링 및 논리 채널 우선순위화와 연관된 MAC 계층 기능성을 제공할 수 있다.
[00180]
송신기(354) 및 수신기(352)는 다양한 신호 프로세싱 기능들과 연관된 계층-1 기능성을 구현할 수 있다. 물리(PHY) 계층을 포함하는 계층-1은, 전송 채널들 상에서의 에러 검출, 전송 채널들의 순방향 에러 정정(FEC) 코딩/디코딩, 인터리빙, 레이트 매칭, 물리 채널들 상으로의 맵핑, 물리 채널들의 변조/복조, 및 MIMO 안테나 프로세싱을 포함할 수 있다. 송신기(354)는 다양한 변조 방식들(예를 들어, BPSK(binary phase-shift keying), QPSK(quadrature phase-shift keying), M-PSK(M-phase-shift keying), M-QAM(M-quadrature amplitude modulation))에 기반한 신호 성상도(constellation)들로의 맵핑을 핸들링한다. 그런 다음, 코딩되고 변조된 심볼들이 병렬적 스트림들로 분할될 수 있다. 그 다음, 각각의 스트림은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 서브캐리어에 맵핑되고, 시간 및/또는 주파수 도메인에서 기준 신호(예를 들어, 파일럿)와 멀티플렉싱되고, 이어서 시간 도메인 OFDM 심볼 스트림을 반송하는 물리 채널을 생성하도록 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 사용하여 함께 결합될 수 있다. OFDM 스트림은 다수의 공간 스트림들을 생성하기 위해 공간적으로 프리코딩된다. 채널 추정기로부터의 채널 추정치들은, 코딩 및 변조 방식을 결정하기 위해 사용될 뿐만 아니라 공간 프로세싱을 위해 사용될 수 있다. 채널 추정치는, UE(302)에 의해 송신되는 채널 컨디션 피드백 및/또는 기준 신호로부터 유도될 수 있다. 그런 다음, 각각의 공간 스트림은 하나 이상의 상이한 안테나들(356)에 제공될 수 있다. 송신기(354)는 송신을 위해 개개의 공간 스트림으로 RF 캐리어를 변조할 수 있다.
[00181]
UE(302)에서, 수신기(312)는 자신의 개개의 안테나(들)(316)를 통해 신호를 수신한다. 수신기(312)는 RF 캐리어 상으로 변조된 정보를 복원하고 그 정보를 프로세싱 시스템(332)에 제공한다. 송신기(314) 및 수신기(312)는 다양한 신호 프로세싱 기능들과 연관된 계층-1 기능성을 구현한다. 수신기(312)는 정보에 대해 공간 프로세싱을 수행하여, UE(302)를 목적지로 하는 임의의 공간 스트림들을 복원할 수 있다. 다수의 공간 스트림들이 UE(302)를 목적지로 하는 경우, 이들은 수신기(312)에 의해 단일 OFDM 심볼 스트림으로 결합될 수 있다. 그런 다음, 수신기(312)는 FFT(fast Fourier transform)를 사용하여 OFDM 심볼 스트림을 시간-도메인으로부터 주파수 도메인으로 변환한다. 주파수 도메인 신호는, OFDM 신호의 각각의 서브캐리어에 대한 별개의 OFDM 심볼 스트림을 포함한다. 각각의 서브캐리어 상의 심볼들, 및 기준 신호는 기지국(304)에 의해 송신된 가장 가능성 있는 신호 성상도 포인트들을 결정함으로써 복원 및 복조된다. 이러한 소프트 판정들은, 채널 추정기에 의해 컴퓨팅된 채널 추정치들에 기초할 수 있다. 그런 다음, 소프트 판정들은 물리적 채널 상에서 기지국(304)에 의해 원래 송신되었던 데이터 및 제어 신호들을 복원하기 위해 디코딩 및 디인터리빙된다. 그런 다음, 데이터 및 제어 신호들은, 계층-3 및 계층-2 기능성을 구현하는 프로세싱 시스템(332)에 제공된다.
[00182]
UL에서, 프로세싱 시스템(332)은, 전송 채널과 로직 채널 사이의 디멀티플렉싱, 패킷 리어셈블리, 암호해독, 헤더 압축해제, 및 제어 신호 프로세싱을 제공하여, 코어 네트워크로부터의 IP 패킷들을 복원한다. 프로세싱 시스템(332)은 또한 에러 검출을 담당한다.
[00183]
기지국(304)에 의한 DL 송신과 관련하여 설명된 기능과 유사하게, 프로세싱 시스템(332)은 시스템 정보(예를 들어, MIB, SIB들) 포착, RRC 연결들, 및 측정 보고와 연관된 RRC 계층 기능성; 헤더 압축/압축해제, 및 보안(암호화, 복호화, 무결성 보호, 무결성 검증)과 연관된 PDCP 계층 기능성; 상위 계층 PDU들의 전송, ARQ를 통한 에러 정정, RLC SDU들의 연접, 세그먼테이션, 및 리어셈블리, RLC 데이터 PDU들의 재세그먼트화, 및 RLC 데이터 PDU들의 재정렬과 연관된 RLC 계층 기능성; 및 논리 채널들과 전송 채널들 사이의 맵핑, 전송 블록(TB)들 상으로의 MAC SDU들의 멀티플렉싱, TB들로부터의 MAC SDU들의 디멀티플렉싱, 정보 보고 스케줄링, HARQ를 통한 에러 정정, 우선순위 핸들링, 및 논리 채널 우선순위화와 연관된 MAC 계층 기능을 제공한다
[00184]
기지국(304)에 의해 송신되는 피드백 또는 기준 신호로부터 채널 추정기에 의해 유도되는 채널 추정치들은, 적절한 코딩 및 변조 방식들을 선택하고 공간 프로세싱을 가능하게 하기 위해 송신기(314)에 의해 사용될 수 있다. 송신기(314)에 의해 생성된 공간 스트림들은 상이한 안테나(들)(316)에 제공될 수 있다. 송신기(314)는 송신을 위해 개개의 공간 스트림으로 RF 캐리어를 변조할 수 있다.
[00185]
UL 송신은, UE(302)에서의 수신기 기능과 관련하여 설명된 것과 유사한 방식으로 기지국(304)에서 프로세싱된다. 수신기(352)는 자신의 개개의 안테나(들)(356)를 통해 신호를 수신한다. 수신기(352)는 RF 캐리어 상으로 변조된 정보를 복원하고, 그 정보를 프로세싱 시스템(384)에 제공한다.
[00186]
UL에서, 프로세싱 시스템(384)은, 전송 채널과 로직 채널 사이의 디멀티플렉싱, 패킷 리어셈블리, 암호해독, 헤더 압축해제, 및 제어 신호 프로세싱을 제공하여, UE(302)로부터의 IP 패킷들을 복원한다. 프로세싱 시스템(384)으로부터의 IP 패킷들은 코어 네트워크에 제공될 수 있다. 프로세싱 시스템(384)은 또한 에러 검출을 담당한다.
[00187]
편의상, 장치들(302, 304, 및/또는 306)은, 본원에 설명된 다양한 예들에 따라 구성될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 포함하는 것으로 도 3a 내지 도 3c에서 도시된다. 그러나, 예시된 블록들이 상이한 설계들에서 상이한 기능성을 가질 수 있다는 것이 인식될 것이다.
[00188]
장치들(302, 304, 및 306)의 다양한 컴포넌트들은, 데이터 버스들(334, 382, 및 392) 각각을 통해 서로 통신할 수 있다. 도 3a 내지 도 3c의 컴포넌트들은 다양한 방식들로 구현될 수 있다. 일부 구현들에서, 도 3a 내지 도 3c의 컴포넌트들은 예를 들어, 하나 이상의 프로세서들 및/또는 하나 이상의 ASIC들(하나 이상의 프로세서들을 포함할 수 있음)과 같은 하나 이상의 회로들로 구현될 수 있다. 여기서, 각각의 회로는 이러한 기능성을 제공하기 위해 회로에 의해 사용되는 정보 또는 실행가능한 코드를 저장하기 위한 적어도 하나의 메모리 컴포넌트를 사용 및/또는 통합할 수 있다. 예를 들어, 블록들(310 내지 346)에 의해 표현되는 기능성 중 일부 또는 전부는 UE(302)의 프로세서 및 메모리 컴포넌트(들)에 의해(예를 들어, 적절한 코드의 실행에 의해 그리고/또는 프로세서 컴포넌트들의 적절한 구성에 의해) 구현될 수 있다. 유사하게, 블록들(350 내지 389)에 의해 표현되는 기능성 중 일부 또는 전부는 기지국(304)의 프로세서 및 메모리 컴포넌트(들)에 의해(예를 들어, 적절한 코드의 실행에 의해 그리고/또는 프로세서 컴포넌트들의 적절한 구성에 의해) 구현될 수 있다. 또한, 블록들(390 내지 396)에 의해 표현되는 기능성 중 일부 또는 전부는 네트워크 엔티티(306)의 프로세서 및 메모리 컴포넌트(들)에 의해(예를 들어, 적절한 코드의 실행에 의해 그리고/또는 프로세서 컴포넌트들의 적절한 구성에 의해) 구현될 수 있다. 간략화를 위해, 다양한 동작들, 작용들, 및/또는 기능들은 "UE에 의해", "기지국에 의해", "포지셔닝 엔티티에 의해" 등으로 수행되는 것으로 본원에서 설명된다. 그러나, 인식될 바와 같이, 그러한 동작들, 작용들, 및/또는 기능들은, 프로세싱 시스템들(332, 384, 394), 트랜시버들(310, 320, 350, 및 360), 메모리 컴포넌트들(340, 386, 및 396), 주파수 홉핑 모듈들(342, 388, 및 389) 등과 같은 UE, 기지국, 포지셔닝 엔티티 등의 특정 컴포넌트들 또는 컴포넌트들의 조합들에 의해 실제로 수행될 수 있다.
[00189]
도 4a는 본 개시내용의 양상들에 따른, DL 프레임 구조의 예를 예시한 도면(400)이다. 도 4b는 본 개시내용의 양상들에 따른, DL 프레임 구조 내의 채널들 예를 예시한 도면(430)이다. 다른 무선 통신 기술들은 상이한 프레임 구조들 및/또는 상이한 채널들을 가질 수 있다.
[00190]
LTE, 및 일부 경우들에서 NR은, 다운링크 상에서는 OFDM을 그리고 업링크 상에서는 SC-FDM(single-carrier frequency division multiplexing)을 활용한다. 그러나, LTE와 달리, NR은 업링크 상에서도 또한 OFDM을 사용하는 옵션을 갖는다. OFDM 및 SC-FDM은 시스템 대역폭을 다수(K개)의 직교 서브캐리어들로 파티셔닝하며, 이러한 서브캐리어들은 또한 일반적으로 톤들, 빈들 등으로 지칭된다. 각각의 서브캐리어는 데이터로 변조될 수 있다. 일반적으로, 변조 심볼들은 주파수 도메인에서는 OFDM에 따라 그리고 시간 도메인에서는 SC-FDM에 따라 전송된다. 인접한 서브캐리어들 사이의 간격은 고정될 수 있으며, 서브캐리어들의 총 수(K)는 시스템 대역폭에 의존할 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어들의 간격은 15kHz일 수 있으며, 최소 자원 할당(자원 블록)은 12개의 서브캐리어들(또는 180kHz)일 수 있다. 결과적으로, 공칭 FFT 사이즈는 1.25, 2.5, 5, 10, 또는 20 메가헤르츠(MHz) 각각의 시스템 대역폭에 대해 128, 256, 512, 1024, 또는 2048과 동일할 수 있다. 시스템 대역폭은 또한 서브대역들로 파티셔닝될 수 있다. 예를 들어, 서브대역은 1.08MHz(즉, 6개의 자원 블록들)를 커버할 수 있고, 1.25, 2.5, 5, 10, 또는 20MHz 각각의 시스템 대역폭에 대해 1, 2, 4, 8, 또는 16개의 서브대역들이 존재할 수 있다.
[00191]
LTE는 단일 뉴머롤로지(numerology)(서브캐리어 간격, 심볼 길이 등)를 지원한다. 대조적으로, NR은 다수의 뉴머롤러지들을 지원할 수 있고, 예를 들어, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz 및 204kHz 또는 그 초과의 서브캐리어 간격이 이용가능할 수 있다. 아래에서 제공되는 표 1은 상이한 NR 뉴머롤로지들에 대한 일부 다양한 파라미터들을 열거한다.
서브캐리어 간격(kHz) | 심볼들/ 슬롯 |
슬롯들/ 서브프레임 |
슬롯들/프레임 | 슬롯(ms) | 심볼 지속기간(μs) | 4K FFT 사이즈의 최대 공칭 시스템 BW(MHz) | |
15 | 14 | 1 | 10 | 1 | 66.7 | 50 | |
30 | 14 | 2 | 20 | 0.5 | 33.3 | 100 | |
60 | 14 | 4 | 40 | 0.25 | 16.7 | 100 | |
120 | 14 | 8 | 80 | 0.125 | 8.33 | 400 | |
240 | 14 | 16 | 160 | 0.0625 | 4.17 | 800 |
[00192]
도 4a 및 도 4b의 예들에서, 15kHz의 뉴머롤러지가 사용된다. 따라서, 시간 도메인에서, 프레임(예를 들어, 10ms)은 각각 1ms의 동일한 사이즈의 10개의 서브프레임들로 분할되고, 각각의 서브프레임은 하나의 시간 슬롯을 포함한다. 도 4a 및 도 4b에서, 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 시간이 증가하면서 수평으로(예를 들어, X 축 상에서) 표현되는 반면, 주파수는 바닥에서 상단으로 주파수가 증가(또는 감소)하면서 수직으로(예를 들어, Y 축 상에서) 표현된다.
[00193]
시간 슬롯들을 표현하기 위해 자원 그리드가 사용될 수 있으며, 각각의 시간 슬롯은 주파수 도메인에서 하나 이상의 시간 동시적 자원 블록(RB)들(또한 물리 RB(PRB)들로 지칭됨)을 포함한다. 자원 그리드는 다수의 RE(resource element)들로 추가로 분할된다. RE는 시간 도메인에서의 하나의 심볼 길이 및 주파수 도메인에서의 하나의 서브캐리어에 대응할 수 있다. 도 4a 및 도 4b의 뉴머롤러지에서, 정규 사이클릭 프리픽스의 경우, RB는 총 84개의 RE들에 대해, 주파수 도메인에서 12개의 연속적인 서브캐리어들 및 시간 도메인에서 7개의 연속적인 심볼들(DL의 경우, OFDM 심볼들; UL의 경우 SC-FDMA 심볼들)을 포함할 수 있다. 확장된 사이클릭 프리픽스의 경우, RB는 총 72개의 RE들에 대해, 주파수 도메인에서 12개의 연속적인 서브캐리어들 및 시간 도메인에서 6개의 연속적인 심볼들을 포함할 수 있다. 각각의 RE에 의해 반송되는 비트들의 수는 변조 방식에 의존한다.
[00194]
도 4a에 예시된 바와 같이, RE들 중 일부는 UE에서의 채널 추정을 위해 DL-RS(DL reference (pilot) signals))를 반송한다. DL-RS는 DMRS(demodulation reference signals) 및 CSI-RS(channel state information reference signals)를 포함할 수 있으며, 이들의 예시적인 로케이션들은 도 4a에서 "R"로 라벨링된다.
[00195]
도 4b는 프레임의 DL 서브프레임 내의 다양한 채널들의 예를 예시한다. PDCCH(physical downlink control channel)은 하나 이상의 CCE(control channel element)들 내에서 DCI(DL control information)를 반송하고, 각각의 CCE는 9개의 REG(RE group)들을 포함하고, 각각의 REG는 OFDM 심볼에서 4개의 연속적인 RE들을 포함한다. DCI는 UL 리소스 할당(영구 및 비-영구)에 관한 정보 및 UE에 송신되는 DL 데이터에 관한 디스크립션들을 반송한다. 다수의(예를 들어, 최대 8개의) DCI들이 PDCCH에서 구성될 수 있고, 이러한 DCI들은 다수의 포맷들 중 하나를 가질 수 있다. 예를 들어, UL 스케줄링을 위한 것, 넌-MIMO DL 스케줄링을 위한 것, MIMO DL 스케줄링을 위한 것, 및 UL 전력 제어를 위한 것의 상이한 DCI 포맷들이 존재한다.
[00196]
PSS(primary synchronization signal)는 서브프레임/심볼 타이밍 및 물리 계층 아이덴티티를 결정하기 위해 UE에 의해 사용된다. SSS(secondary synchronization signal)는 물리적 계층 셀 아이덴티티 그룹 넘버 및 라디오 프레임 타이밍을 결정하기 위해 UE에 의해 사용된다. 물리적 계층 아이덴티티 및 물리적 계층 셀 아이덴티티 그룹 넘버에 기초하여, UE는 PCI를 결정할 수 있다. PCI에 기초하여, UE는 전술된 DL-RS의 로케이션들을 결정할 수 있다. MIB를 반송하는 PBCH(physical broadcast channel)는 SSB(SS/PBCH로 또한 지칭됨)를 형성하기 위해 PSS 및 SSS와 논리적으로 그룹화될 수 있다. MIB는 DL 시스템 대역폭에서 다수의 RB들 및 SFN(system frame number)을 제공한다. PDSCH(physical downlink shared channel)는 사용자 데이터, SIB(system information block)들과 같이 PBCH를 통해 송신되지 않은 브로드캐스트 시스템 정보, 및 페이징 메시지들을 반송한다.
[00197]
일부 경우들에서, 도 4a에 예시된 DL RS는 PRS(positioning reference signal)들일 수 있다. 도 5는 무선 노드(이를테면, 기지국(102))에 의해 지원되는 셀에 대한 예시적인 PRS 구성(500)을 예시한다. 도 5는, PRS 포지셔닝 기회들이 SFN(system frame number), 셀 특정 서브프레임 오프셋()(552), 및 PRS 주기성(TPRS)(520)에 의해 어떻게 결정되는지를 도시한다. 통상적으로, 셀 특정 PRS 서브프레임 구성은 OTDOA(observed time difference of arrival) 보조 데이터에 포함된 "PRS 구성 인덱스”(IPRS)에 의해 정의된다. PRS 주기성(TPRS)(520) 및 셀 특정 서브프레임 오프셋()은, 아래 표 2에 예시된 바와 같이, PRS 구성 인덱스(IPRS)에 기초하여 정의된다.
PRS 구성 인덱스(IPRS) | PRS 주기성 (TPRS) (서브프레임) | PRS 서브프레임 오프셋()(서브프레임) |
0 - 159 | 160 | |
160 - 479 | 320 | |
480 - 1119 | 640 | |
1120 - 2399 | 1280 | |
2400 - 2404 | 5 | |
2405 - 2414 | 10 | |
2415 - 2434 | 20 | |
2435 - 2474 | 40 | |
2475 - 2554 | 80 | |
2555-4095 | 예비됨 |
[00198]
PRS 구성은 PRS를 송신하는 셀의 SFN을 참조로 정의된다. PRS 인스턴스들은, 제1 PRS 포지셔닝 기회를 포함하는 NPRS 다운링크 서브프레임들의 제1 서브프레임에 대해,
을 충족할 수 있다.
여기서, nf는 인 SFN이고, ns는 인 nf에 의해 정의된 라디오 프레임 내의 슬롯 넘버이고, TPRS는 PRS 주기성(520)이고, 는 셀-특정 서브프레임 오프셋(552)이다.
[00199]
도 5에 도시된 바와 같이, 셀 특정 서브프레임 오프셋()(552)는 시스템 프레임 번호 0(슬롯 '번호 0', 슬롯 550으로 마킹됨)에서 시작하여 제1(후속) PRS 포지셔닝 기회의 시작까지 송신되는 서브프레임의 수에 관하여 정의될 수 있다. 도 5의 예에서, 연속적인 PRS 포지셔닝 기회들(518a, 518b, 518c) 각각에서 연속하는 포지셔닝 서브프레임들(NPRS)의 수는 4와 동일하다. 즉, PRS 포지셔닝 기회들(518a, 518b, 및 518c)을 표현하는 각각의 음영된 블록은 4개의 서브프레임들을 표현한다.
[00200]
일부 양상들에서, UE가 특정 셀에 대한 OTDOA 보조 데이터에서 PRS 구성 인덱스(IPRS)를 수신하는 경우, UE는 표 2를 사용하여 PRS 주기성(TPRS)(520) 및 PRS 서브프레임 오프셋()을 결정할 수 있다. 그 다음, UE는 (예를 들어, 수학식 (1)을 사용하여) PRS가 셀에서 스케줄링될 때 라디오 프레임, 서브프레임, 및 슬롯을 결정할 수 있다. OTDOA 보조 데이터는, 예를 들어, 로케이션 서버(예를 들어, 로케이션 서버(230), LMF(270))에 의해 결정될 수 있고, 기준 셀에 대한 보조 데이터, 및 다양한 기지국들에 의해 지원되는 다수의 이웃 셀들을 포함한다.
[00201]
통상적으로, 동일한 주파수를 사용하는, 네트워크 내의 모든 셀들로부터의 PRS 기회들은, 시간상 정렬되며 그리고 상이한 주파수를 사용하는, 네트워크 내의 다른 셀들에 대해 고정된 알려진 시간 오프셋(예를 들어, 셀-특정 서브프레임 오프셋(552))을 가질 수 있다. SFN 동기식 네트워크들에서, 모든 무선 노드들(예를 들어, 기지국들(102))은 프레임 경계 및 시스템 프레임 번호 둘 모두 상에서 정렬될 수 있다. 따라서, SFN-동기식 네트워크들에서, 다양한 무선 노드들에 의해 지원되는 모든 셀들은 PRS 송신의 임의의 특정 주파수에 대해 동일한 PRS 구성 인덱스를 사용할 수 있다. 다른 한편, SFN-비동기식 네트워크들에서, 다양한 무선 노드들은 시스템 프레임 넘버가 아닌 프레임 경계 상에서 정렬될 수 있다. 따라서, SFN-비동기식 네트워크들에서, 각각의 셀에 대한 PRS 구성 인덱스는, PRS 기회들이 시간상 정렬되도록 네트워크에 의해 개별적으로 구성될 수 있다.
[00202]
UE가 셀들, 예를 들어, 기준 셀 또는 서빙 셀 중 적어도 하나의 셀 타이밍(예를 들어, SFN)을 획득할 수 있는 경우, UE는 OTDOA 포지셔닝을 위한 기준 및 이웃 셀들의 PRS 기회들의 타이밍을 결정할 수 있다. 그런 다음, 다른 셀들의 타이밍은, 예를 들어, 상이한 셀들로부터의 PRS 기회들이 중첩한다는 가정에 기초하여, UE에 의해 유도될 수 있다.
[00203]
PRS의 송신을 위해 사용되는 자원 엘리먼트들의 집합은 "PRS 자원"으로 지칭된다. 자원 엘리먼트들의 집합은 시간 도메인에서 슬롯(430) 내의 N(예를 들어, 1개 이상)개의 연속적인 심볼(들)(460) 및 주파수 도메인에서 다수의 PRB들에 걸쳐 있을 수 있다. 주어진 OFDM 심볼(460)에서, PRS 자원은 연속적인 PRB들을 점유한다. PRS 자원은 적어도 다음의 파라미터들: PRS 자원 식별자(ID), 시퀀스 ID, 콤 사이즈-N, 주파수 도메인에서의 자원 엘리먼트 오프셋, 시작 슬롯 및 시작 심볼, PRS 자원당 심볼들의 수(즉, PRS 자원의 지속기간), 및 QCL 정보(예를 들어, 다른 DL 기준 신호들과의 QCL)에 의해 설명된다. 일부 설계들에서, 하나의 안테나 포트가 지원된다. 콤 사이즈는 PRS를 반송하는 각각의 심볼에서 서브캐리어들의 수를 표시한다. 예를 들어, 콤-4의 콤-사이즈는 주어진 심볼의 모든 4번째 서브캐리어가 PRS를 반송한다는 것을 의미한다.
[00204]
"PRS 자원 세트"는 PRS 신호들의 송신을 위해 사용되는 PRS 자원들의 세트이며, 여기서 각각의 PRS 자원은 PRS 자원 ID를 갖는다. 또한, PRS 자원 세트 내의 PRS 자원들은 동일한 TRP(transmission-reception point)와 연관된다. PRS 자원 세트 내의 PRS 자원 ID는 단일 TRP(여기서 TRP는 하나 이상의 빔들을 송신할 수 있음)로부터 송신되는 단일 빔과 연관된다. 즉, PRS 자원 세트의 각각의 PRS 자원은 상이한 빔 상에서 송신될 수 있고, 따라서 "PRS 자원"이 또한 "빔"으로 지칭될 수 있다. 이는, PRS가 송신되는 TRP들 및 빔들이 UE에 알려져 있는지 여부에 대해 어떠한 암시도 갖지 않음을 주목한다. "PRS 기회"는, PRS가 송신될 것으로 예상되는 주기적으로 반복되는 시간 윈도우(예를 들어, 하나 이상의 연속적인 슬롯들의 그룹)의 하나의 인스턴스이다. PRS 기회는 또한, "PRS 포지셔닝 기회", "포지셔닝 기회", 또는 간단히 "기회"로 지칭될 수 있다.
[00205]
"포지셔닝 기준 신호" 및 "PRS"라는 용어들은 때때로, LTE 또는 NR 시스템들에서 포지셔닝을 위해 사용되는 특정 기준 신호들을 지칭할 수 있음을 주목한다. 그러나, 본원에서 사용되는 바와 같이, 달리 표시되지 않는 한, "포지셔닝 기준 신호" 및 "PRS"라는 용어들은 포지셔닝을 위해 사용될 수 있는 임의의 타입의 기준 신호, 이를테면, LTE 또는 NR 내비게이션에서의 PRS 신호들, 5G의 NRS(reference signal)들, TRS(transmitter reference signal)들, CRS(cell-specific reference signal)들, CSI-RS(channel state information reference signal)들, PSS(primary synchronization signal)들, SSS(secondary synchronization signal)들, SSB, 등(그러나 이에 제한되지 않음)을 지칭한다.
[00206]
SRS는, 기지국이 각각의 사용자에 대한 CSI(channel state information)를 획득하는 것을 돕기 위해 UE가 송신하는 업링크-전용 신호이다. 채널 상태 정보는, RF 신호가 UE로부터 기지국으로 어떻게 전파되는지를 설명하고, 거리에 따른 스캐터링, 페이딩, 및 전력 감쇠의 조합된 효과를 표현한다. 시스템은 자원 스케줄링, 링크 적응, 매시브(massive) MIMO, 빔 관리 등을 위해 SRS를 사용한다.
[00207]
포지셔닝을 위한 SRS(SRS-P)에 대해 SRS의 이전 정의에 비해 여러 향상들, 이를테면 SRS 자원 내의 새로운 스태거링된 패턴, SRS에 대한 새로운 콤 타입, SRS에 대한 새로운 시퀀스들, 컴포넌트 캐리어 당 더 높은 수의 SRS 자원 세트들, 및 컴포넌트 캐리어 당 더 많은 수의 SRS 자원들이 제안되었다. 또한, 파라미터들 "SpatialRelationInfo" 및 "PathLossReference"는 이웃한 TRP로부터의 DL RS에 기초하여 구성될 것이다. 추가로, 하나의 SRS 자원은 활성 BWP(bandwidth part) 외부에서 송신될 수 있고, 하나의 SRS 자원은 다수의 컴포넌트 캐리어들에 걸쳐 있을 수 있다. 마지막으로, UE는 UL-AoA를 위해 다수의 SRS 자원들로부터 동일한 송신 빔을 통해 송신할 수 있다. 이들 모두는 RRC 상위 계층 시그널링을 통해 구성되는(그리고 잠재적으로 MAC CE(control element) 또는 DCI(downlink control information)를 통해 트리거링 또는 활성화되는) 현재 SRS 프레임워크에 부가적인 특징들이다.
[00208]
위에서 언급된 바와 같이, NR의 SRS들은 업링크 라디오 채널을 사운딩하는 목적들을 위해 사용되는, UE에 의해 송신되는 UE-특정적으로 구성된 기준 신호들이다. CSI-RS와 유사하게, 이러한 사운딩은 라디오 채널 특성들에 대한 다양한 레벨들의 지식을 제공한다. 하나의 극단에서, SRS는 예를 들어, UL 빔 관리의 목적들을 위해 단순히 신호 강도 측정들을 획득하기 위해 gNB에서 사용될 수 있다. 다른 극단에서, SRS는 주파수, 시간 및 공간의 함수로서 상세한 진폭 및 위상 추정치들을 획득하기 위해 gNB에서 사용될 수 있다. NR에서, SRS를 이용한 채널 사운딩은 LTE(예를 들어, 상호성-기반 gNB 송신 빔포밍(다운링크 MIMO)를 위한 다운링크 CSI 획득; 업링크 MIMO를 위한 링크 적응 및 코드북/논-코드북 기반 프리코딩을 위한 업링크 CSI 획득, 업링크 빔 관리 등)에 비해 더욱 다양한 세트의 사용 경우들을 지원한다.
[00209]
SRS는 다양한 옵션들을 사용하여 구성될 수 있다. SRS 자원의 시간/주파수 맵핑은 다음의 특성들에 의해 정의된다.
시간 지속기간() - SRS 자원의 시간 지속기간은, 슬롯당 단일 OFDM 심볼만을 허용하는 LTE와 대조적으로, 슬롯 내에서 1개, 2개, 또는 4개의 연속적인 OFDM 심볼들일 수 있다.
반복 팩터 R - 주파수 홉핑으로 구성된 SRS 자원의 경우, 반복은 다음 홉이 발생하기 전에 R개의 연속하는 OFDM 심볼들에서 서브캐리어들의 동일한 세트가 사운딩되게 허용한다(본원에서 사용되는 바와 같이, "홉"은 주파수 홉을 구체적으로 지칭함). 예를 들어, R의 값들은 1, 2, 4이고, 여기서 이다.
송신 콤 간격(KTC) 및 콤 오프셋(kTC) - SRS 자원은 주파수 도메인 콤 구조의 자원 엘리먼트(RE)들을 점유할 수 있으며, 여기서 콤 간격은 LTE에서와 같이 2개 또는 4개의 RE들 중 어느 하나이다. 이러한 구조는 상이한 콤들 상에서 동일한 또는 상이한 사용자들의 상이한 SRS 자원들의 주파수 도메인 멀티플렉싱을 허용하며, 여기서 상이한 콤들은 정수개의 RE들만큼 서로 오프셋된다. 콤 오프셋은 PRB 경계에 대해 정의되고, 범위 0,1,...,KTC-1 RE들 내의 값들을 취할 수 있다. 따라서, 콤 간격 KTC=2의 경우, 필요하다면 멀티플렉싱에 이용가능한 2개의 상이한 콤들이 존재하고, 콤 간격 KTC=4의 경우, 4개의 상이한 이용가능한 콤들이 존재한다.
[00210]
저 레이턴시 포지셔닝의 경우, gNB는 DCI를 통해 UL SRS-P를 트리거링할 수 있다(예를 들어, 송신된 SRS-P는 몇몇 gNB들이 SRS-P를 수신할 수 있게 하기 위해 반복 또는 빔-스위핑을 포함할 수 있다). 대안적으로, gNB는 비주기적 PRS 송신에 관한 정보를 UE에 전송할 수 있다(예를 들어, 이러한 구성은 UE가 포지셔닝(UE-기반)을 위해 또는 보고(UE-보조)를 위해 타이밍 컴퓨테이션들을 수행할 수 있게 하기 위해 다수의 gNB들로부터의 PRS에 관한 정보를 포함할 수 있다). 본 개시내용의 다양한 실시예들이 DL PRS-기반 포지셔닝 절차들에 관한 것이지만, 이러한 실시예들 중 일부 또는 전부는 또한 UL SRS-P-기반 포지셔닝 절차들에 적용될 수 있다.
[00211]
"사운딩 기준 신호", "SRS" 및 "SRS-P"라는 용어들은 때때로, LTE 또는 NR 시스템들에서 포지셔닝을 위해 사용되는 특정 기준 신호들을 지칭할 수 있음을 주목한다. 그러나, 본원에서 사용되는 바와 같이, 달리 표시되지 않는 한, "사운딩 기준 신호", "SRS" 및 "SRS-P"라는 용어들은 LTE 또는 NR에서의 SRS 신호들, 5G에서의 NRS(navigation reference signal)들, TRS(transmitter reference signal)들, 포지셔닝을 위한 RACH(random access channel) 신호들(예를 들어, 4-단계 RACH 절차에서 Msg-1 또는 2-단계 RACH 절차에서 Msg-A와 같은 RACH 프리앰블들) 등 (그러나 이에 제한되지 않음)과 같은 포지셔닝을 위해 사용될 수 있는 임의의 타입의 기준 신호를 지칭한다.
[00212]
3GPP Rel. 16은, 하나 이상의 UL 또는 DL PRS들과 연관된 측정(들)(예를 들어, 더 높은 대역폭(BW), FR2 빔-스위핑, 각도-기반 측정들, 이를테면 AoA(Angle of Arrival) 및 AoD(Angle of Departure) 측정들, 멀티-셀 RTT(Round-Trip Time) 측정들 등)을 수반하는 포지셔닝 방식들의 로케이션 정확도를 증가시키기 위한 다양한 NR 포지셔닝 양상들을 도입하였다. 레이턴시 감소가 우선순위이면, UE-기반 포지셔닝 기법들(예를 들어, UL 로케이션 측정 보고가 없는 DL-전용 기법들)이 통상적으로 사용된다. 그러나, 레이턴시가 덜 중요하다면, UE-보조 포지셔닝 기법들이 사용될 수 있으며, 이로써 UE-측정 데이터는 네트워크 엔티티(예를 들어, 로케이션 서버(230), LMF(270) 등)에 보고된다. 레이턴시 연관된 UE-보조 포지셔닝 기법들은 RAN에서 LMF를 구현함으로써 다소 감소될 수 있다.
[00213]
계층-3(L3) 시그널링(예를 들어, RRC 또는 LPP(Location Positioning Protocol))은 통상적으로 UE-보조 포지셔닝 기법들과 관련하여 로케이션-기반 데이터를 포함하는 보고들을 전송하는 데 사용된다. L3 시그널링은 계층-1(L1 또는 PHY 계층) 시그널링 또는 계층-2(L2 또는 MAC 계층) 시그널링과 비교하여 비교적 높은 레이턴시(예를 들어, 100ms 초과)와 연관된다. 일부 경우들에서, 로케이션-기반 보고를 위한 UE와 RAN 사이의 더 낮은 레이턴시(예를 들어, 100ms 미만, 10ms 미만 등)가 바람직할 수 있다. 이러한 경우들에서, L3 시그널링은 이들 더 낮은 레이턴시 레벨들에 도달할 수 없을 수 있다. 포지셔닝 측정들의 L3 시그널링은 다음의 임의의 조합을 포함할 수 있다:
[00214]
더 최근에, PRS-기반 보고와 관련하여 사용을 위해 L1 및 L2 시그널링이 고려되었다. 예를 들어, L1 및 L2 시그널링은 현재 CSI 보고들(예를 들어, CQI(Channel quality Indication)들, PMI(Precoding Matrix Indicator)들, Li(Layer Indicator)들, L1-RSRP 등의 보고)을 전송하기 위해 일부 시스템들에서 사용된다. CSI 보고들은 (예를 들어, 관련 표준에 의해 정의된) 미리-정의된 순서로 필드들의 세트를 포함할 수 있다. (예를 들어, PUSCH 또는 PUCCH 상에서의) 단일 UL 송신은, (예를 들어, 관련 표준에 의해 정의된) 미리 정의된 우선순위에 따라 배열되는, 본원에서 '서브-보고들'로 지칭되는 다수의 보고들을 포함할 수 있다. 일부 설계들에서, 미리 정의된 순서는 연관된 서브-보고 주기성(예를 들어, PUSCH/PUCCH 상에서의 A/SP/P(aperiodic/semi-persistent/periodic)), 측정 타입(예를 들어, L1-RSRP 또는 그렇지 않음), 서빙 셀 인덱스(예를 들어, CA(carrier aggregation)의 경우), 및 reportconfigID에 기초할 수 있다. 2-파트 CSI 보고의 경우, 모든 보고들의 파트 1들은 함께 그룹화되고, 파트 2들은 개별적으로 그룹화되며, 각각의 그룹은 개별적으로 인코딩된다(예를 들어, 파트 1 페이로드 사이즈 구성 파라미터들에 기초하여 고정되는 반면, 파트 2 사이즈는 가변적이며, 구성 파라미터들 및 또한 연관된 파트 1 콘텐츠에 의존한다). 인코딩 및 레이트-매칭 후에 출력될 코딩된 비트들/심볼들의 수는 관련 표준 당, 베타 팩터들 및 입력 비트들의 수에 기초하여 컴퓨팅된다. 링키지들(예를 들어, 시간 오프셋들)은 측정되는 RS들의 인스턴스들과 대응하는 보고 사이에 정의된다. 일부 설계들에서, L1 및 L2 시그널링을 사용하는 PRS-기반 측정 데이터의 CSI형 보고가 구현될 수 있다.
[00215]
도 6은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템(600)을 예시한다. 도 6의 예에서, 도 1에 대해 상술한 UE들 중 임의의 것(예를 들어, UE들(104), UE(182), UE(190) 등)에 대응할 수 있는 UE(604)는 자신의 포지션의 추정치를 계산하거나, 다른 엔티티(예를 들어, 기지국 또는 코어 네트워크 컴포넌트, 다른 UE, 로케이션 서버, 제3자 애플리케이션 등)가 자신의 포지션의 추정치를 계산하도록 돕는 것을 시도하고 있다.. UE(604)는, RF 신호들의 변조 및 정보 패킷들의 교환을 위한 RF 신호들 및 표준화된 프로토콜들을 사용하여, 도 1의 기지국들(102 또는 180) 및/또는 WLAN AP(150)의 임의의 조합에 대응할 수 있는 복수의 기지국들(602a-d)(총괄하여, 기지국들(602))과 무선으로 통신할 수 있다. 교환된 RF 신호들로부터 상이한 타입들의 정보를 추출하고 무선 통신 시스템(600)의 레이아웃(즉, 기지국 로케이션들, 기하학적 구조 등)을 활용함으로써, UE(604)는 자신의 포지션을 결정하거나, 또는 미리 정의된 기준 좌표계에서 자신의 포지션의 결정을 돕는다. 일 양상에서, UE(604)는 2차원 좌표계를 사용하여 자신의 포지션을 특정할 수 있지만; 본원에 개시된 양상들은 이에 제한되지 않으며, 또한 여분의 치수가 요구되면 3차원 좌표계를 사용하여 포지션들을 결정하는 데 적용가능할 수 있다. 부가적으로, 도 6은 하나의 UE(604) 및 4개의 기지국들(602)을 예시하지만, 이해될 바와 같이, 더 많은 UE들(604) 및 더 많거나 더 적은 기지국들(602)이 존재할 수 있다.
[00216]
포지션 추정들을 지원하기 위해, 기지국들(602)은, UE(604)가 네트워크 노드들의 쌍들 사이의 기준 RF 신호 타이밍 차이들(예를 들어, OTDOA 또는 RSTD)을 측정하고 그리고/또는 UE(604)와 송신 기지국들(602) 사이의 최단의 라디오 경로 또는 LOS를 최상의 여기시키는 빔들 식별하는 것을 가능하게 하기 위해, 그들의 커버리지 영역들 내의 UE들(604)에 기준 RF 신호들(예를 들어, PRS(Positioning Reference Signal)들, CRS(Cell-specific Reference Signal)들, CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)들, 동기화 신호들 등)을 브로드캐스팅하도록 구성될 수 있다. LOS/최단 경로 빔(들)을 식별하는 것은, 이들 빔들이 한 쌍의 기지국들(602) 사이의 OTDOA 측정들을 위해 후속적으로 사용될 수 있을 뿐만 아니라, 이들 빔들을 식별하는 것이 빔 방향에 기반하여 일부 포지셔닝 정보를 직접 제공할 수 있기 때문에 중요하다. 더욱이, 이들 빔들은 후속적으로, 왕복 시간 추정 기반 방법들과 같은, 정밀한 ToA를 요구하는 다른 포지션 추정 방법들을 위해 사용될 수 있다.
[00217]
본원에서 사용되는 바와 같이, "네트워크 노드"는 기지국(602), 기지국(602)의 셀, 원격 라디오 헤드, 기지국(602)의 안테나일 수 있으며, 여기서 기지국(602)의 안테나들의 로케이션들은 기지국(602) 자체의 로케이션, 또는 기준 신호들을 송신할 수 있는 임의의 다른 네트워크 엔티티로부터 별개이다. 추가로, 본원에서 사용되는 바와 같이, "노드"는 네트워크 노드 또는 UE를 지칭할 수 있다.
[00218]
로케이션 서버(예를 들어, 로케이션 서버(230))는 기지국들(602)의 하나 이상의 이웃 셀들의 식별 및 각각의 이웃 셀에 의해 송신된 기준 RF 신호들에 대한 구성 정보를 포함하는 보조 데이터를 UE(604)에 전송할 수 있다. 대안적으로, 보조 데이터는 기지국들(602) 자체로부터 (예를 들어, 주기적으로 브로드캐스트된 오버헤드 메시지들 등에서) 직접 발신될 수 있다. 대안적으로, UE(604)는 보조 데이터의 사용 없이 기지국들(602) 자체의 이웃 셀들을 검출할 수 있다. UE(604)예를 들어, 제공되는 경우, 보조 데이터에 부분적으로 기반함)는 개별 네트워크 노드들로부터의 OTDOA 및/또는 네트워크 노드들의 쌍들로부터 수신된 기준 RF 신호들 사이의 RSTD들을 측정하고 (선택적으로) 보고할 수 있다. 이러한 측정들 및 측정된 네트워크 노드들(즉, UE(604)가 측정한 기준 RF 신호들을 송신한 기지국(들)(602) 또는 안테나(들))의 알려진 로케이션들을 사용하여, UE(604) 또는 로케이션 서버는 UE(604)와 측정된 네트워크 노드들 사이의 거리를 결정할 수 있고, 이로써 UE(604)의 로케이션을 계산한다.
[00219]
"포지션 추정치"라는 용어는 본원에서 UE(604)에 대한 포지션의 추정치를 지칭하기 위해 사용되며, 이는 지리적일 수 있거나(예를 들어, 위도, 경도, 및 가능하게는 고도를 포함할 수 있음) 또는 도시적(civic)(예를 들어, 거리 어드레스, 빌딩 지정, 또는 빌딩에 대한 특정 입구, 빌딩의 특정 방 또는 스위트룸 또는 마을 광장과 같은 랜드마크와 같은 빌딩 또는 거리 어드레스 내 또는 근처의 정확한 지점 또는 영역을 포함할 수 있음)일 수 있다. 포지션 추정치는 또한, "로케이션", "포지션", "픽스", "포지션 픽스", "로케이션 픽스", "로케이션 추정치", "픽스 추정치", 또는 일부 다른 용어로 지칭될 수 있다. 포지션 추정치를 획득하는 수단은 일반적으로 "포지셔닝", "로케이팅" 또는 "포지션 픽싱"으로 지칭될 수 있다. 포지션 추정치를 획득하기 위한 특정 솔루션은 "포지션 솔루션"으로 지칭될 수 있다. 포지션 솔루션의 일부로서 포지션 추정치를 획득하기 위한 특정 방법은 "포지션 방법" 또는 "포지셔닝 방법"으로 지칭될 수 있다.
[00220]
"기지국"이라는 용어는 단일 물리적 송신 포인트 또는 코-로케이팅될 수 있거나 또는 코-로케이팅되지 않을 수 있는 다수의 물리적 송신 포인트들을 지칭할 수 있다. 예를 들어, "기지국"이라는 용어가 단일 물리적 송신 포인트를 지칭하는 경우, 물리적 송신 포인트는 기지국의 셀에 대응하는 기지국(예를 들어, 기지국(602))의 안테나일 수 있다. "기지국"이라는 용어가 다수의 코-로케이팅된 물리적 송신 포인트들을 지칭하는 경우, 물리적 송신 포인트들은 기지국의 (예를 들어, MIMO 시스템에서와 같이 또는 기지국이 빔포밍을 이용하는 경우에) 안테나들의 어레이일 수 있다. "기지국"이라는 용어가 다수의 코-로케이팅되지 않은 물리적 송신 포인트들을 지칭하는 경우, 물리적 송신 포인트들은 DAS(Distributed Antenna System)(전송 매체를 통해 공통 소스에 연결된 공간적으로 분리된 안테나들의 네트워크) 또는 RRH(Remote Radio Head)(서빙 기지국에 접속된 원격 기지국)일 수 있다. 대안적으로, 코-로케이팅되지 않은 물리적 송신 포인트들은 UE(예를 들어, UE(604))로부터 측정 보고를 수신하는 서빙 기지국 및 UE가 측정하고 있는 기준 RF 신호들의 이웃 기지국일 수 있다. 따라서, 도 6은, 기지국들(602a 및 602b)이 DAS/RRH(620)를 형성하는 양상을 예시한다. 예를 들어, 기지국(602a)은 UE(604)의 서빙 기지국일 수 있고, 기지국(602b)은 UE(604)의 이웃 기지국일 수 있다. 이와 같이, 기지국(602b)은 기지국(602a)의 RRH일 수 있다. 기지국들(602a 및 602b)은 유선 또는 무선 링크(622)를 통해 서로 통신할 수 있다.
[00221]
네트워크 노드들의 쌍들로부터 수신된 RF 신호들 사이에서 OTDOA들 및/또는 RSTD들을 사용하여 UE(604)의 포지션을 정확하게 결정하기 위해, UE(604)는 UE(604)와 네트워크 노드(예를 들어, 기지국(602), 안테나) 사이의 LOS 경로(또는 LOS 경로기 이용가능하지 않는 최단 NLOS 경로)를 통해 수신된 기준 RF 신호들을 측정할 필요가 있다. 그러나, RF 신호들은 송신기와 수신기 사이의 LOS/최단 경로에 의해서 뿐만 아니라, RF 신호가 송신기에서 확산되고 수신기로 가는 도중에 언덕들, 빌딩들, 물 등과 같은 다른 물체들에서 반사됨에 따라 다수의 다른 경로를 통해서도 이동한다. 따라서, 도 6은 기지국들(602)과 UE(604) 사이의 다수의 LOS 경로들(610) 및 다수의 NLOS 경로들(612)을 예시한다. 구체적으로, 도 6은 LOS 경로(610a) 및 NLOS 경로(612a)를 통해 송신하는 기지국(602a), LOS 경로(610b) 및 2개의 NLOS 경로들(612b)을 통해 송신하는 기지국(602b), LOS 경로(610c) 및 NLOS 경로(612c)를 통해 송신하는 기지국(602c), 및 2개의 NLOS 경로들(612d)을 통해 송신하는 기지국(602d)을 예시한다. 도 6에 예시된 바와 같이, 각각의 NLOS 경로(612)는 일부 물체(630)(예를 들어, 건물)로부터 반사된다. 인식될 바와 같이, 기지국(602)에 의해 송신된 각각의 LOS 경로(610) 및 NLOS 경로(612)는 (예를 들어, MIMO 시스템에서와 같이) 기지국(602)의 상이한 안테나들에 의해 송신될 수 있거나, 기지국(602)의 동일한 안테나에 의해 송신될 수 있다(이에 의해 RF 신호의 전파를 예시함). 추가로, 본원에서 사용되는 바와 같이, "LOS 경로"라는 용어는 송신기와 수신기 사이의 최단 경로를 지칭하고, 실제 LOS 경로가 아니라 최단 NLOS 경로일 수 있다.
[00222]
일 양상에서, 기지국들(602) 중 하나 이상은 RF 신호들을 송신하기 위해 빔포밍을 사용하도록 구성될 수 있다. 그 경우, 이용가능한 빔들 중 일부는 LOS 경로들(610)을 따라 송신된 RF 신호를 포커싱할 수 있는 반면(예컨대, 빔들은 LOS 경로들을 따라 가장 높은 안테나 이득을 생성함), 다른 이용가능한 빔들은 NLOS 경로들(612)을 따라 송신된 RF 신호를 포커싱할 수 있다. 특정 경로를 따라 높은 이득을 가져서 해당 경로를 따라 RF 신호를 포커싱하는 빔은 여전히 다른 경로들을 따라 전파되는 일부 RF 신호를 가질 수 있고; 그 RF 신호의 세기는 당연히, 그러한 다른 경로들을 따르는 빔 이득에 의존한다. "RF 신호"는 송신기와 수신기 사이의 공간을 통해 정보를 전달하는 전자기파를 포함한다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 송신기는 단일 "RF 신호" 또는 다수의 "RF 신호들"을 수신기에 송신할 수 있다. 그러나, 아래에서 추가로 설명되는 바와 같이, 수신기는 다중경로 채널들을 통한 RF 신호들의 전파 특성들로 인해 각각의 송신된 RF 신호에 대응하는 다수의 "RF 신호들"을 수신할 수 있다.
[00223]
기지국(602)이 RF 신호들을 송신하기 위해 빔포밍을 사용하는 경우, 기지국(602)과 UE(604) 사이의 데이터 통신을 위한 관심 빔들은, (예를 들어, 방향성 간섭 신호의 존재 시 RSRP(Received Signal Received Power) 또는 SINR에 의해 표시되는 바와 같이) 가장 높은 신호 강도로 UE(604)에 도달하는 RF 신호들을 반송하는 빔들일 반면, 포지션 추정에 대한 관심 빔들은 최단 경로 또는 LOS 경로(예를 들어, LOS 경로(610))를 여기시키는 RF 신호들을 전달하는 빔들일 것이다. 일부 주파수 대역들에서, 그리고 통상적으로 사용되는 안테나 시스템들에 대해, 이들은 동일한 빔들이 될 것이다. 그러나, 좁은 송신 빔들을 생성하기 위해 통상적으로 많은 수의 안테나 엘리먼트들이 사용될 수 있는 mmW와 같은 다른 주파수 대역들에서, 이들은 동일한 빔들이 아닐 수 있다. 도 7을 참조하여 아래에서 설명되는 바와 같이, 일부 경우들에서, LOS 경로(610) 상의 RF 신호들의 신호 강도는 RF 신호들이 전파 지연으로 인해 나중에 도달하는 NLOS 경로(612) 상의 RF 신호들의 신호 강도보다 (예를 들어, 장애물들로 인해) 더 약할 수 있다.
[00224]
도 7은 본 개시내용의 다양한 양상들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템(700)을 예시한다. 도 7의 예에서, 도 6의 UE(604)에 대응할 수 있는 UE(704)는 자신의 포지션의 추정치를 계산하거나, 또는 다른 엔티티(예를 들어, 기지국 또는 코어 네트워크 컴포넌트, 다른 UE, 로케이션 서버, 제3자 애플리케이션 등)가 자신의 포지션의 추정치를 계산하도록 보조하는 것을 시도하고 있다. UE(704)는, RF 신호들의 변조 및 정보 패킷들의 교환을 위해 RF 신호들 및 표준화된 프로토콜들을 사용하여, 도 6의 기지국들(602) 중 하나에 대응할 수 있는 기지국(702)과 무선으로 통신할 수 있다.
[00225]
도 7에 예시된 바와 같이, 기지국(702)은 RF 신호들의 복수의 빔들(711-715)을 송신하기 위해 빔포밍을 활용하고 있다. 각각의 빔(711-715)은 기지국(702)의 안테나들의 어레이에 의해 형성되어 송신될 수 있다. 도 7은 5개의 빔들(711-715)을 송신하는 기지국(702)을 예시하지만, 인식될 바와 같이, 5개보다 더 많거나 더 적은 빔들이 존재할 수 있고, 피크 이득, 폭, 및 사이드-로브 이득들과 같은 빔 형상들은 송신된 빔들 사이에서 상이할 수 있으며, 빔들 중 일부는 상이한 기지국에 의해 송신될 수 있다.
[00226]
하나의 빔과 연관된 RF 신호들을 다른 빔과 연관된 RF 신호들로부터 구별하기 위한 목적들로 빔 인덱스가 복수의 빔들(711-715) 각각에 할당될 수 있다. 더욱이, 복수의 빔들(711-715) 중 특정 빔과 연관된 RF 신호들은 빔 인덱스 표시자를 반송할 수 있다. 빔 인덱스는 또한 RF 신호의 송신 시간, 예를 들어, 프레임, 슬롯 및/또는 OFDM 심볼 넘버로부터 유도될 수 있다. 빔 인덱스 표시자는, 예를 들어, 최대 8개의 빔들을 고유하게 구별하기 위한 3-비트 필드일 수 있다. 상이한 빔 인덱스들을 갖는 2개의 상이한 RF 신호들이 수신되면, 이는, RF 신호들이 상이한 빔들을 사용하여 송신되었음을 표시할 것이다. 2개의 상이한 RF 신호들이 공통 빔 인덱스를 공유하면, 이는, 상이한 RF 신호들이 동일한 빔을 사용하여 송신된다는 것을 표시할 것이다. 2개의 RF 신호들이 동일한 빔을 사용하여 송신된다는 것을 설명하는 다른 방식은, 제1 RF 신호의 송신을 위해 사용되는 안테나 포트(들)가 제2 RF 신호의 송신을 위해 사용된 안테나 포트(들)와 공간적으로 유사-코-로케이팅된다고 말하는 것이다.
[00227]
도 7의 예에서, UE(704)는 빔(713) 상에서 송신된 RF 신호들의 NLOS 데이터 스트림(723) 및 빔(714) 상에서 송신된 RF 신호들의 LOS 데이터 스트림(724)을 수신한다. 도 7이 NLOS 데이터 스트림(723) 및 LOS 데이터 스트림(724)을 단일 라인들(각각 파선 및 실선)로서 예시하지만, 인식될 바와 같이, NLOS 데이터 스트림(723) 및 LOS 데이터 스트림(724)은 예를 들어 다중 경로 채널을 통한 RF 신호의 전파 특성으로 인해 이들이 UE(704)에 도달할 때까지 각각 다중 광선(즉, "클러스터")을 포함할 수 있다. 예를 들어, RF 신호들의 클러스터는, 전자기파가 오브젝트의 다수의 표면들로부터 반사될 때 형성되고, 반사들은 대략적으로 동일한 각도로부터 수신기(예를 들어, UE(704))에 도달하고, 이들 각각은 다른 것보다 더 많거나 적은 몇 파장(예를 들어, 센티미터)을 이동한다. 수신된 RF 신호들의 "클러스터"는 일반적으로 단일 송신 RF 신호에 대응한다.
[00228]
도 7의 예에서, NLOS 데이터 스트림(723)은 본래 UE(704)로 지향되지 않지만, 인식될 바와 같이, 도 6의 NLOS 경로들(612) 상의 RF 신호들과 같을 수 있다. 그러나, 이는 반사기(740)(예를 들어, 빌딩)로부터 반사되어 방해 없이 UE(704)에 도달하며, 따라서 여전히 비교적 강한 RF 신호일 수 있다. 대조적으로, LOS 데이터 스트림(724)은 UE(704)로 지향되지만, 장애물(730)(예를 들어, 식물, 빌딩, 언덕, 파괴적인 환경, 이를테면 구름들 또는 연기 등)을 통과하며, 이는 RF 신호를 상당히 저하시킬 수 있다. 인식될 바와 같이, LOS 데이터 스트림(724)이 NLOS 데이터 스트림(723)보다 더 약하지만, LOS 데이터 스트림(724)은 기지국(702)으로부터 UE(704)까지 더 짧은 경로를 따르기 때문에 NLOS 데이터 스트림(723)보다 먼저 UE(704)에 도달할 것이다.
[00229]
위에서 언급된 바와 같이, 기지국(예를 들어, 기지국(702))과 UE(예를 들어, UE(704)) 사이의 데이터 통신을 위한 관심 빔은 가장 높은 신호 강도(예를 들어, 가장 높은 RSRP 또는 SINR)로 UE에 도달하는 RF 신호들을 반송하는 빔인 반면, 포지션 추정을 위한 관심 빔은, LOS 경로를 여기시키고 그리고 모든 다른 빔들 중에서 LOS 경로를 따라 가장 높은 이득을 갖는 RF 신호들을 반송하는 빔(예를 들어, 빔(714))이다. 즉, 빔(713)(NLOS 빔)이 (RF 신호들의 전파 특성들로 인해, LOS 경로를 따라 포커싱되지 않더라도) LOS 경로를 약하게 여기시키는 경우에도, 빔(713)의 LOS 경로의 약한 신호는, 만약 있다면, (빔(714)으로부터의 것과 비교하여) 신뢰성 있게 검출되지 않을 수 있고, 따라서 포지셔닝 측정을 수행하는데 있어서 더 큰 에러를 유발한다.
[00230]
데이터 통신을 위한 관심 빔 및 포지션 추정을 위한 관심 빔이 일부 주파수 대역들에 대해 동일한 빔들일 수 있지만, mmW와 같은 다른 주파수 대역들에 대해, 이들은 동일한 빔들이 아닐 수 있다. 이와 같이, 도 7을 참조하면, UE(704)는 단순히 기지국(702)에 의해 송신된 기준 RF 신호들을 측정하려고 시도하지 않고 기지국(702)과의 데이터 통신 세션(예를 들어, 기지국(702)은 UE(704)에 대한 서빙 기지국임)에 관여하는 경우에, 데이터 통신 세션을 위한 관심 빔은 방해받지 않는 NLOS 데이터 스트림(723)을 반송하기 때문에 빔(713)일 수 있다. 그러나, 포지션 추정을 위한 관심 빔은, 차단됨에도 불구하고 가장 강한 LOS 데이터 스트림(724)을 반송하기 때문에, 빔(714)이 될 것이다.
[00231]
도 8a는 본 개시내용의 양상들에 따른 시간의 경과에 따른 수신기(예를 들어, UE(704))에서의 RF 채널 응답을 도시하는 그래프(800A)이다. 도 8a에 예시된 채널 하에서, 수신기는 시간(T1)에서 채널 탭들 상에서 2개의 RF 신호들의 제1 클러스터를 수신하고, 시간(T2)에서 채널 탭들 상에서 5개의 RF 신호들의 제2 클러스터를 수신하고, 시간(T3)에서 채널 탭들 상에서 5개의 RF 신호들의 제3 클러스터를 수신하고, 그리고 시간(T4)에서 채널 탭들 상에서 4개의 RF 신호들의 제4 클러스터를 수신한다. 도 8a의 예에서, 시간(T1)에서 RF 신호들의 제1 클러스터가 먼저 도달하기 때문에, 이는 LOS 데이터 스트림(즉, LOS 또는 최단 경로를 통해 도달하는 데이터 스트림)인 것으로 추정되고, LOS 데이터 스트림(724)에 대응할 수 있다. 시간(T3)에서 제3 클러스터는 가장 강한 RF 신호들로 구성되고, NLOS 데이터 스트림(723)에 대응할 수 있다. 송신기 측에서 볼 때, 수신된 RF 신호들의 각각의 클러스터는 상이한 각도로 송신된 RF 신호의 일부를 포함할 수 있고, 따라서 각각의 클러스터는 송신기로부터 상이한 AoD(angle of departure)를 갖는 것으로 지칭될 수 있다. 도 8b는 AoD에서의 이러한 클러스터들의 분리를 예시하는 도면(800B)이다. AoD 범위(802a)에서 송신된 RF 신호는 도 8a의 하나의 클러스터(예를 들어, "Cluster1")에 대응할 수 있고, AoD 범위(802b)에서 송신된 RF 신호는 도 8a의 상이한 클러스터(예를 들어, "Cluster3")에 대응할 수 있다. 도 8b에 묘사된 2개의 클러스터들의 AoD 범위들이 공간적으로 격리되지만, 일부 클러스터들의 AoD 범위들은 또한, 클러스터들이 시간상 분리되더라도 부분적으로 중첩될 수 있음을 주목한다. 예를 들어, 이는 송신기로부터 동일한 AoD에 있는 2개의 별개의 빌딩들이 수신기를 향해 신호를 반사할 때 발생할 수 있다. 도 8a가 2개 내지 5개의 채널 탭들(또는 "피크들")의 클러스터들을 예시하지만, 인식될 바와 같이, 클러스터들은 예시된 수보다 더 많거나 더 적은 수의 채널 탭들을 가질 수 있음을 주목한다.
[00232]
RAN1 NR은, NR 포지셔닝을 위한 DL RSTD(reference signal time difference) 측정들, NR 포지셔닝을 위한 DL RSRP 측정들, 및 UE Rx-Tx(예를 들어, UE 수신기에서의 신호 수신으로부터 예를 들어, RTT와 같은 NR 포지셔닝을 위한 시간 차이 측정들을 위한 UE 송신기에서의 응답 신호 송신까지의 하드웨어 그룹 지연)을 포함하는, NR 포지셔닝에 적용가능한 (예를 들어, 서빙, 기준, 및/또는 이웃 셀들에 대한) DL 기준 신호들에 대한 UE 측정들을 정의할 수 있다.
[00233]
RAN1 NR은, NR 포지셔닝에 대해 적용가능한 UL 기준 신호들, 이를테면 NR 포지셔닝을 위한 RTOA(relative UL time of arrival), NR 포지셔닝을 위한 UL AoA 측정들(예를 들어, 방위각 및 천정각들을 포함함), NR 포지셔닝을 위한 UL RSRP 측정들, 및 gNB Rx-Tx(예를 들어, gNB 수신기에서의 신호 수신으로부터, 예를 들어, RTT와 같은 NR 포지셔닝을 위한 시간 차이 측정들을 위한 gNB 송신기에서의 응답 신호 송신까지의 하드웨어 그룹 지연)에 기초하여 gNB 측정들을 정의할 수 있다.
[00234]
위에서 언급된 바와 같이, 다양한 디바이스 타입들은 UE들로서 특성화될 수 있다. 3GPP Rel.17에서 시작하여, 다수의 이러한 UE 타입들은 "NR-Light" UE들 또는 "RedCap"(reduced capability) UE들로 표기된 새로운 UE 분류를 할당받고 있다. RedCap 분류에 속하는 UE 타입들의 예들은 웨어러블 디바이스들(예를 들어, 스마트 워치들 등), 산업 센서들, 비디오 카메라들(예를 들어, 감시 카메라들 등) 등을 포함한다. 일반적으로, RedCap 분류 하에 그룹화된 UE 타입들은 더 낮은 통신 용량과 연관된다. 예컨대, '정상' UE들(예를 들어, RedCap으로 분류되지 않은 UE들)에 비해, RedCap UE들은 송신 및/또는 수신을 위한 최대 대역폭(예를 들어, 5MHz, 10MHz, 20MHz 등), 최대 송신 전력(예를 들어, 20dBm, 14dBm 등), 수신 안테나들의 수(예를 들어, 1개의 수신 안테나, 2개의 수신 안테나들 등) 등의 관점에서 제한될 수 있다. 일부 RedCap UE들은 또한 (예를 들어, 수년과 같은 긴 배터리 수명을 요구하는) 전력 소비의 관점에서 민감할 수 있고 고도로 이동성일 수 있다. 더욱이, 일부 설계들에서, 일반적으로, RedCap UE들이 eMBB, URLLC, LTE NB-IoT/MTC 등과 같은 프로토콜들을 구현하는 UE들과 공존하는 것이 바람직하다. 하나의 특정 예에서, 산업용 IoT(I-IoT) 무선 센서들은 집중적인 업링크 트래픽, 적당한 신뢰성 및 레이턴시(예를 들어, 비-URLLC), 비교적 긴 TX 인터벌을 갖는 작은 패킷 사이즈(예를 들어, 낮은 데이터 레이트), 및 고용량(예를 들어, 평방 미터당 최대 1개의 UE)과 연관될 수 있다.
[00235]
일부 설계들에서, DL-PRS에 대한 대역폭은 비교적 클 수 있고(예를 들어, 100MHz), RedCap UE는 임의의 주어진 시간에 DL-PRS 대역폭의 일부(예를 들어, 20MHz) 상에서만 측정 또는 송신하는 것이 가능할 수 있다. 이러한 제한을 보상하기 위해, RedCap UE는 주파수 홉핑 방식을 구현할 수 있다.
[00236]
일부 설계들에서, "코히어런트 스티칭(coherent stitching)"은 DL-PRS 측정과 연관된 개개의 주파수 홉들을 프로세싱하기 위해 사용될 수 있다. 그러나, 코히어런트 스티칭은 UE 구현의 복잡성을 추가할 수 있다. 일부 설계들에서, "비-코히어런트 스티칭"은 다이버시티 이득들로 인해 일부 성능 개선을 제공할 수 있다. NR Rel. 16과 같은 일부 설계들에서, DL-PRS 주파수 홉핑은 지원되지 않으며, 최소 DL-PRS 대역폭은 24개의 PRB들이고, 가장 높은 DL-PRS 대역폭은 272개의 PRB들이다. 이러한 경우, UE들은 단순히, DL-PRS 측정들을 유도하기 위해 단일 PFL(positioning frequency layer)을 프로세싱할 수 있는 것으로 가정되고, UE들은 한번에 단일 PFL을 프로세싱하고 있는 것으로 가정된다. NR Rel. 17과 같은 일부 설계들에서, 상이한 PFL들로부터의 DL-PRS의 스티칭은 NR Rel-16의 272 PRB 제한을 초과하여 DL-PRS 대역폭을 증가시킬 목적으로 지원될 수 있다. FeMTC(further enhanced machine type communication)와 같은 일부 설계들에서, 주파수 홉핑은 1.4MHz DL-PRS BW에 대해 지원된다. FeMTC에서, DL-PRS는 시스템 BW의 중심으로부터 시작하고, 모든 PRS 기회마다 홉핑하며, 여기서 홉핑 로케이션은 LPP(LTE positioning protocol)에 의해 명시적으로 특정된다(예를 들어, 최대 16개의 홉들이 특정되지만, UE는 16개 중 2개 또는 4개를 홉핑할 수 있다).
[00237]
PRS는 PRS 자원들, PRS 자원 세트들, 또는 주파수 계층의 PRS 자원들을 포함할 수 있다. DL-PRS 포지셔닝 주파수 계층(또는 단순히 주파수 계층)은 파라미터 DL-PRS-PositioningFrequencyLayer에 의해 구성된 공통 파라미터들을 갖는 DL-PRS 자원 세트들의 집합이다. 각각의 주파수 계층은 주파수 계층에서 DL-PRS 자원 세트들 및 DL-PRS 자원들에 대한 DL-PRS SCS(subcarrier spacing)를 갖는다. 각각의 주파수 계층은 주파수 계층에서 DL-PRS 자원 세트들 및 DL-PRS 자원들에 대한 동일한 DL-PRS CP(cyclic prefix) 타입을 갖는다. 또한, DL-PRS 포인트 A 파라미터는 기준 자원 블록의 주파수를 정의하고, 동일한 DL-PRS 자원 세트에 속하는 DL-PRS 자원들은 동일한 포인트 A를 갖고, 동일한 주파수 계층에 속하는 모든 DL-PRS 자원 세트들은 동일한 포인트 A를 갖는다. 주파수 계층의 PRS 자원 세트들은 또한 동일한 시작 PRB(및 중심 주파수) 및 동일한 콤-사이즈 값을 갖는다.
[00238]
본원에서 사용되는 바와 같이, 포지셔닝 세션은 복수의 PRS 인스턴스들을 포함할 수 있으며, 각각의 PRS 인스턴스는 PRS 자원 세트를 포함한다. PRS 자원 세트는 결국 복수의 PRS 자원들을 포함한다. 예를 들어, 일부 구현들에서, 포지셔닝 세션은 약 20초에 걸쳐 있을 수 있는 반면, 각각의 PRS 인스턴스는 약 160ms에 걸쳐 있을 수 있다. DL-PRS 자원들은 상이한 반복들에 걸친 Rx 빔 스위핑, 커버리지 확장을 위한 이득들의 결합, 및/또는 인스턴스내 뮤팅을 용이하게 하기 위해 반복될 수 있다. 일부 설계들에서, PRS 구성들은 표 2에 도시된 바와 같이, 반복 카운트들(PRS-ResourceRepetitionFactor)의 수 및 시간 갭들(PRS-ResourceTimeGap)의 수를 지원할 수 있다.
파라미터 | 기능성 |
PRS-ResourceRepetitionFactor | 각각의 PRS 자원이 PRS 자원 세트의 단일 인스턴스에 대해 반복되는 횟수 값들: 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 |
PRS-ResourceTimeGap | DL-PRS 자원 세트의 단일 인스턴스 내의 동일한 PRS 자원 ID에 대응하는 DL-PRS 자원의 2개의 반복된 인스턴스들 사이의 슬롯들의 단위들에서의 오프셋 값들: 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
[00239]
도 9는 본 개시내용의 일 실시예에 따른 PRS 자원 분배(900)를 예시한다. PRS 자원 분배(900)는 4개의 자원들, 4의 PRS-ResourceRepetitionFactor, 및 1 슬롯의 PRS-ResourceTimeGap을 갖는 DL-PRS 자원 세트를 반영한다.
[00240]
도 10은 본 개시내용의 다른 실시예에 따른 PRS 자원 분배(1000)를 예시한다. PRS 자원 분배(1000)는 4개의 자원들, 4의 PRS-ResourceRepetitionFactor, 및 4 슬롯들의 PRS-ResourceTimeGap을 갖는 DL-PRS 자원 세트를 반영한다.
[00241]
일부 설계들에서, 대역내 및 대역간 시나리오들 둘 모두에 대한 포지셔닝 성능을 개선하기 위한 동일한 또는 상이한 대역들의 다수의 DL 포지셔닝 주파수 계층들의 어그리게이션은 적어도 다음을 고려할 수 있다.
[00242]
일부 설계들에 따른 특정 예에서, UE에서의 물리 계층이 LPP를 통해 LMF로부터 NR-TDOA-ProvideAssistanceData 메시지 및 NR-TDOA-RequestLocationInformation 메시지의 마지막을 수신할 때, UE는 측정 기간() 내의 포지셔닝 주파수 계층(i)에서, TS 38.215에서 정의된, 다수의 DL RSTD(그것의 PRS 측정 능력내에서, LPP를 통해 표시된 nr-DL-TDOA-MeasCapability)을 측정할 수 있어야 하고, 예를 들어,
이에 의해:
는 UE Rx 빔 스위핑 팩터이다. FR1에서, =1이고; FR2에서, QCL info가 제공되고 동일한 주파수 계층에서 서로 다른 PRS가 시간적으로 중첩된 경우 =[8], 그렇지 않은 경우 = [1]이고,
은 하나의 PRS 기간(TPRS) 내의 포지셔닝 주파수 계층(i)의 모든 DL PRS 자원들의 PRS 샘플에 걸쳐 있는 시간 지속기간이다. DL PRS 프로세싱 능력의 목적을 위해, 는 TS 38.214의 조항 5.1.6.5에서 정의된 바와 같이, UE 심볼 레벨 버퍼링 능력을 이용한 타입 I 지속기간 계산 또는 UE 슬롯 레벨 버퍼링 능력을 이용한 타입 II 지속기간 계산에 의해 계산되며,
는 대역당 UE 능력 조합이고, 여기서 N은 TS 38.306의 조항 4.2.7.2에서 특정된 바와 같이 UE에 의해 지원되는 주어진 최대 대역폭에 대해 매 Tms마다 프로세싱되는 ms 단위의 DL PRS 심볼들의 지속기간이고,
[00243]
도 11은 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식(1100)을 예시한다. 도 11에서, 포지셔닝을 위한 RS(예를 들어, PRS 또는 SRS-P)는 일련의 M개의 홉들을 통해 RedCap UE에서 프로세싱(예를 들어, 측정 또는 송신)된다. 특히, M개의 홉들 중 2개가 도 11에 예시되며, 에서의 제1 주파수 홉에 에서의 제2 주파수 홉이 후속한다. DL-PRS의 경우, DL-PRS는 에 대응하는 자원들 상에서 송신되지만, RedCap UE는 를 측정할 수 없다. RS 대역폭의 상이한 비-중첩 파트들(또는 서브-대역들)로의 홉핑에 의해, RedCap UE는 (동시에 그렇지는 않지만) 전체 RS 대역폭을 모니터링할 수 있다.
[00244]
도 11을 참조하면, 위상 오프셋 및 위상 경사를 통해 는 와 관련된다. 위상 기울기는 타임스탬프들의 선형 함수인 반면, 위상 오프셋은 많은 팩터들에 의존할 수 있다(예를 들어, 각각의 주파수 홉에서의 RF 스위칭의 경우, 스위칭 전의 위상과 스위칭 후의 위상은 상이하고, 그 차이는 제어가능하지 않으며, 어떠한 법칙도 충족시키지 않고, 따라서 "랜덤 페이즈"라는 용어). 와 사이의 관계는 다음과 같이 표현될 수 있다:
[00245]
도 12는 본 개시내용의 양상에 따른 포지셔닝 방식(1200)을 예시한다. 도 12에서, 송신기(A)는 하드웨어 그룹 지연()을 갖는 TOA1에서 수신기(B)에 의해 수신되는 TOD1에서의 제1 PRS를 송신하여, 이다. 송신기(A)는 하드웨어 그룹 지연()을 갖는 TOA2에서 수신기(B)에 의해 수신되는 TOD2에서의 제2 PRS를 송신하여, 이다. 이어서, 송신기(A)와 수신기(B) 사이의 범위(R)는 다음과 같이 유도될 수 있다:
[00246]
도 13은 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식(1300)을 예시한다. 도 13에서, 포지셔닝을 위한 RS(예를 들어, PRS 또는 SRS-P)는 일련의 M개의 홉들을 통해 RedCap UE에서 프로세싱(예를 들어, 측정 또는 송신)된다. 특히, M개의 홉들 중 2개가 도 13에 예시되며, 제1 주파수 홉(1305)에 제2 주파수 홉(1310)이 후속한다. 도 13에서, 가드 톤들(1315-1320)은 제1 주파수 홉(1305)과 연관된 자원들 중에서 구성되고, 가드 톤들(1325-1330)은 제2 주파수 홉(1310)과 연관된 자원들 중에서 구성된다. 도 13에서, 제1 및 제2 주파수 홉들(1305-1310)의 주파수-도메인 자원들(또는 톤들)은 부분적으로 중첩한다. 간단하고 낮은 복잡도 알고리즘 파라미터 추정이 더 어려운 중첩하는 톤들을 사용하여 정확한 위상 오프셋 추정이 가능하지만, 압축 감지 접근법이 가능하다.
[00247]
도 14는 본 개시내용의 양상에 따른 주파수 홉핑 방식(1400)을 예시한다. 도 14에서, 포지셔닝을 위한 RS(예를 들어, PRS 또는 SRS-P)는 일련의 M개의 홉들을 통해 RedCap UE에서 프로세싱(예를 들어, 측정 또는 송신)된다. 특히, M개의 홉들 중 2개가 도 14에 예시되며, 제1 주파수 홉(1405)에 제2 주파수 홉(1410)이 후속한다. 도 14에서, 가드 톤들(1415-1420)은 제1 주파수 홉(1405)과 연관된 자원들 중에서 구성되고, 가드 톤들(1425-1430)은 제2 주파수 홉(1410)과 연관된 자원들 중에서 구성된다. 도 14에서, 제1 및 제2 주파수 홉들(1405-1410)의 주파수-도메인 자원들(또는 톤들)은 중첩하지 않는다.
[00248]
도 15는 본 개시내용의 양상에 따른 DL-PRS 대역폭을 측정하기 위한 주파수 홉핑 방식(1500)을 예시한다. 도 15에 도시된 바와 같이, 각각의 주파수 홉에서, UE는 인접 주파수 홉의 서브-대역과 부분적으로 중첩하는 서브-대역을 측정한다. 이러한 서브-대역 측정들은 전체 DL-PRS 송신 대역폭의 측정을 도출하기 위해 함께 스티칭될 수 있다. DL-PRS는 복수의 OFDM 심볼들을 통해 송신되며, 각각의 주파수 홉은 DL-PRS의 OFDM 심볼들 중 하나 이상과 정렬된다.
[00249]
본 개시내용의 양상들은 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS를 측정하기 위한 UE 능력의 결정에 관한 것이다. 개개의 UE가 주파수 홉핑 없이 전체 DL-PRS 송신 대역폭을 측정할 수 있다고 단순히 가정하는 대신에, 개개의 UE의 주파수 홉핑 능력에 대한 지식은 네트워크 컴포넌트(예를 들어, 기지국, LMF 등)가 포지셔닝 파라미터(들)를 더 맞춤화된 방식으로 구성하는 것을 용이하게 할 수 있다. 이러한 양상은 특정 UE 타입들(예를 들어, RedCap UE들, 또는 DL-PRS의 전체 송신 대역폭을 측정하기 위해 주파수 홉들을 수행하도록 요구되는 임의의 UE)의 보다 정확한 포지셔닝과 같은 다양한 기술적 이점들을 제공할 수 있다.
[00250]
도 16은 본 개시내용의 양상들에 따른 무선 통신의 예시적인 프로세스(1600)를 예시한다. 일 양상에서, 프로세스(1600)는 UE(302)와 같은 UE에 의해 수행될 수 있다.
[00251]
1610에서, UE(302)(예를 들어, 프로세싱 시스템(334), 주파수 홉핑 모듈(342) 등)는 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 UE가 수신 주파수 홉핑을 수행하는 능력을 결정하고, DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관된다. 일부 설계들에서, DL-PRS의 송신 대역폭(예를 들어, 100MHz)은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역(예를 들어, 20MHz 서브-대역들)을 포함한다. 다시 말해서, 서브-대역 측정들은 DL-PRS의 전체 송신 대역폭의 측정을 유도하기 위해 함께 스티칭될 수 있다. 일부 설계들에서, DL-PRS는 (예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이) 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00252]
1620에서, UE(302)(예를 들어, 송신기(312 또는 322) 등)는 능력의 표시를 네트워크 컴포넌트(예를 들어, BS(304), LMF(306) 등)에 송신한다.
[00253]
도 17은 본 개시내용의 양상들에 따른 무선 통신의 예시적인 프로세스(1700)를 예시한다. 일 양상에서, 프로세스(1700)는 (예를 들어, LMF가 RAN 내에 통합되는 경우) BS(304) 또는 (예를 들어, LMF가 코어 네트워크 컴포넌트 또는 외부 서버와 같은 외부 네트워크 컴포넌트에 있는 경우) LMF(306)와 같은 네트워크 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
[00254]
1710에서, 네트워크 컴포넌트(예를 들어, 데이터 버스(382), 네트워크 인터페이스(들)(380), 수신기(352 또는 362), 네트워크 인터페이스(들)(390), 프로세싱 시스템(384 또는 394), 주파수 홉핑 모듈(388 또는 389) 등)는 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하고, DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관된다. 일부 설계들에서, 1710의 결정은 도 16의 1620에 관하여 상술한 바와 같이 UE로부터의 표시에 기초할 수 있다. 다른 설계들에서, 결정은 그러한 표시 없이 이루어질 수 있다. 예를 들어, UE로부터의 명시적 UE 능력 표시 대신에, 네트워크 컴포넌트는 묵시적으로 UE 능력을 결정할 수 있다(예를 들어, UE가 주파수 홉핑을 전혀 지원하지 않으면, 네트워크 컴포넌트는 명시적으로 표시할 필요가 없는 최소 또는 베이스라인 능력들의 특정 세트를 가정한다). 일부 설계들에서, DL-PRS는 (예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이) 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00255]
1720에서, 네트워크 컴포넌트(예를 들어, 프로세싱 시스템(384 또는 394), 주파수 홉핑 모듈(388 또는 389) 등)는 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성한다. 1720에서 구현될 수 있는 파라미터 구성들의 다양한 예들은 아래에서 더욱 상세히 후술될 것이다.
[00256]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 측정 기간은 UE에게 주파수 홉들을 수행할 더 많은 시간을 그랜트하기 위해 디폴트 측정 기간으로부터 증가될 수 있다. 프리미엄 UE-타입과 비교하여 더 많은 수의 샘플들(인스턴스들)이 필요한 시나리오를 가정한다. 일 예에서, UE가 인스턴스들에 걸쳐 홉핑하고 있다면, 각각의 홉에서의 BW가 인 대역폭 을 프로세싱하기 위해, 이는 적어도 의 샘플들을 요구할 것이다. 따라서, 각각의 홉이 4번 샘플링될 필요가 있으면, 총 적어도 샘플들이 구성될 수 있다(중첩된 수신이 없다고 가정함). 다른 예에서, UE가 중첩된 수신들을 수행하고 있으면, 샘플들의 수를 포함하기 위한 중첩 팩터가 사용될 수 있다. 예를 들어, 중첩이 50%이면, UE는 약 2배 더 많은 홉들을 요구할 수 있고, 따라서 위의 예의 경우, 샘플들이 구성될 수 있다. UE가 단일 인스턴스 내에서 홉핑을 수행할 수 있으면, 샘플들의 총 수가 홉들의 수에 비례하지 않도록, UE가 단일 인스턴스 내에서 수행할 수 있는 홉들의 수를 포함하는 팩터가 도입될 수 있다. 예를 들어, 상기 경우에서, UE가 단일 인스턴스 내에서 2개의 홉들을 수행할 수 있다면, 샘플들은 절반으로 컷팅될 것이다.
[00257]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함할 수 있다. 일부 설계들에서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정된다. 다른 설계들에서, 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다. 예를 들어, 2개의 PRB들에 걸쳐 있는 서브-대역 대역폭에 대해, 중첩은 50%(예를 들어, 1개의 PRB)로서 특정될 수 있다.
[00258]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 포함할 수 있다.
[00259]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 UE가 중첩된 톤들로 위상 오프셋 보상을 (예를 들어, 제1 임계 정확도 레벨 내에서) 수행할 수 있는 것, 또는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 (예를 들어, 제2 임계 정확도 레벨 내에서) 수행할 수 있는 것, 또는 UE가 시간-오프셋 보상을 (예를 들어, 제3 임계 정확도 레벨 내에서) 수행할 수 있는 것, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 일부 설계들에서, 제1, 제2 및/또는 제3 임계 정확도 레벨들은 동일하거나 또는 상이할 수 있다.
[00260]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 대역-당 또는 대역-당 결합일 수 있다. 도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 제1 수의 자원들(예를 들어, 부가적인 UE 능력이 포함될 수 있거나, 또는 보고된 능력들을 디스카운트하기 위한 별개의 팩터), 또는 UE가 측정 기간마다 프로세싱할 수 있는 제2 수의 자원들(예를 들어, 부가적인 UE 능력이 포함될 수 있거나, 또는 보고된 능력들을 디스카운트하기 위한 별개의 팩터), 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함할 수 있다.
[00261]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00262]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 하나 이상의 파라미터들은 UE에 대한 DL-PRS 구성과 연관될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함할 수 있다. 추가의 예에서, 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초한다. 추가의 예에서, 1620에 표시되거나 1710에서 결정된 능력은, DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함할 수 있다.
[00263]
일부 설계들에서, DL-PRS 구성은 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관된다.
[00264]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함할 수 있다. 일 예에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은, UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 청크들(예를 들어, 각각 MHz)로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있는 것을 포함할 수 있다. 다른 예에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은, UE가 코히어런트 결합 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 청크들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있는 것을 포함할 수 있다. 다른 예에서, 1620에서 표시되거나 1710에서 결정된 능력은, UE가 코히어런트 결합 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 청크들(예를 들어, 각각 , R의 중첩 팩터를 가짐)로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있는 것을 포함할 수 있다. 일부 설계들에서, UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 네트워크 컴포넌트에서 결정된다. 예를 들어, 정확도 요건 결정은 UE가 코히어런트 결합을 수행할 수 있는 것으로 결정되는지 여부에 기초할 수 있다.
[00265]
도 16 내지 도 17을 참조하면, 일부 설계들에서, 네트워크 컴포넌트는 DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정할 수 있다. 예를 들어, 정확도 요건 결정은 DL-PRS 구성과 연관된 PRS 자원들의 지속기간, DL-PRS 구성과 연관된 PRS 인스턴스 반복들의 수, 또는 PRS 인스턴스 반복들이 연속적인 심볼들(예를 들어, 백-투-백) 상에서 또는 개재 심볼 갭들(예를 들어, UL 심볼 갭들)과 발생하는지 여부, 또는 이들의 조합에 기초할 수 있다.
[00266]
위의 상세한 설명에서, 상이한 특징들이 예들에서 함께 그룹화됨을 알 수 있다. 개시내용의 이러한 방식은 예시적인 조항들이 각각의 조항에서 명시적으로 언급된 것보다 더 많은 특징들을 갖는다는 의도로 이해되지 않아야 한다. 오히려, 본 개시의 다양한 양상들은 개시된 개별적인 예시적인 조항의 모든 특징들보다 더 적은 특징들을 포함할 수 있다. 따라서, 다음의 조항들은 이로써 설명에 통합되는 것으로 간주되어야 하며, 여기서, 각각의 조항은 그 자체로 별개의 예일 수 있다. 각각의 종속 조항이 조항들에서 다른 조항들 중 하나와의 특정 결합을 지칭할 수 있지만, 그 종속 조항의 양상(들)은 특정 결합으로 제한되지 않는다. 다른 예시적인 조항들은 또한, 종속 조항 양상(들)과 임의의 다른 종속 조항 또는 독립 조항의 청구 대상의 조합, 또는 임의의 특징과 다른 종속 및 독립 조항들의 조합을 포함할 수 있다는 것이 인지될 것이다. 본원에 개시된 다양한 양상들은, 명시적으로 표현되거나 또는 특정 결합이 의도되지 않는 것으로 쉽게 추론될 수 있지 않는 한(예를 들어, 엘리먼트를 절연체 및 전도체 둘 모두로서 정의하는 것과 같은 모순되는 양상들) 이러한 결합들을 명시적으로 포함한다. 게다가, 조항이 독립 조항에 직접 의존하지 않더라도, 조항의 양상들이 임의의 다른 독립 조항에 포함될 수 있다는 것이 또한 의도된다.
[00267]
구현 예들은 다음의 넘버링된 조항들에서 제공된다:
[00268]
당업자들은, 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 및 기법들 중 임의의 것을 사용하여 표현될 수 있음을 인식할 것이다. 예를 들어, 위의 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기 필드들 또는 자기 입자들, 광 필드들 또는 광 입자들, 또는 이들의 임의의 조합으로 표현될 수 있다.
[00269]
조항 1. UE(user equipment)를 동작시키는 방법은: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하는 단계; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하는 단계를 포함한다.
[00270]
조항 2. 조항 1의 방법에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00271]
조항 3. 조항 1 또는 조항 2의 방법에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00272]
조항 4. 조항 1 내지 조항 3 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[00273]
조항 5. 조항 4의 방법에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00274]
조항 6. 조항 1 내지 조항 5 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[00275]
조항 7. 조항 1 내지 조항 6 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00276]
조항 8. 조항 1 내지 조항 7 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 대역-당 또는 대역-당 조합이다.
[00277]
조항 9. 조항 1 내지 조항 8 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00278]
조항 10. 조항 1 내지 조항 9 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00279]
조항 11. 조항 1 내지 조항 10 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00280]
조항 12. 조항 1 내지 조항 11 중 어느 한 조항의 방법은: 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하는 단계를 더 포함한다.
[00281]
조항 13. 조항 12의 방법에 있어서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00282]
조항 14. 조항 1 내지 조항 13 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00283]
조항 15. 조항 1 내지 조항 14 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00284]
조항 16. 조항 1 내지 조항 15 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[00285]
조항 17. 네트워크 컴포넌트를 동작시키는 방법은: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하는 단계; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하는 단계를 포함한다.
[00286]
조항 18. 조항 17의 방법에 있어서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[00287]
조항 19. 조항 17 또는 조항 18의 방법에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00288]
조항 20. 조항 17 내지 조항 19 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00289]
조항 21. 조항 17 내지 조항 20 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[00290]
조항 22. 조항 21의 방법에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00291]
조항 23. 조항 17 내지 조항 22 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00292]
조항 24. 조항 17 내지 조항 23 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00293]
조항 25. 조항 17 내지 조항 24 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00294]
조항 26. 조항 25의 방법은: DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하는 단계를 더 포함한다.
[00295]
조항 27. 조항 17 내지 조항 26 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[00296]
조항 28. 조항 17 내지 조항 27 중 어느 한 조항의 방법에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00297]
조항 29. UE(user equipment)는: 메모리; 적어도 하나의 트랜시버; 및 메모리 및 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 적어도 하나의 트랜시버를 통해, 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하도록 구성된다.
[00298]
조항 30. 조항 29의 UE에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00299]
조항 31. 조항 29 또는 조항 30의 UE에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00300]
조항 32. 조항 29 내지 조항 31 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[00301]
조항 33. 조항 32의 UE에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00302]
조항 34. 조항 29 내지 조항 33 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[00303]
조항 35. 조항 29 내지 조항 34 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00304]
조항 36. 조항 29 내지 조항 35 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 대역-당 또는 대역-당 조합이다.
[00305]
조항 37. 조항 29 내지 조항 36 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00306]
조항 38. 조항 29 내지 조항 37 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00307]
조항 39. 조항 29 내지 조항 38 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00308]
조항 40. 조항 29 내지 조항 39 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는: 적어도 하나의 트랜시버를 통해, 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하도록 추가로 구성된다.
[00309]
조항 41. 조항 40의 UE에 있어서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00310]
조항 42. 조항 29 내지 조항 41 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00311]
조항 43. 조항 29 내지 조항 42 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00312]
조항 44. 조항 29 내지 조항 43 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[00313]
조항 45. 네트워크 컴포넌트는: 메모리; 적어도 하나의 트랜시버; 및 메모리 및 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하도록 구성된다.
[00314]
조항 46. 조항 45의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[00315]
조항 47. 조항 45 또는 조항 46의 네트워크 컴포넌트에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00316]
조항 48. 조항 45 내지 조항 47 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00317]
조항 49. 조항 45 내지 조항 48 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[00318]
조항 50. 조항 49의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00319]
조항 51. 조항 45 내지 조항 50 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00320]
조항 52. 조항 45 내지 조항 51 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00321]
조항 53. 조항 45 내지 조항 52 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00322]
조항 54. 조항 53의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는: DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하도록 추가로 구성된다.
[00323]
조항 55. 조항 45 내지 조항 54 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[00324]
조항 56. 조항 45 내지 조항 55 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00325]
조항 57. UE(user equipment)는: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하기 위한 수단; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하기 위한 수단을 포함한다.
[00326]
조항 58. 조항 57의 UE에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00327]
조항 59. 조항 57 또는 조항 58의 UE에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00328]
조항 60. 조항 57 내지 조항 59 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[00329]
조항 61. 조항 60의 UE에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00330]
조항 62. 조항 57 내지 조항 61 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[00331]
조항 63. 조항 57 내지 조항 62 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00332]
조항 64. 조항 57 내지 조항 63 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 대역-당 또는 대역-당 조합이다.
[00333]
조항 65. 조항 57 내지 조항 64 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00334]
조항 66. 조항 57 내지 조항 65 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00335]
조항 67. 조항 57 내지 조항 66 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00336]
조항 68. 조항 57 내지 조항 67 중 어느 한 조항의 UE는: 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하기 위한 수단을 더 포함한다.
[00337]
조항 69. 조항 68의 UE에 있어서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00338]
조항 70. 조항 57 내지 조항 69 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00339]
조항 71. 조항 57 내지 조항 70 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00340]
조항 72. 조항 57 내지 조항 71 중 어느 한 조항의 UE에 있어서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[00341]
조항 73. 네트워크 컴포넌트는: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하기 위한 수단; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하기 위한 수단을 포함한다.
[00342]
조항 74. 조항 73의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[00343]
조항 75. 조항 73 또는 조항 74의 네트워크 컴포넌트에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00344]
조항 76. 조항 73 내지 조항 75 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00345]
조항 77. 조항 73 내지 조항 76 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[00346]
조항 78. 조항 77의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00347]
조항 79. 조항 73 내지 조항 78 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00348]
조항 80. 조항 73 내지 조항 79 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00349]
조항 81. 조항 73 내지 조항 80 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00350]
조항 82. 조항 81의 네트워크 컴포넌트는: DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하기 위한 수단을 더 포함한다.
[00351]
조항 83. 조항 73 내지 조항 82 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[00352]
조항 84. 조항 73 내지 조항 83 중 어느 한 조항의 네트워크 컴포넌트에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00353]
조항 85. 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체는, UE(user equipment)에 의해 실행되는 경우에, UE로 하여금: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE의 능력을 결정하게 하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 네트워크 컴포넌트에 능력의 표시를 송신하게 하는 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장한다.
[00354]
조항 86. 조항 85의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00355]
조항 87. 조항 85 또는 조항 86의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00356]
조항 88. 조항 85 내지 조항 87 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시한다.
[00357]
조항 89. 조항 88의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00358]
조항 90. 조항 85 내지 조항 89 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시한다.
[00359]
조항 91. 조항 85 내지 조항 90 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 표시는 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 표시는 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00360]
조항 92. 조항 85 내지 조항 91 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 표시는 대역-당 또는 대역-당 조합이다.
[00361]
조항 93. 조항 85 내지 조항 92 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 표시는 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는 표시는 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00362]
조항 94. 조항 85 내지 조항 93 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 표시는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00363]
조항 95. 조항 85 내지 조항 94 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00364]
조항 96. 조항 85 내지 조항 95 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체는, UE에 의해 실행되는 경우에, UE로 하여금, 추가로, 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하게 하는 명령들을 더 포함한다.
[00365]
조항 97. 조항 96의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서, DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는 DL-PRS 구성은 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00366]
조항 98. 조항 85 내지 조항 97 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서, 표시는 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 표시한다.
[00367]
조항 99. 조항 85 내지 조항 98 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서, 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는 이들의 조합이다.
[00368]
조항 100. 조항 85 내지 조항 99 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서, 표시는: UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는 UE는 코히어런트 결합을 이용하고 그리고 및 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을 표시한다.
[00369]
조항 101. 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체는, 네트워크 컴포넌트에 의해 실행되는 경우에, 네트워크 컴포넌트로 하여금: 복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하게 하고; ― DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 복수의 주파수 홉들 각각은 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하게 하는 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장한다.
[00370]
조항 102. 조항 101의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 결정은 UE로부터의 능력의 표시에 기초한다.
[00371]
조항 103. 조항 101 또는 조항 102의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, DL-PRS의 송신 대역폭은 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 UE에 의한 측정과 연관된다.
[00372]
조항 104. 조항 101 또는 조항 103의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, DL-PRS는 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신된다.
[00373]
조항 105. 조항 101 내지 조항 104 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함한다.
[00374]
조항 106. 조항 105의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는 최소 서브-대역 중첩은 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정된다.
[00375]
조항 107. 조항 101 내지 조항 106 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 능력은 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 능력은 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00376]
조항 108. 조항 101 내지 조항 107 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 능력은 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는 능력은 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00377]
조항 109. 조항 101 내지 조항 108 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는 적어도 하나의 파라미터는 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는 측정 기간은 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는 능력은 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는 이들의 조합이다.
[00378]
조항 110. 조항 109의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체는, 네트워크 컴포넌트에 의해 실행되는 경우에, 네트워크 컴포넌트로 하여금, 추가로: DL-PRS에 부분적으로 기초하여 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하게 하는 명령들을 더 포함한다.
[00379]
조항 111. 조항 101 내지 조항 110 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함한다.
[00380]
조항 112. 조항 101 내지 조항 111 중 어느 한 조항의 비일시적 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의된다.
[00381]
추가로, 당업자들은, 본원에 개시된 양상들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직 블록들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이 둘의 조합들로서 구현될 수 있음을 인식할 것이다. 하드웨어와 소프트웨어의 이러한 상호교환가능성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 그들의 기능성 관점들에서 일반적으로 위에서 설명되었다. 이러한 기능성이 하드웨어로 구현되는지 아니면 소프트웨어로 구현되는지는 여부는, 전체 시스템에 부과된 설계 제약들 및 특정 애플리케이션에 의존한다. 당업자들은 설명된 기능성을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 다양한 방식들로 구현할 수 있지만, 그러한 구현 판단들이 본 개시내용의 범위를 벗어나게 하는 것으로서 해석되지는 않아야 한다.
[00382]
본원에 개시된 양상들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직 블록들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, DSP, ASIC, FPGA, 또는 다른 프로그래밍 가능한 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본원에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현되거나 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안으로, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기 또는 상태 머신일 수 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예를 들어 DSP와 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[00383]
본원에 개시된 양상들과 관련하여 설명된 방법들, 시퀀스들 및/또는 알고리즘들은 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 이 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM(random-access memory), 플래쉬 메모리, ROM(read-only memory), EPROM(erasable programmable ROM), EEPROM(electrically erasable programmable ROM), 레지스터들, 하드디스크, 착탈식 디스크, CD-ROM, 또는 업계에 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고, 저장 매체에 정보를 기록할 수 있도록 프로세서에 커플링된다. 대안으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수 있다. ASIC는 사용자 단말(예를 들어, UE)에 상주할 수 있다. 대안으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에 개별 컴포넌트들로서 상주할 수 있다.
[00384]
하나 이상의 예시적인 양상들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체 상에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 이를 통해 송신될 수 있다. 컴퓨터-판독가능 매체들은, 일 장소에서 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전달을 가능하게 하는 임의의 매체를 포함한 통신 매체들 및 컴퓨터 저장 매체들 둘 다를 포함한다. 저장 매체들은 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체들일 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장부 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 반송 또는 저장하는 데 사용될 수 있고 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 연결수단(connection)이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 지칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선(twisted pair), DSL(digital subscriber line), 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 송신되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들은 매체의 정의에 포함된다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같은 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 CD(compact disc), 레이저 디스크(laser disc), 광학 디스크(optical disc), DVD(digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루레이 디스크(Blu-ray disc)를 포함하며, 디스크(disk)들은 대개 자기적으로 데이터를 재생하는 반면, 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 데이터를 광학적으로 재생한다. 상기한 것들의 조합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다.
[00385]
전술한 개시내용이 본 개시내용의 예시적인 양상들을 나타내지만, 다양한 변화들 및 수정들이, 첨부된 청구항들에 의해 정의된 바와 같은 본 개시내용의 범위를 벗어남 없이, 본원에서 이루어질 수 있다는 것이 주목되어야 한다. 본원에서 설명되는 본 개시내용의 양상들에 따른 방법 청구항들의 기능들, 단계들 및/또는 액션들은 임의의 특정한 순서로 수행될 필요가 없다. 더욱이, 본 개시내용의 엘리먼트들이 단수로 설명 또는 청구될 수 있지만, 단수로의 제한이 명시적으로 언급되지 않는다면, 복수가 고려된다.
Claims (30)
- UE(user equipment)를 동작시키는 방법으로서,
복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 상기 UE의 능력을 결정하는 단계 ― 상기 DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 상기 복수의 주파수 홉들 각각은 상기 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및
네트워크 컴포넌트에 상기 능력의 표시를 송신하는 단계
를 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 DL-PRS의 상기 송신 대역폭은 상기 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 그리고
상기 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 상기 UE에 의한 측정과 연관되는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 상기 동일한 송신 대역폭 상에서 상기 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신되는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 표시하는, 방법. - 제4항에 있어서,
상기 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는
상기 최소 서브-대역 중첩은 상기 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정되는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 연속적인 주파수 홉들 사이의 최소 시간 갭을 표시하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 상기 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는
상기 표시는 상기 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는
상기 표시는 상기 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 표시하거나, 또는
이들의 조합인, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 대역 당 또는 대역 당 조합인, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 상기 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 표시하거나, 또는
상기 표시는 상기 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 표시하거나, 또는
이들의 조합인, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 상기 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 표시하는, 방법. - 제1항에 있어서,
위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의되는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시에 부분적으로 기초하는 DL-PRS 구성을 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제12항에 있어서,
상기 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간은 상기 표시에 적어도 부분적으로 기초하거나, 또는
상기 DL-PRS 구성은 상기 표시에 적어도 부분적으로 기초하는 하나 이상의 정확도 요건들과 연관되거나, 또는
이들의 조합인, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 상기 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 상기 복수의 주파수 홉들의 수를 표시하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 표시하거나, 또는
상기 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은 상기 UE DL-PRS 프로세싱 능력에 부분적으로 기초하여 결정되거나, 또는
이들의 조합인, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 표시는:
상기 UE가 넌-코히어런트 결합을 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 상기 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는
상기 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩되지 않은 서브-대역들로서 상기 DL-PRS를 프로세싱할 수 있거나, 또는
상기 UE가 코히어런트 결합을 이용하여 그리고 위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두를 이용하여 중첩된 서브-대역들로서 상기 DL-PRS를 프로세싱할 수 있음을
표시하는, 방법. - 네트워크 컴포넌트를 동작시키는 방법으로서,
복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하는 단계 ― 상기 DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 상기 복수의 주파수 홉들 각각은 상기 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 및
상기 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하는 단계
를 포함하는, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 결정은 상기 UE로부터의 상기 능력의 표시에 기초하는, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 DL-PRS의 상기 송신 대역폭은 상기 복수의 주파수 홉들과 연관된 적어도 각각의 서브-대역을 포함하고, 그리고
상기 복수의 주파수 홉들 각각은 상이한 시간에 개개의 서브-대역의 상기 UE에 의한 측정과 연관되는, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 DL-PRS는 주파수 홉핑 없이 상기 동일한 송신 대역폭 상에서 상기 복수의 OFDM 심볼들 상에서 송신되는, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 능력은 2개의 주파수 홉들 사이의 최소 서브-대역 중첩을 포함하는, 방법. - 제21항에 있어서,
상기 최소 서브-대역 중첩은 PRB(physical resource block)들의 수로서 특정되거나, 또는
상기 최소 서브-대역 중첩은 상기 복수의 주파수 홉들과 연관된 서브-대역 사이즈의 퍼센티지로서 특정되는, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 능력은 상기 UE가 중첩된 톤들을 이용하여 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는
상기 능력은 상기 UE가 중첩된 톤들 없이 위상 오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는
상기 능력은 상기 UE가 시간-오프셋 보상을 수행할 수 있음을 포함하거나, 또는
이들의 조합인, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 능력은 상기 UE가 슬롯 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제1 수를 포함하거나, 또는
상기 능력은 상기 UE가 측정 기간 당 프로세싱할 수 있는 자원들의 제2 수를 포함하거나, 또는
상기 UE가 특정 시간-도메인 윈도우에 걸쳐 프로세싱할 수 있는 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는
이들의 조합인, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 하나 이상의 파라미터들은 DL-PRS 구성과 연관된 적어도 하나의 파라미터를 포함하거나, 또는
상기 적어도 하나의 파라미터는 상기 DL-PRS 구성과 연관된 측정 기간을 포함하거나, 또는
상기 측정 기간은 상기 복수의 주파수 홉들과 연관된 DL-PRS 인스턴스들의 수에 기초하거나, 또는
상기 능력은 상기 DL-PRS의 단일 DL-PRS 인스턴스 내에서 수행될 수 있는 상기 복수의 주파수 홉들의 수를 포함하거나, 또는.
이들의 조합인, 방법. - 제25항에 있어서,
상기 DL-PRS 구성에 부분적으로 기초하여 상기 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 정확도 요건들을 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제17항에 있어서,
상기 능력은 UE DL-PRS 프로세싱 능력을 포함하는, 방법. - 제17항에 있어서,
위상-오프셋 보상, 시간-드리프트 보상, 또는 둘 모두와 연관된 하나 이상의 정확도 요건들은, 특정 시간-도메인 윈도우에 대한 연속적인 주파수 홉들의 서브-대역들 사이의 중첩의 임계량을 가정하여 정의되는, 방법. - UE(user equipment)로서,
메모리;
적어도 하나의 트랜시버; 및
상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 상기 UE의 능력을 결정하고 ― 상기 DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 상기 복수의 주파수 홉들 각각은 상기 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고
상기 적어도 하나의 트랜시버를 통해, 네트워크 컴포넌트에 상기 능력의 표시를 송신하도록
구성되는, UE. - 네트워크 컴포넌트로서,
메모리;
적어도 하나의 트랜시버; 및
상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
복수의 주파수 홉들에 걸쳐 DL-PRS(downlink positioning reference signal)를 측정하기 위해 수신 주파수 홉핑을 수행하는 UE(user equipment)의 능력을 결정하고 ― 상기 DL-PRS는 동일한 송신 대역폭 상에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplex) 심볼들을 통해 송신되고, 상기 복수의 주파수 홉들 각각은 상기 DL-PRS의 송신 대역폭의 서브-대역과 연관됨 ―; 그리고
상기 능력에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 UE의 포지셔닝과 연관된 하나 이상의 파라미터들을 구성하도록
구성되는, 네트워크 컴포넌트.
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WO2023199494A1 (ja) * | 2022-04-14 | 2023-10-19 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び測位方法 |
WO2024004058A1 (ja) * | 2022-06-28 | 2024-01-04 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び測位方法 |
CN117376967A (zh) * | 2022-06-30 | 2024-01-09 | 维沃移动通信有限公司 | 定位测量方法、装置、终端及网络侧设备 |
CN117678289A (zh) * | 2022-07-07 | 2024-03-08 | 北京小米移动软件有限公司 | 定位参考信号配置方法、装置、设备及存储介质 |
WO2024017760A1 (en) * | 2022-07-19 | 2024-01-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Positioning reference signal (prs) frequency hopping |
WO2024028704A1 (en) * | 2022-08-01 | 2024-02-08 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Performing a wideband positioning reference signal measurement based on multiple sub-bands |
WO2024026753A1 (en) * | 2022-08-03 | 2024-02-08 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Positioning measurement across frequency hops |
US20240057012A1 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Apple Inc. | Location Estimation for Reduced Capacity Devices |
WO2024031441A1 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Deep fading report for positioning |
WO2024032540A1 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for user equipment positioning using frequency hopping reference signals |
WO2024035198A1 (ko) * | 2022-08-11 | 2024-02-15 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2024036269A1 (en) * | 2022-08-12 | 2024-02-15 | Intel Corporation | Signaling mechanisms for positioning for user equipments with reduced capability |
WO2024065322A1 (en) * | 2022-09-28 | 2024-04-04 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Positioning |
WO2024068632A1 (en) * | 2022-09-30 | 2024-04-04 | Sony Group Corporation | Positioning using a positioning reference signal transmission employing a frequency-hop pattern |
CN117956570A (zh) * | 2022-10-20 | 2024-04-30 | 展讯半导体(南京)有限公司 | 信号测量方法及通信装置 |
WO2024092632A1 (en) * | 2022-11-03 | 2024-05-10 | Zte Corporation | Systems and methods for positioning accuracy improvement for low-capability user equipment |
WO2024152315A1 (en) * | 2023-01-19 | 2024-07-25 | Nec Corporation | Methods, devices, and medium of communication |
WO2024162758A1 (ko) * | 2023-02-01 | 2024-08-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 포지셔닝을 위한 위치 측정 보고를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2024167759A1 (en) * | 2023-02-10 | 2024-08-15 | Qualcomm Incorporated | Modification to a frequency hopping pattern parameter associated with position estimation session |
WO2024173141A1 (en) * | 2023-02-13 | 2024-08-22 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Hopping pattern selection for adaptive uplink frequency hopping |
WO2024168598A1 (en) * | 2023-02-15 | 2024-08-22 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Bandwidth part free sounding reference signal for positioning frequency hopping |
WO2024171164A1 (en) * | 2023-02-17 | 2024-08-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Frequency hopping configuration via bwp |
WO2024183021A1 (en) * | 2023-03-08 | 2024-09-12 | Qualcomm Incorporated | Positioning techniques for low-capability user equipments |
WO2024109177A1 (en) * | 2023-08-11 | 2024-05-30 | Zte Corporation | Systems and methods for positioning |
Family Cites Families (11)
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US10660109B2 (en) * | 2016-11-16 | 2020-05-19 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods to support multiple configurations for positioning reference signals in a wireless network |
US10649064B2 (en) | 2017-02-02 | 2020-05-12 | Qualcomm Incorporated | Method and/or system for acquisition of a positioning signal |
DE102017206236A1 (de) * | 2017-04-11 | 2018-10-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Spezifische hoppingmuster für telegram-splitting |
SG11202004092SA (en) * | 2017-11-16 | 2020-06-29 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd | Frequency hopping configuration method and device |
MX2020007349A (es) * | 2018-01-09 | 2020-09-03 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Metodo de configuracion del salto de frecuencia de la parte de ancho de banda (bwp), dispositivo de red y terminal. |
US20190297489A1 (en) | 2018-03-23 | 2019-09-26 | Qualcomm Incorporated | Waveform design and signaling support for positioning enhancement |
US20200235877A1 (en) | 2019-01-21 | 2020-07-23 | Qualcomm Corporated | Bandwidth part operation and downlink or uplink positioning reference signal scheme |
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US20220022158A1 (en) * | 2020-07-16 | 2022-01-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Downlink positioning reference signal design based on downlink channel measurements |
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