KR20230131198A - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를지원하는 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20230131198A
KR20230131198A KR1020237022670A KR20237022670A KR20230131198A KR 20230131198 A KR20230131198 A KR 20230131198A KR 1020237022670 A KR1020237022670 A KR 1020237022670A KR 20237022670 A KR20237022670 A KR 20237022670A KR 20230131198 A KR20230131198 A KR 20230131198A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
prs
information
request
bits
srs
Prior art date
Application number
KR1020237022670A
Other languages
English (en)
Inventor
차현수
양석철
이정수
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of KR20230131198A publication Critical patent/KR20230131198A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/0205Details
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예들은 4G (4th generation) 무선 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률 등을 지원하기 위한 차세대 무선 통신 시스템과 관련된 것이다. 다양한 실시예들에 따르면 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있으며, 그 밖에 다양한 실시예들이 제공될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에 대한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 측위 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 다양한 실시예들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의하여 수행되는 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트가 1 비트 크기임에 기초하여: 상기 하나 이상의 비트가 상기 제1 값임은, 온-디맨드 (on-demand) PRS 에 대한 요청과 매핑되고, 상기 하나 이상의 비트가 상기 제2 값임은, 온-디맨드 SRS 에 대한 요청과 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트가 2 비트 크기임에 기초하여: 상기 하나 이상의 비트가 상기 제1 값임은, 온-디맨드 (on-demand) PRS 에 대한 요청과 매핑되고, 상기 하나 이상의 비트가 상기 제2 값임은, 온-디맨드 SRS 에 대한 요청과 매핑되고, 상기 하나 이상의 비트가 제3 값임은, 상기 온-디맨드 PRS 와 상기 온-디맨드 SRS 모두에 대한 요청과 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트가 상기 제3 값임에 기초하여: 상기 방법은: 상기 제1 자원 설정 정보를 수신; 상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 상기 제2 자원 설정 정보를 수신; 및 상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트가 제4 값임은, 보존됨 (reserved) 또는 온-디맨드 보고 (on-demand report) 중 하나 이상에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 PUCCH 는 PUCCH 포맷0 또는 PUCCH 포맷1 이고, 상기 하나 이상의 비트는, 상기 기준 신호를 위한 요청, HARQ (hybrid automatic repeat request) ACK/NACK (acknowledgment/negative-acknowledgment) 정보, SR (scheduling request) 정보, 또는 CSI (channel state information) 중 하나 이상이 조인틀리 인코디드 (jointly encoded) 된 정보를 포함하고, 상기 조인틀리 인코디드 (jointly encoded) 된 정보는, 상기 PUCCH 를 위한 시퀀스 (sequence) 의 생성과 관련된 순환 이동 (cyclic shift) 인덱스 (index) 에 기초할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 자원 설정 정보는: 하나 이상의 PRS 자원과 관련된 정보, 상기 하나 이상의 PRS 자원을 포함하는 PRS 자원 집합과 관련된 정보, 측위 주파수 계층 (positioning frequency layer) 과 관련된 정보 또는 하나 이상의 TRP (transmission and reception point) 와 관련된 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제2 자원 설정 정보는: 하나 이상의 SRS 자원과 관련된 정보 또는 상기 하나 이상의 SRS 자원을 포함하는 SRS 자원 집합과 관련된 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 자원 설정 정보와 상기 제2 자원 설정 정보는 GC-PDCCH (group common-physical downlink control channel) 을 통하여 수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 GC-PDCCH 는: (i) 상기 GC-PDCCH 가 상기 기준 신호에 대한 트리거링 (triggering) 과 관련되는지 여부를 나타내는 비트 필드를 포함하거나, 또는 (ii) 상기 GC-PDCCH 가 상기 기준 신호에 대한 트리거링과 관련되는지 여부를 나타내는 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 단말은: 송수신기 (transceiver); 및 상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트가 2 비트 크기임에 기초하여: 상기 하나 이상의 비트가 상기 제1 값임은, 온-디맨드 (on-demand) PRS 에 대한 요청과 매핑되고, 상기 하나 이상의 비트가 상기 제2 값임은, 온-디맨드 SRS 에 대한 요청과 매핑되고, 상기 하나 이상의 비트가 제3 값임은, 상기 온-디맨드 PRS 와 상기 온-디맨드 SRS 모두에 대한 요청과 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의하여 수행되는 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 수신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 송신을 위한 제1 자원 설정 정보를 송신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보와 관련된 상기 PRS 를 송신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 송신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보와 관련된 상기 SRS 를 수신; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기지국은: 송수신기 (transceiver); 및 상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 수신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 송신을 위한 제1 자원 설정 정보를 송신; 및
(ii) 상기 제1 자원 설정 정보와 관련된 상기 PRS 를 송신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 송신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보와 관련된 상기 SRS 를 수신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 장치는: 하나 이상의 프로세서 (processor); 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결되고, 실행됨에 기초하여 상기 하나 이상의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동작은: PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 프로세서 (processor) 가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 비-휘발성 (non-transitory) 프로세서-판독 가능 매체 (processor-readable medium) 가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동작은: PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 포함할 수 있다.
상술한 다양한 실시예들은 다양한 실시예들 중 일부에 불과하며, 다양한 실시예들의 기술적 특징들이 반영된 여러 가지 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 신호가 효과적으로 송수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 측위가 효과적으로 수행될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 측위를 위한 온-디맨드 RS 요청 방법이 명확하게 제안될 수 있다.
다양한 실시예들로부터 얻을 수 있는 효과들은 이상에서 언급된 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 이하의 상세한 설명을 기반으로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 다양한 실시예들에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 다양한 실시예들을 제공한다. 다만, 다양한 실시예들의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호 (reference numerals) 들은 구조적 구성요소 (structural elements) 를 의미한다.
도 1은 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자원 그리드를 나타낸 도면이다.
도 4는 다양한 실시예들이 적용 가능한 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 5 은 다양한 실시예들에 따른 슬롯 포맷의 예시를 나타낸 도면이다.
도 6 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 10 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NRPPa (NR positioning protocol a) PDU (protocol data unit) 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 11 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 12 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15 는 다양한 실시예들에 따른 PRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 16 은 다양한 실시예들에 따른 SRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 17 은 다양한 실시예들에 따른 PRS/SRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 18 은 다양한 실시예들에 따른 PRS/SRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 19 은 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 20 는 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 21 은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 노드의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 22는 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 23은 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 24은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 25은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 26는 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 27는 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 다양한 실시예들은 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR, 6G 및 차세대 무선 통신 시스템을 포함)을 기반으로 설명되지만 다양한 실시예들의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 다양한 실시예들에 대한 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.300, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 36.355, 3GPP TS 36.455, 3GPP TS 37.355, 3GPP TS 37.455, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.215, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321, 3GPP TS 38.331, 3GPP TS 38.355, 3GPP TS 38.455 등의 문서들을 참조할 수 있다.
1. 3GPP 시스템
1.1. 물리 채널들 및 신호 송수신
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다 (S13 ~ S16). 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
한편, 위와 같은 4 단계로 수행되는 임의 접속 과정 (4-스텝 RACH, 타입-1 임의 접속 절차) 외, 임의 접속 과정이 2 단계로 수행되는 경우 (2-스텝 RACH, 타입-2 임의 접속 절차), S13/S15 는 단말이 송신을 수행하는 하나의 동작으로 수행되고 (예를 들어, PRACH 프리앰블 및/또는 PUSCH 를 포함하는 메시지A 의 송신 동작), S14/S16 이 기지국이 송신을 수행하는 하나의 동작 (예를 들어, RAR 및/또는 충돌 해결 정보를 포함하는 메시지B 의 송신 동작) 으로 수행될 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 물리 자원
도 2는 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(Numerology)들을 지원할 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)과 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 부반송파 간격은 기본 부반송파 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 부반송파 간격을 이용하지 않는다고 가정할지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 셀의 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1와 같이 정의될 수 있다. 대역폭 파트에 대한 μ 및 순환 프리픽스는 BS에 의해 제공되는 RRC 파라미터들로부터 얻어진다.
Figure pct00001
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, 부반송파 간격이 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, 부반송파 간격이 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 레이턴시(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, 부반송파 간격이 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역(frequency band)은 FR1과 FR2라는 2가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1은 sub 6GHz 범위이며, FR2는 above 6GHz 범위로 밀리미터 웨이브(millimiter wave, mmWave)를 의미할 수 있다.
아래 표 2는 NR 주파수 대역의 정의를 예시한다.
Figure pct00002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드들의 크기는 NR용 기본 시간 유닛(basic time unit)인 T c = 1/(△f max*N f)의 배수로 표현된다. 여기서, △f max = 480*103 Hz이고, 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform, FFT) 혹은 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform, IFFT) 크기와 관련이 있는 값인 N f = 4096이다. T c는 LTE용 기반 시간 유닛이자 샘플링 시간인 T s = 1/((15kHz)*2048)와 다음의 관계를 갖는다: T s/T c = 64. 하향링크 및 상향링크(uplink) 전송들은 T f = (△f max*N f/100)*T c = 10ms 지속기간(duration)의 (무선) 프레임들로 조직화(organize)된다. 여기서, 각 무선 프레임은 각각이 T sf = (△f max*N f/1000)*T c = 1ms 지속기간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 뉴머롤로지 μ에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서는 오름차순(increasing order)으로 n μ s ∈ {0,...,N slot,μ subframe-1}로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서는 오름차순으로 n μ s,f ∈ {0,...,N slot,μ frame-1}으로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 N μ symb개의 연속하는(consecutive) OFDM 심볼들로 구성되고, N μ symb는 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에 의존한다. 서브프레임에서 슬롯 n μ s의 시작은 동일 서브프레임 내에서 OFDM 심볼 n μ s*N μ symb의 시작과 시간적으로 정렬된다.
표 3은 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 4은 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure pct00003
Figure pct00004
상기 표에서, Nslot symb 는 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내고, Nframe,μ slot는 프레임 내 슬롯의 개수를 나타내고, Nsubframe,μ slot는 서브프레임 내 슬롯의 개수를 나타낸다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 2은, μ=2인 경우(즉, 부반송파 간격이 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1개 서브프레임은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1개 서브프레임 = {1,2,4}개 슬롯들은 예시이며, 1개 서브프레임에 포함될 수 있는 슬롯(들)의 개수는 표 3 또는 표 4과 같이 정의된다.
또한, 미니-슬롯은 2, 4 또는 7개 심볼들을 포함할 수 있거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 반송파 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반(convey)되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 상기 2개 안테나 포트들은 QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 딜레이 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(frequency shift), 평균 수신 파워(average received power), 수신 타이밍(received Timing), 평균 딜레이(average delay), 공간(spatial) 수신(reception, Rx) 파라미터 중 하나 이상을 포함한다. 공간 Rx 파라미터는 도착 앵글(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
도 3 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3 를 참고하면, 각 부반송파 간격 설정 및 반송파에 대해,
Figure pct00005
개 부반송파들 및
Figure pct00006
OFDM 심볼들의 자원 그리드가 정의되며, 여기서
Figure pct00007
는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 지시된다.
Figure pct00008
는 SCS (subcarrier spacing) 설정 μ뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. SCS 설정 μ, 안테나 포트 p 및 전송 방향 (상향링크 또는 하향링크) 에 대해 하나의 자원 그리드가 있다. SCS 설정 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소 (resource element) 로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l) 에 의해 고유하게 (uniquely) 식별되며, 여기서 k는 주파수 도메인에서의 인덱스이고 l은 참조 포인트에 상대적인 주파수 도메인 내 심볼 위치를 지칭한다. SCS 설정 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l) 은 물리 자원 및 복소 값 (complex value)
Figure pct00009
에 해당한다. 자원 블록 (resource block, RB)는 주파수 도메인에서
Figure pct00010
개의 연속적인 (consecutive) 부반송파들로 정의된다.
NR 시스템에서 지원될 넓은 대역폭을 UE가 한 번에 지원할 수 없을 수 있다는 점을 고려하여, UE가 셀의 주파수 대역폭 중 일부(대역폭 파트(bandwidth part, BWP))에서 동작하도록 설정될 수 있다.
도 3는 다양한 실시예들이 적용 가능한 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 일 예를 나타낸 도면이다.
하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 제어 영역과 데이터 영역 사이에는 DL-to-UL 혹은 UL-to-DL 스위칭을 위한 시간 갭이 존재할 수 있다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. 슬롯 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 시간 갭으로 사용될 수 있다.
기지국은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말에게 전송하고, 단말은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로부터 수신한다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드(codeword) 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다(Layer mapping). 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다.
PDCCH는 하향링크 제어 정보(DCI)를 운반하고 QPSK 변조 방법이 적용된다. 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴머롤로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 OCRESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB의 개수 및 심볼의 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
단말은 PDCCH 후보들의 세트에 대한 디코딩 (일명, 블라인드 디코딩)을 수행하여 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 획득한다. 단말이 디코딩하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 검색 공간 (Search Space) 세트라 정의한다. 검색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space) 또는 단말-특정 검색 공간 (UE-specific search space)일 수 있다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간 세트 내 PDCCH 후보를 모니터링하여 DCI를 획득할 수 있다.
단말은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로 전송하고, 기지국은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말로부터 수신한다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled) 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
PUCCH는 상향링크 제어 정보, HARQ-ACK 및/또는 스케줄링 요청(SR)을 운반하고, PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH 및 Long PUCCH로 구분된다.
표 5은 PUCCH 포맷들을 예시한다.
Figure pct00011
PUCCH format 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH format 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH format 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH format 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH format 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH format 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH format 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH format 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
1.3. 슬롯 설정 (slot configuration)
기본적으로, 슬롯 포맷은 해당 슬롯 내 심볼 단위 용도를 나타내며, 각 심볼 별로 하향링크 (D), 상향링크 (U), 유동적(F) 중 하나를 나타낸다. 슬롯 포맷 관련 정보는 다음 중 하나 이상의 신호로 전송될 수 있다:
- 상위 계층 시그널링을 통한 정적(static) 또는 반-정적 (semi-static) SFI (Slot Format Indication) (예, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon 및/또는 TDD-UL-DL-ConfigDedicated 등)
- 측정 관련 스케줄링 신호 (예, 단말-특정 RRC 시그널링에 의해 설정되는 측정 관련 신호)
- 동적 SFI (예, DCI format 2_0으로 전송되는 신호)
- 단말-특정 데이터 전송 스케줄링 신호 (예, 단말-특정 DCI)
정적 또는 반-정적 SFI는 셀-특정 RRC 시그널링 (예, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon) 또는 단말-특정 RRC 시그널링 (예, TDD-UL-DL-ConfigDedicated)을 통해 지시될 수 있다. 측정 관련 신호는 단말-특정 RRC 시그널링을 통해 지시되고, 해당 신호는 CSI 보고를 위한 주기적/반-영구적 (periodic/semi-persistent) CSI-RS, 주기적 CSI 보고, 주기적/반-영구적 SRS 등을 지시할 수 있다. 단말-특정 데이터 전송 관련 신호는 PDSCH, PUSCH, PDSCH를 위한 A/N과 함께인 PUCCH를 트리거링하는 단말-특정 DCI, 비주기적 CSI-RS, 비주기적 SRS 등과 같은 비주기적 측정 관련 신호를 트리거링하는 DCI를 포함할 수 있다.
도 5 은 다양한 실시예들에 따른 슬롯 포맷의 예시를 나타낸 도면이다. 보다 구체적으로, 도 5 은 다양한 실시예들에 따른, 스위칭 포인트 개수 별 슬롯 포맷의 예시를 나타낸 도면이다.
슬롯 포맷은 0, 1 또는 2 스위칭 포인트를 위한 포맷을 포함한다. 도 C5는 다양한 슬롯 포맷을 예시한다. 구체적으로, 도 6(a)는 0 스위칭 포인트 (zero switching point)를 위한 슬롯 포맷을 예시하고, 도 6(b)는 1 스위칭 포인트 (one switching point)를 위한 슬롯 포맷을 예시하고, 도 6(c)는 2 스위칭 포인트 (two switching point)를 위한 슬롯 포맷을 예시한다.
0 스위칭 포인트를 위한 슬롯 포맷은 14 개 DL 심볼들, 14 개 유동적(flexible) 심볼들, 또는 14 개 UL 심볼들로 구성된다. 1 스위칭 포인트를 위한 슬롯 포맷은 0 이상의 DL 심볼들로 시작하여 0 이상의 UL 심볼들로 종료되며, 그 사이에 하나 이상의 유동적 심볼 및 DL/UL 심볼이 포함되도록 구성된다. 2 스위칭 포인트를 위한 슬롯 포맷은 0 이상의 DL 심볼들로 시작하여 1 이상의 UL 심볼들이 7번째 심볼에서 종료하는 첫 번째 7 심볼들 및 1 이상의 DL 심볼들로 시작하여 0 이상의 UL 심볼들로 종료되는 두 번째 7 심볼들로 구성된다. 첫 번째 7 심볼들 및 두 번째 7 심볼들에는 각각 0 이상의 유동적 심볼들이 포함될 수 있다.
이와 같은 슬롯 포맷들은 최대 256개 정의될 수 있고, 이들의 구성은 TS 38.211 등 표준 문서에 의해 정의된다. 단말은 최대 256개 슬롯 포맷들에 기초하여 단말-특정한 SFI 표를 상위 계층 시그널링에 의해 설정되고, DCI format 2_0 (또는 그룹 공통 PDCCH)를 통해 단말-특정한 SFI 표의 특정 인덱스 값을 수신한다.
단말은 앞서 설명한 슬롯 포맷 관련 정보들을 전송하는 신호들에 대해 다음과 같은 우선 순위에 기초하여 슬롯 포맷을 결정한다. 보다 구체적으로, 단말이 슬롯 포맷 관련 정보들을 복수 개의 신호들을 통해 수신한 경우, 단말은 우선 순위가 높은 신호에 의해 유동적 심볼로 지시된 심볼의 용도를 확인하기 위한 용도로만 다음 우선 순위의 신호의 지시 정보를 고려한다.
셀-특정 상위 계층 시그널링(예, TDD-UL-DL-ConfigurationCommon)을 통한 슬롯 포맷 정보 > 단말-특정 상위 계층 시그널링(예, TDD-UL-DL-ConfigDedicated)을 통한 슬롯 포맷 정보 > 그룹 공통 PDCCH를 통한 슬롯 포맷 정보 (예, DCI format 2_0) > 단말-특정 데이터 전송 스케줄링 정보 > 측정 관련 스케줄링 정보
따라서, 단말에게 셀-특정 RRC 시그널링 또는 단말-특정 RRC 시그널링을 통해 슬롯 내 특정 심볼이 하향링크/상향링크로 지시되는 경우, 단말은 DCI format 2_0 (또는, DCI format 2_0을 포함한 그룹 특정 PDCCH)가 특정 심볼에 대해 상향링크/하향링크 또는 유동적(flexible)로 지시하는 것을 기대하지 않는다. DCI format 2_0(또는, DCI format 2_0을 포함한 그룹 특정 PDCCH)를 통해 슬롯 내 특정 심볼이 유동적 심볼이라고 지시되는 경우, 단말은 별도의 스케줄링 정보 (예, 단말-특정 스케줄링 DCI)가 수신되어야만 상기 특정 심볼에서 관련 신호를 송수신하고, 별도의 스케줄링 정보가 수신되지 않으면 상기 특정 심볼에서 신호 송수신을 수행하지 않는다.
2. 측위 (positioning)
측위(Positioning)는 무선 신호를 측정하여 UE의 지리적 위치 및/또는 속도를 결정하는 것을 의미할 수 있다. 위치 정보는 UE와 관련된 클라이언트(예를 들어, 어플리케이션)에 의해 요청되어, 상기 클라이언트에 보고될 수 있다. 또한, 상기 위치 정보는 코어 네트워크(Core Network) 내에 포함되거나, 상기 코어 네트워크와 접속된 클라이언트에 의해 요청될 수도 있다. 상기 위치 정보는 셀 기반 또는 지리적 좌표와 같은 표준 형식(standard format)으로 보고될 수 있으며, 이 때, 상기 UE의 위치 및 속도에 대한 추정 오류치 및/또는 측위(Positioning)에 사용된 측위 방법을 함께 보고 할 수 있다.
2.1. Positioning Protocol configuration
도 6 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6 을 참조하면, LPP 는 하나 이상의 기준 소스 (reference source) 로부터 획득된 측위-관련 측정 (position-related measurements) 를 사용하여 대상 장치 (UE 및/또는 SET) 를 측위할 수 있도록 위치 서버 (E-SMLC 및/또는 SLP 및/또는 LMF) 와 대상 장치 사이의 point-to-point 로 사용될 수 있다. LPP 를 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 신호 A 및/또는 신호 B 에 기초한 측정 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다.
NRPPa는 기준 소스 (ACCESS NODE 및/또는BS 및/또는 TP 및/또는 NG-RAN 노드) 와 위치 서버 간의 정보 교환에 사용될 수 있다.
NRPPa 프로토콜이 제공하는 기능 (function) 들은 하기 사항들을 포함할 수 있다:
- E-CID Location Information Transfer. 이 기능을 통하여 E-CID 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 위치 정보가 교환될 수 있다.
- OTDOA Information Transfer. 이 기능을 통하여 OTDOA 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 정보가 교환될 수 있다.
- Reporting of General Error Situations. 이 기능을 통하여 기능 별 오류 메시지가 정의되지 않은 일반적인 오류 상황이 보고될 수 있다.
2.2. PRS (positioning reference signal)
측위를 위하여, PRS (positioning reference signal)가 사용될 수 있다. PRS는 UE의 위치 추정을 위해 사용되는 기준 신호이다.
측위 주파수 레이어 (positioning frequency layer) 는 하나 이상의 PRS 자원 집합을 포함할 수 있고, 하나 이상의 PRS 자원 집합 각각은 하나 이상의 PRS 자원을 포함할 수 있다.
Sequence generation
PRS 의 시퀀스
Figure pct00012
는 아래 수학식 1 에 의하여 정의될 수 있다.
[수학식 1]
Figure pct00013
c(i) 는 의사-임의 시퀀스 (pseudo-random sequence) 일 수 있다. 의사-임의 시퀀스 생성기 (pseudo-random sequence generator) 는 아래 수학식 2 에 의하여 초기화 될 수 있다.
[수학식 2]
Figure pct00014
Figure pct00015
는 SCS (subcarrier spacing) 설정 μ 에서의 프레임 내 슬롯 넘버 (slot number) 일 수 있다. DL PRS 시퀀스 ID (downlink PRS sequence ID)
Figure pct00016
는 상위 계층 파라미터 (예를 들어, DL-PRS-SequenceId) 에 의하여 주어질 수 있다. l 은 시퀀스가 매핑되는 슬롯 내의 OFDM 심볼일 수 있다.
Mapping to physical resources in a DL PRS resource
PRS 의 시퀀스
Figure pct00017
Figure pct00018
에 의하여 스케일될 수 있으며
Figure pct00019
RE (resource element) 에 매핑될 수 있다. 보다 구체적으로는 아래 수학식 3 에 의할 수 있다.
Figure pct00020
은 안테나 포트 p 와 SCS 설정 μ 를 위한 RE (k,l) 을 의미할 수 있다.
[수학식 3]
Figure pct00021
여기서, 아래 조건들이 만족되어야 할 수 있다:
- RE
Figure pct00022
는 UE 를 위하여 설정된 DL PRS 자원에 의하여 점유된 RB (resource block) 에 포함됨;
- 심볼 l 은 서빙 셀로부터 송신된 DL PRS 를 위한 서빙 셀로부터 사용된 어떠한 SS/PBCH 블록에 의하여도 사용되지 않거나 비-서빙 셀로부터 송신된 DL PRS 를 위한 SSB-positionInBurst 에 의하여 지시되지 않음 (the symbol l is not used by any SS/PBCH block used by the serving cell for downlink PRS transmitted from the serving cell or indicated by the higher-layer parameter SSB-positionInBurst for downlink PRS transmitted from a non-serving cell);
- 슬롯 넘버는 후술되는 PRS 자원 집합 관련 조건을 만족;
Figure pct00023
는 슬롯 내 DL PRS 의 첫번째 심볼이고, 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSymbolOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 시간 도메인에서의 DL PRS 자원의 크기
Figure pct00024
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-NumSymbols 에 의하여 주어질 수 있다. 콤 크기 (콤 사이즈)
Figure pct00025
는 상위 계층 파라미터 transmissionComb 에 의하여 주어질 수 있다.
Figure pct00026
Figure pct00027
의 조합
Figure pct00028
은 {2, 2}, {4, 2}, {6, 2}, {12, 2}, {4, 4}, {12, 4}, {6, 6}, {12, 6} 및/또는 {12, 12} 중 하나일 수 있다. RE 오프셋
Figure pct00029
combOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 주파수 오프셋
Figure pct00030
는 표 6 에서와 같은
Figure pct00031
의 함수일 수 있다.
Figure pct00032
k=0 을 위한 기준 포인트 (reference point) 는 DL PRS 자원이 설정된 측위 주파수 레이어의 포인트 A (point A) 의 위치일 수 있다. 포인트 A 는 상위 계층 파라미터 dl-PRS-PointA-r16 에 의하여 주어질 수 있다.
Mapping to slots in a DL PRS resource set
DL PRS 자원 집합 내의 DL PRS 자원은 아래 수학식 4 을 만족하는 슬롯 및 프레임에서 송신될 수 있다.
[수학식 4]
Figure pct00033
Figure pct00034
는 SCS 설정 μ 에서의 프레임 당 슬롯 개수일 수 있다.
Figure pct00035
는 SFN (system frame number) 일 수 있다.
Figure pct00036
는 SCS 설정 μ 에서의 프레임 내 슬롯 넘버일 수 있다. 슬롯 오프셋
Figure pct00037
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSetSlotOffset 에 의하여 주어질 수 있다. DL PRS 자원 슬롯 오프셋
Figure pct00038
은 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSlotOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 주기
Figure pct00039
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-Periodicity 에 의하여 주어질 수 있다. 반복 인자 (repetition factor)
Figure pct00040
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceRepetitionFactor 에 의하여 주어질 수 있다. 뮤팅 반복 인자 (muting repetition factor)
Figure pct00041
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor 에 의하여 주어질 수 있다. 시간 갭 (time gap)
Figure pct00042
은 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceTimeGap 에 의하여 주어질 수 있다.
2.3. UE Positioning Architecture
도 7 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7을 참조하면, AMF (Core Access and Mobility Management Function)은 특정 타겟 UE와 관련된 위치 서비스에 대한 요청을 GMLC (Gateway Mobile Location Center)와 같은 다른 엔티티(entity)로부터 수신하거나, AMF 자체에서 특정 타겟 UE를 대신하여 위치 서비스를 시작하기로 결정할 수 있다. 그러면, AMF는 LMF (Location Management Function) 에게 위치 서비스 요청을 전송한다. 상기 위치 서비스 요청을 수신한 LMF는 상기 위치 서비스 요청을 처리하여 UE의 추정된 위치 등을 포함하는 처리 결과를 AMF에 반환할 수 있다. 한편, 위치 서비스 요청이 AMF 이외에 GMLC와 같은 다른 엔티티로부터 수신된 경우에 AMF는 LMF로부터 수신한 처리 결과를 다른 엔티티로 전달할 수 있다.
ng-eNB (new generation evolved-NB) 및 gNB는 위치 추적을 위한 측정 결과를 제공할 수 있는 NG-RAN의 네트워크 요소이며, 타겟 UE에 대한 무선 신호를 측정하고 그 결과값을 LMF에 전달할 수 있다. 또한, ng-eNB는 원격 무선 헤드 (remote radio heads)와 같은 몇몇 TP (Transmission Point)들 또는 E-UTRA를 위한 PRS 기반 비콘 시스템을 지원하는 PRS 전용 TP들을 제어할 수 있다.
LMF는 E-SMLC (Enhanced Serving Mobile Location Centre)와 연결되고, E-SMLC는 LMF가 E-UTRAN에 접속 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, E-SMLC는 LMF가 eNB 및/또는 E-UTRAN 내의 PRS 전용 TP들로부터 전송된 신호를 통해 타겟 UE가 획득한 하향링크 측정을 이용하여 E-UTRAN의 측위 방법들 중 하나인 OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)을 지원하도록 할 수 있다.
한편, LMF는 SLP (SUPL Location Platform)에 연결될 수 있다. LMF는 타겟 UE들에 대한 서로 상이한 위치 결정 서비스들을 지원하고 관리할 수 있다. LMF는 UE의 위치 측정을 획득하기 위하여, 타겟 UE를 위한 서빙 ng-eNB 또는 서빙 gNB와 상호 작용할 수 있다. 타겟 UE의 측위를 위하여, LMF는 LCS(Location Service) 클라이언트 유형, 요구되는 QoS (Quality of Service), UE 측위 능력(UE positioning capabilities), gNB 측위 능력 및 ng-eNB 측위 능력 등에 기반하여 측위 방법을 결정하고, 이러한 측위 방법을 서빙 gNB 및/또는 서빙 ng-eNB에게 적용할 수 있다. 그리고, LMF는 타겟 UE에 대한 위치 추정치와 위치 추정 및 속도의 정확도와 같은 추가 정보를 결정할 수 있다. SLP는 사용자 평면(user plane)을 통해 측위를 담당하는 SUPL (Secure User Plane Location) 엔티티이다.
UE는 NG-RAN 및 E-UTRAN에서 전송하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal)을 활용하여 UE의 위치를 측정할 수 있다. 이 때, NG-RAN 및 E-UTRAN로부터 UE에게 전송되는 상기 하향링크 참조 신호에는 SS/PBCH 블록, CSI-RS 및/또는 PRS 등이 포함될 수 있으며, 어떠한 하향링크 참조 신호를 사용하여 UE의 위치를 측정할지 여부는 LMF/E-SMLC/ng-eNB/E-UTRAN 등의 설정에 따를 수 있다. 또한, 서로 상이한 GNSS (Global Navigation Satellite System), TBS (Terrestrial Beacon System), WLAN (Wireless local area network) 접속 포인트, 블루투스 비콘 및 UE에 내장된 센서(예를 들어, 기압 센서)등을 활용하는 RAT-independent 방식으로 UE의 위치를 측정할 수도 있다. UE는 LCS 어플리케이션을 포함할 수도 있고, UE가 접속된 네트워크와의 통신 또는 UE에 포함된 다른 어플리케이션을 통해 LCS 어플리케이션에 접속할 수 있다. LCS 어플리케이션은 UE의 위치를 결정하는 데 필요한 측정 및 계산 기능을 포함할 수 있다. 예를 들어, UE는 GPS (Global Positioning System) 과 같은 독립적인 측위 기능을 포함할 수 있고, NG-RAN 전송과는 독립적으로 UE의 위치를 보고할 수 있다. 이러한 독립적으로 획득한 측위 정보는 네트워크로부터 획득한 측위 정보의 보조 정보로서 활용될 수도 있다.
2.4. UE의 위치 측정을 위한 동작
도 8 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
UE가 CM-IDLE (Connection Management - IDLE)상태에 있을 때, AMF가 위치 서비스 요청을 수신하면, AMF는 UE와의 시그널링 연결을 수립하고, 특정 서빙 gNB 또는 ng-eNB를 할당하기 위해 네트워크 트리거 서비스를 요청할 수 있다. 이러한 동작 과정은 도 8에서는 생략되어 있다. 즉, 도 8에서는 UE가 연결 모드(connected mode)에 있는 것으로 가정할 수 있다. 하지만, 시그널링 및 데이터 비활성 등의 이유로 NG-RAN에 의해 시그널링 연결이 측위 과정이 진행되는 도중에 해제될 수도 있다.
도 8을 참조하여 구체적으로 UE의 위치를 측정하기 위한 네트워크의 동작 과정을 살펴보면, 단계 1a에서, GMLC와 같은 5GC 엔티티는 서빙 AMF로 타겟 UE의 위치를 측정하기 위한 위치 서비스를 요청할 수 있다. 다만, GMLC가 위치 서비스를 요청하지 않더라도, 단계 1b에 따라, 서빙 AMF가 타겟 UE의 위치를 측정하기 위한 위치 서비스가 필요하다고 결정할 수도 있다. 예를 들어, 긴급 호출(emergency call)을 위한 UE의 위치를 측정하기 위하여, 서빙 AMF가 직접 위치 서비스를 수행할 것을 결정할 수도 있다.
그 후, AMF는 단계 2에 따라, LMF로 위치 서비스 요청을 전송하고, 단계 3a에 따라, LMF는 위치 측정 데이터 또는 위치 측정 보조 데이터를 획득하기 위한 위치 절차(location procedures)를 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB와 함께 시작할 수 있다. 예를 들어, LMF가 NG-RAN에 하나 이상의 UE와 관련된 위치 관련 정보를 요청하고, 필요한 위치 정보의 유형 및 관련 QoS를 지시할 수 있다. 그러면, NG-RAN은 요청에 응답하여, LMF에 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다. 이 때, 상기 요청에 의한 위치 결정 방법이 E-CID인 경우, NG-RAN은 추가적인 위치 관련 정보를 LMF에 하나 이상의 NRPPa 메시지를 통해 전송할 수 있다. 여기서, '위치 관련 정보'란, 실제 위치 추정 정보 및 무선 측정 또는 위치 측정 등과 같이 위치 계산에 사용되는 모든 값들을 의미할 수 있다. 또한, 단계 3a에서 사용되는 프로토콜(Protocol)은 NRPPa 프로토콜일 수 있으며, 이에 대해서는 후술하도록 한다.
추가적으로, 단계 3b에 따라, LMF는 UE와 함께 하향링크 측위를 위한 위치 절차(location procedures) 시작할 수 있다. 예를 들어, LMF는 UE에게 위치 보조 데이터를 전송하거나, 위치 추정치 또는 위치 측정치를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단계 3b에서 성능 정보 교환(Capability Transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로 LMF는 UE에게 성능(Capability) 정보를 요청하고, UE는 LMF에게 성능(Capability) 정보를 전송할 수 있다. 이 때, 성능(Capability) 정보란, LFM 또는 UE가 지원할 수 있는 위치 측정 방법에 대한 정보, A-GNSS를 위한 보조 데이터(Assistance data)의 다양한 타입과 같이 특정 위치 측정 방법에 대한 다양한 측면(aspects)들에 대한 정보 및 다중 LPP 트랜젝션들을 핸들링(handle)할 수 있는 능력 등과 같이 어느 하나의 위치 측정 방법에 국한되지 않는 공통 특징에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 한편, 경우에 따라서 LMF가 UE에게 성능(Capability) 정보를 요청하지 않더라도, UE가 LMF에게 성능(Capability) 정보를 제공할 수 있다.
또 다른 예로, 단계 3b에서 위치 보조 데이터 교환(Assistance data transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로, UE는 LMF에게 위치 보조 데이터(assistance data)를 요청할 수 있고, 필요로 하는 특정 위치 보조 데이터(assistance data)를 LMF에 지시할 수 있다. 그러면, LMF는 이에 대응하는 위치 보조 데이터(assistance data)를 UE에게 전달할 수 있고, 추가적으로, 하나 이상의 추가 LPP 메시지들을 통해 추가 보조 데이터(Additional assistance data)를 UE에게 전송할 수 있다. 한편, LMF에서 UE로 전송되는 위치 보조 데이터는 유니캐스트(unicast) 방식을 통해 전송될 수 있고, 경우에 따라, UE가 LMF에 보조 데이터를 요청하는 과정 없이, LMF가 UE에게 위치 보조 데이터 및/또는 추가 보조 데이터를 UE에게 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 단계 3b에서 위치 정보 교환(Location Information Transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로, LMF가 UE에게 해당 UE와 관련된 위치 관련 정보를 요청하고, 필요한 위치 정보의 유형 및 관련 QoS를 지시할 수 있다. 그러면, UE는 요청에 응답하여, LMF에 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다. 이 때, 추가적으로 UE는 추가 위치 관련 정보를 LMF에 하나 이상의 LPP 메시지들을 통해 전송할 수 있다. 여기서, '위치 관련 정보'란, 실제 위치 추정 정보 및 무선 측정 또는 위치 측정 등과 같이 위치 계산에 사용되는 모든 값들을 의미할 수 있으며, 대표적으로는 복수의 NG-RAN 및/또는 E-UTRAN로부터 UE로 전송되는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal)들을 기반으로 UE가 측정하는RSTD(Reference Signal Time Difference) 값이 있을 수 있다. 상술한 바와 유사하게 UE 는 LMF로부터 요청이 없더라도 상기 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다.
한편, 상술한 단계 3b에서 이루어지는 과정들은 단독으로 수행될 수도 있지만, 연속적으로 수행될 수 있다. 일반적으로, 성능 정보 교환(Capability Transfer) 과정, 위치 보조 데이터 교환(Assistance data transfer) 과정, 위치 정보 교환(Location Information Transfer) 과정 순서로 단계 3b가 수행되지만, 이러한 순서에 국한되지 않는다. 다시 말해, 단계 3b는 위치 측정의 유연성을 향상시키기 위해 특정 순서에 구애 받지 않는다. 예를 들어, UE는 LMF가 이미 요청한 위치 측정 요청을 수행하기 위해 언제든지 위치 보조 데이터를 요청할 수 있다. 또한, LMF도 UE가 전달해준 위치 정보가 요구하는 QoS를 만족하지 못하는 경우, 언제든지 위치 측정치 또는 위치 추정치 등의 위치 정보를 요청할 수 있다. 이와 유사하게 UE가 위치 추정을 위한 측정을 수행하지 않은 경우에는 언제든지 LMF로 성능(Capability) 정보를 전송할 수 있다.
또한, 단계 3b에서 LMF와 UE 간에 교환하는 정보 또는 요청에 Error가 발생한 경우, Error 메시지가 송수신될 수 있으며, 위치 측정을 중단하기 위한 중단(Abort)메시지가 송수신될 수도 있다.
한편, 단계 3b 에서 사용되는 프로토콜(Protocol)은 LPP 프로토콜일 수 있으며, 이에 대해서는 후술하도록 한다.
한편, 단계 3b는 단계 3a가 수행된 이후 추가적으로 수행될 수도 있으나, 단계 3a에 대신하여 수행될 수도 있다.
단계 4에서 LMF는 AMF에 위치 서비스 응답을 제공할 수 있다. 또한, 위치 서비스 응답에는 UE의 위치추정이 성공했는지 여부에 대한 정보 및 UE의 위치 추정치가 포함될 수 있다. 그 후, 단계 1a에 의해 도 8의 절차가 개시되었다면, AMF는 GMLC와 같은 5GC 엔티티에 위치 서비스 응답을 전달할 수 있으며, 단계 1b에 의해 도 8의 절차가 개시되었다면, AMF는 긴급 호출 등에 관련된 위치 서비스 제공을 위하여, 위치 서비스 응답을 이용할 수 있다.
2.5. 위치 측정을 위한 프로토콜
LTE Positioning Protocol (LPP)
도 9은 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다. LPP PDU는 AMF (Access and Mobility management Function) 와 UE 간의 NAS PDU를 통해 전송될 수 있다.
도 9를 참조하면, LPP는 타겟 장치(예들 들어, 제어 평면에서의 UE 또는 사용자 평면에서의 SET(SUPL Enabled Terminal))와 위치 서버(예를 들어, 제어 평면에서의 LMF 또는 사용자 평면에서의 SLP) 사이를 연결(terminated)할 수 있다. LPP 메시지는 NG-C 인터페이스를 통한 NGAP, LTE-Uu 및 NR-Uu 인터페이스를 통한 NAS/RRC 등의 적절한 프로토콜을 사용하여 중간 네트워크 인터페이스를 통해 트랜스패런트 (Transparent) PDU 형태로 전달될 수 있다. LPP 프로토콜은 다양항 측위 방법을 사용하여 NR 및 LTE를 위한 측위가 가능하도록 한다.
예를 들어, LPP 프로토콜을 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 상호 간의 성능(capability) 정보 교환, 측위를 위한 보조 데이터 교환 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다. 또한, LPP 메시지를 통해 에러 정보 교환 및/또는 LPP 절차의 중단 지시 등을 수행할 수도 있다.
NR Positioning Protocol A (NRPPa)
도 10은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NRPPa (NR positioning protocol a) PDU (protocol data unit) 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
NRPPa는 NG-RAN 노드와 LMF 간의 정보 교환에 사용될 수 있다. 구체적으로 NRPPa는 ng-eNB에서 LMF로 전송되는 측정을 위한 E-CID, OTDOA 측위 방법을 지원하기 위한 데이터, NR Cell ID 측위 방법을 위한 Cell-ID 및 Cell 위치 ID 등을 교환할 수 있다. AMF는 연관된 NRPPa 트랜잭션(transaction)에 대한 정보가 없더라도, NG-C 인터페이스를 통해 연관된 LMF의 라우팅 ID를 기반으로 NRPPa PDU들을 라우팅할 수 있다.
위치 및 데이터 수집을 위한 NRPPa 프로토콜의 절차는 2가지 유형으로 구분될 수 있다. 첫번째 유형은, 특정 UE에 대한 정보 (예를 들어, 위치 측정 정보 등)를 전달하기 위한 UE 관련 절차(UE associated procedure)이고, 두번째 유형은, NG-RAN 노드 및 관련된 TP들에 적용 가능한 정보 (예를 들어, gNB/ng-eNG/TP 타이밍 정보 등)을 전달하기 위한 비 UE 관련 절차 (non UE associated procedure)이다. 상기 2가지 유형의 절차는 독립적으로 지원될 수도 있고, 동시에 지원될 수도 있다.
2.6. 측위 방법 (Positioning Measurement Method)
NG-RAN에서 지원하는 측위 방법들에는 GNSS (Global Navigation Satellite System), OTDOA, E-CID (enhanced cell ID), 기압 센서 측위, WLAN 측위, 블루투스 측위 및 TBS (terrestrial beacon system), UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival) 등이 있을 수 있다. 상기 측위 방법들 중, 어느 하나의 측위 방법을 이용하여 UE의 위치를 측정할 수도 있지만, 둘 이상의 측위 방법을 이용하여 UE의 위치를 측정할 수도 있다.
OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)
도 11은 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
OTDOA 측위 방법은 UE가 eNB, ng-eNB 및 PRS 전용 TP를 포함하는 다수의 TP들로부터 수신된 하향링크 신호들의 측정 타이밍을 이용한다. UE는 위치 서버로부터 수신된 위치 보조 데이터를 이용하여 수신된 하향링크 신호들의 타이밍을 측정한다. 그리고 이러한 측정 결과 및 이웃 TP들의 지리적 좌표들을 기반으로 UE의 위치를 결정할 수 있다.
gNB에 연결된 UE는 TP로부터 OTDOA 측정을 위한 측정 갭(gap)을 요청할 수 있다. 만약, UE가 OTDOA 보조 데이터 내의 적어도 하나의 TP를 위한 SFN을 인지하지 못하면, UE는 RSTD (Reference Signal Time Difference) 측정(Measurement)을 수행하기 위한 측정 갭을 요청하기 전에 OTDOA 참조 셀(reference cell)의 SFN을 획득하기 위해 자율적인 갭(autonomous gap)을 사용할 수 있다.
여기서, RSTD는 참조 셀과 측정 셀로부터 각각 수신된 2개의 서브프레임들의 경계 간의 가장 작은 상대적인 시간 차를 기반으로 정의될 수 있다. 즉, 측정 셀로부터 수신된 서브 프레임의 시작 시간에 가장 가까운 참조 셀의 서브프레임의 시작 시간 간의 상대적인 시간 차이를 기반으로 계산될 수 있다. 한편, 참조 셀은 UE에 의해 선택될 수 있다.
정확한 OTDOA 측정을 위해서는 지리적으로 분산된 3개 이상의 TP들 또는 기지국들로부터 수신된 신호의 TOA(time of arrival)을 측정하는 것이 필요하다. 예를 들어, TP 1, TP 2 및 TP 3 각각에 대한 TOA를 측정하고, 3개의 TOA를 기반으로 TP 1-TP 2에 대한 RSTD, TP 2-TP 3에 대한 RSTD 및 TP 3-TP 1에 대한 RSTD를 계산하여, 이를 기반으로 기하학적 쌍곡선을 결정하고, 이러한 쌍곡선이 교차하는 지점을 UE의 위치로 추청할 수 있다. 이 때, 각 TOA 측정에 대한 정확도 및/또는 불확실성이 생길 수 있는 바, 추정된 UE의 위치는 측정 불확실성에 따른 특정 범위로 알려질 수도 있다.
예를 들어, 두 TP에 대한 RSTD는 수학식 5을 기반으로 산출될 수 있다.
[수학식 5]
Figure pct00043
c는 빛의 속도이고,
Figure pct00044
는 타겟 UE의 (알려지지 않은) 좌표이고,
Figure pct00045
는 (알려진) TP의 좌표이며,
Figure pct00046
은 참조 TP (또는 다른 TP)의 좌표일 수 있다. 여기서,
Figure pct00047
은 두 TP 간의 전송 시간 오프셋으로서, "Real Time Differences" (RTDs)로 명칭될 수 있으며, ni, n1은 UE TOA 측정 에러에 관한 값을 나타낼 수 있다.
E-CID (Enhanced Cell ID)
셀 ID (CID) 측위 방법에서, UE의 위치는 UE의 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB 및/또는 서빙 셀의 지리적 정보를 통해 측정될 수 있다. 예를 들어, 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB 및/또는 서빙 셀의 지리적 정보는 페이징(paging), 등록(registration) 등을 통해 획득될 수 있다.
한편, E-CID 측위 방법은 CID 측위 방법에 더하여 UE 위치 추정치를 향상 시키기 위한 추가적인 UE 측정 및/또는 NG-RAN 무선 자원 등을 이용할 수 있다. E-CID 측위 방법에서, RRC 프로토콜의 측정 제어 시스템과 동일한 측정 방법들 중 일부를 사용할 수 있지만, 일반적으로 UE의 위치 측정만을 위하여 추가적인 측정을 하지 않는다. 다시 말해, UE의 위치를 측정하기 위하여 별도의 측정 설정 (measurement configuration) 또는 측정 제어 메시지(measurement control message)는 제공되지 않을 수 있으며, UE 또한 위치 측정만을 위한 추가적인 측정 동작이 요청될 것을 기대하지 않고, UE가 일반적으로 측정 가능한 측정 방법들을 통해 획득된 측정 값을 보고할 수 있다.
예를 들어, 서빙 gNB는 UE로부터 제공되는 E-UTRA 측정치를 사용하여 E-CID 측위 방법을 구현할 수 있다.
E-CID 측위를 위해 사용할 수 있는 측정 요소의 예를 들면 다음과 같을 수 있다.
- UE 측정: E-UTRA RSRP (Reference Signal Received Power), E-UTRA RSRQ (Reference Signal Received Quality), UE E-UTRA 수신-송신 시간차 (Rx-Tx Time difference), GERAN/WLAN RSSI (Reference Signal Strength Indication), UTRAN CPICH (Common Pilot Channel) RSCP (Received Signal Code Power), UTRAN CPICH Ec/Io
- E-UTRAN 측정: ng-eNB 수신-송신 시간차 (Rx-Tx Time difference), 타이밍 어드밴스 (Timing Advance; TADV), Angle of Arrival (AoA)
여기서, TADV는 아래와 같이 Type 1과 Type 2로 구분될 수 있다.
TADV Type 1 = (ng-eNB 수신-송신 시간차)+(UE E-UTRA 수신-송신 시간차)
TADV Type 2 = ng-eNB 수신-송신 시간차
한편, AoA는 UE의 방향을 측정하는데 사용될 수 있다. AoA는 기지국/TP로부터 반 시계 방향으로 UE의 위치에 대한 추정 각도로 정의될 수 있다. 이 때, 지리적 기준 방향은 북쪽일 수 있다. 기지국/TP는 AoA 측정을 위해 SRS (Sounding Reference Signal) 및/또는 DMRS (Demodulation Reference Signal)과 같은 상향링크 신호를 이용할 수 있다. 또한, 안테나 어레이의 배열이 클수록 AoA의 측정 정확도가 높아지며, 동일한 간격으로 안테나 어레이들이 배열된 경우, 인접한 안테나 소자들에서 수신된 신호들은 일정한 위상 변화(Phase-Rotate)를 가질 수 있다.
Multi RTT (Multi-cell RTT)
도 12 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 12 (a) 을 참조하면, initiating device 와 responding device 에서 TOA 측정이 수행되고, responding device 가 RTT 측정 (계산) 을 위하여 initiating device) 에 TOA 측정을 제공하는 RTT 과정을 예시한다. 예를 들어, initiating device 는 TRP 및/또는 단말일 수 있고, responding device 는 단말 및/또는 TRP 일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1301 에서 initiating device 는 RTT 측정 요청을 송신하고, responding device 는 이를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1303 에서, initiating device 는 RTT 측정 신호를 t0 에서 송신할 수 있고, responding device 는 TOA 측정 t1 을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1305 에서, responding device 는 RTT 측정 신호를 t2 에서 송신할 수 있고, initiating device 는 TOA 측정 t3 을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1307 에서, responding device 는 [t2-t1] 에 대한 정보를 송신할 수 있고, initiating device 는 해당 정보를 수신하여, 수학식 6 에 기초하여 RTT 를 계산할 수 있다. 해당 정보는 별개 신호에 기초하여 송수신될 수도 있고, 1305 의 RTT 측정 신호에 포함되어 송수신될 수도 있다.
[수학식 6]
Figure pct00048
도 12 (b) 을 참조하면, 해당 RTT 는 두 디바이스 간의 double-range 측정과 대응할 수 있다. 해당 정보로부터 측위 추정 (positioning estimation) 이 수행될 수 있다. 측정된 RTT 에 기반하여 d1, d2, d3 가 결정될 수 있으며, 각 BS1, BS2, BS3 (또는 TRP) 를 중심으로 하고 각 d1, d2, d3 를 반지름으로 하는 원주의 교차점으로 target device location 이 결정될 수 있다.
2.7. Sounding Procedure
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서는 측위 목적을 위하여 SRS (sounding reference signal) (SRS for positioning) 가 사용될 수 있다.
SRS 송신을 설정하는데 SRS-Config IE (information element) 가 사용될 수 있다. SRS 자원 (의 리스트) 및/또는 SRS 자원 집합 (의 리스트) 가 정의될 수 있으며, 각 자원 집합은 SRS 자원의 집합을 정의할 수 있다.
SRS-Config 에는 (기타 용도의) SRS 의 설정 정보와 측위를 위한 SRS 의 설정 정보가 별개로 포함될 수 있다. 예를 들어, (기타 용도의) SRS 를 위한 SRS 자원 집합의 설정 정보 (예를 들어, SRS-ResourceSet) 과 측위를 위한 SRS 를 위한 SRS 자원 집합의 설정 정보 (예를 들어, SRS-PosResourceSet) 가 별개로 포함될 수 있다. 또한, 예를 들어, (기타 용도의) SRS 를 위한 SRS 자원의 설정 정보 (예를 들어, SRS-ResourceSet) 과 측위를 위한 SRS 를 위한 SRS 자원의 설정 정보 (예를 들어, SRS-PosResource) 가 별개로 포함될 수 있다.
측위를 위한 SRS 자원 집합은 하나 이상의 측위를 위한 SRS 자원을 포함할 수 있다. 측위를 위한 SRS 자원 집합을 설정하는 정보는 측위를 위한 SRS 자원 집합에 부여/할당/대응되는 ID (identifier) 에 대한 정보와, 포함된 측위를 위한 하나 이상의 SRS 자원 각각에 부여/할당/대응되는 ID 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측위를 위한 SRS 자원을 설정하는 정보는 UL 자원에 부여/할당/대응되는 ID 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 측위를 위한 SRS 자원/SRS 자원 집합은 각 부여/할당/대응되는 ID 에 기초하여 식별될 수 있다
SRS 는 주기적(periodic)/반-정적(semi-persistent)/비주기적(aperiodic) 으로 설정될 수 있다.
비주기적 SRS 는 DCI 로부터 트리거링될 수 있다. DCI 는 SRS 요청 (SRS request) 필드를 포함할 수 있다.
SRS 요청 필드의 일 예는 표 7 을 참조할 수 있다.
Figure pct00049
표 7 에서, srs-TPC-PDCCH-Group 은 SRS 송신을 위한 트리거링 타입을 typeA 또는 typeB 로 설정하는 파라미터이고, aperiodicSRS-ResourceTriggerList 는 단말이 SRS 자원 집합 설정에 따라 SRS 를 송신해야 하는 DCI "code points" 의 추가 리스트 (additional list) 를 설정하는 파라미터이고, aperiodicSRS-ResourceTrigger 는 SRS 자원 집합 설정에 따라 SRS 를 송신해야 하는 DCI "code point" 를 설정하는 파라미터이고, resourceType 는 SRS 자원 설정의 시간 도메인 행동 (time domain behavior) 을 설정 (주기적/반-정적/비주기적) 하는 파라미터일 수 있다.
3. 다양한 실시예들
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 다양한 실시예들에 대해 보다 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 다양한 실시예들에 대해서는 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 다양한 실시예들에서 정의되지 않은 동작, 기능, 용어 등은 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서 사용되는 기호/약어/용어는 다음과 같을 수 있다.
- A/B/C : A 및/또는 B 및/또는 C
- CSI-RS : channel state information reference signal
- LMF : location management function
- PRS : positioning reference signal
- RS : reference signal
- RSRP : reference signal received power
- RSRQ : reference signal received quality
- RSTD : reference signal time difference / relative signal time difference
- SRS : sounding reference signal. 다양한 실시예들에 대한 설명에서, SRS 는 측위를 위한 SRS (SRS for positioning) 이거나 및/또는 채널 추정/빔 관리 등의 목적으로 사용되는 MIMO (multi input multi output) SRS 일 수 있다.
- SLIV: Start and Length Indicator for the time domain allocation for PDSCH / starting and length indicator value (PDSCH 및/혹은 PUSCH 의 slot 내 시작 심볼 index 및 심볼 개수에 대한 지시 field 로써, 해당 PDSCH 및/또는 PUSCH 를 스케쥴링하는 PDCCH 에 실릴 수 있다.)
- TRP : transmission and reception point (TP : transmission point)
- UTDOA (UTDoA) : uplink time difference of arrival
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 기지국은 RRH (remote radio head), eNB, gNB, TP, RP (reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, A 초과/이상인 것은 A 이상/초과인 것으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, B 미만/이하인 것은 B 이하/미만인 것으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들은 단말의 위치를 찾기 위해서 사용되는 PRS 와 관련된 정보가 group common PDCCH 를 통하여 지시되는 경우, 네트워크 및/또는 단말의 동작과 관련될 수 있다. 도 5 를 참조하여 상술된 DCI 2_0 는 group common PDCCH 를 통하여 전달되는 DCI 의 일 예일 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다.
다양한 실시예들은 단말의 위치를 찾기 위해서 사용되는 SRS 와 관련된 정보가 group common PDCCH 를 통하여 지시되는 경우, 네트워크 및/또는 단말의 동작과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들은 단말이 PUCCH을 통하여 PRS 자원을 네트워크에 요청하는 방법과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들은 단말이 PUCCH을 통하여 SRS 자원을 네트워크에 요청하는 방법과 관련될 수 있다.
특별히 달리 언급되지 않는 한, 다양한 실시예들에 대한 설명에서 언급된 단말의 동작은 기지국/위치 서버/네트워크로부터 설정/지시되거나 단말이 자율적으로 (autonomously) 수행할 수 있다.
특별히 달리 언급되지 않는 한, 다양한 실시예들에 대한 설명에서 언급된 기지국의 동작은 위치 서버로부터 설정/지시되거나 기지국이 자율적으로 수행할 수 있다.
특별히 달리 언급되지 않는 한, 다양한 실시예들에 대한 설명에서 언급된 위치 서버의 동작은 기지국으로부터 설정/지시되거나 위치 서버가 자율적으로 수행할 수 있다.
특별히 달리 언급되지 않는 한, 다양한 실시예들에 대한 설명에서 언급된 측위 SRS 는 MIMO SRS 로 대체될 수 있다.
도 13 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, 단말에게 설정 정보(configuration)를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에 따른 동작 1303 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, TRP 에게 기준 설정 정보를 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 동작 1305 에서, TRP 는 기준 설정 정보를 단말에게 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301 은 생략될 수 있다.
반대로, 다양한 실시예들에 따른 동작 1303 및 1305은 생략될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301 은 수행될 수 있다.
즉, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301 과, 다양한 실시예들에 따른 동작 1303 및 1305 은 선택적일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1307 에서, TRP 은 단말에게 설정 정보와 관련된 신호를 전송할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 예를 들어, 설정 정보와 관련된 신호는 단말의 측위를 위한 신호일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1309 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 TRP 로 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 동작 1311 에서, TRP 는 측위와 관련된 신호를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 는 이를 수신할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에 따른 동작 1313 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 는 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1309 및 1311 은 생략될 수 있다.
반대로, 다양한 실시예들에 따른 동작 1313은 생략될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1311 및 1313 은 수행될 수 있다.
즉, 다양한 실시예들에 따른 동작 1309 및 1311 과, 다양한 실시예들에 따른 동작 1313 은 선택적일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 측위와 관련된 신호는 설정 정보 및/또는 설정 정보와 관련된 신호에 기초하여 획득된 것일 수 있다.
도 14 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14(a) 을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401(a) 에서, 단말은 설정 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1403(a) 에서, 단말은 설정 정보와 관련된 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1405(a) 에서, 단말은 측위와 관련된 정보를 송신할 수 있다.
도 14(b) 를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401(b) 에서 TRP 는 위치 서버 및/또는 LMF 로부터 설정 정보를 수신할 수 있으며, 이를 단말에게 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1403(b) 에서, TRP 는 설정 정보와 관련된 신호를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1405(b) 에서, TRP 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있으며, 이를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있다.
도 14(c) 를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 설정 정보를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1405(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 설정 정보는, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등과 관련된 것으로 이해되거나 및/또는 해당 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등인 것으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 상술한 측위와 관련된 신호는, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상과 관련된 신호로 이해되거나 및/또는 해당 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상을 포함하는 신호로 이해될 수 있다.
예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 기지국, gNB, 셀 등은 TRP, TP 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 위치 서버는 LMF 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
각 다양한 실시예들에 따른 동작에서의 보다 구체적인 동작, 기능, 용어 등은 후술되는 다양한 실시예들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다. 한편, 각 다양한 실시예들에 따른 동작들은 예시적인 것으로, 각 실시예의 구체적인 내용에 따라 상술한 동작들 중 하나 이상의 동작은 생략될 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 다양한 실시예들은 상호 배척되지 않는 한 전부 또는 일부가 결합되어 또 다른 다양한 실시예들을 구성할 수도 있으며, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
Group-Common PDCCH AP PRS and/or On-demand PRS
다양한 실시예들에 따르면, 단말 측위 목적의 AP (aperiodic) PRS/SRS 도입의 예시로, 단말의 on-demand PRS/SRS에 대한 네트워크의 응답이 고려될 수 있다.
DCI-triggering time instance
다양한 실시예들에 따르면, AP PRS 트리거링 구동을 위하여 두 가지 방법이 고려될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, DCI를 통하여 트리거링 되는 PRS의 트리거링 시점이 제안될 수 있다.
이하 다양한 실시예들에 대한 설명에서 DCI 를 통하여 트리거링되는 PRS 는 DCI-트리거드 PRS 및/또는 DCI 를 통하여 활성화되는 (activated) PRS 로 명명될 수 있다.
특별히 달리 언급되지 않는 한, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 PRS 는 SRS 로 대체될 수 있다. 예를 들어, DCI 로부터 PRS 를 위한 자원 및/또는 자원 집합이 설정/지시되는 것은 DCI 로부터 SRS 를 위한 자원 및/또는 자원 집합이 설정/지시되는 것으로 대체될 수 있다.
Method#1
다양한 실시예들에 따르면, AP PRS가 전송되는 시점을 DCI 수신 시점을 기준으로, 네트워크가 단말에 시간 오프셋 (time-offset) 을 지시/설정해줄 수 있다.
예를 들어, 특정 TRP(s)가 (특정 주파수 계층 (frequency layer) 를 사용하여) 전송하는 특정 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 DCI 로 트리거링될 수 있다.
예를 들어, PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 DCI 로 트리거링되는 송신 시점이 RRC 및/또는 LPP 시그널링을 통하여 단말에 설정/지시될 수 있다.
예를 들어, AP PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원은 상위 계층 신호를 통하여 기 설정된 AP PRS 트리거링 시간 오프셋 (예를 들어, 슬롯 레벨 오프셋 및/또는 심볼 레벨 오프셋) 을 기준으로 AP 트리거링될 수 있다.
Method#2
다양한 실시예들에 따르면, DCI 트리거드 PRS에 대해서 별도의 시간 오프셋이 설정/지시되지 않고, DCI 수신 시점과 가장 가까운 PRS 송신 기회 (transmission occasion) (및/또는 가장 가까운 전송 주기) 가 AP PRS 의 송신 시점으로 고려될 수 있다. 을 AP PRS가 전송되는 시점으로 고려할 수 있다.
예를 들어, 주기적/반-정적으로 송신되도록 설정된 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 고려될 수 있다. 예를 들어, 특정 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 DCI 트리거링되면, 단말은 DCI 수신 시점을 기준으로 PRS 가 송신되는 가장 가까운 주기/기회가 AP PRS 가 송신되는 시점으로 간주할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 Method#1의 경우, AP PRS를 사용하기 위하여 별도의 (주기적/레거시 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원과는 별도의) AP PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 필요할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 Method#2의 경우, 주기적 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 활용되어 AP PRS 가 구동/지원될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 Method#1과 Method#2 에 대해서, DCI를 통하여 트리거링되는 PRS 단위는 아래 중 하나 이상이 될 수 있다. 이는 단말 측위는 단말이 적어도 3개 이상의 TRP(s)에서 전송되는 PRS를 수신할 필요가 있기 때문일 수 있다.
- 측위 주파수 계층 (A positioning frequency layer)
- 특정 측위 주파수 계층에 포함되어 있는 모든 TRP(s) 및/또는 상기 모든 TRP(s)가 전송하는 PRS 자원 집함 및/또는 PRS 자원을 AP 트리거링
- TRP 그룹 (A group of TRP(s))
- 특정 TRP (A specific TRP)
- TRP 의 특정 PRS 자원 집합 (Specific PRS resource set(s) of a TRP)
- TRP 로부터 송신되는 PRS 자원 집합 내 특정 PRS 자원 (Specific PRS resource(s) within a PRS resource set transmitted from a TRP)
제안#1:
다양한 실시예들에 따른 Method#1 및/또는 Method#2에서는 단말-특정 PDCCH (UE-specific PDCCH) 기반의 DCI를 통하여 PRS 가 트리거링될 수 있거나 및/또는 그룹-공통 (및/또는 단말-공통. 이하 다양한 실시예들에 대한 설명에서, 그룹-공통은 단말-공통으로 대체될 수 있음) PDCCH (GC-PDCCH) 를 통하여 PRS 가 트리거링될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, GC-DCI (GC-PDCCH 에 기반한 DCI) 를 통하여 AP PRS가 구동되는 경우, 단말의 온-디맨드 PRS 요청 동작 유무에 따라 GC-DCI 를 통한 AP PRS 구동이 달라질 수 있다. on-demand PRS request 동작 유무에 따라서 GC-DCI를 통한 AP PRS 구동이 달라질 수 있다. 이하 CASE A, B 를 참조할 수 있다.
CASE A:
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 온-디맨드 PRS 요청 동작을 수행한 이후 네트워크로부터 GC-DCI 를 통하여 AP PRS 트리거링을 설정/지시 받는 경우, 단말은 GC-DCI 의 지시/설정을 따라서 DL PRS 를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 온-디맨드 PRS 요청 동작이 수행된 이후 네트워크로부터 GC-DCI 를 통하여 AP PRS 트리거링을 설정/지시 받는 경우, 단말은 GC-DCI 의 지시/설정을 따라서 DL PRS를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 AP PRS 를 GC-DCI를 통하여 지시되는 특정 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 트리거링/활성화된 시점에서 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 본 CASE 에서, 단말이 수신하는 AP PRS의 수신 시점은 앞서 설명한 Method#1에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 기지국/네트워크는 온-디맨드 PRS 요청 동작을 수행한 단말들에 대하여 특정 시점에 모두 동일하게 PRS를 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국/네트워크는 온-디맨드 PRS 요청 동작을 수행한 단말의 프로세싱 시간 (processing time) 을 고려하여 특정 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원을 AP 트리거링할 수 있다.
CASE B
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 온-디맨드 PRS 요청 동작 수행 없이 네트워크로부터 GC-DCI 를 통하여 (및/또는 단말-공통으로) AP PRS 트리거링을 설정/지시 받는 경우, triggering을 지시 받는 경우:
1) 단말은 GC-DCI를 통한 AP PRS 트리거링을 단말이 GC-DCI로 지시된 PRS 자원 및/또는 자원 집합에 대한 측정 및/또는 보고 동작을 수행하라는 설정/지시로 간주할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 상기 GC-DCI를 수신하고, 이에 대한 프로세싱 시간 이후에 전송되는 가장 가까운 (DCI로 지시된) PRS 기회에 대한 측정을 수행할 수 있다. 및/또는
2) 단말은 상기 GC-DCI를 통한 AP PRS 트리거링을 측위를 위한 DL PRS 측정을 수행하라는 지시/설정으로 간주할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 본 CASE 에서, 단말이 수신하는 AP PRS의 수신 시점은 앞서 설명한 Method#2에 상응할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 각 단말은 GC-DCI를 수신 및 상기 DCI 프로세싱 시간 이후에 AP PRS로 지시 받은 특정 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원에 대하여 가장 가까운 송신 기회 (transmission occasion) 에서 상기 PRS를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말 별로 AP PRS에 대한 수신 타이밍이 모두 달라질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, AP 트리거링되는 PRS 가 항상 주기적 PRS 로 기 설정되는 것이 고려될 수 있다. 예를 들어, PRS는 주기적으로 전송되도록 특정 시간-주파수 자원이 기 설정될 수 있다.
예를 들어, 제안#1의 CASE A의 경우, 네트워크는 AP 트리거드 단말(AP 트리거드 PRS 를 수신할 단말)을 위해서, 주기적으로 전송되는 PRS 이외에, DCI 트리거링되고 시간-오프셋 등으로 지시되는 시점에 한 번 더 추가적으로 PRS를 전송할 수 있으며, 온-디맨드 PRS 요청을 송신한 단말은 상기 AP transmission되는 PRS를 수신하는 것을 고려할 수 있다.
및/또는, 예를 들어, 제안#2의 CASE B 의 경우, 네트워크는 기 설정된 주기적 PRS에 대해서 추가적으로 AP 전송시점에 AP PRS를 전송하더라도 이와 관계 없이, 단말은 기 설정된 주기적 PRS가 전송되는 가장 가까운 주기/전송시점/occasion에서 수신할 수 있다.
상술된 다양한 실시예들에 대한 설명은 특정 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원에 대한 AP 트리거링을 중점으로 설명되었다. 그러나, 다양한 실시예들에 따르면, AP-트리거링되는 레벨/단위는 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원 단위 뿐만 아니라, 특정 TRP 의 그룹 및/또는 특정 TRP 가 될 수 있다. 및/또는, 상술된 다양한 실시예들에 따른 DCI를 통하여 트리거링되는 PRS 단위는 아래 중 하나 이상이 AP-트리거링되는 레벨/단위로 이해될 수 있다.
상술된 다양한 실시예들에 대한 설명은 GC-PDCCH 기반의 AP PRS 도입을 중점으로 설명되었다. 그러나, 다양한 실시예들은 GC-PDCCH를 사용한 AP PRS 트리거링에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말-특정 PDCCH 및/또는 단말-공통 PDCCH 의 경우에도 다양한 실시예들이 적용될 수 있다.
(Generalization of proposal to UE-specific DCI)
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 온-디맨드 PRS 요청 동작 유무에 따라, 단말은 네트워크로부터 지시되는 DCI triggering되는 AP PRS에 대한 해석을 다음과 같이 다르게 할 수 있다.
A: 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 온-디맨드 PRS 요청 동작 수행 이후 네트워크로부터 DCI를 통하여 AP PRS 트리거링을 설정/지시를 받는 경우, 단말은 상기 DCI를 수신하고 특정 시간 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋 및/또는 심볼 오프셋) 이후에 AP 송신되는 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원을 수신할 수 있다.
B: 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 온-디맨드 PRS 요청 동작 수행 없이 네트워크로부터 DCI를 통하여 AP PRS 트리거링을 설정/지시 받는 경우, 단말은 DCI 수신 시점에서 설정/지시된 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원이 주기적/반-정적으로 전송되는 가장 가까운 시점에 PRS에 대한 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 A의 경우, PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원은 AP 전용으로 설정된 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 B의 경우, PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원은 네트워크로부터 단말에 (PoS-SIB (Positioning System Information Block) 등을 통하여) 기 설정된 주기적인 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원 일 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 B의 경우, 단말이 특정 및/또는 모든 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원에 대한 측정을 수행하고 있지 않고 있을 때, 네트워크가 단말에 특정/모든 PRS 자원 집합 및/또는 PRS 자원에 대한 측정을 수행하도록 설정/지시하기 위한 동작으로 볼 수 있다.
추가적으로, 다양한 실시예들에 따르면 다음이 제안될 수 있다. 이하의 제안은 제안#1 과 별개가 아니며, 상호 모순되지 않는 한 결합되어 또 다른 다양한 실시예들이 구성될 수도 있다.
제안#2
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 GC-PDCCH를 통하여 특정 단말/UE 그룹에 속한 UE (member of the UE group) 에게 DCI를 통하여 특정 정보를 제공하거나 특정 동작을 수행할 것을 지시할 수 있다.
예를 들어, GC-PDCCH를 통하여 상기 그룹에 속한 특정 단말에게 1) AP PRS를 트리거링 하는 동작 및/또는 2) 단말의 온-디맨드 PRS 에 대한 네트워크의 응답 2가지 용도를 위해서 사용될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, GC-PDCCH 관련 네트워크 및 단말의 동작이 제안될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 특정 단말/UE그룹은 상기 2가지 목적으로 전송되는 GC-PDCCH를 모니터링/수신하도록 네트워크로부터 설정/지시 받을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, GC-PDCCH가 {AP-PRS 전송 트리거링, 온-디맨드 PRS 응답} 이렇게 2가지 목적/용도 가운데 어떠한 용도로 단말에게 전송/지시되는지 해당 PDCCH내의 특정 비트 필드 (및/또는 PDCCH 스크램블링에 사용되는 특정 RNTI (radio network temporary identifier)) 로 구분될 수 있다.
예를 들어, 단말은 온-디맨드 PRS 요청 동작을 수행한 경우, 상기 GC-PDCCH를 수신할 때 특정 RNTI 값으로 마스킹 되어 있는지 확인하여, 자신이 온-디맨드 PRS 요청을 수행한 동작에 대한 네트워크의 응답인지 확인하는 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 단말/UE 그룹에 속해 있으면서 위치서버/기지국/gNB에게 온-디맨드 PRS 를 요청한 단말이 GC-PDCCH를 수신한 경우, (및/또는, 온-디맨드 PRS 요청 동작을 수행한 단말이 GC-PDCCH 를 수신한 경우) 다음과 같은 단말의 동작이 제안될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 상기 GC-PDCCH의 용도가 A-PRS 전송 triggering 으로 지시된 경우 및/또는 on-demand PRS 응답으로 지시된 경우와 상관없이, 해당 GC-PDCCH로부터 전송이 트리거된 PRS를 수신/측정하도록 동작할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 상기 GC-PDCCH의 특정 용도와 관계없이 상기 GC-PDCCH로부터 트리거된 PRS를 수신/측정하도록 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말/UE 그룹에 속해있으면서 기지국/gNB에게 on-demand PRS를 요청하지 않은 단말이 GC-PDCCH를 수신한 경우, (및/또는, on-demand PRS 요청 동작을 수행하지 않은 단말이 GC-PDCCH를 수신한 경우) 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 해당 GC-PDCCH의 용도가 AP PRS 전송 triggering 으로 지시된 경우에는 해당 GC-PDCCH로부터 전송이 트리거된 PRS를 수신/측정하도록 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 해당 GC-PDCCH의 용도가 on-demand PRS 응답으로 지시된 경우에는 해당 GC-PDCCH를 (이로부터 트리거된 PRS 전송을) 무시하도록 동작할 수 있다.
제안#3 (GC-PDCCH + multiple UE(s) scheduling for positioning measurement)
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 하나의 GC-PDCCH를 통해 특정 단말/UE 그룹 에 속한 하나 이상의 단말에게 측위 측정 (positioning measurement) (예를 들어, PRS/SRS를 통하여 획득된 시간 측정 (예를 들어, RSTD, UE RX-TX time difference), RSRP) 및/또는 RS resource information (예를 들어, PRS resource set ID(s), PRS resource ID(s), SRS resource set ID(s), SRS resource ID(s)) 및/또는 상기 RS와 연동된 정보 (예를 들어, 상기 PRS가 전송되는 셀, TRP 정보 (예를 들어 TRP ID(s)), positioning frequency layer ID(s)) 를 보고하기 위해서 보고용 UL 자원 (예를 들어, PUSCH 를 위한 시간/주파수 자원 등)을 할당할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 특정 UE 그룹에게 앞서 언급한 상기 측위 측정 등에 대한 보고용 UL 자원 스케줄링 목적으로 전송되는 GC-PDCCH를 모니터링/수신하도록 (네트워크로부터 단말에) 설정/지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 특정 UE 그룹에 속한 각각의 단말이 해당 그룹 내에서 몇 번째 단말인지 알려주기 위해서 필요할 수 있는 인덱스가 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 기지국/네트워크는 상기 UE 그룹에 속해있는 각 단말 별로 너의 단말 인덱스는 X다(예를 들어, X는 자연수/0 이상의 정수) 라고 설정해줄 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, GC-PDCCH에 기반하여 스케줄링된 PDSCH내에 복수의 UL 그랜트 정보가 포함 (예를 들어, 복수의 UL 그랜트/스케쥴 정보가 조인트 코딩 되어 설정될 수 있음) 되어 전송될 수 있다.
예를 들어, 복수의 UL 그랜트 정보는 상기 특정 단말/UE 그룹에 포함된 각 단말이 전송할 PUSCH 자원 정보일 수 있다.
예를 들어, 각각의 UL 그랜트 정보에는 {Time-domain resource (e.g. SLIV (Start and Length Indicator Value, K2), Frequency-domain resource (e.g. PRB(Physical Resource Block), BWP(Bandwidth Part)), MCS(Modulation and Coding Scheme) information} 가운데 하나 이상 및/또는 전부가 포함될 수 있다.
(DCI overhead-aware)
다양한 실시예들에 따르면, GC-PDCCH를 통하여 스케줄링 정보를 수신하는 K(>0)개의 단말이 frequency resource (RBs) 는 동일하게 사용하고 각 단말의 time resource 자원만 K개를 설정/지시될 수 있다.
예를 들어, 하나의 frequency resource 정보와 K개의 SLIV가 설정/지시될 수 있다. 및/또는, 예를 들어, K개의 단말이 time-resource (예를 들어, slot(s), symbol(s))만 동일하게 사용하고 각 단말의 frequency resource 자원만 K개로 설정/지시해줄 수 있다. 예를 들어, GC-PDCCH를 통하여 하나의 frequency resource 정보 (FDRA (frequency domain resource allocation) 와 K개의 SLIV 정보가 설정/지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, GC-PDCCH 및 PDSCH를 수신한 (UE 그룹 내의) 단말들은, 각자 해당 PDSCH내 자신의 UE 인덱스에 해당하는 UL 그랜트 정보를 파악하도록 동작할 수 있다. 예를 들어, UE 인덱스가 X인 단말의 경우 X번째 UL 그랜트 정보를 자신에게 해당되는 UL 그랜트 정보로 파악할 수 있다. 및/또는 예를 들어, 모듈로 연산을 활용하는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, UE 인덱스가 X(X는 자연수) 인 단말의 경우, K (K=mod(X, N), K, N은 자연수이다. N은 네트워크로부터 단말에 설정/지시될 수 있다.) 번째 UL 그랜트 정보를 자신에게 해당되는 정보로 파악할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, AP PRS는 단말의 on-demand PRS request 동작 및/또는 단말의 on-demand SRS (for positioning) request 동작과 연동될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 네트워크에 on-demand RS를 요청하는 방식이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 요청하는 온-디맨드 RS 타입 (on-demand RS type) 에 따라서 아래의 3가지 상태(state) 가 고려될 수 있다.
1) On-demand PRS request
2) On-demand SRS request
3) On-demand PRS + SRS request (joint request)
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 특정 PUCCH format에서, 총 1 비트 또는 2 비트 UCI (uplink control information)을 사용하여 단말 측위를 위한 특정 RS type (DL PRS/UL SRS) 을 요청할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 1 비트 UCI 페이로드 (payload) 를 통하여 아래의 상태와 같이 측위 RS 를 네트워크에 요청할 수 있다.
1) State 0: on-demand DL PRS Request
2) State 1: on-demand SRS Request
다양한 실시예들에 따르면, 1 비트가 0 (또는 1) 인 경우는 PRS 요청에 매핑될 수 있고, 1 비트가 1 (또는 0) 인 경우는 SRS 요청에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 1 bit UCI 페이로드에 대한 다른 예시로, 다음이 고려될 수 있다.
1) State 0: on-demand DL PRS request
2) State 1: on-demand DL PRS request + on-demand resource request for reporting on positioning measurements
다양한 실시예들에 따르면, 1 비트가 0 (또는 1) 인 경우는 PRS 요청에 매핑될 수 있고, 1 비트가 1 (또는 0) 인 경우는 PRS 요청 및 측위 측정 보고를 위한 자원 요청에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 1 bit을 사용하여 DL PRS 요청 동작을 수행하거나, DL PRS 요청과 함께 측위 측정 보고 자원을 함께 요청할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 2 비트 UCI 페이로드를 사용하여 아래와 같이 positioning 목적의 RS를 네트워크에 요청할 수 있다.
1) State 00: on-demand PRS request
2) State 01: on-demand SRS request
3) State 10: on-demand SRS + on-demand PRS (joint request)
4) State 11: none (Reserved) or on-demand reporting
다양한 실시예들에 따르면, 2 비트가 00 인 경우는 PRS 요청에 매핑될 수 있고, 2 비트가 01 인 경우는 SRS 요청에 매핑될 수 있고, 2 비트가 10 인 경우는 PRS 및 SRS 모두에 대한 요청에 매핑될 수 있고, 2 비트가 11 인 경우는 보존되거나 또는 온-디맨드 보고에 매핑될 수 있다. 비트 값은 예시적인 것으로, 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 온-디맨드 보고의 일 예로, 측위 측정 보고가 있을 수 있다.
제안#3:
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 UCI을 통하여 on-demand PRS/SRS request 동작을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 on-demand PRS/SRS request 를 HARQ ACK/NACK 또는 Scheduling Request(SR) 정보 중 하나 이상과 함께 조인틀리 인코디드된 정보 (jointly encoded information) 을 기지국/네트워크에 전송할 수 있다.
- on-demand PRS request only
- on-demand SRS request only
- HARQ ACK/NACK + request of on-demand PRS
- HARQ ACK/NACK + request of on-demand SRS
- HARQ ACK/NACK + joint request of on-demand SRS + PRS
- Scheduling Request (SR) + request of on-demand PRS
- Scheduling Request (SR) + request of -on-demand SRS
- Scheduling Request (SR) + joint request of on-demand SRS + PRS
및/또는, 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 HAQR ACK/NACK, SR, CSI information 가운데 하나 이상의 정보와 함께 on-demand 형태의 PRS 또는 SRS 또는 PRS+SRS를 (기지국/위치서버에) 요청할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 조인틀리 인코디드 정보를 기지국에 전송하기 위해서, 변조 심볼 (modulation symbol(s)) 및/또는 특정 bit fields (bit states) 에 맵핑하여 전송할 수도 있고 및/또는 특정 cyclic shift 값을 사용한 시퀀스를 전송할 수도 있다.
구체적인 예시로, 단말이 PUCCH format#0 및/또는 PUCCH format#1를 통하여 측위 목적의 온-디맨드 RS 를 요청하는 것을 설명한다.
다양한 실시예들에 따르면, PUCCH format #0를 사용하여 단말이 HARQ ACK/NACK 정보와 함께 on-demand PRS 및/또는 on-demand SRS를 요청하는 정보를 기지국에 전송하는 방법이 고려될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, PUCCH format #0에서는 length-12 (Zadoff-Chu, ZC) 시퀀스가 사용될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 특정 root로 생성된 unique ZC 시퀀스에 대한 cyclic shift를 통하여 orthogonal sequence가 생성될 수 있기 때문에, 단말이 전송하고자 하는 정보를 (단말과 기지국간의 약속된) 특정 cyclic shift 값을 사용한 cyclic-shifted sequence를 선택하여 전송할 수 있다.
HARQ ACK/NACK + on-demand PRS/SRS 요청 동작 수행
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 특정 cyclic shift 값 가운데 하나 이상을 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 on-demand PRS/SRS request 동작을 수행 하도록 지시/설정 받을 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 초기 (initial) cyclic shift 값 및/또는 초기 cyclic shift 값에 대해서 상대적인 cyclic shift 값을 더하여 최종적인 cyclic shift 값을 더하는 것이 고려될 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 단말에게 초기 cyclic shift 값으로 2 (
Figure pct00050
)을 지시하고, 상기 초기 cyclic shift 값에 상대적인 cyclic shift 값으로 "0, 3, 6, 9" (
Figure pct00051
) 를 단말에 설정/지시할 수 있다.
Figure pct00052
,
Figure pct00053
각 변수의 정의는 TS 38.213 등의 표준 문서를 참조할 수 있다.
예를 들어, 각 cyclic shift 값은 HARQ ACK/NACK information과 on-demand PRS/SRS request information이 조인틀리 인코디드 된 것일 수 있다. HARQ ACK/NACK은 표 8 과 같이 cyclic shift index로 매핑될 수 있다. 예를 들어, 단말은 cyclic shift를 사용하여 각각의 HARQ ACK/NACK 과 함께 PRS/SRS를 네트워크에 요청할 수 있다. 표 8 에서 A 는 ACK, N 은 NACK 을 나타낸다.
Figure pct00054
도 15 는 다양한 실시예들에 따른 PRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 16 은 다양한 실시예들에 따른 SRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 15 및 도 16 을 참조하면, 기존 SR 및 HARQ ACK/NACK 을 나타내는 상태와 구분될 수 있도록, PRS/SRS 요청과 HARQ ACK/NACK 정보, SR 정보가 송신될 수 있음이 확인될 수 있다. 도 15 및 도 16 에서, A 는 ACK, N 은 NACK 을 나타내며, +SR 은 SR 이 포함된 것, -SR 은 SR 이 포함되지 않은 것을 나타내며, 각 경우는 서로 다른 cyclic shift 의 값에 대응되어, cyclic shift 의 값에 따라 구분될 수 있다.
도 15 에서, 각 cyclic shift 값에 따른 매핑 관계는 아래와 같다.
cyclic shift=0: (N, A, -SR)
cyclic shift=1: (N, N, PRS request)
cyclic shift=2: (N, N, +SR)
cyclic shift=3: (N, N, -SR)
cyclic shift=4: (A, N, PRS request)
cyclic shift=5: (A, N, +SR)
cyclic shift=6: (A, N, -SR)
cyclic shift=7: (A, A, PRS request)
cyclic shift=8: (A, A, +SR)
cyclic shift=9: (A, A, -SR)
cyclic shift=10: (N, A, PRS request)
cyclic shift=11: (N, A, +SR)
도 16 에서, 각 cyclic shift 값에 따른 매핑 관계는 아래와 같다.
cyclic shift=0: (N, A, -SR)
cyclic shift=1: (N, N, SRS request)
cyclic shift=2: (N, N, +SR)
cyclic shift=3: (N, N, -SR)
cyclic shift=4: (A, N, SRS request)
cyclic shift=5: (A, N, +SR)
cyclic shift=6: (A, N, -SR)
cyclic shift=7: (A, A, SRS request)
cyclic shift=8: (A, A, +SR)
cyclic shift=9: (A, A, -SR)
cyclic shift=10: (N, A, SRS request)
cyclic shift=11: (N, A, +SR)
및/또는, 다양한 실시예들에 따르면, HARQ ACK/NACK 정보와 함께 전송하는 것이 아니라, PUCCH format #0를 통하여 on-demand PRS/SRS request only 가 송신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 특정 cyclic shift 값 가운데 하나 이상을 사용하여 on-demand PRS/SRS 요청 동작을 수행 하도록 지시/설정 받을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말의 on-demand PRS 요청, on-demand SRS 요청, "on-demand PRS + SRS request" 동작을 특정 cyclic shift 값을 사용하여 cyclic shifted sequence를 전송하도록 (네트워크는) 설정/지시될 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 단말에게 initial cyclic shift 값으로 "2" (
Figure pct00055
)을 지시하고, 상기 initial cyclic shift 값에 상대적인 cyclic shift 값으로 "0, 3, 6, 9" (
Figure pct00056
) 를 단말에 설정/지시할 수 있다. (최종적으로 사용하는 cyclic shift 값은 2, 5, 8, 11) 상기 cyclic shift 값은 다음과 같은 단말의 동작에 매핑될 수 있다.
cyclic shift=2: on-demand SRS request
측위 목적의 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합 전송 및/또는 상기 SRS에 대한 자원 설정을 요청하는 동작
cyclic shift=5: on-demand PRS request
DL PRS (PRS 자원 집합, PRS 자원, 및/또는 TRP 그룹, 특정 TRP에서 전송하는 전체 및/또는 일부 PRS를 의미할 수 있음) 수신/자원 설정을 네트워크에 요청하는 동작
cyclic shift=8: on-demand PRS + SRS request (joint request)
cyclic shift=11: none/reserved
다양한 실시예들에 따르면, none/reserved state/resource는 단말의 on-demand reporting 요청 동작을 위해서 사용될 수 있다.
상술된 내용은 표 9 과 같이 정리될 수 있다.
Figure pct00057
도 17 은 다양한 실시예들에 따른 PRS/SRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 17 을 참조하면, HARQ ACK/NACK + SR PUCCH 자원과 on-demand PRS/SRS가 cyclic shift 값을 통하여 구분될 수 있다. 도 17 에서, A 는 ACK, N 은 NACK 을 나타내며, +SR 은 SR 이 포함된 것, -SR 은 SR 이 포함되지 않은 것을 나타내며, 각 경우는 서로 다른 cyclic shift 의 값에 대응되어, cyclic shift 의 값에 따라 구분될 수 있다.
도 17 에서, 각 cyclic shift 값에 따른 매핑 관계는 아래와 같다.
cyclic shift=0: (N, A, -SR)
cyclic shift=1: SRS request
cyclic shift=2: (N, N, +SR)
cyclic shift=3: (N, N, -SR)
cyclic shift=4: none or reserved
cyclic shift=5: (A, N, +SR)
cyclic shift=6: (A, N, -SR)
cyclic shift=7: joint request for PRS and SRS
cyclic shift=8: (A, A, +SR)
cyclic shift=9: (A, A, -SR)
cyclic shift=10: PRS request
cyclic shift=11: (N, A, +SR)
다양한 실시예들에 따른 cyclic shift 값에 따른 on-demand PRS request, on-demand SRS request, on-demand PRS and SRS request 동작은 다양한 실시예들의 일 예이며, 본 발명의 제안의 예시일 뿐이다. 다양한 실시예들에 따른 cyclic shift 값에 대응하여 요청하는 RS는 달라질 수 있다. 예를 들어, 앞에서 on-demand PRS/SRS request only 동작에서, cyclic shift 값이 2일 때, SRS 가 요청되는 것이 아니라 PRS 가 요청되는 것일 수 있다.
상술된 다양한 실시예들에 대한 설명에서는 PUCCH format #0에서 특정 root 값에 대한 ZC sequence를 cyclic shift하여 사용하는 것이 설명되었다. 그러나 단말이 SR 및/또는 HARQ ACK/NACK 정보를 보고하는 것은 특정 root 값으로 생성된 ZC sequence(s)를 사용하고, positioning 목적의 on-demand RS request를 위한 시퀀스를 독립적으로 만들기 위해서 전용 root 값을 사용하는 방법이 고려될 수도 있다.
[Independent/separate root index]
다양한 실시예들에 따르면, PUCCH format #0를 통하여 단말이 on-demand PRS/SRS request 동작을 수행하도록, 독립적인/추가적인 root index를 할당 받는 것이 고려될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 단말에게 PUCCH format #0를 위해서 multiple root index(es) 를 상위 계층 시그널링을 통하여 설정/지시할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 단말에 PUCCH format #0를 통하여 on-demand PRS request 및/또는 on-demand SRS request 및/또는 on-demand PRS+SRS request 정보를 전송할 때 사용하도록 특정 root-index 를 설정/지시할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 설정/지시되는 on-demand PRS/SRS 목적으로만 제한적으로 사용되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, SR 및/또는 HARQ ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용하는 ZC sequence의 root index를
Figure pct00058
이라고 하면, 본 root index와는 다른
Figure pct00059
가 사용되어 on-demand RS 요청을 위한 시퀀스가 생성될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, root index
Figure pct00060
에서 사용한 cyclic shift 값이 재사용될 수 있다.
예를 들어, cyclic shift index 0, 3, 6, 9 가운데 하나 이상이 사용되어 cyclic shifted sequence (예를 들어, PUCCH format #0)를 전송함으로써 on-demand PRS and/or on-demand SRS를 요청할 수 있다.
표 10 과 같은 예시가 고려될 수 있다.
Figure pct00061
도 18 은 다양한 실시예들에 따른 PRS/SRS 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 18 을 참조하면, 각 cyclic shift 및/또는 각 cyclic shift 에 따른 위상 변화 (phase shift) 는 서로 다른 것을 설정/지시할 수 있다.
도 18 에서, 각 cyclic shift 값에 따른 매핑 관계는 아래와 같다.
cyclic shift=0: PRS request
cyclic shift=3: SRS request
cyclic shift=6: none or reserved
cyclic shift=9: joint request for PRS and SRS
[on-demand reporting]
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 특정 cyclic shift값으로 shifted되어 있는 sequence를 전송함으로써 (예를 들어, PUCCH format #0를 사용할 수 있다) 단말이 보고할 정보 (예를 들어, 측위 측정) 가 있음을 기지국/네트워크에 보고할 수 있다.
예를 들어, 상술된 예시에서 SR 및/또는 HARQ ACK/NACK 정보를 전송할 때 사용되는 root-index와 다른 root-index가 사용되는 경우, 단말은 앞의 예시에서 언급한 4개의 cyclic shift 값 (예를 들어, 0, 3, 6, 9) 가운데, 하나를 사용하여 단말이 보고할 측위 측정 보고를 요청할 수 있다. 이러한 단말의 동작을 on-demand reporting 동작으로 해석될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, SR 및/또는 HARQ ACK/NACK 정보를 전송할 때 사용되는 root-index와 동일한 root-index가 사용되는 경우, 앞의 예시에서 sequence cyclic shift index 11이 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말이 sequence cyclic shift index 11을 적용한 시퀀스를 네트워크에 전송함으로써 단말은 자신이 네트워크에 보고할 측위 측정이 있고, 이를 보고할 보고 자원 (시간/주파수 자원, 예를 들어, PUSCH 자원) 이 필요하다고 요청할 수 있다.
예를 들어, 네트워크가 단말의 이동성에 따른 위치변화를 추적하기 힘들기 때문에 단말은 자신의 위치 변화를 추적/측정/감지하고 특정 임계치를 초과하는 경우 네트워크에 보고할 필요가 있다. 특히, 높은 수준의 측위 정확도를 보장하기 위한 시스템은 단말에 이러한 동작을 요구될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 이러한 문제가 해소될 수 있다.
상술된 다양한 실시예들은 PUCCH format #0이 사용되는 경우를 예시로 들었으나, PUCCH format#0 이외에 다른 format도 사용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 2 bits UCI 페이로드를 사용하여 아래와 같이 positioning 목적의 RS를 네트워크에 요청할 수 있다.
1) State 00: on-demand PRS request
2) State 01: on-demand SRS request
3) State 10: on-demand SRS + on-demand PRS (joint request)
4) State 11: none (Reserved) or on-demand reporting
다양한 실시예들에 따르면, 2 비트가 00 인 경우는 PRS 요청에 매핑될 수 있고, 2 비트가 01 인 경우는 SRS 요청에 매핑될 수 있고, 2 비트가 10 인 경우는 PRS 및 SRS 모두에 대한 요청에 매핑될 수 있고, 2 비트가 11 인 경우는 보존되거나 또는 온-디맨드 보고에 매핑될 수 있다. 비트 값은 예시적인 것으로, 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 온-디맨드 보고의 일 예로, 측위 측정 보고가 있을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상술된 단말의 on-demand PRS/SRS request 동작에 추가적으로 PUCCH 기반의 on-demand PRS request 신호를 전송하기 위한 PUCCH 자원 할당 및 이에 대한 구성 방법이 제공될 수 있다.
제안#4: PUCCH 기반의 on-demand PRS request 신호 전송을 위한 PUCCH resource 할당/구성 방법)
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 단말에게 on-demand PRS request 동작과 on-demand SRS request 동작/목적을 위해서 독립적인 PUCCH 자원이 할당될 수 있다. 추가로, 다양한 실시예들에 따르면, on-demand PRS request 및 on-demand SRS request를 동시에 수행하기 위해서 네트워크는 별도의/독립적인 PUCCH resource를 단말에 설정/할당할 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 on-demand PRS request 용도의 PUCCH 자원 #1을 설정/할당하고, on-demand SRS request PUCCH 자원 #2를 설정/할당할 수 있다. 예를 들어, 단말은 "on-demand PRS request" 동작을 수행할 때, 상기 설정 받은 PUCCH 자원 #1을 기지국에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 "on-demand SRS request" 동작을 수행할 때, 상기 설정 받은 PUCCH 자원#2을 기지국에 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 받은 PUCCH 자원을 전송하는 것 자체가 메시지를 전송하는 것으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 단말에게 PUCCH format #0의 경우 특정 {PRB index, CS(Cyclic Shift) value} 조합에 해당하는 PUCCH 자원 하나, PUCCH format #1의 경우 특정 {PRB index, CS value, OCC(Orthogonal Cover Code) index} 조합에 해당하는 PUCCH 자원 하나를 주기적으로 설정해줄 수 있다. 예를 들어, 상기 PUCCH 자원은 단말이 측위를 목적으로 네트워크에 PRS 및/또는 SRS를 요청(on-demand request) 하는 용도로 사용되도록 설정/지시될 수 있다.
Approach#1)- 자원 전송 자체가 on-demand RS Request
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 각 주기에서 on-demand PRS 요청이 있으면 해당 PUCCH 자원을 전송하고, PRS 요청이 없으면 PUCCH를 전송하지 않도록 동작할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 각 주기에서 on-demand SRS 요청이 있으면 해당 PUCCH를 전송하고, SRS 요청이 없으면 PUCCH 자원을 전송하지 않도록 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 네트워크로부터 on-demand PRS request 동작과 on-demand SRS request 동작에 대해서 각각 PUCCH 자원을 하나씩 설정 받을 수 있다.
예를 들어, 두 개의 PUCCH 자원의 PRB index(es)는 동일하면서 CS 및/또는 OCC(Orthogonal Cover Code)만 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 두 PUCCH 자원이 사용하는 주파수 자원은 동일하고 CS 및/또는 OCC만 다르게 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 동일한 PRB가 사용되지만 단말의 on-demand PRS request 또는 on-demand SRS request 동작에 따라서 CS 및/또는 OCC가 다르게 사용됨으로써, 기지국은 단말이 사용한 CS 및/또는 OCC에 따라서 단말의 PRS/SRS 요청을 인지/파악할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, PRS와 SRS의 동시 request 동작이 필요할 경우, 세 가지 서로 다른 요청 동작 각각에 대해 PUCCH 자원이 하나씩 설정될 수 있다. 예를 들어, 세 가지 PUCCH 자원의 PRB index는 동일하면서 CS 및/또는 OCC만 서로 다르게 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 각각의 PUCCH resource 설정 주기에서 상기 언급한 on-demand PRS request, on-demand SRS request, 또는 on-demand request of SRS+PRS 동작에 필요한 요청에 설정된 PUCCH 자원을 전송하도록 동작하고, 만약 아무런 request가 없으면 상기 특정 PUCCH 자원을 전송하지 않을 수 있다.
Approach#2) - BPSK (Binary Phase-shift keying) /QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 등의 binary data를 전송
다양한 실시예들에 따르면, PUCCH format 1의 경우, 네트워크가 단말에 특정 {PRB index, CS value, OCC index} 조합에 해당하는 특정PUCCH 자원 하나만 설정하고, 해당 PUCCH 자원내의 UCI sequence상에 실리는 변조 (예를 들어, BPSK/QPSK) 심볼에 따라(및/또는 bit(s) field, bit state 등에 따라서), 상기 2 가지 request (PRS 전송 request / SRS 자원 request) 또는 3 가지 요청 (PRS 전송 request / SRS 자원 request / PRS와 SRS의 동시 request) 중 어느 것인지를 단말이 전송하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, PUCCH 자원이 설정될 때, PUCCH 자원 설정의 목적에 따라서 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, PUCCH 자원#1은 on-demand PRS request, PUCCH 자원#2는 HARQ ACK/NACK 목적으로 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 목적에 따른 PUCCH 자원 설정에 따라서 및/또는 UCI type (SR, HARQ, On-demand PRS/SRS) 에 따라서 PUCCH format #1을 통하여 전송되는 bit field에 대한 기지국의 해석이 상이할 수 있다. 따라서, 특정 단일 PUCCH 자원으로 송신되는 binary information/ modulation-symbol에 따라서 상이한 정보가 송신될 수 있다.
예를 들어, PRS와 SRS request를 위해서 공통의 단일 PUCCH resource #1을 단말에 할당될 수 있다.
예를 들어, 1 bit인 경우 다음과 같이 구성될 수 있다.
Bit 0: PRS request (or SRS request)
Bit 1: SRS request (or PRS request)
예를 들어, 2 bits 인 경우 다음과 같이 구성될 수 있다.
State 00: on-demand PRS request
State 01: on-demand SRS request
State 10: on-demand SRS + on-demand PRS (joint request)
State 11: none (Reserved)
다양한 실시예들에 따르면, BPSK/QPSK 변조되고, bit state/information에 상응하는 변조 심볼이 PUCCH resource#1상에 매핑되어 송신될 수 있다.
제안#5: PUCCH 기반의 on-demand reporting신호 전송을 위한 PUCCH resource 설정
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 단말에게 on-demand reporting request (예를 들어, positioning-related information reporting request) 동작/목적을 위해서 독립적인 PUCCH resource를 설정/할당할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 네트워크는 특정 단일 PUCCH 자원을 통하여 단말이 on-demand PRS/SRS request 동작 및/또는 on-demand reporting request 동작을 수행하도록 설정/지시할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상기 PUCCH 자원은 단말이 시간 도메인에서 주기적으로 사용할 수 있도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 측위 관련 정보 (positioning-relation information) 은 DL/UL 측위 측정, PRS를 전송하는 셀/TRP, PRS가 전송되는 주파수 계층, 측정 품질 (measurement quality) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 각 주기에서 on-demand reporting 요청이 있으면 해당 PUCCH 자원을 전송하고, PRS 요청이 없으면 PUCCH를 전송하지 않도록 동작할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 특정 PUCCH 자원을 전송하는 것 자체가 단말이 "on-demand reporting" 요청을 수행하는 것으로 볼 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 네트워크로부터 on-demand PRS request 및/또는 on-demand SRS request 및/또는 on-demand request of SRS and PRS 동작과 on-demand reporting 요청 동작에 대해서 각각 독립적인 PUCCH 자원을 하나씩 설정 받을 수 있다.
예를 들어, 4개의 PUCCH 자원의 PRB index(es)는 동일하면서 CS 및/또는 OCC 만 서로 다르게 설정될 수 있다. 즉, 두 PUCCH 자원이 사용하는 주파수 자원은 동일하고 CS 및/또는 OCC만 다르게 설정될 수 있다.
예를 들어, 단일 PUCCH 자원이 사용되어 on-demand PRS/SRS request 동작 및/또는"on-demand reporting 동작이 수행될 수 있다.
예를 들어, PUCCH format 1의 경우, 네트워크가 단말에 특정 {PRB index, CS value, OCC index} 조합에 해당하는 특정PUCCH 자원 하나만 설정하고, 해당 PUCCH 자원 내의 UCI sequence상에 실리는 변조 (예를 들어, BPSK/QPSK) 심볼에 따라 (및/또는 bit(s) field, bit state 등에 따라서), 상기 PRS/SRS request와 on-demand reporting request 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, PRS request (또는 SRS request) 와 on-demand reporting을 위해서 공통의 단일 PUCCH resource #1가 단말에 할당될 수 있다.
예를 들어, 1 bit인 경우 다음과 같이 구성될 수 있다.
Bit 0: PRS request (or SRS request)
Bit 1: on-demand reporting request
예를 들어, 2 bit인 경우 다음과 같이 구성될 수 있다.
State 00: on-demand PRS request
State 01: on-demand SRS request
State 10: on-demand SRS + on-demand PRS (joint request)
State 11: on-demand reporting request
온-디맨드 보고의 일 예로, 측위 측정 보고가 있을 수 있다.
예를 들어, 단말은 BPSK/QPSK 변조하고, bit state/information에 상응하는 변조 심볼을 PUCCH 자원 #1상에 매핑하여 전송할 수 있다.
도 19 은 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드들의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 20 는 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 21 은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 노드의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다. 예를 들어, 네트워크 노드는 TP 및/또는 기지국 및/또는 셀 및/또는 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 19 내지 도 21 을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1901, 2001, 2101 에서, 단말은 UCI (uplink control information) 을 송신할 수 있으며, 네트워크 노드는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1903, 2003, 2103 에서, 네트워크 노드는 PRS (positioning reference signal) 를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 비트가 제1 값인 경우, 네트워크 노드는 단말의 PRS 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 비트가 제1 값인 경우, 네트워크 노드는 제1 자원 설정 정보와 관련된 PRS 를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1905, 2005, 2105 에서, 단말은 SRS 를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 비트가 제2 값인 경우, 네트워크 노드는 단말의 SRS 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 비트가 제2 값인 경우, 단말은 제2 자원 설정 정보에 기초하여 SRS 를 송신할 수 있으며, 네트워크 노드는 이를 수신할 수 있다.
상술한 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 다양한 실시예들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 다양한 실시예들이 구현되는 장치 구성 예
4.1. 다양한 실시예들이 적용되는 장치 구성 예
도 22는 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 22에 도시된 장치는 상술한 매커니즘을 수행하도록 적응된 사용자 장치(User Equipment, UE) 및/또는 기지국 (예: eNB 또는 gNB, 또는 TP) 및/또는 위치 서버 (또는 LMF) 이거나, 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 22를 참조하면, 장치는 DSP(Digital Signal Processor)/마이크로프로세서(210) 및 RF(Radio Frequency) 모듈(송수신기, Transceiver)(235)을 포함할 수도 있다. DSP/마이크로프로세서(210)는 송수신기(235)에 전기적으로 연결되어 송수신기(235)를 제어한다. 장치는, 설계자의 선택에 따라서, 전력 관리 모듈(205), 베터리(255), 디스플레이(215), 키패드(220), SIM 카드(225), 메모리 디바이스(230), 안테나(240), 스피커(245) 및 입력 디바이스(250)을 더 포함할 수도 있다.
특히, 도 22는 네트워크로부터 요청 메시지를 수신하도록 구성된 수신기(235) 및 네트워크로 타이밍 송/수신 타이밍 정보를 송신하도록 구성된 송신기(235)를 포함하는 단말을 나타낼 수도 있다. 이러한 수신기와 송신기는 송수신기(235)를 구성할 수 있다. 단말은 송수신기(235)에 연결된 프로세서(210)를 더 포함할 수도 있다.
또한, 도 22는 단말로 요청 메시지를 송신하도록 구성된 송신기(235) 및 단말로부터 송수신 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 수신기(235)를 포함하는 네트워크 장치를 나타낼 수도 있다. 송신기 및 수신기는 송수신기(235)를 구성할 수도 있다. 네트워크는 송신기 및 수신기에 연결된 프로세서(210)를 더 포함한다. 이 프로세서(210)는 송수신 타이밍 정보에 기초하여 지연(latency)을 계산할 수도 있다.
이에, 다양한 실시예들에 따른 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치) 및/또는 기지국 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치) 및/또는 위치 서버 (또는 상기 위치 서버 에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 있어, 단말 또는 기지국 또는 위치 서버는, 하나 이상(at least one)의 송수신기(Transceiver); 하나 이상의 메모리(Memory); 및 송수신기 및 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서(Processor)를 포함할 수 있다. 메모리는 하나 이상의 프로세서가 하기 동작을 수행할 수 있도록 하는 명령들(instructions)을 저장할 수 있다.
이때, 상기 단말 또는 기지국 또는 위치 서버에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 하나 이상의 프로세서 및 상기 하나 이상의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하거나 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하지 않고 상기 하나 이상의 송수신기와 연결되도록 구성될 수 있다.
TP 및/또는 기지국 및/또는 셀 및/또는 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치 등은 네트워크 노드로 불릴 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크 노드에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 네트워크 노드에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서) 는, PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 수신; 상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함; 상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 송신을 위한 제1 자원 설정 정보를 송신; 및 (ii) 상기 제1 자원 설정 정보와 관련된 상기 PRS 를 송신; 및 상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여: (i) 상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 송신; 및 (ii) 상기 제2 자원 설정 정보와 관련된 상기 SRS 를 수신; 하도록 설정될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드에 포함된 프로세서 등의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
한편, 다양한 실시예들은 서로 양립이 불가능하지 않는 한 서로 조합/결합되어 실시될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드(에 포함된 프로세서 등)은 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 3 절의 실시예들이 양립 불가능하지 않는 한 이들의 조합/결합된 동작을 수행할 수 있다.
4.2. 다양한 실시예들이 적용되는 통신 시스템 예
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 다만 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 다음의 기술 구성들과도 관련될 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 다양한 실시예들에 따른 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 23은 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 23을 참조하면, 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 다양한 실시예들에 따른 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 예
도 24은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 24을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 23의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어(instruction, 인스트럭션) 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 다양한 실시예들에 따른 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 하나의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 하나 이상의 프로세서와 상기 하나 이상의 프로세서와 연결 가능한 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 25은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 23 참조).
도 25을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 24의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 24의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 24의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 23, 100a), 차량(도 23, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 23, 100c), 휴대 기기(도 23, 100d), 가전(도 23, 100e), IoT 기기(도 23, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 23, 400), 기지국(도 23, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 25에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 25의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
다양한 실시예들이 적용되는 휴대기기 예
도 26는 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 26를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 25의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 27는 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 27를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 25의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
요약하면, 다양한 실시예들은 일정 장치 및/또는 단말을 통해 구현될 수 있다.
예를 들어, 일정 장치는, 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI (Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR (Augmented Reality) 장치, VR (Virtual Reality) 장치 또는 그 이외의 장치일 수 있다.
예를 들어, 단말은 개인 휴대 단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러 폰, 개인 통신 서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA (Wideband CDMA) 폰, MBS (Mobile Broadband System) 폰, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등일 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
또는, 단말은 노트북 PC, 핸드헬드 PC (Hand-Held PC), 태블릿 PC (tablet PC), 울트라북 (ultrabook), 슬레이트 PC (slate PC), 디지털 방송용 단말기, PMP (portable multimedia player), 네비게이션, 웨어러블 디바이스 (wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD (head mounted display) 등일 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
다양한 실시예들이 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G 뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 NB-IoT (Narrowband Internet of Things) 를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN (Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat (category) NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 다양한 실시예들에 따른 무선 기기에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC (enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 다양한 실시예들에 따른 무선 기기에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
다양한 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
다양한 실시예들은 그 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 다양한 실시예들의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 다양한 실시예들의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 다양한 실시예들의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
다양한 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 다양한 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템 뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의하여 수행되는 방법에 있어서,
    PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신;
    상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
    상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및
    상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 비트가 1 비트 크기임에 기초하여:
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제1 값임은, 온-디맨드 (on-demand) PRS 에 대한 요청과 매핑되고,
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제2 값임은, 온-디맨드 SRS 에 대한 요청과 매핑되는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 비트가 2 비트 크기임에 기초하여:
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제1 값임은, 온-디맨드 (on-demand) PRS 에 대한 요청과 매핑되고,
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제2 값임은, 온-디맨드 SRS 에 대한 요청과 매핑되고,
    상기 하나 이상의 비트가 제3 값임은, 상기 온-디맨드 PRS 와 상기 온-디맨드 SRS 모두에 대한 요청과 매핑되는, 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제3 값임에 기초하여:
    상기 제1 자원 설정 정보를 수신;
    상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신;
    상기 제2 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 더 포함하는, 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 비트가 제4 값임은, 보존됨 (reserved) 또는 온-디맨드 보고 (on-demand report) 중 하나 이상에 매핑되는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 PUCCH 는 PUCCH 포맷0 또는 PUCCH 포맷1 이고,
    상기 하나 이상의 비트는, 상기 기준 신호를 위한 요청, HARQ (hybrid automatic repeat request) ACK/NACK (acknowledgment/negative-acknowledgment) 정보, SR (scheduling request) 정보, 또는 CSI (channel state information) 중 하나 이상이 조인틀리 인코디드 (jointly encoded) 된 정보를 포함하고,
    상기 조인틀리 인코디드 (jointly encoded) 된 정보는, 상기 PUCCH 를 위한 시퀀스 (sequence) 의 생성과 관련된 순환 이동 (cyclic shift) 인덱스 (index) 에 기초하는, 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 자원 설정 정보는:
    하나 이상의 PRS 자원과 관련된 정보, 상기 하나 이상의 PRS 자원을 포함하는 PRS 자원 집합과 관련된 정보, 측위 주파수 계층 (positioning frequency layer) 과 관련된 정보 또는 하나 이상의 TRP (transmission and reception point) 와 관련된 정보 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 제2 자원 설정 정보는:
    하나 이상의 SRS 자원과 관련된 정보 또는 상기 하나 이상의 SRS 자원을 포함하는 SRS 자원 집합과 관련된 정보 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 제1 자원 설정 정보와 상기 제2 자원 설정 정보는 GC-PDCCH (group common-physical downlink control channel) 을 통하여 수신되는, 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 GC-PDCCH 는:
    상기 GC-PDCCH 가 상기 기준 신호에 대한 트리거링 (triggering) 과 관련되는지 여부를 나타내는 비트 필드를 포함하거나, 또는
    상기 GC-PDCCH 가 상기 기준 신호에 대한 트리거링과 관련되는지 여부를 나타내는 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 포함하는, 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말에 있어서,
    송수신기 (transceiver); 및
    상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신;
    상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
    상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및
    상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하도록 설정되는, 단말.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 비트가 2 비트 크기임에 기초하여:
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제1 값임은, 온-디맨드 (on-demand) PRS 에 대한 요청과 매핑되고,
    상기 하나 이상의 비트가 상기 제2 값임은, 온-디맨드 SRS 에 대한 요청과 매핑되고,
    상기 하나 이상의 비트가 제3 값임은, 상기 온-디맨드 PRS 와 상기 온-디맨드 SRS 모두에 대한 요청과 매핑되는, 단말.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서는: 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신; 하도록 설정되는, 단말.
  12. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의하여 수행되는 방법에 있어서,
    PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 수신;
    상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
    상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 송신을 위한 제1 자원 설정 정보를 송신; 및
    상기 제1 자원 설정 정보와 관련된 상기 PRS 를 송신; 및
    상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 송신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보와 관련된 상기 SRS 를 수신; 하는 것을 포함하는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서,
    송수신기 (transceiver); 및
    상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 수신;
    상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
    상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 송신을 위한 제1 자원 설정 정보를 송신; 및
    상기 제1 자원 설정 정보와 관련된 상기 PRS 를 송신; 및
    상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 송신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보와 관련된 상기 SRS 를 수신; 하도록 설정되는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,
    하나 이상의 프로세서 (processor); 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결되고, 실행됨에 기초하여 상기 하나 이상의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함하고, 상기 동작은:
    PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신;
    상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
    상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및
    상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 포함하는, 장치.
  15. 하나 이상의 프로세서 (processor) 가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 비-휘발성 (non-transitory) 프로세서-판독 가능 매체 (processor-readable medium) 에 있어서, 상기 동작은:
    PUCCH (physical uplink control channel) 을 통하여 UCI (uplink control information) 를 송신;
    상기 UCI 는 측위 (positioning) 을 위한 기준 신호에 대한 요청에 대한 하나 이상의 비트를 포함;
    상기 하나 이상의 비트가 제1 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 PRS (positioning reference signal) 의 수신을 위한 제1 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제1 자원 설정 정보에 기초하여 상기 PRS 를 수신; 및
    상기 하나 이상의 비트가 제2 값임에 기초하여:
    상기 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 의 송신을 위한 제2 자원 설정 정보를 수신; 및
    상기 제2 자원 설정 정보에 기초하여 상기 SRS 를 송신; 하는 것을 포함하는, 비-휘발성 프로세서-판독 가능 매체.
KR1020237022670A 2021-01-13 2022-01-13 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를지원하는 장치 KR20230131198A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20210004465 2021-01-13
KR1020210004465 2021-01-13
PCT/KR2022/000625 WO2022154506A1 (ko) 2021-01-13 2022-01-13 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20230131198A true KR20230131198A (ko) 2023-09-12

Family

ID=82447549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020237022670A KR20230131198A (ko) 2021-01-13 2022-01-13 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를지원하는 장치

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4280520A1 (ko)
KR (1) KR20230131198A (ko)
WO (1) WO2022154506A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117651342A (zh) * 2022-08-19 2024-03-05 展讯半导体(南京)有限公司 通信方法及设备

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016129908A1 (ko) * 2015-02-13 2016-08-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022154506A1 (ko) 2022-07-21
EP4280520A1 (en) 2023-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102186256B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 측위 방법 및 이를 지원하는 장치
KR102534481B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20210153737A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US20220271888A1 (en) Method for transmitting/receiving signal in wireless communication system and apparatus for supporting same
US20230309050A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus supporting same
US20220286254A1 (en) Method for transmitting/receiving signal in wireless communication system and device supporting same
US20240004019A1 (en) Method for transmitting and receiving signal and device supporting same in wireless communication system
KR20210130817A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20210152577A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US20220338203A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus supporting same
AU2020264882A1 (en) Method for transmitting and receiving signals in wireless communication system, and device supporting same
KR20220152267A (ko) 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치 및 동작 방법
US20230328680A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus supporting same
US20230113784A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus supporting same
KR20230042269A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20230047078A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20230131198A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를지원하는 장치
US20230275726A1 (en) Method for transmitting/receiving signal in wireless communication system, and apparatus for supporting same
US20230308240A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system and apparatus supporting same
US20230090914A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus for supporting same
US20220322297A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and device for supporting same
US20220346050A1 (en) Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and device supporting same
KR20230006519A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20230010638A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20230020957A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치