KR20240021896A - 피드백 표시 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20240021896A
KR20240021896A KR1020247001232A KR20247001232A KR20240021896A KR 20240021896 A KR20240021896 A KR 20240021896A KR 1020247001232 A KR1020247001232 A KR 1020247001232A KR 20247001232 A KR20247001232 A KR 20247001232A KR 20240021896 A KR20240021896 A KR 20240021896A
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멩시 후
시아오 한
루이 두
지안 유
첸첸 리우
이 엘브이
순 양
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 출원은, 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에서 감지 기술의 적용 가능성을 개선하기 위해, 피드백을 더욱 포괄적으로 나타내기 위한 피드백 표시 방법 및 장치를 제공한다. 방법 및 장치는 통신 시스템에 적용될 수 있다. 방법은 다음의 것을 포함한다: 제1 디바이스가 제1 프레임을 생성하고, 제1 프레임을 전송한다. 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다. 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.

Description

피드백 표시 방법 및 장치
본 출원은 2021년 6월 17일자로 중국 특허청(China National Intellectual Property Administration)에 출원된 발명의 명칭이 "FEEDBACK INDICATION METHOD AND APPARATUS"인 중국 특허 출원 번호 제202110674951.7호에 대한 우선권을 주장하는데, 이 특허 출원은 그 전체가 참조에 의해 본원에 통합된다.
본 출원은 통신 분야에 관한 것으로, 특히 피드백 표시(feedback indication) 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 패시브 감지(간략히 감지)는, 전자 라벨과 같은 신호 소스를 휴대할 것을 타겟 오브젝트에게 요구하지 않으면서 타겟 오브젝트의 상태를 감지하는 기술이다.
구체적으로, 감지 프로세스에 포함되는 디바이스는 송신 디바이스 및 수신 디바이스를 포함할 수 있다. 송신 디바이스 및 수신 디바이스는 두 개의 상이한 디바이스일 수 있다. 송신 디바이스는 널 데이터 패킷(null data packet, NDP)과 같은 측정 신호를 전송할 수 있다. 상응하여, 수신 디바이스는 타겟 오브젝트에 의해 간섭을 받는 측정 신호를 수신할 수 있고, 사전 설정된 기준 측정 신호와 타겟 오브젝트에 의해 간섭을 받는 측정 신호 사이의 채널 변화, 예를 들면, 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 결정할 수 있다. 이러한 방식으로, 수신 디바이스는 채널 변화를 송신 디바이스에 직접적으로 피드백할 수 있고, 그 결과, 송신 디바이스는 채널 변화에 기초하여 타겟 오브젝트의 상태를 결정하여, 모션 모니터링, 제스쳐 인식, 및 호흡 및 수면 모니터링과 같은 기능을 구현한다.
그러나, 기술의 발전에 따라, 단일의 감지 프로세스에서 디바이스의 수량 및 상호 작용의 양이 증가할 수 있다. 수신 디바이스가 송신 디바이스에 대한 피드백을 직접적으로 수행하는 전술한 방식은 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에는 점차적으로 적용 가능하지 않게 된다.
본 출원의 실시형태는, 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에서 감지 기술의 적용 가능성을 개선하기 위해, 피드백을 더욱 포괄적으로 나타내기 위한 피드백 표시 방법 및 장치를 제공한다.
전술한 목적을 달성하기 위해, 다음의 기술적 솔루션이 본 출원에서 사용된다.
제1 양태에 따르면, 피드백 표시 방법이 제공된다. 방법은 다음의 것을 포함한다: 제1 디바이스가 제1 프레임을 생성하고, 제1 프레임을 전송한다. 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다. 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
제1 양태에 따른 방법으로부터, 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에서, 제1 정보는 상이한 레벨의 복수의 피드백의 피드백 타입, 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다는 것을 알 수 있다. 이것은 피드백 타입을 더욱 포괄적이고 정확하게 나타낼 수 있고, 그에 의해, 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에서 감지 기술의 적용 가능성을 개선시킬 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있고, 모드 표시 정보는, 제1 정보가 다음의 것: 제1 피드백의 피드백 타입, 제2 피드백의 피드백 타입, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타낼 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스와 같은 수신기 디바이스는, 측정의 안정성을 개선하기 위해, 모드 표시 정보에 기초하여 제1 정보의 표시 내용을 정확하게 결정하여, 제1 정보의 표시 내용을 잘못 결정하는 것에 의해 야기되는 잘못된 피드백을 방지할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 채널 상태 정보(channel state information; CSI), 압축된 CSI, 널 데이터 패킷(NDP), 감지 측정 결과, 감지 개시기(sensing initiator)에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기(sensing responder)에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 개시기는 제1 디바이스이다. 제1 디바이스는 실제 요건에 기초하여 제1 피드백의 피드백 타입을 유연하게 결정할 수 있다는 것을 알 수 있다. 예를 들면, 통신 효율성이 개선될 필요가 있는 경우, 통신 효율성을 개선하고 통신 오버헤드를 감소시키기 위해, 제1 디바이스는 제1 피드백의 피드백 타입이 압축된 CSI이다는 것을 결정하여, 제1 피드백의 데이터 사이즈를 감소시킬 수 있다. 다른 예를 들면, 감지 측정의 지연이 감소될 필요가 있는 경우, 측정 효율성을 개선하기 위해, 제1 디바이스는 제1 피드백의 피드백 타입이 NDP이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 NDP에 기초하여 감지 측정 결과를 결정하여, 다른 디바이스, 예를 들면, 감지 응답기, 감지 송신기, 또는 감지 수신기에 의해 감지 측정 결과를 결정하는 것에 의해 야기되는 지연을 방지한다. 또 다른 예를 들면, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하가 감소될 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 피드백 타입이 감지 측정 결과이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 다른 디바이스로부터 감지 측정 결과를 수신할 수 있고, 제1 디바이스는 제1 디바이스에 의해 감지 측정 결과를 계산할 필요가 없어서, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하를 감소시킨다. 또 다른 예를 들면, 다른 디바이스의 서비스가 제1 피드백의 피드백 타입에 대한 요건을 갖는 경우, 제1 디바이스는 제1 피드백의 피드백 타입이 다른 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 피드백은 다른 디바이스의 서비스 요건을 충족하여, 서비스의 신뢰성 및 안정성을 개선할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 개시기는 제1 디바이스이다. 제1 디바이스는 실제 요건에 기초하여 제2 피드백의 피드백 타입을 유연하게 결정할 수 있다는 것을 알 수 있다. 예를 들면, 통신 효율성이 개선될 필요가 있는 경우, 통신 효율성을 개선하고 통신 오버헤드를 감소시키기 위해, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 압축된 CSI이다는 것을 결정하여, 제2 피드백의 데이터 사이즈를 감소시킬 수 있다. 다른 예를 들면, 감지 측정의 지연이 감소될 필요가 있는 경우, 측정 효율성을 개선하기 위해, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 NDP이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 NDP에 기초하여 감지 측정 결과를 결정하여, 다른 디바이스에 의해 감지 측정 결과를 결정하는 것에 의해 야기되는 지연을 방지한다. 또 다른 예를 들면, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하가 감소될 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 측정 결과이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 다른 디바이스로부터 감지 측정 결과를 수신할 수 있고, 제1 디바이스는 제1 디바이스에 의해 감지 측정 결과를 계산할 필요가 없어서, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하를 감소시킨다. 또 다른 예를 들면, 다른 디바이스의 서비스가 제2 피드백의 피드백 타입에 대한 요건을 갖는 경우, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 다른 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제2 피드백은 다른 디바이스의 서비스 요건을 충족하여, 서비스의 신뢰성 및 안정성을 개선할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송되어(carried), 시그널링을 재사용할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 제1 필드 및/또는 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있고, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 디바이스가 제1 피드백만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 제1 필드만을 전송할 수 있고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 마찬가지로, 제1 디바이스가 제2 피드백만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 제2 필드만을 전송할 수 있고 제1 필드는 전송하지 않을 수 있다. 이것은 중복 정보의 전송을 방지할 수 있고, 그에 의해, 통신 오버헤드를 감소시킬 수 있고 통신 효율성을 개선할 수 있다.
제2 양태에 따르면, 피드백 표시 방법이 제공된다. 방법은 다음의 것을 포함한다: 제2 디바이스가 제1 프레임을 수신하고, 제1 프레임을 파싱한다. 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다. 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 모드 표시 정보는, 제1 정보가 다음의 것: 제1 피드백의 피드백 타입, 제2 피드백의 피드백 타입, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타낼 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 송신기는 제2 디바이스일 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 송신기는 제2 디바이스일 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않거나 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함할 수 있다는 것을 나타낼 수 있는데, 여기서 감지 송신기는 제2 디바이스일 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스가 제1 프레임을 파싱한 이후, 제2 양태에 따른 방법은 다음의 것을 더 포함할 수 있다: 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송한다. 제2 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타내는데, 여기서 감지 수신기는 제3 디바이스일 수 있다. 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나이다는 것을 나타내지 않는 경우, 즉, 제1 피드백의 내용을 나타내지 않는 경우, 측정의 안정성을 보장하기 위해, 제2 정보는 보완적인 방식으로 제1 피드백의 내용을 나타내어, 제3 디바이스가 제1 피드백을 정상적으로 전송할 수 있다는 것을 보장할 수 있다는 것을 알 수 있다.
옵션 사항으로(optionally), 제2 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 측정 국면에서의 시그널링 또는 감지 보고 국면에서의 시그널링 중 적어도 하나에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있고, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다.
옵션 사항으로, 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있는데, 여기서 감지 수신기는 제3 디바이스일 수 있다. 제2 디바이스가 제1 프레임을 파싱한 이후, 제2 양태에 따른 방법은 다음의 것을 더 포함할 수 있다: 제2 디바이스는 제1 필드만을 제3 디바이스로 전송한다.
옵션 사항으로, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함한다는 것을 나타낼 수 있는데, 여기서 감지 수신기는 제3 디바이스일 수 있다. 제2 디바이스가 제1 프레임을 파싱한 이후, 제2 양태에 따른 방법은 다음의 것을 더 포함할 수 있다: 제2 디바이스는 제2 필드만을 제3 디바이스로 전송한다.
제2 디바이스가 제1 피드백만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제2 디바이스는 제1 필드만을 전송할 수 있고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다는 것을 알 수 있다. 마찬가지로, 제2 디바이스가 제2 피드백만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제2 디바이스는 제2 필드만을 전송할 수 있고 제1 필드는 전송하지 않을 수 있다. 이것은 중복 정보의 전송을 방지할 수 있고, 그에 의해, 통신 오버헤드를 감소시킬 수 있고 통신 효율성을 개선할 수 있다.
게다가, 제2 디바이스가 제2 필드만을 제3 디바이스로 전송한 이후, 제2 양태에 따른 방법은 다음의 것을 더 포함할 수 있다: 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제3 정보를 수신한다. 제3 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있다. 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나이다는 것을 결정하지 않는 경우, 즉, 제2 피드백의 내용을 결정하지 않는 경우, 측정의 안정성을 보장하기 위해, 제3 디바이스는 보완적인 방식으로 제1 피드백의 내용을 결정하여, 제2 디바이스가 제2 피드백을 정상적으로 전송할 수 있다는 것을 보장할 수 있다는 것을 알 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 시그널링 중 적어도 하나에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
또한, 제2 양태에 따른 피드백 표시 방법의 기술적 효과에 대해서는, 제1 양태에 따른 피드백 표시 방법의 기술적 효과를 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
제3 양태에 따르면, 피드백 표시 방법이 제공된다. 이 방법은 다음의 것을 포함한다: 제1 디바이스는 제4 정보를 전송하여, 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 수신한다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내며, 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
제3 양태에 따른 방법으로부터, 제1 디바이스는 실제 요건, 예를 들면, 서비스 요건에 기초하여 제4 정보를 제2 디바이스로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는, 제4 정보에 기초하여 실제로 필요한 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있지만, 그러나, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 실제로 필요하지 않은 피드백은 전송하지 않아, 중복 정보의 전송을 방지한다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제4 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
제4 양태에 따르면, 피드백 표시 방법이 제공된다. 방법은 다음의 것을 포함한다: 제2 디바이스는 제4 정보를 수신하여, 제4 정보에 기초하여 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 전송한다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내며, 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제4 정보는 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송될 수 있다.
또한, 제4 양태에 따른 피드백 표시 방법의 기술적 효과에 대해서는, 제3 양태에 따른 피드백 표시 방법의 기술적 효과를 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
제5 양태에 따르면, 피드백 표시 방법이 제공된다. 방법은 다음의 것을 포함한다: 제1 디바이스는 제5 정보를 생성하고, 제5 정보를 전송한다. 제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타내거나, 또는 제5 정보는 NDPA의 구성 파라미터 중 일부를 나타내고, NDPA의 구성 파라미터 중 나머지 부분은 제2 디바이스에 의해 결정된다.
제5 양태에 따른 방법으로부터, NDPA의 구성 파라미터가 제1 디바이스와 제2 디바이스 사이의 협력을 통해 결정될 수 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 방식으로, NDPA의 구성 파라미터는 서비스 요건에 기초하여 유연하게 결정될 수 있으며, 그 결과, NDPA의 구성 파라미터는 서비스 요건을 충족할 수 있다. 예를 들면, 제1 디바이스의 서비스가 NDPA의 구성 파라미터를 요구하는 경우, 제1 디바이스는 NDPA의 구성 파라미터를 결정한다. 그러나, 제2 디바이스의 서비스가 NDPA의 구성 파라미터를 요구하는 경우, 제1 디바이스는, 제2 디바이스의 서비스 요건을 충족하기 위해, NDPA의 구성 파라미터 중 적어도 일부를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타낸다.
가능한 설계 솔루션에서, 제5 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 하나 이상에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
제6 양태에 따르면, 피드백 표시 방법이 제공된다. 방법은 다음의 것을 포함한다: 제2 디바이스는 제5 정보를 수신하고, 제5 정보를 파싱한다. 제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타내거나, 또는 제5 정보는 NDPA의 구성 파라미터 중 일부를 나타내고, NDPA의 구성 파라미터 중 나머지 부분은 제2 디바이스에 의해 결정된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제5 정보는 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 하나 이상에서 반송될 수 있다.
또한, 제6 양태에 따른 피드백 표시 방법의 기술적 효과에 대해서는, 제5 양태에 따른 피드백 표시 방법의 기술적 효과를 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
제7 양태에 따르면, 피드백 표시 장치가 제공된다. 피드백 표시 장치는 제1 양태, 제3 양태, 또는 제5 양태에 따른 방법을 수행하도록 구성되는 모듈, 유닛, 또는 수단(means)을 포함한다. 모듈, 유닛, 또는 수단은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 대응하는 소프트웨어를 실행하는 하드웨어에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어 또는 소프트웨어는 전술한 기능에 대응하는 하나 이상의 모듈 또는 유닛을 포함한다. 피드백 표시 장치는 제1 양태, 제3 양태, 또는 제5 양태에 따른 제1 디바이스, 제1 디바이스를 포함하는 장치, 또는 제1 디바이스에 포함되는 장치, 예를 들면, 칩일 수 있다.
제8 양태에 따르면, 피드백 표시 장치가 제공된다. 피드백 표시 장치는 제2 양태, 제4 양태, 또는 제6 양태에 따른 방법을 수행하도록 구성되는 모듈, 유닛, 또는 수단(수단)을 포함한다. 모듈, 유닛, 또는 수단은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 대응하는 소프트웨어를 실행하는 하드웨어에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어 또는 소프트웨어는 전술한 기능에 대응하는 하나 이상의 모듈 또는 유닛을 포함한다. 피드백 표시 장치는 제2 양태, 제4 양태, 또는 제6 양태에 따른 제2 디바이스, 또는 제2 디바이스를 포함하는 장치, 또는 제2 디바이스에 포함되는 장치, 예를 들면, 칩일 수 있다.
제9 양태에 따르면, 프로세서 및 메모리를 포함하는 피드백 표시 장치가 제공된다. 메모리는 컴퓨터 명령어를 저장하도록 구성된다. 프로세서가 명령어를 실행할 때, 피드백 표시 장치는 전술한 양태 중 임의의 하나에 따른 방법을 수행할 수 있게 된다. 피드백 표시 장치는 제1 양태, 제3 양태, 또는 제5 양태에 따른 제1 디바이스, 제1 디바이스를 포함하는 장치, 또는 제1 디바이스에 포함되는 장치일 수 있다. 대안적으로, 피드백 표시 장치는 제2 양태, 제4 양태, 또는 제6 양태에 따른 제2 디바이스, 또는 제2 디바이스를 포함하는 장치, 또는 제2 디바이스에 포함되는 장치일 수 있다.
제10 양태에 따르면, 통신 시스템이 제공된다. 통신 시스템은 전술한 양태에 따른 제1 디바이스 및 전술한 양태에 따른 제2 디바이스를 포함한다.
제11 양태에 따르면, 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성되는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공된다. 컴퓨터 프로그램은 제1 양태 내지 제6 양태 중 임의의 하나에 따른 방법을 수행하기 위해 사용되는 명령어를 포함한다.
제12 양태에 따르면, 컴퓨터 프로그램이 제공된다. 컴퓨터 프로그램은 제1 양태 내지 제6 양태 중 임의의 하나에 따른 방법을 수행하기 위해 사용되는 명령어를 포함한다.
도 1은 감지 프로세스 아키텍쳐의 개략도 1이다;
도 2는 감지 프로세스의 개략적인 플로우차트 1이다;
도 3은 감지 프로세스의 개략적인 플로우차트 2이다;
도 4는 감지 프로세스 아키텍쳐의 개략도 2이다;
도 5는 본 출원의 실시형태에 따른 통신 시스템의 아키텍쳐의 개략도이다;
도 6은 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다;
도 7은 시나리오 A의 아키텍쳐의 개략도이다;
도 8은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다;
도 9는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다;
도 10은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다;
도 11은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 4이다;
도 12는 시나리오 B의 아키텍쳐의 개략도이다;
도 13은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다;
도 14는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다;
도 15는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다;
도 16은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 4이다;
도 17은 시나리오 C의 아키텍쳐의 개략도이다;
도 18은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다;
도 19는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다;
도 20은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다;
도 21은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 4이다;
도 22는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 5이다;
도 23은 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다;
도 24는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 5이다;
도 25는 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 5이다;
도 26은 본 출원의 실시형태에 따른 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 6이다;
도 27은 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다;
도 28은 본 출원의 실시형태에 따른 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 구조의 개략도 1이다;
도 29는 본 출원의 실시형태에 따른 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 구조의 개략도 1이다;
도 30은 본 출원의 실시형태에 따른 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 구조의 개략도 2이다;
도 31은 본 출원의 실시형태에 따른 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 구조의 개략도 2이다;
도 32는 본 출원의 실시형태에 따른 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 구조의 개략도 3이다; 그리고
도 33은 본 출원의 실시형태에 따른 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 구조의 개략도 3이다.
다음 내용은 본 출원의 실시형태에서의 기술 용어를 설명한다.
1. 감지 프로세스
감지 세션(sensing session)으로서 또한 지칭되는 감지 프로세스는 감지 개시기(sensing initiator), 감지 응답기(sensing responder), 감지 송신기(sensing transmitter), 및 감지 수신기(sensing receiver)와 같은 복수의 역할을 포함할 수 있다. 하나의 감지 프로세스에 대해, 감지 개시기는 감지 프로세스를 개시하도록 구성되고, 감지 응답기는 감지 개시기에 의해 개시되는 감지 프로세스에 참가하도록 구성되고, 감지 송신기는 감지 프로세스에서 감지 측정을 개시하도록, 예를 들면, NDP를 송신하도록 구성되고, 감지 수신기는 CSI와 같은 감지 측정치에 응답하여 감지 측정 결과를 결정하도록, 그리고 감지 측정 결과를 감지 개시기에게 피드백하도록 구성된다. 전술한 복수의 역할의 기능은 서로 충돌하지 않는다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 감지 프로세스에서의 디바이스의 경우, 하나의 디바이스가 전술한 역할 중 하나 이상을 가질 수 있다. 예를 들면, 감지 개시기, 감지 응답기, 감지 송신기, 및 감지 수신기는 동일한 디바이스일 수 있거나, 또는 두 개의 상이한 디바이스일 수 있다. 예를 들면, 도 1에서 도시되는 바와 같이, 감지 프로세스에서의 디바이스는 디바이스 A와 디바이스 B를 포함한다. 디바이스 A는 감지 송신기의 감지 개시기일 수 있고, 디바이스 B는 감지 수신기의 감지 응답기일 수 있다. 이해의 용이성을 위해, 다음 내용은 디바이스 A 및 디바이스 B를 한 예로서 사용하여 전술한 감지 프로세스를 구체적으로 설명한다.
예를 들면, 도 2는 전술한 감지 프로세스의 개략적인 플로우차트이고, 도 3은 전술한 감지 프로세스의 개략적인 플로우차트 2이다.
도 2에서 도시되는 바와 같이, 전술한 감지 프로세스는 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S201: 디바이스 A 및 디바이스 B는 시그널링을 교환하여, 감지 프로세스를 셋업한다.
감지 셋업 국면에서, 디바이스 A 및 디바이스 B는 시그널링을 교환할 수 있다. 도 3에서 도시되는 바와 같이, 디바이스 A는 감지 셋업 요청 메시지를 디바이스 B로 전송하고, 디바이스 B는 감지 셋업 수신 메시지를 디바이스 A로 전송하여, 감지 프로세스에서의 역할을 서로에게 통지한다. 예를 들면, 디바이스 A는 감지 개시기 및 감지 송신기이고, 디바이스 B는 감지 응답기 및 감지 수신기이며, 감지 프로세스, 또는 감지 세션을 셋업한다.
S202: 디바이스 A는 널 데이터 패킷 통지(null data packet announcement, NDPA)를 전송한다.
도 3에서 도시되는 바와 같이, 감지 세션이 셋업된 이후, 감지 측정 국면이 시작될 수 있다. 감지 측정 국면에서, 디바이스 A는 시점, 예를 들면, 제1 시점에서 NDPA를 전송할 수 있다. NDPA는 디바이스 A에게 제1 시점 이후 제2 시점에서, 예를 들면, NDPA보다 더 나중의 짧은 프레임간 간격(short interframe space, SIFS)인 다음 번 프레임 상에서 감지 측정을 수행할 것을 나타내고, 예를 들면, 널 데이터 패킷(null data packet, NDP), 및 롱 트레이닝 필드(long training field, LTF)와 같은 NDP를 나타내는 구성을 전송하고, 그 결과, 디바이스 B는 제2 시점에서 NDP를 수신하여 프로세싱할 수 있다.
S203: 디바이스 A는 NDP를 전송한다.
S204: 디바이스 B는 피드백 1을 결정한다.
디바이스 B는, 사전 구성된 피드백 타입(feedback type)에 기초하여, 디바이스 A에게 전송될 필요가 있는 피드백(feedback), 예를 들면, 피드백 1을 결정할 수 있다. 피드백 타입은 피드백의 내용을 결정하기 위해 사용될 수 있으며, 다음의 것 중 하나 이상을 포함한다: CSI, 예를 들면, 압축된 CSI 및 압축되지 않은 CSI, 감지 측정 결과, 또는 NDP. 구체적으로, 피드백 타입이 CSI를 포함하는 경우, 디바이스 B는, NDP에 기초하여, 피드백 1, 즉 CSI를 결정할 수 있다. 피드백 타입이 감지 측정 결과를 포함하는 경우, 디바이스 B는, CSI, 예를 들면, 현재 결정된 CSI 및 과거에 결정되는 CSI에 기초하여, 피드백 1, 즉, 타겟 오브젝트가 움직이고 있는지의 여부, 모션 타입, 또는 타겟 오브젝트가 수면 상태인지의 여부와 같은 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 피드백 타입이 NDP를 포함하는 경우, 디바이스 B는, 전술한 NDP의 구성에 기초하여, 피드백 1, 즉, NDP를 결정할 수 있다.
S205: 디바이스 A는 피드백 요청(feedback trigger) 메시지를 전송한다.
도 3에서 도시되는 바와 같이, NDP를 전송한 이후, 디바이스 A는 감지 보고 국면에 진입할 수 있다. 감지 보고 국면에서, 디바이스 A는 제3 시점에, 예를 들면, NDP보다 하나의 SIFS 더 나중의 다음 번 프레임 상에서, 피드백 요청 메시지를 전송할 수 있다. 피드백 요청 메시지는 디바이스 B에게 제3 시점 이후 제4 시점에서, 예를 들면, 피드백 요청 메시지보다 하나의 SIFS 더 나중의 다음 번 프레임 상에서, 피드백을 수행하여, 예를 들면, 피드백 1을 전송할 것을 나타낼 수 있다.
S206: 디바이스 B는 피드백 1을 디바이스 A로 전송한다.
디바이스 B는 제4 시점에서 피드백 1을 디바이스 A로 전송할 수 있다. 피드백 1은 CSI, 감지 측정 결과, 또는 NDP 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 이러한 방식으로, 디바이스 A는 피드백 1에 기초하여 타겟 오브젝트의 감지 측정 결과를 획득 또는 결정할 수 있다.
결론적으로, 도 2 및 도 3에서 도시되는 프로시져에 기초하여, 디바이스 A가 감지 송신기의 감지 개시기이고, 디바이스 B가 감지 수신기의 감지 응답기인 경우, 단지 하나의 피드백, 예를 들면, 디바이스 B에 의해 디바이스 A로 전송되는 피드백 1만이 존재한다는 것을 알 수 있다. 또한, 피드백 1의 피드백 타입이 결정될 수 있다. 예를 들면, 디바이스 B는 피드백 1의 피드백 타입을 결정한다. 따라서, 다시 말하면, 현재의 피드백 방식에서는, 하나의 피드백의 피드백 타입만이 결정될 수 있다. 그러나, 감지 프로세스가 더 많은 수의 디바이스, 또는 더 많은 수의 상호 작용을 필요로 하는 경우, 복수의 피드백이 있을 수 있다. 예를 들면, 도 4에서 도시되는 바와 같이, 감지 프로세스에서의 디바이스가 디바이스 A 및 디바이스 B에 더하여 디바이스 C를 포함하는 경우, 디바이스 A는 감지 개시기이고, 디바이스 B는 감지 송신기의 감지 응답기이고, 디바이스 C는 감지 수신기의 감지 응답기이고, 두 개의 피드백이 필요로 된다. 예를 들면, 디바이스 B는 하나의 피드백, 예를 들면, 피드백 1을 디바이스 A로 전송할 필요가 있고, 디바이스 C는 다른 피드백, 예를 들면, 피드백 2를 디바이스 B로 전송할 필요가 있다. 그러나, 현재의 피드백 방식이 사용되는 경우, 하나의 피드백, 예를 들면, 피드백 1의 피드백 타입만이 결정될 수 있고, 다른 피드백, 예를 들면, 피드백 2의 피드백 타입은 결정될 수 없다. 다시 말하면, 현재의 피드백 방식은 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용을 갖는 다중 피드백 시나리오에 더 이상 적용 가능하지 않다.
다음 내용은 첨부의 도면을 참조하여 본 출원의 기술적 솔루션을 설명한다.
본 출원의 실시형태의 기술적 솔루션은 다양한 통신 시스템, 예를 들면, 무선 충실도(wireless fidelity, Wi-Fi) 시스템, 차량 대 사물(vehicle-to-everything, V2X) 통신 시스템, 디바이스 대 디바이스(device-to-device, D2D) 통신 시스템, 차량 인터넷 통신 시스템, 롱텀 에볼루션(long term evolution; LTE) 시스템 및 마이크로파 액세스를 위한 월드와이드 상호 운용성(worldwide interoperability for microwave access, WiMAX) 통신 시스템과 같은 4세대(4th generation, 4G) 이동 통신 시스템, 뉴 라디오(new radio, NR) 시스템과 같은 5세대(5th generation, 5G) 이동 통신 시스템, 및 6세대(6th generation, 6G) 이동 통신 시스템과 같은 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
모든 양태, 실시형태, 또는 피쳐는 복수의 디바이스, 컴포넌트, 모듈, 및 등등을 포함할 수 있는 시스템을 설명하는 것에 의해 본 출원에서 제시된다. 각각의 시스템은 또 다른 디바이스, 컴포넌트, 모듈, 및 등등을 포함할 수 있고, 및/또는 첨부의 도면을 참조하여 논의되는 모든 디바이스, 컴포넌트, 모듈, 및 등등을 포함하지 않을 수 있다는 것이 인식되고 이해되어야 한다. 또한, 이들 솔루션의 조합이 사용될 수 있다.
또한, 본 출원의 실시형태에서, "예(example)", "예를 들면(for example)"과 같은 용어는 예, 예시, 또는 설명을 제공하는 것을 나타내기 위해 사용된다. 본 출원에서 "예"로서 설명되는 임의의 실시형태 또는 설계 솔루션은 다른 실시형태 또는 설계 솔루션보다 더 바람직하거나 또는 더 많은 이점을 갖는 것으로 설명되어서는 안된다. 정확하게는, 용어 "예"는 한 개념을 특정한 방식으로 제시하기 위해 사용된다.
본 출원의 실시형태에서, 용어 "정보(information)", "신호(signal)", "메시지(message)", "채널(channel)", 및 "시그널링(signaling)"은 때때로 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 용어의 차이가 강조되지 않는 경우, 용어에 의해 표현되는 의미는 일관성이 있다는 것을 유의해야 한다. 용어 "~의(of)", "대응하는(corresponding, relevant)" 및 "대응하는(corresponding)"은 때때로 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 용어의 차이가 강조되지 않는 경우, 용어에 의해 표현되는 의미는 일관성이 있다는 것을 유의해야 한다.
본 출원의 실시형태에서, 때때로 아래첨자, 예를 들면, W1은 아래첨자가 아닌 형태, 예를 들면, W1로 잘못 표기될 수 있다. 표현된 의미는 차이점이 강조되지 않는 경우 일관성이 있다.
본 출원의 실시형태에서 설명되는 네트워크 아키텍쳐 및 서비스 시나리오는 본 출원 실시형태의 기술적 솔루션을 더욱 명확하게 설명하도록 의도되며, 본 출원의 실시형태에서 제공되는 기술적 솔루션에 대한 제한을 구성하지는 않는다. 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자는 다음의 것을 알 수 있다: 네트워크 아키텍쳐의 진화 및 새로운 서비스 시나리오의 출현을 통해, 본 출원의 실시형태에서 제공되는 기술적 솔루션은 유사한 기술 문제에 또한 적용 가능하다.
본 출원의 실시형태의 용이한 이해를 위해, 먼저, 도 5에서 도시되는 통신 시스템이 한 예로서 사용되어 본 출원의 실시형태에 적용 가능한 통신 시스템을 상세하게 설명한다. 예를 들면, 도 5는 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법이 적용 가능한 통신 시스템의 아키텍쳐의 개략도이다.
도 5에서 도시되는 바와 같이, 통신 시스템은 제1 디바이스, 제2 디바이스, 및 제3 디바이스와 같은 복수의 디바이스를 포함한다. 복수의 디바이스 중 적어도 하나, 예를 들면, 제1 디바이스는 전체 피드백의 피드백 타입 또는 피드백 중 일부의 피드백 타입을 결정할 수 있고, 나머지 피드백, 예를 들면, 적어도 하나의 디바이스에 의해 결정되지 않는 피드백 타입은 다른 디바이스, 예를 들면, 복수의 디바이스 중 제1 디바이스 이외의 디바이스, 예를 들면, 제2 디바이스에 의해 결정될 수 있다.
구체적으로, 제1 디바이스, 제2 디바이스, 제3 디바이스가 한 예로서 사용되며, 제2 디바이스는 제1 디바이스 및 제3 디바이스에 별개로 연결될 수 있다. 옵션 사항으로, 제3 디바이스는 제1 디바이스에 추가로 연결될 수 있다. 또한, 제1 디바이스, 제2 디바이스, 제3 디바이스 중 임의의 하나는 네트워크 디바이스 또는 단말 디바이스일 수 있다. 이것은 제한되지는 않는다.
네트워크 디바이스는 통신 시스템의 네트워크 측 상에 위치되며 무선 트랜스시버 기능을 갖는 디바이스, 또는 디바이스 내에 배치될 수 있는 칩 또는 칩 시스템이다. 네트워크 디바이스는, 무선 충실도(wireless fidelity, Wi-Fi) 시스템에서의 액세스 포인트(access point, AP) 예컨대 홈 게이트웨이, 라우터, 서버, 스위치, 및 브리지, 진화된 NodeB(evolved NodeB, eNB), 라디오 네트워크 컨트롤러(radio network controller, RNC), NodeB(NodeB, NB), 기지국 컨트롤러(base station controller, BSC), 기지국 트랜스시버(base transceiver station, BTS), 홈 기지국(예를 들면, home evolved NodeB 또는 home NodeB, HNB), 베이스밴드 유닛(baseband unit, BBU), 무선 릴레이 노드, 무선 백홀 노드, 송신 포인트(transmission and reception point, TRP, 또는 transmission point, TP), 및 등등을 포함하지만, 그러나 이들로 제한되지는 않는다. 네트워크 디바이스는, 대안적으로, 5G 시스템, 예를 들면, 뉴 라디오(new radio, NR) 시스템에서의 gNB 또는 송신 포인트(TRP 또는 TP)일 수 있거나, 또는 5G 시스템의 기지국에서의 하나의 안테나 패널 또는 안테나 패널의 그룹(복수의 안테나 패널을 포함함)일 수 있다. 네트워크 디바이스는, 대안적으로, gNB 또는 송신 포인트를 구성하는 네트워크 노드, 예를 들면, 베이스밴드 유닛(baseband unit; BBU), 분산 유닛(distributed unit, DU), 또는 기지국 기능을 갖는 노변 유닛(road side unit, RSU)일 수 있다.
단말 디바이스는 통신 시스템에 액세스하며 무선 트랜스시버 기능을 갖는 단말, 또는 단말 내에 배치될 수 있는 칩 또는 칩 시스템이다. 단말 디바이스는 사용자 장치, 액세스 단말, 가입자 유닛, 가입자 스테이션, 이동국, 이동국, 원격 스테이션, 원격 단말, 모바일 디바이스, 사용자 단말, 단말, 무선 통신 디바이스, 사용자 에이전트, 또는 사용자 장치로서 또한 지칭될 수 있다. 본 출원의 실시형태에서의 단말 디바이스는 이동 전화기(mobile phone), 태블릿 컴퓨터(Pad), 무선 전송 및 수신 기능을 갖는 컴퓨터, 가상 현실(virtual reality, VR) 단말 디바이스, 증강 현실(augmented reality, AR) 단말 디바이스, 산업 제어(industrial control)에서의 무선 단말, 자율 주행(self-driving)에서의 무선 단말, 원격 의료(remote medical)에서의 무선 단말, 스마트 그리드(smart grid)에서의 무선 단말, 교통 안전(transportation safety)에서의 무선 단말, 스마트시티(smart city)에서의 무선 단말, 스마트 홈(smart home)에서의 무선 단말, 차량 탑재형 단말, 단말 기능을 갖는 RSU, 또는 등등일 수 있다.
본 출원의 실시형태에서 제공되는 피드백 표시 방법은 도 5에서 도시되는 두 개 또는 세 개의 디바이스에, 예를 들면, 제1 디바이스와 제2 디바이스 사이에서, 또는 제1 디바이스와 제2 디바이스와 제3 디바이스 사이에서 적용 가능하다는 것을 유의해야 한다. 특정한 구현예에 대해서는, 다음의 방법 실시형태를 참조한다. 세부 사항은 여기서는 설명되지 않는다.
본 출원의 실시형태에서의 솔루션은 다른 통신 시스템에도 또한 적용될 수 있으며, 대응하는 이름은 다른 통신 시스템에서의 대응하는 기능의 이름으로 또한 대체될 수 있다는 것을 유의해야 한다.
도 5는 단지 이해의 용이성을 위한 한 예의 단순화된 개략도에 불과하다는 것이 이해되어야 한다. 통신 시스템은 도 5에서 도시되지 않는 다른 네트워크 디바이스 및/또는 다른 단말 디바이스를 더 포함할 수 있다.
본 출원에서 제공되는 피드백 표시 방법은 복수의 실시형태, 예를 들면, 실시형태 1, 실시형태 2, 및 실시형태 3을 포함할 수 있다. 다음 내용은 도 6 내지 도 24를 참조하여 피드백 표시 방법의 실시형태를 상세하게 설명한다.
실시형태 1
예를 들면, 도 6은 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다. 피드백 표시 방법은 도 5에서 도시되는 세 개의 디바이스, 예를 들면, 제1 디바이스, 제2 디바이스, 및 제3 디바이스 사이의 통신에 적용 가능하다. 제1 디바이스, 제2 디바이스, 및 제3 디바이스 중 임의의 것은 다음의 것 중 하나 이상일 수 있다: 감지 개시기, 감지 응답기, 감지 송신기, 또는 감지 수신기. 이해의 용이성을 위해, 감지 개시기가 제1 디바이스이고, 감지 송신기 및 감지 응답기가 제2 디바이스이고, 제2 디바이스가 감지 송신기의 감지 응답기이고, 감지 수신기 및 감지 응답기가 제3 디바이스이거나, 또는 제3 디바이스가 감지 수신기의 감지 응답기인 한 예가 본 출원의 실시형태에서 사용된다. 이것은 제한되지는 않는다.
도 6에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S601: 제1 디바이스는 제1 프레임을 생성한다.
제1 프레임은 프레임 구조 데이터일 수 있으며, 프레임 구조 데이터는 제1 정보를 포함한다. 제1 정보는 전체 피드백의 피드백 타입 또는 피드백 중 일부의 피드백 타입, 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다.
제1 피드백 및 제2 피드백은 하나의 감지 프로세스에서 생성되는 피드백일 수 있고, 상이한 레벨의 피드백일 수 있다. 구체적으로, 하나의 양태에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은, 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 제1 피드백이 제2 피드백 이전에 전송된다면, 제1 피드백은 제1 레벨 피드백이 될 수 있고, 제2 피드백은 제2 레벨 피드백일 수 있다. 반대로, 제2 피드백이 제1 피드백 이전에 전송된다면, 제2 피드백은 제1 레벨 피드백이 될 수 있고, 제1 피드백은 제2 레벨 피드백일 수 있다. 대안적으로, 다른 양태에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은, 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 도 5에서 도시되는 연결 관계에 기초하여, 제1 피드백은 제3 디바이스에 의해 제2 디바이스로 전송되는 피드백, 또는 감지 수신기의 감지 응답기에 의해 감지 송신기의 감지 응답기로 전송되는 피드백일 수 있다는 것을 알 수 있다. 대안적으로, 옵션 사항으로, 제1 디바이스가 제3 디바이스에 연결되는 경우, 제1 피드백은 대안적으로 제3 디바이스에 의해 제1 디바이스로 전송되는 피드백, 또는 감지 수신기의 감지 응답기에 의해 감지 개시기로 전송되는 피드백일 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 피드백은 제1 레벨 피드백으로서 간주될 수 있다. 제2 피드백은 제2 디바이스에 의해 제1 디바이스로 전송되는 피드백, 또는 감지 송신기의 감지 응답기에 의해 감지 개시기로 전송되는 피드백일 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 피드백은 제2 레벨 피드백으로서 간주될 수 있다.
피드백의 전술한 레벨은 단지 한 예에 불과하며, 제한으로서 의도되는 것이 아니다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, 제1 디바이스가 복수의 피드백을 제2 디바이스와 같은 동일한 디바이스로 연속적으로 또는 비연속적으로 전송할 수 있는 경우, 복수의 피드백은 동일한 레벨에 있을 수 있거나 또는 상이한 레벨에 있을 수 있다. 비연속적 전송은, 제1 디바이스가 복수의 피드백을 전송할 때, 제1 디바이스가 다른 디바이스, 예를 들면, 제3 디바이스로부터 피드백을 추가로 수신한다는 것을 의미한다. 다른 예를 들면, 제1 디바이스가 피드백을 복수의 디바이스, 예를 들면, 제2 디바이스 및 제3 디바이스로 개별적으로 전송하는 경우, 피드백은 동일한 레벨에 있을 수 있거나 또는 상이한 레벨에 있을 수 있다. 또한, 피드백의 레벨은 두 가지 레벨로 제한되지는 않는다. 세 개의 레벨 및 네 개의 레벨과 같은 더 많은 레벨이 있을 수 있다.
제1 피드백 및 제2 피드백은 본 출원의 실시형태에서 한 예로서 사용된다는 것이 이해되어야 한다. 이것은 제한되지는 않는다. 예를 들면, 모든 전술한 피드백은 제3 피드백, 제4 피드백, 및 제5 피드백을 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 제1 피드백 및 제2 피드백의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
제1 피드백의 피드백 타입은 다음의 것 중 적어도 하나를 포함할 수 있다: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입. 대안적으로, 옵션 사항으로, 제1 피드백의 피드백 타입은 임의의 디바이스에 의해 결정되는 피드백 타입을 더 포함할 수 있는데, 여기서 감지 측정 결과는 CSI의 변화량 또는 변화 정도가 임계치를 초과하는지의 여부일 수 있다. 또한, 임의의 디바이스는 다음의 것 중 적어도 하나일 수 있다: 감지 개시기, 감지 응답기, 감지 송신기, 또는 감지 수신기.
따라서, 제1 피드백의 경우, 제1 디바이스는 실제 요건에 기초하여 제1 피드백의 피드백 타입을 유연하게 결정할 수 있다는 것을 알 수 있다. 예를 들면, 통신 효율성이 개선될 필요가 있는 경우, 통신 효율성을 개선하고 통신 오버헤드를 감소시키기 위해, 제1 디바이스는 제1 피드백의 피드백 타입이 압축된 CSI이다는 것을 결정하여, 제1 피드백의 데이터 사이즈를 감소시킬 수 있다. 다른 예를 들면, 감지 측정의 지연이 감소될 필요가 있는 경우, 측정 효율성을 개선하기 위해, 제1 디바이스는 제1 피드백의 피드백 타입이 NDP이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 NDP에 기초하여 감지 측정 결과를 결정하여, 다른 디바이스, 예를 들면, 감지 응답기, 감지 송신기, 또는 감지 수신기에 의해 감지 측정 결과를 결정하는 것에 의해 야기되는 지연을 방지한다. 또 다른 예를 들면, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하가 감소될 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 피드백 타입이 감지 측정 결과이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 다른 디바이스로부터 감지 측정 결과를 수신할 수 있고, 제1 디바이스는 제1 디바이스에 의해 감지 측정 결과를 계산할 필요가 없어서, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하를 감소시킨다. 또 다른 예를 들면, 다른 디바이스의 서비스가 제1 피드백의 피드백 타입에 대한 요건을 갖는 경우, 제1 디바이스는 제1 피드백의 피드백 타입이 다른 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 피드백은 다른 디바이스의 서비스 요건을 충족하여, 서비스의 신뢰성 및 안정성을 개선할 수 있다.
제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것 중 적어도 하나를 포함할 수 있다: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입. 대안적으로, 옵션 사항으로, 제2 피드백의 피드백 타입은 임의의 디바이스에 의해 결정되는 피드백 타입을 더 포함할 수 있는데, 여기서 임의의 디바이스는 또한 다음의 것 중 적어도 하나일 수 있다: 감지 개시기, 감지 응답기, 감지 송신기, 또는 감지 수신기.
따라서, 제2 피드백의 경우, 제1 디바이스는 실제 요건에 기초하여 제2 피드백의 피드백 타입을 또한 유연하게 결정할 수 있다는 것을 알 수 있다. 예를 들면, 통신 효율성이 개선될 필요가 있는 경우, 통신 효율성을 개선하고 통신 오버헤드를 감소시키기 위해, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 압축된 CSI이다는 것을 결정하여, 제2 피드백의 데이터 사이즈를 감소시킬 수 있다. 다른 예를 들면, 감지 측정의 지연이 감소될 필요가 있는 경우, 측정 효율성을 개선하기 위해, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 NDP이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 NDP에 기초하여 감지 측정 결과를 결정하여, 다른 디바이스에 의해 감지 측정 결과를 결정하는 것에 의해 야기되는 지연을 방지한다. 또 다른 예를 들면, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하가 감소될 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 측정 결과이다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 다른 디바이스로부터 감지 측정 결과를 수신할 수 있고, 제1 디바이스는 제1 디바이스에 의해 감지 측정 결과를 계산할 필요가 없어서, 제1 디바이스의 컴퓨팅 부하를 감소시킨다. 또 다른 예를 들면, 다른 디바이스의 서비스가 제2 피드백의 피드백 타입에 대한 요건을 갖는 경우, 제1 디바이스는 제2 피드백의 피드백 타입이 다른 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정할 수 있고, 그 결과, 제2 피드백은 다른 디바이스의 서비스 요건을 충족하여, 서비스의 신뢰성 및 안정성을 개선할 수 있다.
게다가, 제1 피드백의 다양한 피드백 타입 및 제2 피드백의 다양한 피드백 타입을 참조하면, 제1 정보의 전술한 표시 방식은 구체적으로 다음의 방식 중 임의의 방식일 수 있다.
방식 1: 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나(간략히, "제1 피드백의 특정한 피드백 타입")를 포함한다는 것만을 나타내거나, 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나(간략히, "제2 피드백의 특정한 피드백 타입")를 포함한다는 것만을 나타내거나, 또는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 디바이스의 특정한 피드백 타입을 나타낸다.
방식 2: 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것, 즉, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내거나, 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것, 즉, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 둘 모두가 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 3: 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것, 즉, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내거나, 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것, 즉, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 둘 모두가 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 4: 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 5: 제1 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 6: 제1 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 7: 제1 정보는, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 8: 제1 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 9: 제1 정보는, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 10: 제1 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 응답기, 감지 송신기, 및 감지 수신기 중 임의의 하나에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것, 즉, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 11: 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 12: 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 13: 제1 정보는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 응답기, 감지 송신기, 및 감지 수신기 중 임의의 하나에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것, 즉, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 14: 제1 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
방식 15: 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것만을 나타내거나, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것만을 나타내거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다.
제1 디바이스는 제1 정보의 전술한 복수의 표시 방식을 다음의 것: 부하 또는 패킷 손실률과 같은 제1 디바이스의 상태, 제2 디바이스의 상태, 제3 디바이스의 상태, 제1 디바이스의 서비스 요건, 제2 디바이스의 서비스 요건, 또는 제3 디바이스의 서비스 요건 중 하나 이상에 기초하여 결정할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 제한되지는 않는다. 또한, 상이한 적용 시나리오의 경우, 제1 정보의 표시 방식은 또한 상이할 수 있다. 예를 들면, 제1 디바이스의 서비스가 피드백의 특정한 피드백 타입에 대한 요건을 갖는 경우, 제1 정보는, 제1 디바이스의 서비스 요건을 충족하고 제1 디바이스의 서비스의 신뢰성을 보장하기 위해, 서비스 요건에 기초하여 특정한 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 디바이스의 서비스가 피드백의 특정한 피드백 타입에 대한 요건을 갖지 않는 경우, 제1 정보는 피드백 타입을 결정하기 위한 다른 디바이스를 나타낼 수 있고, 그 결과, 피드백은 다른 디바이스의 서비스 요건을 충족할 수 있고, 다른 디바이스의 서비스의 신뢰성이 보장된다.
전술한 방식 1 내지 3에서, 제1 정보가 제1 피드백의 특정한 피드백 타입만을 나타내거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 또는 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내는 경우, 제2 피드백의 피드백 타입은 디폴트로 결정될 수 있다는 것, 예를 들면, 프로토콜에서 사전 정의될 수 있거나 또는 사전 구성될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 대안적으로, 제2 피드백의 피드백 타입은 다른 디바이스, 예를 들면, 제2 디바이스 또는 제3 디바이스에 의해 결정될 수 있다. 예를 들면, 제2 디바이스 또는 제3 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타내기 위한, 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 또는 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위한 정보를 전송할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 하기의 S603에서의 관련된 설명을 참조한다. 마찬가지로, 제1 정보가 제2 피드백의 특정한 피드백 타입만을 나타내거나, 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 또는 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내는 경우, 제1 피드백의 피드백 타입은 디폴트로 결정될 수 있다, 예를 들면, 프로토콜에서 사전 정의될 수 있거나 또는 사전 구성될 수 있다. 대안적으로, 제1 피드백의 피드백 타입은 다른 디바이스, 예를 들면, 제2 디바이스 또는 제3 디바이스에 의해 결정될 수 있다. 예를 들면, 제2 디바이스 또는 제3 디바이스는, 정보가 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타낼 수 있다는 것을 나타내기 위한, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 또는 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위한 정보를 전송할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 하기의 S603에서의 관련된 설명을 참조한다. 다시 말하면, 제1 정보가 전체 피드백 중 일부의 특정한 피드백 타입만을 나타내거나, 또는 전체 피드백 중 일부의 피드백 타입이 다른 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타내는 경우, 전체 피드백 중 나머지 피드백, 즉, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 피드백의 피드백 타입은 디폴트로 결정될 수 있거나 또는 다른 디바이스에 의해 결정될 수 있다.
방식 10 내지 15에서, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 또는 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 제1 정보가 나타낸다는 것은, 방식 1 내지 3에서, 제1 정보가 제2 피드백의 피드백 타입만을 나타낸다는 것과 동일한 표시 효과를 가지기 위해, 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않는다는 것으로서 이해될 수 있다는 것이 추가로 이해되어야 한다. 다시 말하면, 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 디폴트로 결정될 수 있거나, 또는 다른 디바이스에 의해 결정될 수 있다는 것을 나타낸다. 마찬가지로, 방식 10 내지 15에서, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 또는 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 제1 정보가 나타낸다는 것은, 방식 1 내지 3에서, 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입만을 나타낸다는 것과 동일한 표시 효과를 가지기 위해, 제1 정보가 제2 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않는다는 것으로서 이해될 수 있다. 다시 말하면, 제1 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 디폴트로 결정될 수 있거나, 또는 다른 디바이스에 의해 결정될 수 있다는 것을 나타낸다. 그러나, 방식 1 내지 3에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입만을 나타내거나, 또는 제2 피드백의 피드백 타입만을 나타내고, 방식 10 내지 방식 15에서 모든 피드백 타입이 나타내어지는 방식과 비교하여, 통신 효율성을 개선하기 위해, 제1 정보에서 반송되는 표시 내용은 감소되어, 제1 정보의 데이터 사이즈를 감소시킬 수 있고, 통신 오버헤드를 감소시킬 수 있다.
요약하면, 제1 피드백의 피드백 타입의 경우, 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나, 즉, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 포함한다는 것, 및/또는 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 다른 디바이스에 의해 결정되는, 즉 제2 디바이스, 제3 디바이스, 또는 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있다. 마찬가지로, 제2 피드백의 피드백 타입의 경우, 제1 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나, 즉, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 포함한다는 것, 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 다른 디바이스에 의해 결정되는, 즉 제2 디바이스, 제3 디바이스, 또는 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있다. 게다가, 다음 내용은 제1 피드백 및 제2 피드백을 한 예로서 사용하여 제1 정보의 표시 원리를 설명한다.
예를 들면, 제1 정보는 하나 이상의 필드를 포함할 수 있고, 각각의 필드는 전체 피드백 중 하나의 대응하는 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제1 정보는 제1 필드 및/또는 제2 필드를 포함한다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 마찬가지로, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 디바이스가 제1 피드백만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 제1 필드만을 전송할 수 있고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 마찬가지로, 제1 디바이스가 제2 피드백만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제1 디바이스는 제2 필드만을 전송할 수 있고 제1 필드는 전송하지 않을 수 있다. 이것은 중복 정보의 전송을 방지할 수 있고, 그에 의해, 통신 오버헤드를 감소시킬 수 있고 통신 효율성을 개선할 수 있다.
이해의 용이성을 위해, 다음 내용은 제1 필드를 설명을 위한 한 예로서 사용한다. 제2 필드의 특정한 구현예에 대해서는, 하기의 제1 필드의 관련된 설명을 참조한다.
구체적으로, 제1 필드는 복수의 비트, 예를 들면, 3 내지 9 비트를 포함한다. 이러한 방식으로, 제1 필드는 복수의 비트를 포함하는 인덱스에 기초하여 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있거나, 또는 복수의 비트의 비트맵, 또는 한 비트에 기초하여 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있는데, 이것은 하기에서 별개로 설명된다.
A. 인덱스 표시
복수의 비트는 상이한 인덱스를 형성할 수 있으며, 상이한 인덱스는 제1 피드백의 상이한 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 그것은 하기의 표 1에서 나타내어진다.
인덱스 피드백 타입
00000 압축되지 않은 CSI
00001 압축된 CSI
00010 NDP
00011 감지 측정 결과
00100 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI
00101 압축되지 않은 CSI + NDP
00110 압축되지 않은 CSI + 감지 측정 결과
00111 압축된 CSI + NDP
01000 압축된 CSI + 감지 측정 결과
01001 NDP + 감지 측정 결과
01010 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI + NDP
01011 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI + 감지 측정 결과
01100 압축되지 않은 CSI + NDP + 감지 측정 결과
01101 압축된 CSI + NDP + 감지 측정 결과
01110 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI + NDP + 감지 측정 결과
01111 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입
10000 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입
10001 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입
10010 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입
10011 임의의 디바이스에 의해 결정되는/결정되지 않는 피드백 타입
전술한 인덱스는 5 비트를 포함할 수 있고, 전술한 표 1에서 나타내어지는 다양한 피드백 타입을 나타낼 수 있다는 것을 표 1로부터 알 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 피드백 타입을 나타내기 위한, 인덱스를 포함하는 제1 정보를 생성하기 위해, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여, 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 피드백 타입에 대응하는 인덱스를 결정할 수 있다.
예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI이다는 것을 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 경우, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여 인덱스 00000을 반송하는 제1 정보를 생성하여, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI이다는 것을 나타낸다.
다른 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI 및 감지 측정 결과를 포함한다는 것을 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 경우, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여 인덱스 00110을 반송하는 제1 정보를 생성하여, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI 및 감지 측정 결과를 포함한다는 것을 나타낸다.
또 다른 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기(감지 송신기는 제2 디바이스임)에 의해 결정된다는 것을 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 경우, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여 인덱스 10001을 반송하는 제1 정보를 생성하여, 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이 경우, 제2 디바이스 및 제3 디바이스 둘 모두가 감지 응답기이거나, 또는 복수의 감지 응답기가 있기 때문에, 제1 디바이스는 제2 디바이스를 감지 응답기로서 사용하는 것에 의해 인덱스를 결정할 수 없고, 부정확한 결정 및 잘못된 표시를 방지하기 위해, 제2 디바이스를 감지 송신기로서 사용하는 것에 의해 인덱스를 결정할 필요가 있다는 것을 알 수 있다.
전술한 표 1의 각각의 인덱스의 표시 방식은 단지 한 예에 불과하며, 제한으로서 의도되지 않는다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, 표 1의 인덱스는 상이한 레벨의 복수의 피드백의 각각의 피드백 타입을 또한 나타낼 수 있는데, 예를 들면, 제1 레벨 피드백, 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI이다는 것을 나타낼 수 있고, 제2 레벨 피드백, 예를 들면, 제2 피드백의 피드백 타입이 압축된 CSI이다는 것을 나타낼 수 있다. 또한, 표 1에서의 인덱스의 값의 순서, 즉, 이진수 오름차순은 한 예에 불과하며, 제한으로서 의도되는 것은 아니다. 예를 들면, 표 1의 인덱스는, 대안적으로, 이진수 내림차순으로 값을 획득할 수 있거나, 또는 랜덤하게 값을 획득할 수 있다. 이것은 제한되지는 않는다.
전술한 표 1에서의 표시 방식은 단지 한 예에 불과하며 제한으로서 의도되는 것은 아니다는 것을 유의해야 한다. 예를 들면, 제1 정보는 복수의 인덱스를 더 포함할 수 있고, 각각의 인덱스는 피드백 타입, 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타내며, 인덱스에 대응하는 N 번째 디바이스에 의해 결정될 수 있는데, 여기서 N은 양의 정수이다. N 번째 디바이스는, 인덱스에 대응하는 디바이스 이후의 N 번째 디바이스, 또는 N 번째 홉 디바이스일 수 있다. 예를 들면, 링크의 홉 카운트 관계는 제1 디바이스 → 제2 디바이스 → 제3 디바이스이다. 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내는 경우, 제1 디바이스에 의해 제2 디바이스로 전송하는 제1 정보는 제1 인덱스 및 제2 인덱스를 포함할 수 있다. 제1 인덱스는 제1 디바이스에 대응하며, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스(제3 디바이스)에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 제2 인덱스는 제2 디바이스에 대응하며, 제1 피드백의 피드백 타입이 제1 디바이스(제3 디바이스)에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스가 제1 정보를 수신한 이후, 제2 디바이스는 제1 정보를 제3 디바이스로 전송한다. 제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제1 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내는 제2 인덱스만을 포함할 수 있다.
실제 적용 동안, 다양한 특정한 피드백 타입의 조합이 나타내어질 필요가 없는 경우, 그것은 하기의 표 2에서 추가로 나타내어질 수 있다는 것이 이해되어야 한다.
인덱스 피드백 타입
0000 압축되지 않은 CSI
0001 압축된 CSI
0010 NDP
0011 감지 측정 결과
0100 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입
0101 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입
0110 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입
0111 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입
1000 임의의 디바이스에 의해 결정되는/결정되지 않는 피드백 타입
표 2에서의 인덱스는 4 비트임을 알 수 있다. 표 1에서의 인덱스가 5 비트인 것과 비교하여, 표 2에서의 인덱스의 데이터 길이는 더 짧고, 표 2에서의 인덱스의 데이터 양은 더 적다. 따라서, 통신 오버헤드가 감소되어, 통신 효율성을 개선할 수 있다.
실제 적용 동안, 다양한 특정한 피드백 타입의 조합 및 피드백 타입이 결정되게 하는 디바이스가 나타내어질 필요가 없는 경우, 그것은 하기의 표 3에서 나타내어질 수 있다는 것이 추가로 이해되어야 한다.
인덱스 피드백 타입
000 압축되지 않은 CSI
001 압축된 CSI
010 NDP
011 감지 측정 결과
100 임의의 디바이스에 의해 결정되는/결정되지 않는 피드백 타입
표 2의 인덱스가 4 비트인 것과 비교하여, 표 3에서의 인덱스의 데이터 길이는 3 비트로 더욱 단축되고, 그 결과, 통신 오버헤드가 추가로 감소되어, 통신 효율성을 더욱 개선할 수 있다는 것을 알 수 있다.
B. 비트맵 표시
제1 필드는 복수의 비트를 포함하며, 각각의 비트는 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 그것은 하기의 표 4에서 나타내어진다.
비트맵 피드백 타입
100000000 압축되지 않은 CSI
010000000 압축된 CSI
001000000 NDP
000100000 감지 측정 결과
110000000 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI
101000000 압축되지 않은 CSI + NDP
100100000 압축되지 않은 CSI + 감지 측정 결과
011000000 압축된 CSI + NDP
010100000 압축된 CSI + 감지 측정 결과
001100000 NDP + 감지 측정 결과
100000000 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI + NDP
111000000 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI + 감지 측정 결과
110100000 압축되지 않은 CSI + NDP + 감지 측정 결과
011100000 압축된 CSI + NDP + 감지 측정 결과
111100000 압축되지 않은 CSI + 압축된 CSI + NDP + 감지 측정 결과
000010000 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입
000001000 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입
000000100 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입
000000010 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입
000000001 임의의 디바이스에 의해 결정되는/결정되지 않는 피드백 타입
표 4에서의 비트맵이 9 비트를 포함할 수 있다는 것을 표 4로부터 알 수 있다. 좌측에서 우측으로의 순서로, 9 비트 각각은 피드백 타입을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제1 비트는 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI를 포함하는지의 여부를 나타낼 수 있다. 제1 비트가 1인 경우, 그것은 압축되지 않은 CSI가 포함된다는 것을 나타내고, 제1 비트가 0인 경우, 그것은 압축되지 않은 CSI가 포함되지 않는다는 것을 나타낸다. 제2 비트는 제1 피드백의 피드백 타입이 압축된 CSI를 포함하는지의 여부를 나타낼 수 있다. 제2 비트가 1인 경우, 그것은 압축된 CSI가 포함된다는 것을 나타내고, 제2 비트가 0인 경우, 그것은 압축된 CSI가 포함되지 않는다는 것을 나타낸다. 제3 비트는 제1 피드백의 피드백 타입이 NDP를 포함하는지의 여부를 나타낼 수 있다. 제3 비트가 1인 경우, 그것은 NDP가 포함된다는 것을 나타내고, 제3 비트가 0인 경우, 그것은 NDP가 포함되지 않는다는 것을 나타낸다. 유추에 의해, 제9 비트는 제1 정보가 피드백 타입을 나타내지 않는지의 여부를 나타낼 수 있다. 제9 비트가 1인 경우, 그것은 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않는다는 것을 나타내고, 제9 비트가 0인 경우, 그것은 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낸다는 것을 나타낸다.
게다가, 비트맵을 반송하는 제1 정보를 생성하여, 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 피드백 타입을 나타내기 위해, 제1 디바이스는 표 4를 순회하여, 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 피드백 타입에 대응하는 비트맵을 결정할 수 있다.
예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI이다는 것을 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 경우, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여 비트맵 100000000을 반송하는 제1 정보를 생성하여, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI이다는 것을 나타낸다.
다른 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI 및 감지 측정 결과를 포함한다는 것을 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 경우, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여 비트맵 100100000을 반송하는 제1 정보를 생성하여,제1 피드백의 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI 및 감지 측정 결과를 포함한다는 것을 나타낸다.
또 다른 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기(제2 디바이스는 감지 송신기임)에 의해 결정된다는 것을 제1 디바이스가 나타내기를 원하는 경우, 제1 디바이스는 표 1을 순회하여 비트맵 000000100을 반송하는 제1 정보를 생성하여, 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이 경우, 제2 디바이스 및 제3 디바이스 둘 모두가 감지 응답기이기 때문에, 제1 디바이스는 제2 디바이스를 감지 응답기로서 사용하는 것에 의해 비트맵을 결정할 수 없고, 부정확한 결정 및 잘못된 표시를 방지하기 위해, 제2 디바이스를 감지 송신기로서 사용하는 것에 의해 비트맵을 결정할 필요가 있다는 것을 알 수 있다.
실제 적용 동안, 다양한 특정한 피드백 타입의 조합이 나타내어질 필요가 없는 경우, 그것은 하기의 표 5에서 나타내어질 수 있다는 것이 이해되어야 한다.
비트맵 피드백 타입
100000000 압축되지 않은 CSI
010000000 압축된 CSI
001000000 NDP
000100000 감지 측정 결과
000010000 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입
000001000 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입
000000100 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입
000000010 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입
000000001 임의의 디바이스에 의해 결정되는/결정되지 않는 피드백 타입
표 4가 21 개의 비트맵을 포함하는 것과 비교하여, 표 5는 단지 9 개의 비트맵만을 포함하고, 그 결과, 제1 디바이스는 표 5를 순회하는 것에 의해 대응하는 비트맵을 더 빨리 결정할 수 있어서, 프로세싱 효율성을 개선할 수 있다는 것을 알 수 있다.
실제 적용 동안, 다양한 특정한 피드백 타입의 조합 및 피드백 타입이 결정되게 하는 디바이스가 나타내어질 필요가 없는 경우, 그것은 하기의 표 6에서 나타내어질 수 있다는 것이 추가로 이해되어야 한다.
비트맵 피드백 타입
10000 압축되지 않은 CSI
01000 압축된 CSI
00100 NDP
00010 감지 측정 결과
00001 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입
표 6에서의 비트맵은 5 비트를 갖는다는 것을 알 수 있다. 표 5에서의 비트맵이 9 비트를 갖는 것과 비교하여, 표 6에서의 비트맵은 더 짧은 데이터 길이 및 더 적은 데이터 양을 갖는다. 따라서, 통신 오버헤드가 감소되어, 통신 효율성을 개선할 수 있다.
제1 피드백이 제3 디바이스에 의해 제2 디바이스로 전송되는 피드백일 수 있고, 제2 피드백이 제2 디바이스에 의해 제1 디바이스로 전송되는 피드백일 수 있기 때문에, 제1 피드백을 수신한 이후, 제2 디바이스는 제1 피드백에 기초하여 제2 피드백을 결정할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 다시 말하면, 제2 피드백은 제1 피드백에 기초한다. 따라서, 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입은 제1 피드백과 제2 피드백 사이의 결정 로직을 충족할 필요가 있다. 예를 들면, 결정 로직이 NDP → CSI → 감지 측정 결과이다는 기준에 기초하여, 제1 피드백의 피드백 타입이 NDP인 경우, 제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것 중 하나 이상을 포함할 수 있다: NDP, 압축된 CSI 또는 압축되지 않은 CSI와 같은 CSI, 또는 측정 결과. 그러나, 제1 피드백의 피드백 타입이 CSI인 경우, 제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: CSI 또는 측정 결과 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 그러나 NDP를 포함하지 않는다.
S602: 제1 디바이스는 제1 프레임을 전송하고, 제2 디바이스는 제1 프레임을 수신한다.
제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 제1 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 요청 메시지 및 감지 셋업 수신 메시지와 같은 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 요청(sensing request) 메시지와 같은 감지 측정 국면에서의 시그널링 중 하나 이상에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
게다가, 제1 디바이스는 제1 프레임을 전송할 수 있고, 그 결과, 제2 디바이스는 제1 프레임을 수신할 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는 제1 프레임 내의 제1 정보에 기초하여 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 다음의 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 제1 적용 시나리오에서, 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 모드 표시 정보는, 제1 정보가 다음의 것: 제1 피드백의 피드백 타입, 제2 피드백의 피드백 타입, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타낼 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스와 같은 수신기 디바이스는, 측정의 안정성을 개선하기 위해, 모드 표시 정보에 기초하여 제1 정보의 표시 내용을 정확하게 결정하여, 제1 정보의 표시 내용을 잘못 결정하는 것에 의해 야기되는 잘못된 피드백을 방지할 수 있다.
옵션 사항으로, 제2 적용 시나리오에서, S602 이후, 피드백 표시 방법은 다음의 것을 더 포함할 수 있다: 단계 1: 제2 디바이스는 제1 정보 및/또는 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 정보 및/또는 제2 정보를 수신한다.
제2 정보는 표시를 독립적으로 수행할 수 있다, 즉, 제2 정보에 의해 나타내어지는 내용 및 제1 정보에 의해 나타내어지는 내용은 서로 독립적이거나, 또는 동일할 수 있거나, 또는 상이할 수 있다. 대안적으로, 제2 정보는 표시를 위해 제1 정보와 함께 사용될 수 있다. 예를 들면, 제2 정보는 다른 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있거나, 또는 다른 피드백의 피드백 타입이 다른 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 또 다른 피드백은 전체 피드백 중 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 피드백일 수 있고, 및/또는 제1 정보는 다른 디바이스에 의해 결정되는 피드백을 나타낸다.
제1 피드백 및 제2 피드백은 한 예로서 사용된다. 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않거나 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기(제2 디바이스)에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함한다는 것을 나타내는 경우, 제2 정보는 다음의 것: 제1 피드백의 특정한 피드백 타입(다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나를 포함함), 제1 피드백의 피드백 타입은 감지 수신기에 의해 결정됨, 즉, 제1 피드백의 피드백 타입은 제3 디바이스에 의해 결정됨, 또는 감지 송신기는 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않음(제1 피드백의 피드백 타입은 다른 디바이스 중 임의의 하나에 의해 결정됨) 중 임의의 하나를 나타낼 수 있다. 제1 정보가 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않거나 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기(제2 디바이스)에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함한다는 것을 나타내는 경우, 제1 정보는 다음의 것 중 임의의 하나를 추가로 나타낼 수 있다: 제2 피드백의 피드백 타입은 감지 수신기에 의해 결정됨, 즉, 제2 피드백의 피드백 타입은 제3 디바이스에 의해 결정됨, 또는 감지 송신기(제2 디바이스)는 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않음(제2 피드백의 피드백 타입은 다른 디바이스 중 임의의 하나에 의해 결정됨).
제2 정보의 구체적인 구현 원리에 대해서는, S601에서의 제1 정보의 관련된 설명을 참조한다는 것이 이해되어야 한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 또한, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 제2 디바이스에 의해 전송되는 제1 정보 및/또는 제2 정보는 다음의 것: NDPA 또는 NDP와 같은 감지 측정 국면에서의 시그널링 또는 피드백 요청 메시지와 같은 감지 보고 국면에서의 시그널링 중 적어도 하나를 반송하여, 시그널링을 재사용할 수 있다.
게다가, S601에서의 관련된 설명으로부터, 제1 정보의 복수의 표시 방식, 예를 들면, 전술한 방식 1 내지 15가 있을 수 있다는 것을 알 수 있다. 따라서, 제2 디바이스는, 전술한 방식 1 내지 15에서의 다양한 표시 방식에 기초하여, 제1 정보 및/또는 제2 정보를 전송할 것을 결정할 수 있다. 다음 내용은 설명을 상세하게 제공한다.
방식 1
제1 구현예에서, 제1 정보가 제1 피드백의 특정한 피드백 타입만을 나타내는 경우, 제2 피드백의 피드백 타입은, 예를 들면, 감지 송신기, 즉 제2 디바이스에 의해 결정되는 프로토콜 사전 정의에 기초하여 결정될 수 있다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보(제1 필드 및 제2 필드 포함함)를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는, 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 다른 양태에서, 제2 디바이스는, 제2 디바이스의 상태 및/또는 제2 디바이스의 서비스 요건에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입이다는 것을 결정할 수 있다, 즉, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 피드백의 피드백 타입은 제3 디바이스에 의해 결정되어, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송한다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 디바이스는 제1 정보 및 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 제1 정보 및 제2 정보는 패키징된 방식으로 전송될 수 있거나, 또는 별개로 전송될 수 있다. 이것은 제한되지는 않는다.
제2 구현예에서, 제1 정보가 제2 피드백의 특정한 피드백 타입(다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나를 포함함)만을 나타내는 경우, 제1 피드백의 피드백 타입은, 예를 들면, 제2 디바이스에 의해 결정되는 프로토콜 사전 정의에 기초하여 결정될 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제2 디바이스의 상태 및/또는 제2 디바이스의 서비스 요건에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다.
제3 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 디바이스의 특정한 피드백 타입을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다.
방식 2
제4 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 양태에서, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 제2 피드백의 경우, 제1 구현예에서의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정됨을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 정보는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타낼 수 있다.
제5 구현예에서, 제1 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 양태에서, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 제1 피드백의 경우, 제2 구현예에서의 관련된 설명으로부터,제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정됨을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타낼 수 있다.
제6 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 둘 모두가 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정할 수 있다. 또한, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 결정할 수 있다. 따라서, 제2 디바이스는 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타낸다.
방식 3
제7 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 다른 양태에서, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 제2 피드백의 경우, 제1 구현예에서의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정됨을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다.
제8 구현예에서, 제1 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것만을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 필드만을 전송하고 제1 필드는 전송하지 않을 수 있다. 다른 양태에서, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 제1 피드백의 경우, 제2 구현예에서의 관련된 설명으로부터,제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정됨을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다.
제9 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 둘 모두가 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩하여, 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 둘 모두가 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다.
방식 4
제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 필드만을 전송하고 제1 필드는 전송하지 않을 수 있다.
방식 5
제1 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다.
방식 6
제1 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 다른 양태에서, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다.
방식 7
제1 정보는, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다.
방식 8
제1 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다.
방식 9
제1 정보는, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다.
방식 10
제1 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 다른 양태에서, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 결정할 수 있다. 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정되거나, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는 경우, 제2 디바이스는 제2 정보를 제3 디바이스로 추가로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다.
방식 11
제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 양태에서, 제2 피드백의 경우, 제2 적용 시나리오의 방식 10의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 정보는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 추가로 나타낼 수 있다.
방식 12
제1 정보는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 정보를 제3 디바이스로 포워딩할 수 있거나, 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제1 필드만을 전송하고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다. 다른 양태에서, 제2 피드백의 경우, 제2 적용 시나리오의 방식 10의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다.
방식 13
제1 정보는, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다.
방식 14
제1 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정되고, 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내기 위해, 제2 디바이스는, 제1 정보에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 결정하여, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 양태에서, 제1 피드백의 경우, 제2 적용 시나리오의 방식 13의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타낸다.
방식 15
제10 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것만을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제1 피드백의 경우, 제2 적용 시나리오의 방식 13의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다른 양태에서, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 제2 피드백의 경우, 제1 구현예에서의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정됨을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 정보는, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타낼 수 있다.
제11 구현예에서, 제1 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것만을 나타낸다. 이러한 방식으로, 하나의 양태에서, 제2 피드백의 경우, 제2 적용 시나리오의 방식 10의 관련된 설명으로부터, 제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다른 양태에서, 제1 정보에 의해 나타내어지지 않는 제1 피드백의 경우, 제2 구현예에서의 관련된 설명으로부터,제2 디바이스가 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정됨을 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있다. 다시 말하면, 이 경우, 제2 정보는, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것, 또는 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입을 결정하지 않는다는 것을 나타낼 수 있다. 옵션 사항으로, 제2 정보는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타낼 수 있다.
제12 구현예에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정되고, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스 및 제3 디바이스 중 어느 하나에 의해 결정된다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제1 피드백의 특정한 구현예에 대해서는, 제10 구현예를 참조하고, 제2 피드백의 특정한 구현예에 대해서는, 제11 구현예를 참조한다.
제2 적용 시나리오의 방식 1 내지 15에서, 제2 디바이스가 제1 피드백의 피드백 타입만을 나타낼 것을 필요로 하는 경우, 제2 디바이스는 제1 필드만을 전송할 수 있고 제2 필드는 전송하지 않을 수 있다는 것을 알 수 있다. 마찬가지로, 제2 디바이스가 제2 피드백의 피드백 타입만을 나타낼 필요가 있는 경우, 제2 디바이스는 제2 필드만을 전송할 수 있고 제1 필드는 전송하지 않을 수 있다. 이것은 중복 정보의 전송을 방지할 수 있고, 그에 의해, 통신 오버헤드를 감소시킬 수 있고 통신 효율성을 개선할 수 있다.
옵션 사항으로, 제2 적용 시나리오를 참조하면, 제2 적용 시나리오에서, 단계 1 이후, 피드백 표시 방법은 다음의 것을 더 포함할 수 있다: 단계 2: 제3 디바이스는 제3 정보를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제3 정보를 수신한다.
제3 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있고, 즉, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타낼 수 있고, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 제1 피드백과 같이, 감지 보고 국면에서의 시그널링에서 반송되어 시그널링을 재사용할 수 있다.
구체적으로, S601 및 제2 적용 시나리오의 방식 1 내지 15에서의 관련된 설명을 참조하면, 제2 디바이스에 의해 제3 디바이스로 전송되는 제1 정보 및/또는 제2 정보가, 제2 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타내는 경우, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타내기 위해, 제3 디바이스는 제3 디바이스의 상태 및/또는 제3 디바이스의 서비스 요건에 기초하여 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하여, 제3 정보를 제2 디바이스로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 또한, 제2 디바이스에 의해 제3 디바이스로 전송되는 제1 정보 및/또는 제2 정보가, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 추가로 나타내는 경우, 제3 디바이스는, 제3 디바이스의 상태 및/또는 제3 디바이스의 서비스 요건에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 추가로 결정할 수 있다.
S601 및 S602, 그리고 제1 적용 시나리오 및 제2 적용 시나리오는 제1 디바이스, 제2 디바이스, 및 제3 디바이스 사이의 상호 작용의 예이며 제한으로서 의도되는 것이 아니다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, 제2 디바이스는 제1 정보를 생성하고, 제1 정보를 제1 디바이스 및 제3 디바이스로 전송할 수 있다. 다른 예를 들면, 제3 디바이스는 제1 정보를 생성할 수 있고, 제1 정보를 제2 디바이스로 전송할 수 있고, 그 결과, 제2 디바이스는 제1 정보를 제1 디바이스로 전송할 수 있다.
전술한 내용은 도 6을 참조하여 본 출원의 실시형태에서 제공되는 피드백 표시 방법의 전체 프로시져를 상세하게 설명한다. 다음 내용은 도 7 내지 도 22를 참조하여 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법의 프로시져를 시나리오 A 내지 시나리오 C에서 상세하게 설명한다.
시나리오 A
예를 들면, 도 7은 시나리오 A의 아키텍쳐의 개략도이고, 도 8은 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다. 도 7 및 도 8에서 도시되는 바와 같이, 방법을 수행하기 위한 디바이스는 제1 디바이스 및 제2 디바이스를 포함할 수 있다. 제1 디바이스는 감지 수신기의 감지 개시기일 수 있다. 제2 디바이스는 감지 송신기의 하나 이상의 감지 응답기일 수 있다. 이러한 방식으로, 피드백 표시 방법은 두 가지 레벨의 피드백을 포함할 수 있다. 하나의 레벨의 피드백은 제1 디바이스에 의해 제2 디바이스로 전송되는 제1 피드백이고, 다른 레벨의 피드백은 제2 디바이스에 의해 제1 디바이스로 전송되는 제2 피드백이다. 이 경우, 피드백 타입은 세 가지 방식(결정 방식 1 내지 3)에서 결정될 수 있다. 결정 방식 1: 제1 디바이스는 제1 피드백 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 2: 제1 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 3: 제1 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 다음 내용은 전술한 결정 방식 1 내지 3에 각각 대응하는 프로시져를 상세하게 설명한다.
결정 방식 1
도 9는 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다. 도 9에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S901: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보를 포함할 수 있다. 제1 정보는 제1 필드 및 제2 필드를 포함한다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, CSI를 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S902: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는 감지 요청 메시지에 기초하여 NDPA를 전송할 수 있다. 예를 들면, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 NDPA를 전송한다. 또한, NDPA의 특정한 구현예에 대해서는, S202에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S903: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, NDPA를 전송한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 NDP를 전송할 수 있다.
제2 디바이스에 의해 전송되는 NDPA 및 NDP는 전술한 제1 정보를 전달할 수 있거나 또는 전달하지 않을 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 제한되지는 않는다.
S904: 제1 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
제1 디바이스는, 제1 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있다.
또한, 도 8에서 도시되는 바와 같이, 제1 디바이스가 감지 개시기일 뿐만 아니라, 또한 감지 수신기이기 때문에, 제1 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스, 즉, 감지 송신기의 감지 응답기로 전송할 수 있다. 예를 들면, NDP가 전송된 이후, 제1 피드백은 하나의 SIFS 이후 전송된다.
S905: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스는, 제2 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과, 및 제1 피드백, 예를 들면, CSI에 기초하여, 제2 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제1 피드백을 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송할 수 있다.
결정 방식 2
도 10은 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다. 도 10에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S1001: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, CSI를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1002: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S1003: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
S1002의 특정한 구현예에 대해서는, S202 및 S902에서의 관련된 설명을 참조한다. S1003의 특정한 구현예에 대해서는, S202 및 S903에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1004: 제1 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 제1 디바이스는, 제1 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있고, 그 결과, NDP가 전송된 이후, 제1 피드백은 하나의 SIFS 이후 제2 디바이스로 전송될 수 있다.
제1 피드백은 전술한 제1 정보의 제2 필드를 포함할 수 있으며, 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
다시 말하면, 제1 피드백 및 제2 피드백은 별개로 나타내어질 수 있다. 예를 들면, 통신의 신뢰성을 향상시키기 위해, 제1 피드백은 감지 요청 메시지를 사용하는 것에 의해 나타내어지고, 제2 피드백은 제1 피드백을 사용하는 것에 의해 나타내어져, 한 번에 전송되는 과도하게 큰 데이터 패킷에 의해 야기되는 패킷 손실을 방지한다.
전술한 별개의 표시 방식은 단지 한 예에 불과하며, 제한으로서 의도되는 것은 아니다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, 제1 피드백 및 제2 피드백은 또한 함께 나타내어질 수 있다. 예를 들면, 감지 요청 메시지는 제1 필드 및 제2 필드를 또한 포함할 수 있다.
S1005: 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
제2 디바이스는, 제1 정보의 제2 필드에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는, 수신된 제1 피드백, 예를 들면, CSI, 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제2 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다.
S1006: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 피드백을 수신한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 제1 피드백을 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송할 수 있다.
결정 방식 3
도 11은 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 4이다. 도 11에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S1101: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있고, 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1102: 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는, 제1 정보의 제1 필드에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1103: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S1104: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
전술한 제2 정보는 제2 디바이스에 의해 전송되는 NDPA에서 반송되어, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타날 수 있지만, 그러나 제한되는 것은 아니다. 예를 들면, 제2 정보는 대안적으로 NDP에서 반송될 수 있다. 다시 말하면, S1104 이전에 S1102가 수행된다.
또한, S1103 및 S1104의 특정한 구현예에 대해서는, S202, 및 S902 및 S903에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1105: 제1 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 제1 디바이스는, 제2 정보에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있고, 그 결과, NDP가 전송된 이후, 제1 피드백은 하나의 SIFS 이후 전송된다.
S1106: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 피드백을 수신한다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스는, 제2 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과, 및 제1 피드백, 예를 들면, CSI에 기초하여, 제2 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제1 피드백을 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제2 피드백을 전송할 수 있다.
전술한 시나리오 A에서, 전술한 결정 방식 A 내지 C 외에, 다른 결정 방식이 있을 수 있다는 것이 이해되어야 하는데, 예를 들면, 제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 결정 방식 A 내지 C에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
시나리오 B
예를 들면, 도 12는 시나리오 B의 아키텍쳐의 개략도이고, 도 13은 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다. 도 12 및 도 13에서 도시되는 바와 같이, 방법을 수행하기 위한 디바이스는 제1 디바이스, 제2 디바이스, 및 제3 디바이스를 포함할 수 있다. 제2 디바이스는 제1 디바이스 및 제3 디바이스에 연결되고, 옵션 사항으로, 제3 디바이스는 제1 디바이스에 연결될 수 있다. 제1 디바이스는 감지 개시기일 수 있고, 제2 디바이스는 감지 송신기의 감지 응답기일 수 있고, 제3 디바이스는 감지 수신기의 감지 응답기일 수 있으며, 제2 디바이스 및 제3 디바이스 둘 모두는 하나 이상일 수 있다. 이러한 방식으로, 피드백 표시 방법은 두 가지 레벨의 피드백을 포함할 수 있다. 하나의 레벨의 피드백은 제3 디바이스에 의해 제1 디바이스 또는 제2 디바이스로 전송되는 제1 피드백이고, 다른 레벨의 피드백은 제2 디바이스에 의해 제1 디바이스로 전송되는 제2 피드백이다. 이 경우, 세 가지 결정 방식(결정 방식 4 내지 6)이 있을 수 있다. 결정 방식 4: 제1 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 5: 제1 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 6: 제1 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 다음 내용은 전술한 결정 방식 4 내지 6에 각각 대응하는 프로시져를 상세하게 설명한다.
결정 방식 4
도 14는 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다. 도 14에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S1401: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보를 포함할 수 있다. 제1 정보는 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, CSI를 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1402: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
도 13에서 도시되는 바와 같이, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는 감지 요청 메시지에 기초하여 하나의 SIFS 이후 NDPA를 전송할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S202에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1403: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
도 13에서 도시되는 바와 같이, NDPA를 전송한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 NDP를 전송할 수 있다.
S1404: 제2 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
도 13에서 도시되는 바와 같이, NDP를 전송한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 피드백 요청 메시지를 전송할 수 있다. 피드백 요청 메시지의 특정한 구현예에 대해서는, S205에서의 관련된 설명을 참조한다.
S1405: 제3 디바이스가 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S1406: 제3 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
제1 디바이스는, 제1 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있다.
또한, S1405 및 S1406은 옵션 사항의(optional) 단계이다. 구체적으로, 도 13에서 도시되는 바와 같이, 하나의 양태에서, 제3 디바이스가 제1 디바이스에 직접적으로 연결되지 않는 경우, 제3 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송할 수 있다. 예를 들면, NDP를 수신한 이후, 제3 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제1 피드백을 전송한다, 즉, S1405가 수행된다. 대안적으로, 다른 양태에서, 제3 디바이스가 제1 디바이스에 직접적으로 연결되는 경우, 제3 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있다, 즉, S1406이 수행된다.
S1407: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
도 13에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스는, 제2 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과, 및 제1 피드백, 예를 들면, CSI에 기초하여, 제2 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제1 피드백을 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제2 피드백을 전송할 수 있다.
결정 방식 5
도 15는 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다. 도 15에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S1501: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, CSI를 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1502: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S1503: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
S1504: 제2 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
제1 정보(제1 필드 및 제2 필드를 포함함), 또는 제1 정보의 제1 필드만이 제2 디바이스에 의해 전송되는 NDPA에 반송되어, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타내지만, 그러나 제한되는 것은 아니며, 예를 들면, NDP 및 제2 디바이스에 의해 전송되는 피드백 요청 메시지에서 대안적으로 반송될 수 있다.
또한, S1502 내지 S1504의 특정한 구현예에 대해서는, S202, S205, 및 S1402 내지 S1404에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1505: 제3 디바이스가 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S1506: 제3 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
제1 디바이스는, 제1 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있다.
또한, S1505 및 S1506은 옵션 사항의 단계이다. 특정한 구현예에 대해서는, S1405 및 S1406에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1507: 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
제2 디바이스는, 제1 정보의 제2 필드에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는, 수신된 제1 피드백, 예를 들면, CSI, 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제2 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다.
S1507과 S1502 내지 S1506 사이의 실행 시퀀스는 제한되지는 않는다는 것을 유의해야 한다.
S1508: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S1508의 특정한 구현예에 대해서는, S1407에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
결정 방식 6
도 16은 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 4이다. 도 16에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S1601: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있고, 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1602: 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는, 제1 정보의 제1 필드에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1603: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S1604: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
S1605: 제2 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
제2 정보는 제2 디바이스에 의해 전송되는 NDPA에서 반송되어, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타날 수 있지만, 그러나 제한되는 것은 아니다. 예를 들면, 제2 정보는 NDP 및 제2 디바이스에 의해 전송되는 피드백 요청 메시지에서 반송될 수 있다. 다시 말하면, S1602는 S1605 이전에 수행된다.
또한, S1603 내지 S1605의 특정한 구현예에 대해서는, S202, S205, 및 S1402 내지 S1404에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1606: 제3 디바이스가 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S1607: 제3 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
제1 디바이스는, 제1 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
또한, S1606 및 S1607은 옵션 사항의 단계이다. 특정한 구현예에 대해서는, S1405 및 S1406에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1608: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S1608의 특정한 구현예에 대해서는, S1407에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
전술한 시나리오 B에서, 전술한 결정 방식 4 내지 6 외에, 다른 결정 방식이 있을 수 있다는 것이 이해되어야 하는데, 예를 들면, 제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제3 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 결정 방식 4 내지 6에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
시나리오 C
예를 들면, 도 17은 시나리오 C의 아키텍쳐의 개략도이고, 도 18은 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 1이다. 도 17 및 도 18서 도시되는 바와 같이, 방법을 수행하기 위한 디바이스는 제1 디바이스, 제2 디바이스, 및 제3 디바이스를 포함할 수 있다. 제2 디바이스는 제1 디바이스 및 제3 디바이스에 연결된다. 제1 디바이스는 감지 개시기일 수 있고, 제2 디바이스는 감지 수신기의 감지 응답기일 수 있고, 제3 디바이스는 감지 송신기의 감지 응답기일 수 있으며, 제2 디바이스 및 제3 디바이스 둘 모두는 하나 이상일 수 있다. 이러한 방식으로, 피드백 표시 방법은 세 가지 레벨의 피드백을 포함할 수 있다. 제1 레벨의 피드백은 제2 디바이스에 의해 제3 디바이스로 전송되는 제1 피드백이고, 제2 레벨의 피드백은 제3 디바이스에 의해 제2 디바이스로 전송되는 제2 피드백이며, 제3 레벨의 피드백은 제2 디바이스에 의해 제1 디바이스로 전송되는 제3 피드백이다. 이 경우, 네 가지 결정 방식(결정 방식 7 내지 10)이 있을 수 있다. 결정 방식 7: 제1 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 및 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 8: 제1 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 9: 제1 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제2 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 결정 방식 10: 제1 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제3 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 다음 내용은 전술한 결정 방식 7 내지 10에 각각 대응하는 프로시져를 상세하게 설명한다.
결정 방식 7
도 19는 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다. 도 19에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S1901: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보를 포함할 수 있다. 제1 정보는 제1 필드, 제2 필드, 및 제3 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축되지 않은 CSI를 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축된 CSI를 나타낼 수 있다. 제3 필드는 제3 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1902: 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스가 감지 수신기이고, 제3 디바이스가 감지 송신기이기 때문에, 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 포워딩할 필요가 있다. 예를 들면, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 감지 요청 메시지를 전송한다. 제2 디바이스에 의해 포워딩되는 감지 요청 메시지는 제1 정보의 제1 필드, 제2 필드, 및 제3 필드를 포함할 수 있거나, 또는 제2 필드만을 포함할 수 있다. 이것은 제한되지는 않는다.
S1903: 제3 디바이스는 NDPA를 전송한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제3 디바이스는 감지 요청 메시지에 기초하여 하나의 SIFS 이후 NDPA를 전송할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S202에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S1904: 제3 디바이스는 NDP를 전송한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, NDPA를 전송한 이후 제3 디바이스는 하나의 SIFS 이후 NDP를 전송할 수 있다.
S1905: 제3 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, NDP를 전송한 이후, 제3 디바이스는 하나의 SIFS 이후 피드백 요청 메시지를 전송할 수 있다. 피드백 요청 메시지의 특정한 구현예에 대해서는, S205에서의 관련된 설명을 참조한다.
S1906: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 제3 디바이스는, 제1 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제1 피드백, 예를 들면, 압축되지 않은 CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 피드백 요청 메시지를 수신한 이후, 제3 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제1 피드백을 전송할 수 있다.
S1907: 제3 디바이스는 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스는, 제2 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축된 CSI, 및 제1 피드백, 예를 들면, 압축되지 않은 CSI에 기초하여, 제2 피드백, 즉, 압축된 CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제1 피드백을 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송할 수 있다.
S1908: 제2 디바이스는 제3 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제3 피드백을 수신한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스는, 전술한 제3 필드에 의해 나타내어지는 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과, 및 제2 피드백, 예를 들면, 압축된 CSI에 기초하여, 제3 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정하여, 제2 피드백을 수신한 이후 하나의 SIFS 이후 제3 피드백을 전송할 수 있다.
결정 방식 8
도 20은 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다. 도 20에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2001: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있고, 제3 필드를 더 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축되지 않은 CSI를 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축된 CSI를 나타낼 수 있다. 제3 필드는 제3 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2002: 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
S2002의 특정한 구현예에 대해서는, S1902에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2003: 제3 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S2004: 제3 디바이스는 NDP를 전송한다.
S2005: 제3 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
S2006: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2007: 제3 디바이스는 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S2003 내지 S2007의 특정한 구현예에 대해서는, S1903 내지 S1907에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2008: 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
제2 디바이스는, 제1 정보의 제3 필드에 기초하여, 제3 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는, 수신된 제2 피드백, 예를 들면, CSI, 및 제3 피드백의 특정한 피드백 타입에 기초하여, 제3 피드백, 즉, 감지 측정 결과를 결정할 수 있다. 또한, S2003 내지 S2007와 S2008 사이의 실행 시퀀스는 제한되지 않는다.
S2009: 제2 디바이스는 제3 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제3 피드백을 수신한다.
S2009의 특정한 구현예에 대해서는, S1908에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
결정 방식 9
도 21은 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 4이다. 도 21에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2101: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있고, 제3 필드를 더 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축되지 않은 CSI를 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입이 제2 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 제3 필드는 제3 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2102: 제2 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는, 제1 정보의 제2 필드에 기초하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축된 CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는 제2 정보를 생성하여, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정할 것을 나타낼 수 있다.
S2103: 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스가 감지 수신기이고, 제3 디바이스가 감지 송신기이기 때문에, 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 포워딩할 필요가 있다. 예를 들면, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 감지 요청 메시지를 전송한다. 제2 디바이스에 의해 포워딩되는 감지 요청 메시지는 제2 정보를 포함할 수 있거나, 또는 제1 정보의 다음의 것 중 임의의 하나를 포함할 수 있다: 제1 필드, 제2 필드, 및 제3 필드, 제1 필드 및 제2 필드, 또는 제2 필드. 이것은 제한되지는 않는다.
S2104: 제3 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S2105: 제3 디바이스는 NDP를 전송한다.
S2106: 제3 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
S2107: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
제2 정보는 대안적으로 제2 디바이스에 의해 제3 디바이스로 전송되는 제1 피드백에서 반송될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 이것은 제한되지는 않는다. 다시 말하면, S2102는 S2107 이전에 수행된다.
S2108: 제3 디바이스는 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S2109: 제2 디바이스는 제3 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제3 피드백을 수신한다.
S2104 내지 S2109의 특정한 구현예에 대해서는, S1903 내지 S1908에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
결정 방식 10
도 22는 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 5이다. 도 22에서 도시되는 바와 같이, 감지 측정 국면 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2201: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제1 정보의 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있고, 제3 필드를 더 포함할 수 있다. 제1 필드는, 제1 피드백의 피드백 타입이 제3 디바이스에 의해 결정된다는 것을 나타낼 수 있다. 제2 필드는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축된 CSI를 나타낼 수 있다. 제3 필드는 제3 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 감지 측정 결과를 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S601 및 S602에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
옵션 사항으로, 감지 요청 메시지는 전술한 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2202: 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
도 18에서 도시되는 바와 같이, 제2 디바이스가 감지 수신기이고, 제3 디바이스가 감지 송신기이기 때문에, 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 포워딩할 필요가 있다. 예를 들면, 감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제2 디바이스는 하나의 SIFS 이후 감지 요청 메시지를 전송한다. 제2 디바이스에 의해 포워딩되는 감지 요청 메시지는 다음의 것 중 임의의 하나만을 포함할 수 있다: 제1 필드, 제2 필드, 및 제3 필드, 또는 제1 필드 및 제2 필드. 이것은 제한되지는 않는다.
S2203: 제3 디바이스는 제1 정보에 기초하여 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다.
감지 요청 메시지를 수신한 이후, 제3 디바이스는, 제1 정보의 제1 필드에 기초하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 예를 들면, 압축되지 않은 CSI를 결정할 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제2 적용 시나리오에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다. 이러한 방식으로, 제3 디바이스는 제2 정보를 생성하여, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정할 것을 나타낼 수 있다.
S2204: 제3 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S2205: 제3 디바이스는 NDP를 전송한다.
S2206: 제3 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
제2 정보는 제2 디바이스에 의해 전송되는 NDPA에서 반송되어, 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 나타날 수 있지만, 그러나 제한되는 것은 아니다. 예를 들면, 제2 정보는 NDP 및 제3 디바이스에 의해 전송되는 피드백 요청 메시지에서 반송될 수 있다. 다시 말하면, S2203은 S2206 이전에 수행된다.
S2207: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2208: 제3 디바이스는 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S2209: 제2 디바이스는 제3 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제3 피드백을 수신한다.
S2204 내지 S2209의 특정한 구현예에 대해서는, S1903 내지 S1908에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
전술한 시나리오 C에서, 전술한 결정 방식 7 내지 10 외에, 다른 결정 방식이 있을 수 있다는 것이 이해되어야 하는데, 예를 들면, 제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입, 제2 피드백의 특정한 피드백 타입, 및 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고,제2 디바이스는 제1 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정하고, 제3 디바이스는 제2 피드백의 특정한 피드백 타입 및 제3 피드백의 특정한 피드백 타입을 결정한다. 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 결정 방식 7 내지 10에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
도 6 내지 도 22에서 도시되는 방법으로부터, 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에서, 제1 정보는 상이한 레벨의 복수의 피드백의 피드백 타입, 예를 들면, 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다는 것을 알 수 있다. 이것은 피드백 타입을 더욱 포괄적이고 정확하게 나타낼 수 있고, 그에 의해, 복수의 디바이스 및 복수의 상호 작용의 시나리오에서 감지 기술의 적용 가능성을 개선시킬 수 있다.
실시형태 2
예를 들면, 도 23은 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 2이다. 피드백 표시 방법은 도 5에서 도시되는 세 개의 디바이스 중 두 개의 디바이스 사이의 통신, 예를 들면, 제1 디바이스, 제2 디바이스, 제3 디바이스 중 제1 디바이스와 제2 디바이스 사이의 통신에 적용 가능하다. 제1 디바이스는 감지 개시기일 수 있고, 제2 디바이스는 감지 송신기의 감지 응답기일 수 있으며, 제3 디바이스는 감지 수신기의 감지 응답기일 수 있다.
도 23에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2301: 제1 디바이스는 제4 정보를 전송하고, 제2 디바이스는 제4 정보를 수신한다.
제4 정보는, 제1 디바이스가 전체 피드백 또는 피드백 중 일부, 예를 들면, 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낼 수 있다. 제1 피드백 및 제2 피드백의 특정한 구현예에 대해서는, 전술한 제1 실시형태를 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
구체적으로, 제4 정보는 복수의 비트, 예를 들면, 2 비트 또는 3 비트를 포함할 수 있다. 이러한 방식으로, 제4 정보는, 복수의 비트를 포함하는 인덱스 또는 복수의 비트의 비트맵에 기초하여, 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낼 수 있는데, 이것은 하기에서 별개로 설명된다.
a. 인덱스 표시
복수의 비트는 상이한 인덱스를 형성할 수 있고, 상이한 인덱스는 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 그것은 하기의 표 7에서 나타내어진다.
인덱스 획득될 필요가 있는 피드백
00 제1 피드백을 획득할 필요가 있음
01 제2 피드백을 획득할 필요가 있음
11 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있음
전술한 인덱스는 2 비트를 포함할 수 있고, 제1 디바이스가 획득할 필요가 있는 다양한 피드백을 나타낼 수 있다는 것을 표 7로부터 알 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 디바이스가 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내기 위한, 인덱스를 반송하는 제4 정보를 생성하기 위해, 제1 디바이스는 표 7을 순회하여, 제1 디바이스가 획득할 필요가 있는 피드백에 대응하는 인덱스를 결정할 수 있다. 예를 들면, 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있는 경우, 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내기 위해, 제1 디바이스는 표 7을 순회하여, 인덱스 00을 반송하는 제4 정보를 생성한다. 다른 예를 들면, 제1 디바이스가 제2 피드백을 획득할 필요가 있는 경우, 제1 디바이스가 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내기 위해, 제1 디바이스는 표 7을 순회하여, 인덱스 01을 반송하는 제4 정보를 생성한다. 또 다른 예를 들면, 제1 디바이스가 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있는 경우, 제1 디바이스가 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내기 위해, 제1 디바이스는 표 7을 순회하여, 인덱스 11을 반송하는 제4 정보를 생성한다.
b. 비트맵 표시
제4 정보는 복수의 비트를 포함할 수 있고, 각각의 비트는 제1 디바이스가 대응하는 피드백을 획득할 필요가 있는지의 여부를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 그것은 하기의 표 8에서 나타내어진다.
비트맵 획득될 필요가 있는 피드백
10 제1 피드백을 획득할 필요가 있음
01 제2 피드백을 획득할 필요가 있음
11 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있음
표 8에서의 비트맵이 2 비트를 포함할 수 있다는 것을 표 8로부터 알 수 있다. 좌측에서 우측으로의 순서로, 2 비트 각각은 제1 디바이스가 대응하는 피드백을 획득할 필요가 있는지의 여부를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제1 비트는 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있는지의 여부를 나타낼 수 있다. 제1 비트가 1인 경우, 그것은 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내고, 제1 비트가 0인 경우, 그것은 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 없다는 것을 나타낸다. 제2 비트는 제1 디바이스가 제2 피드백을 획득할 필요가 있는지의 여부를 나타낼 수 있다. 제2 비트가 1인 경우, 그것은 제1 디바이스가 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내고, 제2 비트가 0인 경우, 그것은 제1 디바이스가 제2 피드백을 획득할 필요가 없다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제1 비트 및 제2 비트 둘 모두가 1인 경우, 그것은 제1 디바이스가 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낸다.
게다가, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 제4 정보는 다음의 것: 감지 셋업 요청 메시지 및 감지 셋업 수신 메시지와 같은 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 요청 메시지와 같은 감지 측정 국면에서의 시그널링 중 하나 이상에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
옵션 사항으로, 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는 제4 정보를 제3 디바이스(도 23에서는 도시되지 않음)로 추가로 전송할 수 있다. 이러한 방식으로, 제3 디바이스가 제1 디바이스에 직접적으로 연결되는 경우, 제3 디바이스는 제4 정보에 기초하여 제1 피드백을 제1 디바이스로 직접적으로 전송할 수 있고, 그 결과, 제1 디바이스는 제1 피드백을 더 빨리 획득하여, 통신 지연을 감소시킬 수 있고 통신 효율성을 개선할 수 있다.
S2302. 제2 디바이스는 제4 정보에 기초하여 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 전송하고, 제1 디바이스는 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 수신한다.
제1 디바이스가 피드백 요청 메시지를 전송한 이후, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제1 피드백을 수신할 수 있다. 제1 디바이스가 피드백의 일부, 예를 들면, 제1 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있다, 즉, 제1 피드백을 포워딩할 수 있다. 제1 디바이스가 피드백의 일부, 예를 들면, 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는, 제1 피드백, 예를 들면, CSI에 기초하여, 제2 피드백, 예를 들면, 감지 측정 결과를 결정할 수 있고 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송할 수 있다. 제1 디바이스가 모든 피드백, 예를 들면, 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는 제1 피드백에 기초하여 제2 피드백을 결정할 수 있고, 그 다음, 제1 피드백 및 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송할 수 있는데, 예를 들면, 제1 피드백 및 제2 피드백을 패키징된 방식으로 또는 별개로 전송할 수 있다.
전술한 내용은 도 23을 참조하여 본 출원의 실시형태에서 제공되는 피드백 표시 방법의 전체 프로시져를 상세하게 설명한다. 다음 내용은 도 24 내지 도 26를 참조하여 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법의 프로시져를 시나리오 A 내지 시나리오 C에서 상세하게 설명한다.
예를 들면, 도 24는 시나리오 A에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 5이다. 도 24에서 도시되는 바와 같이, 전술한 결정 방식 1, 감지 측정 국면, 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2401: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제4 정보를 추가로 반송할 수 있다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S2301 및 S2302에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2402: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S2403: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
S2404: 제1 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2405: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S2401 내지 S2405의 특정한 구현예에 대해서는, S901 내지 S905에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2406: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2401에서의 관련된 설명을 참조하면, 제2 디바이스는 제4 정보에 기초하여 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있다는 것, 예를 들면, 제1 피드백 및 제2 피드백을 패키징된 방식으로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 또한, 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는, 제2 피드백을 생성하지 않고도, 제4 정보에 기초하여, 제1 피드백을 제2 디바이스로부터 제1 디바이스로 직접적으로 포워딩할 수 있다.
예를 들면, 도 25는 시나리오 B에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 5이다. 도 25에서 도시되는 바와 같이, 전술한 결정 방식 4, 감지 측정 국면, 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2501: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제4 정보를 추가로 반송할 수 있다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백 및 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S2301 및 S2302에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2502: 제2 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S2503: 제2 디바이스는 NDP를 전송한다.
S2504: 제2 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
S2505: 제3 디바이스가 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2506: 제3 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제1 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2507: 제2 디바이스는 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S2501 내지 S2507의 특정한 구현예에 대해서는, S1401 내지 S1407에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2508: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2501에서의 관련된 설명을 참조하면, 제2 디바이스는 제4 정보에 기초하여 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있다는 것, 예를 들면, 제1 피드백 및 제2 피드백을 패키징된 방식으로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 제1 디바이스가 제1 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는, 제2 피드백을 생성하지 않고도, 제4 정보에 기초하여, 제1 피드백을 제3 디바이스로부터 제1 디바이스로 직접적으로 포워딩할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 또한, 제3 디바이스가 제1 디바이스와 직접적으로 통신할 수 있다는 것을 제2 디바이스가 알게 되면, 제2 디바이스는 제1 피드백을 전송하지 않을 수 있다.
예를 들면, 도 26은 시나리오 C에서의 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 6이다. 도 26에서 도시되는 바와 같이, 전술한 결정 방식 7, 감지 측정 국면, 및 감지 보고 국면이 한 예로서 사용된다. 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2601: 제1 디바이스는 감지 요청 메시지를 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제1 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
감지 요청 메시지는 전술한 제4 정보를 추가로 반송할 수 있다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백, 제2 피드백, 및 제3 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타낼 수 있다. 특정한 구현예에 대해서는, S2301 및 S2302에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2602: 제2 디바이스는 감지 요청 메시지를 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 감지 요청 메시지를 수신한다.
S2603: 제3 디바이스는 NDPA를 전송한다.
S2604: 제3 디바이스는 NDP를 전송한다.
S2605: 제3 디바이스는 피드백 요청 메시지를 전송한다.
S2606: 제2 디바이스는 제1 피드백을 제3 디바이스로 전송하고, 제3 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2607: 제3 디바이스는 제2 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제2 피드백을 수신한다.
S2601 내지 S2607의 특정한 구현예에 대해서는, S1901 내지 S1907에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2608: 제3 디바이스는 제1 피드백을 제2 디바이스로 전송하고, 제2 디바이스는 제3 디바이스로부터 제1 피드백을 수신한다.
S2601에서의 관련된 설명을 참조하면, 제3 디바이스는 제4 정보에 기초하여 제1 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있다는 것, 예를 들면, 제1 피드백 및 제2 피드백을 패키징된 방식으로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 제1 디바이스가 제1 피드백만을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제3 디바이스는, 제2 피드백을 생성하지 않고도, 제4 정보에 기초하여, 제1 피드백을 제2 디바이스로부터 제2 디바이스로 직접적으로 포워딩할 수 있다는 것을 유의해야 한다.
S2609: 제2 디바이스는 제3 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제3 피드백을 수신한다.
S2609의 특정한 구현예에 대해서는, S1909에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
S2610. 제2 디바이스는 제1 피드백 및 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송하고, 제1 디바이스는 제2 디바이스로부터 제1 피드백 및 제2 피드백을 수신한다.
S2601에서의 관련된 설명을 참조하면, 제2 디바이스는 제4 정보에 기초하여 제1 피드백 및 제2 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있다는 것, 예를 들면, 제1 피드백, 제2 피드백, 및 제3 피드백을 패키징된 방식으로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백만을 획득할 필요가 있다는 것을 제4 정보가 나타내는 경우, 제2 디바이스는, 제2 피드백을 생성하지 않고도, 제4 정보를 기초하여, 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 제2 디바이스로부터 제1 디바이스로 직접적으로 포워딩할 수 있다는 것을 유의해야 한다.
도 23 내지 도 26에서 도시되는 방법으로부터, 제1 디바이스는 실제 요건, 예를 들면, 서비스 요건에 기초하여 제4 정보를 제2 디바이스로 전송할 수 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스는, 제4 정보에 기초하여 실제로 필요한 피드백을 제1 디바이스로 전송할 수 있지만, 그러나, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 실제로 필요하지 않은 피드백은 전송하지 않아, 중복 정보의 전송을 방지한다.
본 출원의 실시형태에서, 전술한 제1 실시형태 및 전술한 제2 실시형태는 독립적으로 구현될 수 있거나, 또는 조합하여 구현될 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 제한되지는 않는다.
실시형태 3
예를 들면, 도 27은 본 출원의 실시형태에 따른 피드백 표시 방법의 개략적인 플로우차트 3이다. 피드백 표시 방법은 도 5에서 도시되는 세 개의 디바이스 중 두 개의 디바이스 사이의 통신, 예를 들면, 제1 디바이스, 제2 디바이스, 제3 디바이스 중 제1 디바이스와 제2 디바이스 사이의 통신에 적용 가능하다. 제1 디바이스는 감지 개시기일 수 있고, 제2 디바이스는 감지 송신기의 감지 응답기일 수 있으며, 제3 디바이스는 감지 수신기의 감지 응답기일 수 있다.
도 27에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S2701: 제1 디바이스는 제5 정보를 생성한다.
제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타낼 수 있거나, 또는 NDPA의 구성 파라미터 중 일부를 나타낼 수 있고, NDPA의 구성 파라미터 중 나머지 부분은 제2 디바이스에 의해 결정된다. 예를 들면, NDPA의 모든 구성 파라미터는 NDPA의 물리적 계층 프로토콜 데이터 단위(physical layer Protocol data unit, PPDU) 타입, LTF 사이즈, 타겟 사용자, 피드백 시간 제한, 감지 프로세스에 참가하는 감지 수신기를 결정하기 위한 구성 파라미터, 감지 프로세스의 수 또는 감지 세션의 수를 결정하기 위한 구성 파라미터, 또는 감지 프로세스의 리소스 정보 및 주파수 대역 정보를 결정하기 위한 구성 파라미터를 포함할 수 있다. 피드백 시간 제한은 감지 개시기와 같은 제1 디바이스가 사전 설정된 후속 시간 기간 내에 피드백을 트리거할 것이고, 그 결과, 제2 디바이스는 피드백을 준비한다는 것을 나타낸다. 이러한 방식으로, 제2 디바이스에 의해 결정되는 일부 구성 파라미터들은 다음의 것 중 하나 이상을 포함할 수 있다: 감지 프로세스에 참가하는 감지 수신기를 결정하기 위한 구성 파라미터, 감지 프로세스의 수 또는 감지 세션의 수를 결정하기 위한 구성 파라미터, 감지 프로세스의 리소스 정보 및 주파수 대역 정보를 결정하기 위한 구성 파라미터, 또는 등등.
게다가, 제1 디바이스는 다음의 것 중 하나 이상에 기초하여 제5 정보를 결정할 수 있다: 제1 디바이스의 상태, 제2 디바이스의 상태, 제3 디바이스의 상태, 제1 디바이스의 서비스 요건, 서비스 제2 디바이스의 요건, 또는 제3 디바이스의 서비스 요건. 이것은 제한되지는 않는다.
S2702: 제1 디바이스는 제5 정보를 전송하고, 제2 디바이스는 제5 정보를 수신한다.
통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 제5 정보는 다음의 것: 감지 셋업 요청 메시지 및 감지 셋업 수신 메시지와 같은 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 요청 메시지와 같은 감지 측정 국면에서의 시그널링 중 하나 이상에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
S2703: 제2 디바이스는 제5 정보를 파싱한다.
제2 디바이스는 제5 정보를 파싱하는 것에 의해 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 수 있다.
제5 양태에 따른 방법으로부터, 도 27에서 도시되는 방법으로부터, NDPA의 구성 파라미터가 제1 디바이스와 제2 디바이스 사이의 협력을 통해 결정될 수 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 방식으로, NDPA의 구성 파라미터는 서비스 요건에 기초하여 유연하게 결정될 수 있으며, 그 결과, NDPA의 구성 파라미터는 서비스 요건을 충족할 수 있다. 예를 들면, 제1 디바이스의 서비스가 NDPA의 구성 파라미터를 요구하는 경우, 제1 디바이스는 NDPA의 구성 파라미터를 결정한다. 그러나, 제2 디바이스의 서비스가 NDPA의 구성 파라미터를 요구하는 경우, 제1 디바이스는, 제2 디바이스의 서비스 요건을 충족하기 위해, NDPA의 구성 파라미터 중 적어도 일부를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타낸다.
본 출원의 실시형태에서, 전술한 제1 실시형태, 전술한 제2 실시형태, 및 전술한 제3 실시형태는 독립적으로 구현될 수 있거나, 또는 임의의 두 개 또는 세 개의 실시형태의 조합으로 구현될 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 제한되지는 않는다.
전술한 내용은 본 출원의 실시형태에서의 피드백 표시 방법을 설명한다. 다음 내용은 본 출원의 실시형태에서의 피드백 표시 장치를 설명한다. 본 출원의 실시형태에서의 피드백 표시 장치는 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치를 포함하는데, 이들은 하기에서 별개로 설명된다.
일부 실시형태에서, 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 도 5에서 도시되는 통신 시스템에 적용될 수 있으며, 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 갖는다. 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 도 5에서 도시되는 통신 시스템에 적용될 수 있으며, 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 임의의 기능을 갖는다.
예를 들면, 도 28은 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치(2800)의 구조의 개략도이다. 도 28에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 장치(2800)는 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 구현하도록 구성되는 유닛, 예를 들면, 트랜스시버 유닛(2801) 및 프로세싱 유닛(2802)을 포함한다.
프로세싱 유닛(2802)은 제1 프레임을 생성하도록 구성된다. 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다. 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
트랜스시버 유닛(2801)은 제1 프레임을 전송하도록 구성된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있고, 모드 표시 정보는, 제1 정보가 다음의 것: 제1 피드백의 피드백 타입, 제2 피드백의 피드백 타입, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타낼 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 채널 상태 정보(CSI), 압축된 CSI, 널 데이터 패킷(NDP), 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 개시기는 제1 디바이스이다.
가능한 설계 솔루션에서, 제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 개시기는 제1 디바이스이다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송될 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 제1 필드 및/또는 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있고, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(2800)는 저장 유닛(도 28에서 도시되지 않음)을 더 포함할 수 있고, 저장 유닛은 프로그램 또는 명령어를 저장한다. 프로세싱 유닛(2802)이 프로그램 또는 명령어를 실행하는 경우, 피드백 표시 장치(2800)는 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 구현할 수 있다.
피드백 표시 장치(2800)에서의 프로세싱 유닛(2802)은 프로세서 또는 프로세서에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 트랜스시버 유닛(2801)은 트랜스시버 또는 트랜스시버에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다.
피드백 표시 장치(2800)는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스일 수 있거나, 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스에서 배치될 수 있는 칩(시스템) 또는 다른 부품 또는 컴포넌트일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스를 포함하는 장치일 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 본 출원에서 제한되지는 않는다.
또한, 피드백 표시 장치(2800)의 특정한 구현예에 대해서는, 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
예를 들면, 도 29는 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치(2900)의 구조의 개략도이다. 도 29에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 장치(2900)는 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 기능을 구현하도록 구성되는 유닛, 예를 들면, 트랜스시버 유닛(2901) 및 프로세싱 유닛(2902)을 포함한다.
트랜스시버 유닛(2901)은 제1 프레임을 수신하도록 구성된다. 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낸다. 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
프로세싱 유닛(2902)은 제1 프레임을 파싱하도록 구성된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함할 수 있다. 모드 표시 정보는, 제1 정보가 다음의 것: 제1 피드백의 피드백 타입, 제2 피드백의 피드백 타입, 또는 제1 피드백의 피드백 타입 및 제2 피드백의 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타낼 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 개시기는 제1 디바이스일 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제2 피드백의 피드백 타입은 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 여기서 감지 개시기는 제1 디바이스일 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타내지 않거나 또는 제1 피드백의 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함할 수 있다는 것을 나타낼 수 있는데, 여기서 감지 송신기는 제2 디바이스일 수 있다. 이러한 방식으로, 제1 프레임을 파싱한 이후, 프로세싱 유닛(2902)은 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하게끔 트랜스시버 유닛(2901)을 제어하도록 추가로 구성된다. 제2 정보는 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타내는데, 여기서 감지 수신기는 제3 디바이스일 수 있다.
옵션 사항으로, 제2 정보는 감지 측정 국면에서의 시그널링에서 반송될 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는 제1 필드 및 제2 필드를 포함할 수 있다. 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있고, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타낼 수 있다.
옵션 사항으로, 제1 필드는 제1 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있는데, 여기서 감지 수신기는 제3 디바이스일 수 있다. 제1 프레임을 파싱한 이후, 프로세싱 유닛(2902)은 제1 필드만을 제3 디바이스로 전송하게끔 트랜스시버 유닛(2901)을 제어하도록 추가로 구성된다.
옵션 사항으로, 제2 필드는 제2 피드백의 피드백 타입이 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함한다는 것을 나타낼 수 있는데, 여기서 감지 수신기는 제3 디바이스일 수 있다. 제1 프레임을 파싱한 이후, 프로세싱 유닛(2902)은 제2 필드만을 제3 디바이스로 전송하게끔 트랜스시버 유닛(2901)을 제어하도록 추가로 구성된다.
게다가, 제2 필드만을 제3 디바이스로 전송한 이후, 트랜스시버 유닛(2901)은 제3 디바이스로부터 제3 정보를 수신하도록 추가로 구성된다. 제3 정보는 제2 피드백의 피드백 타입이 다음의 것: 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타낼 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 시그널링 중 적어도 하나에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(2900)는 저장 유닛(도 29에서 도시되지 않음)을 더 포함할 수 있고, 저장 유닛은 프로그램 또는 명령어를 저장한다. 프로세싱 유닛(2902)이 프로그램 또는 명령어를 실행하는 경우, 피드백 표시 장치(2900)는 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 기능을 구현할 수 있다.
피드백 표시 장치(2900)에서의 프로세싱 유닛(2902)은 프로세서 또는 프로세서에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 트랜스시버 유닛(2901)은 트랜스시버 또는 트랜스시버에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다.
피드백 표시 장치(2900)는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스일 수 있거나, 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스에서 배치될 수 있는 칩(시스템) 또는 다른 부품 또는 컴포넌트일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스를 포함하는 장치일 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 본 출원에서 제한되지는 않는다.
또한, 피드백 표시 장치(2900)의 특정한 구현예에 대해서는, 도 6에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
일부 다른 실시형태에서, 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 도 5에서 도시되는 통신 시스템에 적용될 수 있으며, 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 갖는다. 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 도 5에서 도시되는 통신 시스템에 적용될 수 있으며, 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 임의의 기능을 갖는다.
예를 들면, 도 30은 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치(3000)의 구조의 개략도이다. 도 30에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 장치(3000)는 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 구현하도록 구성되는 유닛, 예를 들면, 전송 유닛(3001) 및 수신 유닛(3002)을 포함한다.
전송 유닛(3001)은 제4 정보를 전송하도록 구성된다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내며, 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
수신 유닛(3002)은 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 수신하도록 구성된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제4 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
옵션 사항으로, 전송 유닛(3001) 및 수신 유닛(3002)은 대안적으로 하나의 유닛, 예를 들면, 트랜스시버 유닛(도 30에서는 도시되지 않음)으로 통합될 수 있다. 트랜스시버 유닛은 피드백 표시 장치(3000)의 전송 기능 및 수신 기능을 구현하도록 구성된다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(3000)는 프로세싱 유닛(3003)(도 30에서 파선 박스에서 도시됨)을 더 포함할 수 있다. 프로세싱 유닛(3003)은 피드백 표시 장치(3000)의 프로세싱 기능을 구현하도록 구성된다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(3000)는 저장 유닛(도 30에서 도시되지 않음)을 더 포함할 수 있고, 저장 유닛은 프로그램 또는 명령어를 저장한다. 프로세싱 유닛(3003)이 프로그램 또는 명령어를 실행하는 경우, 피드백 표시 장치(3000)는 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 구현할 수 있다.
피드백 표시 장치(3000)에서의 프로세싱 유닛(3001)은 프로세서 또는 프로세서에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있고, 프로세서 또는 프로세싱 유닛일 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 트랜스시버 유닛은 트랜스시버 또는 트랜스시버에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다.
피드백 표시 장치(3000)는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스에서 배치되는 칩(시스템) 또는 다른 부품 또는 컴포넌트일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스를 포함하는 장치일 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 본 출원의 실시형태에서 제한되지는 않는다.
또한, 피드백 표시 장치(3000)의 특정한 구현예에 대해서는, 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
예를 들면, 도 31은 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치(3100)의 구조의 개략도이다. 도 31에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 장치(3100)는 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 기능을 구현하도록 구성되는 유닛, 예를 들면, 트랜스시버 유닛(3101) 및 프로세싱 유닛(3102)을 포함한다.
트랜스시버 유닛(3101)은 제4 정보를 수신하도록 구성된다. 제4 정보는 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내며, 제1 피드백 및 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백이다.
프로세싱 유닛(3102)은, 제4 정보에 기초하여, 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 전송하게끔 트랜스시버 유닛(3102)을 제어하도록 구성된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제1 피드백 및 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이다는 것은 제1 피드백의 전송 기회가 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 제1 피드백의 전송 오브젝트가 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
가능한 설계 솔루션에서, 제4 정보는 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송될 수 있다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(3100)는 저장 유닛(도 31에서 도시되지 않음)을 더 포함할 수 있고, 저장 유닛은 프로그램 또는 명령어를 저장한다. 프로세싱 유닛(3102)이 프로그램 또는 명령어를 실행하는 경우, 피드백 표시 장치(3100)는 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 기능을 구현할 수 있다.
피드백 표시 장치(3100)에서의 프로세싱 유닛(3102)은 프로세서 또는 프로세서에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있고, 프로세서일 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 트랜스시버 유닛(3101)은 트랜스시버 또는 트랜스시버에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다.
피드백 표시 장치(3100)는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스일 수 있거나, 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스에서 배치될 수 있는 칩(시스템) 또는 다른 부품 또는 컴포넌트일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스를 포함하는 장치일 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 본 출원에서 제한되지는 않는다.
또한, 피드백 표시 장치(3100)의 특정한 구현예에 대해서는, 도 23에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
여전히 일부 다른 실시형태에서, 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 도 5에서 도시되는 통신 시스템에 적용될 수 있으며, 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 갖는다. 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 도 5에서 도시되는 통신 시스템에 적용될 수 있으며, 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 임의의 기능을 갖는다.
예를 들면, 도 32는 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치(3200)의 구조의 개략도이다. 도 32에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 장치(3200)는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 구현하도록 구성되는 유닛, 예를 들면, 트랜스시버 유닛(3201) 및 프로세싱 유닛(3202)을 포함한다.
프로세싱 유닛(3202)은 제5 정보를 생성하도록 구성된다. 제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타내거나, 또는 제5 정보는 NDPA의 구성 파라미터 중 일부를 나타내고, NDPA의 구성 파라미터 중 나머지 부분은 제2 디바이스에 의해 결정된다.
트랜스시버 유닛(3201)은 제5 정보를 전송하도록 구성된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제5 정보는, 통신 오버헤드를 감소시키고 통신 효율성을 개선하기 위해, 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 하나 이상에서 반송되어, 시그널링을 재사용할 수 있다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(3200)는 저장 유닛(도 32에서 도시되지 않음)을 더 포함할 수 있고, 저장 유닛은 프로그램 또는 명령어를 저장한다. 프로세싱 유닛(3202)이 프로그램 또는 명령어를 실행하는 경우, 피드백 표시 장치(3200)는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 기능을 구현할 수 있다.
피드백 표시 장치(3200)에서의 프로세싱 유닛(3202)은 프로세서 또는 프로세서에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 트랜스시버 유닛(3201)은 트랜스시버 또는 트랜스시버에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다.
피드백 표시 장치(3200)는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스일 수 있거나, 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스에서 배치될 수 있는 칩(시스템) 또는 다른 부품 또는 컴포넌트일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스를 포함하는 장치일 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 본 출원에서 제한되지는 않는다.
또한, 피드백 표시 장치(3200)의 특정한 구현예에 대해서는, 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
예를 들면, 도 33은 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치(3300)의 구조의 개략도이다. 도 33에서 도시되는 바와 같이, 피드백 표시 장치(3300)는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 기능을 구현하도록 구성되는 유닛, 예를 들면, 트랜스시버 유닛(3301) 및 프로세싱 유닛(3302)을 포함한다.
트랜스시버 유닛(3301)은 제5 정보를 수신하도록 구성된다. 제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타내거나, 또는 제5 정보는 NDPA의 구성 파라미터 중 일부를 나타내고, NDPA의 구성 파라미터 중 나머지 부분은 제2 디바이스에 의해 결정된다.
프로세싱 유닛(3302)은 제5 정보를 파싱하도록 구성된다.
가능한 설계 솔루션에서, 제5 정보는 다음의 것: 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 하나 이상에서 반송될 수 있다.
옵션 사항으로, 피드백 표시 장치(3300)는 저장 유닛(도 33에서 도시되지 않음)을 더 포함할 수 있고, 저장 유닛은 프로그램 또는 명령어를 저장한다. 프로세싱 유닛(3302)이 프로그램 또는 명령어를 실행하는 경우, 피드백 표시 장치(3300)는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 기능을 구현할 수 있다.
피드백 표시 장치(3300)에서의 프로세싱 유닛(3302)은 프로세서 또는 프로세서에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 트랜스시버 유닛(3301)은 트랜스시버 또는 트랜스시버에 관련되는 회로 컴포넌트에 의해 구현될 수 있다.
피드백 표시 장치(3300)는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스일 수 있거나, 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스에서 배치될 수 있는 칩(시스템) 또는 다른 부품 또는 컴포넌트일 수 있거나, 또는 단말 디바이스 또는 네트워크 디바이스를 포함하는 장치일 수 있다는 것을 유의해야 한다. 이것은 본 출원에서 제한되지는 않는다.
또한, 피드백 표시 장치(3300)의 특정한 구현예에 대해서는, 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 관련된 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
전술한 내용은 본 출원의 실시형태에서 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치를 설명한다. 다음 내용은 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 가능한 제품 형태를 설명한다. 도 28, 도 30, 또는 도 32에서 도시되는 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 피쳐를 갖는 임의의 형태의 임의의 제품, 및 도 29, 도 31, 또는 도 33의 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 피쳐를 갖는 임의의 형태의 임의의 제품이 본 출원의 보호 범위 내에 속한다는 것이 이해되어야 한다. 다음의 설명 단지 한 예에 불과하다는 것, 및 본 출원의 실시형태에서 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 제품 형태 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치의 제품 형태는 그것으로 제한되지 않는다는 것이 추가로 이해되어야 한다.
가능한 제품 형태에서, 본 출원의 실시형태에서 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 일반적인 버스 아키텍쳐에 의해 구현될 수 있다.
송신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 프로세서 및 프로세서와 내부적으로 통신하는 트랜스시버를 포함한다. 프로세서는 도 6, 도 23, 또는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 프로세싱 기능을 수행하도록 구성된다. 트랜스시버는 도 6, 도 23, 또는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제1 디바이스의 전송 및 수신 기능을 수행하도록 구성된다. 옵션 사항으로, 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 메모리를 더 포함할 수 있다. 메모리는 프로세서에 의해 실행되는 명령어를 저장하도록 구성된다.
수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 프로세서 및 프로세서와 내부적으로 통신하는 트랜스시버를 포함한다. 프로세서는 도 6, 도 23, 또는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 프로세싱 기능을 수행하도록 구성된다. 트랜스시버는 도 6, 도 23, 또는 도 27에서 도시되는 피드백 표시 방법에서의 제2 디바이스의 전송 및 수신 기능을 수행하도록 구성된다. 옵션 사항으로, 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 메모리를 더 포함할 수 있다. 메모리는 프로세서에 의해 실행되는 명령어를 저장하도록 구성된다.
가능한 제품 형태에서, 본 출원의 실시형태에서 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 범용 프로세서에 의해 구현될 수 있다.
송신기에 적용되는 피드백 표시 장치를 구현하기 위한 범용 프로세서는 프로세싱 회로, 및 프로세싱 회로와 내부적으로 통신하는 출력 인터페이스를 포함한다. 프로세싱 회로는 전송 및 수신 기능을 수행하게끔 출력 인터페이스를 제어하도록 구성된다. 옵션 사항으로, 범용 프로세서는 저장 매체를 더 포함할 수 있고, 저장 매체는 프로세싱 회로에 의해 실행되는 명령어를 저장하도록 구성된다.
수신기에 적용되는 피드백 표시 장치를 구현하기 위한 범용 프로세서는 프로세싱 회로, 및 프로세싱 회로와 내부적으로 통신하는 입력 인터페이스를 포함한다. 프로세싱 회로는 전송 및 수신 기능을 수행하게끔 출력 인터페이스를 제어하도록 구성된다. 옵션 사항으로, 범용 프로세서는 저장 매체를 더 포함할 수 있고, 저장 매체는 프로세싱 회로에 의해 실행되는 명령어를 저장하도록 구성된다.
가능한 제품 형태에서, 본 출원의 실시형태에서 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는 다음의 것에 의해 추가로 구현될 수 있다: 하나 이상의 FPGA(field-programmable gate array; 필드 프로그래머블 게이트 어레이), PLD(programmable logic device; 프로그래밍 가능한 로직 디바이스), 컨트롤러, 상태 머신, 게이트 로직, 별개의 하드웨어 부품, 임의의 다른 적절한 회로, 또는 본 출원 전반에 걸쳐 설명되는 다양한 기능을 구현할 수 있는 회로의 임의의 조합.
전술한 제품 형태의 송신기에 적용되는 피드백 표시 장치 및 수신기에 적용되는 피드백 표시 장치는, 각각, 전술한 방법 실시형태에서 송신기 및 수신기의 임의의 기능을 갖는다는 것이 이해되어야 한다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
본 명세서에서 용어 "및/또는"은 관련된 오브젝트 사이의 관련성 관계만을 설명하며, 세 가지 관계가 존재할 수 있다는 것을 나타낸다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, A 및/또는 B는 다음의 세 가지 경우를 나타낼 수 있다: A만 존재함, A와 B 둘 모두가 존재함, B만 존재함. 또한, 본 명세서에서의 문자 "/"는 일반적으로 관련된 오브젝트 사이의 "또는" 관계를 나타낸다.
기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자는 본 명세서에서 개시되는 실시형태를 참조하여 설명되는 방법 단계 및 유닛이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다는 것을 알 수 있다. 하드웨어와 소프트웨어 사이의 상호 교환성을 명확하게 설명하기 위해, 전술한 내용은 기능에 기초하여 각각의 실시형태의 단계 및 구성을 일반적으로 설명하였다. 기능이 하드웨어에 의해 구현되는지 또는 소프트웨어에 의해 구현되는지의 여부는, 기술적 솔루션의 특정한 애플리케이션 및 설계 제약 조건에 의존한다. 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자는 각각의 특정한 애플리케이션에 대한 설명된 기능을 구현하기 위해 상이한 방법을 사용할 수 있지만, 그러나 구현예가 본 출원의 범위를 넘어선다는 것이 고려되어서는 안된다.
편리하고 간략한 설명의 목적을 위해, 전술한 시스템, 장치, 및 유닛의 상세한 작용 프로세스에 대해서는, 전술한 방법 실시형태에서의 대응하는 프로세스를 참조한다는 것이 기술 분야의 숙련된 자에 의해 명확하게 이해될 수 있다. 세부 사항은 여기서는 다시 설명되지 않는다.
본 출원에서 제공되는 여러 가지 실시형태에서, 개시된 시스템, 장치, 및 방법은 다른 방식으로 구현될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 예를 들면, 설명된 장치 실시형태는 단지 예에 불과하다. 예를 들면, 유닛으로의 분할은 단순히 논리적 기능 분할이며, 실제 구현 동안 다른 분할일 수 있다. 예를 들면, 복수의 유닛 또는 컴포넌트가 다른 시스템으로 결합 또는 통합될 수 있거나, 또는 몇몇 피쳐가 무시되거나 또는 수행되지 않을 수 있다. 또한, 나타내어진 또는 논의된 상호 커플링 또는 직접적인 커플링 또는 통신 연결은 어떤 인터페이스를 통해 구현될 수 있다. 장치 또는 유닛 사이의 간접 커플링 또는 통신 연결은 전기적, 기계적, 또는 다른 형태로 구현될 수 있다.
별개의 부분으로서 설명되는 유닛은 물리적으로 분리될 수 있거나 또는 분리되지 않을 수 있고, 유닛으로서 나타내어지는 부품은 물리적 유닛일 수 있거나 또는 아닐 수 있거나, 즉, 하나의 포지션에서 위치될 수 있거나, 또는 복수의 네트워크 유닛 상에서 분산될 수 있다. 유닛의 일부 또는 모두는 본 출원의 실시형태에서의 솔루션의 목적을 달성하기 위한 실제 요건에 기초하여 선택될 수 있다.
또한, 본 출원의 실시형태에서의 기능 유닛은 하나의 프로세싱 유닛으로 통합될 수 있고, 유닛 각각은 물리적으로 단독으로 존재할 수 있거나, 또는 두 개 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합될 수 있다. 통합 유닛은 하드웨어의 형태로 구현될 수 있거나, 또는 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현될 수 있다.
소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되어 독립된 제품으로 판매되는 또는 사용되는 경우, 통합 유닛은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 그러한 이해에 기초하여, 본질적으로 본 출원의 기술적 솔루션, 또는 종래의 기술에 기여하는 부분, 또는 기술적 솔루션의 일부 또는 모두는 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장되며, 본 출원의 실시형태서 설명되는 방법의 단계의 전체 또는 일부를 수행할 것을 컴퓨터 디바이스(이것은 퍼스널 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 디바이스일 수 있음)에게 지시하기 위한 복수의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는, 프로그램 코드, 예를 들면, USB 플래시 드라이브, 이동식 하드 디스크, 리드 온리 메모리(read-only memory; ROM), 랜덤 액세스 메모리(random access memory; RAM), 자기 디스크, 또는 컴팩트 디스크를 저장할 수 있는 임의의 매체를 포함할 수 있다.
전술한 설명은 단지 본 출원의 특정한 구현예에 불과하며, 본 출원의 보호 범위를 제한하도록 의도되지는 않는다. 본 출원에서 개시되는 기술적 범위 내에서 기술 분야의 숙련된 자에 의해 용이하게 파악되는 임의의 등가의 수정예 또는 대체예는 본 출원의 보호 범위 내에 속할 것이다. 따라서, 본 출원의 보호 범위는 청구범위의 보호 범위에 종속될 것이다.

Claims (33)

  1. 피드백 표시 방법으로서,
    제1 디바이스에 의해, 제1 프레임 - 상기 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 상기 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타내고, 상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백임 - 을 생성하는 단계; 및
    상기 제1 디바이스에 의해, 상기 제1 프레임을 전송하는 단계를 포함하는, 피드백 표시 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함하고, 상기 모드 표시 정보는, 상기 제1 정보가 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입, 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입, 또는 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입 및 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타내는, 피드백 표시 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입은 압축되지 않은 채널 상태 정보(channel state information; CSI), 압축된 CSI, 널 데이터 패킷(null data packet; NDP), 감지 측정 결과, 감지 개시기(sensing initiator)에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기(sensing responder)에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함하되, 상기 감지 개시기는 상기 제1 디바이스인, 피드백 표시 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입은 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함하되, 상기 감지 개시기는 상기 제1 디바이스인, 피드백 표시 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이라는 것은 상기 제1 피드백의 전송 기회가 상기 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 상기 제1 피드백의 전송 오브젝트가 상기 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미하는, 피드백 표시 방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 제1 필드 및 제2 필드를 포함하되, 상기 제1 필드는 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입을 나타내고, 상기 제2 필드는 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입을 나타내는, 피드백 표시 방법.
  8. 피드백 표시 방법으로서,
    제2 디바이스에 의해, 제1 프레임 - 상기 제1 프레임은 제1 정보를 포함하고, 상기 제1 정보는 제1 피드백의 피드백 타입 및/또는 제2 피드백의 피드백 타입을 나타내고, 상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백임 - 을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제1 프레임을 파싱하는 단계를 포함하는, 피드백 표시 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 프레임은 모드 표시 정보를 더 포함하고, 상기 모드 표시 정보는, 상기 제1 정보가 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입, 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입, 또는 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입 및 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입 중 임의의 하나를 나타낸다는 것을 나타내는, 피드백 표시 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입은 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함하되, 상기 감지 송신기는 상기 제2 디바이스인, 피드백 표시 방법.
  11. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입은 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 감지 개시기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 응답기에 의해 결정되는 피드백 타입, 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함하되, 상기 감지 송신기는 상기 제2 디바이스인, 피드백 표시 방법.
  12. 제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이라는 것은 상기 제1 피드백의 전송 기회가 상기 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 상기 제1 피드백의 전송 오브젝트가 상기 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미하는, 피드백 표시 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입을 나타내지 않거나 또는 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입이 감지 송신기에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함한다는 것을 나타내되, 상기 감지 송신기는 상기 제2 디바이스이고; 상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제1 프레임을 파싱한 이후, 상기 방법은:
    상기 제2 디바이스에 의해, 제2 정보를 제3 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 제2 정보는, 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타내고, 상기 감지 수신기는 상기 제3 디바이스인, 피드백 표시 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제2 정보는 감지 측정 국면에서의 시그널링 또는 감지 보고 국면에서의 시그널링 중 적어도 하나에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 제1 정보는 제1 필드 및/또는 제2 필드를 포함하되, 상기 제1 필드는 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입을 나타내고, 상기 제2 필드는 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입을 나타내는, 피드백 표시 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 필드는, 상기 제1 피드백의 상기 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 감지 측정 결과, 또는 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타내되, 상기 감지 수신기는 제3 디바이스이고; 상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제1 프레임을 파싱한 이후, 상기 방법은:
    상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제1 필드만을 상기 제3 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하는, 피드백 표시 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 제2 필드는, 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입이 감지 수신기에 의해 결정되는 피드백 타입을 포함한다는 것을 나타내되, 상기 감지 수신기는 제3 디바이스이고; 상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제1 프레임을 파싱한 이후, 상기 방법은:
    상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제2 필드만을 상기 제3 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하는, 피드백 표시 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제2 필드를 상기 제3 디바이스로 전송하는 단계 이후, 상기 방법은:
    상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제3 디바이스로부터 제3 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 제3 정보는 상기 제2 피드백의 상기 피드백 타입이 압축되지 않은 CSI, 압축된 CSI, NDP, 또는 감지 측정 결과 중 적어도 하나를 포함한다는 것을 나타내는, 피드백 표시 방법.
  19. 제8항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 시그널링 중 적어도 하나에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  20. 피드백 표시 방법으로서,
    제1 디바이스에 의해, 제4 정보 - 상기 제4 정보는 상기 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내며, 상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백임 - 를 전송하는 단계; 및
    상기 제1 디바이스에 의해, 상기 제1 피드백 및/또는 상기 제2 피드백을 수신하는 단계를 포함하는, 피드백 표시 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이라는 것은 상기 제1 피드백의 전송 기회가 상기 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 상기 제1 피드백의 전송 오브젝트가 상기 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미하는, 피드백 표시 방법.
  22. 제20항 또는 제21항에 있어서,
    상기 제4 정보는 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  23. 피드백 표시 방법으로서,
    제2 디바이스에 의해, 제4 정보 - 상기 제4 정보는 상기 제1 디바이스가 제1 피드백 및/또는 제2 피드백을 획득할 필요가 있다는 것을 나타내며, 상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백은 상이한 레벨의 피드백임 - 를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제4 정보에 기초하여 상기 제1 피드백 및/또는 상기 제2 피드백을 전송하는 단계를 포함하는, 피드백 표시 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제1 피드백 및 상기 제2 피드백이 상이한 레벨의 피드백이라는 것은 상기 제1 피드백의 전송 기회가 상기 제2 피드백의 전송 기회와는 상이하다는 것, 또는 상기 제1 피드백의 전송 오브젝트가 상기 제2 피드백의 전송 오브젝트와는 상이하다는 것을 의미하는, 피드백 표시 방법.
  25. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 제4 정보는 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 적어도 하나에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  26. 피드백 표시 방법으로서,
    제1 디바이스에 의해, 제5 정보 - 상기 제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 제2 디바이스에게 나타내거나, 또는 상기 제5 정보는 상기 NDPA의 상기 구성 파라미터 중 일부를 나타내고, 상기 NDPA의 상기 구성 파라미터 중 다른 부분은 상기 제2 디바이스에 의해 결정됨 - 를 생성하는 단계; 및
    상기 제1 디바이스에 의해, 상기 제5 정보를 전송하는 단계를 포함하는, 피드백 표시 방법.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 제5 정보는 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 하나 이상에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  28. 피드백 표시 방법으로서,
    제2 디바이스에 의해, 제5 정보 - 상기 제5 정보는 NDPA의 모든 구성 파라미터를 결정할 것을 상기 제2 디바이스에게 나타내거나, 또는 상기 제5 정보는 상기 NDPA의 상기 구성 파라미터 중 일부를 나타내고, 상기 NDPA의 상기 구성 파라미터 중 다른 부분은 상기 제2 디바이스에 의해 결정됨 - 를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 디바이스에 의해, 상기 제5 정보를 파싱하는 단계를 포함하는, 피드백 표시 방법.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제5 정보는 감지 셋업 국면에서의 시그널링 또는 감지 측정 국면에서의 감지 요청 메시지 중 하나 이상에서 반송되는, 피드백 표시 방법.
  30. 피드백 표시 장치로서,
    제1항 내지 제7항, 제20항 내지 제22항, 또는 제26항 또는 제27항 중 어느 한 항에 따른 상기 방법을 수행하도록 구성되는 유닛을 포함하는, 피드백 표시 장치.
  31. 피드백 표시 장치로서,
    제8항 내지 제19항, 제23항 내지 제25항, 또는 제28항 또는 제29항 중 어느 한 항에 따른 상기 방법을 수행하도록 구성되는 유닛을 포함하는, 피드백 표시 장치.
  32. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,
    컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성되되, 상기 컴퓨터 프로그램은 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 상기 방법을 수행하기 위해 사용되는 명령어를 포함하는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  33. 컴퓨터 프로그램으로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 상기 방법을 수행하기 위해 사용되는 명령어를 포함하는, 컴퓨터 프로그램.
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