KR20240024814A - 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 사용자 장비 선택 - Google Patents

사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 사용자 장비 선택 Download PDF

Info

Publication number
KR20240024814A
KR20240024814A KR1020237042784A KR20237042784A KR20240024814A KR 20240024814 A KR20240024814 A KR 20240024814A KR 1020237042784 A KR1020237042784 A KR 1020237042784A KR 20237042784 A KR20237042784 A KR 20237042784A KR 20240024814 A KR20240024814 A KR 20240024814A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
zone
target
sidelink
candidate
ues
Prior art date
Application number
KR1020237042784A
Other languages
English (en)
Inventor
샤오지에 왕
피유시 굽타
준이 리
샤오샤 장
스리니바스 예라말리
라자트 프라카시
마웬 조르기
Original Assignee
퀄컴 인코포레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 퀄컴 인코포레이티드 filed Critical 퀄컴 인코포레이티드
Publication of KR20240024814A publication Critical patent/KR20240024814A/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • H04W64/006Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management with additional information processing, e.g. for direction or speed determination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/021Services related to particular areas, e.g. point of interest [POI] services, venue services or geofences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/023Services making use of location information using mutual or relative location information between multiple location based services [LBS] targets or of distance thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/025Services making use of location information using location based information parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/25Control channels or signalling for resource management between terminals via a wireless link, e.g. sidelink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/46Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신을 위한 기술들이 개시된다. 일 양상에서, 타깃 UE는 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하고, 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시한다. 타깃 UE는 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택한다. 타깃 UE는 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행한다.

Description

사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 사용자 장비 선택
[0001] 본 개시내용의 양상들은 일반적으로 무선 통신들에 관한 것이다.
[0002] 1-세대(1G) 아날로그 무선 폰 서비스, 2-세대(2G) 디지털 무선 폰 서비스(중간 2.5G 및 2.75G 네트워크들을 포함함), 3-세대(3G) 고속 데이터, 인터넷-가능 무선 서비스, 및 4-세대(4G) 서비스(예컨대, LTE(Long Term Evolution) 또는 WiMax)를 포함해서 무선 통신 시스템들이 다양한 세대들을 통해 개발되어 왔다. 셀룰러 및 PCS(personal communications service) 시스템들을 포함해서, 사용 중인 많은 상이한 타입들의 무선 통신 시스템들이 현재 존재한다. 알려진 셀룰러 시스템들의 예들은 셀룰러 아날로그 AMPS(advanced mobile phone system)와, CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), GSM(Global System for Mobile communications) 등에 기반하는 디지털 셀룰러 시스템들을 포함한다.
[0003] NR(New Radio)로 지칭되는 5G(fifth generation) 무선 표준은 다른 향상들 중에서도, 더 높은 데이터 전달 속도들, 더 많은 수의 연결들, 및 더 나은 커버리지를 요구한다. 5G 표준은, 차세대 모바일 네트워크 협의체에 따라, 수만 명의 사용자들 각각에게 초당 수십 메가비트의 데이터 레이트들을 제공하도록 설계되는데, 사무실 자리에 있는 수십 명의 근로자들에게 초당 1기가 비트가 제공된다. 대규모 센서 배치들을 지원하기 위해서 수십만 개의 동시적인 연결들이 지원되어야 한다. 그 결과, 5G 모바일 통신들의 스펙트럼 효율성들은 현재 4G 표준에 비해 상당히 개선되어야 한다. 게다가, 시그널링 효율성들은 개선되어야 하고, 레이턴시는 현재 표준들에 비해 실질적으로 감소되어야 한다.
[0004] 무엇보다도, 5G의 증가된 데이터 레이트들 및 감소된 레이턴시를 활용하여, 자율 주행 애플리케이션들, 이를테면 차량들 간의, 챠랑들과 노변 인프라구조물 간의, 차량들과 보행자들 간의, 기타 등등 간의 무선 통신들을 지원하기 위해 V2X(vehicle-to-everything) 통신 기법들이 구현되고 있다.
[0005] 아래에서는 본원에서 개시된 하나 이상의 양상들에 관한 간략화된 요약을 제시한다. 따라서, 아래의 요약은 모든 고려된 양상들에 관한 포괄적인 개관으로 고려되지 않아야 하고, 다음의 요약은 모든 고려된 양상들에 관한 핵심 또는 중요 엘리먼트들을 식별하거나 또는 임의의 특정 양상과 연관된 범위를 서술하는 것으로 간주되지 않아야 한다. 따라서, 아래의 요약은, 아래에 제시되는 상세한 설명에 앞서 간략화된 형태로 본원에서 개시된 메커니즘들에 관한 하나 이상의 양상들에 관한 특정한 개념들을 제시하려는 유일한 목적을 갖는다.
[0006] 일 양상에서, 타깃 UE(user equipment)를 동작시키는 방법은 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하는 단계 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하는 단계; 및 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하는 단계를 포함한다.
[0007] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트된다.
[0008] 일부 양상들에서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신된다.
[0009] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신된다.
[0010] 일부 양상들에서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택하는 단계는 정확도의 표시에 추가로 기반한다.
[0011] 일부 양상들에서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함된다.
[0012] 일부 양상들에서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신된다.
[0013] 일부 양상들에서, 선택하는 단계는 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반한다.
[0014] 일부 양상들에서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0015] 일부 양상들에서, 방법은 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하는 단계를 포함하고, 여기서 선택하는 단계는 RSRP 결정에 추가로 기반한다.
[0016] 일부 양상들에서, 방법은 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하는 단계를 포함하고, 여기서 선택하는 단계는 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반한다.
[0017] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0018] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응한다.
[0019] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응한다.
[0020] 일 양상에서, 타깃 UE(user equipment)는 메모리; 적어도 하나의 트랜시버; 및 메모리 및 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 적어도 하나의 프로세서는 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 적어도 하나의 트랜시버를 통해 수신하도록 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하도록; 그리고 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하도록 구성된다.
[0021] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트된다.
[0022] 일부 양상들에서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신된다.
[0023] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신된다.
[0024] 일부 양상들에서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반한다.
[0025] 일부 양상들에서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함된다.
[0026] 일부 양상들에서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신된다.
[0027] 일부 양상들에서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반한다.
[0028] 일부 양상들에서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0029] 일부 양상들에서, 적어도 하나의 프로세서는 추가로 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하도록 구성되고, 여기서 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반한다.
[0030] 일부 양상들에서, 적어도 하나의 프로세서는 추가로 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하도록 구성되고, 여기서 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반한다.
[0031] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0032] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응한다.
[0033] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응한다.
[0034] 일 양상에서, 타깃 UE(user equipment)는 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하기 위한 수단 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하기 위한 수단; 및 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하기 위한 수단을 포함한다.
[0035] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트된다.
[0036] 일부 양상들에서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신된다.
[0037] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신된다.
[0038] 일부 양상들에서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반한다.
[0039] 일부 양상들에서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함된다.
[0040] 일부 양상들에서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신된다.
[0041] 일부 양상들에서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반한다.
[0042] 일부 양상들에서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0043] 일부 양상들에서, 타깃 UE는 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하기 위한 수단을 포함하고, 여기서 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반한다.
[0044] 일부 양상들에서, 타깃 UE는 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하기 위한 수단을 포함하고, 여기서 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반한다.
[0045] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0046] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응한다.
[0047] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응한다.
[0048] 일 양상에서, 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체로서, 컴퓨터-실행가능 명령들은, 타깃 UE(user equipment)에 의해 실행될 때, 타깃 UE로 하여금 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하게 하고 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하게 하며; 그리고 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하게 한다.
[0049] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트된다.
[0050] 일부 양상들에서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신된다.
[0051] 일부 양상들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신된다.
[0052] 일부 양상들에서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반한다.
[0053] 일부 양상들에서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함된다.
[0054] 일부 양상들에서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신된다.
[0055] 일부 양상들에서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반한다.
[0056] 일부 양상들에서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0057] 일부 양상들에서, 하나 이상의 명령들은 추가로 UE로 하여금 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하게 하고, 여기서 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반한다.
[0058] 일부 양상들에서, 하나 이상의 명령들은 추가로 UE로 하여금 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하게 하고, 여기서 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반한다.
[0059] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함한다.
[0060] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응한다.
[0061] 일부 양상들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응한다.
[0062] 본원에서 개시된 양상들과 연관된 다른 목적들 및 장점들은 첨부한 도면들 및 상세한 설명에 기반하여 당업자들에게 자명할 것이다.
[0063] 첨부한 도면들은, 본 개시내용의 다양한 양상들의 설명을 보조하도록 제시되며, 양상들을 제한하기 위해서가 아니라 양상들을 예시하기 위해서만 제공된다.
[0064] 도 1은 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[0065] 도 2a 및 도 2b는 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 무선 네트워크 구조들을 예시한다.
[0066] 도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, UE(user equipment), 기지국, 및 네트워크 엔티티에서 각각 이용되며 본원에서 교시된 바와 같이 통신들을 지원하도록 구성될 수 있는 컴포넌트들의 몇몇 샘플 양상들의 간략화된 블록도들이다.
[0067] 도 4는 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 UE(user equipment)의 다양한 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다.
[0068] 도 5는 본 개시내용의 양상들에 따른, 유니캐스트 사이드링크 설정을 지원하는 무선 통신 시스템의 예를 예시한다.
[0069] 도 6a는 본 개시내용의 양상에 따른, TDD 사이드링크(PC5) 자원 구성의 일 예를 예시한다.
[0070] 도 6b는 본 개시내용의 양상에 따른, SCI-기반 자원 예약 방식을 예시한다.
[0071] 도 7은 본 개시내용의 양상들에 따른, 다양한 포지셔닝 방법들의 예들을 예시한다.
[0072] 도 8은 본 개시내용의 양상에 따른, 사이드링크 통신 스케줄링(또는 자원 배정) 방식들을 예시한다.
[0073] 도 9는 본 개시내용의 양상들에 따른, V-UE(vehicle user equipment)가 RSU(roadside unit) 및 다른 V-UE와 레인징 신호들을 교환하고 있는 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
[0074] 도 10은 본 개시내용의 양상들에 따른, 다른 사이드링크 포지셔닝 방식들을 예시한다.
[0075] 도 11은 본 개시내용의 양상들에 따른, 사이드링크 포지셔닝을 위한 다른 UE 분포 시나리오들을 예시한다.
[0076] 도 12는 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 무선 통신 프로세스(1200)를 예시한다.
[0077] 도 13 내지 도 16은 본 개시내용의 양상들에 따른, 도 12의 프로세스의 예시적인 구현을 예시한다.
[0078] 예시 목적들을 위해 제공된 다양한 예들에 관련되는 다음의 설명 및 관련 도면들에서 본 개시내용의 양상들이 제공된다. 본 개시내용의 범위로부터 벗어나지 않으면서 대안적인 양상들이 안출될 수 있다. 추가적으로, 본 개시내용의 잘 알려진 엘리먼트들은 상세히 설명되지 않을 것이거나, 또는 본 개시내용의 관련된 세부사항들을 불명료하게 하지 않기 위해 생략될 것이다.
[0079] 단어들 “예시적인” 및/또는 “예”는 "예, 예증, 또는 예시로서 기능하는 것"을 의미하도록 본원에서 사용된다. “예시적인" 및/또는 “예”로서 본원에서 설명된 임의의 양상이 다른 양상들에 비해 반드시 바람직하거나 유리한 것으로서 해석될 필요는 없다. 마찬가지로, 용어 "본 개시내용의 양상들"은, 본 개시내용의 모든 양상들이 논의된 특징, 장점 또는 동작 모드를 포함할 것을 요구하지는 않는다.
[0080] 당업자들은, 아래에서 설명되는 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기법들 및 기술들 중 임의의 기법 및 기술을 사용하여 표현될 수 있다는 것을 인지할 것이다. 예컨대, 아래의 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은, 부분적으로는 특정한 애플리케이션에, 부분적으로는 원하는 설계에, 부분적으로는 대응하는 기법 등에 따라, 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광학 필드들 또는 광학 입자들, 또는 이것들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
[0081] 또한, 예컨대, 컴퓨팅 디바이스의 엘리먼트들에 의해 수행될 액션들의 시퀀스들의 관점들에서 많은 양상들이 설명된다. 본원에서 설명된 다양한 액션들은 특정 회로들(예컨대, ASIC(application specific integrated circuit)들)에 의해, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 프로그램 명령들에 의해, 또는 그 둘 모두의 조합에 의해 수행될 수 있다는 것이 인지될 것이다. 추가적으로, 본원에서 설명된 액션들의 시퀀스(들)는, 실행 시에, 디바이스의 연관된 프로세서로 하여금 본원에서 설명된 기능을 수행하게 하거나 그렇게 하도록 그 프로세서에 명령할 대응하는 세트의 컴퓨터 명령들을 저장하는 임의의 형태의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체 내에 완전히 구현되는 것으로 고려될 수 있다. 따라서, 본 개시내용의 다양한 양상들은 다수의 상이한 형태들로 구현될 수 있으며, 그 형태들 모두는 청구되는 청구대상의 범위 내에 있는 것으로 고려된다. 추가적으로, 본원에서 설명된 양상들 각각에 대해, 임의의 그러한 양상들의 대응하는 형태는, 예컨대, 설명된 액션을 수행"하도록 구성된 로직"으로서 본원에서 설명될 수 있다.
[0082] 본원에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "UE(user equipment)", "V-UE(vehicle UE)", "P-UE(pedestrian UE)", 및 "기지국"은 달리 언급되지 않으면 임의의 특정 RAT(radio access technology)로 특정되거나 또는 달리 제한되도록 의도되지 않는다. 일반적으로, UE는 무선 통신 네트워크를 통해 통신하기 위해서 사용자에 의해 사용되는 임의의 무선 통신 디바이스(예컨대, 차량 온-보드 컴퓨터, 차량 내비게이션 디바이스, 모바일 폰, 라우터, 태블릿 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 자산 위치찾기 디바이스, 웨어러블(예컨대, 스마트워치, 안경, AR(augmented reality)/VR(virtual reality) 헤드셋 등), 차량(예컨대, 자동차, 오토바이, 자전거 등), IoT(Internet of Things) 디바이스 등)일 수 있다. UE는 이동적일 수 있거나 또는 (예컨대, 특정 시간들에) 고정적일 수 있고, 그리고 RAN(radio access network)과 통신할 수 있다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 용어 "UE"는 "모바일 디바이스", "액세스 단말" 또는 "AT, "클라이언트 디바이스", "무선 디바이스, "가입자 디바이스", "가입자 단말", "가입자 스테이션", "사용자 단말" 또는 UT, "모바일 단말", "이동국", 또는 이것들의 변형들로서 상호교환가능하게 지칭될 수 있다.
[0083] V-UE는 일 타입의 UE이며, 내비게이션 시스템, 경고 시스템, HUD(heads-up display), 온-보드 컴퓨터, 차량내 인포테인먼트 시스템, ADS(automated driving system), ADAS(advanced driver assistance system) 등과 같은 임의의 차량 내 무선 통신 디바이스일 수 있다. 대안적으로, V-UE는 차량 운전자 또는 차량의 동승자가 휴대하는 휴대용 무선 통신 디바이스(예컨대, 셀 폰, 태블릿 컴퓨터 등)일 수 있다. 용어 "V-UE"는 문맥에 따라 차량내 무선 통신 디바이스 또는 차량 자체를 지칭할 수 있다. P-UE는 일 타입의 UE이며, 보행자(즉, 운전을 하고 있지 않거나 차량에 탑승하고 있지 않은 사용자)가 휴대하는 휴대용 무선 통신 디바이스일 수 있다. 일반적으로, UE들은 RAN을 통해 코어 네트워크와 통신할 수 있고, 그 코어 네트워크를 통해 UE들은 인터넷과 같은 외부 네트워크들과 그리고 다른 UE들과 연결될 수 있다. 물론, 코어 네트워크 및/또는 인터넷에 연결하는 다른 메커니즘들은 또한 이를테면 유선 액세스 네트워크들, WLAN(wireless local area network) 네트워크들(예컨대, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 등에 기반함) 등을 통해서 UE들에 대해서 가능하다.
[0084] 기지국은 그것이 배치되는 네트워크에 의존하여 UE들과 통신하는 몇몇 RAT들 중 하나에 따라 동작할 수 있고, 그리고 AP(access point), 네트워크 노드, NodeB, eNB(evolved NodeB), ng-eNB(next generation eNB), NR(New Radio) Node B(gNB 또는 gNodeB로도 지칭됨) 등으로 대안적으로 지칭될 수 있다. 기지국은 지원되는 UE들에 대한 데이터, 음성 및/또는 시그널링 연결들을 지원하는 것을 포함해서, UE들에 의한 무선 액세스를 지원하기 위해 주로 사용될 수 있다. 일부 시스템들에서, 기지국은 순수 에지 노드 시그널링 기능들을 제공할 수 있지만, 다른 시스템들에서, 기지국은 추가적인 제어 및/또는 네트워크 관리 기능들을 제공할 수 있다. UE들이 신호들을 기지국에 전송할 수 있는 통신 링크는 UL(uplink) 채널(예컨대, 역 트래픽 채널, 역 제어 채널, 액세스 채널 등)로 불린다. 기지국이 신호들을 UE들에 전송할 수 있는 통신 링크는 DL(downlink) 또는 순방향 링크 채널(예컨대, 페이징 채널, 제어 채널, 브로드캐스트 채널, 순방향 트래픽 채널 등)로 불린다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 용어 "TCH(traffic channel)"는 UL/역방향 또는 DL/순방향 트래픽 채널을 지칭할 수 있다.
[0085] 용어 "기지국"은 단일 물리 TRP(transmission-reception point)를 지칭하거나, 또는 공동위치될 수 있거나 그렇지 않을 수 있는 다수의 물리 TRP들을 지칭할 수 있다. 예컨대, 용어 "기지국"이 단일 물리 TRP를 지칭하는 경우에, 그 물리 TRP는 기지국의 셀(또는 몇몇 셀 섹터들)에 대응하는 기지국의 안테나일 수 있다. 용어 "기지국"이 공동위치되는 다수의 물리 TRP들을 지칭하는 경우에, 그 물리 TRP들은 기지국의 안테나들의 어레이일 수 있다(예컨대, MIMO(multiple-input multiple-output) 시스템에서와 같이 또는 기지국이 빔포밍을 이용하는 경우에). 용어 "기지국"이 공동위치되지 않는 다수의 물리 TRP들을 지칭하는 경우에, 그 물리 TRP들은 DAS(distributed antenna system)(전송 매체를 통해 공통 소스에 연결되는 공간적으로 분리된 안테나들의 네트워크) 또는 RRH(remote radio head)(서빙 기지국에 연결되는 원격 기지국)일 수 있다. 대안적으로, 공동위치되지 않는 물리 TRP들은 UE로부터 측정 보고를 수신하는 서빙 기지국, 및 UE가 측정하고 있는 기준 RF(radio frequency) 신호들을 갖는 이웃 기지국일 수 있다. TRP는 기지국이 무선 신호들을 송신 및 수신하는 포인트이기 때문에, 본원에서 사용되는 바와 같이, 기지국으로부터의 송신 및 기지국에서의 수신에 대한 언급들은 기지국의 특정 TRP를 참조하는 것으로 이해되어야 한다.
[0086] UE들의 포지셔닝을 지원하는 일부 구현들에서, 기지국은 UE들에 의한 무선 액세스를 지원하지 않을 수 있고(예컨대, UE들에 대한 데이터, 음성, 및/또는 시그널링 연결들을 지원하지 않을 수 있음), 대신에 UE들에 의해 측정될 기준 RF 신호들을 UE들로 송신할 수 있고 그리고/또는 UE들에 의해 송신된 신호들을 수신 및 측정할 수 있다. 그러한 기지국들은 (예컨대, UE들에 RF 신호들을 송신할 때는) 포지셔닝 비콘들로 지칭되고 그리고/또는 (예컨대, UE들로부터 RF 신호들을 수신 및 측정할 때는) 위치 측정 유닛들로 지칭될 수 있다.
[0087] "RF 신호"는 송신기와 수신기 간의 공간을 통해 정보를 전송하는 주어진 주파수의 전자기파를 포함한다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 송신기는 단일 "RF 신호” 또는 다수의 "RF 신호들"을 수신기에 송신할 수 있다. 그러나, 수신기는 다중 경로 채널들을 통한 RF 신호들의 전파 특성들로 인해 각각의 송신된 RF 신호에 대응하는 다수의 "RF 신호들"을 수신할 수 있다. 송신기와 수신기 간의 상이한 경로들 상의 동일한 송신된 RF 신호는 "다중경로" RF 신호로 지칭될 수 있다. 본원에서 사용되는 바와 같이, RF 신호는 또한, 용어 "신호"가 무선 신호 또는 RF 신호를 지칭하는 것이 문맥상 명백한 경우, "무선 신호" 또는 간단히 "신호"로 지칭될 수 있다.
[0088]
[0089] 도 1은 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 무선 통신 시스템(100)을 예시한다. 무선 통신 시스템(100)(WWAN(wireless wide area network)으로도 지칭될 수 있음)은 다양한 기지국들(102)("BS"로 라벨링됨) 및 다양한 UE들(104)을 포함할 수 있다. 기지국들(102)은 매크로 셀 기지국들(고전력 셀룰러 기지국들) 및/또는 소형 셀 기지국들(저전력 셀룰러 기지국들)을 포함할 수 있다. 일 양상에서, 매크로 셀 기지국들(102)은, 무선 통신 시스템(100)이 LTE 네트워크에 대응하는 경우에 eNB들 및/또는 ng-eNB들을 포함할 수 있거나, 무선 통신 시스템(100)이 NR 네트워크에 대응하는 경우에 gNB들을 포함할 수 있거나, 그 둘 모두의 조합을 포함할 수 있고, 소형 셀 기지국들은 펨토 셀들, 피코 셀들, 마이크로 셀들 등을 포함할 수 있다.
[0090] 기지국들(102)은 집합적으로 RAN을 형성하고, 그리고 백홀 링크들(122)을 통해 코어 네트워크(174)(예컨대, EPC(evolved packet core) 또는 5GC(5G core))와 인터페이스하고 그 코어 네트워크(174)를 통해 하나 이상의 위치 서버들(172)(예컨대, LMF(location management function) 또는 SLP(secure user plane location (SUPL) location platform))에 인터페이스할 수 있다. 위치 서버(들)(172)는 코어 네트워크(174)의 일부일 수 있거나 코어 네트워크(174) 외부에 있을 수 있다. 다른 기능들에 추가하여, 기지국들(102)은, 사용자 데이터의 전달, 라디오 채널 암호화 및 복호화, 무결성 보호, 헤더 압축, 이동성 제어 기능들(예컨대, 핸드오버, 이중 연결), 셀간 간섭 조정, 연결 설정 및 해제, 부하 균형, NAS(non-access stratum) 메시지들에 대한 배포, NAS 노드 선택, 동기화, RAN 공유, MBMS(multimedia broadcast multicast service), 가입자 및 장비 추적, RIM(RAN information management), 페이징, 포지셔닝, 및 경고 메시지들의 전달 중 하나 이상에 관련한 기능들을 수행할 수 있다. 기지국들(102)은 유선 또는 무선일 수 있는 백홀 링크들(134)을 통해 간접적으로(예컨대, EPC/5GC를 통해) 또는 직접적으로 서로 통신할 수 있다.
[0091] 기지국들(102)은 UE들(104)과 무선으로 통신할 수 있다. 기지국들(102) 각각은 개개의 지리적 커버리지 영역(110)에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 일 양상에서, 하나 이상의 셀들은 각각의 지리적 커버리지 영역(110)의 기지국(102)에 의해서 지원될 수 있다. "셀"은 (예컨대, 캐리어 주파수, 컴포넌트 캐리어, 캐리어, 대역 등으로 지칭되는 일부 주파수 자원을 통해) 기지국과 통신하기 위해 사용되는 논리 통신 엔티티이고, 그리고 동일하거나 상이한 캐리어 주파수를 통해 동작하는 셀들을 구별하기 위한 식별자(예컨대, PCI(physical cell identifier), ECI(enhanced cell identifier), VCI(virtual cell identifier), CGI(cell global identifier) 등)와 연관될 수 있다. 일부 경우들에서, 상이한 셀들은 상이한 타입들의 UE들에 대한 액세스를 제공할 수 있는 상이한 프로토콜 타입들(예컨대, MTC(machine-type communication), NB-IoT(narrowband IoT), eMBB(enhanced mobile broadband) 등)에 따라 구성될 수 있다. 셀은 특정 기지국에 의해 지원되기 때문에, 용어 "셀"은 맥락에 따라, 논리 통신 엔티티 및 그 논리 통신 엔티티를 지원하는 기지국 중 어느 하나 또는 그 둘 모두를 지칭할 수 있다. 일부 경우들에서는, 캐리어 주파수가 검출되어 지리적 커버리지 영역들(110)의 일부 부분들 내에서의 통신을 위해 사용될 수 있는 한, 용어 "셀"은 또한 기지국의 지리적 커버리지 영역(예컨대, 섹터)을 지칭할 수 있다.
[0092] 비록 이웃 매크로 셀 기지국(102)의 지리적 커버리지 영역들(110)은 (예컨대, 핸드오버 구역에서) 부분적으로 겹칠 수 있지만, 그 지리적 커버리지 영역들(110) 중 일부는 더 큰 지리적 커버리지 영역(110)에 의해 실질적으로 겹칠 수 있다. 예컨대, 소형 셀 기지국(102')("소형 셀"의 뜻으로 "SC"로 라벨링됨)은 하나 이상의 매크로 셀 기지국들(102)의 지리적 커버리지 영역(110)과 실질적으로 겹치는 지리적 커버리지 영역(110')을 가질 수 있다. 소형 셀 기지국 및 매크로 셀 기지국 둘 모두를 포함하는 네트워크는 이종 네트워크로 알려질 수 있다. 이종 네트워크는 또한 CSG(closed subscriber group)로 알려진 제한된 그룹에 서비스를 제공할 수 있는 HeNB(Home eNB)들을 포함할 수 있다.
[0093] 기지국들(102)과 UE들(104) 간의 통신 링크들(120)은, UE(104)로부터 기지국(102)으로의 업링크(역방향 링크로도 지칭됨) 송신들 및/또는 기지국(102)으로부터 UE(104)로의 다운링크(DL)(순방향 링크로도 지칭됨) 송신들을 포함할 수 있다. 통신 링크들(120)은 공간 다중화, 빔포밍, 및/또는 송신 다이버시티를 포함하는 MIMO 안테나 기법을 사용할 수 있다. 통신 링크들(120)은 하나 이상의 캐리어 주파수들을 통해 이루어질 수 있다. 캐리어들의 배정은 다운링크 및 업링크에 대해 비대칭적일 수 있다(예컨대, 업링크보다 더 많거나 더 적은 캐리어들이 다운링크에 배정될 수 있음).
[0094] 무선 통신 시스템(100)은 비면허 주파수 스펙트럼(예컨대, 5GHz)의 통신 링크들(154)을 통해 WLAN(wireless local area network) 스테이션(STA)들(152)과 통신하는 WLAN AP(access point)(150)를 더 포함할 수 있다. 비면허 주파수 스펙트럼에서 통신할 때, 채널이 이용가능한지 여부를 결정하기 위해서, WLAN STA들(152) 및/또는 WLAN AP(150)는 통신하기 전에 CCA(clear channel assessment) 또는 LBT(listen before talk) 절차를 수행할 수 있다.
[0095] 소형 셀 기지국(102')은 면허 및/또는 비면허 주파수 스펙트럼에서 동작할 수 있다. 비면허 주파수 스펙트럼에서 동작할 때, 소형 셀 기지국(102')은 LTE 또는 NR 기법을 이용하고, WLAN AP(150)에 의해 사용되는 것과 동일한 5GHz 비면허 주파수 스펙트럼을 사용할 수 있다. 비면허 주파수 스펙트럼에서 LTE/5G를 이용하는 소형 셀 기지국(102')은 액세스 네트워크에 대한 커버리지를 신장시키고(boost) 그리고/또는 액세스 네트워크의 용량을 증가시킬 수 있다. 비면허 스펙트럼에서의 NR은 NR-U로 지칭될 수 있다. 비면허 스펙트럼에서의 LTE는 LTE-U, LAA(licensed assisted access), 또는 MulteFire로 지칭될 수 있다.
[0096] 무선 통신 시스템(100)은 UE(182)와의 통신에 있어 밀리미터파(mmW) 주파수들 및/또는 근 밀리미터파 주파수들에서 동작할 수 있는 밀리미터파 기지국(180)을 더 포함할 수 있다. EHF(extremely high frequency)는 전자기 스펙트럼에서 RF의 일부이다. EHF는 30GHz 내지 300GHz의 범위 및 1 밀리미터 내지 10 밀리미터의 파장을 갖는다. 이 대역의 라디오파들은 밀리미터파로 지칭될 수 있다. 근 밀리미터파는 100mm의 파장을 갖는 3GHz의 주파수까지 아래로 확장될 수 있다. SHF(super high frequency) 대역은 3GHz 내지 30GHz에서 확장되며, 또한 센티미터파로 지칭된다. 밀리미터파/근 밀리미터파 라디오 주파수 대역을 사용하는 통신들은 높은 경로 손실 및 비교적 짧은 범위를 갖는다. 밀리미터파 기지국(180) 및 UE(182)는 극도로 높은 경로 손실 및 짧은 범위를 보상하기 위해서 밀리미터파 통신 링크(184)에 걸쳐 빔포밍(송신 및/또는 수신)을 활용할 수 있다. 또한, 대안적인 구성들에서는 하나 이상의 기지국들(102)이 밀리미터파 또는 근 밀리미터파 및 빔포밍을 사용하여 또한 송신할 수 있다는 것이 인지될 것이다. 따라서, 앞선 예시들은 단순히 예들이며, 본원에서 개시된 다양한 양상들을 제한하는 것으로 해석되지 않아야 한다는 것이 인지될 것이다.
[0097] 송신 빔포밍은 RF 신호를 특정 방향으로 집중시키기 위한 기술이다. 통상적으로, 네트워크 노드(예컨대, 기지국)가 RF 신호를 브로드캐스트할 때, 네트워크 노드는 신호를 모든 방향들로(전방향으로) 브로드캐스트한다. 송신 빔포밍을 통해, 네트워크 노드는, 주어진 타깃 디바이스(예컨대, UE)가 (송신 네트워크 노드에 대해) 위치되는 곳을 결정하고 더 강한 다운링크 RF 신호를 그 특정 방향으로 투사함으로써, 더 빠르고(데이터 레이트의 측면에서) 더 강한 RF 신호를 수신 디바이스(들)에 제공하게 된다. 송신할 때 RF 신호의 방향성을 변경하기 위해서, 네트워크 노드는 RF 신호를 브로드캐스트하고 있는 하나 이상의 송신기들 각각에서 그 RF 신호의 위상 및 상대적 진폭을 제어할 수 있다. 예컨대, 네트워크 노드는 안테나들을 실제로 이동시키지 않으면서 상이한 방향들의 지점으로 "조향"될 수 있는 RF 파들의 빔을 생성하는 안테나들의 어레이("페이즈드 어레이(phased array)" 또는 "안테나 어레이"로 지칭됨)를 사용할 수 있다. 구체적으로, 정확한 위상 관계를 갖는 개별 안테나들에 송신기로부터의 RF 전류가 공급됨으로써, 별개의 안테나들로부터의 라디오파들은 서로 합쳐져서 원하는 방향으로의 방사는 증가시키지만 원하지 않는 방향들로의 방사는 억제시키도록 소거한다.
[0098] 송신 빔들은 준-공동위치될 수 있는데, 이는, 네트워크 노드의 송신 안테나들 자체가 물리적으로 공동위치되는지 여부와 상관없이, 송신 빔들이 동일한 파라미터들을 갖는 것으로서 수신기(예컨대, UE)에 보인다는 것을 의미한다. NR에서는 4가지 타입들의 QCL(quasi-co-location) 관계들이 존재한다. 구체적으로, 주어진 타입의 QCL 관계는 제2 빔 상의 제2 기준 RF 신호에 대한 특정 파라미터들이 소스 빔 상의 소스 기준 RF 신호에 대한 정보로부터 유도될 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 A인 경우, 수신기는 동일 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 도플러 시프트, 도플러 확산, 평균 지연, 및 지연 확산을 추정하기 위해 소스 기준 RF 신호를 사용할 수 있다. 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 B인 경우, 수신기는 동일 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 도플러 시프트 및 도플러 확산을 추정하기 위해 소스 기준 RF 신호를 사용할 수 있다. 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 C인 경우, 수신기는 동일 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 도플러 시프트 및 평균 지연을 추정하기 위해 소스 기준 RF 신호를 사용할 수 있다. 소스 기준 RF 신호가 QCL 타입 D인 경우, 수신기는 동일 채널 상에서 송신되는 제2 기준 RF 신호의 공간 수신 파라미터를 추정하기 위해 소스 기준 RF 신호를 사용할 수 있다.
[0099] 수신 빔포밍에서, 수신기는 주어진 채널 상에서 검출되는 RF 신호들을 증폭시키기 위해 수신 빔을 사용한다. 예컨대, 수신기는 이득 세팅을 증가시키고 그리고/또는 안테나들의 어레이의 위상 세팅을 특정 방향으로 조정함으로써 그 방향으로부터 수신되는 RF 신호들을 증폭(예컨대, 그 RF 신호들의 이득 레벨을 증가)시킬 수 있다. 따라서, 수신기가 특정 방향으로 빔포밍하는 것으로 언급될 때, 그것은 그 방향으로의 빔 이득이 다른 방향들을 따른 빔 이득에 비해 높다는 것 또는 그 방향으로의 빔 이득이 수신기에 이용가능한 모든 다른 수신 빔들의 그 방향으로의 빔 이득과 비교해 가장 높다는 것을 의미한다. 이는 그 방향으로부터 수신되는 RF 신호들의 더 강한 수신 신호 세기(예컨대, RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), SINR(signal-to-interference-plus-noise ratio) 등)를 유도한다.
[0100] 송신 및 수신 빔들은 공간적으로 관련될 수 있다. 공간 관계는, 제2 기준 신호를 위한 제2 빔(예컨대, 송신 또는 수신 빔)에 대한 파라미터들이 제1 기준 신호를 위한 제1 빔(예컨대, 수신 빔 또는 송신 빔)에 대한 정보로부터 유도될 수 있다는 것을 의미한다. 예컨대, UE는 기지국으로부터 기준 다운링크 기준 신호(예컨대, SSB(synchronization signal block))를 수신하기 위해 특정 수신 빔을 사용할 수 있다. 그런 다음, UE는 수신 빔의 파라미터들에 기반하여 업링크 기준 신호(예컨대, SRS(sounding reference signal))를 그 기지국에 전송하기 위한 송신 빔을 형성할 수 있다.
[0101] "다운링크" 빔은 그것을 형성하는 엔티티에 따라, 송신 빔 또는 수신 빔 중 어느 하나일 수 있다는 것을 주목하자. 예컨대, 기지국이 기준 신호를 UE에 송신하기 위해서 다운링크 빔을 형성하고 있는 경우, 그 다운링크 빔은 송신 빔이다. 그러나, UE가 다운링크 빔을 형성하고 있는 경우, 그 다운링크 빔은 다운링크 기준 신호를 수신하기 위한 수신 빔이다. 유사하게, "업링크" 빔은 그것을 형성하는 엔티티에 따라, 송신 빔 또는 수신 빔 중 어느 하나일 수 있다. 예컨대, 기지국이 업링크 빔을 형성하고 있는 경우, 그 업링크 빔은 업링크 수신 빔이고, UE가 업링크 빔을 형성하고 있는 경우, 그 업링크 빔은 업링크 송신 빔이다.
[0102] 5G에서, 무선 노드들(예컨대, 기지국들(102/180), UE들(104/182))이 동작하는 주파수 스펙트럼은 다수의 주파수 범위들(FR1(450 내지 6000MHz), FR2(24250 내지 52600MHz), FR3(52600MHz 초과), 및 FR4(FR1 내지 FR2))로 분할된다. 밀리미터파 주파수 대역들은 일반적으로 FR2, FR3, 및 FR4 주파수 범위들을 포함한다. 이로써, 용어들 "밀리미터파" 및 "FR2" 또는 "FR3" 또는 "FR4"는 일반적으로 상호교환가능하게 사용될 수 있다.
[0103] 5G와 같은 다중-캐리어 시스템에서, 캐리어 주파수들 중 하나는 "1차 캐리어" 또는 "앵커 캐리어" 또는 "1차 서빙 셀" 또는 "PCell"로 지칭되고, 나머지 캐리어 주파수들은 "2차 캐리어들" 또는 "2차 서빙 셀들" 또는 "SCell들"로 지칭된다. 캐리어 어그리게이션에서, 앵커 캐리어는 UE(104/182)가 초기 RRC(radio resource control) 연결 설정 절차를 수행하거나 또는 RRC 연결 재-설정 절차를 개시하는 셀 및 UE(104/182)에 의해 활용되는 1차 주파수(예컨대, FR1) 상에서 동작하는 캐리어이다. 1차 캐리어는 모든 공통의 UE-특정 제어 채널들을 반송하고, 그리고 면허 주파수의 캐리어일 수 있다(그러나, 이는 항상 그런 것은 아니다). 2차 캐리어는, 일단 UE(104)와 앵커 캐리어 간에 RRC 연결이 설정되면 구성될 수 있고 추가적인 라디오 자원들을 제공하기 위해 사용될 수 있는 제2 주파수(예컨대 FR2) 상에서 동작하는 캐리어이다. 일부 경우들에서, 2차 캐리어는 비면허 주파수의 캐리어일 수 있다. 2차 캐리어는 단지 필요한 시그널링 정보만을 포함할 수 있고, 신호들, 예컨대, UE-특정적인 신호들은 1차 업링크 및 다운링크 캐리어들이 통상적으로 UE-특정적이기 때문에 2차 캐리어에 존재하지 않을 수 있다. 이는, 셀의 상이한 UE들(104/182)이 상이한 다운링크 1차 캐리어들을 가질 수 있다는 것을 의미한다. 이는 업링크 1차 캐리어들에 대해서도 그러하다. 네트워크는 임의의 UE(104/182)의 1차 캐리어를 아무 때나 변경할 수 있다. 이는, 예컨대, 상이한 캐리어들 상에서 부하의 균형을 맞추기 위해 이루어진다. "서빙 셀"(PCell이든지 또는 Scell이든지 상관없이)은 일부 기지국이 통신하고 있는 캐리어 주파수/컴포넌트 캐리어에 대응하기 때문에, 용어 "셀", "서빙 셀", "컴포넌트 캐리어", "캐리어 주파수" 등이 상호교환가능하게 사용될 수 있다.
[0104] 예컨대, 도 1을 계속 참조하면, 매크로 셀 기지국들(102)에 의해 활용되는 주파수들 중 하나는 매크로 셀 기지국들(102)에 의해 활용되는 앵커 캐리어(또는 "PCell") 및 다른 주파수들일 수 있고, 그리고/또는 밀리미터파 기지국(180)은 2차 캐리어들("SCell들")일 수 있다. 다수의 캐리어들의 동시적인 송신 및/또는 수신은 UE(104/182)가 자신의 데이터 송신 및/또는 수신 레이트들을 상당히 증가시킬 수 있게 한다. 예컨대, 다중-캐리어 시스템에서 2개의 20MHz 어그리게이팅된 캐리어들은 이론적으로, 단일 20MHz 캐리어에 의해 획득되는 것과 비교해서, 2배의 데이터 레이트 증가(즉, 40MHz)로 이어질 것이다.
[0105] 도 1의 예에서, 예시된 UE들 중 임의의 UE(간략성을 위해 단일 UE(104)로서 도 1에 도시됨)는 하나 이상의 지구 궤도 선회 SV(space vehicle)들(112)(예컨대, 위성들)로부터 신호들(124)을 수신할 수 있다. 일 양상에서, SV들(112)은 UE(104)가 독립적인 위치 정보 소스로서 사용할 수 있는 위성 포지셔닝 시스템의 일부일 수 있다. 위성 포지셔닝 시스템은 통상적으로 수신기들(예컨대, UE들(104))이 송신기들로부터 수신된 포지셔닝 신호들(예컨대, 신호들(124))에 적어도 부분적으로 기반하여 지구 상에서의 또는 지구 위에서의 자신들의 위치를 결정할 수 있게 하도록 포지셔닝된 송신기들(예컨대, SV들(112))의 시스템을 포함한다. 그러한 송신기는 통상적으로, 설정된 수의 칩들의 반복적인 PN(pseudo-random noise) 코드가 마킹된 신호를 송신한다. 통상적으로 SV들(112)에 위치되지만, 송신기들은 때때로 지상-기반 제어국들, 기지국들(102), 및/또는 다른 UE들(104)에 위치될 수 있다. UE(104)는 SV들(112)로부터 지리적 위치 정보를 유도하기 위해 신호들(124)을 수신하도록 특별히 설계된 하나 이상의 전용 수신기들을 포함할 수 있다.
[0106] 위성 포지셔닝 시스템에서, 신호들(124)의 사용은, 하나 이상의 글로벌 및/또는 지역적 내비게이션 위성 시스템들과 연관될 수 있거나 또는 그렇지 않으면 그것들과 함께 사용될 수 있는 다양한 SBAS(satellite-based augmentation systems)에 의해 증강될 수 있다. 예컨대, SBAS는 무결성 정보, 차동 정정들 등을 제공하는 증강 시스템(들), 이를테면 WAAS(Wide Area Augmentation System), EGNOS(European Geostationary Navigation Overlay Service), MSAS(Multi-functional Satellite Augmentation System), GAGAN(Global Positioning System (GPS) Aided Geo Augmented Navigation or GPS and Geo Augmented Navigation system) 등을 포함할 수 있다. 따라서, 본원에서 사용된 바와 같이, 위성 포지셔닝 시스템은 그러한 하나 이상의 위성 포지셔닝 시스템들과 연관된 하나 이상의 글로벌 및/또는 지역적 내비게이션 위성들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
[0107] 일 양상에서, SV들(112)은 추가적으로 또는 대안적으로 하나 이상의 NTN(non-terrestrial network)들의 일부일 수 있다. NTN에서, SV(112)는 지구국(earth station)(지상국, NTN 게이트웨이, 또는 게이트웨이로도 지칭됨)에 연결되고, 그 지구국은 결국 5G 네트워크의 엘리먼트, 이를테면 수정된 기지국(102)(지상 안테나 없음) 또는 5GC의 네트워크 노드에 연결된다. 이 엘리먼트는 결국 5G 네트워크의 다른 엘리먼트들에 대한 액세스를 제공하고, 궁극적으로는 5G 네트워크 외부의 엔티티들, 이를테면 인터넷 웹 서버들 및 다른 사용자 디바이스들에 대한 액세스를 제공한다. 그 방식으로, UE(104)는 지상 기지국(102)으로부터의 통신 신호들 대신에 또는 그에 추가하여 SV(112)로부터 통신 신호들(예컨대, 신호들(124))을 수신할 수 있다.
[0108] 무엇보다도, NR의 증가된 데이터 레이트들 및 감소된 레이턴시를 활용하여, ITS(intelligent transportation systems) 애플리케이션들, 이를테면 차량들 간의(V2V(vehicle-to-vehicle)), 챠랑들과 노변 인프라구조물 간의(V2I(vehicle-to-infrastructure)), 및 차량들과 보행자들 간의(V2P(vehicle-to-pedestrian)) 무선 통신들을 지원하기 위해 V2X(vehicle-to-everything) 통신 기법들이 구현되고 있다. 목표는, 차량들이 자신 주위의 환경을 감지하고 해당 정보를 다른 차량들, 인프라구조, 및 개인 모바일 디바이스들에 통신할 수 있게 하는 것이다. 그러한 차량 통신은 현재 기법들이 제공할 수 없는 안전성, 이동성, 및 환경적 발전들을 가능하게 할 것이다. 일단 완전히 구현되면, 그 기법은 손상이 없는 차량 충돌들을 80%까지 줄일 것으로 예상된다.
[0109] 계속 도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(100)은 통신 링크들(120)을 통해(예컨대, Uu 인터페이스를 사용하여) 기지국들(102)과 통신할 수 있는 다수의 V-UE들(160)을 포함할 수 있다. V-UE들(160)은 또한 무선 사이드링크(162)를 통해 서로 직접 통신하거나, 무선 사이드링크(166)를 통해 노변 액세스 포인트(164)("노변 유닛"으로도 지칭됨)와 통신하거나, 또는 무선 사이드링크(168)를 통해 UE들(104)과 통신할 수 있다. 무선 사이드링크(또는 단순히 "사이드링크")는 2개 이상의 UE들 간의 직접적인 통신이 기지국을 거칠 필요 없이 그 직접적인 통신을 허용하는 코어 셀룰러(예컨대, LTE, NR) 표준의 적응이다. 사이드링크 통신은 유니캐스트 또는 멀티캐스트일 수 있으며, D2D(device-to-device) 미디어-공유, V2V 통신, V2X 통신(예컨대, cV2X(cellular V2X) 통신, eV2X(enhanced V2X) 통신 등), 응급 구조 애플리케이션들 등을 위해 사용될 수 있다. 사이드링크 통신들을 활용하는 V-UE들(160)의 그룹의 하나 이상의 V-UE들은 기지국(102)의 지리적 커버리지 영역(110) 내에 있을 수 있다. 그러한 그룹의 다른 V-UE들(160)은 기지국(102)의 지리적 커버리지 영역(110) 밖에 있을 수 있거나 또는 그렇지 않으면 기지국(102)으로부터의 송신들을 수신하지 못할 수 있다. 일부 경우들에서, 사이드링크 통신들을 통해 통신하는 V-UE들(160)의 그룹들은 1-대-다(1:M) 시스템을 활용할 수 있으며, 그 시스템에서 각각의 V-UE(160)는 그룹 내의 모든 각각의 다른 V-UE(160)에 송신한다. 일부 경우들에서, 기지국(102)은 사이드링크 통신들을 위한 자원들의 스케줄링을 가능하게 한다. 다른 경우들에서, 사이드링크 통신들은 기지국(102)을 수반하지 않으면서 V-UE들(160) 간에 수행된다.
[0110] 일 양상에서, 사이드링크들(162, 166, 168)은 다른 차량들 및/또는 인프라구조 액세스 포인트들 간의 다른 무선 통신들뿐만 아니라 다른 RAT들과 공유될 수 있는 관심 무선 통신 매체를 통해 동작할 수 있다. "매체"는 하나 이상의 송신기/수신기 쌍들 간의 무선 통신과 연관된 (예컨대, 하나 이상의 캐리어들에 걸친 하나 이상의 채널들을 포함하는) 하나 이상의 시간, 주파수, 및/또는 공간 통신 자원들로 구성될 수 있다.
[0111] 일 양상에서, 사이드링크들(162, 166, 168)은 cV2X 링크들일 수 있다. 1세대의 cV2X는 LTE에서 표준화되었고, 차세대는 NR에서 정의될 것으로 예상된다. cV2X는 디바이스간 통신들도 가능하게 하는 셀룰러 기법이다. 미국과 유럽에서는, cV2X가 6GHz 미만의 면허 ITS 대역에서 동작할 것으로 예상된다. 다른 나라들에서는 다른 대역들이 배정될 수 있다. 따라서, 특정 예로서, 사이드링크들(162, 166, 168)에 의해 활용되는 관심 매체는 6GHz 미만의 면허 ITS 주파수 대역의 적어도 일부에 대응할 수 있다. 그러나, 본 개시내용은 이 주파수 대역 또는 셀룰러 기법에 제한되지 않는다.
[0112] 일 양상에서, 사이드링크들(162, 166, 168)은 DSRC(dedicated short-range communications) 링크들일 수 있다. DSRC는 V2V, V2I, 및 V2P 통신들을 위해서 WAVE(wireless access for vehicular environments) 프로토콜(IEEE 802.11p로도 알려짐)을 사용하는 단방향 또는 양방향 단거리-중거리 무선 통신 프로토콜이다. IEEE 802.11p는 IEEE 802.11 표준에 대한 승인된 수정안이며, 미국에서 5.9GHz(5.85 내지 5.925GHz)의 면허 ITS 대역에서 동작한다. 유럽에서는, IEEE 802.11p가 ITS G5A 대역(5.875 내지 5.905MHz)에서 동작한다. 다른 나라들에서는 다른 대역들이 배정될 수 있다. 위에서 간략히 설명된 V2V 통신들은 안전 채널 상에서 발생하며, 미국에서는 통상 안전 목적을 위해 전용되는 10MHz 채널이다. 나머지 DSRC 대역(총 대역폭이 75MHz임)은 운전자들이 관심을 갖는 다른 서비스들, 이를테면 도로 규칙들, 통행료 징수, 주차 자동화 등을 위해 예정된다. 따라서, 특정 예로서, 사이드링크들(162, 166, 168)에 의해 활용되는 관심 매체들은 5.9GHz의 면허 ITS 주파수 대역의 적어도 일부에 대응할 수 있다.
[0113] 대안적으로, 관심 매체는 다양한 RAT들 간에 공유되는 비면허 주파수 대역의 적어도 일부에 대응할 수 있다. 상이한 면허 주파수 대역들이 (예컨대, 미국의 FCC(Federal Communications Commission)와 같은 정부 기관에 의해서) 특정 통신 시스템들을 위해 예약되었지만, 이런 시스템들, 특히 소형 셀 액세스 포인트들을 이용하는 시스템들은 WLAN(wireless local area network) 기법들, 그 중에서도, "Wi-Fi"로 일반적으로 지칭되는 IEEE 802.11x WLAN 기법들에 의해 사용되는 U-NII(Unlicensed National Information Infrastructure) 대역과 같은 비면허 주파수 대역들로 동작을 최근에 확장했다. 이 타입의 예시적인 시스템들은 CDMA 시스템들, TDMA 시스템들, FDMA 시스템들, OFDMA(orthogonal FDMA) 시스템들, SC-FDMA(single-carrier FDMA) 시스템들 등의 상이한 변형들을 포함한다.
[0114] V-UE들(160) 간의 통신들은 V2V 통신들로 지칭되고, V-UE들(160)과 하나 이상의 노변 액세스 포인트들(164) 간의 통신들은 V2I 통신들로 지칭되며, 그리고 V-UE들(160)과 하나 이상의 UE들(104)(UE들(104)이 P-UE들인 경우) 간의 통신들은 V2P 통신들로 지칭된다. V-UE들(160) 간의 V2V 통신들은, 예컨대, V-UE들(160)의 포지션, 속도, 가속도, 방향, 및 다른 차량 데이터에 대한 정보를 포함할 수 있다. 하나 이상의 노변 액세스 포인트들(164)로부터 V-UE(160)에서 수신된 V2I 정보는, 예컨대, 도로 규칙들, 주차 자동화 정보 등을 포함할 수 있다. V-UE(160)와 UE(104) 간의 V2P 통신들은, 예컨대, V-UE(160)의 포지션, 속도, 가속도, 및 방향 및 UE(104)의 포지션, 속도(예컨대, 자전거를 타고 있는 사용자가 UE(104)를 휴대하는 경우), 및 방향에 대한 정보를 포함할 수 있다.
[0115] 도 1이 단지 UE들 중 2개를 V-UE들(V-UE들(160))로서 예시하지만, 예시된 UE들(예컨대, UE들(104, 152, 182, 190)) 중 임의의 것이 V-UE들일 수 있다는 것을 주목하자. 추가적으로, 단지 V-UE들(160) 및 단일 UE(104)만이 사이드링크를 통해 연결된 것으로 예시되었지만, 도 1에 예시된 UE들 중 임의의 UE(V-UE들, P-UE들 등의 인지와 상관없이)가 사이드링크 통신이 가능할 수 있다. 또한, 단지 UE(182)만이 빔포밍이 가능한 것으로서 설명되었지만, V-UE들(160)을 포함해서 예시된 UE들 중 임의의 것이 빔포밍이 가능할 수 있다. V-UE들(160)이 빔포밍이 가능한 경우, V-UE들(160)은 서로를 향해(즉, 다른 V-UE들(160)을 향해), 노변 액세스 포인트들(164)을 향해, 다른 UE들(예컨대, UE들(104, 152, 182, 190)) 등을 향해 빔포밍할 수 있다. 따라서, 일부 경우들에서, V-UE들(160)은 사이드링크들(162, 166, 및 168)을 통한 빔포밍을 활용할 수 있다.
[0116] 무선 통신 시스템(100)은 하나 이상의 D2D(device-to-device) P2P(peer-to-peer) 링크들을 통해 하나 이상의 통신 네트워크들에 간접적으로 연결되는 하나 이상의 UE들, 이를테면 UE(190)를 더 포함할 수 있다. 도 1의 예에서, UE(190)는 기지국들(102) 중 하나에 연결된 UE들(104) 중 하나와의 D2D P2P 링크(192)(예컨대, 이를 통해 UE(190)가 셀룰러 연결을 간접적으로 획득할 수 있음) 및 WLAN AP(150)에 연결된 WLAN STA(152)와의 D2D P2P 링크(194)(이를 통해 UE(190)가 WLAN-기반 인터넷 연결을 간접적으로 획득할 수 있음)를 갖는다. 일 예에서, D2D P2P 링크들(192 및 194)은 임의의 잘 알려진 D2D RAT, 이를테면 LTE-D(LTE Direct), WiFi-D(WiFi Direct), Bluetooth® 등을 통해 지원될 수 있다. 다른 예로서, D2D P2P 링크들(192 및 194)은 사이드링크들(162, 166, 및 168)을 참조하여 위에서 설명된 바와 같은 사이드링크들일 수 있다.
[0117] 도 2a는 예시적인 무선 네트워크 구조(200)를 예시한다. 예컨대 5GC(210)(NGC(Next Generation Core)로도 지칭됨)는, 코어 네트워크를 형성하기 위해서 협력하여 동작하는 제어 평면(C-평면) 기능부들(214)(예컨대, UE 등록, 인증, 네트워크 액세스, 게이트웨이 선택 등) 및 사용자 평면(U-평면) 기능부들(212)(예컨대, UE 게이트웨이 기능, 데이터 네트워크들로의 액세스, IP 라우팅 등)로서 기능적으로 보일 수 있다. 사용자 평면 인터페이스(NG-U)(213) 및 제어 평면 인터페이스(NG-C)(215)는 gNB(222)를 5GC(210)에 그리고 특히 사용자 평면 기능부들(212) 및 제어 평면 기능부들(214)에 각각 연결한다. 추가적인 구성에서, ng-eNB(224)는 또한 제어 평면 기능부들(214)로의 NG-C(215)를 통해서 그리고 사용자 평면 기능부들(212)로의 NG-U(213)를 통해서 5GC(210)에 연결될 수 있다. 또한, ng-eNB(224)는 백홀 연결(223)을 통해서 gNB(222)와 직접적으로 통신할 수 있다. 일부 구성들에서, NG-RAN(Next Generation RAN)(220)은 하나 이상의 gNB들(222)을 가질 수 있는데 반해, 다른 구성들은 ng-eNB들(224) 및 gNB들(222) 둘 모두 중 하나 이상을 포함한다. gNB(222) 또는 ng-eNB(224) 중 어느 하나(또는 그 둘 모두)는 하나 이상의 UE들(204)(예컨대 본원에 설명된 UE들 중 임의의 UE)과 통신할 수 있다.
[0118] 다른 선택적 양상은 UE(들)(204)에 대한 위치 보조를 제공하기 위해 5GC(210)와 통신할 수 있는 위치 서버(230)를 포함할 수 있다. 위치 서버(230)는 복수의 별개의 서버들(예컨대, 물리적으로 분리된 서버들, 단일 서버 상의 상이한 소프트웨어 모듈들, 다수의 물리 서버들에 걸쳐 확산된 상이한 소프트웨어 모듈들 등)로서 구현될 수 있거나, 대안적으로 단일 서버에 각각 대응할 수 있다. 위치 서버(230)는, 코어 네트워크, 5GC(210)를 통해서 그리고/또는 인터넷(미예시)을 통해서 위치 서버(230)에 연결될 수 있는 UE들(204)에 대한 하나 이상의 위치 서비스들을 지원하도록 구성될 수 있다. 또한, 위치 서버(230)는 코어 네트워크의 컴포넌트에 통합될 수 있거나, 대안적으로, 코어 네트워크(예컨대, 제3 측 서버, 이를테면 OEM(original equipment manufacturer) 서버 또는 서비스 서버) 외부에 있을 수 있다.
[0119] 도 2b는 다른 예시적인 무선 네트워크 구조(250)를 예시한다. 5GC(260)(도 2a의 5GC(210)에 대응할 수 있음)는 AMF(access and mobility management function)(264)에 의해서 제공되는 제어 평면 기능부들 및 UPF(user plane function)(262)에 의해서 제공되는 사용자 평면 기능부들로서 기능적으로 보일 수 있고, 제어 평면 기능부들 및 사용자 평면 기능부들은 코어 네트워크(즉, 5GC(260))를 형성하기 위해서 협력하여 동작한다. AMF(264)의 기능들은 등록 관리, 연결 관리, 도달가능성 관리, 이동성 관리, 합법적인 인터셉션, 하나 이상의 UE들(204)(예컨대, 본원에서 설명된 UE들 중 임의의 UE)와 SMF(session management function)(266) 간의 SM(session management) 메시지들의 전송, SM 메시지들을 라우팅하기 위한 투명 프록시 서비스들, 액세스 인증 및 액세스 인가, UE(204)와 SMSF(short message service function)(미도시) 간의 SMS(short message service) 메시지들의 전송, 및 SEAF(security anchor functionality)를 포함한다. AMF(264)는 또한 AUSF(authentication server function)(미도시) 및 UE(204)와 상호작용하고, UE(204) 인증 프로세스의 결과로 설정되어진 중간 키를 수신한다. USIM(UMTS(universal mobile telecommunications system) subscriber identity module)에 기반한 인증의 경우에, AMF(264)는 AUSF로부터의 보안 자료를 리트리브한다. AMF(264)의 기능들은 또한 SCM(security context management)을 포함한다. SCM은 자신이 액세스-네트워크 특정 키들을 유도하기 위해 사용하는 키를 SEAF로부터 수신한다. AMF(264)의 기능은 또한 규제 서비스들에 대한 위치 서비스 관리, UE(204)와 LMF(location management function)(270)(위치 서버(230)로서 역할을 함) 간의 위치 서비스 메시지들의 전송, NG-RAN(220)과 LMF(270) 간의 위치 서비스 메시지들의 전송, EPS(evolved packet system)와 상호 연동하기 위한 EPS 베어러 식별자 배정, 및 UE(204) 이동성 이벤트 통지를 포함한다. 추가적으로, AMF(264)는 또한 비-3GPP(Third Generation Partnership Project) 액세스 네트워크들에 대한 기능들을 지원한다.
[0120] UPF(262)의 기능들은 RAT내/RAT간 이동성(적용가능할 때)을 위한 앵커 포인트로서 역할을 하는 것, 데이터 네트워크(미도시)로의 상호연결의 외부 PDU(protocol data unit) 세션 포인트로서 역할을 하는 것, 패킷 라우팅 및 포워딩을 제공하는 것, 패킷 검사, 사용자 평면 정책 규칙 시행(예컨대, 게이팅, 재방향설정, 트래픽 조종), 합법적인 인터셉션(사용자 평면 집합), 트래픽 사용량 보고, 사용자 평면에 대한 QoS(quality of service) 핸들링(예컨대, 업링크/ 다운링크 레이트 시행, 다운링크에서의 반영식 QoS 마킹), 업링크 트래픽 검증(SDF(service data flow)-QoS 흐름 맵핑), 업링크 및 다운링크에서 전송 레벨 패킷 마킹, 다운링크 패킷 버퍼링 및 다운링크 데이터 통지 트리거링, 및 소스 RAN 노드로의 하나 이상의 "종료 마커들"의 전송 및 포워딩을 포함한다. UPF(262)는 또한 UE(204)와 위치 서버, 이를테면 SLP(272) 간의 사용자 평면을 통한 위치 서비스 메시지들의 전송을 지원할 수 있다.
[0121] SMF(266)의 기능들은 세션 관리, UE IP(Internet protocol) 어드레스 배정 및 관리, 사용자 평면 기능들의 선택 및 제어, 트래픽을 적절한 목적지로 라우팅하기 위해 UPF(262)에서의 트래픽 조종의 구성, 정책 시행 및 QoS의 부분의 제어, 및 다운링크 데이터 통지를 포함한다. SMF(266)가 AMF(264)와 통신하게 하는 인터페이스는 N11 인터페이스로 지칭된다.
[0122] 다른 선택적 양상은 UE들(204)에 대한 위치 보조를 제공하기 위해 5GC(260)와 통신할 수 있는 LMF(270)를 포함할 수 있다. LMF(270)는 복수의 별개의 서버들(예컨대, 물리적으로 분리된 서버들, 단일 서버 상의 상이한 소프트웨어 모듈들, 다수의 물리 서버들에 걸쳐 확산된 상이한 소프트웨어 모듈들 등)로서 구현될 수 있거나, 대안적으로 단일 서버에 각각 대응할 수 있다. LMF(270)는, 코어 네트워크, 5GC(260)를 통해서 그리고/또는 인터넷(미예시)을 통해서 LMF(270)에 연결될 수 있는 UE들(204)에 대한 하나 이상의 위치 서비스들을 지원하도록 구성될 수 있다. SLP(272)가 LMF(270)와 유사한 기능들을 지원할 수 있는 반면에, LMF(270)는 제어 평면을 통해(예컨대, 음성 또는 데이터가 아닌 시그널링 메시지들을 전달하도록 의도된 인터페이스들 및 프로토콜들을 사용하여) AMF(264), NG-RAN(220), 및 UE들(204)과 통신할 수 있고, SLP(272)는 사용자 평면을 통해(예컨대, TCP(transmission control protocol) 및/또는 IP와 같은, 음성 및/또는 데이터를 반송하도록 의도된 프로토콜들을 사용하여) UE들(204) 및 외부 클라이언트들(도 2b에 미도시됨)과 통신할 수 있다.
[0123] 사용자 평면 인터페이스(263) 및 제어 평면 인터페이스(265)는 5GC(260), 특히 UPF(262) 및 AMF(264)를 NG-RAN(220)의 하나 이상의 gNB들(222) 및/또는 ng-eNB들(224)에 각각 연결한다. gNB(들)(222) 및/또는 ng-eNB(들)(224)와 AMF(264) 간의 인터페이스는 "N2" 인터페이스로 지칭되고, gNB(들)(222) 및/또는 ng-eNB(들)(224)와 UPF(262) 간의 인터페이스는 "N3" 인터페이스로 지칭된다. NG-RAN(220)의 gNB(들)(222) 및/또는 ng-eNB(들)(224)는 "Xn-C" 인터페이스로 지칭되는 백홀 연결들(223)을 통해 서로 직접 통신할 수 있다. gNB들(222) 및/또는 ng-eNB들(224) 중 하나 이상은 "Uu" 인터페이스로 지칭되는 무선 인터페이스를 통해 하나 이상의 UE들(204)과 통신할 수 있다.
[0124] gNB(222)의 기능은 gNB-CU(gNB central unit)(226)와 하나 이상의 gNB-DU(gNB distributed unit)들(228) 간에 분할된다. gNB-CU(226)와 하나 이상의 gNB-DU들(228) 간의 인터페이스(232)는 "F1" 인터페이스로 지칭된다. gNB-CU(226)는, gNB-DU(들)(228)에 독점적으로 배정된 그런 기능들을 제외하고 사용자 데이터, 이동성 제어, 라디오 액세스 네트워크 공유, 포지셔닝, 세션 관리 등을 전송하는 기지국 기능을 포함하는 논리 노드이다. 보다 구체적으로, gNB-CU(226)는 gNB(222)의 RRC(radio resource control), SDAP(service data adaptation protocol), 및 PDCP(packet data convergence protocol) 프로토콜들을 호스팅한다. gNB-DU(228)는 gNB(222)의 RLC(radio link control), MAC(medium access control) 및 PHY(physical) 계층들을 호스팅하는 논리 노드이다. 그것의 동작은 gNB-CU(226)에 의해 제어된다. 하나의 gNB-DU(228)는 하나 이상의 셀들을 지원할 수 있고, 하나의 셀은 단지 하나의 gNB-DU(228)에 의해서만 지원된다. 따라서, UE(204)는 RRC, SDAP, 및 PDCP 계층들을 통해 gNB-CU(226)와 통신하고 RLC, MAC, 및 PHY 계층들을 통해 gNB-DU(228)와 통신한다.
[0125] 도 3a, 도 3b, 및 도 3c는 본원에 교시된 바와 같은 파일 송신 동작들을 지원하기 위해서 UE(302)(본원에서 설명된 UE들 중 임의의 UE에 대응할 수 있음), 기지국(304)(본원에서 설명된 기지국들 중 임의의 기지국에 대응할 수 있음), 및 네트워크 엔티티(306)(위치 서버(230) 및 LMF(270)를 포함해서 본원에 설명된 네트워크 기능부들 중 임의의 기능부에 대응하거나 이를 구현할 수 있거나, 또는 대안적으로, 전용 네트워크와 같은 도 2a 및 도 2b에 묘사된 NG-RAN(220) 및/또는 5GC(210/260) 인프라구조와 독립적일 수 있음)에 통합될 수 있는 몇몇 예시적인 컴포넌트들(대응하는 블록들로 표현됨)을 예시한다. 이런 컴포넌트들이 상이한 구현들에서 상이한 타입들의 장치들(예컨대, ASIC, SoC(system-on-chip) 등)에 구현될 수 있다는 것이 인지될 것이다. 예시된 컴포넌트들은 또한 통신 시스템의 다른 장치들로 통합될 수 있다. 예컨대, 시스템의 다른 장치들은 유사한 기능을 제공하기 위해, 설명된 컴포넌트들과 유사한 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 또한, 주어진 장치는 컴포넌트들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예컨대, 장치는, 장치가 다수의 캐리어들 상에서 동작할 수 있게 하고 그리고/또는 상이한 기법들을 통해 통신할 수 있게 하는 다수의 트랜시버 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
[0126] UE(302) 및 기지국(304) 각각은 하나 이상의 WWAN(wireless wide area network) 트랜시버들(310 및 350)을 각각 포함하여서, NR 네트워크, LTE 네트워크, GSM 네트워크 등과 같은 하나 이상의 무선 통신 네트워크들(미도시됨)을 통해 통신하기 위한 수단(예컨대, 송신하기 위한 수단, 수신하기 위한 수단, 측정하기 위한 수단, 튜닝하기 위한 수단, 송신을 억제하기 위한 수단 등)을 제공한다. WWAN 트랜시버들(310 및 350) 각각은 해당 무선 통신 매체(예컨대, 특정 주파수 스펙트럼의 일부 세트의 시간/주파수 자원들)를 통해서 적어도 하나의 지정된 RAT(예컨대, NR, LTE, GSM 등)를 통해 다른 네트워크 노드들, 이를테면 다른 UE들, 액세스 포인트들, 기지국들(예컨대, eNB들, gNB들) 등과 통신하기 위해 하나 이상의 안테나들(316 및 356)에 각각 연결될 수 있다. WWAN 트랜시버들(310 및 350)은 지정된 RAT에 따라, 신호들(318 및 358)(예컨대, 메시지들, 표시들, 정보 등)을 각각 송신 및 인코딩하도록 그리고 역으로 신호들(318 및 358)(예컨대, 메시지들, 표시들, 정보, 파일럿들 등)을 각각 수신 및 디코딩하도록 다양하게 구성될 수 있다. 특히, WWAN 트랜시버들(310 및 350)은 신호들(318 및 358)을 각각 송신 및 인코딩하기 위해 하나 이상의 송신기들(314 및 354)을 각각 포함하고, 신호들(318 및 358)을 각각 수신 및 디코딩하기 위해 하나 이상의 수신기들(312 및 352)을 각각 포함한다.
[0127] UE(302) 및 기지국(304) 각각은 또한, 적어도 일부 경우들에서, 하나 이상의 단거리 무선 트랜시버들(320 및 360)을 각각 포함한다. 단거리 무선 트랜시버들(320 및 360)은 하나 이상의 안테나들(326 및 366)에 각각 연결되고, 해당 무선 통신 매체를 통해서 다른 네트워크 노드들, 이를테면 다른 UE들, 액세스 포인트들, 기지국들 등과 적어도 하나의 지정된 RAT(예컨대, WiFi, LTE-D, Bluetooth®, Zigbee®, Z-Wave®, PC5, DSRC(dedicated short-range communications), WAVE(wireless access for vehicular environments), NFC(near-field communication) 등)를 통해 통신하기 위한 수단(예컨대, 송신하기 위한 수단, 수신하기 위한 수단, 측정하기 위한 수단, 튜닝하기 위한 수단, 송신을 억제하기 위한 수단 등)을 제공할 수 있다. 단거리 무선 트랜시버들(320 및 360)은 지정된 RAT에 따라, 신호들(328 및 368)(예컨대, 메시지들, 표시들, 정보 등)을 각각 송신 및 인코딩하도록 그리고 역으로 신호들(328 및 368)(예컨대, 메시지들, 표시들, 정보, 파일럿들 등)을 각각 수신 및 디코딩하도록 다양하게 구성될 수 있다. 특히, 단거리 무선 트랜시버들(320 및 360)은 신호들(328 및 368)을 각각 송신 및 인코딩하기 위해 하나 이상의 송신기들(324 및 364)을 각각 포함하고, 신호들(328 및 368)을 각각 수신 및 디코딩하기 위해 하나 이상의 수신기들(322 및 362)을 각각 포함한다. 특정 예들로서, 단거리 무선 트랜시버들(320 및 360)은 WiFi 트랜시버들, Bluetooth® 트랜시버들, Zigbee® 및/또는 Z-Wave® 트랜시버들, NFC 트랜시버들, 또는 V2V(vehicle-to-vehicle) 및/또는 V2X(vehicle-to-everything) 트랜시버들일 수 있다.
[0128] UE(302) 및 기지국(304)은 또한, 적어도 일부 경우들에서, 위성 신호 수신기들(330 및 370)을 포함한다. 위성 신호 수신기들(330 및 370)은 하나 이상의 안테나들(336 및 376)에 각각 연결될 수 있고, 그리고 위성 포지셔닝/통신 신호들(338 및 378)을 각각 수신 및/또는 측정하기 위한 수단을 제공할 수 있다. 위성 신호 수신기들(330 및 370)이 위성 포지셔닝 시스템 수신기들인 경우에, 위성 포지셔닝/통신 신호들(338 및 378)은 GPS(global positioning system) 신호들, GLONASS(global navigation satellite system) 신호들, Galileo 신호들, Beidou 신호들, NAVIC(Indian Regional Navigation Satellite System), QZSS(Quasi-Zenith Satellite System) 등일 수 있다. 위성 신호 수신기들(330 및 370)이 NTN(non-terrestrial network) 수신기들인 경우에, 위성 포지셔닝/통신 신호들(338 및 378)은 5G 네트워크로부터 발신되는 통신 신호들(예컨대, 제어 및/또는 사용자 데이터를 반송함)일 수 있다. 위성 신호 수신기들(330 및 370)은 위성 포지셔닝/통신 신호들(338 및 378)을 수신 및 프로세싱하기 위해 임의의 적합한 하드웨어 및/또는 소프트웨어를 각각 포함할 수 있다. 위성 신호 수신기들(330 및 370)은 다른 시스템들로부터의 정보 및 동작들을 적절하게 요청하고, 그리고 적어도 일부 경우들에서, 임의의 적합한 위성 포지셔닝 시스템 알고리즘에 의해 획득된 측정들을 사용하여 UE(302) 및 기지국(304)의 위치들을 각각 결정하기 위한 계산들을 수행할 수 있다.
[0129] 기지국(304) 및 네트워크 엔티티(306) 각각은 하나 이상의 네트워크 트랜시버들(380 및 390)을 각각 포함하여서, 다른 네트워크 엔티티들(예컨대, 다른 기지국들(304), 다른 네트워크 엔티티들(306))과 통신하기 위한 수단(예컨대, 송신하기 위한 수단, 수신하기 위한 수단 등)을 제공한다. 예컨대, 기지국(304)은 하나 이상의 유선 또는 무선 백홀 링크들을 통해 다른 기지국들(304) 또는 네트워크 엔티티들(306)과 통신하기 위해 하나 이상의 네트워크 트랜시버들(380)을 이용할 수 있다. 다른 예로서, 네트워크 엔티티(306)는, 하나 이상의 유선 또는 무선 백홀 링크를 통해 하나 이상의 기지국들(304)과 통신하거나 또는 하나 이상의 유선 또는 무선 코어 네트워크 인터페이스들을 통해 다른 네트워크 엔티티들(306)과 통신하기 위해 하나 이상의 네트워크 트랜시버들(390)을 이용할 수 있다.
[0130] 트랜시버는 유선 또는 무선 링크를 통해 통신하도록 구성될 수 있다. 트랜시버(유선 트랜시버이든 무선 트랜시버이든)는 송신기 회로(예컨대, 송신기들(314, 324, 354, 364)) 및 수신기 회로(예컨대, 수신기들(312, 322, 352, 362))를 포함한다. 트랜시버는, 일부 구현들에서는 통합형 디바이스(예컨대, 송신기 회로 및 수신기 회로를 단일 디바이스로 구현함)일 수 있거나, 일부 구현들에서는 별개의 송신기 회로 및 별개의 수신기 회로를 포함할 수 있거나, 또는 다른 구현들에서는 다른 방식들로 구현될 수 있다. 유선 트랜시버(예컨대, 일부 구현에서 네트워크 트랜시버들(380, 390))의 송신기 회로 및 수신기 회로는 하나 이상의 유선 네트워크 인터페이스 포트들에 커플링될 수 있다. 무선 송신기 회로(예컨대, 송신기들(314, 324, 354, 364))는 본원에서 설명된 바와 같이, 개개의 장치(예컨대, UE(302), 기지국(304))가 송신 "빔포밍"을 수행하도록 허용하는 복수의 안테나들(예컨대, 안테나들(316, 326, 356, 366)), 이를테면 안테나 어레이를 포함하거나 또는 그것들에 커플링될 수 있다. 유사하게, 무선 수신기 회로(예컨대, 수신기(312, 322, 352, 362))는 본원에서 설명된 바와 같이, 개개의 장치(예컨대, UE(302), 기지국(304))가 수신 빔포밍을 수행하도록 허용하는 복수의 안테나들(예컨대, 안테나들(316, 326, 356, 366)), 이를테면 안테나 어레이를 포함하거나 또는 그것들에 커플링될 수 있다. 일 양상에서, 송신기 회로 및 수신기 회로가 동일한 복수의 안테나들(예컨대, 안테나들(316, 326, 356, 366))을 공유할 수 있어서, 개개의 장치는 단지 주어진 시간에만 수신 또는 송신할 수 있고, 동시에 수신 및 송신을 할 수는 없다. 무선 트랜시버(예컨대, WWAN 트랜시버들(310 및 350), 단거리 무선 트랜시버들(320 및 360))는 또한 다양한 측정들을 수행하기 위해 NLM(network listen module) 등을 포함할 수 있다.
[0131] 본원에서 사용되는 바와 같이, 다양한 무선 트랜시버들(예컨대, 트랜시버들(310, 320, 350, 및 360) 및 일부 구현들에서의 네트워크 트랜시버들(380 및 390)) 및 유선 트랜시버들(예컨대, 일부 구현에서의 네트워크 트랜시버들(380 및 390))은 일반적으로 "트랜시버", "적어도 하나의 트랜시버" 또는 "하나 이상의 트랜시버들"로 특징화될 수 있다. 이로써, 특정 트랜시버가 유선 또는 무선 트랜시버인지 여부는 수행되는 통신의 타입으로부터 유추될 수 있다. 예컨대, 네트워크 디바이스들 또는 서버들 간의 백홀 통신은 일반적으로 유선 트랜시버를 통한 시그널링에 관련될 것인 반면에, UE(예컨대, UE(302))와 기지국(예컨대, 기지국(304)) 간의 무선 통신은 일반적으로 무선 트랜시버를 통한 시그널링에 관련될 것이다.
[0132] UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)는 또한 본원에서 개시된 바와 같은 동작들과 함께 사용될 수 있는 다른 컴포넌트들을 포함한다. UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)는, 예컨대 무선 통신에 관련된 기능을 제공하기 위해 그리고 다른 프로세싱 기능을 제공하기 위해 하나 이상의 프로세서들(332, 384, 및 394)을 각각 포함한다. 그러므로, 프로세서들(332, 384, 및 394)은 프로세싱하기 위한 수단, 이를테면 결정하기 위한 수단, 계산하기 위한 수단, 수신하기 위한 수단, 송신하기 위한 수단, 표시하기 위한 수단 등을 제공할 수 있다. 일 양상에서, 프로세서들(332, 384, 및 394)은, 예컨대, 하나 이상의 범용 프로세서들, 다중-코어 프로세서들, CPU(central processing unit)들, ASIC들, DSP(digital signal processor)들, FPGA(field programmable gate array)들, 다른 프로그래밍가능 논리 디바이스들 또는 프로세싱 회로, 또는 이것들의 다양한 조합들을 포함할 수 있다.
[0133] UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)는 정보(예컨대, 예약된 자원들, 임계치들, 파라미터들 등을 표시하는 정보)를 유지하기 위해 메모리들(340, 386, 및 396)(예컨대, 이것들 각각은 메모리 디바이스를 포함함)을 구현하는 메모리 회로를 각각 포함한다. 그러므로, 메모리들(340, 386, 및 396)은 저장하기 위한 수단, 리트리브하기 위한 수단, 유지하기 위한 수단 등을 제공할 수 있다. 일부 경우들에서, UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)는 UE 선택 컴포넌트(342, 388, 및 398)를 각각 포함할 수 있다. UE 선택 컴포넌트(342, 388, 및 398)는 프로세서들(332, 384, 및 394)의 일부이거나 그것들에 각각 커플링되는 하드웨어 회로들일 수 있고, 이것들은, 실행될 때, UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)로 하여금 본원에서 설명된 기능을 수행하게 한다. 다른 양상들에서, UE 선택 컴포넌트(342, 388, 및 398)는 프로세서들(332, 384, 및 394) 외부에 있을 수 있다(예컨대, 모뎀 프로세싱 시스템의 일부일 수 있거나, 다른 프로세싱 시스템과 통합될 수 있거나, 기타 등등). 대안적으로, UE 선택 컴포넌트(342, 388, 및 398)는 각각 메모리들(340, 386, 및 396)에 저장된 메모리 모듈들일 수 있고, 이것들은, 프로세서들(332, 384, 및 394)(또는 모뎀 프로세싱 시스템, 다른 프로세싱 시스템 등)에 의해 실행될 때, UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)로 하여금 본원에서 설명된 기능을 수행하게 한다. 도 3a는, 예컨대, 하나 이상의 WWAN 트랜시버들(310), 메모리(340), 하나 이상의 프로세서들(332), 또는 이것들의 임의의 조합의 일부일 수 있거나 또는 독립형 컴포넌트일 수 있는 UE 선택 컴포넌트(342)의 가능한 위치들을 예시한다. 도 3b는, 예컨대, 하나 이상의 WWAN 트랜시버들(350), 메모리(386), 하나 이상의 프로세서들(384), 또는 이것들의 임의의 조합의 일부일 수 있거나 또는 독립형 컴포넌트일 수 있는 UE 선택 컴포넌트(388)의 가능한 위치들을 예시한다. 도 3c는, 예컨대, 하나 이상의 네트워크 트랜시버들(390), 메모리(396), 하나 이상의 프로세서들(394), 또는 이것들의 임의의 조합의 일부일 수 있거나 또는 독립형 컴포넌트일 수 있는 UE 선택 컴포넌트(398)의 가능한 위치들을 예시한다.
[0134] UE(302)는 하나 이상의 WWAN 트랜시버들(310), 하나 이상의 단거리 무선 트랜시버들(320) 및/또는 위성 신호 수신기(330)에 의해 수신된 신호들로부터 유도된 모션 데이터와 독립적인 움직임 및/또는 배향 정보를 감지 또는 검출하기 위한 수단을 제공하기 위해서 하나 이상의 프로세서들(332)에 커플링된 하나 이상의 센서들(344)을 포함할 수 있다. 예로서, 센서(들)(344)는 가속도계(예컨대, MEMS(micro-electrical mechanical systems) 디바이스), 자이로스코프, 지자기 센서(예컨대, 컴퍼스), 고도계(예컨대, 기압 고도계), 및/또는 임의의 다른 타입의 움직임 검출 센서를 포함할 수 있다. 게다가, 센서(들)(344)는 복수의 상이한 타입들의 디바이스들을 포함하며, 모션 정보를 제공하기 위해 그것들의 출력들을 조합할 수 있다. 예컨대, 센서(들)(344)는 2-차원(2D) 및/또는 3-차원(3D) 좌표계들에서 포지션들을 컴퓨팅하는 능력을 제공하기 위해서 다축 가속도계와 배향 센서들의 조합을 사용할 수 있다.
[0135] 추가적으로, UE(302)는 표시들(예컨대, 청각적 및/또는 시각적 표시들)을 사용자에게 제공하기 위한 그리고/또는 (예컨대, 키패드, 터치 스크린, 마이크로폰 등과 같은 감지 디바이스의 사용자 작동 시에) 사용자 입력을 수신하기 위한 수단을 제공하는 사용자 인터페이스(346)를 포함한다. 비록 도시되지는 않았지만, 기지국(304) 및 네트워크 엔티티(306)는 또한 사용자 인터페이스들을 포함할 수 있다.
[0136] 하나 이상의 프로세서들(384)을 더 상세히 참조하면, 다운링크에서, 네트워크 엔티티(306)로부터의 IP 패킷들은 프로세서(384)에 제공될 수 있다. 하나 이상의 프로세서들(384)은 RRC 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, RLC(radio link control) 계층, 및 MAC(medium access control) 계층에 대한 기능을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서들(384)은, 시스템 정보(예컨대, MIB(master information block), SIB(system information block)들)의 브로드캐스트, RRC 연결 제어(예컨대, RRC 연결 페이징, RRC 연결 설정, RRC 연결 수정, 및 RRC 연결 해제), RAT간 이동성, 및 UE 측정 보고를 위한 측정 구성과 연관된 RRC 계층 기능; 헤더 압축/압축해제, 보안(암호화, 복호화, 무결성 보호, 무결성 검증), 및 핸드오버 지원 기능들과 연관된 PDCP 계층 기능; 상위 계층 PDU들의 전달, ARQ(automatic repeat request)를 통한 에러 정정, RLC SDU(service data unit)들의 연접(concatenation), 세그먼트화, 및 리어셈블리, RLC 데이터 PDU들의 재-세그먼트화, 및 RLC 데이터 PDU들의 재순서화와 연관된 RLC 계층 기능; 및 논리 채널들과 전송 채널들 간의 맵핑, 스케줄링 정보 보고, 에러 정정, 우선순위 핸들링, 및 논리 채널 우선순위화와 연관된 MAC 계층 기능을 제공할 수 있다.
[0137] 송신기(354) 및 수신기(352)는 다양한 신호 프로세싱 기능들과 연관된 계층-1(L1) 기능을 구현할 수 있다. 물리(PHY) 계층을 포함하는 계층-1은 전송 채널들 상에서의 에러 검출, 전송 채널들의 FEC(forward error correction) 코딩/디코딩, 인터리빙, 레이트 매칭, 물리 채널들 상으로의 맵핑, 물리 채널들의 변조/복조, 및 MIMO 안테나 프로세싱을 포함할 수 있다. 송신기(354)는 다양한 변조 방식들(예컨대, BPSK(binary phase-shift keying), QPSK(quadrature phase-shift keying), M-PSK(M-phase-shift keying), M-QAM(M-quadrature amplitude modulation))에 기반한 신호 성상도(constellation)들로의 맵핑을 핸들링한다. 그런 다음, 코딩되고 변조된 심볼들은 병렬 스트림들로 분할될 수 있다. 그런 다음, 각각의 스트림은, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 서브캐리어로 맵핑되고, 시간 및/또는 주파수 도메인에서 기준 신호(예컨대, 파일럿)와 다중화되며, 이어서 IFFT(inverse fast Fourier transform)를 사용하여 함께 조합되어 시간 도메인 OFDM 심볼 스트림을 반송하는 물리 채널을 생성할 수 있다. OFDM 심볼 스트림은 다수의 공간 스트림들을 생성하기 위해 공간적으로 프리코딩된다. 채널 추정기로부터의 채널 추정들이 코딩 및 변조 방식을 결정하기 위해서 그리고 공간 프로세싱을 위해서 사용될 수 있다. 채널 추정은 UE(302)에 의해 송신된 채널 상태 피드백 및/또는 기준 신호로부터 유도될 수 있다. 그런 다음, 각각의 공간 스트림은 하나 이상의 상이한 안테나들(356)에 제공될 수 있다. 송신기(354)는 송신을 위해 개개의 공간 스트림으로 RF 캐리어를 변조할 수 있다.
[0138] UE(302)에서, 수신기(312)는 자신의 개개의 안테나(들)(316)를 통해 신호를 수신한다. 수신기(312)는 RF 캐리어 상에서 변조된 정보를 복원하고, 그 정보를 하나 이상의 프로세서들(332)에 제공한다. 송신기(314) 및 수신기(312)는 다양한 신호 프로세싱 기능들과 연관된 계층-1 기능을 구현한다. 수신기(312)는 UE(302)를 목적지로 하는 임의의 공간 스트림들을 복원하기 위해서 정보에 대해 공간 프로세싱을 수행할 수 있다. 다수의 공간 스트림들이 UE(302)를 목적지로 하는 경우, 그 다수의 공간 스트림들은 수신기(312)에 의해 단일 OFDM 심볼 스트림으로 조합될 수 있다. 그런 다음, 수신기(312)는 FFT(fast Fourier transform)을 사용하여 OFDM 심볼 스트림을 시간-도메인으로부터 주파수 도메인으로 변환한다. 주파수 도메인 신호는 OFDM 신호의 각각의 서브캐리어에 대한 별개의 OFDM 심볼 스트림을 포함한다. 각각의 서브캐리어 상의 심볼들, 및 기준 신호는 기지국(304)에 의해 송신된 가장 가능성 있는 신호 성상도 포인트들을 결정함으로써 복원 및 복조된다. 이런 연판정들은 채널 추정기에 의해 컴퓨팅된 채널 추정들에 기반할 수 있다. 그런 다음, 연판정들은 물리 채널 상에서 기지국(304)에 의해 본래 송신되었던 데이터 및 제어 신호들을 복원하기 위해 디코딩 및 디-인터리빙된다. 그런 다음, 데이터 및 제어 신호들은 계층-3(L3) 및 계층-2(L2) 기능을 구현하는 하나 이상의 프로세서들(332)에 제공된다.
[0139] 업링크에서, 하나 이상의 프로세서들(332)은 전송 채널과 논리 채널 간의 역다중화, 패킷 리어셈블리, 복호화, 헤더 압축해제, 및 제어 신호 프로세싱을 제공하여, 코어 네트워크로부터의 IP 패킷들을 복원한다. 하나 이상의 프로세서들(332)은 또한 에러 검출을 담당한다.
[0140] 기지국(304)에 의한 다운링크 송신과 관련하여 설명된 기능과 유사하게, 하나 이상의 프로세서들(332)은, 시스템 정보(예컨대, MIB, SIB들) 획득, RRC 연결들, 및 측정 보고와 연관된 RRC 계층 기능; 헤더 압축/압축해제 및 보안(암호화, 복호화, 무결성 보호, 무결성 검증)과 연관된 PDCP 계층 기능; 상위 계층 PDU들의 전달, ARQ를 통한 에러 정정, RLC SDU들의 연접, 세그먼트화, 및 리어셈블리, RLC 데이터 PDU들의 재-세그먼트화, 및 RLC 데이터 PDU들의 재순서화와 연관된 RLC 계층 기능; 및 논리 채널들과 전송 채널들 간의 맵핑, TB(transport block)들 상으로의 MAC SDU들의 다중화, TB들로부터의 MAC SDU들의 역다중화, 스케줄링 정보 보고, HARQ(hybrid automatic repeat request)를 통한 에러 정정, 우선순위 핸들링, 및 논리 채널 우선순위화와 연관된 MAC 계층 기능을 제공한다.
[0141] 기지국(304)에 의해 송신된 피드백 또는 기준 신호로부터 채널 추정기에 의해 유도되는 채널 추정들은 적절한 코딩 및 변조 방식들을 선택하고 공간 프로세싱을 가능하게 하기 위해서 송신기(314)에 의해 사용될 수 있다. 송신기(314)에 의해 생성된 공간 스트림들은 상이한 안테나(들)(316)에 제공될 수 있다. 송신기(314)는 송신을 위해 개개의 공간 스트림으로 RF 캐리어를 변조할 수 있다.
[0142] 업링크 송신은, UE(302)의 수신기 기능과 관련하여 설명된 것과 유사한 방식으로 기지국(304)에서 프로세싱된다. 수신기(352)는 자신의 개개의 안테나(들)(356)를 통해 신호를 수신한다. 수신기(352)는 RF 캐리어 상에서 변조된 정보를 복원하고, 그 정보를 하나 이상의 프로세서들(384)에 제공한다.
[0143] 업링크에서, 하나 이상의 프로세서들(384)은 전송 채널과 논리 채널 간의 역다중화, 패킷 리어셈블리, 복호화, 헤더 압축해제, 및 제어 신호 프로세싱을 제공하여, UE(302)로부터의 IP 패킷들을 복원한다. 하나 이상의 프로세서들(384)로부터의 IP 패킷들은 코어 네트워크에 제공될 수 있다. 하나 이상의 프로세서들(384)은 또한 에러 검출을 담당한다.
[0144] 편의를 위해, UE(302), 기지국(304), 및/또는 네트워크 엔티티(306)는 본원에서 설명된 다양한 예들에 따라 구성될 수 있는 다양한 컴포넌트들을 포함하는 것으로 도 3a, 도 3b, 및 도 3c에 도시되어 있다. 그러나, 예시된 컴포넌트들이 상이한 설계들에서 상이한 기능을 가질 수 있다는 것이 인지될 것이다. 특히, 도 3a 내지 도 3c의 다양한 컴포넌트들은 대안적인 구성들에서 선택적이고, 다양한 양상들은 설계 선정, 비용, 디바이스의 사용, 또는 다른 고려 사항들로 인해 달라질 수 있는 구성들을 포함한다. 예컨대, 도 3a의 경우에, UE(302)의 특정 구현은 WWAN 트랜시버(들)(310)를 생략할 수 있거나(예컨대, 웨어러블 디바이스 또는 태블릿 컴퓨터 또는 PC 또는 랩톱이 셀룰러 능력 없이 Wi-Fi 및/또는 블루투스 능력을 가질 수 있음), 또는 단거리 무선 트랜시버(들)(320)를 생략할 수 있거나(예컨대, 셀룰러-전용 등), 또는 위성 신호 수신기(330)를 생략할 수 있거나, 또는 센서(들)(344)를 생략할 수 있거나, 기타 등등일 수 있다. 다른 예에서, 도 3b의 경우에, 기지국(304)의 특정 구현은 WWAN 트랜시버(들)(350)를 생략할 수 있거나(예컨대, 셀룰러 능력 없는 Wi-Fi "핫스팟" 액세스 포인트), 또는 단거리 무선 트랜시버(들)(360)를 생략할 수 있거나(예컨대, 셀룰러-전용 등), 또는 위성 수신기(370)를 생략할 수 있거나, 기타 등등일 수 있다. 간략성을 위해, 다양한 대안적인 구성들의 예시가 본원에서 제공되지 않지만, 당업자에게 쉽게 이해가능할 것이다.
[0145] UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)의 다양한 컴포넌트들은 각각 데이터 버스들(334, 382, 및 392)을 통해서 서로 통신가능하게 커플링될 수 있다. 일 양상에서, 데이터 버스들(334, 382, 및 392)은 각각 UE(302), 기지국(304), 및 네트워크 엔티티(306)의 통신 인터페이스를 형성하거나 그것의 일부일 수 있다. 예컨대, 상이한 논리 엔티티들이 동일한 디바이스에 구현되는 경우(예컨대, gNB 및 위치 서버 기능이 동일한 기지국(304)에 통합되는 경우), 데이터 버스들(334, 382, 및 392)은 그것들 간의 통신을 제공할 수 있다.
[0146] 도 3a, 도 3b, 및 도 3c의 컴포넌트들은 다양한 방식들로 구현될 수 있다. 일부 구현들에서, 도 3a, 도 3b, 및 도 3c의 컴포넌트들은 하나 이상의 회로들, 이를테면 예컨대, 하나 이상의 프로세서들 및/또는 하나 이상의 ASIC들(하나 이상의 프로세서들을 포함할 수 있음)에서 구현될 수 있다. 여기서, 각각의 회로는 이러한 기능을 제공하도록 회로에 의해 사용되는 정보 또는 실행가능 코드를 저장하기 위한 적어도 하나의 메모리 컴포넌트를 사용하고 그리고/또는 그것을 통합할 수 있다. 예컨대, 블록들(310 내지 346)에 의해 표현된 기능 중 일부 또는 모두는 UE(302)의 프로세서 및 메모리 컴포넌트(들)에 의해 (예컨대, 적절한 코드의 실행에 의해 그리고/또는 프로세서 컴포넌트들의 적절한 구성에 의해) 구현될 수 있다. 유사하게, 블록들(350 내지 388)에 의해 표현된 기능 중 일부 또는 모두는 기지국(304)의 프로세서 및 메모리 컴포넌트(들)에 의해 (예컨대, 적절한 코드의 실행에 의해 그리고/또는 프로세서 컴포넌트들의 적절한 구성에 의해) 구현될 수 있다. 또한, 블록들(390 내지 398)에 의해 표현된 기능 중 일부 또는 모두는 네트워크 엔티티(306)의 프로세서 및 메모리 컴포넌트(들)에 의해 (예컨대, 적절한 코드의 실행에 의해 그리고/또는 프로세서 컴포넌트들의 적절한 구성에 의해) 구현될 수 있다. 간략성을 위해, 다양한 동작들, 액트들, 및/또는 기능들은 "UE", "기지국", "네트워크 엔티티" 등에 의해서 수행되는 것으로 본원에서 설명된다. 그러나, 인지될 바와 같이, 그러한 동작들, 액트들, 및/또는 기능들은 UE(302), 기지국(304), 네트워크 엔티티(306) 등의 특정 컴포넌트들 또는 컴포넌트들의 조합, 이를테면 프로세서들(332, 384, 394), 트랜시버들(310, 320, 350, 및 360), 메모리들(340, 386, 및 396), UE 선택 컴포넌트(342, 388, 및 398) 등에 의해 실질적으로 수행될 수 있다.
[0147] 일부 설계들에서, 네트워크 엔티티(306)는 코어 네트워크 컴포넌트로서 구현될 수 있다. 다른 설계들에서, 네트워크 엔티티(306)는 네트워크 운영자, 또는 셀룰러 네트워크 인프라구조(예컨대, NG RAN(220) 및/또는 5GC(210/260))의 동작과 구별될 수 있다. 예컨대, 네트워크 엔티티(306)는, 기지국(304)을 통해서 또는 기지국(304)과 독립적으로(예컨대, WiFi와 같은 비-셀룰러 통신 링크를 통해) UE(302)와 통신하도록 구성될 수 있는 전용 네트워크의 컴포넌트일 수 있다.
[0148] 도 3a에 예시된 UE(302)는 "하위-계층(tier)" UE 또는 "프리미엄" UE를 나타낼 수 있다는 것을 주목하자. 아래에서 추가로 설명되는 바와 같이, 하위-계층 및 프리미엄 UE들은 동일한 타입들의 컴포넌트들을 가질 수 있지만(예컨대, 그 둘 모두는 WWAN 트랜시버들(310), 프로세싱 시스템들(332), 메모리 컴포넌트들(340) 등을 가질 수 있지만), 그 컴포넌트들은 UE(302)가 하위-계층 UE 또는 프리미엄 UE에 대응하는지 여부에 따라 상이한 정도들의 기능(예컨대, 증가된 또는 감소된 성능, 더 많거나 또는 더 적은 능력들 등)을 가질 수 있다.
[0149] UE들은 하위-계층 UE들(예컨대, 웨어러블들, 이를테면 스마트 시계들, 안경들, 반지들 등) 및 프리미엄 UE들(예컨대, 스마트폰들, 태블릿 컴퓨터들, 랩톱 컴퓨터들 등)로 분류될 수 있다. 하위-계층 UE들은 대안적으로 감소-능력 NR UE들, 감소-능력 UE들, NR 경량 UE들, 경량 UE들, NR 초경량 UE들, 또는 초경량 UE들로 지칭될 수 있다. 프리미엄 UE들은 대안적으로 풀-능력 UE들 또는 단순 UE들로 지칭될 수 있다. 하위-계층 UE들은 일반적으로 더 낮은 기저대역 프로세싱 능력, 더 적은 안테나들(예컨대, FR1 또는 FR2에서 기준으로서 하나의 수신기 안테나, 선택적으로는 2개의 수신기 안테나들), 더 낮은 동작 대역폭 능력들(예컨대, 보충 업링크 또는 캐리어 어그리게이션을 갖지 않는 FR1에 대한 20MHz, 또는 FR2에 대한 50 또는 100MHz), 단지 HD-FDD(half duplex frequency division duplex) 능력, 더 작은 HARQ 버퍼, 감소된 PDCCH(physical downlink control channel) 모니터링, 제약된 변조(예컨대, 다운링크에 대한 64 QAM 및 업링크에 대한 16 QAM), 완화된 프로세싱 타임라인 요건들, 및/또는 프리미엄 UE들에 비해 더 낮은 업링크 송신 전력을 갖는다. 상이한 UE 계층들은 UE 카테고리에 의해 및/또는 UE 능력에 의해 구별될 수 있다. 예컨대, 특정 타입들의 UE들에는 "하위-계층"의 (예컨대, OEM(original equipment manufacturer), 적용가능 무선 통신 표준들 등에 의한) 부류가 할당될 수 있고, 다른 타입들의 UE에는 "프리미엄"의 부류가 할당될 수 있다. 특정 계층들의 UE들은 또한 그것들의 타입(예컨대, "하위-계층" 또는 "프리미엄")을 네트워크에 보고할 수 있다. 추가적으로, 특정 자원들 및/또는 채널들은 특정 타입들의 UE들에 전용될 수 있다.
[0150] 인식될 바와 같이, 하위-계층 UE 포지셔닝의 정확도는 제한될 수 있다. 예컨대, 하위-계층 UE는 웨어러블 디바이스들 및 "완화된" IoT 디바이스들(예컨대, 완화되거나 더 낮은 능력 파라미터들, 이를테면 더 낮은 스루풋, 완화된 지연 요건들, 더 낮은 에너지 소비 등을 갖는 IoT 디바이스들)을 위해 감소된 대역폭, 이를테면 5 내지 20MHz 상에서 동작할 수 있고, 이는 더 낮은 포지셔닝 정확도를 초래한다. 다른 예로서, 하위-계층 UE의 수신 프로세싱 능력은 그것의 더 낮은 비용 RF/기저대역으로 인해 제한될 수 있다. 이로써, 측정들 및 포지셔닝 컴퓨테이션들의 신뢰성이 감소될 것이다. 추가적으로, 그러한 하위-계층 UE는 다수의 TRP들로부터의 다수의 PRS를 수신할 수 없어서, 포지셔닝 정확도를 더욱 감소시킬 수 있다. 또 다른 예로서, 하위-계층 UE의 송신 전력이 감소될 수 있고, 이는 하위-계층 UE 포지셔닝에 대한 업링크 측정들의 더 낮은 품질이 존재할 것임을 의미한다.
[0151] 프리미엄 UE는 일반적으로 하위-계층 UE들보다 더 큰 폼 팩터를 가지면서 더 큰 비용이 들고, 하위-계층 UE들보다 더 많은 특징들 및 성능들을 갖는다. 예컨대, 포지셔닝과 관련하여, 프리미엄 UE는 전체 PRS 대역폭, 이를테면 100MHz 상에서 동작하고 하위-계층 UE들보다 더 많은 TRP들로부터 PRS를 측정할 수 있으며, 그 둘 모두는 더 높은 포지셔닝 정확도를 초래한다. 다른 예로서, 프리미엄 UE의 수신 프로세싱 능력은 그것의 더 높은-능력 RF/기저대역으로 인해 더 높을 수 있다(예컨대, 더 빠를 수 있다). 추가적으로, 프리미엄 UE의 송신 전력은 하위-계층 UE의 송신 전력보다 더 높을 수 있다. 이로써, 측정들 및 포지셔닝 컴퓨테이션들의 신뢰성이 증가될 것이다.
[0152] 도 4는 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 UE(400)의 다양한 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다. 일 양상에서, UE(400)는 본원에서 설명된 UE들 중 임의의 UE에 대응할 수 있다(예컨대, UE(302) 등의 예시적인 구현). 특정 예로서, UE(400)는 V-UE, 이를테면 도 1의 V-UE(160)일 수 있다. 간략성을 위해, 도 4의 블록도로 예시된 다양한 특징들 및 기능들은, 이런 다양한 특징들 및 기능들이 동작가능하게 서로 커플링되는 것을 나타내도록 의도되는 공통 데이터 버스를 사용하여 서로 연결된다. 그러나, 당업자들은, 다른 연결들, 메커니즘들, 특징들, 기능들 등이 실제 UE를 동작가능하게 커플링 및 구성하기 위해서 필요에 따라 제공되고 구성될 수 있다는 것을 인지할 것이다. 또한, 도 4의 예에 예시된 특징들 또는 기능들 중 하나 이상이 추가로 세분될 수 있거나 또는 도 4에 예시된 특징들 또는 기능들 중 둘 이상이 조합될 수 있다는 것이 인지된다.
[0153] UE(400)는 하나 이상의 안테나들(402)에 연결된 적어도 하나의 트랜시버(404)를 포함할 수 있고, 그 적어도 하나의 트랜시버(404)는 하나 이상의 통신 링크들(예컨대, 통신 링크들(120), 사이드링크들(162, 166, 168), 밀리미터파 통신 링크(184))을 통해서 적어도 하나의 지정된 RAT(예컨대, cV2X 또는 IEEE 802.11p)를 통해 다른 네트워크 노드들, 이를테면 V-UE들(예컨대, V-UE들(160)), 인프라구조 액세스 포인트들(예컨대, 노변 액세스 포인트(164)), P-UE들(예컨대, UE들(104)), 기지국들(예컨대, 기지국(102)) 등과 통신하기 위한 수단(예컨대, 송신하기 위한 수단, 수신하기 위한 수단, 측정하기 위한 수단, 튜닝하기 위한 수단, 송신을 억제하기 위한 수단 등)을 제공한다. 적어도 하나의 트랜시버(404)는 지정된 RAT에 따라, 신호들(예컨대, 메시지들, 표시들, 정보 등)을 송신 및 인코딩하도록 그리고 역으로 신호들(예컨대, 메시지들, 표시들, 정보, 파일럿들 등)을 수신 및 디코딩하도록 다양하게 구성될 수 있다. 일 양상에서, 적어도 하나의 트랜시버(404) 및/또는 안테나(들)(402)는 UE(400)의 (무선) 통신 인터페이스를 형성할 수 있다.
[0154] 본원에서 사용되는 바와 같이, "트랜시버"는, 일부 구현들에서는 (예컨대, 단일 통신 디바이스의 송신기 회로 및 수신기 회로로서 구현되는) 통합형 디바이스의 적어도 하나의 송신기 및 적어도 하나의 수신기를 포함할 수 있거나, 일부 구현들에서는 별개의 송신기 디바이스 및 별개의 수신기 디바이스를 포함할 수 있거나, 또는 다른 구현들에서는 다른 방식들로 구현될 수 있다. 일 양상에서, 송신기는 본원에서 설명된 바와, UE(400)가 송신 "빔포밍"을 수행하도록 허용하는 복수의 안테나들(예컨대, 안테나(들)(402)), 이를테면 안테나 어레이를 포함하거나 또는 그것들에 커플링될 수 있다. 유사하게, 수신기는 본원에서 설명된 바와 같이, UE(400)가 수신 빔포밍을 수행하도록 허용하는 복수의 안테나들(예컨대, 안테나(들)(402)), 이를테면 안테나 어레이를 포함하거나 또는 그것들에 커플링될 수 있다. 일 양상에서, 송신기(들) 및 수신기(들)가 동일한 복수의 안테나들(예컨대, 안테나들(들)(402))을 공유할 수 있어서, UE(400)는 단지 주어진 시간에 수신 또는 송신할 수 있고, 동시에 수신 및 송신을 할 수는 없다. 일부 경우들에서, 트랜시버는 송신 및 수신 기능들 모두를 제공하지는 않을 수 있다. 예컨대, 전체 통신을 제공하는 것이 필요하지 않을 때(예컨대, 수신기 칩 또는 유사한 회로가 단순히 저-레벨 스니핑(sniffing)을 제공할 때) 비용을 줄이기 위해 저 기능 수신기 회로가 일부 설계들에서 이용될 수 있다.
[0155] UE(400)는 또한 SPS(satellite positioning system) 수신기(406)를 포함할 수 있다. SPS 수신기(406)는 하나 이상의 SPS 안테나들(402)에 연결될 수 있고, 그리고 위성 신호들을 수신 및/또는 측정하기 위한 수단을 제공할 수 있다. SPS 수신기(406)는 SPS 신호들, 이를테면 GPS(global positioning system) 신호들을 수신 및 프로세싱하기 위한 임의의 적합한 하드웨어 및/또는 소프트웨어를 포함할 수 있다. SPS 수신기(406)는 다른 시스템들로부터의 정보 및 동작들을 적절하게 요청하고, 그리고 임의의 적합한 SPS 알고리즘에 의해 획득된 측정들을 사용하여 UE(400)의 포지션을 결정하는데 필요한 계산들을 수행한다.
[0156] 하나 이상의 센서들(408)은 적어도 하나의 프로세서(410)에 커플링될 수 있고, 그리고 UE(400)의 상태 및/또는 환경에 관련된 정보, 이를테면 속도, 방향(예컨대, 나침반 방향), 헤드라이트 상태, 연비 등을 감지 또는 검출하기 위한 수단을 제공할 수 있다. 예로서, 하나 이상의 센서들(408)은 속도계, 회전 속도계, 가속도계(예컨대, MEMS(microelectromechanical systems) 디바이스), 자이로스코프, 지자기 센서(예컨대, 나침반), 고도계(예컨대, 기압 고도계) 등을 포함할 수 있다.
[0157] 적어도 하나의 프로세서(410)는 프로세싱 기능들뿐만 아니라 다른 계산 및 제어 기능을 제공하는 하나 이상의 CPU(central processing unit)들, 마이크로프로세서들, 마이크로제어기들, ASIC들, 프로세싱 코어들, DSP(digital signal processor)들, FPGA(field-programmable gate array)들 등을 포함할 수 있다. 그러므로, 적어도 하나의 프로세서(410)는 프로세싱하기 위한 수단, 이를테면 결정하기 위한 수단, 계산하기 위한 수단, 수신하기 위한 수단, 송신하기 위한 수단, 표시하기 위한 수단 등을 제공할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(410)는, 적어도 본원에서 설명된 기술들을 수행하거나 또는 UE(400)의 컴포넌트들로 하여금 그 기술들을 수행하게 하기에 적합한 임의의 형태의 로직을 포함할 수 있다.
[0158] 적어도 하나의 프로세서(410)는 또한 UE(400) 내에서 프로그래밍된 기능을 실행하기 위한 데이터 및 소프트웨어 명령들을 저장하기 위한 수단(리트리브하기 위한 수단, 유지하기 위한 수단 등을 포함함)을 제공하는 메모리(414)에 연결될 수 있다. 메모리(414)는 적어도 하나의 프로세서(410)에(예컨대, 동일한 IC(integrated circuit) 패키지 내에) 탑재될 수 있고, 그리고/또는 메모리(414)는 적어도 하나의 프로세서(410) 외부에 있고 데이터 버스를 통해 기능적으로 커플링될 수 있다.
[0159] UE(400)는 UE(400)와의 사용자 상호작용을 허용하는 임의의 적합한 인터페이스 시스템들, 이를테면 마이크로폰/스피커(452), 키패드(454), 및 디스플레이(456)를 제공하는 사용자 인터페이스(450)를 포함할 수 있다. 마이크로폰/스피커(452)는 UE(400)와의 음성 통신 서비스들을 제공할 수 있다. 키패드(454)는 UE(400)에 사용자 입력하기 위한 임의의 적합한 버튼들을 포함할 수 있다. 디스플레이(456)는 예컨대 후면 발광 LCD(liquid crystal display)와 같은 임의의 적합한 디스플레이를 포함할 수 있고, 그리고 추가적인 사용자 입력 모드들을 위한 터치 스크린 디스플레이를 더 포함할 수 있다. 그러므로, 사용자 인터페이스(450)는 표시들(예컨대, 청각적 및/또는 시각적 표시들)을 사용자에게 제공하기 위한 그리고/또는 (예컨대, 키패드, 터치 스크린, 마이크로폰 등과 같은 감지 디바이스의 사용자 작동을 통해) 사용자 입력을 수신하기 위한 수단일 수 있다.
[0160] 일 양상에서, UE(400)는 적어도 하나의 프로세서(410)에 커플링된 사이드링크 관리자(470)를 포함할 수 있다. 사이드링크 관리자(470)는, 실행될 때 UE(400)로 하여금 본원에서 설명된 동작들을 수행하게 하는 하드웨어, 소프트웨어, 또는 펌웨어 컴포넌트일 수 있다. 예컨대, 사이드링크 관리자(470)는, 메모리(414)에 저장되고 적어도 하나의 프로세서(410)에 의해 실행가능한 소프트웨어 모듈일 수 있다. 다른 예로서, 사이드링크 관리자(470)는 UE(400) 내의 하드웨어 회로(예컨대, ASIC, FPGA(field-programmable gate array) 등)일 수 있다.
[0161] 도 5는 본 개시내용의 양상들에 따른, 무선 유니캐스트 사이드링크 설정을 지원하는 무선 통신 시스템(500)의 예를 예시한다. 일부 예들에서, 무선 통신 시스템(500)은 무선 통신 시스템들(100, 200, 및 250)의 양상들을 구현할 수 있다. 무선 통신 시스템(500)은 본원에서 설명된 UE들 중 임의의 UE의 예들일 수 있는 제1 UE(502) 및 제2 UE(504)를 포함할 수 있다. 특정 예들로서, UE들(502 및 504)은 도 1의 V-UE들(160), D2D P2P 링크(192)를 통해 연결된 도 1의 UE(190) 및 UE(104), 또는 도 2a 및 도 2b의 UE들(204)에 대응할 수 있다.
[0162] 도 5의 예에서, UE(502)는 UE(502)와 UE(504) 간의 V2X 사이드링크일 수 있는 UE(504)와의 사이드링크를 통해 유니캐스트 연결을 설정하려 할 수 있다. 특정 예들로서, 설정된 사이드링크 연결은 도 1의 사이드링크들(162 및/또는 168)에 대응할 수 있다. 사이드링크 연결은 전방향 주파수 범위(예컨대, FR1) 및/또는 밀리미터파 주파수 범위(예컨대, FR2)에서 설정될 수 있다. 일부 경우들에서, UE(502)는 사이드링크 연결 절차를 개시하는 개시 UE로서 지칭될 수 있고, UE(504)는 개시 UE에 의한 사이드링크 연결 절차에 대해 타깃이 되는 타깃 UE로서 지칭될 수 있다.
[0163] 유니캐스트 연결을 설정하기 위해, AS(access stratum)(무선 링크들을 통해 데이터를 전송하는 것 및 라디오 자원들을 관리하는 것을 담당하며 계층 2의 일부인, RAN과 UE 간의 UMTS 및 LTE 프로토콜 스택들의 기능 계층) 파라미터들이 UE(502)와 UE(504) 간에 구성 및 협상될 수 있다. 예컨대, UE(502)와 UE(504) 간에 송신 및 수신 능력 매칭이 협상될 수 있다. 각각의 UE는 상이한 능력들(예컨대, 송신 및 수신, 64 QAM(quadrature amplitude modulation), 송신 다이버시티, CA(carrier aggregation), 지원되는 통신 주파수 대역(들) 등)을 가질 수 있다. 일부 경우들에서, UE(502) 및 UE(504)에 대해 대응하는 프로토콜 스택들의 상위 계층들에서 상이한 서비스들이 지원될 수 있다. 추가적으로, 유니캐스트 연결을 위해 UE(502)와 UE(504) 간에 보안 연관성이 설정될 수 있다. 유니캐스트 트래픽은 링크 레벨에서 보안 보호(예컨대, 무결성 보호)로부터 이익을 얻을 수 있다. 보안 요건들은 상이한 무선 통신 시스템들에 대해 상이할 수 있다. 예컨대, V2X 및 Uu 시스템들은 상이한 보안 요건들을 가질 수 있다(예컨대, Uu 보안은 기밀 보호를 포함하지 않음). 추가적으로, IP 구성들(예컨대, IP 버전들, 어드레스들 등)이 UE(502)와 UE(504) 간의 유니캐스트 연결을 위해 협상될 수 있다.
[0164] 일부 경우들에서, UE(504)는 사이드링크 연결 설정을 보조하기 위해 셀룰러 네트워크(예컨대, cV2X)를 통해 송신할 서비스 공고(예컨대, 서비스 능력 메시지)를 생성할 수 있다. 종래에, UE(502)는 인근 UE들(예컨대, UE(504))에 의해 암호화되지 않고 브로드캐스트된 BSM(basic service message)에 기반하여 사이드링크 통신들을 위한 후보들을 식별하고 그 위치를 찾을 수 있다. BSM은 대응하는 UE에 대한 위치 정보, 보안 및 신원 정보, 및 차량 정보(예컨대, 속도, 기동, 사이즈 등)를 포함할 수 있다. 그러나, 상이한 무선 통신 시스템들(예컨대, D2D 또는 V2X 통신들)의 경우, UE(502)가 BSM(들)을 검출할 수 있도록 발견 채널이 구성되지 않을 수 있다. 따라서, UE(504) 및 다른 인근 UE들에 의해 송신된 서비스 공고(예컨대, 발견 신호)는 상위 계층 신호이고 (예컨대, NR 사이드링크 브로드캐스트에서) 브로드캐스트될 수 있다. 일부 경우들에서, UE(504)는 자신이 소유한 연결 파라미터들 및/또는 능력들을 포함해서, 서비스 공고에서 자신에 대한 하나 이상의 파라미터들을 포함할 수 있다. 그런 다음, UE(502)는 대응하는 사이드링크 연결들을 위한 잠재적인 UE들을 식별하기 위해서 브로드캐스트된 서비스 공고에 대해 모니터링하고 수신할 수 있다. 일부 경우들에서, UE(502)는 각각의 UE가 그것들의 개개의 서비스 공지들에서 표시하는 능력들에 기반하여 잠재적인 UE들을 식별할 수 있다.
[0165] 서비스 공고는 서비스 공고를 송신하는 UE(도 5의 예에서 UE(504))를 식별하도록 UE(502)(예컨대, 또는 임의의 개시 UE)를 보조하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 서비스 공고는 직접 통신 요청들이 전송될 수 있는 채널 정보를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 채널 정보는 RAT-특정(예컨대, LTE 또는 NR에 특정)적일 수 있고, 그리고 UE(502)가 통신 요청을 송신하는 자원 풀(pool)을 포함할 수 있다. 추가적으로, 서비스 공고는 UE에 대한 특정 목적지 어드레스(예컨대, 계층 2 목적지 어드레스)가 현재 어드레스(예컨대, 서비스 공고를 송신하는 UE 또는 스트리밍 제공자의 어드레스)와 상이한 경우에 그 목적지 어드레스를 포함할 수 있다. 서비스 공고는 또한 UE(502)가 통신 요청을 송신하기 위한 네트워크 또는 전송 계층을 포함할 수 있다. 예컨대, 네트워크 계층("계층 3" 또는 "L3"으로도 지칭됨) 또는 전송 계층("계층 4" 또는 "L4"로도 지칭됨)은 UE가 서비스 공고를 송신하기 위한 애플리케이션의 포트 번호를 표시할 수 있다. 일부 경우들에서, 시그널링(예컨대, PC5 시그널링)이 프로토콜(예컨대, RTP(real-time transport protocol))을 직접 반송하거나 국부적으로 생성된 랜덤 프로토콜을 제공하는 경우에는 IP 어드레싱이 필요하지 않을 수 있다. 추가적으로, 서비스 공고는 자격 설정 및 QoS-관련 파라미터들에 대한 일 타입의 프로토콜을 포함할 수 있다.
[0166] 잠재적인 사이드링크 연결 타깃(도 5의 예에서 UE(504))을 식별한 이후에, 개시 UE(도 5의 예에서 UE(502))는 식별된 타깃 UE(504)에 연결 요청(515)을 송신할 수 있다. 일부 경우들에, 연결 요청(515)은 UE(504)와의 유니캐스트 연결을 요청하기 위해 UE(502)에 의해 송신된 제1 RRC 메시지(예컨대, "RRCDirectConnectionSetupRequest" 메시지)일 수 있다. 예컨대, 유니캐스트 연결은 사이드링크를 위한 PC5 인터페이스를 활용할 수 있고, 연결 요청(515)은 RRC 연결 셋업 요청 메시지일 수 있다. 추가적으로, UE(502)는 연결 요청(515)을 전송하기 위해 사이드링크 시그널링 라디오 베어러(505)를 사용할 수 있다.
[0167] 연결 요청(515)을 수신한 이후에, UE(504)는 연결 요청(515)을 수락할지 또는 거부할지를 결정할 수 있다. UE(504)는 이 결정을, 송신/수신 능력, 사이드링크를 통한 유니캐스트 연결을 수용할 능력, 유니캐스트 연결을 위해 표시된 특정 서비스, 유니캐스트 연결을 통해 송신될 콘텐츠, 또는 이것들의 조합에 기반할 수 있다. 예컨대, UE(502)가 데이터를 송신 또는 수신하기 위해 제1 RAT를 사용하길 원하지만 UE(504)가 제1 RAT를 지원하지 않는 경우, UE(504)는 연결 요청(515)을 거부할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, UE(504)는 제한된 라디오 자원들, 스케줄링 문제 등으로 인해 사이드링크를 통한 유니캐스트 연결을 수용할 수 없다는 것에 기반하여 연결 요청(515)을 거부할 수 있다. 따라서, UE(504)는 요청이 수락되는지 또는 거부되는지의 표시를 연결 응답(520)에서 송신할 수 있다. UE(502) 및 연결 요청(515)과 유사하게, UE(504)는 연결 응답(520)을 전송하기 위해 사이드링크 시그널링 라디오 베어러(510)를 사용할 수 있다. 추가적으로, 연결 응답(520)은 연결 요청(515)에 대한 응답으로 UE(504)에 의해 송신되는 제2 RRC 메시지(예컨대, "RRCDirectConnectionResponse" 메시지)일 수 있다.
[0168] 일부 경우들에서, 사이드링크 시그널링 라디오 베어러들(505 및 510)은 동일한 사이드링크 시그널링 라디오 베어러일 수 있거나, 또는 별도의 사이드링크 시그널링 라디오 베어러일 수 있다. 따라서, RLC(radio link control) 계층 AM(acknowledged mode)이 사이드링크 시그널링 라디오 베어러들(505 및 510)을 위해 사용될 수 있다. 유니캐스트 연결을 지원하는 UE는 사이드링크 시그널링 라디오 베어러들과 연관된 논리 채널 상에서 리스닝(listen)할 수 있다. 일부 경우들에서, AS 계층(즉, 계층 2)은 V2X 계층(예컨대, 데이터 평면) 대신에 RRC 시그널링(예컨대, 제어 평면)을 통해 직접 정보를 전달할 수 있다.
[0169] 연결 응답(520)이 UE(504)가 연결 요청(515)을 수락했음을 표시하는 경우, UE(502)는 유니캐스트 연결 셋업이 완료되었음을 표시하기 위해 사이드링크 시그널링 라디오 베어러(505) 상에서 연결 설정(525) 메시지를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 연결 설정(525)은 제3 RRC 메시지(예컨대, "RRCDirectConnectionSetupComplete" 메시지)일 수 있다. 연결 요청(515), 연결 응답(520), 및 연결 설정(525) 각각은, 하나의 UE로부터 다른 UE로 전송될 때, 각각의 UE가 대응하는 송신(예컨대, RRC 메시지들)을 수신 및 디코딩할 수 있게 하는 기본 능력을 사용할 수 있다.
[0170] 추가적으로, 연결 요청(515), 연결 응답(520), 및 연결 설정(525) 각각을 위해 식별자들이 사용될 수 있다. 예컨대, 식별자들은 어떤 UE(502/504)가 어떤 메시지를 전송하고 있는지 및/또는 어떤 UE(502/504)로 메시지가 예정되는지를 표시할 수 있다. 물리(PHY) 계층 채널들의 경우, RRC 시그널링 및 임의의 후속 데이터 송신들은 동일한 식별자(예컨대, 계층 2 ID들)를 사용할 수 있다. 그러나, 논리 채널들의 경우, 식별자들은 RRC 시그널링 및 데이터 송신들에 대해 분리될 수 있다. 예컨대, 논리 채널들 상에서, RRC 시그널링 및 데이터 송신들은 상이하게 취급되고 상이한 ACK(acknowledgement) 피드백 메시징을 가질 수 있다. 일부 경우들에서, RRC 메시징의 경우, 대응하는 메시지들이 적절히 송신 및 수신되도록 보장하기 위해서 물리 계층 ACK가 사용될 수 있다.
[0171] 유니캐스트 연결을 위한 대응하는 AS 계층 파라미터들의 협상을 가능하게 하기 위해서, UE(502) 및/또는 UE(504)에 대한 연결 요청(515) 및/또는 연결 응답(520)에 하나 이상의 정보 엘리먼트들이 각각 포함될 수 있다. 예컨대, UE(502) 및/또는 UE(504)는 유니캐스트 연결을 위한 PDCP(packet data convergence protocol) 콘텍스트를 설정하기 위해서 대응하는 유니캐스트 연결 셋업 메시지에 PDCP 파라미터들을 포함시킬 수 있다. 일부 경우들에서, PDCP 콘텍스트는 PDCP 복제가 유니캐스트 연결을 위해 활용되는지 여부를 표시할 수 있다. 추가적으로, UE(502) 및/또는 UE(504)는 유니캐스트 연결을 위한 RLC 콘텍스트를 설정하기 위해 유니캐스트 연결을 설정할 때 RLC 파라미터들을 포함할 수 있다. 예컨대, RLC 콘텍스트는 AM(예컨대, 재정렬 타이머(t-재정렬)가 사용됨) 또는 UM(unacknowledged mode)이 유니캐스트 통신들의 RLC 계층에 대해 사용되는지 여부를 표시할 수 있다.
[0172] 추가적으로, UE(502) 및/또는 UE(504)는 유니캐스트 연결을 위한 MAC 콘텍스트를 설정하기 위해 MAC(medium access control) 파라미터를 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, MAC 콘텍스트는 유니캐스트 연결을 위해 자원 선택 알고리즘들, HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백 방식(예컨대, ACK 또는 NACK(negative ACK) 피드백), HARQ 피드백 방식에 대한 파라미터들, 캐리어 어그리게이션, 또는 이것들의 조합을 가능하게 할 수 있다. 추가적으로, UE(502) 및/또는 UE(504)는 유니캐스트 연결을 위한 PHY 계층 콘텍스트를 설정하기 위해 유니캐스트 연결을 설정할 때 PHY 계층 파라미터들을 포함할 수 있다. 예컨대, PHY 계층 콘텍스트는 유니캐스트 연결을 위한 송신 포맷(각각의 UE(502/504)에 대한 송신 프로파일이 포함되지 않는 한) 및 라디오 자원 구성(예컨대, BWP(bandwidth part), 뉴메로로지 등)을 표시할 수 있다. 이런 정보 엘리먼트들은 상이한 주파수 범위 구성들(예컨대, FR1 및 FR2)을 위해 지원될 수 있다.
[0173] 일부 경우들에서, (예컨대, 연결 설정(525) 메시지가 송신된 이후에) 유니캐스트 연결을 위한 보안 콘텍스트가 또한 설정될 수 있다. UE(502)와 UE(504) 간에 보안 연관성(예컨대, 보안 콘텍스트)이 설정되기 이전에는, 사이드링크 시그널링 라디오 베어러들(505 및 510)이 보호되지 않을 수 있다. 보안 연관성이 설정된 이후에는, 사이드링크 시그널링 라디오 베어러들(505 및 510)이 보호될 수 있다. 따라서, 보안 콘텍스트는 유니캐스트 연결 및 사이드링크 시그널링 라디오 베어러들(505 및 510)을 통한 안전한 데이터 송신을 가능하게 할 수 있다. 추가적으로, IP 계층 파라미터들(예컨대, 링크-로컬 IPv4 또는 IPv6 어드레스)이 또한 협상될 수 있다. 일부 경우들에서, IP 계층 파라미터들은 RRC 시그널링이 설정된 이후에(예컨대, 유니캐스트 연결이 설정된 이후에) 실행되는 상위 계층 제어 프로토콜에 의해 협상될 수 있다. 위에서 주목된 바와 같이, UE(504)는 유니캐스트 연결에 대해 표시된 특정 서비스 및/또는 유니캐스트 연결을 통해 송신될 콘텐츠(예컨대, 상위 계층 정보)에 대한 연결 요청(515)을 수락할지 또는 거부할지에 대한 자신의 결정에 기반할 수 있다. 특정 서비스 및/또는 콘텐츠는 또한 RRC 시그널링이 설정된 이후에 실행되는 상위 계층 제어 프로토콜에 의해 표시될 수 있다.
[0174] 유니캐스트 연결이 설정된 이후에, UE(502) 및 UE(504)는 사이드링크(530)를 통한 유니캐스트 연결을 사용하여 통신할 수 있고, 여기서 사이드링크 데이터(535)가 2개의 UE들(502 및 504) 간에 송신된다. 사이드링크(530)는 도 1의 사이드링크들(162 및/또는 168)에 대응할 수 있다. 일부 경우들에서, 사이드링크 데이터(535)는 2개의 UE들(502 및 504) 간에 송신되는 RRC 메시지들을 포함할 수 있다. 사이드링크(530) 상에서 이런 유니캐스트 연결을 유지하기 위해, UE(502) 및/또는 UE(504)는 킵 얼라이브 메시지(keep alive message)(예컨대, "RRCDirectLinkAlive" 메시지, 제4 RRC 메시지 등)를 송신할 수 있다. 일부 경우들에서, 킵 얼라이브 메시지는 주기적으로 또는 주문 시(on-demand)(예컨대, 이벤트-트리거링될 때) 트리거링될 수 있다. 따라서, 킵 얼라이브 메시지의 트리거링 및 송신은 UE(502)에 의해 또는 UE(502) 및 UE(504) 둘 모두에 의해 호출될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 사이드링크(530) 상의 유니캐스트 연결의 상태를 모니터링하고 그 연결을 유지하기 위해서 MAC CE(control element)(예컨대, 사이드링크(530)를 통해 정의됨)가 사용될 수 있다. 유니캐스트 연결이 더 이상 필요하지 않을 때(예컨대, UE(502)가 UE(504)로부터 충분히 멀리 이동할 때), UE(502) 및/또는 UE(504) 중 어느 하나는 사이드링크(530)를 통한 유니캐스트 연결을 차단하기 위해 해제 절차를 시작할 수 있다. 따라서, 유니캐스트 연결 상에서 UE(502)와 UE(504) 간에는 후속 RRC 메시지들이 송신되지 않을 수 있다.
[0175] PSCCH(Physical sidelink control channel), PSSCH(Physical sidelink shared channel), PSFCH(Physical sidelink feedback channel), 및 PSBCH(Physical sidelink broadcast channel)를 비롯한 다양한 물리 사이드링크 채널들이 사이드링크 통신 및/또는 RF-EH를 위해 사용될 수 있다. PSCCH를 위한 DMRS(Demodulation RS), PSSCH를 위한 DMRS(Demodulation RS), PSBCH를 위한 DMRS(Demodulation RS), CSI-RS(Channel state information RS), S-PSS(Primary synchronization signal), S-SSS(Secondary synchronization signal), 및 FR2만을위한 PRTS(Phase-tracking RS)를 비롯한 다양한 사이드링크 기준 신호들이 사이드링크 통신 및/또는 RF-EH를 위해 사용될 수 있다.
[0176] 일부 설계들에서, 슬롯은 TDD(time division duplex) 자원 구성에 따라 배열된 자원을 포함하는 14개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 일부 설계들에서, 사이드링크는 슬롯에서 14개 미만의 심볼들을 점유하도록 구성(예컨대, 미리 구성 또는 동적으로 구성)될 수 있다. 일부 설계들에서, AGC(automatic gain control) 설정을 위해 선행 심볼 상에서 제1 심볼이 반복된다. 일부 설계들에서, 서브-채널 사이즈는 {10, 15, 20, 25, 50, 75, 100}개의 PRB(physical resource block)들로 구성(예컨대, 미리 구성 또는 동적으로 구성)될 수 있다. 일부 설계들에서, PSCCH 및 PSSCH는 항상 동일한 슬롯에서 송신된다.
[0177] 일부 설계들에서, 사이드링크 패킷을 수신하기 위해, UE는 모든 사이드링크 서브-채널들에서 블라인드 디코딩을 수행한다. 서브채널의 수가 통상적으로 작아서(예컨대, 1 내지 27개의 서브채널들), 모든 서브채널을 블라인드 디코딩하는 것이 여전히 실현 가능하다. 일부 설계들에서, PSSCH는 최대 개의 연속 서브채널들을 점유할 수 있다. 일부 설계들에서, PSCCH는 가장 낮은 서브채널 인덱스를 갖는 최대 1개의 서브채널을 점유할 수 있다. 일부 설계들에서, 미래 슬롯들에서의 자원 예약들 및 PSSCH에 대한 정보를 포함하는 제1 스테이지 SCI가 PSCCH에서 송신된다. 일부 설계들에서, PSCCH를 디코딩한 이후에 제2 스테이지 SCI가 발견되어 디코딩될 수 있고, 그리고 패킷이 UE를 위한 것이고 어떤 UE로부터 오는 것인지를 구별하기 위해 소스 ID 및 목적지 ID가 사용된다. 일부 설계들에서, V2X에서 서브채널 사이즈는 클 수 있는데, 예컨대 최소 10개의 RB들일 수 있다. 일부 설계들에서, 셀룰러 (C-V2X)는 UE들이 모든 송신들을 디코딩하도록 의도하고, 모든 서브채널들의 블라인드 디코딩을 필요로 한다.
[0178] 도 6a는 본 개시내용의 양상에 따른, TDD 사이드링크 (PC5) 자원 구성(600)의 일 예를 예시한다. TDD 사이드링크 (PC5) 자원 구성(600)은 심볼들 0 내지 13으로 표시되는 14개의 OFDM 심볼들을 포함한다. 도 6a의 TDD 사이드링크 (PC5) 자원 구성(600)은 (예컨대, 제1 대역폭에서) 심볼들 0 내지 3에 배정되고, PSCCH는 (예컨대, 제2 대역폭에서) 심볼들 0 내지 3에 그리고 심볼들 4 내지 9에 배정되고, 갭은 심볼 10에서 정의되고, PSFCH는 심볼들 11 및 12에 배정되며, 그리고 갭은 심볼 13에서 정의된다. TDD 사이드링크(PC5) 자원 구성(600)은 단지 하나의 예시적인 자원 구성일 뿐이고, 다른 양상들에서는 다른 구성들이 가능하다.
[0179] 도 6a를 참조하면, PSCCH의 SCI 1_0에 대해, FDRA(frequency domain resource allocation)는 2개의 예약들을 위한 비트들 또는 3개의 예약들을 위한 비트들로 구성될 수 있고, TDRA(time domain resource allocation)는 2개의 예약들을 위한 5 비트들 또는 3개의 예약들은 위한 9 비트들로 구성될 수 있다.
[0180] 도 6b는 본 개시내용의 양상에 따른, SCI-기반 자원 예약 방식(650)을 예시한다. 도 6b에서, 제1 예약(652)은 슬롯 i에서 정의되고, 제2 예약(654)은 슬롯 i로부터 x개의 슬롯들(슬롯 i + x)만큼 오프셋되고(여기서 0 < x ≤ 31), 그리고 제3 예약(656)은 슬롯 i로부터 y개의 슬롯들(슬롯 i + y)만큼 오프셋된다(여기서 0 < y ≤ 31).
[0181] 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 일부 설계들에서, PSCCH는 단일 서브-채널로 제한되는 {10, 12, 15, 20, 25}개의 PRB들을 점유하도록 (미리) 구성된다. 일부 설계들에서, PSCCH 지속기간은 2개 또는 3개의 심볼들로 (미리) 구성된다. 일부 설계들에서, 서브-채널은 {10, 15, 20, 25, 50, 75, 100}개의 PRB들을 점유할 수 있다. 일부 설계들에서, RP(resource pool)에서 서브채널들의 수는 1 내지 27일 수 있다. 일부 설계들에서, PSCCH 사이즈는 자원 풀에 대해 고정된다(예컨대, PSCCCH 사이즈는 구성에 따라 하나의 서브채널의 10% 내지 100%(처음 2 또는 3개의 심볼들)를 점유할 수 있음). 일부 설계들에서, PSSCH는 적어도 1개의 서브채널을 점유하고 제2 스테이지 SCI를 포함한다.
[0182] NR은 다운링크-기반, 업링크-기반, 및 다운링크-및-업링크-기반 포지셔닝 방법들을 포함해서 다수의 셀룰러 네트워크-기반 포지셔닝 기법들을 지원한다. 다운링크-기반 포지셔닝 방법들은 LTE에서의 OTDOA(observed time difference of arrival), NR에서의 DL-TDOA(downlink time difference of arrival), 및 NR에서의 DL-AoD(downlink angle-of-departure)를 포함한다. 도 7은 본 개시내용의 양상들에 따른, 다양한 포지셔닝 방법들의 예들을 예시한다. 시나리오(710)에 의해 예시된 OTDOA 또는 DL-TDOA 포지셔닝 절차에서, UE는 RSTD(reference signal time difference) 또는 TDOA(time difference of arrival) 측정들로 지칭되는, 기지국들의 쌍들로부터 수신된 기준 신호들(예컨대, PRS(positioning reference signals))의 ToA(times of arrival)들 간의 차이들을 측정하고, 그 차이들을 포지셔닝 엔티티에 보고한다. 보다 구체적으로, UE는 기준 기지국(예컨대, 서빙 기지국) 및 다수의 비-기준 기지국들의 식별자(ID)들을 보조 데이터로 수신한다. 그런 다음, UE는 기준 기지국과 비-기준 기지국들 각각 간의 RSTD를 측정한다. 수반된 기지국들의 알려진 위치들 및 RSTD 측정들에 기반하여, 포지셔닝 엔티티는 UE의 위치를 추정할 수 있다.
[0183] 시나리오(720)에 의해 예시된 DL-AoD 포지셔닝을 위해, 포지셔닝 엔티티는 UE와 송신 기지국(들) 간의 각도(들)를 결정하기 위해 다수의 다운링크 송신 빔들의 수신 신호 세기 측정들의 UE로부터의 빔 보고를 사용한다. 그런 다음, 포지셔닝 엔티티는 결정된 각도(들) 및 송신 기지국(들)의 알려진 위치(들)에 기반하여 UE의 위치를 추정할 수 있다.
[0184] 업링크-기반 포지셔닝 방법들은 UL-TDOA(uplink time difference of arrival) 및 UL-AoA(uplink angle-of-arrival)를 포함한다. UL-TDOA는 DL-TDOA와 유사하지만, UE에 의해 송신된 업링크 기준 신호들(예컨대, SRS(sounding reference signals))에 기반한다. UL-AoA 포지셔닝을 위해, 하나 이상의 기지국들은 하나 이상의 업링크 수신 빔들 상에서 UE로부터 수신된 하나 이상의 업링크 기준 신호들(예컨대, SRS)의 수신 신호 세기를 측정한다. 포지셔닝 엔티티는 신호 세기 측정들 및 수신 빔(들)의 각도(들)를 사용하여, UE와 기지국(들) 간의 각도(들)를 결정한다. 그런 다음, 결정된 각도(들) 및 기지국(들)의 알려진 위치(들)에 기반하여, 포지셔닝 엔티티는 UE의 위치를 추정할 수 있다.
[0185] 다운링크-및-업링크-기반 포지셔닝 방법들은 E-CID(enhanced cell-ID) 포지셔닝 및 다중-RTT(round-trip-time) 포지셔닝("다중-셀 RTT"로도 지칭됨)을 포함한다. RTT 절차에서, 개시자(기지국 또는 UE)는 RTT 측정 신호(예컨대, PRS 또는 SRS)를 응답자(UE 또는 기지국)에 송신하고, 응답자는 RTT 응답 신호(예컨대, SRS 또는 PRS)를 개시자에게 다시 송신한다. RTT 응답 신호는 RTT 측정 신호의 ToA와 RTT 응답 신호의 송신 시간 간의 차이를 포함하며, 그 차이는 Rx-Tx(reception-to-transmission) 시간차로 지칭된다. 개시자는 RTT 측정 신호의 송신 시간과 RTT 응답 신호의 ToA 간의 차이를 계산하며, 그 차이는 Tx-Rx(transmission-to-reception) 시간차로 지칭된다. 개시자와 응답자 간의 전파 시간("비행 시간"으로도 지칭됨)은 Tx-Rx 및 Rx-Tx 시간차들로부터 계산될 수 있다. 전파 시간과 알려진 광속에 기반하여, 개시자와 응답자 간의 거리가 결정될 수 있다. 시나리오(730)에 의해 예시된 다중-RTT 포지셔닝을 위해, UE는 다수의 기지국들의 알려진 위치들에 기반하여 자신의 위치가 (예컨대, 삼각측량을 사용하여) 결정될 수 있게 하기 위해 그 기지국들과 함께 RTT 절차를 수행한다. RTT 및 다중-RTT 방법들은 시나리오(740)에 의해 예시된 UL-AoA 및 DL-AoD와 같은 다른 포지셔닝 기술들과 조합되어, 위치 정확도를 향상시킬 수 있다.
[0186] E-CID 포지셔닝 방법은 RRM(radio resource management) 측정에 기반한다. E-CID에서, UE는 서빙 셀 ID, TA(timing advance), 및 검출된 이웃 기지국들의 식별자들, 추정된 타이밍 및 신호 세기를 보고한다. 그런 다음, UE의 위치가 이 정보 및 기지국(들)의 알려진 위치들에 기반하여 추정된다.
[0187] 포지셔닝 동작들을 보조하기 위해, 위치 서버(예컨대, 위치 서버(230), LMF(270), SLP(272))는 보조 데이터를 UE에 제공할 수 있다. 예컨대, 보조 데이터는 기준 신호들이 측정될 기지국들의 식별자들(또는 기지국들의 셀들/TRP들), 기준 신호 구성 파라미터들(예컨대, 연속 포지셔닝 서브프레임들의 수, 포지셔닝 서브프레임들의 주기성, 뮤팅 시퀀스, 주파수 호핑 시퀀스, 기준 신호 식별자, 기준 신호 대역폭 등), 및/또는 특정 포지셔닝 방법에 적용가능한 다른 파라미터들을 포함할 수 있다. 대안적으로, 보조 데이터는 (예컨대, 주기적으로 브로드캐스트되는 오버헤드 메시지들 등에서) 기지국들 자체로부터 직접 발신될 수 있다. 일부 경우들에서, UE는 보조 데이터를 사용하지 않고 이웃 네트워크 노드들 자체를 검출가능할 수 있다.
[0188] OTDOA 또는 DL-TDOA 포지셔닝 절차의 경우에, 보조 데이터는 예상된 RSTD 값, 및 예상된 RSTD 주변의 연관된 불확실성 또는 탐색 윈도우를 더 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 예상된 RSTD의 값 범위는 +/- 500㎲(microsecond)일 수 있다. 일부 경우들에서, 포지셔닝 측정을 위해 사용된 자원들 중 임의의 자원이 FR1에 있을 때, 예상된 RSTD의 불확실성에 대한 값 범위는 +/- 32㎲일 수 있다. 다른 경우들에서, 포지셔닝 측정(들)을 위해 사용된 자원들 모두가 FR2에 있을 때, 예상된 RSTD의 불확실성에 대한 값 범위는 +/- 8㎲일 수 있다.
[0189] 위치 추정은 다른 이름들, 이를테면 포지션 추정, 위치, 포지션, 포지션 픽스, 픽스 등으로 지칭될 수 있다. 위치 추정은 측지(geodetic)이고 좌표들(예컨대, 위도, 경도, 및 어쩌면 고도)을 포함할 수 있거나, 또는 도시이면서 거리 주소, 우편 주소 또는 위치의 일부 다른 구두 설명을 포함할 수 있다. 위치 추정은 추가로 일부 다른 알려진 위치에 대해 정의되거나 절대 용어들(예컨대, 위도, 경도, 및 어쩌면 고도를 사용함)로 정의될 수 있다. 위치 추정은 (예컨대, 위치가 일부 특정된 또는 디폴트 레벨의 신뢰성으로 포함되는 것으로 예상되는 영역 또는 볼륨을 포함함으로써) 예상된 에러 또는 불확실성을 포함할 수 있다.
[0190] 도 8은 본 개시내용의 양상에 따른, 사이드링크 통신 스케줄링(또는 자원 배정) 방식들(800)을 예시한다. 일부 설계들에서, V2X에서의 자원 배정은 모드 1을 통해 구현될 수 있고, 여기서 gNB는 DCI 3_0을 통한 사이드링크 통신들을 위한 Tx 자원들을 할당한다. 다른 설계들에서, V2X에서의 자원 배정은 모드 2를 통해 구현될 수 있고, 여기서 송신 UE는 사이드링크 통신들을 위한 자원들을 자율적으로 결정한다. 일부 설계들에서, 수신 UE 거동은 모드들 1 및 2 둘 모두에 대해 동일하다.
[0191] 도 8을 참조하면, 모드 1은 DG(dynamic grants), CG(configured grants) 타입 1, 및 CG 타입 2를 지원한다. 일부 설계들에서, CG 타입 1은 gNB로부터의 RRC 시그널링을 통해 활성화된다. DCI 3_0은 배정 시간 및 주파수 자원들에 대해 gNB에 의해 송신되고, 송신 타이밍을 표시한다. 일부 설계들에서, MCS(modulation and coding scheme)가 gNB에 의해 설정된 제한 내에서 UE에 달려 있다. 모드 2에서, 송신 UE는 모든 PSCCH 채널들을 블라인드 디코딩함으로써 채널 감지를 수행하고, 다른 사이드링크 송신들에 의해서 예약된 자원을 찾는다. 송신 UE는 이용가능한 자원들을 상위 계층에 보고하고, 상위 계층은 자원 사용을 결정한다.
[0192] 일부 설계들에서, IIoT(industrial IoT)에서, 사이드링크는 직접적인 PLC(programmable logical controller) 및 SA(sensors/actuator)들 통신들을 가능하게 할 수 있다. 유연하고 간단한 전개를 위해서는 무선 PLC가 필요하다. 일부 설계들에서, 각각의 PLC는 20개 내지 50개의 SA들을 제어한다. 일부 설계들에서, IIoT는 1 내지 2ms의 저 레이턴시 및 매우 높은 신뢰성 요건 10-6 에러 레이트를 갖는다. 일부 설계들에서, gNB를 통한 통신은 다수의 OTA들이 필요할 것이고, 이는 레이턴시 및 신뢰성에 영향을 준다.
[0193] IIoT 트래픽들은 통상적으로 결정적이며 32 내지 256 바이트들의 작은 패킷 사이즈를 갖는다. 따라서, 필요한 대역폭은 낮은데, 예컨대, 2개의 RB들이 일부 경우들에서는 충분할 수 있다. SA들은 대역폭 및 프로세싱 능력의 측면에서 UE 능력에 대한 제약을 가질 수 있다. 전용 주파수 대역들 및/또는 비면허 대역들을 갖는 IIoT에 대해 전체 대역폭은 클 수 있다. 일부 설계들에서, SA들은 모든 송신들을 검출/모니터링할 필요가 없다. 일부 설계들에서, PSCCH는 엄격한 IIoT 요건을 충족해야 힌다. IIoT 네트워크들은 또한 장애물 및 간섭으로 인해 까다로운 RF 환경들과 연관될 수 있다.
[0194] 위에서 주목된 바와 같이, 제1 스테이지 SCI는 PSCCH에 포함될 수 있다. 제1 스테이지 SCI는 대안적으로 SCI 1-A로 지칭될 수 있다. 일부 설계들에서, SCI 1-A는 채널 감지를 허용하고 자원 충돌을 회피하기 위해서 의도된 RX들 및 다른 사이드링크 UE들(특히 모드 2에서)에 의해 디코딩되어야 한다. 일부 설계들에서, SCI 1-A는 다음과 같이 구성될 수 있다:
· 우선순위 3 비트들
· 주파수 자원 할당, 슬롯 예약들의 수 및 서브채널들 수에 따른 비트들
· 시간 자원 할당, 2개 또는 3개의 예약들에 대한 5 또는 9 비트들
· 자원 예약 기간, 허용된 기간들의 수에 따른 비트들
· DM-RS 패턴, 구성된 패턴들의 수에 따른 비트들
· SCI 2 포맷, 2 비트들
· SCI 2 레이트 매칭을 위한 베타 오프셋, 2 비트들
· DM-RS 포트, 1개 또는 2개의 데이터 계층들을 표시하는 1 비트
· MCS, 5 비트들
· 추가적인 MCS 표, 0 내지 2 비트들
· PSFCH 오버헤드 표시자, 0 또는 1 비트
· 예약된 비트들, 상위 계층까지의 비트들
[0195] 위에서 주목된 바와 같이, 제2 스테이지 SCI는 PSSCH에 포함될 수 있다. 제2 스테이지 SCI는 대안적으로 SCI 2로 지칭될 수 있다. 일부 설계들에서, SCI 2는 수신 UE들이 PSSCH를 디코딩하는 데 도움을 주도록 의도된다. 일부 설계들에서, SCI 2는 다음과 같이 구성될 수 있다:
· HARQ ID, HARQ 프로세스의 수에 따른 비트들
· NDI, 1 비트
· RV-ID, 2 비트들
· 소스 ID, 8 비트들
· 목적지 ID, 16 비트들
· HARQ 인에이블/디스에이블, 1 비트
· SCI 2-A 전용 필드들: 캐스트 타입, 2 비트들, 브로드캐스트, 그룹캐스트, 유니캐스트; CSI 요청, 1 비트
· SCI 2-B 전용 필드(NACK-전용 그룹캐스트): 구역 ID, 12 비트들; 통신 범위, 4 비트들
[0196] 다운링크-기반, 업링크-기반, 및 다운링크-및-업링크-기반 포지셔닝 방법들 외에도, NR은 다양한 사이드링크 포지셔닝 기술들을 지원한다. 예컨대, RTT(round-trip-time) 포지셔닝 절차와 유사하게, V-UE들의 쌍들 간의 또는 V-UE와 RSU(roadside unit) 간의 거리를 추정하기 위해 링크-레벨 레인징 신호들이 사용될 수 있다.
[0197] 도 9는 본 개시내용의 양상들에 따른, V-UE(904)가 RSU(910) 및 다른 V-UE(906)와 레인징 신호들을 교환하고 있는 예시적인 무선 통신 시스템(900)을 예시한다. 도 9에 예시된 바와 같이, 광대역(예컨대, FR1) 레인징 신호(예컨대, Zadoff Chu 시퀀스)가 양 종단점들(예컨대, V-UE(904) 및 RSU(910) 그리고 V-UE(904) 및 V-UE(906))에 의해 송신된다. 일 양상에서, 레인징 신호들은 업링크 자원들 상에서 수반된 V-UE들(904 및 906)에 의해 송신되는 SL-PRS(sidelink positioning reference signals)일 수 있다. 송신기(예컨대, V-UE(904))로부터 레인징 신호를 수신하였을 때, 수신기(예컨대, RSU(910) 및/또는 V-UE(906))는 레인징 신호의 수신 시간과 응답 레인징 신호의 송신 시간 간의 차이의 측정(수신기의 Rx-Tx(reception-to-transmission) 시간차 측정으로 지칭됨)을 포함하는 레인징 신호를 전송함으로써 응답한다.
[0198] 응답 레인징 신호를 수신하였을 때, 송신기(또는 다른 포지셔닝 엔티티)는 수신기의 Rx-Tx 시간차 측정 및 제1 레인징 신호의 송신 시간과 응답 레인징 신호의 수신 시간 간의 차이의 측정(송신기의 Tx-Rx(transmission-to-reception) 시간차 측정으로 지칭됨)에 기반하여 송신기와 수신기 간의 RTT를 계산할 수 있다. 송신기(또는 다른 포지셔닝 엔티티)는 RTT 및 광속을 사용하여 송신기와 수신기 간의 거리를 추정한다. 송신기 및 수신기 중 하나 또는 둘 모두가 빔포밍이 가능한 경우, V-UE들(904 및 906) 간의 각도가 또한 결정가능할 수 있다. 추가적으로, 수신기가 응답 레인징 신호로 GPS(global positioning system) 위치를 제공하는 경우, 송신기(또는 다른 포지셔닝 엔티티)는 수신기에 대한 송신기의 상대적인 위치와 대조적으로 송신기의 절대적인 위치를 결정가능할 수 있다.
[0199] 인식될 바와 같이, 레인징 정확도는 레인징 신호들의 대역폭에 따라 향상된다. 특히, 더 높은 대역폭은 레인징 신호들의 상이한 다중경로들을 더 잘 분리할 수 있다.
[0200] 이 포지셔닝 절차는 수반된 V-UE들이 시간-동기화된다고 가정하는 것을 주목하자(즉, 그것들의 시스템 프레임 시간은 다른 V-UE(들)와 동일하거나 또는 그것에 대해 알려진 오프셋을 가짐). 추가적으로, 비록 도 9는 2개의 V-UE들을 예시하지만, 인식될 바와 같이, 그것들은 V-UE들일 필요가 없고, 대신에 사이드링크 통신이 가능한 임의의 다른 타입의 UE일 수 있다.
[0201] 도 10은 본 개시내용의 양상들에 따른, 다른 사이드링크 포지셔닝 방식들(1000)을 예시한다. 도 10에서, 각각의 포지셔닝 방식은 타깃 UE(이 경우에, VR 헤드셋), 적어도 하나의 gNB, 및 적어도 하나의 기준 UE(예컨대, 최근 포지셔닝 픽스로부터의 알려진 위치를 가진 UE, 여기서 그러한 위치는 일반적으로 UE 포지션에 대한 통상적인 에러 추정보다 더 낮은 분산을 가짐)를 수반한다.
[0202] 도 10을 참조하면, 시나리오(1010)는 가외의 앵커를 제공함으로써 Uu 포지셔닝(예컨대, RTT-기반 또는 TDOA-기반)을 향상시키는 알려진 위치를 가진 UE를 묘사한다. 시나리오(1020)는 프리미엄 UE들로부터의 도움을 통한 하위-계층 UE(예컨대, VR 헤드셋)에 대한 포지셔닝(즉, SL-전용 기반 포지셔닝/레인징)을 묘사한다. 시나리오(1030)는 Uu에서의 UL PRS 송신 없이 원격 UE(예컨대, VR 헤드셋)에 대한 포지션 추정에 참여하는 중계 또는 기준 UE(알려진 위치를 가짐)를 묘사한다. 시나리오들(1010 내지 1030) 각각은 SL-보조 포지셔닝 방식으로서 광범위하게 특징화될 수 있다.
[0203] 타깃 UE의 포지션 추정을 보조하고 있는 SL UE들은 SL-보조 포지셔닝과 연관된 다양한 양상들, 이를테면 전력 소비 및/또는 포지션 추정 정확도에 영향을 줄 수 있다.
[0204] 도 11은 본 개시내용의 양상들에 따른, 사이드링크 포지셔닝을 위한 다른 UE 분포 시나리오들(1100)을 예시한다. UE 분포 시나리오(1110)에서는, 많은 수의 UE들이 SL-보조 포지셔닝에 참여하는데, 이것은 포지션 추정 정확도에는 좋지만 전력 소비를 또한 크게 증가시킨다. UE 분포 시나리오(1120)에서는, 단지 2개의 UE들이 SL-보조 포지셔닝에 참여하는데, 이것은 전력 소비에는 좋지만 포지션 추정 정확도를 또한 감소시킨다. UE 분포 시나리오(1130)에서는, SL-보조 포지셔닝에 참여하는 합리적인 수(즉, 4개)의 UE들이 있으므로, 전력 소비가 너무 높지 않고 UE들은 또한 양호한 포지션 추정 정확도를 위해 충분한 수로 적절히 떨어져 있다.
[0205] 본 개시내용의 양상들은 후보 UE들의 그룹과 연관된 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차에 참여하기 위한 UE들의 선택에 관한 것이다. 그러한 양상들은 구역들에 걸쳐 참여 UE들의 분포를 확산시킴으로써 향상된 포지션 추정 정확도 및/또는 더 낮은 전력 소비(예컨대, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차와 연관된 다양한 UE들에 걸쳐)와 같은 다양한 기술적 이점들을 제공할 수 있다.
[0206] 도 12는 본 개시내용의 양상들에 따른, 예시적인 무선 통신 프로세스(1200)를 예시한다. 일 양상에서, 프로세스(1200)는 UE(302)와 같은 타깃 UE(예컨대, 포지션 추정이 요구되는 UE)에 의해 수행될 수 있다.
[0207] 도 12를 참조하면, 1210에서, 타깃 UE(예컨대, 수신기(312 또는 322) 등)는 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하고, 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시한다. 일부 설계들에서, 일 세트의 구역들은 복수의 구역들을 포함할 수 있다(예컨대, 후보 UE들이 2개 이상의 구역들에 걸쳐 산재되어 있는 시나리오에서). 다른 설계들에서, 일 세트의 구역들은 단일 구역을 포함할 수 있다(예컨대, 후보 UE들이 동일한 구역에 클러스터되는 시나리오에서). 일부 설계들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트된다(예컨대, 이 경우에, 특정 후보 UE에 대한 구역 정보는 그 특정 후보 UE로부터 직접 수신됨). 일부 설계들에서, 브로드캐스트된 구역 정보는 PSCCH의 SCI(예컨대, SCI 1-A와 같은 제1 스테이지 SCI)를 통해 송신된다. 다른 설계들에서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 (예컨대, UE들의 메시 네트워크를 통한 중계 또는 포워딩 방식을 통해) 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신된다(예컨대, gNB가 다양한 UE들에 대한 구역 정보를 모으고 이어서 인근 구역들과 연관된 구역 정보를 브로드캐스트함). 아래에서 더 상세히 설명될 바와 같이, 구역 정보는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 일부 설계들에서, 1210에서의 구역 정보의 수신을 수행하기 위한 수단은 UE(302)의 수신기(312 또는 322)를 포함할 수 있다.
[0208] 도 12를 참조하면, 1220에서, 타깃 UE(예컨대, 프로세서(들)(322), UE 선택 컴포넌트(384) 등)는 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택한다. 일부 설계들에서, 아래에서 더 상세히 설명된 바와 같이, 1220의 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 기반할 수 있다. 일부 설계들에서, 1220에서의 구역 후보 UE(들)의 선택을 수행하기 위한 수단은 UE(302)의 프로세서(들)(332), UE 선택 컴포넌트(384) 등을 포함할 수 있다.
[0209] 도 12를 참조하면, 1230에서, 타깃 UE(예컨대, 프로세서(들)(332), 송신기(314 또는 324), 수신기(312 또는 322) 등)는 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행한다. 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 다양한 방식들(예컨대, RTT, 다중-RTT 또는 차동 RTT 또는 이중-차동 RTT, TDOA-기반 등)로 수행될 수 있다. 일부 설계들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응한다(예컨대, 일 예로서 SL-전용 RTT 방식(1030)에서와 같이). 다른 설계들에서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응한다(예컨대, 도 10의 1010 또는 1020와 같은 하이브리드 사이드링크/gNB 포지셔닝 방식 등). 일부 설계들에서, 1230에서의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하기 위한 수단은, 타깃 UE가 SRS를 송신하고 있고 그리고/또는 Tx→Rx 측정을 유도하는지 여부, 또는 타깃 UE가 포지션 추정 엔티티(예컨대, UE-기반 포지션 추정)인지 여부 또는 다른 UE 또는 네트워크 컴포넌트(예컨대, LMF)가 포지션 추정 엔티티인지 여부에 의존하여, UE(302)의 프로세서(들)(332), 송신기(314 또는 324), 수신기(312 또는 322) 등을 포함할 수 있다.
[0210] 도 12를 참조하면, 일부 설계들에서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시들에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 1220에서의 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반한다. 일부 설계들에서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시된다(예컨대, 알려진 고-간섭 영역과 연관된 구역 ID는 자동적으로 낮은 정확도 레벨과 연관될 수 있음). 다른 설계들에서, 정확도의 표시는 PSCCH의 SCI(예컨대, SCI 1-A) 또는 PSSCH의 SCI(예컨대, SCI 2)에 포함된다. 이 경우에, 정확도의 표시는 동적 조건들에 기반할 수 있다(예컨대, 후보 UE가 다른 구역에 대한 경계에 매우 가깝고 그리고/또는 다른 구역을 향한 궤적 상에 있는 경우, 후보 UE는 표시된 구역 등과 연관된 루저(looser)를 표시하기 위해 낮은 정확도를 표시할 수 있음).
[0211] 도 12를 참조하면, 일부 설계들에서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들은 미리 정의되거나, (예컨대, RRC 또는 SIB를 통해) 미리 구성되거나, 또는 (예컨대, gNB 또는 다른 UE를 통해) 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신된다. 일부 설계들에서, 구역 식별자들 및 그것들의 연관된 구역들은 애플리케이션-구동되거나, 또는 GCS(group communication services) 프로토콜 또는 LCS(location services) 프로토콜에 기반할 수 있다. 예컨대, 실내 공장의 경우, 구역 ID는 특정 복도 등과 연관될 수 있다. 일부 설계들에서, 구역 식별자 및 연관된 구역 컴퓨테이션은 애플리케이션-계층에서 구현될 수 있다(예컨대, 각각 UE에서 독립적으로 유도되는 등). 예컨대, 구역 식별자는 독립적인 생성 또는 유도를 허용하기 위해 하나 이상의 규칙들에 기반하여 알고리즘적으로 컴퓨팅될 수 있다(예컨대, 구역 ID가 미리 정의된 구역 사이즈를 갖는 원점 또는 미리 정의된 기준 좌표에 대한 오프셋의 측면에서 정의될 수 있어서, UE의 개략적인 추정은 개개의 구역을 표시하고, 그것으로부터 개개의 구역을 특징화하는 구역 식별자가 어셈블링될 수 있는 등임).
[0212] 도 12를 참조하면, 일부 설계들에서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 기반한다. 일부 설계들에서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 다음을 포함한다:
· 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
· 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
· 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
· 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
· 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는
· 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는
· 이것들의 조합.
[0123] 일부 설계에서, 위에서 주목된 규칙들 중 일부 또는 모두는 다양한 기준들에 기반하여 선택적으로 구현될 수 있다. 예컨대, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차가 타이밍 측정들에 기반하는 경우, 타깃 UE에 너무 가까운 후보 UE들의 제외가 구현될 수 있다(예컨대, 동일 구역 내부에서 또는 제1 임계 거리 내에서). 그러나, 이런 인근 후보 UE들은 각도-기반 측정들(예컨대, AoD 또는 AoA)에 의존하는 다른 타입들의 포지션 추정에 도움이 될 수 있다. 이 경우에, 근접도 제외는 포지셔닝 방식의 타입(예컨대, 타이밍 기반 또는 각도-기반)에 기반하여 선택적으로 구현될 수 있다.
[0214] 도 12를 참조하면, 일부 설계들에서, 타깃 UE는 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP를 추가로 결정할 수 있고, 1220에서의 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반한다(예컨대, 따라서 구역 정보가 고려되고, 동시에 RSRP도 고려된다). 그러므로, 1220에서의 선택은 구역 정보에만 기반할 필요가 없다.
[0215] 도 12를 참조하면, 일부 설계들에서, 타깃 UE는 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 추가로 결정할 수 있고, 1220에서의 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반한다(예컨대, 따라서 구역 정보가 고려되고, 동시에 LOS/NLOS 조건도 고려된다). 예컨대, 타깃 UE에 대한 LOS 링크들을 갖는 후보 UE들은 일반적으로 타깃 UE에 대한 NLOS 링크들을 갖는 후보 UE들에 비해 선택에 바람직할 수 있다. 그러므로, 1220에서의 선택은 구역 정보에만 기반할 필요가 없다.
[0216] 도 12를 참조하면, 위에서 주목된 바와 같이, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차(예컨대, RTT 또는 다중-RTT 또는 차동 RTT 또는 이중-차동 RTT 또는 TDOA 등), 각도 측정 절차(예컨대, AoA 또는 AoD 등), 또는 이것들의 조합을 포함할 수 있다.
[0217] 도 13은 본 개시내용의 양상에 따른, 도 12의 프로세스(1200)의 예시적인 구현(1300)을 예시한다. 도 13에서, 그리드의 각각의 박스가 개개의 구역 식별자와 연관된 특정 구역에 대응하게 하는 그리드가 묘사되어 있다. 그리드에는 타깃 UE, 선택된 후보 UE들, 및 선택되지 않은 후보 UE들을 표시하기 위해 마킹되는 원들이 묘사되어 있다. 도 13에 도시된 바와 같이, 선택된 후보 UE들은 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 UE들의 합리적인 공간 분포를 획득하기 위해 구역들의 측면에서 이격되고 각도적으로도 또한 이격되어 있다.
[0218] 도 14는 본 개시내용의 양상에 따른, 도 12의 프로세스(1200)의 예시적인 구현(1400)을 예시한다. 도 14는, 인근 구역에 공동위치된 많은 수의 UE들을 갖는 후보 UE 클러스터가 1402에 묘사되어 있는 것을 제외하고는, 도 13과 유사하다. 일부 설계들에서, 동일한/유사한 위치(예컨대, 후보 UE 클러스터(1402)에서와 같은)에 있는 보조 UE는 제한된 이득(예컨대, 따라서 선택된 후보 UE들을 이격시키는 근거)을 제공할 수 있다. 일부 설계들에서, 동일하거나 인접한 구역들로부터의 하나 또는 소수의 보조 UE가 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위해 충분할 수 있다. 일부 설계들에서, 선택을 위해 이용가능한 다수의 후보 UE들이 있는 시나리오에서, RSRP는 예컨대 SCI-1/SCI-2 및 PSSCH로부터의 RSRP에 기반하여 (위에서 설명된 바와 같은) 2차 요인으로 간주될 수 있다. 일부 설계들에서, 위에서 주목된 바와 같이, 동기화 에러 정보를 비롯한 후보 UE들의 "POS-정확도" 정보가 타깃 UE에 의해 고려될 수 있다. 일부 설계들에서, 위에서 주목된 바와 같이, 1220에서의 선택은 LOS/NLOS의 예상(또는 신뢰 레벨)(예컨대, DMRS 또는 다른 보조 정보로부터 유도가능함)에 추가로 기반할 수 있다.
[0219] 도 15는 본 개시내용의 양상에 따른, 도 12의 프로세스(1200)의 예시적인 구현(1500)을 예시한다. 도 15는, 근접도-기반 제외 영역이 1502에 묘사되어 있는 것을 제외하고는, 도 13과 유사하다. 일부 설계들에서, 근접한 UE들 간의 PRS에 대한 ToA는 10ns 미만일 수 있다. 일부 설계들에서, PRS 및 하드웨어 대역폭은 임계치 미만의 ToA를 "리졸브(resolve)"하지 못할 수 있다. 예컨대, 샘플들 간의 리졸브가능 시간은 1/SamplingFreq이거나, 또는 100Mhz 샘플링 레이트에 대해 3m일 수 있다. 일부 설계들에서, 동기화 에러 및 다른 바이어스가 UE들 간의 거리 초과에서 에러를 야기할 수 있다. 일부 설계들에서, 타이밍-기반 포지셔닝 방식들의 경우, 근접한 UE가 매우 양호한 POS 정확도를 갖는 경우에만 인근 UE들이 단지 유용할 수 있다. 일부 설계들에서, 인근 UE들의 경우, SL을 통해 POS-정보를 공유하는 것은 PRS를 수신하는 것보다 더 나을 수 있다(예컨대, PRS를 측정하는 대신 간단히 인근 UE 위치를 식별하여 타깃 UE가 그 위치에 매우 가깝다는 지식을 얻음). 위에서 주목된 바와 같이, 인근 UE들은 각도-기반 포지션 추정 방식들과 같은 다른 타입들의 포지션 추정 방식들에 유용할 수 있다.
[0220] 도 16은 본 개시내용의 양상에 따른, 도 12의 프로세스(1200)의 예시적인 구현(1600)을 예시한다. 도 16은, 다수의 "먼" UE들을 갖는 거리-기반 제외 영역이 1602에 묘사되어 있는 것을 제외하고는, 도 13과 유사하다. 일부 설계들에서, 더 멀리 있는 UE로부터의 PRS는 Tx 및 Rx 둘 모두로부터의 더 높은 전력 소비를 요구한다. 따라서, 거리-기반 제외 영역(1602) 내부에 있는 UE들은 더 가까운 후보 UE들들이 선택에 이용가능하지 않은 시나리오들에서만 고려될 수 있다.
[0221] 위의 상세한 설명에서, 상이한 특징들이 예들에서 함께 그룹화된다는 것이 확인될 수 있다. 본 개시내용의 이 방식은, 예시적 조항들이 각각의 조항에 명시적으로 언급된 것보다 더 많은 특징들을 갖는다는 의도로서 이해되지는 않아야 한다. 오히려, 본 개시내용의 다양한 양상들은 개시된 개별적인 예시적 조항의 모든 특징들보다 더 적은 수를 포함할 수 있다. 그러므로, 아래의 조항들은 이로써 설명에 통합되는 것으로 간주되어야 하고, 여기서 각각의 조항은 그 자체로 별도의 예가 될 수 있다. 각각의 종속 조항이 조항들에서 다른 조항들 중 하나와의 특정 조합을 인용할 수 있지만, 해당 종속 조항의 양상(들)은 특정 조합으로 제한되지 않는다. 다른 예시적 조항들이 또한 종속 조항 양상(들)과 임의의 다른 종속 조항 또는 독립 조항의 청구대상의 조합 또는 임의의 특징과 다른 종속 및 독립 조항들의 조합을 포함할 수 있다는 것이 이해될 것이다. 본원에서 개시된 다양한 양상들은, 특정 조합(예컨대, 엘리먼트를 절연체 및 전도체 둘 모두로서 정의하는 것과 같은 모순되는 양상들)이 의도되지 않는다는 것이 명시적으로 표현되거나 쉽게 추론될 수 없는 한, 이런 조합들을 명확히 포함한다. 게다가, 조항이 독립 조항을 직접 인용하지 않더라도, 조항의 양상들이 임의의 다른 독립 조항에 포함될 수 있다는 것이 또한 의도된다.
[0222] 구현예들은 아래의 번호가 매겨진 조항들에서 설명된다:
[0223] 조항 1. 타깃 UE(user equipment)를 동작시키는 방법으로서, 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하는 단계 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하는 단계; 및 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하는 단계를 포함하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0224] 조항 2. 조항 1의 방법에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0225] 조항 3. 조항 2의 방법에 있어서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0226] 조항 4. 조항 1 내지 조항 3 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0227] 조항 5. 조항 1 내지 조항 4 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택하는 단계는 정확도의 표시에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0228] 조항 6. 조항 5의 방법에 있어서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0229] 조항 7. 조항 1 내지 조항 6 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0230] 조항 8. 조항 1 내지 조항 7 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 선택하는 단계는 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0231] 조항 9. 조항 8의 방법에 있어서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0232] 조항 10. 조항 1 내지 조항 9 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하는 단계를 더 포함하고, 여기서 선택하는 단계는 RSRP 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0233] 조항 11. 조항 1 내지 조항 10 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하는 단계를 더 포함하고, 여기서 선택하는 단계는 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0234] 조항 12. 조항 1 내지 조항 11 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0235] 조항 13. 조항 1 내지 조항 12 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0236] 조항 14. 조항 1 내지 조항 13 중 임의의 조항의 방법에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
[0237] 조항 15. 타깃 UE(user equipment)로서, 메모리; 적어도 하나의 트랜시버; 및 메모리 및 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 적어도 하나의 프로세서는 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 적어도 하나의 트랜시버를 통해 수신하도록 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하도록; 그리고 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하도록 구성되는, 타깃 UE.
[0238] 조항 16. 조항 15의 타겟 UE에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트되는, 타깃 UE.
[0239] 조항 17. 조항 16의 타겟 UE에 있어서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신되는, 타깃 UE.
[0240] 조항 18. 조항 15 내지 조항 17 중 임의의 조항의 타겟 UE에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신되는, 타깃 UE.
[0241] 조항 19. 조항 15 내지 조항 18 중 임의의 조항의 타겟 UE에 있어서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0242] 조항 20. 조항 19의 타겟 UE에 있어서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함되는, 타깃 UE.
[0243] 조항 21. 조항 15 내지 조항 20 중 임의의 조항의 타겟 UE에 있어서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신되는, 타깃 UE.
[0244] 조항 22. 조항 15 내지 조항 21 중 임의의 조항의 타겟 UE에 있어서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0245] 조항 23. 조항 22의 타겟 UE에 있어서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE.
[0246] 조항 24. 조항 15 내지 조항 23 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는 추가로 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하도록 구성되고, 여기서 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0247] 조항 25. 조항 15 내지 조항 24 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 적어도 하나의 프로세서는 추가로 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하도록 구성되고, 여기서 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반하는, 타겟 UE.
[0248] 조항 26. 조항 15 내지 조항 25 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE.
[0249] 조항 27. 조항 15 내지 조항 26 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응하는, 타깃 UE.
[0250] 조항 28. 조항 15 내지 조항 27 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응하는, 타깃 UE.
[0251] 조항 29. 타깃 UE(user equipment)로서, 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하기 위한 수단 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하기 위한 수단; 및 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하기 위한 수단을 포함하는, 타깃 UE.
[0252] 조항 30. 조항 29의 타겟 UE에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트되는, 타깃 UE.
[0253] 조항 31. 조항 30의 타겟 UE에 있어서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신되는, 타깃 UE.
[0254] 조항 32. 조항 29 내지 조항 31 중 임의의 조항의 타겟 UE에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신되는, 타깃 UE.
[0255] 조항 33. 조항 29 내지 조항 32 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0256] 조항 34. 조항 33의 타겟 UE에 있어서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함되는, 타깃 UE.
[0257] 조항 35. 조항 29 내지 조항 34 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신되는, 타깃 UE.
[0258] 조항 36. 조항 29 내지 조항 35 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0259] 조항 37. 조항 36의 타겟 UE에 있어서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE.
[0260] 조항 38. 조항 29 내지 조항 37 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하기 위한 수단을 더 포함하고, 여기서 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0261] 조항 39. 조항 29 내지 조항 38 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하기 위한 수단을 더 포함하고, 여기서 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
[0262] 조항 40. 조항 29 내지 조항 39 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE.
[0263] 조항 41. 조항 29 내지 조항 40 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응하는, 타깃 UE.
[0264] 조항 42. 조항 29 내지 조항 41 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응하는, 타깃 UE.
[0265] 조항 43. 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체로서, 컴퓨터-실행가능 명령들은, 타깃 UE(user equipment)에 의해 실행될 때, 타깃 UE로 하여금 일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하게 하고 ― 구역 정보는 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―; 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하게 하며; 그리고 적어도 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하게 하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0266] 조항 44. 조항 43의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트되는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0267] 조항 45. 조항 44의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신되는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0268] 조항 46. 조항 43 내지 조항 45 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신되는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0269] 조항 47. 조항 43 내지 조항 46 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고 선택은 정확도의 표시에 추가로 기반하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0270] 조항 48. 조항 47의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 정확도의 표시는 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함되는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0271] 조항 49. 조항 43 내지 조항 48 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 타깃 UE에서 수신되는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0272] 조항 50. 조항 43 내지 조항 49 중 임의의 조항의 타깃 UE에 있어서, 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0273] 조항 51. 조항 50의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 하나 이상의 구역-기반 규칙들은 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0274] 조항 52. 조항 43 내지 조항 51 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 하나 이상의 명령들은 추가로 UE로 하여금 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하게 하고, 여기서 선택은 RSRP 결정에 추가로 기반하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0275] 조항 53. 조항 43 내지 조항 52 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 하나 이상의 명령들은 추가로 UE로 하여금 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하게 하고, 여기서 선택은 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0276] 조항 54. 조항 43 내지 조항 53 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0277] 조항 55. 조항 43 내지 조항 54 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0278] 조항 56. 조항 43 내지 조항 55 중 임의의 조항의 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 있어서, 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체.
[0279] 당업자들은, 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기법들 및 기술들 중 임의의 기법 및 기술을 사용하여 표현될 수 있다는 것을 인지할 것이다. 예컨대, 위의 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광학 필드들 또는 광학 입자들, 또는 이것들의 임의의 조합에 의해 표현될 수 있다.
[0280] 또한, 당업자들은, 본원에서 개시된 양상들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이 둘의 조합들로서 구현될 수 있다는 것을 인지할 것이다. 하드웨어와 소프트웨어의 이러한 상호교환가능성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들은 그것들의 기능 관점들에서 일반적으로 위에서 설명되었다. 그러한 기능이 하드웨어로 구현되는지 또는 소프트웨어로 구현되는지 여부는 특정 애플리케이션 및 전체 시스템에 부과된 설계 제약들에 의존한다. 당업자들은 설명된 기능을 각각의 특정 애플리케이션에 대해 다양한 방식들로 구현할 수 있지만, 그러한 구현 결정들이 본 개시내용의 범위로부터 벗어나게 하는 것으로 해석되지는 않아야 한다.
[0281] 본원에서 개시된 양상들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, DSP(digital signal processor), ASIC, FPGA(field programmable gate array), 또는 다른 프로그래밍가능 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본원에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이것들의 임의의 조합으로 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 종래 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예컨대, DSP와 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[0282] 본원에서 개시된 양상들과 관련하여 설명된 방법들, 시퀀스들 및/또는 알고리즘들은 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 이 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은, RAM(random access memory), 플래시 메모리, ROM(read-only memory), EPROM(erasable programmable ROM), EEPROM(electrically erasable programmable ROM), 레지스터들, 하드 디스크, 착탈형 디스크, CD-ROM, 또는 당업계에 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장 매체에 정보를 기입할 수 있도록 프로세서에 커플링된다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수 있다. ASIC는 사용자 단말(예컨대, UE)에 상주할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에서 이산 컴포넌트들로서 상주할 수 있다.
[0283] 하나 이상의 예시적인 양상들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이것들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 이를 통해 송신될 수 있다. 컴퓨터-판독가능 매체들은, 일 장소에서 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체들 및 컴퓨터 저장 매체들 둘 모두를 포함한다. 저장 매체들은 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체들일 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장부 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 반송(carry) 또는 저장하는 데 사용될 수 있고 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 연결수단(connection)이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 불린다. 예컨대, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선(twisted pair), DSL(digital subscriber line), 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은) 무선 기법들을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 송신되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 (적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은) 무선 기법들은 매체의 정의에 포함된다. 본원에서 사용된 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 컴팩트 디스크(disc)(CD), 레이저 디스크(disc), 광학 디스크(disc), 디지털 다기능 디스크(digital versatile disc)(DVD), 플로피 디스크(disk) 및 블루-레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기의 것들의 조합들이 또한 컴퓨터-판독가능 매체들의 범위 내에 포함되어야 한다.
[0284] 전술한 개시내용이 본 개시내용의 예시적인 양상들을 나타내지만, 다양한 변화들 및 수정들이 첨부된 청구항들에 의해 정의된 바와 같은 본 개시내용의 범위를 벗어나지 않으면서 본원에서 행해질 수 있다는 것이 주목되어야 한다. 본원에서 설명된 본 개시내용의 양상들에 따른 방법 청구항들의 기능들, 단계들 및/또는 액션들은 임의의 특정한 순서로 수행될 필요가 없다. 또한, 본 개시내용의 엘리먼트들이 단수인 것으로 설명 또는 청구될 수 있지만, 단수로의 제한이 명시적으로 언급되지 않으면, 복수인 것이 고려된다.

Claims (30)

  1. 타깃 UE(user equipment)를 동작시키는 방법으로서,
    일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하는 단계 ― 상기 구역 정보는 상기 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―;
    상기 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하는 단계; 및
    적어도 상기 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하는 단계를 포함하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상기 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고
    상기 선택하는 단계는 상기 정확도의 표시에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 정확도의 표시는 상기 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는
    상기 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 상기 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 상기 타깃 UE에서 수신되는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 선택하는 단계는 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 구역-기반 규칙들은:
    상기 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는
    상기 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는
    이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 선택하는 단계는 상기 RSRP 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 선택하는 단계는 상기 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 상기 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  14. 제1 항에 있어서,
    상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응하는, 타깃 UE를 동작시키는 방법.
  15. 타깃 UE(user equipment)로서,
    메모리;
    적어도 하나의 트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 트랜시버에 통신가능하게 커플링된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 상기 적어도 하나의 트랜시버를 통해 수신하도록 ― 상기 구역 정보는 상기 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―;
    상기 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하도록; 그리고
    적어도 상기 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하도록 구성되는, 타깃 UE.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상기 개개의 후보 UE에 의해 브로드캐스트되는, 타깃 UE.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 브로드캐스트되는 구역 정보는 PSCCH(physical sidelink control channel)의 SCI(sidelink control information)를 통해 송신되는, 타깃 UE.
  18. 제15 항에 있어서,
    상기 복수의 후보 UE들 중 일부 또는 모두에 대한 구역 정보는 상이한 개개의 UE로부터 또는 기지국으로부터 간접적으로 수신되는, 타깃 UE.
  19. 제15 항에 있어서,
    상기 구역 정보는 적어도 하나의 구역 식별자 표시에 대한 정확도의 표시를 더 포함하고, 그리고
    상기 선택은 상기 정확도의 표시에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 정확도의 표시는 상기 구역 식별자에 의해 암시적으로 표시되거나, 또는
    상기 정확도의 표시는 PSCCH(physical sidelink control channel) 또는 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 SCI(sidelink control information)에 포함되는, 타깃 UE.
  21. 제15 항에 있어서,
    구역들에 대한 구역 식별자들의 맵핑 또는 상기 맵핑을 유도하는 방법에 대한 명령들이 미리 정의되거나, 미리 구성되거나, 또는 외부 엔티티로부터 상기 타깃 UE에서 수신되는, 타깃 UE.
  22. 제15 항에 있어서,
    상기 선택은 하나 이상의 구역-기반 규칙들에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
  23. 제22 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 구역-기반 규칙들은:
    상기 타깃 UE까지의 제1 임계 거리 내에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 타깃 UE와 동일한 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 타깃 UE까지의 제2 임계 거리를 초과하여 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 타깃 UE의 개개의 구역까지의 제3 임계 거리를 초과하는 임의의 구역에 있는 임의의 후보 UE를 선택으로부터 제외시키는 것, 또는
    상기 동일한 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제1 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는
    상기 타깃 UE의 개개의 구역에 대한 인접 구역에 있는 후보 UE들의 선택을 제2 임계 수 미만으로 제한하는 것, 또는
    이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE.
  24. 제15 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로:
    상기 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나로부터의 적어도 하나의 신호의 RSRP(reference signal received power)를 결정하도록 구성되고, 그리고
    상기 선택은 상기 RSRP 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
  25. 제15 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 추가로:
    상기 복수의 후보 UE들 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 링크와 연관된 LOS(line of sight) 또는 NLOS(non-LOS) 신뢰 레벨을 결정하도록 구성되고, 그리고
    상기 선택은 상기 LOS 또는 NLOS 신뢰 레벨 결정에 추가로 기반하는, 타깃 UE.
  26. 제15 항에 있어서,
    상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차는 타이밍 측정 절차, 각도 측정 절차, 또는 이것들의 조합을 포함하는, 타깃 UE.
  27. 제15 항에 있어서,
    상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 각각의 기준 노드는 상기 선택된 하나 이상의 후보 UE들에 대응하는, 타깃 UE.
  28. 제15 항에 있어서,
    상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차들과 연관된 적어도 하나의 기준 노드는 기지국에 대응하는, 타깃 UE.
  29. 타깃 UE(user equipment)로서,
    일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하기 위한 수단 ― 상기 구역 정보는 상기 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―;
    상기 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하기 위한 수단; 및
    적어도 상기 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하기 위한 수단을 포함하는, 타깃 UE.
  30. 컴퓨터-실행가능 명령들을 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터-실행가능 명령들은, 타깃 UE(user equipment)에 의해 실행될 때, 상기 타깃 UE로 하여금:
    일 세트의 구역들과 연관된 구역 정보를 수신하게 하고 ― 상기 구역 정보는 상기 타깃 UE의 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 복수의 후보 UE들 각각에 대해, 개개의 후보 UE가 위치되는 구역의 구역 식별자를 표시함 ―;
    상기 구역 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 하나 이상의 후보 UE들을 선택하게 하며; 그리고
    적어도 상기 선택된 하나 이상의 후보 UE들과 상기 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 수행하게 하는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
KR1020237042784A 2021-06-29 2022-05-02 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 사용자 장비 선택 KR20240024814A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/362,164 2021-06-29
US17/362,164 US11570747B2 (en) 2021-06-29 2021-06-29 User equipment selection for sidelink-assisted position estimation procedure
PCT/US2022/072056 WO2023278907A1 (en) 2021-06-29 2022-05-02 User equipment selection for sidelink-assisted position estimation procedure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20240024814A true KR20240024814A (ko) 2024-02-26

Family

ID=82020957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020237042784A KR20240024814A (ko) 2021-06-29 2022-05-02 사이드링크-보조 포지션 추정 절차를 위한 사용자 장비 선택

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11570747B2 (ko)
EP (1) EP4364438A1 (ko)
KR (1) KR20240024814A (ko)
CN (1) CN117561728A (ko)
BR (1) BR112023026728A2 (ko)
WO (1) WO2023278907A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11641640B2 (en) * 2021-07-28 2023-05-02 Qualcomm Incorporated Sidelink-assisted position estimation procedure

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9713117B2 (en) * 2014-09-25 2017-07-18 Intel Corporation Device-to-device assisted positioning in wireless cellular technologies
EP3871354B1 (en) 2019-07-03 2022-09-07 Ofinno, LLC Zone management and hybrid automatic repeat request for sidelink in a wireless communication system
JP2022549895A (ja) 2019-09-27 2022-11-29 フラウンホファー ゲセルシャフト ツール フェールデルンク ダー アンゲヴァンテン フォルシュンク エー.ファオ. ワイヤレス通信システム内の位置シグナリング

Also Published As

Publication number Publication date
WO2023278907A1 (en) 2023-01-05
BR112023026728A2 (pt) 2024-03-12
EP4364438A1 (en) 2024-05-08
CN117561728A (zh) 2024-02-13
US20220417897A1 (en) 2022-12-29
US11570747B2 (en) 2023-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11696277B2 (en) Sidelink anchor group for sidelink position estimation
KR20240035800A (ko) 사이드링크 포지셔닝 참조 신호 시퀀스
US11641640B2 (en) Sidelink-assisted position estimation procedure
US11570747B2 (en) User equipment selection for sidelink-assisted position estimation procedure
WO2022205307A1 (en) Sidelink positioning reference signal resource configuration
KR20240042432A (ko) 사이드링크 포지션 추정을 위한 사이드링크 앵커 그룹
US20230031945A1 (en) User equipment selection for sidelink-assisted position estimation procedure
US12032085B2 (en) Sidelink anchor group for sidelink position estimation
US20230021929A1 (en) Indication of reference geographic coordinate for sidelink zone
US11916825B2 (en) Sidelink positioning reference signal indication and associated resource grant
US20240205870A1 (en) Signaling minimum and maximum positioning range indications and zone identifiers for sidelink positioning
US20230092660A1 (en) Sidelink control message for sidelink position estimation procedure
EP4356663A1 (en) Power-efficient side-link aided positioning
KR20240056827A (ko) 사이드링크 포지셔닝 참조 신호 패턴