WO2021015510A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2021015510A1
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prs resource
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차현수
고현수
윤석현
김기준
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure are for a wireless communication system.
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • a communication system design considering a service/UE sensitive to reliability and latency is being considered.
  • next-generation RAT considering such improved mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) is being discussed.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide a method of transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • various embodiments of the present disclosure may provide a positioning method and an apparatus supporting the same in a wireless communication system.
  • various embodiments of the present disclosure may provide a method for improving the positioning accuracy of the terminal and an apparatus supporting the same by allowing the terminal to directly request PRS muting/zero-power setting.
  • PRS muting/zero-power when different PRS resources partially overlap, PRS muting/zero-power can be set only in a partial overlapping area, so that the location of the terminal is measured using all of the different PRS resources. It is possible to provide a method and a device supporting the same.
  • various embodiments of the present disclosure provide a method for configuring/instructing PRS muting so that the UE can effectively receive the PRS used for UE positioning in not only a serving cell but also in another cell, and A device supporting this may be provided.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide a method of transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system may be provided.
  • the method includes: receiving information related to a positioning reference signal (PRS) resource; Receiving one or more PRSs based on the PRS resource; Transmitting information requesting zero-power setting for at least a portion of the one or more PRSs based on the PRS resource; And receiving one or more PRSs in which the at least part is set to zero-power in response to the information requesting the zero-power setting.
  • PRS positioning reference signal
  • each of the one or more PRSs based on the PRS resource may be received from each of one or more transmission points (TPs).
  • TPs transmission points
  • the information for requesting zero-power setting may include information for requesting zero-power setting for a PRS received from at least some of the one or more TPs.
  • a signal strength of a PRS received from the at least some TPs may be greater than a signal strength of a PRS received from a TP other than the at least some TPs among the one or more TPs.
  • each of the one or more PRSs based on the PRS resource may be received based on one or more PRS resource sets including (i) one or more PRS resources and (ii) the one or more PRS resources.
  • the information for requesting zero-power setting may be (i) information for requesting zero-power setting for at least some PRS resources among the one or more PRS resources, or (ii) the one or more PRS resource sets It may include one or more of information requesting zero-power setting for at least some of the PRS resource sets.
  • each of the one or more PRS resources may be identified based on one or more of a PRS resource identifier (ID) or a PRS scrambling ID.
  • ID PRS resource identifier
  • PRS scrambling ID PRS resource identifier
  • the process may further include receiving information indicating that the at least part of the one or more PRSs set to zero-power is set to zero-power.
  • information related to the PRS resource may be received from a location management function (LMF) or a location server.
  • LMF location management function
  • the information for requesting the zero-power setting may be transmitted to a TP through which the one or more PRSs based on the one or more PRS resources are received.
  • the information indicating that the zero-power is set is, from the TP, radio resource control (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control information (DCI). It can be received through.
  • RRC radio resource control
  • MAC-CE medium access control-control element
  • DCI downlink control information
  • the information indicating that the zero-power is set includes information for setting the at least part of the one or more PRSs set as zero-power during a first time period as zero-power can do.
  • the information related to the PRS resource may include information indicating that at least a part of the one or more PRSs set to zero-power during a second time period is set to zero-power. .
  • the first time interval may be shorter than the second time interval.
  • the one or more PRSs based on the one or more PRS resources may be received in a plurality of time intervals.
  • each of the plurality of time intervals may include resource elements (REs) to which the one or more PRSs are mapped based on the one or more PRS resources.
  • REs resource elements
  • a PRS mapped to some of the REs included in one or more of the plurality of time intervals may be set to zero-power.
  • an apparatus operating in a wireless communication system may be provided.
  • the device comprises: a memory; And one or more processors connected to the memory.
  • the one or more processors receive information related to a PRS (positioning reference signal) resource, receive one or more PRSs based on the PRS resource, and the one or more PRSs based on the one or more PRS resources. Transmitting information requesting zero-power setting for at least a portion, and receiving one or more PRSs in which at least a portion is set to zero-power in response to the information requesting zero-power setting I can.
  • a PRS positioning reference signal
  • each of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources may be received from each of one or more transmission points (TPs).
  • TPs transmission points
  • the information for requesting zero-power setting may include information for requesting zero-power setting for a PRS received from at least some of the one or more TPs.
  • each of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources may be received based on one or more PRS resource sets including (i) one or more PRS resources and (ii) the one or more PRS resources. have.
  • the information for requesting zero-power setting may be (i) information for requesting zero-power setting for at least some PRS resources among the one or more PRS resources, or (ii) the one or more PRS resource sets It may include one or more of information requesting zero-power setting for at least some of the PRS resource sets.
  • each of the one or more PRS resources may be identified based on one or more of a PRS resource identifier (ID) or a PRS scrambling ID.
  • ID PRS resource identifier
  • PRS scrambling ID PRS resource identifier
  • the device may communicate with one or more of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than a vehicle including the device.
  • a method performed by a base station in a wireless communication system may be provided.
  • the method includes: receiving information related to a positioning reference signal (PRS) resource; Transmitting one or more PRSs based on the PRS resource; Receiving information requesting zero-power setting for at least a portion of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources; And transmitting one or more PRSs in which the at least part is set to zero-power in response to the information requesting the zero-power setting.
  • PRS positioning reference signal
  • an apparatus operating in a wireless communication system may be provided.
  • the device comprises: a memory; And one or more processors connected to the memory.
  • the one or more processors receive information related to a PRS (positioning reference signal) resource, transmit one or more PRSs based on the PRS resource, and the one or more PRSs based on the one or more PRS resources.
  • receive information for requesting zero-power setting for at least a portion, and transmitting at least one PRS in which at least a portion is set to zero-power in response to the information for requesting zero-power setting I can.
  • an apparatus operating in a wireless communication system may be provided.
  • the apparatus comprises: one or more processors; And one or more memories storing one or more instructions for causing the one or more processors to perform the method.
  • the method includes: receiving information related to a positioning reference signal (PRS) resource; Receiving one or more PRSs based on the PRS resource; Transmitting information requesting zero-power setting for at least a portion of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources; And receiving one or more PRSs in which the at least part is set to zero-power in response to the information requesting the zero-power setting.
  • PRS positioning reference signal
  • a processor-readable medium storing one or more instructions for causing one or more processors to perform a method may be provided.
  • the method includes: receiving information related to a positioning reference signal (PRS) resource; Receiving one or more PRSs based on the PRS resource; Transmitting information requesting zero-power setting for at least a portion of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources; And receiving one or more PRSs in which the at least part is set to zero-power in response to the information requesting the zero-power setting.
  • PRS positioning reference signal
  • a method of transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same may be provided.
  • a positioning method and an apparatus supporting the same in a wireless communication system may be provided.
  • a method capable of improving the positioning accuracy of the terminal by allowing the terminal to directly request PRS muting/zero-power setting and an apparatus supporting the same may be provided.
  • PRS muting/zero-power when different PRS resources partially overlap, PRS muting/zero-power can be set only in a partially overlapping area, so that all different PRS resources are used to allow the terminal to A method capable of measuring a location and an apparatus supporting the same may be provided.
  • setting/instructing PRS muting so that the UE can effectively receive the PRS used for UE positioning in not only a serving cell but also in another cell (neighboring cell).
  • a method and an apparatus supporting the same may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating physical channels that can be used in various embodiments of the present disclosure and a signal transmission method using them.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame structure based on an NR system to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure based on an NR system to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 4 is a diagram showing a self-contained slot structure to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an uplink downlink timing relationship to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a positioning protocol configuration for measuring a location of a terminal to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PRS mapping in an LTE system to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an architecture of a system for measuring a location of a terminal to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a procedure for measuring a location of a terminal to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • LTE positioning protocol LTP
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a protocol layer for supporting NR positioning protocol a (NRPPa) protocol data unit (PDU) transmission to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • NRPPa NR positioning protocol a
  • PDU protocol data unit
  • OTDOA 12 is a diagram illustrating an example of an observed time difference of arrival (OTDOA) positioning method to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a multi-RTT (round trip time) positioning method to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a diagram schematically illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
  • 16 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • 17 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • 19 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a PRS muting configuration request according to various embodiments of the present disclosure.
  • 21 is a flowchart illustrating a method of operating a location server/LMF according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • 23 is a flowchart illustrating a method of operating a base station/TP according to various embodiments of the present disclosure.
  • 24 is a diagram schematically illustrating a method of operating a terminal and network nodes according to various embodiments of the present disclosure.
  • 25 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • 26 is a flowchart illustrating a method of operating a TP according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an apparatus in which various embodiments of the present disclosure may be implemented.
  • 29 illustrates a wireless device applied to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 30 illustrates another example of a wireless device applied to various embodiments of the present disclosure.
  • 31 illustrates a portable device applied to various embodiments of the present disclosure.
  • each component or feature may be considered optional unless otherwise explicitly stated.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • various embodiments of the present disclosure may be configured by combining some components and/or features. The order of operations described in various embodiments of the present disclosure may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
  • the base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • 'base station' is to be replaced by terms such as fixed station, Node B, eNode B (eNB), gNode B (gNB), advanced base station (ABS), or access point. I can.
  • a terminal is a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), and a mobile subscriber station (MSS). ), Mobile Terminal, or Advanced Mobile Station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • the transmitting end may refer to a fixed and/or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end may refer to a fixed and/or mobile node that receives a data service or a voice service.
  • the mobile station in the uplink, the mobile station may be the transmitting end and the base station may be the receiving end.
  • the mobile station in the downlink, the mobile station may be the receiving end and the base station may be the transmitting end.
  • Various embodiments of the present disclosure may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802.xx system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPP LTE system, 3GPP 5G NR system, and 3GPP2 system as radio access systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP 5G NR 3rd Generation NR
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2
  • various embodiments of the present disclosure include 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.300, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 36.355, 3GPP TS 36.455, 3GPP TS 37.355, 3GPP TS 38.211 , 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.215, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331, 3GPP TS 38.455. That is, obvious steps or parts not described among the various embodiments of the present disclosure may be described with reference to the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the standard document.
  • 3GPP LTE/LTE-A system as well as a 3GPP NR system will be described as an example of a wireless access system in which various embodiments of the present disclosure can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of E-UMTS (Evolved UMTS) that uses E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved 3GPP LTE system.
  • various embodiments of the present disclosure are mainly described not only on the 3GPP LTE/LTE-A system but also on the 3GPP NR system, but are applied to the IEEE 802.16e/m system, and the like. I can.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL) and transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of information transmitted and received by them.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating physical channels that can be used in various embodiments of the present disclosure and a signal transmission method using them.
  • the UE newly entering the cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S11).
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station, and obtains information such as cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information to receive more detailed system information. Can be obtained (S12).
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure to complete the access to the base station (S13 to S16).
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and a RAR for the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel ( Random Access Response) may be received (S14).
  • the UE transmits a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15), and a contention resolution procedure such as receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal. ) Can be performed (S16).
  • S13/S15 may be performed as one operation in which the UE performs transmission
  • S14/S16 may be performed as one operation in which the base station performs transmission.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE receives a physical downlink control channel signal and/or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • a physical downlink control channel signal and/or a physical downlink shared channel signal S17
  • a physical uplink shared channel PUSCH
  • Uplink Shared Channel signal and/or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) information, etc. .
  • UCI is generally transmitted periodically through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data are to be transmitted simultaneously.
  • the terminal may aperiodically transmit UCI through the PUSCH.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame structure based on an NR system to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • the NR system can support multiple Numerology.
  • the neurology may be defined by a subcarrier spacing (SCS) and a cyclic prefix (CP) overhead.
  • the spacing of the plurality of subcarriers can be derived by scaling the basic subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the neurology to be used can be selected independently of the frequency band of the cell.
  • various frame structures according to a number of neurology may be supported.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • NR supports a number of newer rollers (eg, subcarrier spacing) to support various 5G services. For example, if the subcarrier spacing is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands is supported, and if the subcarrier spacing is 30 kHz/60 kHz, a dense-urban, lower latency latency) and a wider carrier bandwidth, and when the subcarrier spacing is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • subcarrier spacing is 15 kHz
  • the subcarrier spacing is 30 kHz/60 kHz, a dense-urban, lower latency latency
  • a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges, FR1 and FR2.
  • FR1 is in the sub 6GHz range
  • FR2 is in the above 6GHz range and may mean a millimiter wave (mmWave).
  • mmWave millimiter wave
  • Table 2 illustrates the definition of the NR frequency band.
  • T c 1/( ⁇ f max * N f ), which is the basic time unit for NR.
  • ⁇ f max 480 * 10 3 Hz
  • N f 4096, which is a value related to the size of a fast Fourier transform (FFT) or an inverse fast Fourier transform (IFFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • slot (slot) are sub-frame in the ascending order (increasing order) with n ⁇ s ⁇ ⁇ 0, jjyeot, N slot, ⁇ -1 subframe number is weighted at, within the radio-frame-high It is numbered as n ⁇ s,f ⁇ ⁇ 0,se, N slot, ⁇ frame -1 ⁇ .
  • One slot is composed of N ⁇ symb consecutive OFDM symbols, and N ⁇ symb depends on a cyclic prefix (CP).
  • the start of the slot n ⁇ s in the subframe is temporally aligned with the start of the OFDM symbol n ⁇ s * N ⁇ symb in the same subframe.
  • Table 3 shows the number of symbols per slot according to the SCS, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe when a general CP is used
  • Table 4 shows the number of slots per SCS when extended CSP is used. It indicates the number of symbols, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe.
  • slot N symb denotes the number of a symbol in the slot
  • N frame ⁇ denotes a slot number of a slot within a frame
  • subframe N ⁇ slot is the number of slots within a subframe.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of the time resource eg, SF, slot or TTI
  • TU Time Unit
  • one subframe may include 4 slots.
  • mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols or may contain more or fewer symbols.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure based on an NR system to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • one slot may include a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP (normal CP), one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP (extended CP), one slot may include 6 symbols.
  • the carrier may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • RB Resource Block
  • the BWP (Bandwidth Part) is defined as a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated to one terminal.
  • N e.g. 5
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • FIG. 4 is a diagram showing a self-contained slot structure to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • the independent slot structure is a slot structure in which all of a downlink control channel, downlink/uplink data, and an uplink control channel can be included in one slot. I can.
  • the base station and the UE can sequentially perform DL transmission and UL transmission within one slot, and can transmit and receive DL data and also transmit and receive UL ACK/NACK thereto within the one slot.
  • this structure reduces the time required to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby minimizing the delay in final data transmission.
  • a type gap of a certain length of time is required.
  • some OFDM symbols at a time point at which the DL to UL is switched in the independent slot structure may be set as a guard period (GP).
  • the self-supporting slot structure includes both a DL control area and a UL control area has been described, but the control areas may be selectively included in the self-supporting slot structure.
  • the self-supporting slot structure may include not only a case including both a DL control region and a UL control region, but also a case including only the DL control region or the UL control region as shown in FIG. 4. .
  • one slot may be configured in the order of a DL control area / DL data area / UL control area / UL data area, or may be configured in the order of UL control area / UL data area / DL control area / DL data area.
  • the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control region, and PUSCH may be transmitted in the UL data region.
  • the base station transmits a related signal to the terminal through a downlink channel to be described later, and the terminal receives a related signal from the base station through a downlink channel to be described later.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PDSCH carries downlink data (e.g., DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are used. Apply.
  • a codeword is generated by encoding TB.
  • the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers (Layer mapping). Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS) to generate an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
  • DMRS demodulation reference signal
  • PDCCH Physical downlink control channel
  • downlink control information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, and the like may be transmitted.
  • uplink control information for example, positive acknowledgment/negative acknowledgment (ACK/NACK) information for DL data, channel state information (CSI) information, scheduling request (SR), and the like may be transmitted.
  • ACK/NACK positive acknowledgment/negative acknowledgment
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the PDCCH carries downlink control information (DCI) and a QPSK modulation method is applied.
  • DCI downlink control information
  • One PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, 16 Control Channel Elements (CCEs) according to the Aggregation Level (AL).
  • CCE consists of 6 REGs (Resource Element Group).
  • REG is defined by one OFDM symbol and one (P)RB.
  • CORESET is defined as a REG set with a given neurology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a plurality of CORESETs for one terminal may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the number of RBs constituting CORESET and the number of symbols (maximum 3) may be set by higher layer signaling.
  • the terminal transmits a related signal to the base station through an uplink channel to be described later, and the base station receives a related signal from the terminal through an uplink channel to be described later.
  • PUSCH Physical uplink shared channel
  • PUSCH carries uplink data (e.g., UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform Alternatively, it is transmitted based on a DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PUSCH may be transmitted based on a waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is dynamically scheduled by the UL grant in the DCI or is semi-static based on higher layer (e.g., RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (e.g., PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission may be performed based on a codebook or a non-codebook.
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • PUCCH carries uplink control information, HARQ-ACK and/or scheduling request (SR), and is divided into Short PUCCH and Long PUCCH according to the PUCCH transmission length.
  • SR scheduling request
  • PUCCH format 0 carries UCI of a maximum size of 2 bits, and is mapped and transmitted on a sequence basis. Specifically, the terminal transmits a specific UCI to the base station by transmitting one of the plurality of sequences through the PUCCH of PUCCH format 0. The UE transmits a PUCCH of PUCCH format 0 within a PUCCH resource for SR configuration corresponding to only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI of a maximum size of 2 bits, and the modulation symbol is spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently depending on whether or not frequency hopping) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • the DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (that is, it is transmitted after time division multiplexing (TDM)).
  • PUCCH format 2 carries UCI of a bit size larger than 2 bits, and a modulation symbol is transmitted after DMRS and FDM (Frequency Division Multiplexing).
  • the DM-RS is located at symbol indexes #1, #4, #7 and #10 in a given resource block with a density of 1/3.
  • a PN (Pseudo Noise) sequence is used for the DM_RS sequence. Frequency hopping may be activated for 2-symbol PUCCH format 2.
  • PUCCH format 3 does not perform multiplexing of terminals within the same physical resource blocks, and carries UCI with a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 does not include an orthogonal cover code.
  • the modulation symbols are transmitted after DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • PUCCH format 4 supports multiplexing of up to 4 terminals in the same physical resource block, and carries UCI with a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code.
  • the modulation symbols are transmitted after DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • the UE may receive a list containing up to M TCI-state settings in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH with the intended (intended) DCI for the UE and a given cell.
  • M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes a parameter for setting a QCL relationship between one or two DL RSs and a DM-RS port of a PDSCH.
  • the QCL relationship is established with the RRC parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • the QCL type corresponding to each DL RS is given by the parameter'qcl-Type' in QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports are indicated/configured as a specific TRS and a specific SSB and QCL from a QCL-Type A perspective and a QCL-Type D perspective. have.
  • the UE Upon receiving this indication/configuration, the UE receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an uplink downlink timing relationship to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • T c 0.509 ns.
  • the UE may receive a value of N TA,offset of the timing advance offset for the serving cell by n-TimingAdvanceOffset for the serving cell. If n-TimingAdvanceOffset is not provided to the UE, the UE may determine a default value of N TA,offset of the timing advance offset for the serving cell. (A UE can be provided a value N TA,offset of a timing advance offset for a serving cell by n-TimingAdvanceOffset for the serving cell.If the UE is not provided n-TimingAdvanceOffset for a serving cell, the UE determines a default value N TA,offset of the timing advance offset for the serving cell.)
  • N TA is related to the SCS of the first uplink transmission from the terminal after receiving the random access response.
  • N TA_new N TA_old + (T A -31) * 16 * 64/2 ⁇ .
  • Positioning may mean determining a geographic location and/or speed of a UE by measuring a radio signal.
  • the location information may be requested by a client (eg, an application) related to the UE and reported to the client.
  • the location information may be included in a core network or may be requested by a client connected to the core network.
  • the location information may be reported in a standard format such as cell-based or geographic coordinates, and at this time, the estimation error value for the location and speed of the UE and/or the positioning method used for positioning We can report together.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a positioning protocol configuration for measuring a location of a terminal to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • the LPP uses a position-related measurements obtained from one or more reference sources to position a target device (UE and/or SET).
  • a target device UE and/or SET
  • -SMLC and/or SLP and/or LMF the target device can be used as a point-to-point.
  • the target device and the location server may exchange measurement and/or location information based on signal A and/or signal B.
  • NRPPa can be used for information exchange between a reference source (ACCESS NODE and/or BS and/or TP and/or NG-RAN node) and a location server.
  • a reference source ACCESS NODE and/or BS and/or TP and/or NG-RAN node
  • the functions provided by the NRPPa protocol may include:
  • PRS positioning reference signal
  • PRS is a reference signal used for location estimation of the UE.
  • the PRS may be transmitted only in a downlink subframe (hereinafter, referred to as'Positioning Subframe') configured for PRS transmission.
  • the MBSFN (Multimedia broadcast single frequency network) subframe and the non-MBSFN subframe are set as a positioning subframe
  • the Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols of the MBSFN subframe are the same as subframe #0 CP ( Cyclic Prefix).
  • OFDM symbols set for the PRS in the MBSFN subframe may have an extended CP.
  • n s denotes a slot number within a radio frame
  • l denotes an OFDM symbol number within the slot.
  • c(i) is a Pseudo-Random sequence and may be initialized according to [Equation 2] below.
  • N CP is 1 in the general CP (Cyclic Prefix) and 0 in the extended CP.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PRS mapping in an LTE system to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • PRS may be transmitted through antenna port 6.
  • FIG. 9(a) shows an example in which a PRS is mapped in a general CP
  • FIG. 9(b) shows an example in which a PRS is mapped in an extended CP.
  • the PRS may be transmitted in consecutive subframes grouped for position estimation.
  • the grouped subframes for position estimation are referred to as Positioning Occasion.
  • This positioning opportunity may consist of 1, 2, 4 or 6 subframes.
  • such a positioning opportunity may occur periodically in a period of 160, 320, 640, or 1280 subframes.
  • a cell-specific subframe offset value for indicating the start subframe of PRS transmission may be defined, and the offset value and the period of the positioning opportunity for PRS transmission are as shown in Table 5 below, and the PRS configuration index ( Configuration Index).
  • the PRS included in each positioning opportunity is transmitted with a constant power.
  • a PRS may be transmitted with zero power at a specific positioning opportunity, which is referred to as PRS muting. For example, by muting the PRS transmitted from the serving cell, the UE can easily detect the PRS of the adjacent cell.
  • the PRS muting configuration for the cell may be defined by a periodic muting sequence consisting of 2, 4, 8 or 16 positioning opportunities. That is, the periodic muting sequence may be composed of 2, 4, 8, or 16 bits according to positioning opportunities corresponding to the PRS muting setting, and each bit may have a value of '0' or '1'. For example, PRS muting may be performed at a positioning opportunity in which the bit value is '0'.
  • the positioning subframe is designed as a low interference subframe, data is not transmitted in the positioning subframe. Therefore, although the PRS may be interfered by the PRS of another cell, it is not interfered by data transmission.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an architecture of a system for measuring a location of a terminal to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • AMF Core Access and Mobility Management Function
  • the LMF may process the location service request and return a processing result including the estimated location of the UE to the AMF.
  • the AMF may transmit the processing result received from the LMF to another entity.
  • ng-eNB new generation evolved-NB
  • gNB are network elements of NG-RAN that can provide measurement results for location tracking, measure radio signals for target UEs, and deliver the results to LMF.
  • the ng-eNB may control several TPs (transmission points) such as remote radio heads or PRS-only TPs supporting a PRS-based beacon system for E-UTRA.
  • the LMF is connected to the E-SMLC (Enhanced Serving Mobile Location Center), and the E-SMLC may enable the LMF to access the E-UTRAN.
  • E-SMLC is OTDOA, one of the E-UTRAN positioning methods using downlink measurement obtained by the target UE through signals transmitted from the eNB and/or PRS-only TPs in the E-UTRAN by the LMF. (Observed Time Difference Of Arrival) can be supported.
  • the LMF may be connected to the SLP (SUPL Location Platform).
  • the LMF can support and manage different location services for target UEs.
  • the LMF may interact with a serving ng-eNB or a serving gNB for a target UE in order to obtain a location measurement of the UE.
  • the LMF uses a location service (LCS) client type, a required QoS (Quality of Service), a UE positioning capabilities, a gNB positioning capability, and a ng-eNB positioning capability. Determine and apply this positioning method to the serving gNB and/or serving ng-eNB.
  • the LMF may determine a location estimate for the target UE and additional information such as location estimation and speed accuracy.
  • SLP is a Secure User Plane Location (SUPL) entity that is responsible for positioning through a user plane.
  • SUPL Secure User Plane Location
  • the UE may measure the location of the UE by using a downlink reference signal transmitted by the NG-RAN and E-UTRAN.
  • the downlink reference signal transmitted from the NG-RAN and E-UTRAN to the UE may include an SS/PBCH block, CSI-RS and/or PRS, and the like, and the UE's position using any downlink reference signal Whether or not to measure the LMF/E-SMLC/ng-eNB/E-UTRAN may depend on the settings.
  • the RAT-independent method using different GNSS (Global Navigation Satellite System), TBS (Terrestrial Beacon System), WLAN access points, Bluetooth beacons, and sensors built into the UE (eg, barometric pressure sensor), etc. You can also measure your position.
  • the UE may include an LCS application, and may access the LCS application through communication with a network to which the UE is connected or other applications included in the UE.
  • the LCS application may include the measurement and calculation functions required to determine the location of the UE.
  • the UE may include an independent positioning function such as a Global Positioning System (GPS), and may report the location of the UE independently of NG-RAN transmission.
  • GPS Global Positioning System
  • Such independently obtained positioning information may be used as auxiliary information of positioning information obtained from a network.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a procedure for measuring a location of a terminal to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • CM-IDLE Connection Management-IDLE
  • the AMF When the UE is in CM-IDLE (Connection Management-IDLE) state, when the AMF receives a location service request, the AMF establishes a signaling connection with the UE and provides a network trigger service to allocate a specific serving gNB or ng-eNB. Can be requested.
  • This operation process is omitted in FIG. 9. That is, in FIG. 9, it may be assumed that the UE is in a connected mode. However, for reasons such as signaling and data inactivity, the signaling connection may be released by the NG-RAN while the positioning process is in progress.
  • a 5GC entity such as GMLC may request a location service to measure the location of the target UE with a serving AMF.
  • the serving AMF may determine that the location service for measuring the location of the target UE is required. For example, in order to measure the location of the UE for an emergency call, the serving AMF may directly determine to perform location service.
  • the AMF transmits a location service request to the LMF according to step 2, and according to step 3a, the LMF serves location procedures for obtaining location measurement data or location measurement assistance data ng-eNB, You can start with serving gNB.
  • the LMF may request location-related information related to one or more UEs from the NG-RAN, and may indicate a type of required location information and related QoS.
  • the NG-RAN may transmit location-related information to the LMF to the LMF in response to the request.
  • the location determination method according to the request is E-CID
  • the NG-RAN may transmit additional location-related information to the LMF through one or more NRPPa messages.
  • location-related information may mean actual location estimation information and all values used for location calculation, such as wireless measurement or location measurement.
  • the protocol used in step 3a may be the NRPPa protocol, which will be described later.
  • the LMF may initiate location procedures for downlink positioning together with the UE.
  • the LMF may transmit location assistance data to the UE or obtain a location estimate or location measurement.
  • a capability transfer process may be performed.
  • the LMF may request capability information from the UE, and the UE may transmit capability information to the LMF.
  • the capability information refers to various aspects of a specific location measurement method, such as information on a location measurement method that can be supported by LFM or UE, and various types of assistance data for A-GNSS.
  • the UE may provide capability information to the LMF.
  • an Assistance data transfer process may be performed in step 3b.
  • the UE may request location assistance data from the LMF, and may instruct the LMF of specific location assistance data required. Then, the LMF may transmit the location assistance data corresponding thereto to the UE, and additionally, may transmit additional assistance data to the UE through one or more additional LPP messages.
  • the location assistance data transmitted from the LMF to the UE may be transmitted through a unicast method, and in some cases, without the UE requesting the assistance data from the LMF, the LMF provides the location assistance data and/or Alternatively, additional auxiliary data may be transmitted to the UE.
  • a location information exchange process may be performed in step 3b.
  • the LMF may request the UE for location-related information related to the UE, and may indicate a type of required location information and related QoS. Then, the UE may transmit location-related information to the LMF to the LMF in response to the request. In this case, the UE may additionally transmit additional location-related information to the LMF through one or more LPP messages.
  • 'location-related information' may mean all values used for location calculation, such as actual location estimation information and radio measurement or location measurement, and is typically a UE from a plurality of NG-RANs and/or E-UTRANs.
  • RSTD Reference Signal Time Difference
  • step 3b is performed in the order of a capability transfer process, a location assistance data transfer process, and a location information transfer process, but is not limited to this sequence.
  • step 3b is independent of any specific order to improve the flexibility of the position measurement.
  • the UE may request location assistance data at any time to perform a location measurement request already requested by the LMF.
  • the LMF may request location information such as a location measurement value or a location estimate at any time.
  • the UE does not perform measurement for location estimation, it can transmit capability information to the LMF at any time.
  • an error message may be transmitted and received, and an Abort message for stopping position measurement may be transmitted and received.
  • the protocol used in step 3b may be an LPP protocol, which will be described later.
  • step 3b may be additionally performed after step 3a is performed, but may be performed instead of step 3a.
  • the LMF may provide a location service response to the AMF.
  • the location service response may include information on whether or not location estimation of the UE is successful and an estimate of the location of the UE.
  • the AMF may transmit a location service response to a 5GC entity such as GMLC, and if the procedure of FIG. 21 is initiated by step 1b, the AMF is In order to provide a service, a location service response may be used.
  • LTE Positioning Protocol LTP
  • LPP LTE positioning protocol
  • LPP is a target device (e.g., a UE in a control plane or a SET (SUPL Enabled Terminal) in a user plane) and a location server (e.g., LMF in the control plane or SLP in the user plane). ) Can be terminated.
  • the LPP message may be delivered in the form of a transparent PDU through an intermediate network interface using an appropriate protocol such as NGAP through the NG-C interface, LTE-Uu and NAS/RRC through the NR-Uu interface.
  • the LPP protocol enables positioning for NR and LTE using a variety of positioning methods.
  • the target device and the location server may exchange capability information, auxiliary data for positioning, and/or location information.
  • error information exchange and/or an instruction to stop the LPP procedure may be performed through the LPP message.
  • NRPPa NR Positioning Protocol A
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a protocol layer for supporting NR positioning protocol a (NRPPa) protocol data unit (PDU) transmission to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • NRPPa NR positioning protocol a
  • PDU protocol data unit
  • NRPPa can be used for information exchange between the NG-RAN node and the LMF. Specifically, NRPPa may exchange E-CID for measurement transmitted from ng-eNB to LMF, data to support OTDOA positioning method, Cell-ID and Cell location ID for NR Cell ID positioning method, and the like.
  • the AMF can route NRPPa PDUs based on the routing ID of the associated LMF through the NG-C interface, even if there is no information on the associated NRPPa transaction.
  • the procedures of the NRPPa protocol for location and data collection can be divided into two types.
  • the first type is a UE associated procedure for delivering information on a specific UE (eg, location measurement information, etc.)
  • the second type is information applicable to the NG-RAN node and related TPs ( For example, it is a non-UE associated procedure for delivering gNB/ng-eNG/TP timing information, etc.).
  • the above two types of procedures may be supported independently or may be supported simultaneously.
  • the positioning methods supported by NG-RAN include GNSS, OTDOA, E-CID (enhanced cell ID), barometric pressure sensor positioning, WLAN positioning, Bluetooth positioning, terrestrial beacon system (TBS), and UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival). There may be.
  • the location of the UE may be measured using any one of the positioning methods, but the location of the UE may be measured using two or more positioning methods.
  • OTDOA 12 is a diagram illustrating an example of an observed time difference of arrival (OTDOA) positioning method to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • the OTDOA positioning method uses the timing of measurement of downlink signals received from a plurality of TPs including an eNB, an ng-eNB and a PRS dedicated TP by the UE.
  • the UE measures the timing of the received downlink signals by using the location assistance data received from the location server.
  • the location of the UE may be determined based on the measurement result and geographical coordinates of neighboring TPs.
  • the UE connected to the gNB may request a measurement gap for OTDOA measurement from the TP. If the UE does not recognize the SFN for at least one TP in the OTDOA assistance data, the UE requests an OTDOA reference cell before requesting a measurement gap for performing RSTD (Reference Signal Time Difference) measurement.
  • RSTD Reference Signal Time Difference
  • An autonomous gap can be used to obtain the SFN of.
  • the RSTD may be defined based on the smallest relative time difference between the boundaries of the two subframes each received from the reference cell and the measurement cell. That is, it may be calculated based on a relative time difference between the start times of the subframes of the reference cell closest to the start times of the subframes received from the measurement cell. Meanwhile, the reference cell may be selected by the UE.
  • TOA time of arrival
  • RSTD time of arrival
  • TP 1-TP 2 and TP 3 measure TOA for each of TP 1, TP 2 and TP 3
  • RSTD for TP 1-TP 2 measure TOA for each of TP 1, TP 2 and TP 3
  • TP 3-TP 1 RSTD for RSTD is calculated
  • a geometric hyperbola is determined based on this, and a point at which the hyperbolic crosses is estimated as the location of the UE.
  • the estimated UE location may be known as a specific range according to measurement uncertainty.
  • the RSTD for two TPs may be calculated based on [Equation 3] below.
  • ⁇ x t , y t ⁇ is the (unknown) coordinate of the target UE
  • ⁇ x i , y i ⁇ is the coordinate of the (known) TP
  • ⁇ 28, y 1 ⁇ may be the coordinate of the reference TP (or other TP).
  • (T i -T 1 ) is a transmission time offset between the two TPs, and may be referred to as “Real Time Differences” (RTDs)
  • n i and n 1 may represent values for UE TOA measurement errors.
  • the location of the UE can be measured through geographic information of the serving ng-eNB, serving gNB and/or serving cell of the UE.
  • geographic information of a serving ng-eNB, a serving gNB and/or a serving cell may be obtained through paging, registration, or the like.
  • the E-CID positioning method may use additional UE measurement and/or NG-RAN radio resources to improve the UE position estimate in addition to the CID positioning method.
  • some of the same measurement methods as the RRC protocol measurement control system may be used, but in general, additional measurements are not performed only for the location measurement of the UE.
  • a separate measurement configuration or measurement control message may not be provided, and the UE does not expect that an additional measurement operation only for location measurement is requested.
  • the UE may report a measurement value obtained through generally measurable measurement methods.
  • the serving gNB may implement the E-CID positioning method using E-UTRA measurements provided from the UE.
  • measurement elements that can be used for E-CID positioning may be as follows.
  • E-UTRA RSRP Reference Signal Received Power
  • E-UTRA RSRQ Reference Signal Received Quality
  • UE E-UTRA Rx-Tx Time difference GERAN/WLAN RSSI (Reference Signal Strength) Indication
  • UTRAN CPICH Common Pilot Channel
  • RSCP Receiveived Signal Code Power
  • ng-eNB receive-transmit time difference (Rx-Tx Time difference), Timing Advance (T ADV ), Angle of Arrival (AoA)
  • T ADV can be divided into Type 1 and Type 2 as follows.
  • T ADV Type 1 (ng-eNB receive-transmit time difference)+(UE E-UTRA receive-transmit time difference)
  • T ADV Type 2 ng-eNB receive-transmit time difference
  • AoA can be used to measure the direction of the UE.
  • AoA may be defined as an estimated angle for the location of the UE in a counterclockwise direction from the base station/TP. In this case, the geographical reference direction may be north.
  • the base station/TP may use an uplink signal such as a sounding reference signal (SRS) and/or a demodulation reference signal (DMRS) for AoA measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • the larger the array of antenna arrays the higher the measurement accuracy of AoA.
  • signals received from adjacent antenna elements may have a constant phase-rotate phase.
  • UTDOA is a method of determining the location of the UE by estimating the arrival time of the SRS.
  • the serving cell may be used as a reference cell, and the location of the UE may be estimated through the difference in the arrival time from another cell (or base station/TP).
  • the E-SMLC may indicate a serving cell of the target UE in order to indicate SRS transmission to the target UE.
  • the E-SMLC may provide configurations such as periodic/aperiodic SRS, bandwidth and frequency/group/sequence hopping.
  • RTT is based on TOA measurements, like OTDOA, but coarse TRP (e.g. , Base station) Only timing synchronization is required.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a multi-RTT (round trip time) positioning method to which various embodiments of the present disclosure are applicable.
  • an RTT process in which TOA measurement is performed in an initiating device and a responding device, and the responding device provides TOA measurement to an initiating device for RTT measurement (calculation) is illustrated.
  • the initiating device may be a TRP and/or a terminal
  • the responding device may be a terminal and/or a TRP.
  • the initiating device transmits an RTT measurement request, and the responding device may receive it.
  • the initiating device may transmit the RTT measurement signal at t 0 , and the responding device may acquire the TOA measurement t 1 .
  • the responding device may transmit the RTT measurement signal at t 2 , and the initiating device may acquire the TOA measurement t 3 .
  • the responding device may transmit information on [t 2 -t 1 ], and the initiating device may receive the information and calculate the RTT based on Equation 4 below. .
  • the information may be transmitted/received based on a separate signal, or included in the RTT measurement signal of 1305 to be transmitted/received.
  • the RTT may correspond to double-range measurement between two devices. Positioning estimation may be performed from the corresponding information, and a multilateration technique may be used. Based on the measured RTT, d 1 , d 2 , and d 3 can be determined, and each BS 1 , BS 2 , BS 3 (or TRP) is the center and each d 1 , d 2 , d 3 is the radius. The target device location can be determined by the intersection of.
  • -GNSS global navigation satellite system
  • OTDOA observed time difference of arrival
  • -SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • TP transmission reception point
  • UTDoA uplink time difference of arrival
  • next-generation 5G system which is an improved wireless broadband communication system, is required than the LTE system.
  • This next-generation 5G system is referred to as NR (new RAT) for convenience.
  • the location server configures the PRS in the LTE system
  • the location server sets "PRS-info" as a configuration parameter for each cell/TP/base station
  • the terminal sets the BW of the PRS transmitted from each cell/TP/base station.
  • Information on (bandwidth), transmission time, muting pattern, etc. can be recognized.
  • each PRS-info may be set to one PRS configuration ID (identifier) and/or a PRS-ID.
  • the cell/TP/base station since one common beam is used for each cell/TP/base station, there is no need to configure several PRS-infos having different PRS-IDs.
  • the cell/TP/base station considering that several beams having a narrow beam width are selectively used in a specific cell/TP/base station and/or several narrow beams (s) are used, the cell/TP/base station It may be necessary to configure the PRS so that the terminal can distinguish PRSs transmitted through different analog beams.
  • a parameter such as a higher layer configuration parameter "PRS-info" is used as a cell/TP /It can be considered that several are set per base station. This can be viewed as a concept of a PRS resource introduced in NR, and several PRS resource(s) can be set for each cell/TP/base station.
  • the PRS-info set for each cell/TP/base station may have a unique PRS-ID and/or PRS sequence ID.
  • each PRS resource may have a unique PRS ID and/or an independent PRS scrambling ID.
  • One or more of these PRS resources may be set as a group/set.
  • one common beam is considered and “PRS-INFO” with a specific PRS-ID is set, whereas in the NR system, PRS transmitted by a specific transmission beam from a specific cell/TP/base station is independent. It can be seen that the concept of a PRS resource having a PRS-ID is introduced.
  • the table below is related to the PRS configuration described in 3GPP TS 36.355.
  • the PRS muting pattern is a sub-configuration parameter subordinate to the configuration parameter "PRS-INFO", and the PRS muting pattern should be set/indicated whenever the PRS is set.
  • PRS-INFO configuration parameter
  • the PRS muting pattern should be set/indicated whenever the PRS is set.
  • PRS muting pattern is set whenever each PRS resource(s) is set, signaling overhead for setting may be unnecessarily increased.
  • the 16-bit muting pattern used in the LTE system is set for each PRS resource
  • 16-bit resources must be allocated for each PRS resource, and assuming that there are 10 PRS resources, only for the muting pattern configuration. 160 bits are required.
  • the number of PRS resources may increase considerably depending on the management/operation of the transmission TX (transmitter) beam of the cell/TP/base station.
  • the terminal may be transmitted in the same transmission TX beam over several different PRS resources so that reception RX (receiver) beam sweeping is performed.
  • reception RX (receiver) beam sweeping is performed.
  • the PRS muting pattern configuration needs to be set independently of the PRS resource and/or the PRS resource set configuration.
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
  • the location server and/or the LMF may transmit configuration information to the terminal, and the terminal may receive it.
  • the location server and/or the LMF may transmit reference setting information to a transmission and reception point (TRP), and the TRP may receive it.
  • TRP transmission and reception point
  • the TRP may transmit reference setting information to the terminal, and the terminal may receive it.
  • operation 1401 according to the exemplary embodiment may be omitted.
  • operations 1403 and 1405 according to the exemplary embodiment may be omitted.
  • operation 1401 according to an exemplary embodiment may be performed.
  • operation 1401 according to the exemplary embodiment and operations 1403 and 1405 according to the exemplary embodiment may be optional.
  • the TRP may transmit a signal related to configuration information to the terminal, and the terminal may receive it.
  • a signal related to the setting information may be a signal for positioning of the terminal.
  • the terminal may transmit a signal related to positioning to the TRP, and the TRP may receive it.
  • the TRP may transmit a signal related to positioning to the location server and/or the LMF, and the location server and/or the LMF may receive it.
  • the terminal may transmit a signal related to positioning to the location server and/or the LMF, and the location server and/or the LMF may receive it.
  • operations 1409 and 1411 according to the exemplary embodiment may be omitted.
  • operation 1413 according to an exemplary embodiment may be omitted. In this case, operations 1411 and 1413 according to an exemplary embodiment may be performed.
  • operations 1409 and 1411 according to an exemplary embodiment and operations 1413 according to an exemplary embodiment may be optional.
  • the signal related to the positioning may be obtained based on the setting information and/or the signal related to the setting information.
  • 15 is a diagram schematically illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal may receive configuration information.
  • the terminal may receive a signal related to configuration information.
  • the terminal may transmit information related to positioning.
  • the TRP may receive configuration information from a location server and/or an LMF, and transmit it to a terminal.
  • the TRP may transmit a signal related to configuration information.
  • the TRP may receive information related to positioning, and may transmit it to the location server and/or the LMF.
  • the location server and/or the LMF may transmit configuration information.
  • the location server and/or the LMF may receive information related to positioning.
  • the above-described setting information is reference configuration (information), reference setting (information), reference setting (information), location server and/or LMF, and/or in the following description of various embodiments of the present disclosure.
  • the TRP is related to one or more pieces of information transmitted/set to the terminal, and/or the corresponding reference configuration (information), reference setting (information), reference setting (information), location server and/or LMF and/or TRP is the terminal It may be understood that it is one or more pieces of information transmitted/set to.
  • the signal related to the above-described positioning is understood as a signal related to one or more of the information reported by the terminal in the description of various embodiments of the present disclosure below, and/or one of the information reported by the corresponding terminal. It can be understood as a signal containing the above.
  • a base station, a gNB, a cell, etc. may be replaced with a TRP, a TP, or any device that plays the same role.
  • the location server may be replaced by an LMF or an arbitrary device that performs the same role.
  • the LMF/location server sets one or multiple muting patterns (single or multiple muting pattern(s) to the terminal/base station (independently from the PRS resource and/or PRS resource set setting))
  • each muting pattern is indicated by being interlocked/connected to one or more set PRS resources and/or a set of PRS resources, and thus zero-power transmission for each resource and/or resource set (zero-power transmission) operation.
  • PRS muting may be activated/de-activated for a resource and/or a resource set.
  • activation/deactivation of the muting pattern may be performed more dynamically by the location server and/or the base station than the PRS resource and/or the PRS resource set setting.
  • PRS muting patterns For example, several PRS muting patterns are set, and only the index of a specific PRS muting pattern (eg, PRS muting pattern "A") may be set by being connected/interlocked with a specific PRS resource and/or a PRS resource set.
  • PRS muting pattern "A” only the index of a specific PRS muting pattern (eg, PRS muting pattern "A") may be set by being connected/interlocked with a specific PRS resource and/or a PRS resource set.
  • unnecessary signaling overhead caused by setting muting patterns for each PRS resource and/or PRS resource set to which the same PRS muting pattern is applied may be reduced.
  • PRS resource and/or PRS resource set setting/instruction and PRS muting pattern setting/instruction may be independently performed.
  • the LMF/location server may set a PRS resource and/or a PRS resource set to the terminal/base station together with specific cell/TP/base station information, and the PRS muting pattern may be separately configured in the terminal.
  • a specific PRS muting pattern may be more dynamically linked/connected to a set PRS resource and/or a PRS resource set and indicated, PRS resources and PRS resources set together with each cell/TP/base station and / Or there may be an advantage in that the muting pattern can be changed/set/instructed more dynamically/adaptively in the PRS resource set.
  • a PRS muting pattern setting/indicating method may be required as in the above-described proposal #0 (proposal #0).
  • 16 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • PRS resource #1 and PRS resource #2 may be configured, and PRS muting pattern A may be configured.
  • the PRS muting pattern A may be linked/connected with PRS resource #1 and PRS resource #2.
  • PRS resource #1, PRS resource #2, and PRS muting pattern A may be independently configured.
  • PRS resource #1 and PRS resource #2 may be activated/deactivated.
  • the activated PRS resource #1 and PRS resource #2 may be deactivated according to the PRS muting pattern A being indicated.
  • deactivated PRS resource #1 and PRS resource #2 may be activated according to the PRS muting pattern A being indicated.
  • PRS resource #1, PRS resource #2, and PRS resource #3 may be set, and PRS muting pattern A and PRS muting pattern B may be set.
  • the PRS muting pattern A may be linked/connected with PRS resource #1 and PRS resource #2.
  • the PRS muting pattern B may be linked/connected to PRS resource #2 and PRS resource #3.
  • PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, and PRS muting pattern A and PRS muting pattern B may be independently configured.
  • PRS resource #1 and PRS resource #2 may be activated/deactivated.
  • the activated PRS resource #1 and PRS resource #2 may be deactivated according to the PRS muting pattern A being indicated.
  • deactivated PRS resource #1 and PRS resource #2 may be activated according to the PRS muting pattern A being indicated.
  • PRS muting pattern B PRS resource #2 and PRS resource #3 may be activated/deactivated.
  • activated PRS resource #2 and PRS resource #3 may be deactivated as the PRS muting pattern B is indicated.
  • deactivated PRS resource #2 and PRS resource #3 may be activated according to the PRS muting pattern B being indicated.
  • PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, and PRS resource #4 are set, and PRS muting pattern A, PRS muting pattern B, PRS muting pattern C Can be set.
  • the PRS muting pattern A may be linked/connected with PRS resource #1 and PRS resource #2.
  • the PRS muting pattern B may be linked/connected with PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, and PRS resource #4.
  • the PRS muting pattern C may be linked/connected with PRS resource #2 and PRS resource #4.
  • PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, PRS resource #4 and PRS muting pattern A, PRS muting pattern B, and PRS muting pattern C may be independently configured.
  • PRS resource #1 and PRS resource #2 may be activated/deactivated.
  • the activated PRS resource #1 and PRS resource #2 may be deactivated according to the PRS muting pattern A being indicated.
  • deactivated PRS resource #1 and PRS resource #2 may be activated according to the PRS muting pattern A being indicated.
  • PRS muting pattern B PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, and PRS resource #4 may be activated/deactivated.
  • activated PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, and PRS resource #4 may be deactivated as the PRS muting pattern B is indicated.
  • the deactivated PRS resource #1, PRS resource #2, PRS resource #3, and PRS resource #4 may be activated as the PRS muting pattern B is indicated.
  • PRS resource #2 and PRS resource #4 may be activated/deactivated.
  • activated PRS resource #2 and PRS resource #4 may be deactivated according to the PRS muting pattern C being indicated.
  • deactivated PRS resource #2 and PRS resource #4 may be activated according to the PRS muting pattern C being indicated.
  • introduction of a PRS muting mechanism may be important in order for the terminal to properly receive the same PRS resources received from different cells / TP / base stations.
  • the same PRS resource is transmitted is that the PRS is transmitted using the same frequency-time resource and/or the same (PRS) sequence
  • a cell that is relatively far (from the terminal) may be of greater importance to introduce a PRS muting mechanism such that a cell/TP/base station relatively close to the TP/base station transmits the PRS at different times.
  • the LMF/location server and/or the base station may configure/instruct the terminal to multiple PRS muting patterns for specific PRS resources.
  • specific PRS resources may be set/included in different PRS resource sets and transmitted in different cells/TPs/base stations.
  • the LMF/location server/base station configures a PRS resource in the terminal, when setting a PRS muting pattern for a specific PRS resource, for a specific PRS resource set including a specific PRS resource (PRS muting pattern is ) Can be set.
  • 17 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • PRS resource #1 is set
  • PRS resource set #1 PRS resource set #2 are set
  • PRS muting pattern A and PRS muting pattern B may be set.
  • PRS resource #1 may be included in PRS resource set #1, and may be included in PRS resource set #2.
  • the PRS muting pattern A may be set for the PRS resource set #1 and/or the PRS muting pattern A may be interlocked/connected with the PRS resource set #1.
  • the PRS muting pattern B may be set for the PRS resource set #2 and/or the PRS muting pattern B may be interlocked/connected with the PRS resource set #2.
  • PRS muting pattern A and PRS muting pattern B are set for PRS resource #1, and/or PRS muting pattern A and PRS muting pattern B are interlocked/connected for PRS resource #1. have.
  • PRS resource #1 and PRS resource #2 are set
  • PRS resource set #1, PRS resource set #2, PRS resource set #3 are set
  • PRS muting pattern A, PRS muting pattern B, and PRS muting pattern C may be set.
  • PRS resource #1 may be included in PRS resource set #1, and may be included in PRS resource set #2.
  • PRS resource #2 may be included in PRS resource set #2, and may be included in PRS resource set #3.
  • the PRS muting pattern A may be set for the PRS resource set #1 and/or the PRS muting pattern A may be interlocked/connected with the PRS resource set #1.
  • the PRS muting pattern B may be set for the PRS resource set #2 and/or the PRS muting pattern B may be interlocked/connected with the PRS resource set #2.
  • the PRS muting pattern C may be set for the PRS resource set #3 and/or the PRS muting pattern C may be interlocked/connected with the PRS resource set #3.
  • PRS muting pattern A and PRS muting pattern B are set for PRS resource #1, and/or PRS muting pattern A and PRS muting pattern B are interlocked/connected for PRS resource #1. have.
  • PRS muting pattern B and PRS muting pattern C are set for PRS resource #2, and/or PRS muting pattern B and PRS muting pattern C are interlocked/connected for PRS resource #2. have.
  • a muting pattern for a specific PRS resource may be set by interlocking with PRS resource set information (eg, PRS resource set index).
  • PRS resource set information eg, PRS resource set index
  • the LMF/location server/base station may independently/differently set/instruct a muting pattern for each PRS resource.
  • one or more muting patterns may be set at a specific PRS resource set level, and each muting pattern may be set/instructed to be mapped/connected to a specific PRS resource.
  • PRS muting patterns may be predefined/set.
  • a function dependent on PRS resource set information e.g., an index for setting a PRS resource set, etc.
  • a function for a PRS resource set index index for setting a PRS resource set, etc.
  • PRS muting patterns are predefined/configured, and dependent on PRS resource set information (eg, an index for setting a PRS resource set) and/or PRS resources
  • PRS resource set information eg, an index for setting a PRS resource set
  • the LMF/location server/base station can set/instruct the terminal to assume that a specific muting pattern is used and the PRS resource is transmitted as a function of the set index (index for setting the PRS resource set, etc.).
  • K (K is a natural number) muting patterns are predefined/set/promised, and one of them is used in each TP and/or each PRS resource set.
  • the K-th muting pattern from the first muting pattern is selected from each TP / PRS resource set. Can be set/directed to be used.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • PRS muting pattern configuration related to different muting patterns configuration for the same PRS resource may be provided.
  • TP#1 and TP#2 transmit PRS resource set #1 and PRS resource set #2, respectively, and it may be assumed that the same PRS resource #1 is included in each PRS resource set. For example, since the same time-frequency resource is used, since the same resource is used at a specific time and the PRS is transmitted, different muting patterns may be used for each TP.
  • the LMF/location server/base station configures a muting pattern A in the PRS resource #1 included in the PRS resource set #1 in the terminal, and the muting pattern A included in the PRS resource set #2.
  • Muting pattern B can be set in PRS resource #1.
  • the muting pattern may be indicated by a bitmap.
  • the bit value 1 (or 0) may indicate non-zero power
  • the bit value 0 (or 1) may indicate zero power.
  • the muting pattern A may be indicated as 10101
  • the muting pattern B may be indicated as 010101.
  • PRS resource #1 included in PRS resource set #1 corresponds to bit value 1 (first, third , 5th) position (transmission time) may be transmitted with non-zero power
  • the (second, fourth) position corresponding to the bit value 0 may be transmitted with zero power.
  • PRS resource #1 included in PRS resource set #2 corresponds to bit value 1 (second, fourth , 6th) position may be transmitted with non-zero power, and a position corresponding to the bit value 0 (first, third, fifth) may be transmitted with zero power.
  • the PRS needs to be continuously transmitted in a specific transmission TX (transmitter) beam for sweeping/improving a reception RX (receiver) beam of the terminal.
  • Server/base station can be set on the terminal.
  • the configuration parameter of the CSI-RS resource set is " repetition " (set to "On” or “Off"), etc. may be introduced.
  • the LMF / location server is a group of PRS resources including one or more PRS resources and / or a set of PRS resources (a group of PRS resource and / or a set of PRS resource) is transmitted a specific period All of the / time point may be set to zero-power, and / or a specific one or more PRS resources may also be set to zero-power.
  • the LMF/location server can set one or multiple (one or multiple) PRS muting patterns in the terminal and set a specific muting pattern by interlocking/connecting to a PRS resource set, and/or a specific PRS resource. It can be set by linking/connecting.
  • the LMF/location server/base station may adaptively change this setting in consideration of the interference environment between PRSs and/or PRS detection performance.
  • the following two options may be supported for DL PRS muting.
  • each bit of the bitmap may correspond to a configurable number of consecutive instances (in periodic transmission of the DL PRS resource set) of the DL PRS resource set.
  • all DL PRS resources in the DL PRS resource set instance indicated by muting by the bitmap may be muted for the DL PRS resource set instance.
  • each bit of the bitmap may correspond to a single repetition index for each DL PRS resource set in an instance of the DL PRS resource set.
  • the length of the bitmap may be the same as the number of repetitions of the DL PRS resource in the DL PRS resource set (eg, DL-PRS-ResourceRepetitionFactor).
  • the above-described contents may be applied to all instances of all DL PRS resource sets to which the DL PRS resource belongs.
  • PRS resources may be necessary to consider different PRS resources rather than setting a PRS muting pattern in consideration of only the same PRS resources transmitted from different cells/TPs/base stations. For example, since different PRS resources may use some of the time-frequency resources together, detection performance between different PRS resources may not be guaranteed. In this case, for example, it may be necessary to mute a part of the PRS resource instead of muting the entire PRS resource when muting the PRS.
  • the LMF/location server/base station zeros out some of the frequency RE (resource element) and/or time RE at which the PRS resource is transmitted at a specific time/period at which a specific PRS resource is transmitted. You can set/instruct the terminal with power.
  • the LMF/location server/base station may set zero-power to two OFDM symbols.
  • the LMF/location server/base station is a time period in which the PRS resource transmitted periodically/semi-persistently is long (e.g., a time period having a length greater than a certain threshold ), it is possible to set/instruct the terminal whether muting (zero-power) is applied at a specific period/time at which the PRS resource is transmitted, and the time occupied by the PRS resource at the time/period when muting is applied.
  • Zero-power may be set/instructed only for some frequency REs and/or time REs of the PRS resource, rather than setting/instructing zero-power on the entire frequency RE.
  • a PRS muting pattern is set based on transmission of one PRS resource 5 times. That is, for example, the set PRS muting pattern may be repeatedly applied every 5 PRS resource transmission cycles. At this time, for example, the PRS is transmitted periodically, and muting whether the PRS is transmitted or zero-power is set at each transmission time/period in a bit-map method considering that only a total of 5 transmissions are transmitted. Patterns can be set/directed.
  • 5 bits are used to set the PRS muting pattern.
  • “1" indicates that the PRS resource is non-zero power
  • "0" or “1” may mean that it is zero-power. have.
  • the terminal may recognize that the PRS resource is set to zero-power at the second and fourth transmission times.
  • the PRS resource is set to zero-power
  • only some OFDM symbols of the PRS resource are set to zero-power (and/or muting). can do.
  • the PRS resource is composed of three OFDM symbols, as a 3-bit bit-map such that only the last third OFDM symbol is set to zero-power, such as "110" (LMF/location server/base station to the terminal) Can be set/directed.
  • the LMF/location server/base station transmits the corresponding PRS several times (transmitted a certain number of times) during a specific time when the PRS resource is transmitted to the terminal (e.g., when PRS resources are periodically transmitted) During this time), it is possible to set at which transmission point the transmission is performed with zero power (and/or PRS muting).
  • the LMF/location server/base station has zero-power (and/or PRS muting) all time-frequency REs of the PRS resources at the time when the PRS resource is set to zero-power (and/or PRS muting). ), but only some REs can be set to zero power (and/or PRS muting).
  • the LMF/location server/base station may set/instruct two bit-maps when the terminal sets a PRS muting pattern (and/or a zero-power PRS).
  • one bit-map (first bit-map) may indicate at what transmission time (and/or transmission period) the PRS resource is transmitted with zero power in consideration of the period in which the PRS resource is transmitted. have.
  • one of the other bit-maps (the second bit-map) is zero-power among the time and/or frequency REs occupied by the PRS resource at the time (and/or the transmission period) is set to zero-power. Can indicate/mean whether it is set.
  • the terminal periodically transmits PRS resources through the 1 st bit-map.
  • PRS resource is transmitted that, the terminal 2 nd bit-third in the power point (second and fourth cycles) that is sent to-the PRS resources through the map zero
  • the length of a 1 st bit-map (eg, the number of bits in a 1 st bit-map) is plural It may be the same as the number of time intervals.
  • 2 nd bit-length of the map is a plurality of time intervals with one or more time intervals during which PRS is sent (e.g., 1 st bit - It may be the same as the number of REs in one or more time intervals indicated by zero-power through the map (the number of OFDM symbols to which the PRS is mapped from the time domain perspective, the number of REs to which the PRS is mapped from the frequency domain perspective).
  • 19 is a diagram illustrating an example of setting a PRS muting pattern according to various embodiments of the present disclosure.
  • two PRS resources may not overlap, but at least some of them may overlap at a specific period/time as in the example of FIG. 19.
  • TP#1 transmits a PRS resource included in PRS resource #1 configured as follows
  • TP#2 transmits a PRS resource included in PRS resource #2.
  • -PRS resource set #1 ⁇ PRS resource #1-1, PRS resource #1-2, PRS resource #1-3 ⁇
  • -PRS resource set #2 ⁇ PRS resource #2-1, PRS resource #2-2, PRS resource #2-3 ⁇
  • the PRS resource set may be composed of different PRS resources.
  • the PRS resources of each PRS resource set may be for different TX beam transmissions of each TP.
  • PRS resources of each PRS resource set may be configured/defined so that all time-frequency resources are independently orthogonal for each PRS resource, but PRS resources between different PRS resource sets are of time-frequency resources. In terms of efficient use, it may be difficult to always set time-frequency resources orthogonally.
  • PRS resource #1-1 and PRS resource #2-1 may not overlap because they are transmitted at different periods, but as shown in FIG. 19, when two PRS resources overlap a specific period/time, PRS Only the last symbol of resource #1-1 (and/or the first symbol of PRS resource #2-1) is set to zero power, ensuring reception of PRS resource #2-1 and reception of PRS resource #1-1 Some guarantees (and/or guarantees the reception of PRS resource #1-1 and partly guarantees the reception of PRS resource #2-1).
  • the LMF/location server/base station may properly set/instruct the PRS muting pattern to the UE, but considering the mobility of the UE, the PRS muting pattern may not be properly set/instructed to the UE.
  • the UE may report to the LMF/location server/base station that it cannot properly receive the PRS transmitted by a specific cell/TP/base station.
  • a specific threshold based on thresholds for SNR (signal to noise ratio) / SINR (signal to interference plus noise ratio) / BLER (block error ratio), which means that the PRS cannot be properly received.
  • SNR signal to noise ratio
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • BLER block error ratio
  • the UE may declare a PRS detection failure and report it to the network. That is, for example, if the received PRS is received below one or more thresholds related to SNR/SINR/BLER, the UE may recognize/determine/determine that the PRS has not been properly received and/or that PRS detection fails. .
  • the terminal did not properly receive the PRS and / or the PRS detection failure LMF / location server /You can report to the base station.
  • the terminal may report to the LMF/location server/base station that it cannot properly receive a specific PRS resource and/or a set of PRS resources. Additionally, for example, it may be reported to the LMF/location server/base station that a specific PRS resource and/or a set of PRS resources that have not been properly received is a PRS transmitted from a specific cell/TP/base station.
  • the terminal may request retransmission of a specific PRS resource and/or a PRS resource set from the LMF/location server/base station. And/or, for example, the UE may request higher resource allocation for a specific PRS resource and/or a PRS resource set.
  • the resource may be one or more of power, frequency, time, and space resources.
  • a method of requesting PRS muting (and/or zero-power) by a terminal may be provided. That is, according to various embodiments of the present disclosure, a method of setting PRS muting (and/or zero-power) according to a request of a terminal may be provided.
  • the terminal may request the LMF/location server/base station to set muting (zero-power PRS) for the PRS transmitted from a specific gNB/base station.
  • muting zero-power PRS
  • the location of the terminal may be relatively close (relatively) to base station #1 and far away from base station #2.
  • the terminal may not properly receive the PRS transmitted by a specific base station.
  • the terminal may request muting for the PRS transmitted from a specific base station. That is, for example, the terminal may request the LMF/location server/base station to mute the PRS transmitted from base station #1 or base station #2. For example, if the PRS transmitted from base station #1 or base station #2 is muted according to a corresponding request, the terminal may be able to appropriately receive the PRS transmitted from base station #2 or base station #1.
  • the terminal may request the LMF/location server/base station to set muting (zero-power PRS) for PRS transmitted from a specific TP/TRP.
  • muting zero-power PRS
  • TP/TRPs such as multiple remote radio heads (RRHs), such as DAS (distributed antenna system) in one cell
  • RRHs remote radio heads
  • DAS distributed antenna system
  • some and/or all of the TP/TRPs share the same time-frequency resource
  • the PRS transmitted from the TP/TRP relatively close has a stronger signal strength than the PRS transmitted from the TP/TRP that is relatively far away, so the PRS of the TP/TRP that is relatively far is appropriate. You may not be able to receive it.
  • the terminal may request muting for the PRS transmitted in a specific TP/TRP. That is, for example, the UE may request the LMF/location server/base station to mute the PRS transmitted from a relatively close (and/or relatively distant) TP/TRP among several TP/TRPs. For example, if a PRS transmitted from a relatively close (and/or relatively distant) TP/TRP is muted according to a corresponding request, the UE is a PRS transmitted from a relatively distant (and/or relatively close) TP/TRP. Can be properly received.
  • the terminal may request the LMF/location server/base station to set muting (zero-power PRS) for a specific PRS resource and/or a PRS resource set. And/or, for example, the terminal may request the LMF/location server/base station to set a muting (zero-power PRS) for a PRS resource and/or a PRS resource set transmitted from a specific TP/TRP/gNB/base station. .
  • requesting the setting of muting (zero-power) for a specific PRS resource transmitted by the TP is interpreted as requesting the setting of the muting (zero-power) for a specific TX beam through which the TP transmits PRS. It could be.
  • a specific PRS resource may be regarded as a PRS transmitted through a specific analog beam of the TP.
  • the TP transmits the PRS using different PRS resources, and the terminal transmits the PRS resource ID and/or scrambling ID information set/assigned for each PRS resource.
  • the transmission beam information of the PRS resource transmitted by the TP can be identified/recognized.
  • one or more PRS resources may be configured in a specific PRS resource set, and the configured PRS resources may be transmitted through the same transmission beam.
  • the muting configuration request for a specific PRS resource set may be a muting configuration request for multiple beam directions that the UE uses when a specific TP transmits a PRS.
  • a muting configuration request for one PRS resource set configured to transmit multiple PRS resources through the same transmission beam may be a muting configuration request for multiple beam directions that the UE uses when a specific TP transmits a PRS.
  • a muting configuration request for one PRS resource set configured to transmit multiple PRS resources through the same transmission beam.
  • the PRS muting (and/or zero-power) configuration request may be directly requested by the UE to the cellular base station.
  • the base station may set/instruct the zero-power PRS according to the request of the terminal without signaling with the LMF/location server.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a PRS muting configuration request according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of on-demand PRS muting configuration and dynamic configuration of PRS muting by a base station according to various embodiments of the present disclosure to be.
  • the terminal may receive a PRS muting pattern configuration from an LMF/location server. Meanwhile, for example, the terminal may request a base station for zero-power configuration of PRS resources. For example, the base station may provide the terminal with dynamic configuration of PRS muting in response to the request.
  • the terminal may initially receive the muting pattern setting from the LMF/location server.
  • the terminal may be characteristic to receive PRS muting (and/or zero-power) setting directly to the base station rather than the LMF/location server.
  • the base station for PRS muting (and/or zero-power PRS) requested by the UE through RRC and/or medium access control-control element (MAC-CE) and/or DCI signaling, and/or
  • PRS resource set information may be indicated/set. For example, it may be necessary to inform the UE that a specific PRS resource and/or a PRS resource set is dynamically muted through MAC-CE/DCI signaling as well as RRC signaling.
  • PRS muting that occurs regularly in consideration of several cells/TP/base stations over a (relatively) relatively long-term is set by the LMF/location server in the terminal, and (relatively) Setting zero power to the PRS over a relatively temporary/short-term may be performed by the cellular base station.
  • the LMF/location server has already set the PRS muting pattern in the terminal, but the terminal accurately measures a certain level or higher (for example, a predetermined threshold or higher) for a specific PRS resource and/or PRS resource set. If (measurement) is not secured, other PRS resources and/or PRS resource sets may be received with zero-power for one-shot and/or short-term in order to obtain accurate measurements for PRS resources and/or PRS resource sets. I can.
  • the terminal requests the base station for PRS muting, and the base station may set/instruct the terminal with zero-power some PRS resources and/or a set of PRS resources only for a specific time.
  • the base station based on the UE requesting muting (zero-power) for a specific PRS resource and/or a set of PRS resources, the base station (and/or LMF/location server) provides a specific PRS resource and/or PRS resource to the UE.
  • Zero-power (muting) transmission can be set/instructed for a set for a specific/definite period of time.
  • the zero-power is temporarily set/instructed only at the nearest transmission time of the PRS resource and/or PRS resource set. Can be.
  • the terminal requests PRS muting for the PRS resource and/or the PRS resource set
  • the cell/TP/base station is the closest time point at which the PRS resource and/or the PRS resource set is transmitted from the requested time point.
  • PRS measurement can be performed on the assumption that transmission is performed with zero power.
  • the base station may inform the terminal that the PRS resource and/or the PRS resource set are transmitted with zero power only at a specific PRS opportunity (occasion). (In other words, it can be set/instructed to the terminal in this way.)
  • a time period in which a specific PRS resource is transmitted with zero power may be set/instructed.
  • a start time and an end time may be set/instructed.
  • a start point of a time interval in which a specific PRS resource is transmitted with zero-power and an end point of a time interval in which a specific PRS resource is transmitted with zero-power may be set/indicated.
  • the terminal may be set/instructed to the terminal how many times the zero-power PRS is transmitted as a periodic (periodically) / semi-persistently PRS based on the current time point.
  • a temporary and/or dynamic PRS muting may be set/instructed independently of a PRS muting setting applied periodically and/or continuously.
  • temporary PRS muting may be directly set/instructed by the base station to the terminal through RRC/MAC-CE/DCI signaling, not the LMF/location server.
  • a specific method of setting PRS muting may be provided.
  • the following method may be provided based on a bit-map method and a modulo method.
  • the bit-map method can be considered.
  • a PRS resource that is periodically/semi-statically transmitted it may be set as a bit-map to indicate how many times the PRS is transmitted, at which time/period is set to zero-power.
  • the bit-map may be set to two.
  • one bit-map (first bit-map) may indicate at what period/time a specific PRS resource transmitted periodically/semi-statically is set to zero-power.
  • the other bit-map is a bit indicating which RE is set as zero-power among the time-frequency REs occupied by the PRS resource at the transmission period/time set as zero-power.
  • -It can be a map.
  • the second bit-map it may be a bit-map indicating which OFDM symbol is set to zero-power among several OFDM symbols occupied by the PRS resource.
  • the LMF/location server/base station can set PRS muting relatively freely and flexibly, but signaling overhead may be large depending on the muting pattern period.
  • the following equation may be considered.
  • f slot index, slot offset
  • X may mean an integer and/or a natural number greater than 0.
  • a bit-map method and a modular method are used together for PRS muting setting.
  • the above-described modular PRS muting is to inform the period/time in which a specific PRS resource transmitted periodically/semi-statically is set to zero-power, and additionally a bit-map method is introduced, It is possible to inform which of the time-frequency REs used by the PRS are set as zero-power at a period/time when zero-power is set in the PRS resource.
  • the location server can transmit to the base station through protocols/channels/containers such as LPPa (LTE positioning protocol a/LPP) for the PRS muting pattern set in the terminal for PRS transmission by the wireless network base station, and LMF /The location server can expect the cell/TP/base station to operate according to the PRS muting pattern informed when transmitting the PRS to the base station.
  • LPPa LTE positioning protocol a/LPP
  • LMF /The location server can expect the cell/TP/base station to operate according to the PRS muting pattern informed when transmitting the PRS to the base station.
  • the PRS may be transmitted without following the suggested muting pattern.
  • different PRS resources are transmitted using all and/or partial frequency resources at the same time, there may be no big problem in classifying PRS resources through different sequences between PRS resources.
  • the same PRS resource is simultaneously transmitted in different TPs, it may be difficult for the UE to determine from which TP the PRS is transmitted because the sequence is the same.
  • LMF/location server/base station operations may be provided according to various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal may transmit the propagation time for the PRS resource ( Propagation time)/TOA (time of arrival)/TOF (time of flight) measurements can be ignored.
  • the propagation time measurement acquired with PRS resources transmitted from multiple TPs is highly likely to be the propagation time measurement for the PRS resource transmitted from the nearest TP (to a terminal among multiple TPs)
  • the terminal when the same PRS resource is transmitted in different TPs, when the terminal obtains the propagation time/TOA/TOF measurement through the PRS resource and reports the measurement to the LMF/location server/base station (propagation It may include calculating/reporting the RSTD using time measurement), and the measurement is for the same PRS resource transmitted from multiple TPs (to a terminal among multiple TPs). It can inform the LMF/location server/base station that it is reporting based on measurement information for
  • different sequences are performed. Can be set to use. For example, when sequence initialization of the PRS resource is performed, not only the scrambling ID of the PRS resource, but also the TP ID and/or the ID at the PRS resource set level (e.g., scrambling ID in PRS resource set level) resource set level), etc., so that a different sequence can be used even for the same PRS resource.
  • sequence initialization of the PRS resource is performed, not only the scrambling ID of the PRS resource, but also the TP ID and/or the ID at the PRS resource set level (e.g., scrambling ID in PRS resource set level) resource set level), etc.
  • the network can use the same PRS resource by intentionally transmitting the same PRS resource in different TPs.
  • the network in order to transmit a specific PRS resource in a group of TP(s), and to receive a PRS resource to be transmitted later in the group of TP through TOA/propagation time measured through it to the terminal It can be used to determine the (cross-)correlation timing window to be used. This may have an advantage of reducing the implementation complexity of the terminal, for example, in receiving the PRS resource transmitted later.
  • LMF/location server/base station the following operations of a terminal and/or network (LMF/location server/base station) may be considered.
  • the same PRS resource may be included in each PRS resource set.
  • PRS resources included in different PRS resource sets may be configured to be transmitted together at a specific time/period.
  • PRS muting may not be set so that specific PRS resources included in different PRS resource sets can be transmitted at the same time, and/or even if PRS muting is set, LMF to be transmitted together at a specific time/period /Location server can be set intentionally.
  • the terminal acquires the TOA/propagation time measurement through the PRS resource, the propagation of the first arrival path of the received PRS signal.
  • the terminal may be configured/instructed from the LMF/location server/base station to obtain a propagation time measurement of a representative arrival path. For example, it is possible to obtain an average propagation time among propagation times for multiple paths, and report this to the LMF/location server/base station. For example, it can be used to reduce the reception complexity of the terminal by adjusting/re-adjusting the correlation timing window for PRS reception through the average propagation time.
  • 21 is a flowchart illustrating a method of operating a location server/LMF according to various embodiments of the present disclosure.
  • the location server/LMF may set an RS resource and/or an RS resource set.
  • the location server/LMF may set an RS resource and/or a set of RS resources to be used for the purpose of measuring the location of the terminal in the terminal.
  • the location server/LMF may set an RS resource and/or an RS resource set as auxiliary data for OTDOA to the terminal (assistance data, for example, auxiliary data defined in TS 36.355 may be used).
  • RS may be a PRS.
  • the location server/LMF may transmit information on an RS resource and/or an RS resource set.
  • the location server/LMF may transmit RS resources and/or RS resource set information to be used for the purpose of measuring the location of the terminal to the base station/TP.
  • the location server/LMF may transmit RS resource and/or RS resource set information to the base station/TP through LPPa and/or NRPPa.
  • the location server/LMF may set one or more RS muting patterns by interworking/connecting with the RS resource and/or the RS resource set.
  • the location server/LMF may set one or more PRS muting patterns to the terminal by interworking/connecting with the PRS resource and/or the PRS resource set.
  • the location server/LMF is auxiliary data for OTDOA to the terminal (assistance data, for example, auxiliary data defined in TS 36.355 may be used), and one or more PRS muting patterns are used as PRS resources and/ Alternatively, it can be set by interlocking/connecting with the PRS resource set.
  • the location server/LMF may transmit information configured by interworking/connecting one or more RS muting patterns with an RS resource and/or an RS resource set.
  • the location server/LMF may transmit information configured by interworking/connecting one or more PRS muting patterns with a PRS resource and/or a PRS resource set to a base station/TP.
  • the location server/LMF may transmit information configured by interlocking/connecting one or more PRS muting patterns with a PRS resource and/or a PRS resource set through LPPa and/or NRPPa to the base station/TP.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal may receive information on an RS resource and/or an RS resource set.
  • the terminal may receive RS resources and/or RS resource set information to be used for the purpose of measuring the location of the terminal from the location server/LMF.
  • the terminal provides RS resource and/or RS resource set information.
  • RS may be a PRS.
  • the terminal may receive information configured by interworking/connecting one or more RS muting patterns with an RS resource and/or an RS resource set.
  • the terminal may receive information configured by interworking/connecting one or more PRS muting patterns with a PRS resource and/or a PRS resource set from the location server/LMF.
  • information configured by interworking/connecting one or more PRS muting patterns with a PRS resource and/or a PRS resource set from the location server/LMF.
  • the terminal uses one or more PRS muting patterns as a PRS resource. And/or it is possible to receive information set by interworking/connecting with the PRS resource set.
  • the terminal may receive an RS.
  • the UE may receive a PRS from a cell/TP/base station.
  • 23 is a flowchart illustrating a method of operating a base station/TP according to various embodiments of the present disclosure.
  • a base station/TP may receive information on an RS resource and/or an RS resource set.
  • the base station/TP may receive RS resources and/or RS resource set information to be used for the purpose of measuring the location of the terminal from the location server/LMF.
  • the base station/TP may receive RS resources and/or RS resource set information from the location server/LMF through LPPa and/or NRPPa.
  • RS may be a PRS.
  • the base station/TP may set an RS resource and/or an RS resource set.
  • the base station/TP may transmit information for setting an RS resource and/or an RS resource set to the terminal.
  • the base station/TP may receive information configured by interworking/connecting one or more PRS muting patterns with the PRS resource and/or the PRS resource set from the location server/LMF.
  • the base station / TP may receive information set by interlocking/connecting one or more PRS muting patterns with a PRS resource and/or a PRS resource set through LPPa and/or NRPPa from the location server/LMF.
  • the base station/TP may set one or more PRS muting patterns by interworking/connecting with the PRS resource and/or the PRS resource set.
  • the base station/TP may transmit information configured by interworking/connecting one or more PRS muting patterns with a PRS resource and/or a PRS resource set to the terminal.
  • the base station/TP may omit operations 2302 and 2304 according to the exemplary embodiment of FIG. 23.
  • the location server/LMF may omit operations 2101 and 2103 according to the exemplary embodiment of FIG. 21.
  • the terminal transmits RS resource and/or RS resource set information and/or one or more RS muting pattern information to be used for the purpose of location measurement from the base station/TP and/or the location server/LMF. Can receive.
  • the terminal is RS resource and/or RS resource set information to be used for the purpose of location measurement from the location server/LMF and/or one or more RS muting. Pattern information can be received and/or set.
  • the terminal is used for the purpose of location measurement from the base station / TP RS resource and / or RS resource set information and / or one or more RS Muting pattern information may be received and/or set.
  • a rule can be defined so that the base station informs the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • 24 is a diagram schematically illustrating a method of operating a terminal and network nodes according to various embodiments of the present disclosure.
  • 25 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments of the present disclosure.
  • 26 is a flowchart illustrating a method of operating a TP according to various embodiments of the present disclosure.
  • the location server/LMF may transmit information related to the PRS resource, and the terminal may receive it.
  • the location server/LMF may transmit information related to the PRS resource, and the TP may receive it.
  • the base station may transmit information related to the PRS resource, and the terminal may receive it. In this case, operation 2401 according to the exemplary embodiment may be omitted.
  • operations 2403, 2603, 2405, and 2605 according to the exemplary embodiment may be omitted.
  • operation 2401 according to an exemplary embodiment may be performed.
  • operation 2401 according to the exemplary embodiment and operations 2403, 2603, 2405, and 2605 according to the exemplary embodiment may be optional.
  • the TP may transmit one or more PRSs based on PRS resources, and the terminal may receive them.
  • the terminal may transmit information for requesting zero-power and/or muting configuration for at least a portion of one or more PRSs,
  • the TP can receive it.
  • the TP may transmit one or more PRSs, at least partially set to zero-power and/or muting, in response to information requesting zero-power setting, and the terminal receives it. can do.
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system includes: receiving information related to a positioning reference signal (PRS) resource; And receiving one or more PRSs based on the PRS resource, wherein the one or more PRSs are received in a plurality of time intervals, and each of the plurality of time intervals is a RE to which the one or more PRSs are mapped ( resource elements), and a PRS mapped to some of the REs included in one or more of the plurality of time periods may be set to zero-power.
  • PRS positioning reference signal
  • a PRS mapped to a RE excluding some of the REs included in the one or more time intervals may be set to non-zero-power.
  • the information related to the PRS resource includes: (i) first information indicating that the PRS received in the one or more time intervals is set to zero-power, and (ii) included in the one or more time intervals. It may include second information indicating that the PRS mapped to some of the REs to which the one or more PRSs are mapped is set to zero-power.
  • the first information may include a first bitmap indicating at least one of the plurality of time intervals in a bitmap form.
  • the second information is, based on a time domain or a frequency domain, the partial REs among the REs to which the one or more PRSs included in the one or more time intervals are mapped. It may include a second bitmap indicating in the form of a bitmap.
  • the length of the first bitmap may be the same as the number of the plurality of time intervals.
  • the length of the second bitmap is equal to (i) the number of REs to which the one or more PRSs included in each of the one or more time intervals are mapped based on the time domain, or, ( ii) The number of REs to which the one or more PRSs included in each of the one or more time intervals are mapped may be equal to the number of the mapped REs based on the frequency domain.
  • a rule can be defined so that the base station informs the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an apparatus in which various embodiments of the present disclosure may be implemented.
  • the apparatus shown in FIG. 27 is a user equipment (UE) and/or a base station (eg, eNB or gNB, or TP) and/or a location server (or LMF) adapted to perform the above-described mechanism, or the same operation It can be any device that performs.
  • UE user equipment
  • base station eg, eNB or gNB, or TP
  • LMF location server
  • the device may include a digital signal processor (DSP)/microprocessor 210 and a radio frequency (RF) module (transmitter/receiver) 235.
  • the DSP/microprocessor 210 is electrically connected to the transceiver 235 to control the transceiver 235.
  • the device depending on the designer's selection, the power management module 205, battery 255, display 215, keypad 220, SIM card 225, memory device 230, antenna 240, speaker ( 245 and an input device 250 may be further included.
  • FIG. 27 may represent a terminal including a receiver 235 configured to receive a request message from a network and a transmitter 235 configured to transmit timing transmission/reception timing information to the network. These receivers and transmitters may constitute a transceiver 235.
  • the terminal may further include a processor 210 connected to the transceiver 235.
  • FIG. 27 may show a network device including a transmitter 235 configured to transmit a request message to a terminal and a receiver 235 configured to receive transmission/reception timing information from the terminal.
  • the transmitter and receiver may constitute a transceiver 235.
  • the network further includes a processor 210 coupled to the transmitter and receiver. The processor 210 may calculate latency based on the transmission/reception timing information.
  • a terminal or a communication device included in the terminal and/or a base station (or a communication device included in the base station) and/or a location server (or a communication device included in the location server)
  • the processor included in the device controls the memory and can operate as follows.
  • a terminal or a base station or a location server may include at least one transceiver; One or more memories; And one or more processors connected to the transceiver and the memory.
  • the memory may store instructions that enable one or more processors to perform the following operations.
  • the communication device included in the terminal, the base station, or the location server may be configured to include the one or more processors and the one or more memories, and the communication device includes the one or more transceivers or the one or more transceivers. It may be configured to be connected to the at least one transceiver without including.
  • one or more processors included in a terminal may receive information related to a positioning reference signal (PRS) resource.
  • PRS positioning reference signal
  • one or more processors included in the terminal may receive one or more PRSs based on the PRS resource.
  • information for requesting zero-power setting for at least a portion of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources may be transmitted.
  • one or more PRSs in which the at least part is set to zero-power may be received.
  • one or more processors included in a base station may receive information related to a positioning reference signal (PRS) resource.
  • PRS positioning reference signal
  • one or more processors included in the base station may transmit one or more PRSs based on the PRS resource.
  • At least one processor included in the base station receives information for requesting zero-power setting for at least a portion of the one or more PRSs based on the one or more PRS resources. can do.
  • one or more processors included in the base station may transmit one or more PRSs in which the at least part is set to zero-power in response to the information requesting the zero-power setting.
  • the various embodiments of the present disclosure may be implemented in combination/combination with each other unless compatible with each other is impossible.
  • a terminal and/or a base station and/or a location server (such as a processor included in) according to various embodiments of the present disclosure may be Combined/combined operations can be performed.
  • a communication system 1 applied to various embodiments of the present disclosure includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, or a robot.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • 29 illustrates a wireless device applied to various embodiments of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 28 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed herein. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method and/or an operation flowchart.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more memories may store instructions or programs, and the instructions or programs, when executed, are operably stored in the one or more memories. It is possible to cause one or more connected processors to perform operations according to various embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a computer-readable storage medium may store one or more instructions or computer programs, and the one or more instructions or computer programs may be executed by one or more processors.
  • the one or more processors may be caused to perform operations according to various embodiments or implementations of the present disclosure.
  • a processing device or apparatus may include one or more processors and one or more computer memories connectable to the one or more processors.
  • the one or more computer memories may store instructions or programs, and the instructions or programs, when executed, cause one or more processors operably connected to the one or more memories to cause various embodiments of the present disclosure. Or it can be made to perform actions according to implementations.
  • FIG. 30 illustrates another example of a wireless device applied to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 28).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 29, and various elements, components, units/units, and/or modules ) Can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 29.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 29.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 28, 100a), vehicles (Figs. 28, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 28, 100c), portable devices (Figs. 28, 100d), and home appliances. (Figure 28, 100e), IoT device ( Figure 28, 100f), digital broadcasting terminal, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 28 and 400), a base station (FIGS. 28 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least part of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 30 An implementation example of FIG. 30 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and may directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, etc. may be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting the speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and for driving by automatically setting a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data and traffic information data from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • Vehicles may also be implemented as means of transport, trains, aircraft, and ships.
  • the vehicle 100 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input/output unit 140a, and a position measurement unit 140b.
  • blocks 110 to 130/140a to 140b correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other vehicles or external devices such as a base station.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the vehicle 100.
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands supporting various functions of the vehicle 100.
  • the input/output unit 140a may output an AR/VR object based on information in the memory unit 130.
  • the input/output unit 140a may include a HUD.
  • the location measurement unit 140b may obtain location information of the vehicle 100.
  • the location information may include absolute location information of the vehicle 100, location information within a driving line, acceleration information, location information with surrounding vehicles, and the like.
  • the location measurement unit 140b may include GPS and various sensors.
  • the communication unit 110 of the vehicle 100 may receive map information, traffic information, etc. from an external server and store it in the memory unit 130.
  • the location measurement unit 140b may acquire vehicle location information through GPS and various sensors and store it in the memory unit 130.
  • the controller 120 may generate a virtual object based on map information, traffic information, vehicle location information, and the like, and the input/output unit 140a may display the generated virtual object on a window in the vehicle (1410, 1420).
  • the controller 120 may determine whether the vehicle 100 is operating normally within the driving line based on the vehicle location information. When the vehicle 100 deviates from the driving line abnormally, the control unit 120 may display a warning on the window of the vehicle through the input/output unit 140a.
  • control unit 120 may broadcast a warning message regarding a driving abnormality to nearby vehicles through the communication unit 110.
  • controller 120 may transmit location information of the vehicle and information on driving/vehicle abnormalities to a related organization through the communication unit 110.
  • certain devices include a base station, a network node, a transmission terminal, a receiving terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), and AI (Artificial Intelligence). It may be a module, a robot, an AR (Augmented Reality) device, a VR (Virtual Reality) device, or other devices.
  • the terminal may be a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a Global System for Mobile (GSM) phone, a Wideband CDMA (WCDMA) phone, and an MBS ( Mobile Broadband System) phone, smart phone, or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Mobile Broadband System
  • smart phone or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal.
  • MM-MB multi-mode multi-band
  • the smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal in which data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, and Internet access, which are functions of a personal portable terminal, are integrated with the mobile communication terminal.
  • a multi-mode multi-band terminal can operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (eg, Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 systems, Wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.) with built-in multi-modem chips. It refers to a terminal in which there is.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband CDMA
  • the terminal is a notebook PC, a handheld PC, a tablet PC, an ultrabook, a slate PC, a digital broadcasting terminal, a portable multimedia player (PMP), a navigation system, It may be a wearable device, for example, a smartwatch, a smart glass, a head mounted display (HMD), etc.
  • a wearable device for example, a smartwatch, a smart glass, a head mounted display (HMD), etc.
  • a drone does not ride on a human and is driven by a wireless control signal.
  • the HMD may be a display device worn on a head, for example, the HMD may be used to implement VR or AR.
  • Various embodiments of the present disclosure may be implemented through various means.
  • various embodiments of the present disclosure may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method includes one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs). ), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to various embodiments of the present disclosure may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory and driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor through various known means.
  • Various embodiments of the present disclosure may be applied to various wireless access systems.
  • various wireless access systems there is a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or a 3GPP2 system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • Various embodiments of the present disclosure may be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields to which the various wireless access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to a mmWave communication system using an ultra-high frequency band.

Landscapes

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

Abstract

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

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
본 개시 (present disclosure)의 다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에 대한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다
본 개시의 다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 측위 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들은 단말이 직접 PRS 뮤팅/제로-전력 설정을 요청할 수 있도록 하여, 단말의 측위 정확도를 향상시킬 수 있는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들은 서로 다른 PRS 자원들이 일부 겹치는 경우, 일부 겹치는 영역에서만 PRS 뮤팅/제로-전력 설정을 할 수 있도록 하여, 서로 다른 PRS 자원들을 모두 활용하여 단말의 위치를 측정할 수 있는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들은 단말 측위를 위하여 사용되는 PRS 를 서빙 셀 (serving cell) 뿐만 아니라 다른 셀 (neighboring cell) 에서도 단말이 효과적으로 수신할 수 있도록 PRS 뮤팅을 설정/지시하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 다양한 실시예들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 수행하는 방법이 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 방법은: PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정; 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정; 상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청 하는 정보를 송신하는 과정; 및 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, 하나 이상의 TP (transmission point) 각각으로부터 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, 상기 하나 이상의 TP 중 적어도 일부 TP 로부터 수신되는 PRS 에 대하여 제로-전력 설정을 요청하는 정보를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 적어도 일부 TP 로부터 수신되는 PRS 의 신호 세기는, 상기 하나 이상의 TP 중 상기 적어도 일부 TP 를 제외한 TP 로부터 수신되는 PRS 의 신호 세기보다 클 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, (i) 하나 이상의 PRS 자원 및 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원을 포함하는 하나 이상의 PRS 자원 집합에 기초하여 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, (i) 상기 하나 이상의 PRS 자원 중 적어도 일부 PRS 자원에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 또는 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원 집합 중 적어도 일부 PRS 자원 집합에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 PRS 자원 각각은, PRS 자원 ID (identifier) 또는 PRS 스크램블링 ID 중 하나 이상에 기초하여 식별될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 상기 하나 이상의 PRS 의 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보를 수신하는 과정을 더 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 PRS 자원과 관련된 정보는, LMF (location management function) 또는 위치 서버로부터 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 가 수신되는 TP 로 송신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보는, 상기 TP 로부터, RRC (radio resource control) 시그널링, MAC-CE (medium access control-control element) 시그널링, 또는 DCI (downlink control information) 을 통하여 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보는, 제1 시간 구간 동안 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 상기 하나 이상의 PRS 의 상기 적어도 일부를 제로-전력으로 설정하는 정보를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 PRS 자원과 관련된 정보는, 제2 시간 구간 동안 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부가 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제1 시간 구간은, 상기 제2 시간 구간보다 짧을 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 는, 복수의 시간 구간들에서 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 복수의 시간 구간들 각각은, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE (resource element) 들을 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 복수의 시간 구간들 중 하나 이상의 시간 구간에 포함된 RE 들 중 일부 RE 에 매핑된 PRS 는 제로-전력으로 설정될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 장치는: 메모리 (memory); 및 상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 프로세서는: PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하고, 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하고, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 송신하고, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, 하나 이상의 TP (transmission point) 각각으로부터 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, 상기 하나 이상의 TP 중 적어도 일부 TP 로부터 수신되는 PRS 에 대하여 제로-전력 설정을 요청하는 정보를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, (i) 하나 이상의 PRS 자원 및 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원을 포함하는 하나 이상의 PRS 자원 집합에 기초하여 수신될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, (i) 상기 하나 이상의 PRS 자원 중 적어도 일부 PRS 자원에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 또는 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원 집합 중 적어도 일부 PRS 자원 집합에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 PRS 자원 각각은, PRS 자원 ID (identifier) 또는 PRS 스크램블링 ID 중 하나 이상에 기초하여 식별될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 장치는, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 장치가 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국이 수행하는 방법이 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 방법은: PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정; 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 송신하는 과정; 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 수신하는 과정; 및 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 장치는: 메모리 (memory); 및 상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 프로세서는: PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하고, 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 송신하고, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 수신하고, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 송신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 장치는: 하나 이상의 프로세서 (processor); 및 상기 하나 이상의 프로세서가 방법을 수행하도록 하는 하나 이상의 명령어 (instruction) 를 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 방법은: PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정; 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정; 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청 하는 정보를 송신하는 과정; 및 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 프로세서 (processor) 가 방법을 수행하도록 하는 하나 이상의 명령어 (instruction) 를 저장하는 프로세서-판독 가능 매체 (processor-readable medium) 가 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 방법은: PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정; 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정; 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청 하는 정보를 송신하는 과정; 및 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
상술한 본 개시의 다양한 실시예들은 본 개시의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 다양한 실시예들의 기술적 특징들이 반영된 여러 가지 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 측위 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 직접 PRS 뮤팅/제로-전력 설정을 요청할 수 있도록 하여, 단말의 측위 정확도를 향상시킬 수 있는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 서로 다른 PRS 자원들이 일부 겹치는 경우, 일부 겹치는 영역에서만 PRS 뮤팅/제로-전력 설정을 할 수 있도록 하여, 서로 다른 PRS 자원들을 모두 활용하여 단말의 위치를 측정할 수 있는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말 측위를 위하여 사용되는 PRS 를 서빙 셀 (serving cell) 뿐만 아니라 다른 셀 (neighboring cell) 에서도 단말이 효과적으로 수신할 수 있도록 PRS 뮤팅을 설정/지시하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들로부터 얻을 수 있는 효과들은 이상에서 언급된 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 이하의 상세한 설명을 기반으로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시의 다양한 실시예들에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시의 다양한 실시예들을 제공한다. 다만, 본 개시의 다양한 실시예들의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호 (reference numerals) 들은 구조적 구성요소 (structural elements) 를 의미한다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 5 는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 하향링크 타이밍 관계의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7 는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에서 PRS 매핑의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 10 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 11 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NRPPa (NR positioning protocol a) PDU (protocol data unit) 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 12 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 14 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 17 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 18 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 19 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 20 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 설정 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 21 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 위치 서버/LMF 의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 22 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 23 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 기지국/TP의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 24 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드들의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 25 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 26 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 TP 의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 27는 본 개시의 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 28은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 29은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 30은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 31는 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 32는 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
도 33은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 차량을 예시한다.
이하의 실시예들은 본 개시의 다양한 실시예들의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 다양한 실시예들을 구성할 수도 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 개시의 다양한 실시예들의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 개시의 다양한 실시예들을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 개시의 다양한 실시예들은 기지국(Base Station)과 단말(Terminal) 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미할 수 있다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 개시의 다양한 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.300, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 36.355, 3GPP TS 36.455, 3GPP TS 37.355, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.215, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331, 3GPP TS 38.455 등의 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 개시의 다양한 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 다양한 실시예들의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 개시의 다양한 실시예들의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 개시의 다양한 실시예들의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 개시의 다양한 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다.
본 개시의 다양한 실시예들의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 개시의 다양한 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP 시스템 일반
1.1. 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다 (S13 ~ S16). 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
한편, 임의 접속 과정이 2 단계로 수행되는 경우, S13/S15 는 단말이 송신을 수행하는 하나의 동작으로 수행되고, S14/S16 이 기지국이 송신을 수행하는 하나의 동작으로 수행될 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 무선 프레임 (Radio Frame) 구조
도 2는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(Numerology)들을 지원할 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)과 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 부반송파 간격은 기본 부반송파 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 부반송파 간격을 이용하지 않는다고 가정할지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 셀의 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1와 같이 정의될 수 있다. 대역폭 파트에 대한 μ 및 순환 프리픽스는 BS에 의해 제공되는 RRC 파라미터들로부터 얻어진다.
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000001
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, 부반송파 간격이 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, 부반송파 간격이 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 레이턴시(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, 부반송파 간격이 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역(frequency band)은 FR1과 FR2라는 2가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1은 sub 6GHz 범위이며, FR2는 above 6GHz 범위로 밀리미터 웨이브(millimiter wave, mmWave)를 의미할 수 있다.
아래 표 2는 NR 주파수 대역의 정의를 예시한다.
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드들의 크기는 NR용 기본 시간 유닛(basic time unit)인 T c = 1/(△ f max* N f)의 배수로 표현된다. 여기서, △ f max = 480*10 3 Hz이고, 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform, FFT) 혹은 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform, IFFT) 크기와 관련이 있는 값인 N f = 4096이다. T c는 LTE용 기반 시간 유닛이자 샘플링 시간인 T s = 1/((15kHz)*2048)와 다음의 관계를 갖는다: T s/ T c = 64. 하향링크 및 상향링크(uplink) 전송들은 T f = (△ f max* N f/100)* T c = 10ms 지속기간(duration)의 (무선) 프레임들로 조직화(organize)된다. 여기서, 각 무선 프레임은 각각이 T sf = (△ f max* N f/1000)* T c = 1ms 지속기간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 뉴머롤로지 μ에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서는 오름차순(increasing order)으로 n μ s ∈ {0,쪋, N slot,μ subframe-1}로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서는 오름차순으로 n μ s,f ∈ {0,쪋, N slot,μ frame-1}으로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 N μ symb개의 연속하는(consecutive) OFDM 심볼들로 구성되고, N μ symb는 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에 의존한다. 서브프레임에서 슬롯 n μ s의 시작은 동일 서브프레임 내에서 OFDM 심볼 n μ s* N μ symb의 시작과 시간적으로 정렬된다.
표 3은 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 4은 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000003
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000004
상기 표에서, N slot symb 는 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내고, N frame,μ slot는 프레임 내 슬롯의 개수를 나타내고, N subframe,μ slot는 서브프레임 내 슬롯의 개수를 나타낸다.
본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 2은, μ=2인 경우(즉, 부반송파 간격이 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1개 서브프레임은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1개 서브프레임 = {1,2,4}개 슬롯들은 예시이며, 1개 서브프레임에 포함될 수 있는 슬롯(들)의 개수는 표 6 또는 표 7과 같이 정의된다.
또한, 미니-슬롯은 2, 4 또는 7개 심볼들을 포함할 수 있거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP(normal CP)의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP(extended CP)의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파(carrier)는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다.
BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴머롤로지(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다.
반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
자립적 슬롯 구조란, 하나의 슬롯 내에 하향링크 제어 채널(downlink control channel), 하향링크/상향링크 데이터(downlink/uplink data), 그리고 상향링크 제어 채널(uplink control channel)이 모두 포함될 수 있는 슬롯 구조일 수 있다.
도 4를 참조하면, 빗금 친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신 모드로 전환 또는 수신모드에서 송신 모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간(guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 4와 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 하나의 슬롯을 구성하는 상기 영역들의 순서는 실시예에 따라 달라질 수 있다. 일 예로, 하나의 슬롯은 DL 제어 영역 / DL 데이터 영역 / UL 제어 영역 / UL 데이터 영역 순서로 구성되거나, UL 제어 영역 / UL 데이터 영역 / DL 제어 영역 / DL 데이터 영역 순서 등으로 구성될 수 있다.
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다.
1.3. 채널 구조
1.3.1. 하향링크 채널 구조
기지국은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말에게 전송하고, 단말은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로부터 수신한다.
1.3.1.1. 물리 하향링크 공유 채널 (PDSCH)
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드(codeword) 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다(Layer mapping). 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
1.3.1.2. 물리 하향링크 제어 채널 (PDCCH)
PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다.
PDCCH는 하향링크 제어 정보(DCI)를 운반하고 QPSK 변조 방법이 적용된다. 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴머롤로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB의 개수 및 심볼의 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
1.3.2. 상향링크 채널 구조
단말은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로 전송하고, 기지국은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말로부터 수신한다.
1.3.2.1. 물리 상향링크 공유 채널 (PUSCH)
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled) 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
1.3.2.2. 물리 상향링크 제어 채널 (PUCCH)
PUCCH는 상향링크 제어 정보, HARQ-ACK 및/또는 스케줄링 요청(SR)을 운반하고, PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH 및 Long PUCCH로 구분된다.
PUCCH format 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH format 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH format 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH format 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH format 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH format 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH format 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH format 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH format 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
1.4. QCL (Quasi co-located 또는 Quasi co-location)
UE는 상기 UE 및 주어진 셀에 대해 의도된(intended) DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 최대 M개의 TCI-상태 설정들을 포함하는 리스트를 수신할 있다. 여기서, M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL RS와 PDSCH의 DM-RS 포트 간에 QCL 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다. QCL 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 RRC 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)를 가지고 설정된다.
각 DL RS에 대응하는 QCL 타입은 QCL-Info 내 파라미터 'qcl-Type'에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 타겟 안테나 포트가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트들은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 UE는 QCL-TypeA TRS에서 측정된 도플러, 딜레이 값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
1.5. 상향링크-하향링크 타이밍 관계
도 5 는 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 하향링크 타이밍 관계의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 5을 참조하면, 단말은 상향링크 무선 프레임 (Uplink frame) i 에 상응하는 하향링크 무선 프레임 (Downlink frame)을 전송하기 전 T TA = (N TA + N TA,offset)T c 초 부터 전송하기 시작한다. 다만, 예외로, PUSCH 에서의 메시지A 송신 (msgA transmission on PUSCH) 에 대해서는 T TA = 0이 사용될 수 있다. T c = 0.509 ns 이다.
단말은 서빙 셀을 위한 타이밍 어드밴스 오프셋의 N TA,offset 의 값을 서빙 셀을 위한 n-TimingAdvanceOffset 에 의하여 제공받을 수 있다. 만약, 단말에게 n-TimingAdvanceOffset 이 제공되지 않은 경우, 단말은 서빙 셀을 위한 타이밍 어드밴스 오프셋의 N TA,offset 의 기본 값을 결정할 수 있다. (A UE can be provided a value N TA,offset of a timing advance offset for a serving cell by n-TimingAdvanceOffset for the serving cell. If the UE is not provided n-TimingAdvanceOffset for a serving cell, the UE determines a default value N TA,offset of the timing advance offset for the serving cell.)
임의 접속 응답의 경우, TAG (timing advance group) 를 위한 타이밍 어드밴스 명령 (timing advance command) (T A) 은 T A=0, 1, 2, ..., 3846 의 인덱스 값으로 N TA 값을 지시하고, 여기서 2 μ * 15 kHz 의 SCS 를 갖는 TAG 를 위한 타이밍 정렬의 량은 N TA = T A * 16 * 64 / 2 μ 이다. N TA 는 임의 접속 응답의 수신 이후 단말로부터의 첫번째 상향링크 송신의 SCS 와 관련이 있다. (In case of random access response, a timing advance command, T A, for a TAG indicates values by index values of T A = 0, 1, 2, ..., 3846, where an amount of the time alignment for the TAG with SCS of 2 μ * 15 kHz is N TA = T A * 16 * 64 / 2 μ. N TA is relative to the SCS of the first uplink transmission from the UE after the reception of the random access response.)
다른 경우, TAG 를 위한 타이밍 어드밴스 명령 (T A) 는 T A=0, 1, 2, ..., 3846 의 인덱스 값으로 현재 N TA 값 (N TA_old) 를 새로운 N TA 값 (N TA_new) 으로의 조절을 지시하고, 여기서 2 μ * 15 kHz 의 SCS 를 위하여, N TA_new = N TA_old + (T A - 31) * 16 * 64 / 2 μ 이다. (In other cases, a timing advance command, T A, for a TAG indicates adjustment of a current N TA value, N TA_old, to the new N TA value, N TA_new, by index values of T A = 0, 1, 2,..., 63, where for a SCS of 2 μ * 15 kHz, N TA_new = N TA_old + (T A - 31) * 16 * 64 / 2 μ.)
2. 측위 (positioning)
측위(Positioning)는 무선 신호를 측정하여 UE의 지리적 위치 및/또는 속도를 결정하는 것을 의미할 수 있다. 위치 정보는 UE와 관련된 클라이언트(예를 들어, 어플리케이션)에 의해 요청되어, 상기 클라이언트에 보고될 수 있다. 또한, 상기 위치 정보는 코어 네트워크(Core Network) 내에 포함되거나, 상기 코어 네트워크와 접속된 클라이언트에 의해 요청될 수도 있다. 상기 위치 정보는 셀 기반 또는 지리적 좌표와 같은 표준 형식(standard format)으로 보고될 수 있으며, 이 때, 상기 UE의 위치 및 속도에 대한 추정 오류치 및/또는 측위(Positioning)에 사용된 측위 방법을 함께 보고 할 수 있다.
2.1. Positioning Protocol configuration
도 6 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6 을 참조하면, LPP 는 하나 이상의 기준 소스 (reference source) 로부터 획득된 측위-관련 측정 (position-related measurements) 를 사용하여 대상 장치 (UE 및/또는 SET) 를 측위할 수 있도록 위치 서버 (E-SMLC 및/또는 SLP 및/또는 LMF) 와 대상 장치 사이의 point-to-point 로 사용될 수 있다. LPP 를 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 신호 A 및/또는 신호 B 에 기초한 측정 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다.
NRPPa는 기준 소스 (ACCESS NODE 및/또는BS 및/또는 TP 및/또는 NG-RAN 노드) 와 위치 서버 간의 정보 교환에 사용될 수 있다.
NRPPa 프로토콜이 제공하는 기능 (function) 들은 하기 사항들을 포함할 수 있다:
- E-CID Location Information Transfer. 이 기능을 통하여 E-CID 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 위치 정보가 교환될 수 있다.
- OTDOA Information Transfer. 이 기능을 통하여 OTDOA 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 정보가 교환될 수 있다.
- Reporting of General Error Situations. 이 기능을 통하여 기능 별 오류 메시지가 정의되지 않은 일반적인 오류 상황이 보고될 수 있다.
2.2. LTE 시스템에서의 PRS
이러한 측위를 위하여, PRS (positioning reference signal)가 사용될 수 있다. PRS는 UE의 위치 추정을 위해 사용되는 참조신호이다.
예를 들어, LTE 시스템에서는, PRS는 PRS 전송을 위해 설정(Configuring)된 하향링크 서브프레임(이하, '포지셔닝 서브프레임 (Positioning Subframe)')에서만 전송될 수 있다. 또한, 만약, MBSFN (Multimedia broadcast single frequency network) 서브프레임과 non-MBSFN 서브프레임이 모두 포지셔닝 서브프레임으로 설정되면, MBSFN 서브프레임의 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼들은 서브프레임 #0과 동일한 CP (Cyclic Prefix)를 가져야 한다. 만약, 셀 내에서 포지셔닝 서브프레임이 MBSFM 서브프레임들만으로 설정된 경우, 상기 MBSFN 서브프레임 내에서 PRS를 위해 설정된 OFDM 심볼들은 확장 CP를 가질 수 있다.
이러한 PRS의 시퀀스는 아래의 [수학식 1]에 의해 정의될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000005
여기서, n s는 무선 프레임 내에서의 슬롯 넘버를 의미하고, l은 상기 슬롯 내에서의 OFDM 심볼 넘버를 의미한다.
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000006
은 하향링크 대역폭 설정 중 가장 큰 값으로서,
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000007
의 정수배로 표현된다.
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000008
는 주파수 도메인에서 RB (Resource Block)의 크기이며, 예를 들어, 12개의 부반송파로 구성될 수 있다.
c(i)는 Pseudo-Random 시퀀스로서, 아래의 [수학식 2]에 따라 초기화될 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000009
상위 계층에서 별도의 설정이 없는 한,
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000010
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000011
과 동일하며, N CP는 일반 CP(Cyclic Prefix)에서 1, 확장 CP에서 0이다.
도 7 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 LTE 시스템에서 PRS 매핑의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7 을 참조하면, PRS는 안테나 포트 6을 통해서 전송될 수 있다. 도 9(a)는 일반 CP에서 PRS가 맵핑되는 예시를 나타내고, 도 9(b)는 확장 CP에서 PRS가 맵핑되는 예시를 나타낸다.
한편, LTE 시스템에서, PRS는 위치 추정을 위해 그룹핑된 연속된 서브프레임들에서 전송될 수 있는데, 이 때, 위치 추정을 위해 그룹핑된 서브프레임들을 포지셔닝 기회(Positioning Occasion)이라고 한다. 이러한 포지셔닝 기회는 1, 2, 4 또는 6 서브프레임들로 구성될 수 있다. 또한, 이러한 포지셔닝 기회는 160, 320, 640 또는 1280 서브프레임 주기로 주기적으로 발생할 수 있다. 또한, PRS 전송의 시작 서브프레임을 지시하기 위한 셀 특정 서브프레임 오프셋 값이 정의될 수 있으며, 상기 오프셋 값과 PRS 전송을 위한 포지셔닝 기회의 주기는 아래의 표 5에서 보는 바와 같이, PRS 설정 인덱스(Configuration Index)에 의해 유도될 수 있다.
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000012
한편, 각각의 포지셔닝 기회(Occasion)에 포함된 PRS는 일정한 전력으로 전송된다. 이 때, 특정 포지셔닝 기회(Occasion)에서는 제로 파워로 PRS가 전송될 수 있는데, 이를 PRS 뮤팅(muting)이라고 한다. 예를 들어, 서빙 셀에서 전송되는 PRS를 뮤팅(muting)함으로써, 단말이 인접 셀의 PRS를 용이하게 검출할 수 있다.
셀에 대한 PRS 뮤팅 설정(Configuration)은 2, 4, 8 또는 16 개의 포지셔닝 기회(Occasion)로 구성되는 주기적 뮤팅 시퀀스에 의해 정의될 수 있다. 즉, 주기적 뮤팅 시퀀스는 PRS 뮤팅 설정에 대응하는 포지셔닝 기회들에 따라 2, 4, 8 또는 16비트로 구성될 수 있으며, 각각의 비트는 '0' 또는 '1'의 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 비트 값이 '0'인 포지셔닝 기회(Occasion)에서 PRS 뮤팅이 수행될 수 있다.
한편, 포지셔닝 서브프레임은 저 간섭 서브프레임(low interference subframe)으로 설계되어, 상기 포지셔닝 서브프레임에서는 데이터가 전송되지 않는다. 그러므로, PRS는 다른 셀의 PRS에 의해서 간섭 받을 수는 있지만, 데이터 전송에 의해서는 간섭 받지 않는다.
2.3. NR 시스템에서의 UE 포지셔닝 아키텍처 (UE Positioning Architecture)
도 8 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8을 참조하면, AMF (Core Access and Mobility Management Function)은 특정 타겟 UE와 관련된 위치 서비스에 대한 요청을 GMLC (Gateway Mobile Location Center)와 같은 다른 엔티티(entity)로부터 수신하거나, AMF 자체에서 특정 타겟 UE를 대신하여 위치 서비스를 시작하기로 결정할 수 있다. 그러면, AMF는 LMF (Location Management Function) 에게 위치 서비스 요청을 전송한다. 상기 위치 서비스 요청을 수신한 LMF는 상기 위치 서비스 요청을 처리하여 UE의 추정된 위치 등을 포함하는 처리 결과를 AMF에 반환할 수 있다. 한편, 위치 서비스 요청이 AMF 이외에 GMLC와 같은 다른 엔티티로부터 수신된 경우에 AMF는 LMF로부터 수신한 처리 결과를 다른 엔티티로 전달할 수 있다.
ng-eNB (new generation evolved-NB) 및 gNB는 위치 추적을 위한 측정 결과를 제공할 수 있는 NG-RAN의 네트워크 요소이며, 타겟 UE에 대한 무선 신호를 측정하고 그 결과값을 LMF에 전달할 수 있다. 또한, ng-eNB는 원격 무선 헤드 (remote radio heads)와 같은 몇몇 TP (Transmission Point)들 또는 E-UTRA를 위한 PRS 기반 비콘 시스템을 지원하는 PRS 전용 TP들을 제어할 수 있다.
LMF는 E-SMLC (Enhanced Serving Mobile Location Centre)와 연결되고, E-SMLC는 LMF가 E-UTRAN에 접속 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, E-SMLC는 LMF가 eNB 및/또는 E-UTRAN 내의 PRS 전용 TP들로부터 전송된 신호를 통해 타겟 UE가 획득한 하향링크 측정을 이용하여 E-UTRAN의 측위 방법들 중 하나인 OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)을 지원하도록 할 수 있다.
한편, LMF는 SLP (SUPL Location Platform)에 연결될 수 있다. LMF는 타겟 UE들에 대한 서로 상이한 위치 결정 서비스들을 지원하고 관리할 수 있다. LMF는 UE의 위치 측정을 획득하기 위하여, 타겟 UE를 위한 서빙 ng-eNB 또는 서빙 gNB와 상호 작용할 수 있다. 타겟 UE의 측위를 위하여, LMF는 LCS(Location Service) 클라이언트 유형, 요구되는 QoS (Quality of Service), UE 측위 능력(UE positioning capabilities), gNB 측위 능력 및 ng-eNB 측위 능력 등에 기반하여 측위 방법을 결정하고, 이러한 측위 방법을 서빙 gNB 및/또는 서빙 ng-eNB에게 적용할 수 있다. 그리고, LMF는 타겟 UE에 대한 위치 추정치와 위치 추정 및 속도의 정확도와 같은 추가 정보를 결정할 수 있다. SLP는 사용자 평면(user plane)을 통해 측위를 담당하는 SUPL (Secure User Plane Location) 엔티티이다.
UE는 NG-RAN 및 E-UTRAN에서 전송하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal)을 활용하여 UE의 위치를 측정할 수 있다. 이 때, NG-RAN 및 E-UTRAN로부터 UE에게 전송되는 상기 하향링크 참조 신호에는 SS/PBCH 블록, CSI-RS 및/또는 PRS 등이 포함될 수 있으며, 어떠한 하향링크 참조 신호를 사용하여 UE의 위치를 측정할지 여부는 LMF/E-SMLC/ng-eNB/E-UTRAN 등의 설정에 따를 수 있다. 또한, 서로 상이한 GNSS (Global Navigation Satellite System), TBS (Terrestrial Beacon System), WLAN 접속 포인트, 블루투스 비콘 및 UE에 내장된 센서(예를 들어, 기압 센서)등을 활용하는 RAT-independent 방식으로 UE의 위치를 측정할 수도 있다. UE는 LCS 어플리케이션을 포함할 수도 있고, UE가 접속된 네트워크와의 통신 또는 UE에 포함된 다른 어플리케이션을 통해 LCS 어플리케이션에 접속할 수 있다. LCS 어플리케이션은 UE의 위치를 결정하는 데 필요한 측정 및 계산 기능을 포함할 수 있다. 예를 들어, UE는 GPS (Global Positioning System) 과 같은 독립적인 측위 기능을 포함할 수 있고, NG-RAN 전송과는 독립적으로 UE의 위치를 보고할 수 있다. 이러한 독립적으로 획득한 측위 정보는 네트워크로부터 획득한 측위 정보의 보조 정보로서 활용될 수도 있다.
2.4. UE의 위치 측정을 위한 동작
도 9 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
UE가 CM-IDLE (Connection Management - IDLE)상태에 있을 때, AMF가 위치 서비스 요청을 수신하면, AMF는 UE와의 시그널링 연결을 수립하고, 특정 서빙 gNB 또는 ng-eNB를 할당하기 위해 네트워크 트리거 서비스를 요청할 수 있다. 이러한 동작 과정은 도 9에서는 생략되어 있다. 즉, 도 9에서는 UE가 연결 모드(connected mode)에 있는 것으로 가정할 수 있다. 하지만, 시그널링 및 데이터 비활성 등의 이유로 NG-RAN에 의해 시그널링 연결이 측위 과정이 진행되는 도중에 해제될 수도 있다.
도 9을 참조하여 구체적으로 UE의 위치를 측정하기 위한 네트워크의 동작 과정을 살펴보면, 단계 1a에서, GMLC와 같은 5GC 엔티티는 서빙 AMF로 타겟 UE의 위치를 측정하기 위한 위치 서비스를 요청할 수 있다. 다만, GMLC가 위치 서비스를 요청하지 않더라도, 단계 1b에 따라, 서빙 AMF가 타겟 UE의 위치를 측정하기 위한 위치 서비스가 필요하다고 결정할 수도 있다. 예를 들어, 긴급 호출(emergency call)을 위한 UE의 위치를 측정하기 위하여, 서빙 AMF가 직접 위치 서비스를 수행할 것을 결정할 수도 있다.
그 후, AMF는 단계 2에 따라, LMF로 위치 서비스 요청을 전송하고, 단계 3a에 따라, LMF는 위치 측정 데이터 또는 위치 측정 보조 데이터를 획득하기 위한 위치 절차(location procedures)를 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB와 함께 시작할 수 있다. 예를 들어, LMF가 NG-RAN에 하나 이상의 UE와 관련된 위치 관련 정보를 요청하고, 필요한 위치 정보의 유형 및 관련 QoS를 지시할 수 있다. 그러면, NG-RAN은 요청에 응답하여, LMF에 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다. 이 때, 상기 요청에 의한 위치 결정 방법이 E-CID인 경우, NG-RAN은 추가적인 위치 관련 정보를 LMF에 하나 이상의 NRPPa 메시지를 통해 전송할 수 있다. 여기서, '위치 관련 정보'란, 실제 위치 추정 정보 및 무선 측정 또는 위치 측정 등과 같이 위치 계산에 사용되는 모든 값들을 의미할 수 있다. 또한, 단계 3a에서 사용되는 프로토콜(Protocol)은 NRPPa 프로토콜일 수 있으며, 이에 대해서는 후술하도록 한다.
추가적으로, 단계 3b에 따라, LMF는 UE와 함께 하향링크 측위를 위한 위치 절차(location procedures) 시작할 수 있다. 예를 들어, LMF는 UE에게 위치 보조 데이터를 전송하거나, 위치 추정치 또는 위치 측정치를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단계 3b에서 성능 정보 교환(Capability Transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로 LMF는 UE에게 성능(Capability) 정보를 요청하고, UE는 LMF에게 성능(Capability) 정보를 전송할 수 있다. 이 때, 성능(Capability) 정보란, LFM 또는 UE가 지원할 수 있는 위치 측정 방법에 대한 정보, A-GNSS를 위한 보조 데이터(Assistance data)의 다양한 타입과 같이 특정 위치 측정 방법에 대한 다양한 측면(aspects)들에 대한 정보 및 다중 LPP 트랜젝션들을 핸들링(handle)할 수 있는 능력 등과 같이 어느 하나의 위치 측정 방법에 국한되지 않는 공통 특징에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 한편, 경우에 따라서 LMF가 UE에게 성능(Capability) 정보를 요청하지 않더라도, UE가 LMF에게 성능(Capability) 정보를 제공할 수 있다.
또 다른 예로, 단계 3b에서 위치 보조 데이터 교환(Assistance data transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로, UE는 LMF에게 위치 보조 데이터(assistance data)를 요청할 수 있고, 필요로 하는 특정 위치 보조 데이터(assistance data)를 LMF에 지시할 수 있다. 그러면, LMF는 이에 대응하는 위치 보조 데이터(assistance data)를 UE에게 전달할 수 있고, 추가적으로, 하나 이상의 추가 LPP 메시지들을 통해 추가 보조 데이터(Additional assistance data)를 UE에게 전송할 수 있다. 한편, LMF에서 UE로 전송되는 위치 보조 데이터는 유니캐스트(unicast) 방식을 통해 전송될 수 있고, 경우에 따라, UE가 LMF에 보조 데이터를 요청하는 과정 없이, LMF가 UE에게 위치 보조 데이터 및/또는 추가 보조 데이터를 UE에게 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 단계 3b에서 위치 정보 교환(Location Information Transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로, LMF가 UE에게 해당 UE와 관련된 위치 관련 정보를 요청하고, 필요한 위치 정보의 유형 및 관련 QoS를 지시할 수 있다. 그러면, UE는 요청에 응답하여, LMF에 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다. 이 때, 추가적으로 UE는 추가 위치 관련 정보를 LMF에 하나 이상의 LPP 메시지들을 통해 전송할 수 있다. 여기서, '위치 관련 정보'란, 실제 위치 추정 정보 및 무선 측정 또는 위치 측정 등과 같이 위치 계산에 사용되는 모든 값들을 의미할 수 있으며, 대표적으로는 복수의 NG-RAN 및/또는 E-UTRAN로부터 UE로 전송되는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal)들을 기반으로 UE가 측정하는RSTD(Reference Signal Time Difference) 값이 있을 수 있다. 상술한 바와 유사하게 UE 는 LMF로부터 요청이 없더라도 상기 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다.
한편, 상술한 단계 3b에서 이루어지는 과정들은 단독으로 수행될 수도 있지만, 연속적으로 수행될 수 있다. 일반적으로, 성능 정보 교환(Capability Transfer) 과정, 위치 보조 데이터 교환(Assistance data transfer) 과정, 위치 정보 교환(Location Information Transfer) 과정 순서로 단계 3b가 수행되지만, 이러한 순서에 국한되지 않는다. 다시 말해, 단계 3b는 위치 측정의 유연성을 향상시키기 위해 특정 순서에 구애 받지 않는다. 예를 들어, UE는 LMF가 이미 요청한 위치 측정 요청을 수행하기 위해 언제든지 위치 보조 데이터를 요청할 수 있다. 또한, LMF도 UE가 전달해준 위치 정보가 요구하는 QoS를 만족하지 못하는 경우, 언제든지 위치 측정치 또는 위치 추정치 등의 위치 정보를 요청할 수 있다. 이와 유사하게 UE가 위치 추정을 위한 측정을 수행하지 않은 경우에는 언제든지 LMF로 성능(Capability) 정보를 전송할 수 있다.
또한, 단계 3b에서 LMF와 UE 간에 교환하는 정보 또는 요청에 Error가 발생한 경우, Error 메시지가 송수신될 수 있으며, 위치 측정을 중단하기 위한 중단(Abort)메시지가 송수신될 수도 있다.
한편, 단계 3b 에서 사용되는 프로토콜(Protocol)은 LPP 프로토콜일 수 있으며, 이에 대해서는 후술하도록 한다.
한편, 단계 3b는 단계 3a가 수행된 이후 추가적으로 수행될 수도 있으나, 단계 3a에 대신하여 수행될 수도 있다.
단계 4에서 LMF는 AMF에 위치 서비스 응답을 제공할 수 있다. 또한, 위치 서비스 응답에는 UE의 위치추정이 성공했는지 여부에 대한 정보 및 UE의 위치 추정치가 포함될 수 있다. 그 후, 단계 1a에 의해 도 9의 절차가 개시되었다면, AMF는 GMLC와 같은 5GC 엔티티에 위치 서비스 응답을 전달할 수 있으며, 단계 1b에 의해 도 21의 절차가 개시되었다면, AMF는 긴급 호출 등에 관련된 위치 서비스 제공을 위하여, 위치 서비스 응답을 이용할 수 있다.
2.5. 위치 측정을 위한 프로토콜
2.5.1. LTE Positioning Protocol (LPP)
도 10은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다. LPP PDU는 MAF와 UE 간의 NAS PDU를 통해 전송될 수 있다.
도 10를 참조하면, LPP는 타겟 장치(예들 들어, 제어 평면에서의 UE 또는 사용자 평면에서의 SET(SUPL Enabled Terminal))와 위치 서버(예를 들어, 제어 평면에서의 LMF 또는 사용자 평면에서의 SLP) 사이를 연결(terminated)할 수 있다. LPP 메시지는 NG-C 인터페이스를 통한 NGAP, LTE-Uu 및 NR-Uu 인터페이스를 통한 NAS/RRC 등의 적절한 프로토콜을 사용하여 중간 네트워크 인터페이스를 통해 트랜스패런트 (Transparent) PDU 형태로 전달될 수 있다. LPP 프로토콜은 다양항 측위 방법을 사용하여 NR 및 LTE를 위한 측위가 가능하도록 한다.
예를 들어, LPP 프로토콜을 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 상호 간의 성능(capability) 정보 교환, 측위를 위한 보조 데이터 교환 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다. 또한, LPP 메시지를 통해 에러 정보 교환 및/또는 LPP 절차의 중단 지시 등을 수행할 수도 있다.
2.5.2. NR Positioning Protocol A (NRPPa)
도 11은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 NRPPa (NR positioning protocol a) PDU (protocol data unit) 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
NRPPa는 NG-RAN 노드와 LMF 간의 정보 교환에 사용될 수 있다. 구체적으로 NRPPa는 ng-eNB에서 LMF로 전송되는 측정을 위한 E-CID, OTDOA 측위 방법을 지원하기 위한 데이터, NR Cell ID 측위 방법을 위한 Cell-ID 및 Cell 위치 ID 등을 교환할 수 있다. AMF는 연관된 NRPPa 트랜잭션(transaction)에 대한 정보가 없더라도, NG-C 인터페이스를 통해 연관된 LMF의 라우팅 ID를 기반으로 NRPPa PDU들을 라우팅할 수 있다.
위치 및 데이터 수집을 위한 NRPPa 프로토콜의 절차는 2가지 유형으로 구분될 수 있다. 첫번째 유형은, 특정 UE에 대한 정보 (예를 들어, 위치 측정 정보 등)를 전달하기 위한 UE 관련 절차(UE associated procedure)이고, 두번째 유형은, NG-RAN 노드 및 관련된 TP들에 적용 가능한 정보 (예를 들어, gNB/ng-eNG/TP 타이밍 정보 등)을 전달하기 위한 비 UE 관련 절차 (non UE associated procedure)이다. 상기 2가지 유형의 절차는 독립적으로 지원될 수도 있고, 동시에 지원될 수도 있다.
2.6. 측위 방법 (Positioning Measurement Method)
NG-RAN에서 지원하는 측위 방법들에는 GNSS, OTDOA, E-CID (enhanced cell ID), 기압 센서 측위, WLAN 측위, 블루투스 측위 및 TBS (terrestrial beacon system), UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival) 등이 있을 수 있다. 상기 측위 방법들 중, 어느 하나의 측위 방법을 이용하여 UE의 위치를 측정할 수도 있지만, 둘 이상의 측위 방법을 이용하여 UE의 위치를 측정할 수도 있다.
2.6.1. OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)
도 12은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
OTDOA 측위 방법은 UE가 eNB, ng-eNB 및 PRS 전용 TP를 포함하는 다수의 TP들로부터 수신된 하향링크 신호들의 측정 타이밍을 이용한다. UE는 위치 서버로부터 수신된 위치 보조 데이터를 이용하여 수신된 하향링크 신호들의 타이밍을 측정한다. 그리고 이러한 측정 결과 및 이웃 TP들의 지리적 좌표들을 기반으로 UE의 위치를 결정할 수 있다.
gNB에 연결된 UE는 TP로부터 OTDOA 측정을 위한 측정 갭(gap)을 요청할 수 있다. 만약, UE가 OTDOA 보조 데이터 내의 적어도 하나의 TP를 위한 SFN을 인지하지 못하면, UE는 RSTD (Reference Signal Time Difference) 측정(Measurement)을 수행하기 위한 측정 갭을 요청하기 전에 OTDOA 참조 셀(reference cell)의 SFN을 획득하기 위해 자율적인 갭(autonomous gap)을 사용할 수 있다.
여기서, RSTD는 참조 셀과 측정 셀로부터 각각 수신된 2개의 서브프레임들의 경계 간의 가장 작은 상대적인 시간 차를 기반으로 정의될 수 있다. 즉, 측정 셀로부터 수신된 서브 프레임의 시작 시간에 가장 가까운 참조 셀의 서브프레임의 시작 시간 간의 상대적인 시간 차이를 기반으로 계산될 수 있다. 한편, 참조 셀은 UE에 의해 선택될 수 있다.
정확한 OTDOA 측정을 위해서는 지리적으로 분산된 3개 이상의 TP들 또는 기지국들로부터 수신된 신호의 TOA(time of arrival)을 측정하는 것이 필요하다. 예를 들어, TP 1, TP 2 및 TP 3 각각에 대한 TOA를 측정하고, 3개의 TOA를 기반으로 TP 1-TP 2에 대한 RSTD, TP 2-TP 3에 대한 RSTD 및 TP 3-TP 1에 대한 RSTD를 계산하여, 이를 기반으로 기하학적 쌍곡선을 결정하고, 이러한 쌍곡선이 교차하는 지점을 UE의 위치로 추청할 수 있다. 이 때, 각 TOA 측정에 대한 정확도 및/또는 불확실성이 생길 수 있는 바, 추정된 UE의 위치는 측정 불확실성에 따른 특정 범위로 알려질 수도 있다.
예를 들어, 두 TP에 대한 RSTD는 아래의 [수학식 3]을 기반으로 산출될 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000013
여기서, c는 빛의 속도이고, {x t, y t}는 타겟 UE의 (알려지지 않은) 좌표이고, {x i, y i}는 (알려진) TP의 좌표이며, {28, y 1}은 참조 TP (또는 다른 TP)의 좌표일 수 있다. 여기서, (T i-T 1)은 두 TP 간의 전송 시간 오프셋으로서, "Real Time Differences" (RTDs)로 명칭될 수 있으며, n i, n 1은 UE TOA 측정 에러에 관한 값을 나타낼 수 있다.
2.6.2. E-CID (Enhanced Cell ID)
셀 ID (CID) 측위 방법에서, UE의 위치는 UE의 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB 및/또는 서빙 셀의 지리적 정보를 통해 측정될 수 있다. 예를 들어, 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB 및/또는 서빙 셀의 지리적 정보는 페이징(paging), 등록(registration) 등을 통해 획득될 수 있다.
한편, E-CID 측위 방법은 CID 측위 방법에 더하여 UE 위치 추정치를 향상 시키기 위한 추가적인 UE 측정 및/또는 NG-RAN 무선 자원 등을 이용할 수 있다. E-CID 측위 방법에서, RRC 프로토콜의 측정 제어 시스템과 동일한 측정 방법들 중 일부를 사용할 수 있지만, 일반적으로 UE의 위치 측정만을 위하여 추가적인 측정을 하지 않는다. 다시 말해, UE의 위치를 측정하기 위하여 별도의 측정 설정 (measurement configuration) 또는 측정 제어 메시지(measurement control message)는 제공되지 않을 수 있으며, UE 또한 위치 측정만을 위한 추가적인 측정 동작이 요청될 것을 기대하지 않고, UE가 일반적으로 측정 가능한 측정 방법들을 통해 획득된 측정 값을 보고할 수 있다.
예를 들어, 서빙 gNB는 UE로부터 제공되는 E-UTRA 측정치를 사용하여 E-CID 측위 방법을 구현할 수 있다.
E-CID 측위를 위해 사용할 수 있는 측정 요소의 예를 들면 다음과 같을 수 있다.
- UE 측정: E-UTRA RSRP (Reference Signal Received Power), E-UTRA RSRQ (Reference Signal Received Quality), UE E-UTRA 수신-송신 시간차 (Rx-Tx Time difference), GERAN/WLAN RSSI (Reference Signal Strength Indication), UTRAN CPICH (Common Pilot Channel) RSCP (Received Signal Code Power), UTRAN CPICH Ec/Io
- E-UTRAN 측정: ng-eNB 수신-송신 시간차 (Rx-Tx Time difference), 타이밍 어드밴스 (Timing Advance; T ADV), Angle of Arrival (AoA)
여기서, T ADV는 아래와 같이 Type 1과 Type 2로 구분될 수 있다.
T ADV Type 1 = (ng-eNB 수신-송신 시간차)+(UE E-UTRA 수신-송시 시간차)
T ADV Type 2 = ng-eNB 수신-송신 시간차
한편, AoA는 UE의 방향을 측정하는데 사용될 수 있다. AoA는 기지국/TP로부터 반 시계 방향으로 UE의 위치에 대한 추정 각도로 정의될 수 있다. 이 때, 지리적 기준 방향은 북쪽일 수 있다. 기지국/TP는 AoA 측정을 위해 SRS (Sounding Reference Signal) 및/또는 DMRS (Demodulation Reference Signal)과 같은 상향링크 신호를 이용할 수 있다. 또한, 안테나 어레이의 배열이 클수록 AoA의 측정 정확도가 높아지며, 동일한 간격으로 안테나 어레이들이 배열된 경우, 인접한 안테나 소자들에서 수신된 신호들은 일정한 위상 변화(Phase-Rotate)를 가질 수 있다.
2.6.3. UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival)
UTDOA는 SRS의 도달 시간을 추정하여 UE의 위치를 결정하는 방법이다. 추정된 SRS 도달 시간을 산출할 때, 서빙 셀을 참조 셀로 사용하여, 다른 셀 (혹은 기지국/TP)와의 도달 시간 차이를 통해 UE의 위치를 추정할 수 있다. UTDOA를 구현하기 위해 E-SMLC는 타겟 UE에게 SRS 전송을 지시하기 위해, 타겟 UE의 서빙 셀을 지시할 수 있다. 또한, E-SMLC는 SRS의 주기적/비주기적 여부, 대역폭 및 주파수/그룹/시퀀스 호핑 등과 같은 설정(Configuration)을 제공할 수 있다.
2.6.4. Multi RTT (Multi-cell RTT)
네트워크 내 TP 들 간의 좋은 (fine) 동기화(예를 들어, nano-second level)를 요구하는 OTDOA 등과는 달리, RTT 는 OTDOA 등과 마찬가지로 TOA 측정을 기반으로 하나, 대략적인 (coarse) TRP (예를 들어, 기지국) 타이밍 동기화 (timing synchronization) 만을 필요로 한다.
도 13 은 본 개시의 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13 (a) 을 참조하면, initiating device 와 responding device 에서 TOA 측정이 수행되고, responding device 가 RTT 측정 (계산) 을 위하여 initiating device) 에 TOA 측정을 제공하는 RTT 과정을 예시한다. 예를 들어, initiating device 는 TRP 및/또는 단말일 수 있고, responding device 는 단말 및/또는 TRP 일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1301 에서 initiating device 는 RTT 측정 요청을 송신하고, responding device 는 이를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1303 에서, initiating device 는 RTT 측정 신호를 t 0 에서 송신할 수 있고, responding device 는 TOA 측정 t 1 을 획득할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1305 에서, responding device 는 RTT 측정 신호를 t 2 에서 송신할 수 있고, initiating device 는 TOA 측정 t 3 을 획득할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1307 에서, responding device 는 [t 2-t 1] 에 대한 정보를 송신할 수 있고, initiating device 는 해당 정보를 수신하여, 아래 수학식 4 에 기초하여 RTT 를 계산할 수 있다. 해당 정보는 별개 신호에 기초하여 송수신될 수도 있고, 1305 의 RTT 측정 신호에 포함되어 송수신될 수도 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000014
도 13 (b) 을 참조하면, 해당 RTT 는 두 디바이스 간의 double-range 측정과 대응할 수 있다. 해당 정보로부터 측위 추정 (positioning estimation) 이 수행될 수 있으며, multilateration 기법이 사용될 수 있다. 측정된 RTT 에 기반하여 d 1, d 2, d 3 가 결정될 수 있으며, 각 BS 1, BS 2, BS 3 (또는 TRP) 를 중심으로 하고 각 d 1, d 2, d 3 를 반지름으로 하는 원주의 교차점으로 target device location 이 결정될 수 있다.
3. 본 개시의 다양한 실시예들
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 개시의 다양한 실시예들에 대해 보다 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시예들에 대해서는 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시예들에서 정의되지 않은 동작, 기능, 용어 등은 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다.
이하, 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 사용되는 기호/약어/용어는 다음과 같을 수 있다.
- AOA (AoA) : angle of arrival
- CSI-RS : channel state information reference signal
- ECID : enhanced cell identifier
- GPS : global positioning system
- GNSS : global navigation satellite system
- LMF : location management function
- mod (modulo) : 모듈러 연산 (modulo arithmetic, modulo operation). 예를 들어, 모듈러 연산은 피제수 (dividend) q 를 제수 (divisor) d 로 나눈 나머지 (remainder) r 을 구하는 연산일 수 있다. (r = q mod (d))
- NRPPa : NR positioning protocol a
- OTDOA (OTDoA) : observed time difference of arrival
- PRS : positioning reference signal
- RAT : radio access technology
- RS : reference signal
- RTT : round trip time
- RSRP : reference signal reception power
- RSTD : reference signal time difference / relative signal time difference
- SRS : sounding reference signal
- SS : synchronization signal
- SSB : synchronization signal block
- SS/PBCH : synchronization signal/physical broadcast channel
- TDOA (TDoA) : timing difference of arrival
- TOA (ToA) : time of arrival
- TRP : transmission reception point (TP : transmission point)
- UTDOA (UTDoA) : uplink time difference of arrival
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. 이러한 차세대 5G 시스템을 편의상 NR (new RAT) 이라 명명한다.
LTE 시스템에서 위치 서버가 PRS 를 설정할 때에는, 위치 서버는 셀/TP/기지국 별 설정 파라미터 (configuration parameter) 로써 "PRS-info" 를 설정하여, 단말이 각 셀/TP/기지국에서 전송되는 PRS 의 BW (bandwidth), 전송되는 시점, 뮤팅 패턴 (muting pattern) 등에 대한 정보를 인지할 수 있도록 할 수 있다. 예를 들어, 각 PRS-info 는 하나의 PRS 설정 ID (PRS configuration ID (identifier)) 및/또는 PRS-ID 로 설정될 수 있다.
LTE 시스템에서는 셀/TP/기지국 별로 하나의 공통 빔 (common beam) 이 사용되기 때문에, PRS-ID 가 서로 다른 여러 개의 PRS-info 가 설정될 필요성이 없었다. 그러나, NR 시스템에서는 특정 셀/TP/기지국에서 빔 폭이 좁은 여러 개의 빔이 선택적으로 사용되거나 및/또는 여러 개의 좁은 빔 (narrow beam(s)) 이 사용되는 것을 고려하면, 셀/TP/기지국에서 서로 다른 아날로그 빔으로 전송되는 PRS 를 단말이 구분할 수 있도록 PRS 가 설정되는 것이 필요할 수 있다.
이러한 관점에서, LTE 시스템을 확장 및 적용하여 NR 시스템에서 PRS 가 단말에 설정되는 것을 고려하면, 예를 들어, 상위 계층 설정 파라미터 (higher layer configuration parameter) "PRS-info" 와 같은 파라미터가 셀/TP/기지국 별로 여러 개가 설정되는 것이 고려될 수 있다. 이를 NR 에서 도입되는 PRS 자원 (PRS resource) 개념으로 볼 수 있고, 각 셀/TP/기지국 별로 여러 개의 PRS 자원(들)이 설정될 수 있다.
LTE 시스템에서는 셀/TP/기지국 별로 설정되는 PRS-info 가 고유한 PRS-ID 및/또는 PRS sequence ID 를 가질 수 있다. 반면, NR 시스템에서는 각 PRS 자원이 고유한 PRS ID 및/또는 독립적인 PRS scrambling ID 를 가질 수 있다. 이러한 PRS 자원이 하나 이상 여러 개가 그룹/집합으로 설정될 수 있다. LTE 시스템에서는 하나의 공통 빔 (common beam) 이 고려되어, 특정 PRS-ID 를 갖는 "PRS-INFO" 가 설정되는 반면, NR 시스템에서는 특정 셀/TP/기지국에서 특정 송신 빔으로 송신되는 PRS 가 독립적인 PRS-ID 를 갖는 PRS 자원 개념이 도입되었다고 볼 수 있다.
아래 표는 3GPP TS 36.355 에 기술된 PRS 설정과 관련된 내용이다.
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Figure PCTKR2020009509-appb-img-000016
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000017
Figure PCTKR2020009509-appb-img-000018
상기 표를 참조하면, PRS 뮤팅 패턴 (PRS muting pattern) 은 설정 파라미터 "PRS-INFO" 에 종속된 하위 설정 파라미터로, PRS 가 설정될 때마다 PRS 뮤팅 패턴이 설정/지시되어야 한다. 그러나, NR 시스템에서는, 상술한 바와 같이 각 셀/TP/기지국 마다 단일 PRS 설정이 아니라, 하나 이상의 복수 개의 아날로그 빔이 고려되어, 여러 개의 PRS 자원(들) 설정이 필요할 수 있다. 각 PRS 자원(들)을 설정할 때마다 PRS 뮤팅 패턴을 설정하게 되면, 설정을 위한 시그널링 오버헤드가 불필요하게 증가될 수 있다.
예를 들어, LTE 시스템에서 사용되는 16 비트 뮤팅 패턴이 하나의 PRS 자원마다 설정된다고 가정하면, PRS 자원마다 16 비트 자원이 할당되어야 하고, PRS 자원이 10 개라고 가정할 때, 뮤팅 패턴 설정을 위해서만 160 비트가 필요하다. PRS 자원 개수는 셀/TP/기지국의 송신 TX (transmitter) 빔 관리/운용에 따라 상당히 커질 수 있다. 예를 들어, 단말이 수신 RX (receiver) 빔 스위핑 (beam sweeping) 을 하도록 서로 다른 여러 개의 PRS 자원에 걸쳐서 동일한 송신 TX 빔으로 전송될 수도 있다. 셀/TP/기지국의 송신 빔 스위핑/개선 (refinement) 까지 고려하면, 필요한 PRS 자원 개수가 작다고 보기 어려울 수 있다.
상술한 이유로, PRS 뮤팅 패턴 설정은 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 (set) 설정과는 독립적으로 설정될 필요성이 있다.
도 14 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14을 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 1401에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, 단말에게 설정 정보(configuration)를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
한편, 예시적 실시예에 따른 동작 1403 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, TRP (transmission and reception point) 에게 기준 설정 정보를 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 예시적 실시예에 따른 동작 1405 에서, TRP 는 기준 설정 정보를 단말에게 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 예시적 실시예에 따른 동작 1401 은 생략될 수 있다.
반대로, 예시적 실시예에 따른 동작 1403 및 1405은 생략될 수 있다. 이 경우, 예시적 실시예에 따른 동작 1401 은 수행될 수 있다.
즉, 예시적 실시예에 따른 동작 1401 과, 예시적 실시예에 따른 동작 1403 및 1405 은 선택적일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1407 에서, TRP 은 단말에게 설정 정보와 관련된 신호를 전송할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 예를 들어, 설정 정보와 관련된 신호는 단말의 측위를 위한 신호일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1409 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 TRP 로 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 예시적 실시예에 따른 동작 2011 에서, TRP 는 측위와 관련된 신호를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 는 이를 수신할 수 있다.
한편, 예시적 실시예에 따른 동작 1413 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 는 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 예시적 실시예에 따른 동작 1409 및 1411 은 생략될 수 있다.
반대로, 예시적 실시예에 따른 동작 1413은 생략될 수 있다. 이 경우, 예시적 실시예에 따른 동작 1411 및 1413 은 수행될 수 있다.
즉, 예시적 실시예에 따른 동작 1409 및 1411 과, 예시적 실시예에 따른 동작 1413 은 선택적일 수 있다.
예시적 실시예에서, 측위와 관련된 신호는 설정 정보 및/또는 설정 정보와 관련된 신호에 기초하여 획득된 것일 수 있다.
도 15 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15(a) 을 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 1501(a) 에서, 단말은 설정 정보를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1503(a) 에서, 단말은 설정 정보와 관련된 신호를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1505(a) 에서, 단말은 측위와 관련된 정보를 송신할 수 있다.
도 15(b) 를 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 1501(b) 에서 TRP 는 위치 서버 및/또는 LMF 로부터 설정 정보를 수신할 수 있으며, 이를 단말에게 송신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1503(b) 에서, TRP 는 설정 정보와 관련된 신호를 송신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1505(b) 에서, TRP 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있으며, 이를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있다.
도 15(c) 를 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 1501(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 설정 정보를 송신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 1505(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 설정 정보는, 이하의 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등과 관련된 것으로 이해되거나 및/또는 해당 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등인 것으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 상술한 측위와 관련된 신호는, 이하의 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상과 관련된 신호로 이해되거나 및/또는 해당 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상을 포함하는 신호로 이해될 수 있다.
예를 들어, 이하의 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 기지국, gNB, 셀 등은 TRP, TP 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
예를 들어, 이하의 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 위치 서버는 LMF 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
각 예시적 실시예에 따른 동작에서의 보다 구체적인 동작, 기능, 용어 등은 후술되는 본 개시의 다양한 실시예들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다. 한편, 각 예시적 실시예에 따른 동작들은 예시적인 것으로, 각 실시예의 구체적인 내용에 따라 상술한 동작들 중 하나 이상의 동작은 생략될 수 있다.
이하에서는 본 개시의 다양한 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시예들은 상호 배척되지 않는 한 전부 또는 일부가 결합되어 본 개시의 또 다른 다양한 실시예들을 구성할 수도 있으며, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
3.0. [Proposal #0] independent muting configuration and link to resource/resource set
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, LMF/위치 서버는 단말/기지국에 하나 또는 다수의 뮤팅 패턴 (single or multiple muting pattern(s) 을 (PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 설정과 독립적으로) 설정/지시할 수 있다. 예를 들어, 각 뮤팅 패턴은 설정된 하나 이상의 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 연동/연결되어 지시됨으로써, 각 자원 및/또는 자원 집합에 대한 제로-전력 전송 (zero-power transmission) 동작으로 지시될 수 있다.
예를 들어, 뮤팅 패턴이 연결되어 지시/설정됨으로써, 자원 및/또는 자원 집합에 대하여 PRS 뮤팅이 활성화/비활성화 (activation/de-activation) 될 수 있다. 예를 들어, 뮤팅 패턴 활성화/비활성화는 위치 서버 및/또는 기지국에 의하여 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 설정에 비하여 보다 역동적 (dynamic) 으로 수행될 수 있다.
예를 들어, 여러 개의 PRS 뮤팅 패턴이 설정되고, 특정 PRS 뮤팅 패턴의 인덱스 (예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 "A") 만 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연결/연동되어 설정될 수 있다.
이를 통하여, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 동일한 PRS 뮤팅 패턴이 적용되는 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 별로 모두 뮤팅 패턴을 설정함으로써 발생하는 불필요한 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다.
예를 들어, PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 설정/지시와 PRS 뮤팅 패턴 설정/지시는 독립적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, LMF/위치 서버는 단말/기지국에 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합을 특정 셀/TP/기지국 정보와 함께 설정하고, PRS 뮤팅 패턴은 단말에 별도로 설정할 수 있다. 이러한 경우, 예를 들어, 설정된 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 특정 PRS 뮤팅 패턴이 보다 역동적 (dynamic) 으로 연동/연결되어 지시될 수 있기 때문에, 각 셀/TP/기지국과 함께 설정된 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 뮤팅 패턴이 보다 역동적/적응적 (adaptive) 으로 변경/설정/지시될 수 있는 장점이 있을 수 있다. 이러한 점이 고려되어, 상술한 제안#0 (proposal #0) 와 같이 PRS 뮤팅 패턴 설정/지시 방법이 요구될 수 있다.
도 16 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 16(a) 를 참조하면, 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 가 설정되고, PRS 뮤팅 패턴 A 가 설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 와 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 와 PRS 뮤팅 패턴 A 는 독립적으로 설정될 수 있다.
예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 가 활성화/비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 는 PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라 비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 비활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 는 PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라 활성화 될 수 있다.
도 16(b) 를 참조하면, 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 가 설정되고, PRS 뮤팅 패턴 A, PRS 뮤팅 패턴 B 가 설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 와 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 B 는 PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 와 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 와 PRS 뮤팅 패턴 A, PRS 뮤팅 패턴 B 는 독립적으로 설정될 수 있다.
예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 가 활성화/비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 는 PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라 비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 비활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 는 PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라 활성화 될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 B 가 지시됨에 따라, PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 이 활성화/비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 활성화된 PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 는 PRS 뮤팅 패턴 B 가 지시됨에 따라 비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 비활성화된 PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 는 PRS 뮤팅 패턴 B 가 지시됨에 따라 활성화 될 수 있다.
도 16(c) 를 참조하면, 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2, PRS 자원 #3, PRS 자원 #4 가 설정되고, PRS 뮤팅 패턴 A, PRS 뮤팅 패턴 B, PRS 뮤팅 패턴 C 가 설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 와 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 B 는 PRS 자원 #1, PRS 자원#2, PRS 자원 #3, PRS 자원 #4 와 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 C 는 PRS 자원 #2, PRS 자원 #4 와 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2, PRS 자원 #3 PRS 자원 #4 와 PRS 뮤팅 패턴 A, PRS 뮤팅 패턴 B, PRS 뮤팅 패턴 C 는 독립적으로 설정될 수 있다.
예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 가 활성화/비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 는 PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라 비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 비활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 는 PRS 뮤팅 패턴 A 가 지시됨에 따라 활성화 될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 B 가 지시됨에 따라, PRS 자원 #1, PRS 자원#2, PRS 자원 #3, PRS 자원 #4 가 활성화/비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원#2, PRS 자원 #3, PRS 자원 #4는 PRS 뮤팅 패턴 B 가 지시됨에 따라 비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 비활성화된 PRS 자원 #1, PRS 자원#2, PRS 자원 #3, PRS 자원 #4는 PRS 뮤팅 패턴 B 가 지시됨에 따라 활성화 될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 C 가 지시됨에 따라, PRS 자원 #2, PRS 자원 #4 가 활성화/비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 활성화된 PRS 자원 #2, PRS 자원 #4 는 PRS 뮤팅 패턴 C 가 지시됨에 따라 비활성화 될 수 있다. 예를 들어, 비활성화된 PRS 자원 #2, PRS 자원 #4는 PRS 뮤팅 패턴 C 가 지시됨에 따라 활성화 될 수 있다.
3.1. [Proposal #1] multiple muting pattern configuration for a PRS resource within different PRS resource sets
예를 들어, 서로 다른 셀/TP/기지국이 동일한 PRS 자원을 전송하는 경우, 단말이 서로 다른 셀/TP/기지국으로부터 수신되는 동일한 PRS 자원을 제대로 수신하기 위해서는 PRS 뮤팅 매커니즘 도입이 중요할 수 있다.
예를 들어, 동일한 PRS 자원이 전송되는 것은 동일한 주파수-시간 자원 (frequency-time resource) 및/또는 동일한 (PRS) 시퀀스가 사용되어 PRS 가 전송되는 것이기 때문에, (단말로부터) 상대적으로 멀리 있는 셀/TP/기지국과 상대적으로 가까이 있는 셀/TP/기지국이 서로 다른 시점에 PRS 를 전송하도록, PRS 뮤팅 매커니즘을 도입하는 것의 중요성이 더 클 수 있다.
상술한 사항을 배경으로, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, LMF/위치 서버 및/또는 기지국은 특정 PRS 자원에 여러 개의 PRS 뮤팅 패턴을 단말에 설정/지시할 수 있다. 특히, 예를 들어, 특정 PRS 자원은 서로 다른 PRS 자원 집합에 설정/포함되어 서로 다른 셀/TP/기지국에서 전송될 수 있다. 따라서, 예를 들어, LMF/위치 서버/기지국이 단말에 PRS 자원을 설정할 때, 특정 PRS 자원에 PRS 뮤팅 패턴을 설정할 때, 특정 PRS 자원을 포함하고 있는 특정 PRS 자원 집합에 대하여 (PRS 뮤팅 패턴을) 설정할 수 있다.
도 17 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 17(a) 를 참조하면, 예를 들어, PRS 자원 #1 이 설정되고, PRS 자원 집합 #1, PRS 자원 집합 #2 가 설정되고, PRS 뮤팅 패턴 A, PRS 뮤팅 패턴 B가 설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 #1 은 PRS 자원 집합 #1 에 포함되고, PRS 자원 집합 #2 에 포함될 수 있다.
예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 집합 #1에 대하여 설정되거나 및/또는 PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 집합 #1 과 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 B 는 PRS 자원 집합 #2에 대하여 설정되거나 및/또는 PRS 뮤팅 패턴 B 는 PRS 자원 집합 #2 과 연동/연결될 수 있다.
따라서, 예를 들어, PRS 자원 #1 에 대해서는 PRS 뮤팅 패턴 A 와 PRS 뮤팅 패턴 B 가 설정되거나 및/또는 PRS 자원 #1 에 대해서는 PRS 뮤팅 패턴 A 와 PRS 뮤팅 패턴 B 가 연동/연결되는 것으로 볼 수 있다.
도 17(b) 를 참조하면, 예를 들어, PRS 자원 #1, PRS 자원 #2 이 설정되고, PRS 자원 집합 #1, PRS 자원 집합 #2, PRS 자원 집합 #3 가 설정되고, PRS 뮤팅 패턴 A, PRS 뮤팅 패턴 B, PRS 뮤팅 패턴 C가 설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 #1 은 PRS 자원 집합 #1 에 포함되고, PRS 자원 집합 #2 에 포함될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 #2 은 PRS 자원 집합 #2 에 포함되고, PRS 자원 집합 #3 에 포함될 수 있다.
예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 집합 #1에 대하여 설정되거나 및/또는 PRS 뮤팅 패턴 A 는 PRS 자원 집합 #1 과 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 B 는 PRS 자원 집합 #2에 대하여 설정되거나 및/또는 PRS 뮤팅 패턴 B 는 PRS 자원 집합 #2 과 연동/연결될 수 있다. 예를 들어, PRS 뮤팅 패턴 C 는 PRS 자원 집합 #3에 대하여 설정되거나 및/또는 PRS 뮤팅 패턴 C 는 PRS 자원 집합 #3 과 연동/연결될 수 있다.
따라서, 예를 들어, PRS 자원 #1 에 대해서는 PRS 뮤팅 패턴 A 와 PRS 뮤팅 패턴 B 가 설정되거나 및/또는 PRS 자원 #1 에 대해서는 PRS 뮤팅 패턴 A 와 PRS 뮤팅 패턴 B 가 연동/연결되는 것으로 볼 수 있다. 또한, 예를 들어, PRS 자원 #2 에 대해서는 PRS 뮤팅 패턴 B 와 PRS 뮤팅 패턴 C 가 설정되거나 및/또는 PRS 자원 #2 에 대해서는 PRS 뮤팅 패턴 B 와 PRS 뮤팅 패턴 C 가 연동/연결되는 것으로 볼 수 있다.
예를 들어, PRS 자원 집합 정보 (PRS resource set information) (예를 들어, PRS 자원 집합 인덱스 (PRS resource set index)) 에 연동되어 특정 PRS 자원에 대한 뮤팅 패턴이 설정될 수 있다.
또한, 예를 들어, LMF/위치 서버/기지국이 PRS 자원 별로 뮤팅 패턴을 독립적으로/다르게 설정/지시할 수 있다. 해당 설정을 위한 예시로, 특정 PRS 자원 집합 레벨 (PRS resource set level) 에서 하나 이상의 뮤팅 패턴이 설정될 수 있고, 각 뮤팅 패턴이 특정 PRS 자원에 매핑/연결되도록 설정/지시될 수 있다.
예를 들어, 여러 개의 PRS 뮤팅 패턴이 미리 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 집합 정보 (예를 들어, PRS 자원 집합을 설정하기 위한 인덱스 등) 에 의존적 (dependent) 으로 및/또는 PRS 자원 집합 인덱스 (PRS 자원 집합을 설정하기 위한 인덱스 등) 에 대한 함수로 특정 뮤팅 패턴이 사용되도록 LMF/위치 서버가 기지국에 설정/지시할 수 있다.
예를 들어, 단말 입장에서는, 여러 개의 PRS 뮤팅 패턴이 미리 정의/설정되고, PRS 자원 집합 정보 (예를 들어, PRS 자원 집합을 설정하기 위한 인덱스 등) 에 의존적 (dependent) 으로 및/또는 PRS 자원 집합 인덱스 (PRS 자원 집합을 설정하기 위한 인덱스 등) 에 대한 함수로 특정 뮤팅 패턴이 사용되어 PRS 자원이 전송됨을 가정하도록 LMF/위치 서버/기지국이 단말에 설정/지시할 수 있다.
예를 들어, K (K 는 자연수) 개의 뮤팅 패턴이 미리 정의/설정/약속되어 있고, 이 가운데 하나의 뮤팅 패턴이 각 TP 및/또는 각각의 PRS 자원 집합에서 사용된다고 가정한다. 이때, 예를 들어, 특정 PRS 자원이 포함되어 있는 PRS 자원 집합의 PRS 자원 집합 ID 와 K 의 모듈로 (modulo) 값에 따라서, 첫 번째 뮤팅 패턴부터 K 번째 뮤팅 패턴을 각 TP / PRS 자원 집합에서 사용되도록 설정/지시될 수 있다.
도 18 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 18 를 참조하면, 예를 들어, 동일 PRS 자원을 위한 서로 다른 뮤팅 패턴 설정과 관련된 PRS 뮤팅 패턴 설정이 제공될 수 있다.
예를 들어, TP#1 과 TP#2 에서 각각 PRS 자원 집합 #1 과 PRS 자원 집합 #2 를 전송하는데, 각 PRS 자원 집합에 동일한 PRS 자원 #1 이 포함되어 있는 경우를 가정할 수 있다. 예를 들어, 동일한 시간-주파수 (time-frequency) 자원이 사용되기 때문에, 특정 시점에 같은 자원이 사용되어 PRS 가 전송되기 때문에, TP 별로 서로 다른 뮤팅 패턴이 사용될 수 있다.
예를 들어, 도 18 를 참조하면, 이러한 경우, LMF/위치 서버/기지국은 단말에 PRS 자원 집합 #1 에 포함된 PRS 자원 #1 에는 뮤팅 패턴 A 를 설정하고, PRS 자원 집합 #2 에 포함된 PRS 자원 #1 에는 뮤팅 패턴 B 를 설정할 수 있다.
예를 들어, 뮤팅 패턴은 비트맵 (bitmap) 으로 지시될 수 있다. 예를 들어, 비트값 1 (또는 0) 은 비제로 전력 (non-zero power) 를 지시하고, 비트값 0 (또는 1) 은 제로 전력 (zero power) 를 지시할 수 있다.
예를 들어, 뮤팅 패턴 A 는 10101 로 지시되고, 뮤팅 패턴 B 는 010101 로 지시될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원 집합 #1에 포함된 PRS 자원 #1 에 대하여 뮤팅 패턴 A 10101 이 지시된 경우, PRS 자원 집합 #1에 포함된 PRS 자원 #1 은 비트값 1 에 대응하는 (첫번째, 세번째, 다섯번째) 위치 (전송 시점) 에서는 비제로 전력으로 송신되고, 비트값 0 에 대응하는 (두번째, 네번째) 위치에서는 제로 전력으로 송신될 수 있다.
예를 들어, PRS 자원 집합 #2에 포함된 PRS 자원 #1 에 대하여 뮤팅 패턴 B 010101 이 지시된 경우, PRS 자원 집합 #2에 포함된 PRS 자원 #1 은 비트값 1 에 대응하는 (두번째, 네번째, 여섯번째) 위치에서는 비제로 전력으로 송신되고, 비트값 0 에 대응하는 (첫번째, 세번째, 다섯번째) 위치에서는 제로 전력으로 송신될 수 있다.
3.1.1. [Proposal #1-1]
예를 들어, 특정 TP 에서 전송되는 PRS 를 단말이 수신할 때, 단말의 수신 RX (receiver) 빔 스위핑/개선을 위해서 특정 송신 TX (transmitter) 빔으로 연속적으로 PRS 가 전송될 필요가 있다.
이를 위해서, 예를 들어, 여러 개의 서로 다른 PRS 자원에 걸쳐서 동일한 TX 빔으로 PRS 가 전송될 수 있고, 여러 개의 PRS 자원에 걸쳐서 PRS 가 동일한 송신 TX 빔으로 전송됨을 단말이 인지할 수 있도록 LMF/위치 서버/기지국이 단말에 설정할 수 있다.
예를 들어, 여러 개의 PRS 자원을 하나의 PRS 자원 집합으로 설정하고, PRS 자원 집합의 설정 파라미터로 CSI-RS 자원 집합 (CSI-RS resource set) 의 설정 파라미터인 " repetition" (set to "On" or "Off") 등이 도입될 수 있다. 예를 들어, repetition="On" 으로 설정되면, 단말은 PRS 자원 집합의 PRS 자원이 동일한 TX 빔으로 전송된다고 인지/가정할 수 있다. 예를 들어, repetition="Off" 으로 설정되면, 단말은 PRS 자원 집합의 PRS 자원이 동일한 TX 빔으로 전송되지 않는다고 인지/가정할 수 있다.
예를 들어, 이러한 셀/TP/기지국 동작을 고려하였을 때, 서로 다른 PRS 자원일지라도 동일한 TX 빔으로 전송되는 PRS 전체를 뮤팅하는 설정이 필요할 수 있다. 즉, 예를 들어, LMF/위치 서버는 하나 이상의 PRS 자원을 포함하고 있는 PRS 자원의 그룹 및/또는 PRS 자원의 집합 (a group of PRS resource and/or a set of PRS resource) 가 전송되는 특정 주기/시점에 대하여 모두 제로-전력으로 설정할 수도 있고, 및/또는 특정 하나 이상의 PRS 자원에도 제로-전력을 설정할 수 있다.
예를 들어, LMF/위치 서버는 단말에 하나 또는 다수의 (one or multiple) PRS 뮤팅 패턴을 설정해두고, 특정 뮤팅 패턴을 PRS 자원 집합에 연동/연결하여 설정할 수 있고, 및/또는 특정 PRS 자원에 연동/연결하여 설정할 수 있다. 예를 들어, LMF/위치 서버/기지국은 이러한 설정을 PRS 간의 간섭 환경 및/또는 PRS 검출 (PRS detection) 성능을 고려하여 적응적으로 변경할 수 있다.
3.2. [Proposal #2] partial muting configuration
예를 들어, DL PRS 뮤팅을 위하여 아래와 같은 두 가지 옵션들이 지원될 수 있다.
옵션 1 : 예를 들어, 비트맵의 각 비트는 DL PRS 자원 집합의 (DL PRS 자원 집합의 주기적 송신 내) 연속적인 인스턴스 (consecutive instances) 의 설정 가능한 수 (configurable number) 에 대응할 수 있다. 예를 들어, 비트맵에 의하여 뮤팅으로 지시된 DL PRS 자원 집합 인스턴스 내 모든 DL PRS 자원은 DL PRS 자원 집합 인스턴스를 위하여 뮤팅될 수 있다.
옵션 2 : 예를 들어, 비트맵의 각 비트는 DL PRS 자원 집합의 인스턴스 내 각 DL PRS 자원 집합에 대한 단일 반복 인덱스 (single repetition index) 에 대응할 수 있다. 예를 들어, 비트맵의 길이는 DL PRS 자원 집합 내 DL PRS 자원의 반복 횟수 (예를 들어, DL-PRS-ResourceRepetitionFactor) 와 동일할 수 있다. 예를 들어, DL PRS 자원이 속한 모든 DL PRS 자원 집합의 모든 인스턴스에 상술한 내용이 적용될 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 셀/TP/기지국에서 전송되는 동일한 PRS 자원만 고려하여 PRS 뮤팅 패턴이 설정되는 것이 아니라, 서로 다른 PRS 자원을 고려하는 것이 필요할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 PRS 자원이 시간-주파수 자원의 일부를 함께 사용할 수 있기 때문에, 서로 다른 PRS 자원 간의 검출 성능이 보장되지 못할 수 있다. 이러한 경우, 예를 들어, PRS 뮤팅 시에 PRS 자원 전체를 뮤팅하는 것이 아니라, 일부분을 뮤팅하는 것이 필요할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, LMF/위치 서버/기지국은 특정 PRS 자원이 전송되는 특정 시점/주기에, PRS 자원이 전송되는 주파수 RE (resource element) 및/또는 시간 RE 가운데 일부를 제로-전력으로 단말에게 설정/지시할 수 있다.
예를 들어, LMF/위치 서버/기지국은, 특정 PRS 자원이 4 개의 OFDM 심볼을 차지하는 경우, 2 개의 OFDM 심볼에 제로-전력을 설정할 수 있다. 또한, 예를 들어, LMF/위치 서버/기지국은 주기적으로(periodically)/반-지속적으로(semi-persistently) 전송되는 PRS 자원이 긴 시간 구간 (예를 들어, 일정 임계값 이상의 길이를 갖는 시간 구간) 동안 전송될 때, PRS 자원이 전송되는 특정 주기/시점에 뮤팅 (제로-전력) 이 적용되는지 단말에 설정/지시할 수 있고, 이와 함께 뮤팅이 적용되는 시점/주기에 PRS 자원이 차지하는 시간-주파수 RE 전체에 제로-전력을 설정/지시하는 것이 아니라, PRS 자원의 일부 주파수 RE 및/또는 시간 RE 에만 제로-전력을 설정/지시할 수 있다.
보다 구체적인 예시로, 하나의 PRS 자원이 5번 전송되는 것을 기준으로 PRS 뮤팅 패턴이 설정되는 것을 가정한다. 즉, 예를 들어, 설정된 PRS 뮤팅 패턴은 5번의 PRS 자원 전송 주기마다 반복적으로 적용될 수 있다. 이때, 예를 들어, PRS 가 주기적으로 전송되는데, 총 5번만 전송되는 것을 고려하여 비트맵 (bit-map) 방식으로 각 전송 시점/주기에 PRS 가 전송되는지 아니면 제로-전력이 설정되는지에 대한 뮤팅 패턴이 설정/지시될 수 있다.
보다 구체적으로, 5 비트가 사용되어 PRS 뮤팅 패턴이 설정될 수 있다. 예를 들어, 비트-스트링 (bit-string) 에서 "1" (또는 "0") 은 PRS 자원이 비-제로 전력임을 가리키고, "0" (또는 "1") 은 제로-전력임을 의미할 수 있다. 이때, 예를 들어, 비트-스트링으로 "10101" 이라고 뮤팅 패턴이 설정되면, 단말은 2번째, 4번째 전송 시점에서 PRS 자원이 제로-전력으로 설정되었음을 인지할 수 있다.
추가적으로, 예를 들어, PRS 자원이 제로-전력으로 설정되는 PRS 전송 시점에 PRS 자원의 일부 OFDM 심볼만 제로-전력 (및/또는 뮤팅) 으로 설정되도록 LMF/위치 서버/기지국이 단말에 설정/지시할 수 있다. 예를 들어, PRS 자원이 3 개의 OFDM 심볼로 구성된다고 가정하면, 마지막 세번째 OFDM 심볼만 제로-전력으로 설정되도록 3 비트 비트-맵으로 "110" 과 같이 (LMF/위치 서버/기지국이 단말에) 설정/지시할 수 있다.
결과적으로, 예를 들어, LMF/위치 서버/기지국은 단말에 PRS 자원이 전송되는 특정 시간 동안 (예를 들어, 주기적으로 PRS 자원이 전송될 때, 해당 PRS 가 몇 번 전송 (일정 횟수만큼 전송) 되는 동안) 어떠한 전송 시점에 제로-전력 (및/또는 PRS 뮤팅) 으로 전송되는지 설정할 수 있다. 이에 추가적으로, 예를 들어, LMF/위치 서버/기지국은 PRS 자원이 제로-전력 (및/또는 PRS 뮤팅) 으로 설정되는 시점에 PRS 자원의 모든 시간-주파수 RE 가 제로-전력 (및/또는 PRS 뮤팅) 으로 설정하는 것이 아니라, 일부 RE 만 제로 전력 (및/또는 PRS 뮤팅) 으로 설정할 수 있다.
예를 들어, 이를 위하여 LMF/위치 서버/기지국은 단말이 PRS 뮤팅 패턴 (및/또는 제로-전력 PRS) 를 설정할 때, 2 개의 비트-맵을 설정/지시할 수 있다. 예를 들어, 비트-맵 하나 (제1 비트-맵) 는 PRS 자원이 전송되는 주기를 고려하여, 몇 번째 전송 시점 (및/또는 전송 주기) 에 PRS 자원이 제로-전력으로 전송되는지를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 다른 비트-맵 하나 (제2 비트-맵) 는 제로-전력으로 설정되는 시점 (및/또는 전송 주기) 에 PRS 자원이 차지하는 시간 및/또는 주파수 RE 가운데 어떠한 RE 가 제로-전력으로 설정되는지를 지시/의미할 수 있다.
예를 들어, 위의 예시를 다시 고려하면 "1 st 비트-맵 : 10101, 2 nd 비트-맵 : 110" 이 단말에 설정/지시되면, 단말은 1 st 비트-맵을 통하여 PRS 자원이 주기적으로 전송될 때, 두번째 및 네번째 주기에서 제로-전력으로 PRS 자원이 전송됨을 인지할 수 있으며, 단말은 2 nd 비트-맵을 통하여 PRS 자원이 제로-전력으로 전송되는 시점 (두번째 및 네번째 주기) 에서 세번째 OFDM 심볼만 제로-전력으로 설정된다고 인지할 수 있다.
예를 들어, PRS 가 복수의 시간 구간들 (예를 들어, 복수의 인스턴스들) 에서 전송되는 경우, 1 st 비트-맵의 길이 (예를 들어, 1 st 비트-맵 내의 비트의 개수) 는 복수의 시간 구간들의 개수와 동일할 수 있다.
예를 들어, 2 nd 비트-맵의 길이 (예를 들어, 2 nd 비트-맵 내의 비트의 개수) 는 PRS 가 전송되는 복수의 시간 구간들 중 하나 이상의 시간 구간 (예를 들어, 1 st 비트-맵을 통하여 제로-전력으로 지시된 하나 이상의 시간 구간) 내의 RE 개수 (시간 도메인 관점에서 PRS 가 매핑되는 OFDM 심볼 개수, 주파수 도메인 관점에서 PRS 가 매핑되는 RE 개수 등) 와 동일할 수 있다.
Proposal #2 의 필요성
도 19 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 패턴 설정의 일 예를 나타낸 도면이다.
예를 들어, 두 개의 PRS 자원은 겹치지 않을 수도 있으나, 도 19 의 예시처럼 특정 주기/시점에서 적어도 일부가 겹칠 수도 있다.
예를 들어, TP#1 이 아래와 같이 구성된 PRS 자원 #1 에 포함된 PRS 자원을 전송하고, TP#2 가 PRS 자원 #2 에 포함된 PRS 자원을 전송하는 상황을 가정할 수 있다.
- PRS resource set #1={PRS resource #1-1, PRS resource #1-2, PRS resource #1-3}
- PRS resource set #2={PRS resource #2-1, PRS resource #2-2, PRS resource #2-3}
상기 예시에서, PRS 자원 집합은 서로 다른 PRS 자원으로 구성될 수 있다.
예를 들어, 각 PRS 자원 집합의 PRS 자원은 각 TP 의 서로 다른 TX 빔 전송을 위한 것일 수 있다.
예를 들어, 각 PRS 자원 집합의 PRS 자원은 PRS 자원 별로 시간-주파수 자원이 모두 독립적으로 직교 (orthogonal) 하게 설정/정의되어 있을 수 있지만, 서로 다른 PRS 자원 집합 간의 PRS 자원은 시간-주파수 자원의 효율적인 활용 등의 측면에서 항상 시간-주파수 자원이 직교하게 설정되기 힘들 수 있다.
또한, 예를 들어, 동일한 PRS 자원 간에라도 TP 간의 송신 타이밍이 다른 경우, 일부 OFDM 심볼에서만 PRS 자원이 겹치는 상황이 발생될 수 있다.
따라서, 예를 들어, PRS 자원의 일부 OFDM 심볼 및/또는 일부 주파수 RE 만 뮤팅 되도록 설정되는 것이 필요할 수 있다. 따라서, 예를 들어, PRS 자원 #1-1 과 PRS 자원 #2-1 이 서로 다른 주기로 전송되어 겹치지 않을 수도 있으나, 도 19 에 도시된 바와 같이 두 PRS 자원이 특정 주기/시점에 겹치는 경우, PRS 자원 #1-1 의 마지막 심볼 (및/또는 PRS 자원 #2-1 의 첫번째 심볼) 만 제로-전력으로 설정되어, PRS 자원 #2-1 의 수신을 보장하고 PRS 자원 #1-1 의 수신도 일부 보장 (및/또는 PRS 자원 #1-1 의 수신을 보장하고 PRS 자원 #2-1 의 수신도 일부 보장) 할 수 있다.
3.3. [Proposal #3] decoding/failure + request of additional resource allocation
예를 들어, LMF/위치 서버/기지국이 단말에 적절하게 PRS 뮤팅 패턴을 설정/지시할 수도 있으나, 단말의 이동성 등을 고려하면, PRS 뮤팅 패턴이 단말에 적절하게 설정/지시되지 않을 수도 있다.
또한, 예를 들어, 단말과 특정 셀/TP/기지국 간의 채널 환경 등에 따라 단말이 특정 셀/TP/기지국이 전송하는 PRS 를 적절하게 수신하지 못하는 경우가 발생할 수도 있다.
상술한 문제점들을 해결하기 위하여, 아래와 같은 본 개시의 다양한 실시예들이 고려될 수 있다.
예를 들어, 단말은 특정 셀/TP/기지국이 전송하는 PRS 를 적절하게 수신할 수 없음을 LMF/위치 서버/기지국에 보고할 수 있다. 예를 들어, PRS 를 적절하게 수신할 수 없음을 의미하는 것으로 SNR (signal to noise ratio) / SINR (signal to interference plus noise ratio) / BLER (block error ratio) 등에 대한 임계값을 기준으로, 특정 임계값 이하로 PRS 가 수신되었을 때, 단말은 PRS 검출 실패 (PRS detection failure) 를 선언하고 이를 네트워크에 보고할 수 있다. 즉, 예를 들어, 수신된 PRS 가 SNR/SINR/BLER 과 관련된 하나 이상의 임계값 이하로 수신되면, 단말은 PRS 를 적절하게 수신하지 못하였음 및/또는 PRS 검출 실패로 인지/판단/결정할 수 있다. (이는 본 절 및 본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에 모두 적용될 수 있다.) 이 경우, 예를 들어, 단말은 PRS 를 적절하게 수신하지 못하였음 및/또는 PRS 검출 실패를 LMF/위치 서버/기지국에 보고할 수 있다.
보다 구체적으로, 예를 들어, 단말은 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합을 제대로 수신할 수 없음을 LMF/위치 서버/기지국에 보고할 수 있다. 추가적으로, 예를 들어, 적절하게 수신하지 못한 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합이 특정 셀/TP/기지국에서 전송된 PRS 임을 LMF/위치 서버/기지국에 보고할 수 있다.
예를 들어, 단말은 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합의 재전송을 LMF/위치 서버/기지국에 요청할 수 있다. 및/또는, 예를 들어, 단말은 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대하여 보다 높은 자원 할당을 요청할 수 있다.
예를 들어, 상기 자원은 전력, 주파수, 시간, 공간 자원 중 하나 이상이 될 수 있다.
3.4. [Proposal #4] on-demand PRS muting request
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 PRS 뮤팅 (및/또는 제로-전력) 을 요청하는 방법이 제공될 수 있다. 즉, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말의 요청에 따른 PRS 뮤팅 (및/또는 제로-전력) 설정 방법이 제공될 수 있다.
3.4.1. 기지국 레벨
예를 들어, 단말은 LMF/위치 서버/기지국에게 특정 gNB/기지국으로부터 전송되는 PRS 에 대하여 뮤팅 (제로-전력 PRS) 설정을 요청할 수 있다.
예를 들어, 단말의 위치가 상대적으로 기지국#1 에 (비교적) 가깝고, 기지국#2 에 멀리 있을 수 있다. 이 경우, 예를 들어 두 기지국에서 일부 및/또는 모두 동일한 시간-주파수 자원을 사용하여 PRS 를 전송하면, 단말은 특정 기지국에서 전송하는 PRS 를 제대로 수신하지 못하는 경우가 발생할 수 있다.
이러한 상황에서, 예를 들어, 단말이 특정 기지국에서 전송되는 PRS 에 대한 뮤팅을 요청하는 것이 필요할 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말은 기지국#1 또는 기지국#2 에서 전송되는 PRS 에 대한 뮤팅을 LMF/위치 서버/기지국에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 해당 요청에 따라 기지국#1 또는 기지국#2 에서 전송되는 PRS 가 뮤팅되면, 단말은 기지국#2 또는 기지국#1 에서 전송되는 PRS 를 적절하게 수신할 수 있게 될 수 있다.
3.4.2. TP/TRP 레벨
예를 들어, 단말은 LMF/위치 서버/기지국에게 특정 TP/TRP으로부터 전송되는 PRS 에 대하여 뮤팅 (제로-전력 PRS) 설정을 요청할 수 있다.
예를 들어, 하나의 셀 안에 DAS (distributed antenna system) 처럼 여러 개의 RRH (remote radio head) 등의 TP/TRP 가 있는 경우, 여러 개의 TP/TRP 가 일부 및/또는 모두 동일한 시간-주파수 자원을 공유해서 PRS 를 전송하는 경우, (단말로부터) 상대적으로 가까운 TP/TRP 에서 전송된 PRS 가 상대적으로 멀리 있는 TP/TRP 에서 전송된 PRS 보다 신호 세기가 강해서, 상대적으로 멀리 있는 TP/TRP 의 PRS 를 적절하게 수신하지 못할 수 있다.
이러한 상황에서, 예를 들어, 단말이 특정 TP/TRP에서 전송되는 PRS 에 대한 뮤팅을 요청하는 것이 필요할 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말은 여러 개의 TP/TRP 중 상대적으로 가까운 (및/또는 상대적으로 먼) TP/TRP 에서 전송되는 PRS 에 대한 뮤팅을 LMF/위치 서버/기지국에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 해당 요청에 따라 상대적으로 가까운 (및/또는 상대적으로 먼) TP/TRP 에서 전송되는 PRS 가 뮤팅되면, 단말은 상대적으로 먼 (및/또는 상대적으로 가까운) TP/TRP 에서 전송되는 PRS 를 적절하게 수신할 수 있게 될 수 있다.
3.4.3. PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 레벨
예를 들어, 단말은 LMF/위치 서버/기지국에게 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대한 뮤팅 (제로-전력 PRS) 설정을 요청할 수 있다. 및/또는, 예를 들어, 단말은 LMF/위치 서버/기지국에게 특정 TP/TRP/gNB/기지국에서 전송되는 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대한 뮤팅 (제로-전력 PRS) 설정을 요청할 수 있다.
예를 들어, TP 가 전송하는 특정 PRS 자원에 대한 뮤팅 (제로-전력) 설정을 요청하는 것은, 단말이 TP 가 PRS 를 전송하는 특정 TX 빔에 대하여 뮤팅 (제로-전력) 설정을 요청하는 것으로 해석될 수도 있다.
예를 들어, 특정 PRS 자원은 TP 의 특정 아날로그 빔으로 전송되는 PRS 로 간주할 수 있다. 예를 들어, PRS 를 전송하는 송신 TX 빔이 다른 경우, TP 는 서로 다른 PRS 자원을 사용해서 PRS 를 전송하고, 단말은 각각의 PRS 자원마다 설정/부여된 PRS 자원 ID 및/또는 스크램블링 ID 정보를 통하여 TP 가 전송한 PRS 자원의 송신 빔 정보를 파악/인지할 수 있다.
하지만, 예를 들어, 특정 PRS 자원 집합에 하나 이상의 PRS 자원이 설정되고, 설정된 PRS 자원이 동일한 송신 빔으로 전송될 수도 있다. 그러나, 예를 들어, 서로 다른 자원 간에 동일한 송신 빔이 사용되는 것을 단말에게 특정 시그널링/설정 등을 통하여 알려주는 것이 필요할 수 있다. 예를 들어, 특정 PRS 자원 집합에 대한 뮤팅 설정 (muting configuration) 요청은 단말이 특정 TP 가 PRS 를 전송할 때 사용하는 다수의 빔 방향 (multiple beam direction) 에 대한 뮤팅 설정 요청일수도 있다. 및/또는 다수의 PRS 자원 (multiple PRS resource) 가 동일한 송신 빔으로 전송되도록 설정된 하나의 PRS 자원 집합에 대한 뮤팅 설정 요청일 수도 있다.
예를 들어, 단말이 PRS 설정을 기지국이 아니라, LMF/위치 서버를 받는 것과는 대조적으로, PRS 뮤팅 (및/또는 제로-전력) 설정 요청은 단말이 셀룰러 기지국으로 직접적으로 요청할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 LMF/위치 서버와의 시그널링 없이, 단말의 요청에 따라 제로-전력 PRS 를 설정/지시할 수 있다.
도 20 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 PRS 뮤팅 설정 요청의 일 예를 나타낸 도면이다.
보다 구체적으로 도 20 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 기지국에 의한 온-디맨드 (on-demand) PRS 뮤팅 설정 (PRS muting configuration) 및 PRS 뮤팅의 다이나믹 설정 (dynamic configuration) 의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 20 을 참조하면, 단말은 LMF/위치 서버로부터 PRS 뮤팅 패턴 설정 (PRS muting pattern configuration) 을 받을 수 있다. 한편, 예를 들어, 단말은 기지국에게 PRS 자원의 제로-전력 설정 (zero-power configuration) 을 요청할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 해당 요청에 대한 응답으로 단말에게 PRS 뮤팅의 다이나믹 설정을 제공할 수 있다.
즉, 예를 들어, 단말은 초기에는 뮤팅 패턴 설정을 LMF/위치 서버로부터 받을 수 있다. 그러나, 예를 들어, 단말이 온-디맨드 방식으로 뮤팅을 요청할 때에는 LMF/위치 서버가 아니라 기지국으로 직접적으로 PRS 뮤팅 (및/또는 제로-전력) 설정을 받는 것이 특징적일 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말이 요청한 PRS 뮤팅 (및/또는 제로-전력 PRS) 에 대해서, RRC 및/또는 MAC-CE (medium access control-control element) 및/또는 DCI 시그널링을 통하여 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합 정보를 지시/설정할 수 있다. 예를 들어, RRC 시그널링 뿐만 아니라, MAC-CE/DCI 시그널링을 통하여 다이나믹하게 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합이 뮤팅되는 것을 단말에게 알려주는 것이 필요할 수 있다.
또 다른 예시로, (상대적으로) 비교적 긴 구간 (long-term) 에 걸쳐 여러 개의 셀/TP/기지국을 고려하여 규칙적으로 발생되는 PRS 뮤팅은 LMF/위치 서버가 단말에 설정하고, (상대적으로) 비교적 일시적/짧은 구간 (short-term) 에 걸쳐 PRS 에 제로 전력을 설정하는 것은 셀룰러 기지국이 수행할 수 있다.
필요성
예를 들어, 이미 LMF/위치 서버가 단말에 PRS 뮤팅 패턴을 설정하여 두었는데, 단말은 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대하여 일정 수준 이상 (예를 들어, 일정 임계값 이상) 의 정확한 측정 (measurement) 을 확보하지 못한 경우, PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대한 정확한 측정 획득을 위하여 다른 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합을 one-shot 및/또는 short-term 동안 제로-전력으로 수신할 수 있다. 이를 위해서, 예를 들어, 단말이 기지국에 PRS 뮤팅을 요청하고, 기지국은 특정 시간 동안만 일부 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합을 제로-전력으로 단말에 설정/지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대해서 뮤팅 (제로-전력) 을 요청한 것을 바탕으로, 기지국 (및/또는 LMF/위치 서버) 은 단말에 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대해서 특정/일정 시간 동안 제로-전력 (뮤팅) 전송을 설정/지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 특정 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대한 PRS 뮤팅 요청을 받은 시점을 기준으로, PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합의 가장 가까운 전송 시점에만 한시적으로 제로-전력이 설정/지시될 수 있다.
및/또는, 예를 들어, 단말은 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합에 대하여 PRS 뮤팅을 요청하고, 요청한 시점으로부터 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합이 전송되는 가장 가까운 시점에 셀/TP/기지국이 제로-전력으로 전송할 것이라 가정하고 PRS 측정을 수행할 수 있다.
다른 예시로, 기지국은 단말에 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합이 전송되는 특정 PRS 기회 (occasion) 에서만 제로-전력으로 전송됨을 알려줄 수 있다. (즉, 이와 같이 단말에 설정/지시할 수 있다.)
및/또는, 예를 들어, 특정 PRS 자원이 제로-전력으로 전송되는 시간 구간이 설정/지시될 수 있다. 이를 위해서, 예를 들어, 시작 시점 및 종료 시점이 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 특정 PRS 자원이 제로-전력으로 전송되는 시간 구간의 시작 시점과, 특정 PRS 자원이 제로-전력으로 전송되는 시간 구간의 종료 시점이 설정/지시될 수 있다.
및/또는, 예를 들어, 단말에게 현재 시점을 기준으로 주기적 (periodically) /반-정적(semi-persistently) PRS 가 몇 번 제로-전력 PRS 로 전송되는지 단말에게 설정/지시될 수 있다.
temporary PRS muting configuration
예를 들어, 일시적이고 동적인 PRS 뮤팅 설정을 위해서, 주기적 및/또는 지속적으로 적용되는 PRS 뮤팅 설정과는 독립적으로 일시적 및/또는 동적인 PRS 뮤팅이 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 일시적인 PRS 뮤팅은 LMF/위치 서버가 아니라 기지국이 단말에게 RRC/MAC-CE/DCI 시그널링을 통하여 직접적으로 설정/지시할 수 있다.
3.5. detail of PRS muting configuration
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, PRS 뮤팅을 설정하는 구체적인 방법이 제공될 수 있다. 예를 들어, 비트-맵 방식과 모듈로 (modulo) 방식을 기반으로 아래와 같은 방식이 제공될 수 있다.
1) 예를 들어, 우선 proposal#1 에서 언급된 바와 같이, 비트-맵 방식이 고려될 수 있다. 예를 들어, 주기적/반-정적으로 전송되는 PRS 자원에 대하여, 몇 번 PRS 전송될 때, 그 가운데 어느 시점/주기에서 제로-전력으로 설정되는지 나타나도록 비트-맵으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 18 를 다시 참조하면, 비트-맵은 두 개로 설정될 수 있다. 예를 들어, 하나의 비트-맵 (제1 비트-맵) 은 주기적/반-정적으로 전송되는 특정 PRS 자원이 몇번째 주기/시점에 제로-전력으로 설정되는 지 알려주는 것일 수 있다. 예를 들어, 다른 하나의 비트-맵 (제2 비트-맵) 은 제로-전력으로 설정되는 전송 주기/시점에 PRS 자원이 차지하는 시간-주파수 RE 가운데 어떠한 RE 가 제로-전력으로 설정되는지 알려주는 비트-맵일 수 있다. 예를 들어, 두번째 비트-맵의 예시로, PRS 자원이 차지하는 여러 개의 OFDM 심볼 가운데 어떠한 OFDM 심볼이 제로-전력으로 설정되는지 알려주는 비트-맵일 수 있다.
2) 예를 들어, 비트-맵 방식은 LMF/위치 서버/기지국이 비교적 자유롭고 유연하게 PRS 뮤팅을 설정할 수 있으나, 뮤팅 패턴 주기에 따라 시그널링 오버헤드가 클 수 있다. 대안적으로, 예를 들어, 모듈러 (modulo) 연산을 활용하여 PRS 뮤팅을 설정하는 것이 고려될 수 있다. 예를 들어, 특정 PRS 자원이 하나의 슬롯에서만 설정/정의되고, 슬롯 오프셋 (slot offset)=0, 주기 10 슬롯인 경우, 슬롯 인덱스를 50 으로 나눈 나머지가 0 이 되는 슬롯에서는 PRS 자원이 제로-전력으로 설정되도록 할 수 있다. 예를 들어, PRS 자원에 뮤팅이 적용되는 시간-슬롯을 설정하기 위하여, 아래와 같은 수식이 고려될 수 있다.
[수식]
f(slot index, slot offset) modulo X
예를 들어, f(slot index, slot offset) 은 슬롯 인덱스 및/또는 슬롯 오프셋의 함수로 결정되는 특정 상수값을 의미할 수 있다. X 는 0 보다 큰 정수 및/또는 자연수를 의미할 수 있다.
3) 예를 들어, PRS 뮤팅 설정을 위하여 비트-맵 방식과 모듈러 방식이 함께 사용되는 것이 고려될 수 있다. 예를 들어, 상술한 모듈러 방식의 PRS 뮤팅은 주기적/반-정적으로 전송되는 특정 PRS 자원이 몇번째 주기/시점에 제로-전력으로 설정되는지 알려주는 것이고, 추가로 비트-맵 방식이 도입되어, PRS 자원에 제로-전력이 설정되는 주기/시점에 PRS 가 사용하는 시간-주파수 RE 가운데 어떠한 RE 가 제로-전력으로 설정되는지 알려줄 수 있다.
3.6. [Proposal #6] reception of same PRS resource
예를 들어, 위치 서버가 무선망 기지국에서 PRS 전송을 위하여 단말에 설정하는 PRS 뮤팅 패턴에 대한 LPPa (LTE positioning protocol a/LPP) 등의 프로토콜/채널/컨테어너를 통하여 기지국에 전송할 수 있고, LMF/위치 서버는 기지국에 PRS 를 전송할 때 알려준 PRS 뮤팅 패턴을 따라서 셀/TP/기지국이 동작할 것을 기대할 수 있다.
그러나, 예를 들어, 기지국이 위치 서버의 요청/지시/설정을 따르지 않을 수 있기 때문에, 제시된 뮤팅 패턴을 따르지 않고 PRS 를 전송할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 PRS 자원이 동일 시점에 전체 및/또는 일부 주파수 자원을 사용해서 전송되는 경우, PRS 자원 간 서로 다른 시퀀스를 통하여 PRS 자원이 구분되는데 큰 문제가 없을 수 있다. 그러나, 동일한 PRS 자원이 서로 다른 TP 에서 동시에 전송되는 경우, 시퀀스까지 동일하기 때문에 단말이 어떤 TP 에서 PRS 가 전송되었는지 파악하기 어려울 수 있다.
이러한 점을 고려하여, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면 다음과 같은 단말 및/또는 네트워크 (LMF/위치 서버/기지국) 동작이 제공될 수 있다.
예를 들어, 동일한 PRS 자원이 서로 다른 TP 에서 전송되는 경우, 즉 특정 PRS 자원이 특정 TP 에서 전송되도록 PRS 자원에 대한 적절한 PRS 뮤팅이 설정/지시되지 않은 경우, 단말은 PRS 자원에 대한 전파 시간 (propagation time)/TOA (time of arrival)/TOF (time of flight) 측정을 무시할 수 있다.
예를 들어, 여러 개의 TP 에서 전송된 PRS 자원으로 획득된 전파 시간 측정 (propagation time measurement) 는 (여러 개의 TP 중 단말에) 가장 가까운 TP 에서 전송된 PRS 자원에 대한 전파 시간 측정일 확률이 높기 때문에, 서로 다른 TP 에 대한 각각의 측정으로 보기 어려울 수 있다.
또는, 예를 들어, 동일한 PRS 자원이 서로 다른 TP 에서 전송되는 경우, 단말은 PRS 자원을 통하여 전파 시간/TOA/TOF 측정을 획득하고, 측정에 대하여 LMF/위치 서버/기지국에 보고할 때 (전파 시간 측정을 활용하여 RSTD 를 계산/보고하는 것을 포함할 수 있다), 측정은 여러 개의 TP 에서 전송된 동일한 PRS 자원에 대한 측정인데 (여러 개의 TP 중 단말에) 가장 가까운 TP 에서 전성된 PRS 자원에 대한 측정 정보를 기준으로 보고하는 것임을 LMF/위치 서버/기지국에 알려줄 수 있다.
또는, 예를 들어, 동일한 PRS 자원이 서로 다른 TP 및/또는 서로 다른 PRS 자원 집합에 포함되어 전송될 때, 이를 구분하기 위하여 LMF/위치 서버/기지국이 동일한 PRS 자원을 전송하더라도, 서로 다른 시퀀스를 사용하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, PRS 자원의 시퀀스 초기화가 수행될 때, PRS 자원의 스크램블링 ID 뿐만 아니라, TP ID 및/또는 PRS 자원 집합 레벨에서 ID (예를 들어, PRS 자원 집합 레벨 내 스크램블링 ID (scrambling ID in PRS resource set level) 등을 활용하여 동일한 PRS 자원이라도 다른 시퀀스가 사용되도록 할 수 있다.
반면에, 예를 들어, 네트워크 (LMF/위치 서버/기지국) 는 동일한 PRS 자원을 의도적으로 서로 다른 TP 에서 전송하도록 함으로써 이를 이용할 수 있다. 예를 들어, 특정 PRS 자원을 TP 의 그룹 (a group of TP(s)) 에서 전송하고, 단말에 이를 통하여 측정된 TOA/전파 시간을 통하여 TP 의 그룹에서 이후에 전송될 PRS 자원을 수신하기 위해서 사용될 (크로스-) 상관 관계 타이밍 윈도우 ((cross-)correlation timing window) 를 결정하는데 활용될 수 있다. 이는, 예를 들어, 이후에 전송되는 PRS 자원을 수신하는데 단말의 구현 복잡도를 줄일 수 있는 장점이 있을 수 있다.
이러한 점을 고려하여, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 다음과 같은 단말 및/또는 네트워크 (LMF/위치 서버/기지국) 의 동작이 고려될 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 셀/TP/기지국에 연동되어 설정된 서로 다른 PRS 자원 집합에서, 각 PRS 자원 집합에 동일한 PRS 자원이 포함되어 있을 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 PRS 자원 집합에 포함되어 있는 PRS 자원이 특정 시점/주기에 함께 전송되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 PRS 자원 집합에 포함된 특정 PRS 자원이 동일한 시점에 전송될 수 있도록 PRS 뮤팅이 설정되지 않을 수 있고, 및/또는 PRS 뮤팅이 설정되더라도, 특정 시점/주기에서는 같이 전송되도록 LMF/위치 서버가 의도적으로 설정할 수 있다.
예를 들어, 이렇게 동일한 PRS 자원이 서로 다른 TP 에서 전송되도록 설정되어 있을 때, 단말은 PRS 자원을 통하여 TOA/전파 시간 측정을 획득할 때, 수신 PRS 신호의 첫번째 도착 경로 (first arrival path) 의 전파 시간 측정을 획득하는 것이 아니라 여러 셀/TP/기지국에서 전송되는 것임을 고려하여 대표할 수 있는 도착 경로의 전파 시간 측정을 획득하도록 LMF/위치 서버/기지국으로부터 단말이 설정/지시 받을 수 있다. 예를 들어, 다수의 경로들 (multiple paths) 에 대한 전파 시간 가운데 평균 전파 시간을 획득하고, 이를 LMF/위치 서버/기지국에 보고할 수 있다. 예를 들어, 평균 전파 시간을 통하여 PRS 수신을 위한 상관 타이밍 윈도우 (correlation timing window) 를 조정/재조정함으로써, 단말의 수신 복잡도를 줄이는데 사용될 수 있다.
도 21 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 위치 서버/LMF 의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 21 을 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 2101 에서, 위치 서버/LMF 는 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합을 설정할 수 있다.
예를 들어, 위치 서버/LMF 는 단말의 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합을 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, 위치 서버/LMF 는 단말에 OTDOA 를 위한 보조 데이터 (assistance data, 예를 들어, TS 36.355 등에 정의된 보조 데이터가 사용될 수 있음) 로써, RS 자원 및/또는 RS 자원 집합을 설정할 수 있다. 예를 들어, RS 는 PRS 일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2103 에서, 위치 서버/LMF 는 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합에 대한 정보를 송신할 수 있다.
예를 들어, 위치 서버/LMF 는 단말의 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보를 기지국/TP로 송신할 수 있다. 예를 들어, 위치 서버/LMF 는 LPPa 및/또는 NRPPa 를 통하여 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보를 기지국/TP로 송신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2105 에서, 위치 서버/LMF 는 하나 또는 다수의 RS 뮤팅 패턴을 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합과 연동/연결하여 설정할 수 있다.
예를 들어, 위치 서버/LMF 는 단말에 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정할 수 있다. 예를 들어, 위치 서버/LMF 는 단말에 OTDOA 를 위한 보조 데이터 (assistance data, 예를 들어, TS 36.355 등에 정의된 보조 데이터가 사용될 수 있음) 로써, 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2107 에서, 위치 서버/LMF 는 하나 또는 다수의 RS 뮤팅 패턴을 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 송신할 수 있다.
예를 들어, 위치 서버/LMF 는 기지국/TP 에 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 송신할 수 있다. 예를 들어, 위치 서버/LMF 는 LPPa 및/또는 NRPPa 를 통하여 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 기지국/TP 로 송신할 수 있다.
도 22 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 22 를 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 2201 에서, 단말은 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합에 대한 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 단말은 위치 서버/LMF 로부터 단말의 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 위치 서버/LMF 로부터 OTDOA 를 위한 보조 데이터 (assistance data, 예를 들어, TS 36.355 등에 정의된 보조 데이터가 사용될 수 있음) 의 일부로써, RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, RS 는 PRS 일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2203 에서, 단말은 하나 또는 다수의 RS 뮤팅 패턴을 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 단말은 위치 서버/LMF 로부터 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 위치 서버/LMF 로부터 OTDOA 를 위한 보조 데이터 (assistance data, 예를 들어, TS 36.355 등에 정의된 보조 데이터가 사용될 수 있음) 의 일부로써, 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2205 에서, 단말은 RS 를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 셀/TP/기지국으로부터 PRS 를 수신할 수 있다.
도 23 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 기지국/TP의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 23 을 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 2301 에서, 기지국/TP는 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합에 대한 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 기지국/TP는 위치 서버/LMF 로부터 단말의 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 기지국/TP는 LPPa 및/또는 NRPPa 를 통하여 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보를 위치 서버/LMF 로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, RS 는 PRS 일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2303 에서, 기지국/TP는 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합을 설정할 수 있다.
예를 들어, 기지국/TP 는 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합을 설정하는 정보를 단말에 송신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2305 에서, 기지국/TP는 위치 서버/LMF 로부터 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 기지국/TP는 LPPa 및/또는 NRPPa 를 통하여 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 위치 서버/LMF 로부터 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2307 에서, 기지국/TP는 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정할 수 있다.
예를 들어, 기지국/TP는 하나 또는 다수의 PRS 뮤팅 패턴을 PRS 자원 및/또는 PRS 자원 집합과 연동/연결하여 설정하는 정보를 단말에 송신할 수 있다.
도 21 내지 도 23 에서, 각 예시적 실시예에 따른 동작은 동시에 수행될 수도 있고, 독립적으로 수행될 수도 있다. 또한, 각 예시적 실시예에 따른 동작 순서는 도시된 바에 제한되지 않으며, 일부 또는 전부가 변경될 수도 있다. 또한, 각 예시적 실시예에 따른 동작 중 적어도 일부는 생략될 수 있다.
예를 들어, 위치 서버/LMF 가 도 21 의 예시적 실시예에 따른 동작 2101, 2103 을 수행하는 경우, 기지국/TP 는 도 23 의 예시적 실시예에 따른 동작 2302, 2304 를 생략할 수 있다. 반대로, 기지국/TP 가 도 23 의 예시적 실시예에 따른 동작 2302, 2304 를 수행하는 경우, 위치 서버/LMF 는 도 21 의 예시적 실시예에 따른 동작 2101, 2103 을 생략할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보 및/또는 하나 또는 다수의 RS 뮤팅 패턴 정보를 기지국/TP 및/또는 위치 서버/LMF 로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 도 22 의 예시적 실시예에 따른 동작 2201, 2202 에서, 단말은 위치 서버/LMF 로부터 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보 및/또는 하나 또는 다수의 RS 뮤팅 패턴 정보를 수신 및/또는 설정 받을 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 22 의 예시적 실시예에 따른 동작 2201, 2202 에서, 단말은 기지국/TP 로부터 위치 측정을 목적으로 사용될 RS 자원 및/또는 RS 자원 집합 정보 및/또는 하나 또는 다수의 RS 뮤팅 패턴 정보를 수신 및/또는 설정 받을 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
도 24 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드들의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 25 는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 26 은 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 TP 의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 24 내지 도 26 을 참조하면, 예시적 실시예에 따른 동작 2401, 2501 에서, 위치 서버/LMF 는 PRS 자원과 관련된 정보를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2403, 2603 에서, 위치 서버/LMF 는 PRS 자원과 관련된 정보를 송신할 수 있으며, TP 은 이를 수신할 수 있다. 예시적 실시예에 따른 동작 2405, 2501, 2605 에서, 기지국은 PRS 자원과 관련된 정보를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 예시적 실시예에 따른 동작 2401 은 생략될 수 있다.
반대로, 예시적 실시예에 따른 동작 2403, 2603, 2405, 2605은 생략될 수 있다. 이 경우, 예시적 실시예에 따른 동작 2401 은 수행될 수 있다.
즉, 예시적 실시예에 따른 동작 2401 과, 예시적 실시예에 따른 동작 2403, 2603, 2405, 2605 은 선택적일 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2407, 2507, 2607 에서, TP 는 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2409, 2509, 2609 에서, 단말은 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 및/또는 뮤팅 (muting) 설정을 요청하는 정보를 송신할 수 있으며, TP 는 이를 수신할 수 있다.
예시적 실시예에 따른 동작 2411 에서, TP 는 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 적어도 일부가 제로-전력 및/또는 뮤팅으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
한편, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 수행하는 방법에 있어서, PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정; 및 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함하고, 상기 하나 이상의 PRS 는, 복수의 시간 구간들에서 수신되고, 상기 복수의 시간 구간들 각각은, 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE (resource element) 들을 포함하고, 상기 복수의 시간 구간들 중 하나 이상의 시간 구간에 포함된 RE 들 중 일부 RE 에 매핑된 PRS 는 제로-전력으로 설정되는 방법이 제공될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 하나 이상의 시간 구간에 포함된 RE 들 중 상기 일부 RE 를 제외한 RE 에 매핑된 PRS 는 비제로-전력으로 설정될 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 PRS 자원과 관련된 정보는: (i) 상기 하나 이상의 시간 구간에서 수신되는 PRS 가 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 제1 정보 및 (ii) 상기 하나 이상의 시간 구간에 포함된 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE 들 중 일부 RE 에 매핑된 PRS 가 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 제2 정보를 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제 1 정보는, 상기 복수의 시간 구간들 중 하나 이상의 시간 구간을 비트맵 폼으로 지시하는 제1 비트맵을 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제2 정보는, 시간 도메인 (time domain) 또는 주파수 도메인 (frequency domain) 을 기준으로, 상기 하나 이상의 시간 구간에 포함된 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE 들 중 상기 일부 RE 를 비트맵 폼으로 지시하는 제2 비트맵을 포함할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제1 비트맵의 길이는, 상기 복수의 시간 구간들의 개수와 동일할 수 있다.
예시적 실시예에서, 상기 제2 비트맵의 길이는, (i) 상기 시간 도메인을 기준으로 상기 하나 이상의 시간 구간 각각에 포함된 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE 의 개수와 동일하거나, 또는, (ii) 상기 주파수 도메인을 기준으로 상기 하나 이상의 시간 구간 각각에 포함된 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE 의 개수와 동일할 수 있다.
상술한 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 TP 및/또는 위치 서버의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 본 개시의 다양한 실시예들이 구현되는 장치 구성 예
4.1. 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 장치 구성 예
도 27는 본 개시의 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 27에 도시된 장치는 상술한 매커니즘을 수행하도록 적응된 사용자 장치(User Equipment, UE) 및/또는 기지국 (예: eNB 또는 gNB, 또는 TP) 및/또는 위치 서버 (또는 LMF) 이거나, 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 27를 참조하면, 장치는 DSP(Digital Signal Processor)/마이크로프로세서(210) 및 RF(Radio Frequency) 모듈(송수신기, Transceiver)(235)을 포함할 수도 있다. DSP/마이크로프로세서(210)는 송수신기(235)에 전기적으로 연결되어 송수신기(235)를 제어한다. 장치는, 설계자의 선택에 따라서, 전력 관리 모듈(205), 베터리(255), 디스플레이(215), 키패드(220), SIM 카드(225), 메모리 디바이스(230), 안테나(240), 스피커(245) 및 입력 디바이스(250)을 더 포함할 수도 있다.
특히, 도 27는 네트워크로부터 요청 메시지를 수신하도록 구성된 수신기(235) 및 네트워크로 타이밍 송/수신 타이밍 정보를 송신하도록 구성된 송신기(235)를 포함하는 단말을 나타낼 수도 있다. 이러한 수신기와 송신기는 송수신기(235)를 구성할 수 있다. 단말은 송수신기(235)에 연결된 프로세서(210)를 더 포함할 수도 있다.
또한, 도 27는 단말로 요청 메시지를 송신하도록 구성된 송신기(235) 및 단말로부터 송수신 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 수신기(235)를 포함하는 네트워크 장치를 나타낼 수도 있다. 송신기 및 수신기는 송수신기(235)를 구성할 수도 있다. 네트워크는 송신기 및 수신기에 연결된 프로세서(210)를 더 포함한다. 이 프로세서(210)는 송수신 타이밍 정보에 기초하여 지연(latency)을 계산할 수도 있다.
이에, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치) 및/또는 기지국 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치) 및/또는 위치 서버 (또는 상기 위치 서버 에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 있어, 단말 또는 기지국 또는 위치 서버는, 하나 이상(at least one)의 송수신기(Transceiver); 하나 이상의 메모리(Memory); 및 송수신기 및 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서(Processor)를 포함할 수 있다. 메모리는 하나 이상의 프로세서가 하기 동작을 수행할 수 있도록 하는 명령들(instructions)을 저장할 수 있다.
이때, 상기 단말 또는 기지국 또는 위치 서버에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 하나 이상의 프로세서 및 상기 하나 이상의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하거나 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하지 않고 상기 하나 이상의 송수신기와 연결되도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청 하는 정보를 송신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 기지국에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 기지국에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 송신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 기지국에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 하나 이상의 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 수신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 기지국에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 송신할 수 있다.
상술한 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 기지국 및/또는 위치 서버에 포함된 프로세서 등의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
한편, 본 개시의 다양한 실시예들은 서로 양립이 불가능하지 않는 한 서로 조합/결합되어 실시될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 기지국 및/또는 위치 서버(에 포함된 프로세서 등)은 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 3 절의 실시예들이 양립 불가능하지 않는 한 이들의 조합/결합된 동작을 수행할 수 있다.
4.2. 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 통신 시스템 예
본 명세서에서 본 개시의 다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 다만 본 개시의 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들은 다음의 기술 구성들과도 관련될 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 28은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 28을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
4.2.1 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 예
도 29은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 29을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 28의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어(instruction, 인스트럭션) 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 하나의 프로세서로 하여금 본 개시의 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 본 개시의 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 하나 이상의 프로세서와 상기 하나 이상의 프로세서와 연결 가능한 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 프로세서로 하여금 본 개시의 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
4.2.2. 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 30은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 28 참조).
도 30을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 29의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 29의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 29의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 28, 100a), 차량(도 28, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 28, 100c), 휴대 기기(도 28, 100d), 가전(도 28, 100e), IoT 기기(도 28, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 28, 400), 기지국(도 28, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 30에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 30의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
4.2.3. 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 휴대기기 예
도 31는 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 31를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
4.2.4. 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 32는 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 32를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 30의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
4.2.5. 본 개시의 다양한 실시예들이 적용되는 AR/VR 및 차량 예
도 33은 본 개시의 다양한 실시예들에 적용되는 차량을 예시한다. 차량은 운송수단, 기차, 비행체, 선박 등으로도 구현될 수 있다.
도 33을 참조하면, 차량(100)은 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입출력부(140a) 및 위치 측정부(140b)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 110~130/140a~140b는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 또는 기지국 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 메모리부(130)는 차량(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(140a)는 메모리부(130) 내의 정보에 기반하여 AR/VR 오브젝트를 출력할 수 있다. 입출력부(140a)는 HUD를 포함할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 차량(100)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 위치 정보는 차량(100)의 절대 위치 정보, 주행선 내에서의 위치 정보, 가속도 정보, 주변 차량과의 위치 정보 등을 포함할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 GPS 및 다양한 센서들을 포함할 수 있다.
일 예로, 차량(100)의 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 정보, 교통 정보 등을 수신하여 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 GPS 및 다양한 센서를 통하여 차량 위치 정보를 획득하여 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 제어부(120)는 지도 정보, 교통 정보 및 차량 위치 정보 등에 기반하여 가상 오브젝트를 생성하고, 입출력부(140a)는 생성된 가상 오브젝트를 차량 내 유리창에 표시할 수 있다(1410, 1420). 또한, 제어부(120)는 차량 위치 정보에 기반하여 차량(100)이 주행선 내에서 정상적으로 운행되고 있는지 판단할 수 있다. 차량(100)이 주행선을 비정상적으로 벗어나는 경우, 제어부(120)는 입출력부(140a)를 통해 차량 내 유리창에 경고를 표시할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 통신부(110)를 통해 주변 차량들에게 주행 이상에 관한 경고 메세지를 방송할 수 있다. 상황에 따라, 제어부(120)는 통신부(110)를 통해 관계 기관에게 차량의 위치 정보와, 주행/차량 이상에 관한 정보를 전송할 수 있다.
요약하면, 본 개시의 다양한 실시예들은 일정 장치 및/또는 단말을 통해 구현될 수 있다.
예를 들어, 일정 장치는, 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI (Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR (Augmented Reality) 장치, VR (Virtual Reality) 장치 또는 그 이외의 장치일 수 있다.
예를 들어, 단말은 개인 휴대 단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러 폰, 개인 통신 서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA (Wideband CDMA) 폰, MBS (Mobile Broadband System) 폰, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등일 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
또는, 단말은 노트북 PC, 핸드헬드 PC (Hand-Held PC), 태블릿 PC (tablet PC), 울트라북 (ultrabook), 슬레이트 PC (slate PC), 디지털 방송용 단말기, PMP (portable multimedia player), 네비게이션, 웨어러블 디바이스 (wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD (head mounted display) 등일 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 그 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 다양한 실시예들의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 다양한 실시예들의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 다양한 실시예들의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 개시의 다양한 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템 뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 수행하는 방법에 있어서,
    PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 송신하는 과정; 및
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, 하나 이상의 TP (transmission point) 각각으로부터 수신되고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, 상기 하나 이상의 TP 중 적어도 일부 TP 로부터 수신되는 PRS 에 대하여 제로-전력 설정을 요청하는 정보를 포함하는, 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 일부 TP 로부터 수신되는 PRS 의 신호 세기는, 상기 하나 이상의 TP 중 상기 적어도 일부 TP 를 제외한 TP 로부터 수신되는 PRS 의 신호 세기보다 큰, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, (i) 하나 이상의 PRS 자원 및 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원을 포함하는 하나 이상의 PRS 자원 집합에 기초하여 수신되고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, (i) 상기 하나 이상의 PRS 자원 중 적어도 일부 PRS 자원에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 또는 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원 집합 중 적어도 일부 PRS 자원 집합에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 하나 이상의 PRS 자원 각각은, PRS 자원 ID (identifier) 또는 PRS 스크램블링 ID 중 하나 이상에 기초하여 식별되는, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 상기 하나 이상의 PRS 의 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보를 수신하는 과정을 더 포함하고,
    상기 PRS 자원과 관련된 정보는, LMF (location management function) 또는 위치 서버로부터 수신되고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, 상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 가 수신되는 TP 로 송신되고,
    상기 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보는, 상기 TP 로부터, RRC (radio resource control) 시그널링, MAC-CE (medium access control-control element) 시그널링, 또는 DCI (downlink control information) 을 통하여 수신되는, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보는, 제1 시간 구간 동안 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 상기 하나 이상의 PRS 의 상기 적어도 일부를 제로-전력으로 설정하는 정보를 포함하고,
    상기 PRS 자원과 관련된 정보는, 제2 시간 구간 동안 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부가 제로-전력으로 설정되었음을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 시간 구간은, 상기 제2 시간 구간보다 짧은, 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 는, 복수의 시간 구간들에서 수신되고,
    상기 복수의 시간 구간들 각각은, 상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 가 매핑된 RE (resource element) 들을 포함하고,
    상기 복수의 시간 구간들 중 하나 이상의 시간 구간에 포함된 RE 들 중 일부 RE 에 매핑된 PRS 는 제로-전력으로 설정되는, 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,
    메모리 (memory); 및
    상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하고,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 송신하고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는, 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, 하나 이상의 TP (transmission point) 각각으로부터 수신되고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, 상기 하나 이상의 TP 중 적어도 일부 TP 로부터 수신되는 PRS 에 대하여 제로-전력 설정을 요청하는 정보를 포함하는, 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 각각은, (i) 하나 이상의 PRS 자원 및 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원을 포함하는 하나 이상의 PRS 자원 집합에 기초하여 수신되고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보는, (i) 상기 하나 이상의 PRS 자원 중 적어도 일부 PRS 자원에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 또는 (ii) 상기 하나 이상의 PRS 자원 집합 중 적어도 일부 PRS 자원 집합에 대한 제로-전력 설정을 요청하는 정보 중 하나 이상을 포함하고,
    상기 하나 이상의 PRS 자원 각각은, PRS 자원 ID (identifier) 또는 PRS 스크램블링 ID 중 하나 이상에 기초하여 식별되는, 장치.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 장치는, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 장치가 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신하는, 장치.
  12. 무선 통신 시스템에서 기지국이 수행하는 방법에 있어서,
    PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 송신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 수신하는 과정; 및
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 송신하는 과정을 포함하는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,
    메모리 (memory); 및
    상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 송신하고,
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 수신하고,
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 송신하는, 장치.
  14. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,
    하나 이상의 프로세서 (processor); 및
    상기 하나 이상의 프로세서가 방법을 수행하도록 하는 하나 이상의 명령어 (instruction) 를 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함하고, 상기 방법은:
    PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 송신하는 과정; 및
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함하는, 장치.
  15. 하나 이상의 프로세서 (processor) 가 방법을 수행하도록 하는 하나 이상의 명령어 (instruction) 를 저장하는 프로세서-판독 가능 매체 (processor-readable medium) 에 있어서, 상기 방법은:
    PRS (positioning reference signal) 자원과 관련된 정보를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정;
    상기 PRS 자원에 기초한 상기 하나 이상의 PRS 의 적어도 일부에 대한 제로-전력 (zero-power) 설정을 요청하는 정보를 송신하는 과정; 및
    상기 제로-전력 설정을 요청하는 정보에 대한 응답으로, 상기 적어도 일부가 제로-전력으로 설정된 하나 이상의 PRS 를 수신하는 과정을 포함하는, 프로세서-판독 가능 매체.
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