WO2021162513A1 - 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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WO2021162513A1
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various embodiments
srs
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차현수
김기준
고현수
이정수
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엘지전자 주식회사
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    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Definitions

  • Various embodiments are directed to 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.
  • Various embodiments may provide a method for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • Various embodiments may provide an operating method and an apparatus supporting the same when detection of a downlink (DL) reference signal for uplink (UL) power control in a wireless communication system fails.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • Various embodiments may provide a method for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • a method performed by an apparatus in a wireless communication system may be provided.
  • the method includes: receiving information about a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference; and, based on the DL RS resource, determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmit power of an uplink (UL) RS is successful; may include doing
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • based on a comparison result between the measured value and a preset first threshold it may be determined whether the measurement for the path-loss estimation is successful.
  • the preset first threshold is: (i) reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), signal-to-noise ratio (SNR) obtained from the DL RS resource , for comparison with one or more of a signal-to-noise ratio (SINR), or an error rate value; (ii) for comparison with at least one of a ratio or a difference between the transmit power of the DL RS resource and the receive power of the DL RS resource; or (iii) for comparison with at least one of a ratio or difference between the received power of the DL RS resource received from a serving cell and the received power of another DL RS resource received from the non-serving cell; may be one or more of
  • a timer related to determining whether the measurement for the path-loss estimation is successful may be set.
  • the DL RS resource may be one or more DL RS resources received until the timer expires.
  • the DL RS resource may be a plurality of DL RS resources.
  • the measured value may include: (i) one or more measured values related to the quality of one or more DL RS resources received within a preset time interval among the plurality of DL RS resources; (ii) an average value of quality-related measurements obtained from the plurality of DL RS resources; or (iii) one or more measurement values included in an upper or lower preset range among quality-related measurement values obtained from the plurality of DL RS resources; may be one or more of
  • the UL RS may not be transmitted.
  • the preset second threshold may be related to a maximum value that the device can use as the transmit power of the UL RS.
  • the transmission of the UL RS may be configured based on one or more of periodic, semi-static, or aperiodic.
  • the path-loss estimation it is determined that the measurement of the path-loss estimation is successful, and based on the path-loss estimation being equal to or greater than the preset second threshold: UL obtained based on the configured UL RS transmission The transmission of the UL RS at the time location where the RS is to be transmitted may be ignored.
  • the preset second threshold is: (i) the transmission power required for path-loss compensation for obtaining the transmission power of the UL RS and the transmission power of the device according to the capability of the device at least one of a ratio or a difference between the maximum transmit powers; (ii) a maximum transmit power set by the device to be usable for transmission of the UL RS to the non-serving cell; or (iii) at least one of a ratio or difference between the transmit power available to the device for transmission of the UL RS to a serving cell and the transmit power available to the device for transmission of the UL RS to the non-serving cell; may be associated with one or more of
  • the method further comprises: reporting that the measurement of the path-loss estimate has failed, based on determining that the measurement of the path-loss estimate has failed; may further include
  • the UL RS may include a sounding reference signal (SRS) for positioning the device.
  • SRS sounding 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 are configured to: receive information about a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference; and, based on the DL RS resource, determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmit power of an uplink (UL) RS is successful; can be set to
  • DL downlink
  • RS reference signal
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • the UL RS may not be transmitted.
  • the preset second threshold may be related to a maximum value that the device can use as the transmit power of the UL RS.
  • the device may communicate with one or more of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than the vehicle in which the device is included.
  • a method performed by an apparatus in a wireless communication system may be provided.
  • the method includes: obtaining information about a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference; and transmitting information on the DL RS resource; may include doing
  • the DL RS resource may be for determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmission power of an uplink (UL) RS succeeds.
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • 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 are configured to: obtain information about a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference; and transmitting information on the DL RS resource; can be set to
  • DL downlink
  • RS reference signal
  • the DL RS resource may be for determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmission power of an uplink (UL) RS succeeds.
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • an apparatus operating in a wireless communication system may be provided.
  • the apparatus includes: one or more processors; and one or more memories storing one or more instructions to cause the one or more processors to perform the method.
  • the method includes: receiving information about a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference; and, based on the DL RS resource, determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmit power of an uplink (UL) RS is successful; may include doing
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • 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 about a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference; and, based on the DL RS resource, determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmit power of an uplink (UL) RS is successful; may include doing
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • a signal may be effectively transmitted and received in a wireless communication system.
  • positioning may be effectively performed in a wireless communication system.
  • a criterion for determining whether a DL RS related to the path-loss estimation has been properly received and/or whether the measurement for the path-loss estimation is successful may be clearly provided.
  • power consumption of the terminal may be reduced.
  • interference between a serving cell and a non-serving cell may be prevented.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in various embodiments and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame structure based on an NR system to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a slot structure based on an NR system to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission/reception operation to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a UL BM process using SRS to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission power control procedure to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a positioning protocol configuration for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the architecture of a system for measuring the location of a terminal to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a procedure for measuring a location of a terminal to which various embodiments 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 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 are applicable.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a Multi RTT (round trip time) positioning method to which various embodiments are applicable.
  • FIG. 14 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments.
  • 15 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments.
  • 16 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal and a network node according to various embodiments.
  • 17 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of operating a network node according to various embodiments.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an apparatus in which various embodiments may be implemented.
  • 21 illustrates a wireless device applied to various embodiments.
  • FIG. 22 shows another example of a wireless device applied to various embodiments.
  • 23 illustrates a portable device applied to various embodiments.
  • FIG. 24 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle applied to various embodiments.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology 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 radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Long Term Evolution is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL) and transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • Information transmitted and received between 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 the information they transmit and receive.
  • 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in various embodiments and a signal transmission method using the same.
  • the terminal receives a synchronization signal block (SSB) from the base station.
  • the SSB includes a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal synchronizes with the base station based on PSS/SSS and acquires information such as cell identity.
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information based on the PBCH.
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • 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 information on the physical downlink control channel to receive more specific 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 access to the base station (S13 to S16).
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and 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 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15), and a contention resolution procedure such as reception of a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal. ) can be performed (S16).
  • PRACH physical random access channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • S13/S15 are performed as one operation in which the terminal performs transmission (eg, transmission operation of message A including a PRACH preamble and/or PUSCH), and S14/S16 is one operation in which the base station performs transmission operation (eg, transmission operation of message B including RAR and/or collision resolution information).
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs reception of a physical downlink control channel signal and/or a shared physical downlink channel signal (S17) and a shared physical uplink channel (PUSCH) as a general up/downlink signal transmission procedure thereafter.
  • Transmission (S18) of an Uplink Shared Channel) signal and/or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be performed.
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) information, etc. .
  • the UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and data are to be transmitted at the same time.
  • the UE may aperiodically transmit the UCI through the PUSCH.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame structure based on an NR system to which various embodiments are applicable.
  • the NR system can support multiple Numerology.
  • the numerology may be defined by a subcarrier spacing (SCS) and a cyclic prefix (CP) overhead.
  • the plurality of subcarrier spacings may be derived by scaling the basic subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band of the cell.
  • various frame structures according to a number of numerologies may be supported.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • NR supports multiple numerologies (eg, subcarrier spacing) to support various 5G services. For example, when the subcarrier spacing is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the subcarrier spacing is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. latency) and wider carrier bandwidth, and when subcarrier spacing is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • numerologies eg, subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2.
  • FR1 is the sub 6GHz range
  • FR2 is the above 6GHz range, which may mean a millimeter wave (mmWave).
  • mmWave millimeter wave
  • Table 2 illustrates the definition of the NR frequency band.
  • T c 1/( ⁇ f max * N f ), which is a 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
  • the slots are numbered n ⁇ s ⁇ ⁇ 0,..., N slot, ⁇ subframe -1 ⁇ in increasing order within the subframe, and within the radio frame is numbered in ascending order as n ⁇ s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot, ⁇ frame -1 ⁇ .
  • One slot consists of N ⁇ symb consecutive OFDM symbols, and N ⁇ symb depends on a cyclic prefix (CP).
  • the start of slot n ⁇ s in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n ⁇ s * N ⁇ symb in the same subframe.
  • Table 3 shows the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to the SCS when the normal CP is used
  • Table 4 shows the number of slots per slot according to the SCS when the extended CSP is used. Indicates the number of symbols, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe.
  • N slot symb indicates the number of symbols in a slot
  • N frame indicates the number of slots in a frame
  • ⁇ slot indicates the number of slots in a frame
  • N subframe indicates the number of slots in a subframe
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
  • a TU Time Unit
  • one subframe may include four slots.
  • a 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 are applicable.
  • one slot may include a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 7 symbols in the case of a normal CP (CP), but one slot may include 6 symbols in the case of an extended CP (CP).
  • CP normal CP
  • CP extended CP
  • a carrier may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a 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.
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for 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 illustrating an example of an uplink transmission/reception operation to which various embodiments are applicable.
  • the base station schedules uplink transmission such as frequency/time resource, transport layer, uplink precoder, MCS, and the like (401).
  • the base station may determine the beam for the UE to transmit the PUSCH through the above-described operations.
  • the terminal receives DCI for uplink scheduling (ie, including scheduling information of PUSCH) from the base station on the PDCCH (403).
  • DCI for uplink scheduling ie, including scheduling information of PUSCH
  • DCI format 0_0 or 0_1 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL/SUL (Supplementary uplink) indicator (UL/ SUL indicator), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment), time domain resource assignment (Time domain resource assignment), frequency hopping flag (Frequency hopping flag), modulation and coding scheme (MCS) : Modulation and coding scheme), SRS resource indicator (SRI: SRS resource indicator), precoding information and number of layers (Precoding information and number of layers), antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request (SRS) request), DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator (UL-SCH indicator)
  • SRS resources configured in the SRS resource set associated with the higher layer parameter 'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
  • 'spatialRelationInfo' may be set for each SRS resource, and the value may be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal transmits uplink data to the base station on PUSCH (405).
  • the UE When the UE detects a PDCCH including DCI format 0_0 or 0_1, it transmits a corresponding PUSCH according to an indication by the corresponding DCI.
  • codebook-based transmission For PUSCH transmission, two transmission schemes are supported: codebook-based transmission and non-codebook-based transmission:
  • the terminal is set to codebook-based transmission.
  • the terminal is configured for non-codebook based transmission. If the upper layer parameter 'txConfig' is not set, the UE does not expect to be scheduled by DCI format 0_1. If the PUSCH is scheduled by DCI format 0_0, PUSCH transmission is based on a single antenna port.
  • the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE transmits the PUSCH based on SRI, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and the Precoding information and number of layers field.
  • SRI SRI
  • TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
  • the TPMI is used to indicate the precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the SRS resource selected by the SRI when multiple SRS resources are configured.
  • the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the single SRS resource.
  • a transmission precoder is selected from the uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter 'nrofSRS-Ports'.
  • the terminal is configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE may determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the higher layer parameter 'srs-ResourceIndicator' is given.
  • the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be configured for simultaneous transmission within the same RB based on UE capabilities. Only one SRS port is configured for each SRS resource.
  • Only one SRS resource may be set as the upper layer parameter 'usage' set to 'nonCodebook'.
  • the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the BM process is a set of BS (or transmission and reception point (TRP)) and/or UE beams that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission/reception ) as processes for acquiring and maintaining, may include the following processes and terms.
  • Beam measurement an operation in which the BS or UE measures the characteristics of the received beamforming signal.
  • Beam determination the operation of the BS or UE to select its own transmission beam (Tx beam) / reception beam (Rx beam).
  • - Beam report an operation in which the UE reports information of a beamformed signal based on beam measurement.
  • the BM process may be divided into (1) a DL BM process using SSB or CSI-RS, and (2) a UL BM process using a sounding reference signal (SRS).
  • each BM process may include Tx beam sweeping to determine a Tx beam and Rx beam sweeping to determine an Rx beam.
  • beam reciprocity (or beam correspondence) between Tx beams and Rx beams may or may not be established according to UE implementation. If the correlation between the Tx beam and the Rx beam is established in both the BS and the UE, the UL beam pair may be aligned through the DL beam pair. However, when the correlation between the Tx beam and the Rx beam is not established in either of the BS and the UE, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
  • the BS may use the UL BM procedure for DL Tx beam determination without the UE requesting a report of a preferred beam.
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether the UL BM of the SRS resource set is applied is set by an RRC parameter in (RRC parameter) usage. If the purpose is set to 'BeamManagement (BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • RRC parameter RRC parameter
  • K is a natural number, and the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the UL BM process may be divided into Tx beam sweeping of UE and Rx beam sweeping of BS.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a UL BM process using SRS to which various embodiments are applicable.
  • the UE receives an RRC signaling (eg, SRS-Config IE) including a (RRC parameter) usage parameter set to 'beam management' from the BS (1010).
  • SRS-Config IE is used for SRS transmission configuration.
  • the SRS-Config IE includes a list of SRS-Resources and a list of SRS-ResourceSets. Each SRS resource set means a set of SRS-resources.
  • the UE determines Tx beamforming for the SRS resource to be transmitted based on the SRS-SpatialRelation Info included in the SRS-Config IE (1020).
  • the SRS-SpatialRelation Info is set for each SRS resource and indicates whether to apply the same beamforming as that used in SSB, CSI-RS, or SRS for each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo is configured in the SRS resource, the same beamforming as that used in SSB, CSI-RS or SRS is applied and transmitted. However, if SRS-SpatialRelationInfo is not configured in the SRS resource, the UE arbitrarily determines Tx beamforming and transmits the SRS through the determined Tx beamforming (1030).
  • the UE transmits the SRS by applying the same spatial domain transmission filter as the spatial domain Rx filter used for reception of the SSB/PBCH (or generated from the filter) send; or
  • the UE transmits the SRS by applying the same spatial domain transmission filter used for reception of the CSI-RS;
  • the UE may or may not receive feedback for the SRS from the BS as in the following three cases (1040).
  • Spatial_Relation_Info When Spatial_Relation_Info is configured for all SRS resources in the SRS resource set, the UE transmits the SRS in the beam indicated by the BS. For example, when Spatial_Relation_Info all indicate the same SSB, CRI, or SRI, the UE repeatedly transmits the SRS on the same beam.
  • Spatial_Relation_Info may not be set for all SRS resources in the SRS resource set.
  • the UE can freely transmit while changing SRS beamforming.
  • Spatial_Relation_Info may be configured only for some SRS resources in the SRS resource set. In this case, for the configured SRS resource, the SRS is transmitted with the indicated beam, and for the SRS resource for which Spatial_Relation_Info is not configured, the UE can arbitrarily apply Tx beamforming to transmit.
  • the transmission power control method is a requirement (eg, Signal-to-Noise Ratio (SNR), BER (Bit Error Ratio), BLER (Block Error Ratio)) in a base station (eg, gNB, eNB, etc.). etc.) can be applied.
  • SNR Signal-to-Noise Ratio
  • BER Bit Error Ratio
  • BLER Block Error Ratio
  • the power control as described above may be performed by an open-loop power control method and a closed-loop power control method.
  • the open-loop power control method is a method of controlling transmission power without feedback from a transmitting device (eg, a base station, etc.) to a receiving device (eg, a terminal, etc.) and/or feedback from the receiving device to the transmitting device.
  • a transmitting device eg, a base station, etc.
  • a receiving device eg, a terminal, etc.
  • the terminal may receive a specific channel/signal from the base station and estimate the strength of the received power using the received. Thereafter, the terminal may control the transmission power by using the estimated strength of the received power.
  • the closed-loop power control method refers to a method of controlling transmit power based on feedback from the transmitting device to the receiving device and/or feedback from the receiving device to the transmitting device.
  • the base station receives a specific channel/signal from the terminal, and based on the power level, SNR, BER, BLER, etc. measured by the received specific channel/signal, the optimal power level of the terminal to decide
  • the base station transmits information (ie, feedback) on the determined optimal power level to the terminal through a control channel or the like, and the corresponding terminal may control transmission power using the feedback provided by the base station.
  • an uplink data channel eg, a physical uplink shared channel (PUSCH)
  • an uplink control channel eg, a physical uplink control channel (PUCCH)
  • a sounding reference signal (SRS) e.g., a sounding reference signal (PRACH) transmission
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a transmission occasion for PUSCH, PUCCH, SRS and/or PRACH (ie, transmission) Time unit) (i) is the slot index (slot index) (n_s) in the frame of the system frame number (SFN), the first symbol (S) in the slot, the number of consecutive symbols (L), etc.
  • n_s slot index
  • SFN system frame number
  • L number of consecutive symbols
  • the power control scheme will be described below based on the case in which the UE performs PUSCH transmission for convenience of description, but the power control scheme is not limitedly applied to PUCSH transmission. Of course, it can be extended and applied to other uplink data channels supported in the wireless communication system.
  • the UE In the case of PUSCH transmission in an active uplink bandwidth part (UL bandwidth part, UL BWP) of a carrier (f) of a serving cell (c), the UE is represented by Equation 5 below A linear power value of the determined transmission power may be calculated. Thereafter, the corresponding terminal may control the transmission power by taking the calculated linear power value into consideration, such as the number of antenna ports and/or the number of SRS ports.
  • the UE uses a parameter set configuration based on index j and a PUSCH power control adjustment state based on index l, the activated carrier f of the serving cell c
  • the UE transmits PUSCH transmission power at PUSCH transmission opportunity (i) based on Equation 1 below. (dBm) can be determined.
  • index j is an open-loop power control parameter (eg, P_o, alpha ), etc.), and up to 32 parameter sets can be set per cell.
  • Index q_d is a path loss (PathLoss, PL) measurement (eg: ) indicates the index of the DL RS resource, and a maximum of 4 measurements can be configured per cell.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes may be configured per cell.
  • P_o (eg: is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding P_o value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • alpha (e.g. ) may represent a rate at which compensation for path loss is performed. Alpha may be set to a value from 0 to 1, and full pathloss compensation or fractional pathloss compensation may be performed according to the set value. In this case, the alpha value may be set in consideration of interference between terminals and/or data rate. In addition, may represent the set UE transmit power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • the subcarrier spacing ( ) may indicate a bandwidth of PUSCH resource allocation expressed by the number of resource blocks (RBs) for a PUSCH transmission opportunity based on the PUSCH transmission opportunity.
  • related to the PUSCH power control adjustment state may be set or indicated based on the TPC command field of DCI (eg, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3, etc.).
  • a specific RRC (Radio Resource Control) parameter (eg, SRI-PUSCHPowerControl-Mapping, etc.) is a linkage between the SRI (SRS Resource Indicator) field of the DCI (downlink control information) and the above-mentioned indexes j, q_d, and l. ) can be represented.
  • the aforementioned indexes j, l, q_d, etc. may be associated with a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter, etc. based on specific information.
  • PUSCH transmission power control in units of beams, panels, and/or spatial domain transmission filters may be performed.
  • parameters and/or information for PUSCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.) and/or DCI.
  • parameters and/or information for PUSCH power control may be transmitted through RRC signaling PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl, and the like.
  • An example of the configuration of PUSCH-ConfigCommon and PUSCH-PowerControl may be as follows, and for more detailed definitions of each parameter, refer to 3GPP TS Rel.16 38.331 and the like.
  • the UE may determine or calculate the PUSCH transmission power through the above-described method, and may transmit the PUSCH using the determined or calculated PUSCH transmission power.
  • the power control scheme will be described hereinafter for the convenience of description based on the case in which the UE performs PUCCH transmission, but the power control scheme is not limitedly applied to PUCCH transmission. Of course, it can be extended and applied to other uplink data channels supported in the wireless communication system.
  • the UE uses the PUCCH power control adjustment state based on index l, and the activated UL of the carrier f of the primary cell (or secondary cell) (c)
  • the UE transmits PUCCH transmission power at PUCCH transmission opportunity (i) based on Equation 2 below. (dBm) can be determined.
  • q_u represents an index for an open-loop power control parameter (eg, P_o, etc.), and up to eight parameter values can be set per cell.
  • the index q_d is a path loss (PL) measure (e.g.: ) indicates the index of the DL RS resource, and a maximum of 4 measurements can be configured per cell.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes may be configured per cell.
  • P_o is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding Po value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • the subcarrier spacing ( ) may indicate the bandwidth of PUCCH resource allocation expressed as the number of resource blocks (RBs) for PUCCH transmission opportunities based on the .
  • delta functions may be set in consideration of the PUCCH format (eg, PUCCH formats 0, 1, 2, 3, 4, etc.).
  • related to the PUCCH power control adjustment state may be set or indicated based on the TPC command field of the DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_2, etc.) received or detected by the UE.
  • specific RRC parameters eg, PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.
  • specific MAC-CE commands eg, PUCCH spatial relation Activation/Deactivation, etc.
  • PUCCH spatial relation Activation/Deactivation command in MAC-CE may activate or deactivate the connection relation between the PUCCH resource and the above-described indices q_u, q_d, and l based on the RRC parameter PUCCH-SpatialRelationInfo.
  • the above-described indices q_u, q_d, l, etc. may be associated with a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter based on specific information.
  • parameters and/or information for PUCCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or DCI.
  • parameters and/or information for PUCCH power control may be transmitted through RRC signaling PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl, and the like.
  • RRC signaling PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl and the like.
  • An example of the configuration of PUCCH-ConfigCommon and PUCCH-PowerControl may be as follows, and for more detailed definitions of each parameter, refer to 3GPP TS Rel.16 38.331 and the like.
  • the UE may determine or calculate the PUSCH transmission power through the method described above, and may transmit the PUCCH using the determined or calculated PUCCH transmission power.
  • the UE may calculate a linear power value of the transmission power determined by Equation 7 below. Thereafter, the terminal can control the transmission power by equally dividing the calculated linear power value for the antenna port(s) configured for SRS.
  • the terminal performs SRS transmission in the activated UL BWP (b) of the carrier (f) of the serving cell (c) using the SRS power control adjustment state based on the index l.
  • the terminal is based on Equation 3 below, the SRS transmission power at the SRS transmission opportunity (i) (dBm) can be determined.
  • q_s is an open-loop power control parameter (eg, P_o, alpha (alpha, ), measuring path loss (PL) (e.g. ) for DL RS resources, etc.), and may be set for each SRS resource set.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and the corresponding index may be set independently of the PUSCH or set in association with the PUSCH.
  • the maximum number of closed-loop power control processes for SRS may be one.
  • P_o is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding P_o value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • alpha e.g.
  • alpha may represent a rate at which compensation for path loss is performed. Alpha may be set to a value from 0 to 1, and full pathloss compensation or fractional pathloss compensation may be performed according to the set value. In this case, the alpha value may be set in consideration of interference between terminals and/or data rate. In addition, may indicate the configured terminal transmission power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • the subcarrier spacing ( ) may indicate the bandwidth of SRS resource allocation expressed as the number of resource blocks (RBs) for SRS transmission opportunities based on the .
  • related to the SRS power control adjustment state may be set or indicated based on the TPC command field and/or RRC parameter (eg, srs-PowerControlAdjustmentStates, etc.) of the DCI (eg, DCI format 2_3, etc.) received or detected by the UE.
  • Resources for SRS transmission may be applied as a reference for a base station and/or a terminal to determine a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter, etc.
  • SRS transmission power control is performed on a beam, a panel , and/or in units of spatial domain transmission filters.
  • parameters and/or information for SRS power control may be individually (ie, independently) set for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or DCI.
  • parameters and/or information for SRS power control may be transmitted through RRC signaling SRS-Config, SRS-TPC-CommandConfig, or the like.
  • RRC signaling SRS-Config SRS-TPC-CommandConfig
  • An example of the configuration of SRS-Config and SRS-TPC-CommandConfig may be as follows, and for more detailed definitions of each parameter, refer to 3GPP TS Rel.16 38.331 and the like.
  • the UE may determine or calculate the SRS transmission power through the method described above, and may transmit the SRS using the determined or calculated SRS transmission power.
  • the UE PRACH transmission power at the PRACH transmission opportunity (i) based on Equation 4 below (dBm) can be determined.
  • Equation 4 may indicate the configured terminal transmission power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • represents the path loss for the activated UL BWP and may be determined based on the DL RS associated with PRACH transmission in the activated DL BWP of the serving cell (c).
  • the UE may determine a path loss related to PRACH transmission based on a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block associated with PRACH transmission.
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • parameters and/or information for PRACH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • parameters and/or information for PRACH power control may be transmitted through RRC signaling RACH-ConfigGeneric or the like.
  • RRC signaling RACH-ConfigGeneric An example of the configuration of RACH-ConfigGeneric may be as follows, and for more detailed definitions of each parameter, refer to 3GPP TS Rel.16 38.331 and the like.
  • the UE may determine or calculate the PRACH transmission power through the method described above, and may transmit the PRACH using the determined or calculated PRACH transmission power.
  • a terminal for uplink transmissions (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or PRACH transmissions in (1) to (4) described above) in each transmission occasion (i))
  • a linear value of the UE transmit power to which the total UE transmit power is set (eg: ), the terminal may be configured to allocate power for the uplink transmissions according to a priority order.
  • the configured terminal transmission power is a 'configured maximum UE output power' (eg, configured maximum UE output power) defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2. ) can mean
  • the priority for transmission power control may be set or defined in the following order.
  • PCell Primary Cell
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest-Acknowledgment
  • SR Service Request
  • aperiodic SRS has a higher priority than semi-persistent SRS and/or periodic SRS
  • PRACH in a serving cell other than Pcell send
  • the terminal may control the total transmission power in each symbol of the transmission opportunity (i) to be less than or equal to the linear value of the configured terminal transmission power.
  • the UE may be configured to scale and/or drop power for uplink transmission having a low priority.
  • the specific details of scaling and/or dropping may be set or defined according to UE implementation.
  • the UE may consider transmission in the Pcell as a higher priority than transmission in the Scell. And/or, in the case of transmissions having the same priority in a plurality of UL carriers (eg, two UL carriers), the UE may consider a carrier configured for PUCCH transmission as a high priority. In addition, when PUCCH transmission is not configured in any carrier, the UE may consider transmission in a non-supplementary UL carrier as a high priority.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission power control procedure to which various embodiments are applicable.
  • a user equipment may receive a parameter and/or information related to transmission power (Tx power) from a base station ( 1005 ).
  • the UE may receive the corresponding parameter and/or information through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.
  • the UE may receive the above-described parameters and/or information related to transmission power control.
  • the terminal may receive a TPC command related to transmission power from the base station ( 1010 ).
  • the UE may receive the corresponding TPC command through lower layer signaling (eg, DCI).
  • DCI lower layer signaling
  • the UE transmits information about the TPC command to be used for determining the power control adjustment state, etc. as described above through the TPC command field of a predefined DCI format.
  • the corresponding step may be omitted.
  • the terminal may determine (or calculate) the transmission power for uplink transmission based on the parameter, information, and/or the TPC command received from the base station (1015).
  • the UE may determine PUSCH transmission power, PUCCH transmission power, SRS transmission power, and/or PRACH transmission power based on the above-described method (eg, Equations 1 to 4). And/or, when two or more uplink channels and/or signals need to be transmitted overlappingly, such as in a situation such as carrier aggregation, the UE performs uplink transmission in consideration of the above-mentioned priority order, etc. It is also possible to determine the transmit power for
  • the terminal may transmit one or more uplink channels and/or signals (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.) to the base station based on the determined (or calculated) transmission power.
  • uplink channels and/or signals eg, PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.
  • Positioning may mean determining the geographic location and/or speed of the UE by measuring a radio signal.
  • the location information may be requested by a client (eg, an application) associated with the UE and reported to the client. Also, the location information may be included in a core network or 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 in this case, 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. 7 is a diagram illustrating an example of a positioning protocol configuration for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
  • the LPP is a location server (E) to position a target device (UE and/or SET) using position-related measurements obtained from one or more reference sources.
  • a target device UE and/or SET
  • -SMLC and/or SLP and/or LMF position-related measurements obtained from one or more reference sources.
  • LPP allows the target device and the location server to exchange measurement and/or location information based on signal A and/or signal B.
  • NRPPa may 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
  • Functions provided by the NRPPa protocol may include:
  • This function allows location information to be exchanged between the reference source and the LMF for E-CID positioning purposes.
  • This function allows information to be exchanged between the reference source and the LMF for OTDOA positioning purposes.
  • a positioning reference signal For positioning, a positioning reference signal (PRS) may be used.
  • the PRS is a reference signal used for estimating the location of the UE.
  • a positioning frequency layer may include one or more PRS resource sets, and each of the one or more PRS resource sets may include one or more PRS resources.
  • c(i) may be a pseudo-random sequence.
  • a pseudo-random sequence generator may be initialized by Equation 6 below.
  • DL PRS sequence ID (downlink PRS sequence ID) may be given by a higher layer parameter (eg, DL-PRS-SequenceId ).
  • l may be an OFDM symbol in a slot to which the sequence is mapped.
  • Sequence of PRS silver can be scaled by It may be mapped to a resource element (RE). More specifically, it can be based on Equation 7 below. may mean RE (k,l) for antenna port p and SCS configuration ⁇ .
  • - RE is included in the RB (resource block) occupied by the DL PRS resource configured for the UE;
  • Symbol l is not used by any SS/PBCH block used from the serving cell for the DL PRS transmitted from the serving cell or not indicated by the SSB-positionInBurst for the DL PRS transmitted from the non-serving cell (the symbol l is not used by any SS/PBCH block used by the serving cell for downlink PRS transmitted from the serving cell or indicated by the higher-layer parameter SSB-positionInBurst for downlink PRS transmitted from a non-serving cell);
  • DL-PRS-ResourceSymbolOffset is the first symbol of the DL PRS in the slot, and may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceSymbolOffset. Size of DL PRS resource in time domain may be given by the higher layer parameter DL-PRS-NumSymbols. Comb size (comb size) may be given by the upper layer parameter transmissionComb. Wow combination of is ⁇ 2, 2 ⁇ , ⁇ 4, 2 ⁇ , ⁇ 6, 2 ⁇ , ⁇ 12, 2 ⁇ , ⁇ 4, 4 ⁇ , ⁇ 12, 4 ⁇ , ⁇ 6, 6 ⁇ , ⁇ 12, 6 ⁇ and/ or ⁇ 12, 12 ⁇ .
  • RE offset can be given by combOffset .
  • frequency offset is the same as in Table 5 can be a function of
  • Point A may be given by a higher layer parameter dl-PRS-PointA-r16.
  • DL PRS resources in the DL PRS resource set may be transmitted in slots and frames satisfying Equation 8 below.
  • slot offset may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceSetSlotOffset.
  • DL PRS Resource Slot Offset may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceSlotOffset.
  • Cycle may be given by the higher layer parameter DL-PRS-Periodicity.
  • repetition factor may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceRepetitionFactor.
  • muting repetition factor may be given by the higher layer parameter DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor.
  • time gap may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceTimeGap.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the architecture of a system for measuring the location of a terminal to which various embodiments 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 transfer the processing result received from the LMF to the other entity.
  • New generation evolved-NB and gNB are network elements of NG-RAN that can provide a measurement result for location tracking, and can measure a radio signal for a target UE and deliver the result to the LMF.
  • the ng-eNB may control some TPs (Transmission Points) such as remote radio heads or PRS-only TPs supporting a PRS-based beacon system for E-UTRA.
  • TPs Transmission Points
  • the LMF is connected to an Enhanced Serving Mobile Location Center (E-SMLC), and the E-SMLC may enable the LMF to access the E-UTRAN.
  • E-SMLC uses a downlink measurement obtained by the target UE through a signal transmitted from the LMF eNB and/or PRS-dedicated TPs in the E-UTRAN to OTDOA, which is one of the positioning methods of the E-UTRAN. (Observed Time Difference Of Arrival) can be supported.
  • the LMF may be connected to a SUPL Location Platform (SLP).
  • the LMF may support and manage different location services for target UEs.
  • the LMF may interact with the serving ng-eNB or serving gNB for the target UE to obtain the UE's location measurement.
  • the LMF is a Location Service (LCS) client type, required Quality of Service (QoS), UE positioning capabilities, gNB positioning capabilities and ng-eNB positioning capabilities based on the positioning method, etc. and may apply this positioning method to the serving gNB and/or the serving ng-eNB.
  • the LMF may determine a position estimate for the target UE and additional information such as accuracy of the position estimate and velocity.
  • the SLP is a SUPL (Secure User Plane Location) entity responsible for positioning through a user plane.
  • the UE may measure the location of the UE by using a downlink reference signal transmitted from the NG-RAN and the E-UTRAN.
  • the downlink reference signal transmitted from the NG-RAN and the E-UTRAN to the UE may include an SS/PBCH block, CSI-RS and/or PRS, and the location of the UE using any downlink reference signal.
  • Whether to measure LMF/E-SMLC/ng-eNB/E-UTRAN may depend on a setting.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • TBS Transmissionrestrial Beacon System
  • WLAN access point e.g, Wi-Fi Protected Access Point
  • Bluetooth beacon e.g, Wi-Fi Protected Access
  • a sensor eg, barometric pressure sensor
  • the UE may include the 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 measurement and calculation functions necessary 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
  • the independently acquired positioning information may be utilized as auxiliary information of positioning information acquired from the network.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a procedure for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
  • CM-IDLE Connection Management - IDLE
  • the AMF When the UE is in the CM-IDLE (Connection Management - IDLE) state, when the AMF receives a location service request, the AMF establishes a signaling connection with the UE, and performs a network trigger service to allocate a specific serving gNB or ng-eNB. you can request 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, the signaling connection may be released during the positioning process by the NG-RAN for reasons such as signaling and data inactivity.
  • a 5GC entity such as a GMLC may request a location service for measuring the location of a target UE as a serving AMF.
  • the serving AMF may determine that the location service is necessary for measuring the location of the target UE. For example, to measure the location of the UE for an emergency call (emergency call), the serving AMF may determine to directly perform the location service.
  • the AMF sends a location service request to the LMF, 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 the serving gNB.
  • the LMF may request the NG-RAN for location-related information related to one or more UEs, and may indicate the type of location information required and the associated QoS.
  • the NG-RAN may transmit location-related information to the LMF to the LMF.
  • the method for determining the location by 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 all values used for location calculation, such as actual location estimation information and wireless measurement or location measurement.
  • the protocol used in step 3a may be an NRPPa protocol, which will be described later.
  • the LMF may initiate location procedures for downlink positioning with the UE.
  • the LMF may send location assistance data to the UE, or obtain a location estimate or location measurement.
  • a capability transfer process may be performed in step 3b.
  • 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. ) and information on common features that are not limited to any one location measurement method, such as the ability to handle multiple LPP transactions, and the like. Meanwhile, in some cases, even if the LMF does not request capability information from the UE, the UE may provide capability information to the LMF.
  • a location assistance data transfer process may be performed in step 3b.
  • the UE may request location assistance data from the LMF, and may indicate required specific location assistance data to the LMF.
  • the LMF may transmit 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 sends the location assistance data and / Alternatively, additional assistance data may be transmitted to the UE.
  • a location information transfer process may be performed in step 3b.
  • the LMF may request the UE for location-related information related to the UE, and may indicate the type of location information required and the related QoS. Then, in response to the request, the UE may transmit the location related information to the LMF to the LMF. 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 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, an assistance data transfer process, and a location information transfer process, but is not limited thereto.
  • step 3b is not limited to a specific order in order to improve the flexibility of location 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.
  • capability information may be transmitted to the LMF at any time.
  • an Error message may be transmitted/received, and an Abort message may be transmitted/received for stopping location measurement.
  • 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, or 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 the location estimation of the UE was successful and the location estimate of the UE.
  • the AMF may transmit a location service response to a 5GC entity such as GMLC, and if the procedure of FIG. 9 is initiated by step 1b, the AMF is a location related to an emergency call, etc.
  • a location service response may be used.
  • LTE Positioning Protocol LTP
  • LPP LTE positioning protocol
  • the LPP includes a target device (eg, a UE in the control plane or a SUPL Enabled Terminal (SET) in the user plane) and a location server (eg, 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, NAS/RRC through the LTE-Uu and NR-Uu interfaces.
  • the LPP protocol enables positioning for NR and LTE using multiple positioning methods.
  • the target device and the location server may exchange capability information, exchange auxiliary data for positioning, and/or exchange 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 are applicable.
  • NRPPa NR positioning protocol a
  • PDU protocol data unit
  • NRPPa may 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 for supporting OTDOA positioning method, Cell-ID and Cell location ID for NR Cell ID positioning method, and the like. The AMF may 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 transmitting information (eg, location measurement information, etc.) about a specific UE
  • the second type is information applicable to the NG-RAN node and related TPs ( For example, it is a non-UE associated procedure for transmitting gNB/ng-eNG/TP timing information, etc.).
  • the two types of procedures may be supported independently or simultaneously.
  • Positioning methods supported by NG-RAN include GNSS, OTDOA, E-CID (enhanced cell ID), barometric pressure sensor positioning, WLAN positioning, Bluetooth positioning and terrestrial beacon system (TBS), UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival), etc.
  • GNSS Global System for Mobile Communications
  • OTDOA enhanced cell ID
  • E-CID enhanced cell ID
  • barometric pressure sensor positioning
  • WLAN positioning
  • Bluetooth positioning and terrestrial beacon system TSS
  • UTDOA Uplink Time Difference of Arrival
  • any one positioning method may be used to measure the location of the UE, but two or more positioning methods may be used to measure the location of the UE.
  • OTDOA 12 is a diagram illustrating an example of an observed time difference of arrival (OTDOA) positioning method to which various embodiments are applicable.
  • the OTDOA positioning method uses the measurement timing of downlink signals received by the UE from multiple TPs including an eNB, an ng-eNB, and a PRS dedicated TP.
  • 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 the geographic coordinates of the 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 a measurement gap for performing Reference Signal Time Difference (RSTD) measurement.
  • RSTD Reference Signal Time Difference
  • OTDOA reference cell reference cell An autonomous gap can be used to obtain an SFN of .
  • the RSTD may be defined based on the smallest relative time difference between the boundaries of two subframes respectively received from the reference cell and the measurement cell. That is, it may be calculated based on the relative time difference between the start time of the subframe of the closest reference cell to the start time of the subframe received from the measurement cell. Meanwhile, the reference cell may be selected by the UE.
  • TOA time of arrival
  • TP 1, TP 2, and TP 3 measure the TOA for each of TP 1, TP 2, and TP 3, and based on the three TOAs, the RSTD for TP 1-TP 2, RSTD for TP 2-TP 3, and TP 3-TP 1
  • a geometric hyperbola can be determined based on this, and a point at which the hyperbola intersects can be estimated as the location of the UE.
  • the estimated location of the UE may be known as a specific range according to the measurement uncertainty.
  • the RSTD for the two TPs may be calculated based on Equation 9 below.
  • c is the speed of light, is the (unknown) coordinates of the target UE, is the coordinates of the (known) TP, may be the coordinates of a reference TP (or another TP).
  • RTDs Real Time Differences
  • n i and n 1 may represent values related to UE TOA measurement errors.
  • E-CID Enhanced Cell ID
  • the location of the UE may be measured via geographic information of the UE's serving ng-eNB, serving gNB and/or serving cell.
  • geographic information of the serving ng-eNB, the serving gNB, and/or the 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 for improving the UE position estimate in addition to the CID positioning method.
  • some of the same measurement methods as the measurement control system of the RRC protocol may be used, but in general, additional measurement is not performed only for the location measurement of the UE.
  • a separate measurement configuration or measurement control message may not be provided in order to measure the location of the UE, and the UE does not expect that an additional measurement operation only for location measurement will be 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 the E-UTRA measurement 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 reception-transmission time difference Rx-Tx Time difference
  • GERAN/WLAN RSSI Reference Signal Strength
  • 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 may be divided into Type 1 and Type 2 as follows.
  • T ADV Type 1 (ng-eNB reception-transmission time difference) + (UE E-UTRA reception-transmission time difference)
  • T ADV Type 2 ng-eNB receive-transmit time difference
  • AoA may be used to measure the direction of the UE.
  • AoA may be defined as the estimated angle for the position of the UE in a counterclockwise direction from the base station/TP. In this case, the geographic 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 antenna array arrangement the higher the AoA measurement accuracy.
  • signals received from adjacent antenna elements may have a constant phase-rotate.
  • UTDOA is a method of determining the location of the UE by estimating the arrival time of the SRS.
  • the location of the UE may be estimated through the difference in arrival time with another cell (or base station/TP) by using the serving cell as a reference cell.
  • the E-SMLC may indicate a serving cell of the target UE to instruct the target UE to transmit SRS.
  • the E-SMLC may provide configuration such as whether the SRS is periodic/aperiodic, bandwidth, and frequency/group/sequence hopping.
  • Multi-cell RTT Multi-cell RTT
  • RTT is based on TOA measurement like OTDOA, but coarse TRP (e.g., , base station) requires only timing synchronization.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a Multi RTT (round trip time) positioning method to which various embodiments are applicable.
  • an RTT process in which TOA measurement is performed by an initiating device and a responding device, and the responding device provides TOA measurement to an initiating device for RTT measurement (calculation) is exemplified.
  • 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 may transmit an RTT measurement request, and the responding device may receive it.
  • the initiating device may transmit an RTT measurement signal at t 0 , and the responding device may acquire a TOA measurement t 1 .
  • the responding device may transmit an RTT measurement signal at t 2 , and the initiating device may acquire a TOA measurement t 3 .
  • the responding device may transmit information about [t 2 -t 1 ], and the initiating device may receive the information and calculate the RTT based on Equation 10 below .
  • Corresponding information may be transmitted/received based on a separate signal, or may be transmitted/received by being included in the RTT measurement signal of 1305.
  • 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 , d 3 can be determined , and the circumferences centered at each BS 1 , BS 2 , BS 3 (or TRP) and having each d 1 , d 2 , d 3 as the radius. The target device location can be determined by the intersection of .
  • Sections 1 to 2 described above may be applied to various embodiments described below.
  • operations, functions, terms, etc. that are not defined in various embodiments described below may be performed and described based on the contents of the first to second sections.
  • - SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • a base station may be understood as an umbrella term including a remote radio head (RRH), an eNB, a gNB, a TP, a reception point (RP), a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • eNB eNB
  • gNB eNB
  • TP TP
  • RP reception point
  • an SRS resource set may be defined as a set of one or more SRS resources.
  • each SRS resource may have an SRS resource identifier (SRS resource identifier).
  • each SRS resource set may have an SRS resource set ID (SRS resource set ID).
  • a greater than/greater than A may be replaced with A greater than/greater than A.
  • less than/below B may be replaced with less than/below B.
  • Various embodiments may relate to an operation method when detection of a downlink (DL) reference signal for uplink (UL) power control in a wireless communication system fails.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • various embodiments are described taking SRS (for positioning) as an example, but various embodiments may be applied to other various UL RSs and/or UL signals.
  • Various embodiments may also be applied to a case in which a DL RS transmitted in a non-serving cell configured as spatial relation information is not properly received.
  • Various embodiments may relate to controlling the power of the SRS in consideration of the serving cell of the UE and/or other cells (and/or neighboring cells, neighboring cells, non-serving cells, etc.).
  • DL RS transmitted from a specific neighbor cell/base station/TRP A resource may be used as a path-loss reference.
  • the operation of such a terminal may be very important from the viewpoint of transmission of UL RS for terminal location.
  • the maximum power available to the terminal even if the SRS resource is transmitted, RSRP/SNR/SINR in the target cell/base station/TRP, etc. may be lower than a certain level. That is, it may fail to receive the SRS resource for UE positioning in the target cell/base station/TRP, etc., and/or the quality of timing measurement and/or angle measurement obtained using the SRS resource. This may be too low (eg, above a certain level). Accordingly, the target cell/base station/TRP, etc.
  • the DL RS resource to be used as the path loss criterion may have to be excluded because the corresponding timing measurement and/or angle measurement is not suitable for use as a measurement for UE positioning. That is, even if the DL RS resource to be used as the path loss criterion is properly/accurately received from the UE's point of view, it may not be helpful at all to transmit the SRS according to the original purpose.
  • reception of a DL-RS resource to be used as a path-loss criterion may not be helpful at all for UL transmission, which is the original purpose.
  • reception of a DL-RS resource to be used as a path-loss criterion may not be helpful at all for UL transmission, which is the original purpose.
  • a specific DL RS resource has been configured for the UE to use as a path-loss criterion, and the UE can perform detection failure/reception failure determination/determination even if the UE succeeds in receiving the DL RS resource. have.
  • a fallback mode of power control of SRS transmission for positioning may be as follows:
  • the terminal receives a path-loss criterion for SRS for positioning configuration from a serving cell and/or a neighboring cell, but cannot successfully measure the path loss for the provided path loss criterion
  • the UE may use the RS resource obtained from the SS/PBCH block used to obtain the MIB as a pathloss reference signal.
  • detection/reception/decoding failure determination/determination and/or the like may be replaced with measurement failure determination/determination or the like.
  • detection/reception/decoding success determination/determination and/or the like may be replaced with measurement success determination/determination and the like.
  • a criterion may be provided for determining that an RS transmitted from a neighboring cell/TP/base station is “could not measure accurately”:
  • a level of accuracy may be provided.
  • embodiments related to measurement/detection failure may be provided.
  • an embodiment related to how many times the UE will estimate the detection/measurement failure may be provided.
  • absolute reference/threshold values may be provided.
  • it may be related to RSRP/RSRQ/SNR/SNIR and the like.
  • it may relate to how many times (occurred) within a specific window, and the like.
  • it may be related to an accuracy level and/or measurement reliability.
  • relative criteria/thresholds may be provided.
  • FIG. 14 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments.
  • 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 the TRP, and the TRP may receive it.
  • the TRP may transmit reference setting information to the terminal, and the terminal may receive it.
  • operation 1401 according to various embodiments may be omitted.
  • operations 1403 and 1405 according to various embodiments may be omitted.
  • operation 1401 according to various embodiments may be performed.
  • operations 1401 according to various embodiments and operations 1403 and 1405 according to various embodiments may be optional.
  • the TRP may transmit a signal related to configuration information to the terminal, and the terminal may receive it.
  • the signal related to the configuration information may be a signal for positioning 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 location related signal to the location server and/or the LMF, and the location server and/or the LMF may receive it.
  • the terminal may transmit a location-related signal 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 various embodiments may be omitted.
  • operation 1413 may be omitted. In this case, operations 1411 and 1413 according to various embodiments may be performed.
  • operations 1409 and 1411 according to various embodiments and operations 1413 according to various embodiments may be optional.
  • a signal related to positioning may be obtained based on configuration information and/or a signal related to configuration information.
  • 15 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments.
  • the terminal may receive configuration information.
  • the terminal may receive a signal related to configuration information.
  • the terminal may transmit location-related information.
  • the TRP may receive configuration information from the location server and/or the LMF, and may transmit it to the 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 location-related information.
  • the above-described configuration information, reference configuration (information), reference configuration (information), reference configuration (information), location server and / or LMF and / or TRP terminal in the description of various embodiments below It is understood that it is related to one or more pieces of information transmitted/set to and/or the corresponding reference configuration (information), reference configuration (information), reference configuration (information), location server and/or LMF and/or TRP are transmitted/ It may be understood as one or more pieces of information to set.
  • one or more information transmitted/set from the cell/TRP/base station may be replaced with one or more information transmitted/set from the location server and/or LMF, , one or more pieces of information transmitted/set from the location server and/or LMF may be replaced with one or more pieces of information transmitted/set from the cell/TRP/base station.
  • the signal related to the above-described positioning is understood as a signal related to one or more of information reported by the terminal in the description of various embodiments below and/or includes one or more of information reported by the terminal can be understood as a signal.
  • 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 with an LMF or any device that plays the same role.
  • the UE transmits a specific DL RS resource (eg, CSI-RS, PRS, SSB resource, etc.) transmitted from a neighboring cell/base station/TP other than the serving cell/base station/TP to the UL SRS of the UE.
  • a resource and/or SRS resource set eg, SRS for positioning, SRS for CSI-RS/beam management, etc.
  • the UE receives a DL RS (and/or a DL RS resource), and based on the received signal strength/power (eg, RSRP, SNR, SINR, etc.), path-loss compensation (path) -loss compensation) when the amount of power to be used by the terminal (and/or the amount of power to be increased) is higher than a specific level/threshold value/level, the terminal may operate based on one or more of the following embodiments:
  • the UE may perform detection failure/reception failure determination/determination for DL RS (and/or DL RS resource).
  • the UE may make a reception failure decision and perform a fallback mode action.
  • the terminal may not perform reception failure determination/determination, but may not transmit SRS resources. And/or according to various embodiments, even when the UE performs reception success determination/determination (eg, when the UE determines/determines that the reception for the path-loss reference DL RS is successful), the SRS resource may not transmit.
  • the operation of such a terminal may be set/instructed from a network (eg, cell/TP/base station and/or location server/LMF, etc.). And/or according to various embodiments, the terminal may transmit the SRS resource with a specific transmission power, for example, the specific transmission power may be set/indicated from the network.
  • the fallback mode behavior of the terminal may be ignored.
  • the fallback mode action may not be performed. That is, for example, even if the UE has properly received the path-loss reference RS, it is determined that the SRS cannot be properly received at a specific level/quality or higher from the target cell/base station/TRP even by the maximum transmission power of the UE. If it is determined, the UE may not transmit the SRS (determining/determining/assuming that the path-loss reference RS has not been properly received).
  • the terminal may perform a corresponding promised/defined/set/directed operation (eg, fallback mode action).
  • the transmission power of the SRS resource and/or the SRS resource set may be determined based on a specific DL RS (eg, SS/PBCH block, PRS resource, etc.) transmitted from the serving cell/base station/TRP.
  • a specific DL RS eg, SS/PBCH block, PRS resource, etc.
  • the SRS resource may not be transmitted.
  • the transmission of the SRS resource may be configured periodically/semi-statically/aperiodically.
  • the non-transmission of the SRS resource will be understood as dropping/ignoring the periodic/semi-static/aperiodically configured SRS resource transmission.
  • the distance between the UE and the target cell/base station/TRP is at a certain level/a certain threshold or more there may be cases.
  • the distance between the terminal and the target cell / base station / TRP is related to the value of the path loss measurement for determining the transmit power (eg, if the distance between the terminal and the target cell / base station / TRP increases, the path loss measurement value increases, the terminal If the distance between the target cell/base station/TRP decreases, the path loss measurement value may become small), and when the distance between the terminal and the target cell/base station/TRP is greater than a certain level/constant threshold, for example, the path loss measurement is constant It may be a case of more than a level/a certain threshold.
  • the path loss criterion and/or the path loss estimate are successfully received/measured according to various embodiments, and the measured path loss estimate (measurement) is at a certain level/a certain threshold or higher.
  • the predetermined level/constant threshold may be related to the maximum power of the UE available for SRS resource transmission.
  • the transmission of the SRS resource is set periodically, and the distance (and/or path loss measurement) between the terminal and the target cell/base station/TRP is at a certain level/a certain threshold or more, so the SRS resource at the first time position according to the periodic SRS setting It can be assumed that the transmission of is dropped/ignored.
  • the target cell/base station/TRP is not expected to properly receive the SRS even by transmission of the SRS resource at the second time position, which is the transmission period following the first time position, the second time position
  • the transmission of the SRS resource in may also be dropped/ignored.
  • the path loss measurement between the first time location and the second time location does not change. and/or the degree of change is below a certain level/threshold.
  • the position of the terminal between the first time position and the second time position does not change and/or the degree of change is less than a certain level/threshold value.
  • the location of the terminal may be by a positioning method supported by the terminal (eg, UE-based (eg, based on a sensor in the terminal) positioning and/or UE-assisted positioning).
  • a “specific level/threshold value/level (value of)” for power that the terminal should use may be set/instructed from the base station to the terminal through a higher layer parameter. For example, it may be based on one or more of the following embodiments:
  • a specific level/threshold value/level (value of) based on the ratio and/or difference value of the maximum transmit power of the UE to the transmit power required for the UE to compensate for path-loss This can be set/directed.
  • Method #2 For example, it may be given as an absolute value for the power available to the terminal. That is, for example, separately from the maximum transmission power that the terminal can use, the maximum amount of power that the terminal can use for the SRS resource and/or the SRS resource set that the terminal transmits to the neighbor/neighbor cell/TP/base station as a target is set /may be directed.
  • the threshold may be indicated/set as a difference and/or ratio with the SRS resource set (the amount of power used for).
  • each amount of power may be a maximum amount of power, but this is only an example and is not limited thereto.
  • Method #1 For example, even if the UE transmits the SRS resource to the neighboring cell/base station/TRP with the maximum transmit power that the UE can use, the strength/SNR/SINR of the received signal in the neighboring cell/base station/TRP, etc. Since it is too low, the neighboring cell/base station/TRP may not properly receive the SRS resource. On the other hand, strong interference may be exerted on other cells/base stations/TRPs such as, for example, serving cell/base station/TRP.
  • the cell/base station/TRP or the like instructs the UE not to transmit the SRS with the maximum transmission power but with a low transmission power from the viewpoint of overall network performance. can be beneficial
  • Method #2 For example, when the UE transmits the SRS resource above a specific level, it may interfere with the neighboring cell/TRP/base station and/or increase the reception signal level of the serving cell/TRP/base station It may be difficult for the serving cell/TRP/base station to receive SRS resources transmitted by other terminals at the same time. Accordingly, in this case, it may be advantageous to set a power limitation separately from the maximum transmit power of the terminal to a specific value according to method #2 according to various embodiments.
  • an SRS resource and/or an SRS resource set through which the terminal transmits a neighbor cell/TRP/base station to a target may have an interference effect on the serving cell/TRP/base station . Therefore, in this case, it may be necessary to consider the ratio with the power used for the SRS transmitted to the serving cell/TRP/base station according to method #3 according to various embodiments.
  • a detection/decoding failure/reception failure for a specific DL RS may mean that the UE cannot accurately acquire a measurement for a specific DL RS to a certain level or more. And/or, according to various embodiments, the failure of the UE to accurately acquire the measurement of the DL RS beyond a certain reception level may be interpreted as detection/decoding failure/reception failure for the DL RS, and the like.
  • the base station is a specific DL RS resource (eg, CSI-RS resource, PRS resource and/or SS/PBCH transmitted from a neighbor cell/TRP/base station other than the serving cell/TRP/base station to the terminal) (resources, etc.) to the UL RS/SRS resource and/or SRS resource set of the UE (eg, SRS for positioning, SRS for CSI acquisition/beam management, etc.)
  • Reference DL RS (resource) for determining the transmission power can be set/directed.
  • the UE receives a DL RS (and/or DL RS resource), and according to a rule/regulation/standard etc. promised/defined and/or set/instructed by the base station, the DL RS (and/or DL RS resource) cannot be correctly/properly received and/or cannot be detected/decoded (and/or failed to receive).
  • the UE when reception of a DL RS resource fails (determined/determined/determined as reception failure) based on a specific rule/regulation/standard, etc., the UE receives the DL RS from the serving cell/TRP/base station By calculating/obtaining path-loss compensation based on the resource, the amount of power for transmitting the SRS resource may be determined and/or the SRS may be transmitted. and/or according to various embodiments, the UE may not transmit SRS. According to various embodiments, the operation of such a terminal may be set/instructed from a cell/TRP/base station.
  • a cell/TRP/base station may set/instruct a specific parameter as a rule/regulation/standard for a UE to receive a DL RS and to determine/determine/determine a reception failure thereon.
  • the parameter may be a threshold that serves as a criterion for determination.
  • one or more of the following embodiments may be considered:
  • a specific RSRP/RSRQ/SNR/SINR value may be set/indicated to the UE.
  • a specific error rate value eg, block error rate (BLER), etc.
  • BLER block error rate
  • the values described above may be used as thresholds.
  • a value for the ratio and/or difference of the reception signal power of the terminal to the transmission signal power of the DL RS resource may be set/indicated to the terminal.
  • the values described above may be used as thresholds.
  • the received RSRP/RSRQ/SNR/SINR ratio of the serving cell and the target neighbor cell receiveived RSRP/RSRQ/SNR/SINR ratio of the serving cell and the target neighbor cell.
  • a value for the ratio and/or difference between the received power for the DL RS resource transmitted from the serving cell/TRP/base station and the received power for the DL RS resource transmitted from the neighboring cell/TRP/base station may be considered.
  • the values described above may be used as thresholds.
  • the UE does not properly receive the DL RS resource. It may be determined/determined that it has not been received and/or that the reception has failed. For example, if the threshold is related to RSRP/RSRQ, etc., it may be determined/determined as reception failure when RSRP/RSRQ is less than or equal to the threshold. For example, when the threshold is related to SNR/SINR, or the like, when the SNR/SINR is equal to or greater than a certain threshold, it may be determined/determined as a reception failure.
  • the UE performs detection / decoding failure / reception failure determination for a DL RS resource (eg, SSB, CSI-RS, PRS, etc.) transmitted from a neighbor cell / TRP / base station. It may be instructed to set a specific timer/clock and/or a time window from the cell/TRP/base station to use.
  • a DL RS resource eg, SSB, CSI-RS, PRS, etc.
  • the UE detects failure/failure to receive It may make judgments/decisions and then act as promised/defined and/or set/directed. For example, detection failure/reception failure determination/determination may be performed based on the DL RS resource received by the terminal from the start to the expiration of the set timer/clock and/or within a time interval identified from the timer/clock.
  • DL RS resource eg, SSB, CSI-RS, PRS, etc.
  • DL RS It can be determined based on the result of receiving .
  • the reception RSRP eg, instantaneous and/or semi-static RSRP value without taking the long-term average
  • a specific error ratio eg, BLER, etc.
  • the UE may determine/determine that the RS resource has not been received. For example, in this case, the operation of the terminal may follow the default (by default) rule/setting.
  • the terminal is not determined by a single reception instance, but an average of K (>0) times received and/or an upper/lower percentage of K times (preset/defined percent, for example , Y (> 0) percent) if the RSRP and / or a specific error ratio value is less than or equal to a specific threshold, it is possible to determine / determine the RS resource reception failure.
  • the K value may be set/indicated from the base station/location server/LMF.
  • the RSRP corresponding to the top/bottom percentage may be one or more of the examples below:
  • the RSRP value corresponding to the lower Y percent of the K times and/or the maximum RSRP value from which the lower Y percent begins For example, the RSRP value corresponding to the lower Y percent of the K times and/or the maximum RSRP value from which the lower Y percent begins.
  • the terminal sets It is possible to determine/determine/declare that detection/decoding has failed for the /indicated DL RS resource. Thereafter, for example, the terminal may perform a basic UL power control operation of the terminal when the DL RS resource is not detected.
  • a DL RS resource eg, SSB / PRS / CSI-RS, etc.
  • the terminal may perform a basic UL power control operation of the terminal when the DL RS resource is not detected.
  • Methods #1/2/3/4/5 may be applied respectively and/or two or more methods may be combined and used/applied together.
  • the time window presented in Method #4 can be applied with other criteria/methods. For example, while the DL RS is received several times within a specific time window, if it does not exceed a specific RSRP/SNR/threshold for a specific number of times (eg, M>1) or more, the UE receives the DL RS resource as a reception failure. It can decide/decide and act as a fallback action. For example, RSRP/SNR/threshold, etc. may be set/indicated from a cell/TRP/base station.
  • the UE may perform reception failure determination using the above-described method/standard, etc. for a DL RS resource set as a path-loss criterion for transmission to a specific cell/TRP/base station.
  • the path-loss reference DL RS resource may be configured to determine a power for transmitting a specific SRS resource and/or an SRS resource set.
  • the terminal may operate based on one or more of the following embodiments as described above:
  • the UE may determine the SRS transmission power based on the path-loss reference RS transmitted from the serving cell/TRP/base station.
  • the UE may not transmit SRS.
  • the UE determines reception failure for the path-loss reference RS transmitted from a specific neighbor cell/TRP/base station, the UE performs a subsequent operation according to one or more of the following embodiments. can:
  • the UE may not transmit the SRS resource before the DL path-loss reference RS reception succeeds in the SRS transmission resource set after the reception failure determination. However, for example, the UE continuously performs measurement for DL path-loss RS (DL path-loss reference RS) and/or performs path-loss calculation/acquisition for SRS resource transmission and/or specific If the reception of the DL path loss RS (DL path loss reference RS) is successful at the time, the UE may transmit the SRS resource in the SRS transmission resource set later. For example, the UE may report to the network (eg, cell/TRP/base station, location server/LMF, etc.) that the SRS resource is not transmitted at a specific time.
  • the network eg, cell/TRP/base station, location server/LMF, etc.
  • the terminal may not transmit the SRS resource in the SRS transmission resource set thereafter after the reception failure determination. That is, for example, the UE performs continuous measurement on a DL path-loss RS (DL path-loss reference RS) transmitted from a neighboring cell/TRP/base station and/or performs calculation/operation for path-loss compensation. may not be
  • the UE may report this to the cell/TRP/base station after determining the reception failure, and cancel the SRS resource transmission until there is a separate setting/instruction from the base station.
  • the cell/TRP/base station may configure/instruct the UE to change the configured path-loss reference RS.
  • the UE may perform an operation of determining the power for SRS transmission by performing measurement with the changed path-loss reference RS.
  • the UE may be instructed to change (eg, increase) the transmission power for the SRS resource from the cell/TRP/base station (through closed-loop power control).
  • the UE may cancel/drop/ignore SRS transmission in all time and/or frequency resources configured to allow SRS transmission.
  • spatialRelationInfo may be utilized to indicate a transmission beam to be used when a base station transmits a UL channel to a terminal.
  • the base station is a DL reference signal (eg, SSB-RI (SSB resource indicator), CSI (periodic / semi-static / aperiodic) as a reference RS for the target UL channel and / or the target RS through RRC configuration. )) and/or SRS (eg, SRS resource), it is possible to indicate which UL transmission beam to use when the UE transmits PUCCH and/or SRS.
  • DL reference signal eg, SSB-RI (SSB resource indicator), CSI (periodic / semi-static / aperiodic) as a reference RS for the target UL channel and / or the target RS through RRC configuration. )
  • SRS eg, SRS resource
  • the transmission beam indicated by the base station and used for SRS transmission is indicated as the transmission beam for the PUSCH through the SRS resource indicator (SRI) field to transmit the PUSCH of the terminal. It can be used as a beam.
  • SRI SRS resource indicator
  • the base station first sets/instructs the terminal to transmit the SRS resource set for the 'CB' purpose, and the terminal sets any n-port SRS in the corresponding SRS resource set. resources can be sent.
  • the base station may acquire/acquire/identify the UL channel based on the corresponding SRS transmission, and may utilize this for PUSCH scheduling of the terminal. Thereafter, for example, the base station performs PUSCH scheduling through UL grant DCI (UL DCI) and/or indicates the SRS resource for the 'CB' that was previously transmitted by the terminal through the SRI field of the DCI. may indicate the PUSCH (transmission) beam of .
  • UL DCI UL grant DCI
  • the base station indicates a transmitted precoding matrix indicator (TPMI) to be applied to one or more layers, and for example, corresponds to an SRS resource selected from SRI when a plurality of SRS resources are configured and/or one
  • TPMI transmitted precoding matrix indicator
  • the UL rank and/or the UL precoder may be configured/indicated.
  • the UE may perform PUSCH transmission according to the corresponding indication/configuration.
  • the base station first sets and/or instructs the terminal to transmit the SRS resource set for the 'non-CB' purpose, and the terminal is connected/interlocked with the corresponding SRS resource set NZP (non zero power) ) based on the reception of the CSI-RS, the precoder of the SRS resources (eg, may be up to 4 resources, may be 1 port per resource) in the corresponding SRS resource set is determined, and the corresponding SRS resource is simultaneously allocated can be transmitted simultaneously (simultaneous).
  • the precoder of the SRS resources eg, may be up to 4 resources, may be 1 port per resource
  • the base station performs PUSCH scheduling through UL grant DCI (UL DCI) and/or transmits at least some of the SRS resources for the 'non-CB' purpose previously transmitted by the terminal to the SRI field of DCI
  • UL DCI UL grant DCI
  • the PUSCH (transmission) beam of the UE and/or set/indicate a UL rank and/or a UL precoder at the same time by indicating through .
  • the UE may perform PUSCH transmission according to the corresponding indication/configuration.
  • SRS may be utilized for beam management (BM).
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether or not to apply UL BM to the SRS resource set may be set by usage (a higher layer parameter). For example, if usage is set to 'BeamManagement(BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • the UE may receive one or more sounding reference symbol (SRS) resource sets configured by (upper layer parameter) SRS-ResourceSet (through higher layer signaling, RRC signaling, etc.).
  • SRS sounding reference symbol
  • SRS may be used for acquisition of DL CSI information (eg, DL CSI acquisition).
  • DL CSI information eg, DL CSI acquisition
  • the base station schedules SRS transmission to the terminal.
  • the SRS may be measured from the terminal.
  • the base station may perform scheduling of the DL signal/channel to the terminal based on the measurement by the SRS, assuming DL/UL reciprocity.
  • the SRS may be configured for antenna switching.
  • the use of SRS is a higher layer parameter (eg, usage of RRC parameter SRS-ResourceSet, etc.) using It may be configured for the base station and/or the terminal.
  • the use of the SRS may be set to a beam management purpose, a codebook transmission purpose, a non-codebook transmission purpose, an antenna switching purpose, and the like.
  • SRS transmission ie, transmission of an SRS resource or an SRS resource set
  • SRS resource set transmission of an SRS resource or an SRS resource set
  • SRS transmission based on antenna switching may be supported for obtaining DL CSI through SRS transmission in a situation such as TDD.
  • TDD transmission antenna switching
  • about 15 ⁇ s may be required in general between SRS resources (and/or between SRS resources and PUSCH/PUCCH resources) for antenna switching of the terminal.
  • a (minimum) guard period as shown in Table 6 may be defined.
  • represents numerology
  • ⁇ f represents subcarrier spacing
  • Y may represent the number of symbols of the guard interval, that is, the length of the guard interval.
  • the guard interval may be set based on a parameter ⁇ that determines the numerology.
  • the terminal may be configured not to transmit any other signal.
  • the guard period may be set to be completely used for antenna switching.
  • the guard period may be set to be used only for antenna switching.
  • the guard interval may be set in consideration of SRS resources transmitted in the same slot. For example, when the UE is configured and/or instructed to transmit an aperiodic SRS configured for intra-slot antenna switching, the UE uses a different transmit antenna for each designated SRS resource. to transmit the SRS, and a guard interval may be set between each resource.
  • the UE when the UE receives an SRS resource and/or an SRS resource set configured for antenna switching through higher layer signaling, the UE receives SRS based on UE capability related to antenna switching. It can be set to perform transmission.
  • the capability of the terminal related to antenna switching may be '1T2R', '2T4R', '1T4R', '1T4R/2T4R', '1T1R', '2T2R', '4T4R', and the like.
  • 'mTnR' may mean a terminal capability that supports m transmissions and n receptions.
  • each SRS resource set may have two SRS resources transmitted in different symbols.
  • each SRS resource may configure a single SRS port.
  • the SRS port for the second SRS resource in the SRS resource set may be configured to be associated with a UE antenna port different from the SRS port for the first SRS resource in the same SRS resource set.
  • each SRS resource set may have two SRS resources transmitted in different symbols.
  • each SRS resource may configure two SRS ports. and/or, for example, an SRS port pair for the second SRS resource in the SRS resource set is associated with a different UE antenna port from the SRS port pair for the first SRS resource in the same SRS resource set. can be set.
  • SRS transmission is set to periodic, semi-persistent, and/or aperiodic depending on whether SRS resource set can be set in different ways.
  • SRS transmission is configured periodically or semi-persistently, 0 SRS resource set or 1 SRS resource set consisting of 4 SRS resources set based on the resourceType of the upper layer parameter SRS-ResourceSet is It may be configured to be transmitted in different symbols.
  • each SRS resource may constitute a single SRS port, and the SRS port for each SRS resource may be configured to be associated with different UE antenna ports.
  • 0 SRS resource sets or 2 SRS resource sets composed of a total of 4 SRS resources configured based on the resourceType of the upper layer parameter SRS-ResourceSet are mutually exclusive. It can be configured to be transmitted in different symbols of the other two slots.
  • the SRS port for each SRS resource in the given two SRS resource sets may be configured to be associated with different UE antenna ports.
  • Example S4 As another example, in the case of a UE supporting 1T1R, 2T2R, or 4T4R, up to two SRS resource sets each configured with one SRS resource may be configured for SRS transmission. For example, the number of SRS ports of each SRS resource may be set to one, two, or four.
  • the UE can expect that the same number of SRS ports (eg, 1 or 2) be configured for all SRS resources in the SRS resource set(s).
  • the terminal may not expect that one or more SRS resource sets configured for antenna switching in the same slot are configured or triggered.
  • the UE may not expect that one or more SRS resource sets configured for antenna switching in the same slot are configured or triggered.
  • 16 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal and network nodes according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments.
  • a network node may be a TP and/or a base station and/or a cell and/or a location server and/or an LMF and/or any device performing the same task.
  • a network node transmits a downlink (DL) reference signal (RS) resource related to a path-loss reference. Information can be obtained/generated.
  • DL downlink
  • RS reference signal
  • the network node may transmit information on the DL RS resource related to the path-loss criterion, and the terminal may receive it.
  • the UE based on the DL RS resource, measures a path-loss estimate for acquiring/determining/calculating the transmit power of an UL (uplink) RS. can determine the success of
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • the DL RS resource (and/or the path-loss criterion related to the DL RS resource) may be transmitted/received from a non-serving cell.
  • information on the DL RS resource may be transmitted/received from the serving cell.
  • whether the measurement for path-loss estimation is successful may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • examples of the above-described proposed method may also be included as one of various embodiments, it is obvious that they may be regarded as a kind of proposed method.
  • the above-described proposed methods may be implemented independently, or may be implemented in the form of a combination (or merge) of some of the proposed methods.
  • Rules may be defined so that the base station informs the terminal of whether the proposed methods are applied or not (or information on the rules of the proposed methods) through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an apparatus in which various embodiments may be implemented.
  • the device shown in FIG. 19 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 does
  • the apparatus may include a digital signal processor (DSP)/microprocessor 210 and a radio frequency (RF) module (transceiver, transceiver) 235 .
  • the DSP/microprocessor 210 is electrically coupled to the transceiver 235 to control the transceiver 235 .
  • the apparatus includes a power management module 205 , a battery 255 , a display 215 , a keypad 220 , a SIM card 225 , a memory device 230 , an antenna 240 , a speaker ( 245 ) and an input device 250 .
  • FIG. 19 may show a terminal comprising a receiver 235 configured to receive a request message from a network and a transmitter 235 configured to transmit timing transmit/receive timing information to the network.
  • a receiver and transmitter may constitute the transceiver 235 .
  • the terminal may further include a processor 210 connected to the transceiver 235 .
  • FIG. 19 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 the transceiver 235 .
  • the network further includes a processor 210 coupled to the transmitter and receiver.
  • the processor 210 may calculate a latency based on transmission/reception timing information.
  • a terminal or a communication device included in the terminal
  • a base station or a communication device included in the base station
  • a location server or a communication device included in the location server
  • the included processor controls the memory and can operate as follows.
  • the terminal or base station or location server may include one or more transceivers; 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 or base station or location server may be configured to include the one or more processors and the one or more memories, and the communication device may include the one or more transceivers or the one or more transceivers. It may be configured to be connected to the one or more transceivers without including.
  • a TP and/or a base station and/or a cell and/or a location server and/or an LMF and/or any device performing the same task, etc. may be referred to as a network node.
  • one or more processors included in the terminal may include a DL (downlink) RS ( reference signal) information about the resource may be received.
  • one or more processors included in the terminal based on the DL RS resource, measure a path-loss estimate for obtaining the transmission power of an uplink (UL) RS. You can decide whether to succeed or not.
  • UL uplink
  • the DL RS resource may be related to a non-serving cell.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • one or more processors included in a network node may perform downlink (DL) related to a path-loss reference.
  • DL downlink
  • RS reference signal
  • one or more processors included in the network node may transmit information on the DL RS resource.
  • the DL RS resource may be for determining whether measurement for path-loss estimation for obtaining transmission power of an uplink (UL) RS succeeds.
  • whether the measurement for the path-loss estimation succeeds may be determined based on a measurement value related to the quality of the DL RS resource.
  • a terminal and/or a base station and/or a location server (such as a processor included in) according to various embodiments is a combination/combination of the above-described embodiments of Sections 1 to 3 unless incompatible. action can be performed.
  • a communication system 1 applied to various embodiments includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Things (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • XR eXtended Reality
  • IoT Internet of Things
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • 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, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and a 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 also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive a signal through various physical channels.
  • transmission/reception of a wireless signal At least some of various configuration information setting processes for reception, various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation processes, etc. may be performed.
  • 21 illustrates a wireless device applied to various embodiments.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 20 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ 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 descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • 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 be configured to perform some or all of the processes controlled by the processor 102 , or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments. may store software code including instructions for
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , 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 descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments.
  • the processor 202 may process the 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 receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • 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 be configured to perform some or all of the processes controlled by the processor 202 , or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments. may store software code including instructions for
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via 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 refer to 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).
  • the one or more processors 102 and 202 may be configured as one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts according to various embodiments. ) can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments.
  • the one or more processors 102 and 202 may transmit a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to functions, procedures, proposals and/or methods according to various embodiments. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and are described, functions, procedures, proposals, methods and/or in accordance with various embodiments.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to the operation flowcharts.
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 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 descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations according to various embodiments may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts of operations according to various embodiments provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . and may be driven by one or more processors 102 , 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations according to various embodiments may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in methods and/or operational flowcharts according to various embodiments to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106 and 206 receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. according to various embodiments, from one or more other devices. can do.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 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 wireless 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 wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled with one or more antennas 108 , 208 , and one or more transceivers 106 , 206 via one or more antennas 108 , 208 described in accordance with various embodiments. , function, procedure, proposal, method and/or operation flowchart, etc.
  • the one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. 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 baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more memories may store instructions or programs that, when executed, are operably coupled to the one or more memories. It may cause one or more processors to perform operations in accordance with various embodiments or implementations.
  • a computer readable (storage) medium may store one or more instructions or computer programs, wherein the one or more instructions or computer programs are executed by one or more processors. It may cause the above processor to perform operations according to various embodiments or implementations.
  • 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, which, when executed, cause one or more processors operably coupled to the one or more memories to implement various embodiments or implementations. It is possible to perform operations according to
  • the wireless device 22 shows another example of a wireless device applied to various embodiments.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 20 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 21 , and include 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 communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204 of FIG.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 21 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device. For example, 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 . In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another 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 outside eg, another communication device
  • 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 configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device includes a robot ( FIGS. 20 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 20 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 20 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 20 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 20, 100e), IoT device (FIG.
  • the wireless device may be mobile or used in a 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 entirely interconnected through a wired interface, or at least some 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 and 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • the controller 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the memory unit 130 may include 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. 22 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile 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 . ) may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 22 .
  • 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 control components of the portable device 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 . Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • 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 the connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
  • 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 obtains 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 the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal.
  • the restored information/signal may be stored in the memory unit 130 and output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, or the like.
  • AV unmanned aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous driving 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 part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 22, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (eg, base stations, roadside units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to run 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 driving 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 includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like 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 to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may non/periodically acquire 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 driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like 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 autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • a certain device includes a base station, a network node, a transmitting 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), AI (Artificial Intelligence) It may be a module, a robot, an augmented reality (AR) device, a virtual reality (VR) device, or other devices.
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • AI Artificial Intelligence
  • It may be a module, a robot, an augmented reality (AR) device, a virtual reality (VR) device, or other devices.
  • the terminal includes 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 ( It may be a Mobile Broadband System) phone, a 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 It may be a Mobile Broadband System
  • smart phone or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal.
  • MM-MB multi-mode multi-band
  • a 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 into the mobile communication terminal.
  • data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, and Internet access, which are functions of a personal portable terminal, are integrated into the mobile communication terminal.
  • a multi-mode multi-band terminal has a built-in multi-modem chip so that it can operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (eg, CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000
  • the terminal may be a notebook PC, a hand-held PC, a tablet PC, an ultrabook, a slate PC, a digital broadcasting terminal, a PMP (portable multimedia player), a navigation system, It may be a wearable device, for example, a watch-type terminal (smartwatch), a glass-type terminal (smart glass), a head mounted display (HMD), etc.
  • the drone is operated by a wireless control signal without a human being. It may be a flying vehicle.
  • the HMD may be a display device in the form of being worn on the head.
  • the HMD may be used to implement VR or AR.
  • Wireless communication technologies in which various embodiments are implemented may include LTE, NR, and 6G as well as Narrowband Internet of Things (NB-IoT) for low-power communication.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat (category) NB1 and/or LTE Cat NB2, It is not limited.
  • a wireless communication technology implemented in a wireless device according to various embodiments may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine It may be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device according to various embodiments may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication. may include, but is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • Various embodiments may be implemented through various means. For example, various embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to various embodiments may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs (field programmable gate arrays), may be implemented by a processor, controller, microcontroller, microprocessor, 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
  • the method according to various embodiments 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 data may be exchanged with the processor by various known means.
  • Various embodiments may be applied to various wireless access systems.
  • various radio 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 may be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to a mmWave communication system using a very high frequency band.

Landscapes

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

Abstract

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

Description

무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에 대한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 UL (uplink) 전력 제어를 위한 DL (downlink) 기준 신호 검출을 실패한 경우의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 다양한 실시예들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 장치에 의하여 수행되는 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및 상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 측정값과 미리 설정된 제1 임계치 간의 비교 결과에 기초하여, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부가 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 미리 설정된 제1 임계치는: (i) 상기 DL RS 자원으로부터 획득되는 RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality), SNR (signal-to-noise ratio), SINR (signal-to-noise ratio), 또는 오차 비율 값 (error rate value) 중 하나 이상과의 비교를 위한 것; (ii) 상기 DL RS 자원의 송신 전력과 상기 DL RS 자원의 수신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상과의 비교를 위한 것; 또는 (iii) 서빙 셀로부터 수신되는 상기 DL RS 자원의 수신 전력과 상기 비-서빙 셀로부터 수신되는 다른 DL RS 자원의 수신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상과의 비교를 위한 것; 중 하나 이상일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부를 결정하는 것과 관련된 타이머 (timer) 가 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은, 상기 타이머의 만료 전까지 수신되는 하나 이상의 DL RS 자원일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 복수의 DL RS 자원들일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 측정값은: (i) 상기 복수의 DL RS 자원들 중 미리 설정된 시간 구간 내에서 수신되는 하나 이상의 DL RS 자원의 품질과 관련된 하나 이상의 측정값; (ii) 상기 복수의 DL RS 자원들로부터 획득되는 품질과 관련된 측정값들의 평균값; 또는 (iii) 상기 복수의 DL RS 자원들로부터 획득되는 품질과 관련된 측정값들 중 상위 또는 하위 미리 설정된 범위 내에 포함되는 하나 이상의 측정값; 중 하나 이상일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 성공한 것으로 결정되고, 상기 경로-손실 추정이 미리 설정된 제2 임계치 이상임에 기초하여: 상기 UL RS 는 송신되지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 미리 설정된 제2 임계치는, 상기 UL RS 의 송신 전력으로 상기 장치가 사용 가능한 최대값과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 UL RS 의 송신은 주기적, 반-정적 (semi-static) 또는 비주기적 중 하나 이상에 기초하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 성공한 것으로 결정되고, 상기 경로-손실 추정이 상기 미리 설정된 제2 임계치 이상임에 기초하여: 상기 설정된 UL RS 의 송신에 기초하여 획득되는 UL RS 가 송신될 시간 위치에서의 UL RS 의 송신은 무시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 미리 설정된 제2 임계치는: (i) 상기 UL RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 보상으로 요구되는 송신 전력과 상기 장치의 능력 (capability) 에 따른 상기 장치의 최대 송신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상; (ii) 상기 비-서빙 셀로의 상기 UL RS 의 송신에 상기 장치가 사용 가능한 것으로 설정된 최대 송신 전력; 또는 (iii) 서빙 셀로의 상기 UL RS 의 송신에 상기 장치가 사용 가능한 송신 전력과 상기 비-서빙 셀로의 상기 UL RS 의 송신에 상기 장치가 사용 가능한 송신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상; 중 하나 이상과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 실패한 것으로 결정됨에 기초하여, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 실패한 것을 보고; 하는 것을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 UL RS 는 상기 장치의 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 장치는: 메모리 (memory); 및 상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및 상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 성공한 것으로 결정되고, 상기 경로-손실 추정이 미리 설정된 제2 임계치 이상임에 기초하여: 상기 UL RS 는 송신되지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 미리 설정된 제2 임계치는, 상기 UL RS 의 송신 전력으로 상기 장치가 사용 가능한 최대값과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 장치는, 이동 단말기, 네트워크 및 상기 장치가 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 장치에 의하여 수행되는 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 획득; 및 상기 DL RS 자원에 대한 정보를 송신; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정하기 위한 것일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 장치는: 메모리 (memory); 및 상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 획득; 및 상기 DL RS 자원에 대한 정보를 송신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정하기 위한 것일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 장치는: 하나 이상의 프로세서 (processor); 및 상기 하나 이상의 프로세서가 방법을 수행하도록 하는 하나 이상의 명령어 (instruction) 를 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및 상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
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.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및 상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들은 다양한 실시예들 중 일부에 불과하며, 다양한 실시예들의 기술적 특징들이 반영된 여러 가지 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 신호가 효과적으로 송수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 측위가 효과적으로 수행될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 경로-손실 추정과 관련된 DL RS 가 적절하게 수신되었는 지 여부 및/또는 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부의 결정을 위한 기준 (criterion) 이 명확하게 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말의 전력 소모가 감소될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 서빙 셀과 비-서빙 셀 간의 간섭이 방지될 수 있다.
다양한 실시예들로부터 얻을 수 있는 효과들은 이상에서 언급된 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 이하의 상세한 설명을 기반으로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 다양한 실시예들에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 다양한 실시예들을 제공한다. 다만, 다양한 실시예들의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호 (reference numerals) 들은 구조적 구성요소 (structural elements) 를 의미한다.
도 1은 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 슬롯 구조를 나타낸 도면이다.
도 4 는 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 5는 다양한 실시예들이 적용 가능한 SRS를 이용한 UL BM 과정의 일 예를 나타낸 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 전송 전력 제어 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 10 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 11 은 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 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 14 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16 은 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 17 는 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 18 은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 노드의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 19는 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 20은 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 21은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 22은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 23는 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 24는 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 다양한 실시예들은 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR, 6G 및 차세대 무선 통신 시스템을 포함)을 기반으로 설명되지만 다양한 실시예들의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 다양한 실시예들에 대한 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.300, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 36.355, 3GPP TS 36.455, 3GPP TS 37.355, 3GPP TS 37.455, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.215, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321, 3GPP TS 38.331, 3GPP TS 38.355, 3GPP TS 38.455 등의 문서들을 참조할 수 있다.
1. 3GPP 시스템
1.1. 물리 채널들 및 신호 송수신
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 절차 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다 (S13 ~ S16). 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
한편, 위와 같은 4 단계로 수행되는 임의 접속 과정 (4-스텝 RACH, 타입-1 임의 접속 절차) 외, 임의 접속 과정이 2 단계로 수행되는 경우 (2-스텝 RACH, 타입-2 임의 접속 절차), S13/S15 는 단말이 송신을 수행하는 하나의 동작으로 수행되고 (예를 들어, PRACH 프리앰블 및/또는 PUSCH 를 포함하는 메시지A 의 송신 동작), S14/S16 이 기지국이 송신을 수행하는 하나의 동작 (예를 들어, RAR 및/또는 충돌 해결 정보를 포함하는 메시지B 의 송신 동작) 으로 수행될 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 무선 프레임 (Radio Frame) 구조
도 2는 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 무선 프레임 구조를 나타낸 도면이다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(Numerology)들을 지원할 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)과 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 부반송파 간격은 기본 부반송파 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 부반송파 간격을 이용하지 않는다고 가정할지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 셀의 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1와 같이 정의될 수 있다. 대역폭 파트에 대한 μ 및 순환 프리픽스는 BS에 의해 제공되는 RRC 파라미터들로부터 얻어진다.
Figure PCTKR2021001887-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 PCTKR2021001887-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,..., N slot,μ subframe-1}로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서는 오름차순으로 n μ s,f ∈ {0,..., N slot,μ frame-1}으로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 N μ symb개의 연속하는(consecutive) OFDM 심볼들로 구성되고, N μ symb는 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에 의존한다. 서브프레임에서 슬롯 n μ s의 시작은 동일 서브프레임 내에서 OFDM 심볼 n μ s* N μ symb의 시작과 시간적으로 정렬된다.
표 3은 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 4은 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000003
Figure PCTKR2021001887-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.
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 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.
1.2. 상향링크 송수신 동작
도 4 는 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸 도면이다.
- 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링한다(401). 특히, 기지국은 앞서 설명한 동작들을 통해 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
- 단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다(403).
상향링크 스케줄링을 위해DCI 포맷 0_0 또는 0_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator)
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
- 단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송한다(405).
단말이 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송한다.
PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송2가지의 전송 방식이 지원된다:
i) 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다.
codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다. 또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다. 단말이 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층이 파라미터 'txConfig'로 설정될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원이 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
ii) non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다. 단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
1.3. 빔 관리(Beam Management, BM)
BM 과정은 하향링크(downlink, DL) 및 상향링크(uplink, UL) 전송/수신에 사용될 수 있는 BS(혹은 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point, TRP)) 및/또는 UE 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 과정들로서, 아래와 같은 과정 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): BS 또는 UE가 수신된 빔포밍 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): BS 또는 UE가 자신의 전송 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑(beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 인터벌 동안 전송 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 도메인을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔포밍된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 과정은 (1) SSB 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 과정과, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 과정으로 구분될 수 있다. 또한, 각 BM 과정은 Tx 빔을 결정하기 위한 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔을 결정하기 위한 Rx 빔 스위핑을 포함할 수 있다.
UL BM 과정
UL BM은 UE 구현에 따라 Tx 빔 - Rx 빔 간 빔 상호관계(reciprocity)(또는 빔 대응성)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 BS와 UE 모두에서 Tx 빔 - Rx 빔 간 상호관계가 성립하는 경우, DL 빔 쌍(pair)를 통해 UL 빔 쌍을 맞출 수 있다. 하지만, BS와 UE 중 어느 하나라도 Tx 빔 - Rx 빔 간 상호관계가 성립하지 않는 경우, DL 빔 쌍 결정과 별개로 UL 빔 쌍 결정 과정이 필요하다.
또한, BS와 UE 모두 빔 대응성을 유지하고 있는 경우에도, UE가 선호(preferred) 빔의 보고를 요청하지 않고도 BS는 DL Tx 빔 결정을 위해 UL BM 과정을 사용할 수 있다.
UL BM은 빔포밍된 UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS 자원 세트의 UL BM의 적용 여부는 (RRC 파라미터) 용도(usage)에 RRC 파라미터의해 설정된다. 용도가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 시간 순간(time instant)에 복수의 SRS 자원 세트들 각각에 하나의 SRS 자원만 전송될 수 있다.
UE는 (RRC 파라미터) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS) 자원 세트들을 (RRC 시그널링 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS 자원 세트에 대해, UE는 K>=1 SRS 자원들이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
UL BM 과정은 UE의 Tx 빔 스위핑과 BS의 Rx 빔 스위핑으로 구분될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들이 적용 가능한 SRS를 이용한 UL BM 과정의 일 예를 나타낸 흐름도이다.
- UE는 'beam management'로 설정된 (RRC 파라미터) 용도 파라미터를 포함하는 RRC 시그널링(예, SRS-Config IE)를 BS로부터 수신한다(1010). SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 리스트와 SRS-ResourceSet들의 리스트를 포함한다. 각 SRS 자원 세트는 SRS-resource들의 세트를 의미한다.
- UE는 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS 자원에 대한 Tx 빔포밍을 결정한다(1020). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS 자원별로 설정되고, SRS 자원별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 빔포밍과 동일한 빔포밍을 적용할지를 나타낸다.
- 만약 SRS 자원에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 빔포밍과 동일한 빔포밍을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS 자원에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 UE는 임의로 Tx 빔포밍을 결정하여 결정된 Tx 빔포밍을 통해 SRS를 전송한다(1030).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 공간 도메인 Rx 필터와 동일한 (혹은 해당 필터로부터 생성된) 공간 도메인 전송 필터를 적용하여 해당 SRS를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 공간 도메인 전송 필터를 적용하여 SRS를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 공간 도메인 전송 필터를 적용하여 해당 SRS를 전송한다.
- 추가적으로, UE는 BS로부터 SRS에 대한 피드백을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(1040).
i) SRS 자원 세트 내의 모든 SRS 자원들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, UE는 BS가 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, UE는 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다.
ii) SRS 자원 세트 내의 모든 SRS 자원들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, UE는 자유롭게 SRS 빔포밍을 바꾸어가면서 전송할 수 있다.
iii) SRS 자원 세트 내의 일부 SRS 자원들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS 자원에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS 자원에 대해서는 UE가 임의로 Tx 빔포밍을 적용해서 전송할 수 있다.
1.4. 상향링크 전력 제어 (Uplink Power Control)
무선 통신 시스템에서는 상황에 따라 단말(예: User Equipment, UE) 및/또는 이동 장치(mobile device)의 전송 전력을 증가 또는 감소시킬 필요가 있을 수 있다. 이와 같이 단말 및/또는 이동 장치의 전송 전력을 제어하는 것은 상향링크 전력 제어(uplink power control)로 지칭될 수 있다. 일례로, 전송 전력 제어 방식은 기지국(예: gNB, eNB 등)에서의 요구 사항(requirement)(예: SNR(Signal-to-Noise Ratio), BER(Bit Error Ratio), BLER(Block Error Ratio) 등)을 만족시키기 위해 적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 전력 제어는 개루프(open-loop) 전력 제어 방식과 폐루프(closed-loop) 전력 제어 방식으로 수행될 수 있다.
구체적으로, 개루프 전력 제어 방식은 전송 장치(예: 기지국 등)로부터 수신 장치(예: 단말 등)로의 피드백(feedback) 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백 없이 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 특정 채널/신호(pilot channel/signal)를 수신하고, 이를 이용하여 수신 전력의 강도(strength)를 추정할 수 있다. 이후, 단말은 추정된 수신 전력의 강도를 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이와 달리, 폐루프 전력 제어 방식은 전송 장치로부터 수신 장치로의 피드백 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백에 기반하여 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 기지국은 단말로부터 특정 채널/신호를 수신하며, 수신된 특정 채널/신호에 의해 측정된 전력 수준(power level), SNR, BER, BLER 등에 기반하여 단말의 최적 전력 수준(optimum power level)을 결정한다. 기지국은 결정된 최적 전력 수준에 대한 정보(즉, 피드백)를 제어 채널(control channel) 등을 통해 단말에게 전달하며, 해당 단말은 기지국에 의해 제공된 피드백을 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이하, 무선 통신 시스템에서 단말 및/또는 이동 장치가 기지국으로의 상향링크 전송을 수행하는 경우들에 대한 전력 제어 방식에 대해 구체적으로 살펴본다. 구체적으로, 1) 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH(Physical Uplink Shared Channel), 2) 상향링크 제어 채널(예: PUCCH(Physical Uplink Control Channel), 3) 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 4) 랜덤 엑세스 채널(예: PRACH(Physical Random Access Channel) 전송에 대한 전력 제어 방식들이 설명된다. 이 때, PUSCH, PUCCH, SRS 및/또는 PRACH에 대한 전송 기회(transmission occasion)(즉, 전송 시간 단위)(i)는 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN)의 프레임 내에서의 슬롯 인덱스(slot index)(n_s), 슬롯 내의 첫 번째 심볼(S), 연속하는 심볼의 수(L) 등에 의해 정의될 수 있다.
1.4.1. 상향링크 데이터 채널의 전력 제어
상향링크 데이터 채널의 전력 제어와 관련하여, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 단말이 PUSCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식을 설명하나, 해당 전력 제어 방식이 PUCSH 전송에 한정하여 적용되는 것은 아니며 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 데이터 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
서빙 셀(serving cell)(c)의 캐리어(carrier)(f)의 활성화된(active) 상향링크 대역폭 부분(UL bandwidth part, UL BWP)에서의 PUSCH 전송의 경우, 단말은 이하 수학식 5에 의해 결정되는 전송 전력의 선형 전력 값(linear power value)을 산출할 수 있다. 이후, 해당 단말은 산출된 선형 전력 값을 안테나 포트(antenna port) 수 및/또는 SRS 포트(SRS port) 수 등을 고려하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
특히, 단말이 인덱스 j에 기반한 파라미터 집합 구성(parameter set configuration) 및 인덱스 l에 기반한 PUSCH 전력 제어 조정 상태(PUSCH power control adjustment state)를 이용하여, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUSCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 1에 기반하여 PUSCH 전송 기회(i)에서의 PUSCH 전송 전력
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000005
(dBm)를 결정할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000006
수학식 1에서, 인덱스 j는 개루프 전력 제어 파라미터(예: P_o, 알파(alpha,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000007
) 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 32개의 파라미터 집합들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PathLoss, PL) 측정(measurement)(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000008
)에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
또한, P_o(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000009
는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 P_o 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 알파(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000010
)는 경로 손실에 대한 보상을 수행하는 비율을 나타낼 수 있다. 알파는 0부터 1까지의 값으로 설정될 수 있으며, 설정되는 값에 따라 완전 경로 손실 보상(full pathloss compensation) 또는 부분 경로 손실 보상(fractional pathloss compensation)이 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 알파 값은 단말들 간의 간섭 및/또는 데이터 속도 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000011
는 설정된 단말 전송 전력(UE transmit power)을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000012
는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)(
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000013
)에 기반하여 PUSCH 전송 기회에 대한 자원 블록(resource block, RB)의 수로 표현되는 PUSCH 자원 할당의 대역폭(bandwidth)을 나타낼 수 있다. 또한, PUSCH 전력 제어 조정 상태와 관련된
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000014
는 DCI(예: DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3 등)의 TPC 명령 필드(TPC command field)에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC(Radio Resource Control) 파라미터(예: SRI-PUSCHPowerControl-Mapping 등)는 DCI(downlink control information)의 SRI(SRS Resource Indicator) 필드와 상술한 인덱스 j, q_d, l간의 연결 관계(linkage)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 j, l, q_d 등은 특정 정보에 기반하여 빔(beam), 패널(panel), 및/또는 공간 영역 전송 필터(spatial domain trnamission filter) 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUSCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있다. PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl 구성의 일 예는 아래와 같을 수 있으며, 각 파라미터에 대한 보다 상세한 정의 등은 3GPP TS Rel.16 38.331등을 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000015
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000016
단말은 상술한 바와 같은 방식을 통해 PUSCH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PUSCH 전송 전력을 이용하여 PUSCH를 전송할 수 있다.
1.4.2. 상향링크 제어 채널의 전력 제어
상향링크 데이터 채널의 전력 제어와 관련하여, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 단말이 PUCCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식을 설명하나, 해당 전력 제어 방식이 PUCCH 전송에 한정하여 적용되는 것은 아니며 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 데이터 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
단말이 인덱스 l에 기반한 PUCCH 전력 제어 조정 상태(PUCCH power control adjustment state)를 이용하여, 프라이머리 셀(primary cell)(또는 세컨더리 셀(secondary cell))(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUCCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 2에 기반하여 PUCCH 전송 기회(i)에서의 PUCCH 전송 전력
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000017
(dBm)를 결정할 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000018
수학식 2에서, q_u는 개루프 전력 제어 파라미터(예: P_o 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 8개의 파라미터 값들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PL) 측정(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000019
)에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
또한, P_o (예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000020
)는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 Po 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000021
는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000022
는 서브캐리어 간격(
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000023
)에 기반하여 PUCCH 전송 기회에 대한 자원 블록(RB)의 수로 표현되는 PUCCH 자원 할당의 대역폭을 나타낼 수 있다. 또한, 델타 함수(delta function)(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000024
,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000025
)는 PUCCH 포맷(예: PUCCH formats 0, 1, 2, 3, 4 등)을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PUCCH 전력 제어 조정 상태와 관련된
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000026
는, 단말이 수신한 또는 검출한 DCI(예: DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_2 등)의 TPC 명령 필드에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC 파라미터(예: PUCCH-SpatialRelationInfo 등) 및/또는 특정 MAC-CE 명령(command)(예: PUCCH spatial relation Activation/Deactivation 등)은 PUCCH 자원(PUCCH resource)와 상술한 인덱스 q_u, q_d, l간의 연결 관계를 활성화 또는 비활성화하기 위해 이용될 수 있다. 일례로, MAC-CE에서의 PUCCH spatial relation Activation/Deactivation 명령은 RRC 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfo에 기반하여 PUCCH 자원과 상술한 인덱스 q_u, q_d, l간의 연결 관계를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 q_u, q_d, l 등은 특정 정보에 기반하여 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUCCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUCCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUCCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있다. PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl 구성의 일 예는 아래와 같을 수 있으며, 각 파라미터에 대한 보다 상세한 정의 등은 3GPP TS Rel.16 38.331등을 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000027
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000028
단말은 상술한 바와 같은 방식을 통해 PUSCH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PUCCH 전송 전력을 이용하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
1.4.3. SRS (sounding reference signal) 의 전력 제어
서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP에서의 사운딩 참조 신호(SRS) 전송과 관련하여, 단말은 이하 수학식 7에 의해 결정되는 전송 전력의 선형 전력 값을 산출할 수 있다. 이후, 해당 단말은 산출된 선형 전력 값을 SRS를 위해 설정된 안테나 포트(들)에 대해서 균등하게 분할하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
구체적으로, 단말이 인덱스 l에 기반한 SRS 전력 제어 조정 상태(SRS power control adjustment state)를 이용하여, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 SRS 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 3에 기반하여 SRS 전송 기회(i)에서의 SRS 전송 전력
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000029
(dBm)를 결정할 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000030
수학식 3에서, q_s는 개루프 전력 제어 파라미터(예: P_o, 알파(alpha,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000031
), 경로 손실(PL) 측정(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000032
)에 대한 DL RS 자원 등)에 대한 인덱스를 나타내며, SRS 자원 집합(SRS resource set) 별로 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 해당 인덱스는 PUSCH와 독립적으로 설정되거나, 연관되어 설정될 수도 있다. SRS 전력 제어가 PUSCH와 연관되지 않는 경우, SRS를 위한 폐루프 전력 제어 프로세스의 최대 수는 1일 수 있다.
또한, P_o(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000033
)는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 P_o 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 알파(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000034
)는 경로 손실에 대한 보상을 수행하는 비율을 나타낼 수 있다. 알파는 0부터 1까지의 값으로 설정될 수 있으며, 설정되는 값에 따라 완전 경로 손실 보상(full pathloss compensation) 또는 부분 경로 손실 보상(fractional pathloss compensation)이 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 알파 값은 단말들 간의 간섭 및/또는 데이터 속도 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000035
는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000036
는 서브캐리어 간격(
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000037
)에 기반하여 SRS 전송 기회에 대한 자원 블록(RB)의 수로 표현되는 SRS 자원 할당의 대역폭을 나타낼 수 있다. 또한, SRS 전력 제어 조정 상태와 관련된
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000038
는, 단말이 수신한 또는 검출한 DCI(예: DCI format 2_3 등)의 TPC 명령 필드 및/또는 RRC 파라미터(예: srs-PowerControlAdjustmentStates 등)에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
SRS 전송에 대한 자원은 기지국 및/또는 단말이 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 등을 결정하기 위한 기준(reference)으로 적용될 수 있으며, 이러한 점을 고려할 때 SRS 전송 전력 제어는 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위로 수행될 수 있다.
상술한 SRS 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, SRS 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 SRS-Config, SRS-TPC-CommandConfig 등을 통해 전달될 수 있다. SRS-Config, SRS-TPC-CommandConfig 의 구성이 일 예는 아래와 같을 수 있으며, 각 파라미터에 대한 보다 상세한 정의 등은 3GPP TS Rel.16 38.331등을 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000039
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000040
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000041
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000042
단말은 상술한 바와 같은 방식을 통해 SRS 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 SRS 전송 전력을 이용하여 SRS를 전송할 수 있다.
1.4.4. 랜덤 액세스 채널의 전력 제어
단말이 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PRACH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 4에 기반하여 PRACH 전송 기회(i)에서의 PRACH 전송 전력
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000043
(dBm)를 결정할 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000044
수학식 4에서,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000045
는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000046
는 활성화된 UL BWP에 대해 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 제공되는 PRACH 타겟 수신 전력(PRACH target reception power)을 나타낸다. 또한,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000047
는 활성화된 UL BWP에 대한 경로 손실을 나타내며, 서빙 셀(c)의 활성화된 DL BWP에서의 PRACH 전송과 연관된 DL RS에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, 단말은 PRACH 전송과 연관된 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록 등에 기반하여 PRACH 전송과 관련된 경로 손실을 결정할 수 있다.
상술한 PRACH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PRACH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 RACH-ConfigGeneric 등을 통해 전달될 수 있다. RACH-ConfigGeneric 의 구성이 일 예는 아래와 같을 수 있으며, 각 파라미터에 대한 보다 상세한 정의 등은 3GPP TS Rel.16 38.331등을 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000048
단말은 상술한 바와 같은 방식을 통해 PRACH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PRACH 전송 전력을 이용하여 PRACH를 전송할 수 있다.
1.3.5. 전송 전력 제어를 위한 우선 순위
캐리어 병합(carrier aggregation)의 상황에서의 단일 셀 동작(single cell operation) 또는 다수의 UL 캐리어들(예: 두 개의 UL 캐리어들)의 상황에서의 단일 셀 동작의 경우를 고려한, 단말의 전송 전력을 제어하는 방법에 대해 이하 살펴본다.
이 때, 각각의 전송 기회(transmission occasion)(i)에서의 상향링크 전송들(예: 상술한 (1) 내지 (4)에서의 PUSCH, PUCCH, SRS, 및/또는 PRACH 전송들)을 위한 단말의 총 전송 전력(total UE transmit power)이 설정된 단말 전송 전력의 선형 값(linear value)(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000049
)을 초과하는 경우, 단말은 우선 순위 순서(priority order)에 따라 상기 상향링크 전송들에 대한 전력을 할당하도록 설정될 수 있다. 일례로, 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'(예:
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000050
)을 의미할 수 있다.
이 때, 전송 전력 제어를 위한 우선 순위는 다음과 같은 순서대로 설정 또는 정의될 수 있다.
- PCell(Primary Cell)에서의 PRACH 전송
- HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest-Acknowledgement) 정보 및/또는 SR(Scheduling Request)을 위한 PUCCH, 또는 HARQ-ACK 정보를 위한 PUSCH
- CSI(Channel State Information)을 위한 PUCCH 또는 PUSCH
- HARQ-ACK 정보 또는 CSI를 위한 것이 아닌 PUSCH
- SRS 전송(다만, 비주기적(aperiodic) SRS는 반-지속적(semi-persistent) SRS 및/또는 주기적(periodic) SRS보다 높은 우선 순위를 가짐) 또는 Pcell이 아닌 서빙 셀(serving cell)에서의 PRACH 전송
상술한 바와 같은 우선 순위 순서에 기반한 전력 할당을 통해, 단말은 전송 기회(i)의 각각의 심볼들에서의 총 전송 전력을 설정된 단말 전송 전력의 선형 값보다 작거나 같도록 제어할 수 있다. 일레로, 이를 위해, 단말은 낮은 우선 순위를 갖는 상향링크 전송에 대한 전력을 스케일링(scaling) 및/또는 드롭(drop)하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 스케일링 및/또는 드롭에 대한 구체적인 사항은 단말 구현(UE implementation)에 따르도록 설정 또는 정의될 수 있다.
또한, 구체적인 예로, 캐리어 병합에서 동일한 우선 순위를 갖는 전송들의 경우, 단말은 Pcell에서의 전송을 Scell에서의 전송보다 높은 우선 순위로 고려할 수 있다. 그리고/또는, 다수의 UL 캐리어들(예: 두 개의 UL 캐리어들)에서 동일한 우선 순위를 갖는 전송들의 경우, 단말은 PUCCH 전송이 설정된 캐리어를 높은 우선 순위로 고려할 수 있다. 또한, 어느 캐리어에도 PUCCH 전송이 설정되지 않은 경우, 단말은 non-supplementary UL 캐리어에서의 전송을 높은 우선 순위로 고려할 수도 있다.
1.4.6. 전송 전력 제어 절차
도 6은 다양한 실시예들이 적용 가능한 상향링크 전송 전력 제어 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
먼저, 단말(User equipment)은 기지국(Base station)으로부터 전송 전력(Tx power)와 관련된 파라미터 및/또는 정보를 수신할 수 있다(1005). 이 경우, 단말은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 등을 통해 해당 파라미터 및/또는 정보를 수신할 수 있다. 일례로, PUSCH 전송, PUCCH 전송, SRS 전송, 및/또는 PRACH 전송과 관련하여, 단말은 상술한 전송 전력 제어와 관련된 파라미터 및/또는 정보를 수신할 수 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 전송 전력과 관련된 TPC 명령(TPC command)를 수신할 수 있다(1010). 이 경우, 단말은 하위 계층 시그널링(예: DCI) 등을 통해 해당 TPC 명령을 수신할 수 있다. 일례로, PUSCH 전송, PUCCH 전송 및/또는 SRS 전송과 관련하여, 단말은 상술한 바와 같이 전력 제어 조정 상태 등을 결정에 이용될 TPC 명령에 대한 정보를 미리 정의된 DCI 포맷의 TPC 명령 필드를 통해 수신할 수 있다. 다만, PRACH 전송의 경우 해당 단계가 생략될 수도 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 수신한 파라미터, 정보, 및/또는 TPC 명령에 기반하여, 상향링크 전송을 위한 전송 전력을 결정(또는 산출)할 수 있다(1015). 일례로, 단말은 상술한 방식(예: 수학식 1 내지 4 등)에 기반하여 PUSCH 전송 전력, PUCCH 전송 전력, SRS 전송 전력, 및/또는 PRACH 전송 전력을 결정할 수 있다. 그리고/또는, 캐리어 병합과 같은 상황과 같이, 두 개 이상의 상향링크 채널 및/또는 신호들이 중첩하여 전송될 필요가 있는 경우, 단말은 상술한 우선 순위 순서(priority) 등을 고려하여 상향링크 전송을 위한 전송 전력을 결정할 수도 있다.
이후, 단말은 결정된(또는 산출된) 전송 전력에 기반하여, 기지국에 대해 하나 또는 그 이상의 상향링크 채널들 및/또는 신호들(예: PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH 등)의 전송을 수행할 수 있다(1020).
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 7 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7 을 참조하면, LPP 는 하나 이상의 기준 소스 (reference source) 로부터 획득된 측위-관련 측정 (position-related measurements) 를 사용하여 대상 장치 (UE 및/또는 SET) 를 측위할 수 있도록 위치 서버 (E-SMLC 및/또는 SLP 및/또는 LMF) 와 대상 장치 사이의 point-to-point 로 사용될 수 있다. LPP 를 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 신호 A 및/또는 신호 B 에 기초한 측정 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다.
NRPPa는 기준 소스 (ACCESS NODE 및/또는BS 및/또는 TP 및/또는 NG-RAN 노드) 와 위치 서버 간의 정보 교환에 사용될 수 있다.
NRPPa 프로토콜이 제공하는 기능 (function) 들은 하기 사항들을 포함할 수 있다:
- E-CID Location Information Transfer. 이 기능을 통하여 E-CID 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 위치 정보가 교환될 수 있다.
- OTDOA Information Transfer. 이 기능을 통하여 OTDOA 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 정보가 교환될 수 있다.
- Reporting of General Error Situations. 이 기능을 통하여 기능 별 오류 메시지가 정의되지 않은 일반적인 오류 상황이 보고될 수 있다.
2.2. PRS (positioning reference signal)
측위를 위하여, PRS (positioning reference signal)가 사용될 수 있다. PRS는 UE의 위치 추정을 위해 사용되는 기준 신호이다.
측위 주파수 레이어 (positioning frequency layer) 는 하나 이상의 PRS 자원 집합을 포함할 수 있고, 하나 이상의 PRS 자원 집합 각각은 하나 이상의 PRS 자원을 포함할 수 있다.
Sequence generation
PRS 의 시퀀스
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000051
는 아래 수학식 5 에 의하여 정의될 수 있다.
[수학식 5]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000052
c(i) 는 의사-임의 시퀀스 (pseudo-random sequence) 일 수 있다. 의사-임의 시퀀스 생성기 (pseudo-random sequence generator) 는 아래 수학식 6 에 의하여 초기화 될 수 있다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000053
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000054
는 SCS (subcarrier spacing) 설정 μ 에서의 프레임 내 슬롯 넘버 (slot number) 일 수 있다. DL PRS 시퀀스 ID (downlink PRS sequence ID)
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000055
는 상위 계층 파라미터 (예를 들어, DL-PRS-SequenceId) 에 의하여 주어질 수 있다. l 은 시퀀스가 매핑되는 슬롯 내의 OFDM 심볼일 수 있다.
Mapping to physical resources in a DL PRS resource
PRS 의 시퀀스
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000056
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000057
에 의하여 스케일될 수 있으며
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000058
RE (resource element) 에 매핑될 수 있다. 보다 구체적으로는 아래 수학식 7 에 의할 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000059
은 안테나 포트 p 와 SCS 설정 μ 를 위한 RE (k,l) 을 의미할 수 있다.
[수학식 7]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000060
여기서, 아래 조건들이 만족되어야 할 수 있다:
- RE
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000061
는 UE 를 위하여 설정된 DL PRS 자원에 의하여 점유된 RB (resource block) 에 포함됨;
- 심볼 l 은 서빙 셀로부터 송신된 DL PRS 를 위한 서빙 셀로부터 사용된 어떠한 SS/PBCH 블록에 의하여도 사용되지 않거나 비-서빙 셀로부터 송신된 DL PRS 를 위한 SSB-positionInBurst 에 의하여 지시되지 않음 (the symbol l is not used by any SS/PBCH block used by the serving cell for downlink PRS transmitted from the serving cell or indicated by the higher-layer parameter SSB-positionInBurst for downlink PRS transmitted from a non-serving cell);
- 슬롯 넘버는 후술되는 PRS 자원 집합 관련 조건을 만족;
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000062
는 슬롯 내 DL PRS 의 첫번째 심볼이고, 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSymbolOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 시간 도메인에서의 DL PRS 자원의 크기
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000063
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-NumSymbols 에 의하여 주어질 수 있다. 콤 크기 (콤 사이즈)
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000064
는 상위 계층 파라미터 transmissionComb 에 의하여 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000065
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000066
의 조합
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000067
은 {2, 2}, {4, 2}, {6, 2}, {12, 2}, {4, 4}, {12, 4}, {6, 6}, {12, 6} 및/또는 {12, 12} 중 하나일 수 있다. RE 오프셋
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000068
combOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 주파수 오프셋
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000069
는 표 5 에서와 같은
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000070
의 함수일 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000071
k=0 을 위한 기준 포인트 (reference point) 는 DL PRS 자원이 설정된 측위 주파수 레이어의 포인트 A (point A) 의 위치일 수 있다. 포인트 A 는 상위 계층 파라미터 dl-PRS-PointA-r16 에 의하여 주어질 수 있다.
Mapping to slots in a DL PRS resource set
DL PRS 자원 집합 내의 DL PRS 자원은 아래 수학식 8 을 만족하는 슬롯 및 프레임에서 송신될 수 있다.
[수학식 8]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000072
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000073
는 SCS 설정 μ 에서의 프레임 당 슬롯 개수일 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000074
는 SFN (system frame number) 일 수 있다.
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000075
는 SCS 설정 μ 에서의 프레임 내 슬롯 넘버일 수 있다. 슬롯 오프셋
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000076
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSetSlotOffset 에 의하여 주어질 수 있다. DL PRS 자원 슬롯 오프셋
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000077
은 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSlotOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 주기
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000078
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-Periodicity 에 의하여 주어질 수 있다. 반복 인자 (repetition factor)
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000079
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceRepetitionFactor 에 의하여 주어질 수 있다. 뮤팅 반복 인자 (muting repetition factor)
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000080
는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor 에 의하여 주어질 수 있다. 시간 갭 (time gap)
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000081
은 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceTimeGap 에 의하여 주어질 수 있다.
2.3. UE 포지셔닝 아키텍처 (UE Positioning Architecture)
도 8 은 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 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 9의 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 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다. LPP PDU는 AMF와 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 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.
OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)
도 12은 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 9을 기반으로 산출될 수 있다.
[수학식 9]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000082
c는 빛의 속도이고,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000083
는 타겟 UE의 (알려지지 않은) 좌표이고,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000084
는 (알려진) TP의 좌표이며,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000085
은 참조 TP (또는 다른 TP)의 좌표일 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000086
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.
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-송신 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.
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.
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 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.
다양한 실시예들에 따른 동작 1301 에서 initiating device 는 RTT 측정 요청을 송신하고, responding device 는 이를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1303 에서, initiating device 는 RTT 측정 신호를 t 0 에서 송신할 수 있고, responding device 는 TOA 측정 t 1 을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 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.
다양한 실시예들에 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 10 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 10]
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000087
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. 다양한 실시예들
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 다양한 실시예들에 대해 보다 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 다양한 실시예들에 대해서는 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 다양한 실시예들에서 정의되지 않은 동작, 기능, 용어 등은 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서 사용되는 기호/약어/용어는 다음과 같을 수 있다.
- A/B/C : A 및/또는 B 및/또는 C
- CSI : channel state information
- CSI-RS : channel state information reference signal
- LMF : location management function
- RS : reference signal
- RSRP : reference signal received power
- RSRQ : reference signal received quality
- SINR : signal to interference plus noise ratio
- SNR : signal to noise ratio
- SRS : sounding reference signal
- SS : synchronization signal
- SSB : synchronization signal block
- SS/PBCH : synchronization signal/physical broadcast channel
- TRP : transmission and reception point (TP : transmission point)
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 기지국은 RRH (remote radio head), eNB, gNB, TP, RP (reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, SRS 자원 집합 (SRS resource set) 은 하나 이상의 SRS 자원의 집합 (a set of SRS resource) 로 정의될 수 있다. 예를 들어, 각 SRS 자원은 SRS 자원 ID (SRS resource identifier) 을 가질 수 있다. 예를 들어, 각 SRS 자원 집합은 SRS 자원 집합 ID (SRS resource set ID) 을 가질 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, A 초과/이상인 것은 A 이상/초과인 것으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, B 미만/이하인 것은 B 이하/미만인 것으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 UL (uplink) 전력 제어 (power control) 를 위한 DL (downlink) 기준 신호 검출을 실패한 경우의 동작 방법과 관련될 수 있다. 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서는 (측위를 위한) SRS 를 예로 들어 다양한 실시예들이 설명되나, 다양한 실시예들은 그 외 다양한 UL RS 및/또는 UL 신호에 대해서도 적용될 수 있다. 다양한 실시예들은 공간 관계 정보 (spatial relation information) 로 설정된 비-서빙 셀에서 송신된 DL RS 가 적절하게 수신되지 못한 경우에 대해서도 적용될 수도 있다.
다양한 실시예들은 단말의 서빙 셀 및/또는 다른 셀 (및/또는 인접 셀, 이웃 셀, 비-서빙 셀 등) 을 고려하여 SRS 의 전력을 제어하는 것과 관련될 수 있다.
예를 들어, 단말이 특정 SRS 자원을 서빙 셀/기지국/TRP 가 아니라 지리적으로 떨어져 있는 이웃 (neighbor) 셀/기지국/TRP 에 송신하는 것을 고려하여, 특정 이웃 셀/기지국/TRP 에서 송신되는 DL RS 자원이 경로-손실 기준 (path-loss reference) 로 사용될 수 있다. 예를 들어, 이러한 단말의 동작은 단말 측위를 위한 UL RS 의 송신 관점에서 상당히 중요할 수 있다.
그러나, 예를 들어, (타겟 셀/기지국/TRP 등과) 지리적으로 지나치게 (예를 들어, 일정 수준 이상으로) 멀리 떨어져 있거나 및/또는 채널 환경 등의 영향으로, 단말이 사용 가능한 최대한의 전력 (최대 전력) 을 사용하여 SRS 자원을 송신하더라도, 타겟 셀/기지국/TRP 등에서의 RSRP/SNR/SINR 등이 일정 수준 이상으로 낮을 수 있다. 즉, 타겟 셀/기지국/TRP 등에서 단말 측위를 위한 SRS 자원을 수신하는데 실패할 수 있고, 및/또는 SRS 자원을 사용하여 획득된 타이밍 측정 (timing measurement) 및/또는 각도 측정 (angle measurement) 의 품질이 지나치게 (예를 들어, 일정 수준 이상으로) 낮을 수 있다. 따라서, 타겟 셀/기지국/TRP 등은 해당 타이밍 측정 및/또는 각도 측정이 단말 측위를 위한 측정 (measurement) 으로 활용하는데 적합하지 않아 배제해야 할 수 있다. 즉, 단말 입장에서는 경로 손실 기준으로 사용하기 위한 DL RS 자원이 적절하게/정확하게 수신하더라도, 본래 목적에 따른 SRS 를 송신하는 것이 전혀 도움이 되지 않을 수 있다.
따라서, 예를 들어, 경로-손실 기준으로 사용될 DL-RS 자원의 수신이 본래 목적인 UL 송신에 전혀 도움이 되지 않을 수 있다. 결론적으로, 단말이 최대 송신 전력을 사용하면서 SRS 자원을 송신하는 것은 단말의 배터리만 소모되고 및/또는 무선 자원이 낭비되는 것으로 볼 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 경로-손실 기준으로 사용하도록 특정 DL RS 자원을 설정 받았고, 단말은 DL RS 자원을 수신하는데 성공하였더라도 검출 실패 (detection failure)/수신 실패 판정/결정을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상술된 경우에서 단말이 최대 송신 전력을 사용하면서 SRS 자원을 송신하는 것이 방지될 수 있으며, 단말의 배터리 소모 및/또는 무선 자원 낭비가 방지될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 측위를 위한 SRS 송신의 전력 제어의 폴백 모드 (fallback mode) 는 아래와 같을 수 있다:
- 예를 들어, 만약 단말이
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000088
을 정확하게 (accurately) 측정할 수 없는 것으로 결정한 경우, 단말은 MIB (master information block) 을 획득하는데 사용한 SS/PBCH 블록으로부터 획득된 RS 자원을 사용하여
Figure PCTKR2021001887-appb-img-000089
를 계산/획득할 수 있다.
- 예를 들어, 개루프 (open loop) 전력 제어 메커니즘만이 지원될 수 있다. 만악 단말이 측위 설정 (positioning configuration) 을 위한 SRS 를 위한 경로-손실 기준을 서빙 셀 및/또는 이웃 셀로부터 제공 받았으나, 제공된 경로 손실 기준을 위한 경로 손실을 성공적으로 (successfully) 측정할 수 없는 경우, 단말은 MIB 를 획득하는데 사용한 SS/PBCH 블록으로부터 획득된 RS 자원을 경로 손실 기준 신호 (pathloss reference signal) 로 사용할 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 검출/수신/디코딩 실패 판정/결정 및/또는 등은, 측정 실패 판정/결정 등으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서 검출/수신/디코딩 성공 판정/결정 및/또는 등은, 측정 성공 판정/결정 등으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 이웃 셀/TP/기지국으로부터 송신된 RS 를 "정확하게 측정할 수 없는" 것으로 결정하기 위한 기준 (criterion) 이 제공될 수 있다:
- 예를 들어, "정확하게" 와 관련하여, 정확도의 수준 (level of accuracy) 이 제공될 수 있다. 예를 들어, 측정/검출 실패와 관련된 실시예가 제공될 수 있다. 예를 들어, 단말이 얼마나 (how many times) 검출/측정 실패를 추정할 지와 관련된 실시예가 제공될 수 있다.
- 예를 들어, 절대적 기준/임계값이 제공될 수 있다. 예를 들어, RSRP/RSRQ/SNR/SNIR 등과 관련될 수 있다. 예를 들어, 특정 윈도우 (window) 내에서 몇 번 (발생되는지) 등과 관련될 수 있다. 예를 들어, 정확도 수준 (accuracy level) 및/또는 측정 신뢰도 등과 관련될 수 있다.
- 예를 들어, 상대적 기준/임계값이 제공될 수 있다.
도 14 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, 단말에게 설정 정보(configuration)를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에 따른 동작 1403 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, TRP 에게 기준 설정 정보를 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 동작 1405 에서, TRP 는 기준 설정 정보를 단말에게 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401 은 생략될 수 있다.
반대로, 다양한 실시예들에 따른 동작 1403 및 1405은 생략될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401 은 수행될 수 있다.
즉, 다양한 실시예들에 따른 동작 1401 과, 다양한 실시예들에 따른 동작 1403 및 1405 은 선택적일 수 있다.
다양한 실시예들에 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.
다양한 실시예들에 따른 동작 1409 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 TRP 로 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 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, 다양한 실시예들에 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, 다양한 실시예들에 따른 동작 1409 및 1411 은 생략될 수 있다.
반대로, 다양한 실시예들에 따른 동작 1413은 생략될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1411 및 1413 은 수행될 수 있다.
즉, 다양한 실시예들에 따른 동작 1409 및 1411 과, 다양한 실시예들에 따른 동작 1413 은 선택적일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 측위와 관련된 신호는 설정 정보 및/또는 설정 정보와 관련된 신호에 기초하여 획득된 것일 수 있다.
도 15 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15(a) 을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1501(a) 에서, 단말은 설정 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1503(a) 에서, 단말은 설정 정보와 관련된 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1505(a) 에서, 단말은 측위와 관련된 정보를 송신할 수 있다.
도 15(b) 를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1501(b) 에서 TRP 는 위치 서버 및/또는 LMF 로부터 설정 정보를 수신할 수 있으며, 이를 단말에게 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1503(b) 에서, TRP 는 설정 정보와 관련된 신호를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 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, 다양한 실시예들에 따른 동작 1501(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 설정 정보를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1505(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 설정 정보는, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등과 관련된 것으로 이해되거나 및/또는 해당 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등인 것으로 이해될 수 있다. 특별히 달리 언급되지 않는 한, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 셀/TRP/기지국으로부터 전송/설정되는 하나 이상의 정보는 위치 서버 및/또는 LMF 로부터 전송/설정되는 하나 이상의 정보로 대체될 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 로부터 전송/설정되는 하나 이상의 정보는 셀/TRP/기지국으로부터 전송/설정되는 하나 이상의 정보로 대체될 수 있다.
예를 들어, 상술한 측위와 관련된 신호는, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상과 관련된 신호로 이해되거나 및/또는 해당 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상을 포함하는 신호로 이해될 수 있다.
예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 기지국, gNB, 셀 등은 TRP, TP 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 위치 서버는 LMF 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
각 다양한 실시예들에 따른 동작에서의 보다 구체적인 동작, 기능, 용어 등은 후술되는 다양한 실시예들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다. 한편, 각 다양한 실시예들에 따른 동작들은 예시적인 것으로, 각 실시예의 구체적인 내용에 따라 상술한 동작들 중 하나 이상의 동작은 생략될 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 다양한 실시예들은 상호 배척되지 않는 한 전부 또는 일부가 결합되어 또 다른 다양한 실시예들을 구성할 수도 있으며, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
Proposal#1 - detection failure decision considering interference
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 서빙 셀/기지국/TP 가 아닌 이웃 셀/기지국/TP 에서 송신되는 특정 DL RS 자원 (예를 들어, CSI-RS, PRS, SSB 자원 등) 을 단말의 UL SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합 (예를 들어, 측위를 위한 SRS, CSI-RS/빔 관리 등을 위한 SRS 등) 송신 전력을 결정하기 위한 기준 DL RS (자원) 으로 설정/지시 받을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 DL RS (및/또는 DL RS 자원) 을 수신하고, 수신된 신호 세기/전력 (예를 들어, RSRP, SNR, SINR 등) 을 기준으로 경로-손실 보상 (path-loss compensation) 을 위하여 단말이 사용해야 하는 전력량 (및/또는 증가 시켜야 되는 전력량) 이 특정 수준/임계값/레벨 이상 높은 경우, 단말은 아래 실시예들 중 하나 이상에 기초하여 동작할 수 있다:
1) 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 DL RS (및/또는 DL RS 자원) 에 대하여, 검출 실패/수신 실패 판정/결정을 수행할 수 있다.
=> 예를 들어, 폴백 모드 행동 (fallback mode behavior) 방법과 결합될 수 있다. 예를 들어, DL RS (및/또는 DL RS 자원) 에 대하여 실제로 수신에는 성공한 경우에도, 단말은 수신 실패 결정을 내리고 폴백 모드 행동을 수행할 수 있다.
2) 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 수신 실패 판정/결정을 수행하지는 않되, SRS 자원을 송신하지 않을 수 있다. 및/또는 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 수신 성공 판정/결정을 수행한 경우 (예를 들어, 단말이 경로-손실 기준 DL RS 에 대한 수신을 성공하였다고 판정/결정한 경우) 에도, SRS 자원을 송신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 이러한 단말의 동작은 네트워크 (예를 들어, 셀/TP/기지국 및/또는 위치 서버/LMF 등) 으로부터 설정/지시 받을 수 있다. 및/또는 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 SRS 자원을 특정 송신 전력으로 송신할 수 있으며, 예를 들어, 특정 송신 전력은 네트워크로부터 설정/지시될 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 다양한 실시예들에 따른 단말의 폴백 모드 행동은 무시될 수 있다. 예를 들어, 이 경우 폴백 모드 행동은 수행되지 않을 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말이 경로-손실 기준 RS 를 적절하게 수신하였더라도, 단말의 최대 송신 전력에 의하더라도 타겟 셀/기지국/TRP 로부터 SRS 가 특정 수준/품질 이상으로 적절하게 수신되지 못할 것으로 판단/결정되는 경우, 단말은 (경로-손실 기준 RS 를 적절하게 수신하지 못한 것으로 판단/결정/가정하고) SRS 를 송신하지 않을 수 있다.
예를 들어, 1) 의 경우, 단말은 이에 상응하는 약속된/정의된/설정된/지시된 동작 (예를 들어, 폴백 모드 행동) 을 수행할 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀/기지국/TRP 에서 송신되는 특정 DL RS (예를 들어, SS/PBCH 블록, PRS 자원 등) 을 기준으로 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합의 송신 전력이 결정될 수 있다.
예를 들어, 2) 의 경우, 단말의 최대 전력에 의한 SRS 자원 송신에 의하여도 타겟 셀/기지국/TRP 에서의 SRS 자원의 적절한 송신이 기대되지 않는 경우, SRS 자원은 송신되지 않을 수 있다.
한편, SRS 자원의 송신은 주기적/반-정적/비주기적으로 설정될 수 있다. 위와 같이 타겟 셀/기지국/TRP 에서의 SRS 자원의 적절한 송신이 기대되지 않는 경우 SRS 자원이 송신되지 않는 것은, 주기적/반-정적/비주기적으로 설정된 SRS 자원의 송신이 드롭/무시되는 것으로 이해될 수도 있다.
단말의 최대 전력에 의한 SRS 자원 송신에 의하여도 타겟 셀/기지국/TRP 에서의 SRS 자원의 적절한 송신이 기대되지 않는 경우의 일 예로 단말과 타겟 셀/기지국/TRP 간의 거리가 일정 수준/일정 임계치 이상인 경우가 있을 수 있다.
한편, 단말과 타겟 셀/기지국/TRP 간의 거리는 송신 전력 결정을 위한 경로 손실 측정의 값과 관련되므로 (예를 들어, 단말과 타겟 셀/기지국/TRP 간의 거리가 커지면 경로 손실 측정값이 커지고, 단말과 타겟 셀/기지국/TRP 간의 거리가 작아지면 경로 손실 측정값이 작아질 수 있음), 단말과 타겟 셀/기지국/TRP 간의 거리가 일정 수준/일정 임계치 이상인 경우는 예를 들어 경로 손실 측정이 일정 수준/일정 임계치 이상인 경우인 것일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 경로 손실 기준 및/또는 경로 손실 추정은 다양한 실시예들에 따라 성공적으로 수신/측정되는 것으로 결정되되, 측정되는 경로 손실 추정 (측정) 이 일정 수준/일정 임계치 이상인 경우를 의미할 수 있다. 예를 들어, 일정 수준/일정 임계치는 SRS 자원 송신에 사용 가능한 단말의 최대 전력과 관련될 수 있다.
한편, SRS 자원의 송신이 주기적으로 설정되고, 단말과 타겟 셀/기지국/TRP 간의 거리 (및/또는 경로 손실 측정) 가 일정 수준/일정 임계치 이상이어서 주기적 SRS 설정에 따른 제1 시간 위치에서 SRS 자원의 송신이 드롭/무시된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 제1 시간 위치 다음 송신 주기인 제2 시간 위치에서의 SRS 자원의 송신에 의하여도 타겟 셀/기지국/TRP 이 SRS 를를 적절히 수신할 것으로 기대되지 않는 경우, 제2 시간 위치에서의 SRS 자원의 송신 또한 드롭/무시될 수 있다.
제2 시간 위치에서의 SRS 자원의 송신에 의하여도 타겟 셀/기지국/TRP 이 SRS 를 적절히 수신할 것으로 기대되지 않는 경우의 일 예로, 제1 시간 위치와 제2 시간 위치 간의 경로 손실 측정이 변화하지 않거나 및/또는 변화 정도가 일정 수준/임계치 이하인 경우가 있을 수 있다. 다른 예시로, 제1 시간 위치와 제2 시간 위치 간의 단말의 위치가 변화하지 않거나 및/또는 변화 정도가 일정 수준/임계치 이하인 경우가 있을 수 있다. 예를 들어, 단말의 위치는 단말에 의하여 지원되는 측위 방법 (예를 들어, UE-based (예를 들어, 단말 내 센서의 기반) 측위 및/또는 UE-assisted 측위) 에 의할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 사용해야 하는 전력에 대한 "특정 수준/임계값/레벨 (의 값)" 은 기지국으로부터 단말에게 상위 계층 파라미터를 통하여 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 아래와 같은 실시예들 중 하나 이상에 기초할 수 있다:
- 방법#1: 예를 들어, 단말이 경로-손실을 보상하기 위하여 요구되는 송신 전력 대비 단말의 최대 송신 전력에 대한 비율 및/또는 차이 값을 기준으로 특정 수준/임계값/레벨 (의 값) 이 설정/지시될 수 있다.
- 방법#2: 예를 들어, 단말이 사용할 수 있는 전력에 대한 절대값으로 주어질 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말이 사용할 수 있는 최대 송신 전력과는 별도로, 단말이 인접/이웃 셀/TP/기지국을 타겟으로 송신하는 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합에 대하여 사용할 수 있는 최대 전력량이 설정/지시될 수 있다.
- 방법#3: 예를 들어, 단말이 서빙 셀/기지국/TRP 를 타겟으로 송신하는 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합에 사용하는 전력량과 인접 셀/기지국/TRP 를 타겟으로 송신하는 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합 (에 사용하는 전력량) 과의 차이 및/또는 비율로 임계치가 지시/설정될 수 있다. 예를 들어, 각 전력량은 최대 전력량일 수 있으나, 이는 예시일 뿐 이에 제한되는 것은 아니다.
다양한 실시예들에 따른 상술된 방법#1 내지 #3 에 대한 부연 설명은 아래와 같을 수 있다.
- 방법#1 : 예를 들어, 단말이 사용할 수 있는 최대 송신 전력으로 인접 셀/기지국/TRP 를 타겟으로 SRS 자원을 송신하더라도, 인접 셀/기지국/TRP 에서 수신 신호의 세기/SNR/SINR 등이 지나치게 낮아서 인접 셀/기지국/TRP 등이 SRS 자원을 적절하게 수신하지 못할 수 있다. 반면, 예를 들어, 서빙 셀/기지국/TRP 등 다른 셀/기지국/TRP 에는 강한 간섭 영향을 줄 수 있다. 따라서, 예를 들어, 단말이 최대 송신 전력으로 SRS 자원을 송신하더라도, 타겟 인접 셀/기지국/TRP 에서 유의미한 신호 (예를 들어, 측위에 활용 가능한 정도의 신호의 세기/SNR/SINR 등을 갖는 신호) 를 받지 못할 수 있다. 따라서, 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법 #1 에 따라 셀/기지국/TRP 등은 단말에게 굳이 최대 송신 전력으로 SRS 를 송신하는 것이 아니라 낮은 송신 전력으로 송신하도록 지시하는 것이 전체 네트워크 성능 관점에서 이로울 수 있다.
- 방법#2 : 예를 들어, 단말이 특정 수준 이상으로 SRS 자원을 송신하는 경우, 이웃 셀/TRP/기지국에 간섭 영향을 끼치거나 및/또는 서빙 셀/TRP/기지국의 수신 신호 레벨을 높게 하여 서빙 셀/TRP/기지국이 다른 단말이 송신하는 SRS 자원과는 동일 시간에 수신하는 것이 어려울 수 있다. 따라서, 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법 #2 에 따라 특정값으로 단말의 최대 송신 전력과는 별도로 전력 제한 (power limitation) 이 설정되는 것이 유리할 수 있다.
- 방법#3 : 상술된 바와 유사하게, 예를 들어, 단말이 이웃 셀/TRP/기지국을 타겟으로 송신하는 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합이 서빙 셀/TRP/기지국에 간섭 영향을 줄 수 있다. 따라서 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법 #3 에 따라 서빙 셀/TRP/기지국에 송신되는 SRS 에 사용되는 전력과의 비율이 고려되는 것이 필요할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 특정 DL RS 에 대한 검출/디코딩 실패/수신 실패 등은 단말이 특정 DL RS 에 대한 측정을 일정 수준 이상으로 정확하게 획득하지 못하는 것을 의미할 수 있다. 및/또는, 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 DL RS 에 대한 측정을 일정 수신 이상으로 정확하게 획득하지 못하는 것을 DL RS 에 대한 검출/디코딩 실패/수신 실패 등으로 해석할 수도 있다.
Proposal#2 - detection failure criterion + behavior
다양한 실시예들에 따르면, 기지국은 단말에 서빙 셀/TRP/기지국이 아닌 이웃 셀/TRP/기지국에서 송신되는 특정 DL RS 자원 (예를 들어, CSI-RS 자원, PRS 자원 및/또는 SS/PBCH 자원 등) 을 단말의 UL RS/SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합 (예를 들어, 측위를 위한 SRS, CSI 획득/빔 관리를 위한 SRS 등) 의 송신 전력을 결정하기 위한 기준 DL RS (자원) 으로 설정/지시할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 DL RS (및/또는 DL RS 자원) 을 수신하고, 미리 약속/정의된 및/또는 기지국으로부터 설정/지시 받은 규칙/규정/기준 등에 따라서 DL RS (및/또는 DL RS 자원) 을 정확/적절하게 수신할 수 없음 및/또는 검출/디코딩할 수 없음 (및/또는 수신 실패) 를 결정/판정/판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 특정 규칙/규정/기준 등에 의거하여 DL RS 자원의 수신 실패하는 경우 (수신 실패로 결정/판정/판단 되는 경우), 단말은 서빙 셀/TRP/기지국으로부터 수신된 DL RS 자원을 기준으로 경로-손실 보상을 계산/획득하여 SRS 자원을 송신하는 전력량을 결정 및/또는 SRS 를 송신할 수 있다. 및/또는 다양한 실시예들에 따르면, 단말은 SRS 를 송신하지 않을 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면 이러한 단말의 동작은 셀/TRP/기지국로부터 설정/지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말이 DL RS 를 수신하고 이에 대한 수신 실패를 판정/결정하는 규칙/규정/기준으로, 셀/TRP/기지국이 특정 파라미터를 설정/지시할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 파라미터는 판정 기준이 되는 임계치가 될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면 아래 실시예들 중 하나 이상이 고려될 수 있다:
- 방법#1 : 예를 들어, 특정 RSRP/RSRQ/SNR/SINR 값이 단말에 설정/지시될 수 있다. 및/또는, 예를 들어, 특정 오차 비율 값 (error rate value) (예를 들어, BLER (block error rate) 등)이 단말에 설정/지시될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상술된 값들이 임계치로 사용될 수 있다.
- 방법#2 : 예를 들어, DL RS 자원의 송신 신호 전력 대비 단말의 수신 신호 전력 비율 및/또는 차이에 대한 값이 단말에 설정/지시될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상술된 값들이 임계치로 사용될 수 있다.
- 방법#3 : 예를 들어, 서빙 셀과 타겟 이웃 셀의 수신된 RSRP/RSRQ/SNR/SINR 비율 (received RSRP/RSRQ/SNR/SINR ratio of the serving cell and the target neighbor cell). 예를 들어, 서빙 셀/TRP/기지국에서 송신되는 DL RS 자원에 대한 수신 전력과 이웃 셀/TRP/기지국에서 송신되는 DL RS 자원에 대한 수신 전력의 비율 및/또는 차이에 대한 값이 고려될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상술된 값들이 임계치로 사용될 수 있다.
=> 다양한 실시예들에 따르면, 상술된 방법 #1 내지 #3 중 하나 이상에서 설정/지시된 특정 값 (임계값) 이 초과됨 및/또는 초과되지 않으면 단말은 DL RS 자원을 적절하게 수신하지 못하였음 및/또는 수신 실패임을 판정/결정할 수 있다. 예를 들어, 임계값이 RSRP/RSRQ 등과 관련된 경우, RSRP/RSRQ 등이 임계치 이하인 경우에 수신 실패로 판정/결정될 수 있다. 예를 들어, 임계값이 SNR/SINR 등과 관련된 경우, SNR/SINR 등이 일정 임계치 이상인 경우에 수신 실패로 판정/결정될 수 있다.
- 방법#4 : 예를 들어, 단말은 이웃 셀/TRP/기지국으로부터 송신되는 DL RS 자원 (예를 들어, SSB, CSI-RS, PRS 등) 에 대한 검출/디코딩 실패/수신 실패 판정을 수행하는데 사용하도록 셀/TRP/기지국으로부터 특정 타이머/시계 (timer/clock) 및/또는 시간 윈도우를 설정 지시 받을 수 있다.
=> 예를 들어, 설정된 타이머/시계가 종료 (expiration)/만료되기 전까지 단말이 수신하는 DL RS 자원이 특정 RSRP/SNR/SINR 임계치/품질 기준을 충족시키지 못하는 경우, 단말은 검출 실패/수신 실패 판단/결정을 하고, 이후에 약속된/정의된 및/또는 설정/지시된 대로 동작할 수 있다. 예를 들어, 설정된 타이머/시계의 시작부터 만료까지 및/또는 타이머/시계로부터 식별되는 시간 구간 내에서 단말이 수신하는 DL RS 자원에 기초하여 검출 실패/수신 실패 판단/결정이 수행될 수 있다.
- 방법#5 : 예를 들어, 단말은 이웃 셀/TRP/기지국으로부터 송신되는 DL RS 자원 (예를 들어, SSB, CSI-RS, PRS 등) 에 대한 검출 실패/수신 실패를 결정할 때, DL RS 를 여러 번 (예를 들어, K>0 번) 수신한 결과를 바탕으로 결정할 수 있다.
=> 예를 들어, RS 자원이 송신/수신되는 특정 수신 인스턴스 (instance) 에서, 수신 RSRP (예를 들어, long-term 평균을 취하지 않은 순시적 및/또는 반-정적 (semi-static) RSRP 값) 및/또는 특정 오차 비율 (예를 들어, BLER 등) 값이 특정 임계치 이하인 경우, 단말은 RS 자원을 수신 실패했다고 판단/결정할 수 있다. 예를 들어, 이 경우 단말의 동작은 기본 (by default) 규칙/설정에 따를 수 있다.
=> 예를 들어, 단말은 단일 수신 인스턴스에 의하여 결정하는 것이 아니라, K (>0) 번 수신한 것의 평균 및/또는 K 번 가운데 상위/하위 몇 퍼센트 (미리 설정된/정의된 퍼센트, 예를 들어, Y (>0) 퍼센트) 에 해당되는 RSRP 및/또는 특정 오차 비율 값이 특정 임계치 이하인 경우, RS 자원 수신 실패를 결정/판단할 수 있다. 예를 들어, K 값은 기지국/위치 서버/LMF 로부터 설정/지시될 수 있다.
예를 들어 상위/하위 몇 퍼센트에 해당되는 RSRP 는 아래 예시 중 하나 이상일 수 있다:
1) 예를 들어, K 번 가운데 상위 Y 퍼센트에 해당되는 RSRP 값 및/또는 상위 Y 퍼센트가 시작되는 최소 RSRP 값.
2) 예를 들어, K 번 가운데 하위 Y 퍼센트에 해당되는 RSRP 값 및/또는 하위 Y 퍼센트가 시작되는 최대 RSRP 값.
=> 예를 들어, X (>0) 밀리 세컨드 (milli-second) 를 주기로 송수신되는 DL RS 자원 (예를 들어, SSB/PRS/CSI-RS 등) 에 대하여, 총 시간 구간 (예를 들어, 특정 윈도우) 동안 수신된 총 횟수 가운데 특정 횟수 (예를 들어, K (>0) 번) 만큼 특정 오차 비율 임계치 (error rate threshold) (예를 들어, BLER 임계치 등) 을 충족시키지 못하면, 단말은 설정/지시 받은 DL RS 자원에 대하여 검출/디코딩 실패하였음을 결정/판단/선언할 수 있다. 이후, 예를 들어, 단말은 DL RS 자원을 검출하지 못한 경우의 단말의 기본 UL 전력 제어 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 방법#1/2/3/4/5 는 각각 적용될 수도 있거나 및/또는 두 개 이상의 방법이 결합되어 함께 사용/적용될 수도 있다. 예를 들어, 방법#4 에서 제시된 시간 원도우는 다른 기준/방법과 함께 적용될 수 있다. 예를 들어, 특정 시간 윈도우 안에서 DL RS 가 여러 번 수신되는 동안, 특정 횟수 (예를 들어, M>1) 이상 특정 RSRP/SNR/임계치를 초과하지 못하는 경우, 단말은 DL RS 자원을 수신 실패로 판정/결정하고 폴백 행동으로 동작할 수 있다. 예를 들어, RSRP/SNR/임계치 등은 셀/TRP/기지국으로부터 설정/지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말은 특정 셀/TRP/기지국으 송신하는 경로-손실 기준으로 설정된 DL RS 자원에 대하여 상술된 방법/기준 등을 사용하여 수신 실패 판정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 경로-손실 기준 DL RS 자원은, 특정 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합을 송신하기 위한 전력을 결정하도록 설정되어 있을 수 있다. 예를 들어, 단말이 경로-손실 기준 DL RS 에 대한 수신 실패 판정을 한 경우, 단말은 상술된 바와 같이 다음과 같은 실시예들 중 하나 이상에 기초하여 동작할 수 있다:
1) 예를 들어, 단말은 서빙 셀/TRP/기지국에서 송신되는 경로-손실 기준 RS 를 기준으로 SRS 송신 전력을 결정할 수 있다.
2) 예를 들어, 단말은 SRS 를 송신하지 않을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, SRS 의 시간-도메인 행동이 주기적 및/또는 반-정적인 경우 (예를 들어, SRS 가 시간 도메인에서 주기적 및/또는 반-정적으로 송수신되는 경우), 주기적 및/또는 반-정적으로 SRS 를 송신할 수 있는 자원이 존재할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 단말이 특정 이웃 셀/TRP/기지국에서 송신하는 경로-손실 기준 RS 에 대한 수신 실패 판정을 한 경우, 단말은 아래와 같은 실시예들 중 하나 이상에 따른 후속 동작을 수행할 수 있다:
1) 예를 들어, 단말은 수신 실패 판정 이후, 이후에 설정되어 있는 SRS 송신 자원에서 DL 경로-손실 기준 RS 수신을 성공하기 이전에는 SRS 자원을 송신하지 않을 수 있다. 그러나, 예를 들어, 단말은 DL 경로-손실 RS (DL 경로-손실 기준 RS) 에 대한 측정을 지속적으로 수행하고 및/또는 SRS 자원 송신을 위한 경로-손실 계산/획득을 수행하고 및/또는 특정 시점에 DL 경로 손실 RS (DL 경로 손실 기준 RS) 에 대한 수신을 성공하면, 단말은 이후에 설정된 SRS 송신 자원에서는 SRS 자원을 송신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 특정 시점에 SRS 자원을 송신하지 않았음을 네트워크 (예를 들어, 셀/TRP/기지국, 위치 서버/LMF 등) 으로 보고할 수 있다.
2) 예를 들어, 단말은 수신 실패 판정 이후, 이후에 설정되어 있는 SRS 송신 자원에서 SRS 자원을 송신하지 않을 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말은 이웃 셀/TRP/기지국에서 송신되는 DL 경로-손실 RS (DL 경로-손실 기준 RS) 에 대한 지속적인 측정 수행 및/또는 경로-손실 보상을 위한 계산/동작을 수행하지 않을 수 있다.
3) 예를 들어, 단말은 수신 실패 판정 이후, 이를 셀/TRP/기지국 등에 보고하고, 기지국의 별도 설정/지시가 있을 때 까지 SRS 자원 송신을 취소할 수 있다. 예를 들어, 셀/TRP/기지국은 설정된 경로-손실 기준 RS 를 변경할 것을 단말에 설정/지시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 변경된 경로-손실 기준 RS 로 측정을 수행하여, SRS 송신을 위한 전력을 결정하는 동작을 수행할 수 있다. 다른 예시로, 단말은 셀/TRP/기지국으로부터 (폐-루프 전력 제어 (closed-loop power control) 을 통하여) SRS 자원에 대한 송신 전력을 변경 (예를 들어, 증가) 시킬 것을 지시받을 수 있다.
4) 예를 들어, 단말은 SRS 가 송신될 수 있도록 설정 받은 모든 시간 및/또는 주파수 자원에서 SRS 의 송신을 취소/드롭/무시할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 SRS 에 대한 보다 구체적인 내용은 아래를 참조할 수 있다.
SRS (sounding reference signal)
예를 들어, 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 단말에 UL 채널을 송신할 때 활용할 송신 빔을 지시하기 위하여 spatialRelationInfo 이 활용될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 RRC 설정을 통하여 타겟 UL 채널 및/또는 타겟 RS 에 대한 기준 RS 로써 DL 기준 신호 (예를 들어, SSB-RI (SSB resource indicator), CSI (주기적/반-정적/비주기적)) 및/또는 SRS (예를 들어, SRS 자원) 을 설정해줌으로써 단말이 PUCCH 및/또는 SRS 를 송신할 때 어떤 UL 송신 빔을 활용할 지 지시할 수 있다. 또한, 예를 들어, 기지국이 단말에게 PUSCH 를 스케쥴링할 때, 기지국에 의하여 지시되어 SRS 송신에 활용된 송신 빔은 SRI (SRS resource indicator) 필드를 통하여 PUSCH 를 위한 송신 빔으로 지시되어 단말의 PUSCH 송신 빔으로 쓰일 수 있다.
SRS for codebook (CB) and non-codebook (NCB)
예를 들어, CB UL (및/또는 codebook based uplink transmission) 의 경우, 기지국은 먼저 'CB' 목적의 SRS 자원 집합의 송신을 단말에 설정/지시하고, 단말은 해당 SRS 자원 집합 내 어떤 n 포트 SRS 자원을 송신할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 해당 SRS 송신에 기초하여 UL 채널을 습득/획득/식별할 수 있으며, 이를 단말의 PUSCH 스케쥴링 등에 활용할 수 있다. 이후, 예를 들어, 기지국은 UL DCI (UL grant DCI) 를 통하여 PUSCH 스케쥴링을 수행하고 및/또는 이전에 단말에 의해 송신되었던 'CB' 목적의 SRS 자원을 DCI 의 SRI 필드를 통하여 지시해줌으로써 단말의 PUSCH (송신) 빔을 지시할 수 있다. 또한, 예를 들어, 기지국은 TPMI (transmitted precoding matrix indicator, 하나 이상의 레이어에 대하여 적용될 프리코더를 지시하며, 예를 들어, 다수의SRS 자원이 설정된 경우 SRI 로부터 선택된 SRS 자원에 대응하거나 및/또는 하나의 SRS 자원이 설정된 경우 해당 SRS 자원에 대응할 수 있음) 를 통하여 UL 코드북을 설정/지시함으로써, UL 랭크 및/또는 UL 프리코더를 설정/지시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 지시/설정대로 PUSCH 송신을 수행할 수 있다.
예를 들어, NCB UL 의 경우, 기지국은 먼저 'non-CB' 목적의 SRS 자원 집합의 송신을 단말에 설정 및/또는 지시하고, 단말은 해당 SRS 자원 집합과 연결/연동되어 있는 NZP (non zero power) CSI-RS 의 수신을 기반으로 해당 SRS 자원 집합 내 SRS 자원들 (예를 들어, 최대 4 개의 자원일 수 있으며, 자원 당 1 포트일 수 있음) 의 프리코더를 결정하여 해당 SRS 자원을 동시적으로 (simultaneous) 송신할 수 있다. 이후, 예를 들어, 기지국은 UL DCI (UL grant DCI) 를 통하여 PUSCH 스케쥴링을 수행하고 및/또는 이전에 단말에 의해 송신되었던 'non-CB' 목적의 SRS 자원들 중 적어도 일부를 DCI 의 SRI 필드를 통하여 지시해줌으로써 단말의 PUSCH (송신) 빔을 지시할 수 있고 및/또는 동시에 UL 랭크 및/또는 UL 프리코더를 설정/지시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 지시/설정대로 PUSCH 송신을 수행할 수 있다.
SRS for beam management
예를 들어, SRS 는 빔 관리 (beam management, BM) 에 활용될 수 있다. 예를 들어, UL BM 은 빔포밍된 (beamformed) UL SRS 송신을 통하여 수행될 수 있으며, SRS 자원 집합의 UL BM 적용 여부는 (상위 계층 파라미터) usage 에 의하여 설정될 수 있다. 예를 들어, usage 가 'BeamManagement(BM)' 로 설정되면, 주어진 시간 인스턴트 (time instant) 에 복수의 SRS 자원 집합들 각각에 하나의 SRS 자원만 송신될 수 있다. 예를 들어, 단말은 (상위 계층 파라미터) SRS-ResourceSet 에 의하여 설정되는 하나 또는 그 이상의 sounding reference symbol (SRS) 자원 집합들을 (상위 계층 시그널링, RRC 시그널링 등을 통하여) 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 각각의 SRS 자원 집합에 대하여, 단말은 K>=1 SRS 자원들 (상위 계층 파라미터 SRS-resource) 를 설정받을 수 있다. 예를 들어, K 는 자연수 일 수 있으며, K 의 최대값은 SRS_capability 로부터 지시/설정될 수 있다.
SRS for antennaSwitching
예를 들어, SRS는 DL CSI 정보의 획득 (예를 들어, DL CSI 획득) 을 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, TDD (time division duplex) 기반으로 하나의 셀 (single cell) 및/또는 멀티 셀 (multi cell) (예를 들어, carrier aggregation, CA) 상황에서, 기지국은 단말로 SRS송신을 스케줄링한 후, 단말로부터 SRS를 측정할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 기지국은 DL/UL 호혜성 (reciprocity) 를 가정하여, SRS에 의한 측정에 기반하여 단말에게 DL 신호/채널의 스케줄링을 수행할 수 있다. 이 때, 예를 들어, SRS에 기반한 DL CSI 획득과 관련하여, SRS는 안테나 스위칭(antenna switching) 용도로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에서 (예를 들어, 3GPP TS 38.214 문서 등 참조), SRS의 용도는 상위 계층 파라미터 (예를 들어, RRC 파라미터 SRS-ResourceSet의 usage 등) 을 이용하여 기지국 및/또는 단말에게 설정될 수 있다. 예를 들어, SRS의 용도는 빔 관리 (beam management) 용도, 코드북(codebook) 송신 용도, 비-코드북(non-codebook) 송신 용도, 안테나 스위칭(antenna switching) 용도 등으로 설정될 수 있다.
이하, SRS 송신 (즉, SRS 자원 또는 SRS 자원 집합의 송신) 이 상기 용도들 중 안테나 스위칭 용도로 설정된 경우에 대해 구체적으로 살펴본다.
예를 들어, 부분적 호혜성 (partial reciprocity) 을 가진 단말의 경우, TDD 와 같은 상황에서 SRS 송신을 통한 DL CSI 획득을 위하여 안테나 스위칭 (즉, 송신 안테나 스위칭) 에 기반한 SRS 송신이 지원될 수 있다. 예를 들어, 안테나 스위칭이 적용될 경우, 단말의 안테나 스위칭을 위해 SRS 자원 사이 (및/또는 SRS 자원과 PUSCH/PUCCH 간의 자원) 에 일반적인 경우 15 μs 정도가 필요할 수 있다. 이를 고려하여, 예를 들어, 표 6과 같은 (최소(minimum)) 보호 구간(guard period)이 정의될 수 있다.
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표 6에서, μ 는 뉴머롤로지 (numerology) 를 나타내며, Δf 는 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing) 을 나타내며, Y는 보호 구간의 심볼 수 즉, 보호 구간의 길이 (length) 를 나타낼 수 있다.
표 6을 참조하면, 예를 들어, 보호 구간은 뉴머롤로지를 결정하는 파라미터 μ 에 기초하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 보호 구간에서, 단말은 다른 어떤 신호도 송신하지 않도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 보호 구간은 온전히 안테나 스위칭에 이용되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 보호 구간은 안테나 스위칭을 위해서만 사용되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 보호 구간은 동일한 슬롯 (same slot) 에서 송신되는 SRS 자원들을 고려하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말이 인트라-슬롯 안테나 스위칭 (intra-slot antenna switching) 으로 설정된 비주기적 (aperiodic) SRS를 송신하도록 설정 및/또는 지시된 경우, 해당 단말은 지정된 SRS 자원마다 서로 다른 전송 안테나를 사용하여 SRS를 송신하게 되며, 각 자원 사이에 보호 구간이 설정될 수 있다.
예를 들어, 상술된 바와 같이 단말이 상위 계층 시그널링을 통해 안테나 스위칭 용도로 설정된 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합을 설정 받은 경우, 단말은 안테나 스위칭과 관련된 단말 능력 (UE capability) 에 기반하여, SRS 송신을 수행하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 안테나 스위칭과 관련된 단말의 능력은 '1T2R', '2T4R', '1T4R', '1T4R/2T4R', '1T1R', '2T2R', '4T4R' 등일 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 'mTnR' 은 m개의 송신 (transmission) 및 n개의 수신 (reception) 을 지원하는 단말 능력을 의미할 수 있다.
(예시 S1) 예를 들어, 1T2R을 지원하는 단말의 경우, 2개의 SRS 자원 집합들까지 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 대한 다른 값으로 설정될 수 있다. 여기에서, 각 SRS 자원 집합은 서로 다른 심볼들에서 전송되는 2개의 SRS 자원들을 가질 수 있다. 예를 들어, 주어진 SRS 자원 집합에서 각 SRS 자원은 단일 (single) SRS 포트를 구성할 수 있다. 및/또는, 예를 들어, SRS 자원 집합에서의 두 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트는 동일한 SRS 자원 집합에서의 첫 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트와는 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다.
(예시 S2) 다른 예시로, 2T4R을 지원하는 단말의 경우, 2개의 SRS 자원 집합들까지 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 대한 다른 값으로 설정될 수 있다. 여기에서, 각 SRS 자원 집합은 서로 다른 심볼들에서 전송되는 2개의 SRS 자원들을 가질 수 있다. 예를 들어, 주어진 SRS 자원 집합에서 각 SRS 자원은 2개의 SRS 포트들을 구성할 수 있다. 및/또는, 예를 들어, SRS 자원 집합에서의 두 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트 쌍 (pair) 은 동일한 SRS 자원 집합에서의 첫 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트 쌍과는 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다.
(예시 S3) 또 다른 예시로, 1T4R을 지원하는 단말의 경우, SRS 전송이 주기적(periodic), 반-지속적(semi-persistent), 및/또는 비주기적(aperiodic)으로 설정되는지에 따라 SRS 자원 집합들이 서로 다른 방식으로 설정될 수 있다. 먼저, 예를 들어, SRS 전송이 주기적 또는 반-지속적으로 설정되는 경우, 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 기반하여 설정된 0개의 SRS 자원 집합 또는 4개의 SRS 자원들로 구성된 1개의 SRS 자원 집합은 서로 다른 심볼들에서 전송되도록 설정될 수 있다. 이 때, 주어진 SRS 자원 집합에서 각 SRS 자원은 단일 SRS 포트를 구성할 수 있으며, 각 SRS 자원에 대한 SRS 포트는 서로 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다. 이와 달리, 예를 들어, SRS 전송이 비주기적으로 설정되는 경우, 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 기반하여 설정된 0개의 SRS 자원 집합 또는 총 4개의 SRS 자원들로 구성된 2개의 SRS 자원 집합들은 서로 다른 2개의 슬롯들의 서로 다른 심볼들에서 전송되도록 설정될 수 있다. 이 때, 주어진 2개의 SRS 자원 집합들에서의 각 SRS 자원에 대한 SRS 포트는 서로 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다.
(예시 S4) 또 다른 예시로, 1T1R, 2T2R, 또는 4T4R을 지원하는 단말의 경우, 각각 하나의 SRS 자원으로 구성된 2개까지의 SRS 자원 집합들이 SRS 전송을 위해 설정될 수 있다. 예를 들어, 각 SRS 자원의 SRS 포트의 수는 1개, 2개, 또는 4개로 설정될 수 있다.
만일, 지시된 단말 능력이 1T4R/2T4R인 경우, 해당 단말은 SRS 자원 집합(들)에서의 모든 SRS 자원들에 대해 동일한 수의 SRS 포트(예: 1 또는 2)가 설정될 것을 기대할 수 있다. 또한, 지시된 단말 능력이 1T2R, 2T4R, 1T4R, 또는 1T4R/2T4R인 경우, 해당 단말은 동일한 슬롯에서 안테나 스위칭 용도로 설정된 하나 또는 그 이상의 SRS 자원 집합들이 설정되거나, 트리거링될 것을 기대하지 않을 수 있다. 또한, 지시된 단말 능력이 1T1R, 2T2R, 또는 4T4R인 경우에도, 해당 단말은 동일한 슬롯에서 안테나 스위칭 용도로 설정된 하나 또는 그 이상의 SRS 자원 집합들이 설정되거나, 트리거링될 것을 기대하지 않을 수 있다.
도 16 은 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드들의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 17 는 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 18 은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 노드의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다. 예를 들어, 네트워크 노드는 TP 및/또는 기지국 및/또는 셀 및/또는 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 16 내지 도 18 을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1601, 1801 에서, 네트워크 노드는 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 획득/생성할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1703, 1803 에서, 네트워크 노드는 경로-손실 기준과 관련된 DL RS 자원에 대한 정보를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1605, 1705 에서, 단말은 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득/결정/계산하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다. 예를 들어, DL RS 자원 (및/또는 DL RS 자원과 관련된 경로-손실 기준) 은 비-서빙 셀로부터 송수신되는 것일 수 있다. 예를 들어, DL RS 자원에 대한 정보는 서빙 셀로부터 송수신되는 것일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 다양한 실시예들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 다양한 실시예들이 구현되는 장치 구성 예
4.1. 다양한 실시예들이 적용되는 장치 구성 예
도 19는 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 19에 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 19를 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 19는 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 19는 단말로 요청 메시지를 송신하도록 구성된 송신기(235) 및 단말로부터 송수신 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 수신기(235)를 포함하는 네트워크 장치를 나타낼 수도 있다. 송신기 및 수신기는 송수신기(235)를 구성할 수도 있다. 네트워크는 송신기 및 수신기에 연결된 프로세서(210)를 더 포함한다. 이 프로세서(210)는 송수신 타이밍 정보에 기초하여 지연(latency)을 계산할 수도 있다.
이에, 다양한 실시예들에 따른 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치) 및/또는 기지국 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치) 및/또는 위치 서버 (또는 상기 위치 서버 에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 있어, 단말 또는 기지국 또는 위치 서버는, 하나 이상(at least one)의 송수신기(Transceiver); 하나 이상의 메모리(Memory); 및 송수신기 및 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서(Processor)를 포함할 수 있다. 메모리는 하나 이상의 프로세서가 하기 동작을 수행할 수 있도록 하는 명령들(instructions)을 저장할 수 있다.
이때, 상기 단말 또는 기지국 또는 위치 서버에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 하나 이상의 프로세서 및 상기 하나 이상의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하거나 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하지 않고 상기 하나 이상의 송수신기와 연결되도록 구성될 수 있다.
TP 및/또는 기지국 및/또는 셀 및/또는 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치 등은 네트워크 노드로 불릴 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크 노드에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 네트워크 노드에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, 경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크 노드에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 DL RS 자원에 대한 정보를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DL RS 자원은, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정하기 위한 것일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정될 수 있다.
상술한 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, 다양한 실시예들은 서로 양립이 불가능하지 않는 한 서로 조합/결합되어 실시될 수 있다. 예를 들어, 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. 다양한 실시예들이 적용되는 통신 시스템 예
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 다만 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 다음의 기술 구성들과도 관련될 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 다양한 실시예들에 따른 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 20은 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 20을 참조하면, 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 다양한 실시예들에 따른 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
4.2.1 다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 예
도 21은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 21을 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 20의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어(instruction, 인스트럭션) 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 다양한 실시예들에 따른 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 하나의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 하나 이상의 프로세서와 상기 하나 이상의 프로세서와 연결 가능한 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
4.2.2. 다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 22은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 20 참조).
도 22을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 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 21의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 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 20, 100a), 차량(도 20, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 20, 100c), 휴대 기기(도 20, 100d), 가전(도 20, 100e), IoT 기기(도 20, 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 20, 400), 기지국(도 20, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 22에서 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 22의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
4.2.3. 다양한 실시예들이 적용되는 휴대기기 예
도 23는 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 23를 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 22의 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. 다양한 실시예들이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 24는 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 24를 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 22의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
요약하면, 다양한 실시예들은 일정 장치 및/또는 단말을 통해 구현될 수 있다.
예를 들어, 일정 장치는, 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI (Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR (Augmented Reality) 장치, VR (Virtual Reality) 장치 또는 그 이외의 장치일 수 있다.
예를 들어, 단말은 개인 휴대 단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러 폰, 개인 통신 서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA (Wideband CDMA) 폰, MBS (Mobile Broadband System) 폰, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등일 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
또는, 단말은 노트북 PC, 핸드헬드 PC (Hand-Held PC), 태블릿 PC (tablet PC), 울트라북 (ultrabook), 슬레이트 PC (slate PC), 디지털 방송용 단말기, PMP (portable multimedia player), 네비게이션, 웨어러블 디바이스 (wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD (head mounted display) 등일 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
다양한 실시예들이 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G 뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 NB-IoT (Narrowband Internet of Things) 를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN (Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat (category) NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 다양한 실시예들에 따른 무선 기기에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC (enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 다양한 실시예들에 따른 무선 기기에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
다양한 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
다양한 실시예들은 그 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 다양한 실시예들의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 다양한 실시예들의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 다양한 실시예들의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
다양한 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 다양한 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템 뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 장치에 의하여 수행되는 방법에 있어서,
    경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및
    상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하는 것을 포함하고,
    상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정되는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정값과 미리 설정된 제1 임계치 간의 비교 결과에 기초하여, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부가 결정되고,
    상기 미리 설정된 제1 임계치는:
    상기 DL RS 자원으로부터 획득되는 RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality), SNR (signal-to-noise ratio), SINR (signal-to-noise ratio), 또는 오차 비율 값 (error rate value) 중 하나 이상과의 비교를 위한 것;
    상기 DL RS 자원의 송신 전력과 상기 DL RS 자원의 수신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상과의 비교를 위한 것; 또는
    서빙 셀로부터 수신되는 상기 DL RS 자원의 수신 전력과 상기 비-서빙 셀로부터 수신되는 다른 DL RS 자원의 수신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상과의 비교를 위한 것; 중 하나 이상인, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부를 결정하는 것과 관련된 타이머 (timer) 가 설정되고,
    상기 DL RS 자원은, 상기 타이머의 만료 전까지 수신되는 하나 이상의 DL RS 자원인, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 DL RS 자원은 복수의 DL RS 자원들이고,
    상기 측정값은:
    상기 복수의 DL RS 자원들 중 미리 설정된 시간 구간 내에서 수신되는 하나 이상의 DL RS 자원의 품질과 관련된 하나 이상의 측정값;
    상기 복수의 DL RS 자원들로부터 획득되는 품질과 관련된 측정값들의 평균값; 또는
    상기 복수의 DL RS 자원들로부터 획득되는 품질과 관련된 측정값들 중 상위 또는 하위 미리 설정된 범위 내에 포함되는 하나 이상의 측정값; 중 하나 이상인, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 성공한 것으로 결정되고, 상기 경로-손실 추정이 미리 설정된 제2 임계치 이상임에 기초하여: 상기 UL RS 는 송신되지 않고,
    상기 미리 설정된 제2 임계치는, 상기 UL RS 의 송신 전력으로 상기 장치가 사용 가능한 최대값과 관련된, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 UL RS 의 송신은 주기적, 반-정적 (semi-static) 또는 비주기적 중 하나 이상에 기초하여 설정되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 성공한 것으로 결정되고, 상기 경로-손실 추정이 상기 미리 설정된 제2 임계치 이상임에 기초하여: 상기 설정된 UL RS 의 송신에 기초하여 획득되는 UL RS 가 송신될 시간 위치에서의 UL RS 의 송신은 무시되는, 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 제2 임계치는:
    상기 UL RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 보상으로 요구되는 송신 전력과 상기 장치의 능력 (capability) 에 따른 상기 장치의 최대 송신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상;
    상기 비-서빙 셀로의 상기 UL RS 의 송신에 상기 장치가 사용 가능한 것으로 설정된 최대 송신 전력; 또는
    서빙 셀로의 상기 UL RS 의 송신에 상기 장치가 사용 가능한 송신 전력과 상기 비-서빙 셀로의 상기 UL RS 의 송신에 상기 장치가 사용 가능한 송신 전력 간의 비율 또는 차이 중 하나 이상; 중 하나 이상과 관련된, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 실패한 것으로 결정됨에 기초하여, 상기 경로-손실 추정에 대한 측정이 실패한 것을 보고; 하는 것을 더 포함하는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 UL RS 는 상기 장치의 측위를 위한 SRS (sounding reference signal) 를 포함하는, 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,
    메모리 (memory); 및
    상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및
    상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하도록 설정되고,
    상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정되는, 장치.
  11. 제 9 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 장치에 의하여 수행되는 방법에 있어서,
    경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 획득; 및
    상기 DL RS 자원에 대한 정보를 송신; 하는 것을 포함하고,
    상기 DL RS 자원은, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정하기 위한 것이고,
    상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정되는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,
    메모리 (memory); 및
    상기 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 획득; 및
    상기 DL RS 자원에 대한 정보를 송신; 하도록 설정되고,
    상기 DL RS 자원은, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정하기 위한 것이고,
    상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정되는, 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:
    경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및
    상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하는 것을 포함하고,
    상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정되는, 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:
    경로-손실 (path-loss) 기준 (reference) 과 관련된 DL (downlink) RS (reference signal) 자원에 대한 정보를 수신; 및
    상기 DL RS 자원에 기초하여, UL (uplink) RS 의 송신 전력을 획득하기 위한 경로-손실 추정 (estimation) 에 대한 측정 (measurement) 의 성공 여부를 결정; 하는 것을 포함하고,
    상기 DL RS 자원은 비-서빙 셀 (non-serving cell) 과 관련되고,
    상기 경로-손실 추정에 대한 측정의 성공 여부는, 상기 DL RS 자원의 품질과 관련된 측정값에 기초하여 결정되는, 프로세서-판독 가능 매체.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024071885A1 (en) * 2022-09-28 2024-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and device for processing a signal for positioning in a wireless communication system

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11909125B2 (en) * 2020-02-12 2024-02-20 Apple Inc. Wireless networks with antenna array scaling capabilities
US20230101089A1 (en) * 2020-10-22 2023-03-30 Apple Inc. Techniques for pathloss reference signal enhancements

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190159136A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Power control configuration for uplink transmissions
US20190261320A1 (en) * 2018-05-30 2019-08-22 Intel Corporation Downlink reference resource selection for uplink transmissions

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190159136A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Power control configuration for uplink transmissions
US20190261320A1 (en) * 2018-05-30 2019-08-22 Intel Corporation Downlink reference resource selection for uplink transmissions

Non-Patent Citations (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 36.211
3GPP TS 36.212
3GPP TS 36.213
3GPP TS 36.300
3GPP TS 36.321
3GPP TS 36.331
3GPP TS 36.355
3GPP TS 36.455
3GPP TS 37.355
3GPP TS 37.455
3GPP TS 38.101-1
3GPP TS 38.211
3GPP TS 38.212
3GPP TS 38.213
3GPP TS 38.214
3GPP TS 38.215
3GPP TS 38.300
3GPP TS 38.321
3GPP TS 38.331
3GPP TS 38.355
3GPP TS 38.455
3GPP TS REL.16 38.331
MEDIATEK INC.: "Procedure design for NR positioning", 3GPP DRAFT; R1-1912115, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20191118 - 20191122, 9 November 2019 (2019-11-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051823208 *
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SONY: "Remaining issues on NR Positioning Physical Layer Procedures", 3GPP DRAFT; R1-1912363, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20191118 - 20191122, 9 November 2019 (2019-11-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051823380 *
ZTE,SANECHIPS: "Modification to multi-power control", 3GPP DRAFT; R2-1914566, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Reno, USA; 20191118 - 20191122, 8 November 2019 (2019-11-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051816630 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024071885A1 (en) * 2022-09-28 2024-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and device for processing a signal for positioning in a wireless communication system

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