WO2021215831A1 - 무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2021215831A1
WO2021215831A1 PCT/KR2021/005045 KR2021005045W WO2021215831A1 WO 2021215831 A1 WO2021215831 A1 WO 2021215831A1 KR 2021005045 W KR2021005045 W KR 2021005045W WO 2021215831 A1 WO2021215831 A1 WO 2021215831A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
system information
requesting
positioning system
information
sul
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/005045
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
황준
김성훈
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US17/996,912 priority Critical patent/US20230164673A1/en
Priority to EP21793097.3A priority patent/EP4120745A4/en
Publication of WO2021215831A1 publication Critical patent/WO2021215831A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/14Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using user query or user detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network

Definitions

  • the present disclosure relates to a method for requesting system information in a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for requesting system information for a location-based system in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or after the LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • sensing technology wired and wireless communication and network infrastructure, service interface technology, and security technology
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT Internet Technology
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication technology is implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the disclosed embodiments are intended to provide an apparatus and method capable of effectively providing a service in a mobile communication system.
  • the disclosed embodiment provides a method for requesting system information for a location-based system in a mobile communication system.
  • the disclosed embodiments may provide an apparatus and method capable of effectively providing a service in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating the configuration of an NR base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining operations of a terminal and a base station when receiving system information request setting for positioning from a serving base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • a method for requesting positioning system information of a terminal comprising: receiving a System Information Block 1 (SIB1) from a base station; selecting an uplink type to transmit a message requesting the positioning system information; identifying configuration information for requesting positioning system information in the SIB1; selecting a transmission method of a message requesting the positioning system information based on the selected uplink type and the identified configuration information; and transmitting a message requesting the positioning system information based on the selected uplink type and the selected transmission method.
  • SIB1 System Information Block 1
  • the uplink type includes NUL (Normal Uplink) and SUL (Supplementary Uplink), and the transmission method includes a transmission method through Msg 1 and a transmission method through Msg 3, and the positioning system included in SIB1
  • the configuration information for requesting information may include at least one of configuration information for requesting the positioning system information from the SUL and configuration information for requesting the positioning system information from the NUL.
  • the step of selecting the uplink type for transmitting the positioning system information request message may include selecting the SUL or the NUL based on a predetermined RSRP threshold condition.
  • the step of selecting the transmission method of the message requesting the positioning system information includes configuration information for requesting the positioning system information from the SUL in the SIB1 and, when SUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition, or includes configuration information for requesting the positioning system information from the NUL in the SIB1, and when NUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition , a transmission method through the Msg 1 may be selected.
  • configuration information for requesting the positioning system information from the SUL or configuration information for requesting the positioning system information from the NUL may be transmitted based on the preamble.
  • the step of selecting the transmission method of the message requesting the positioning system information includes configuration information for requesting the positioning system information from the SUL in the SIB1 and, when NUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition, or includes configuration information for requesting the positioning system information from the NUL in the SIB1, and when SUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition , a transmission method through the Msg 3 may be selected.
  • the Msg 3 may include an indicator indicating that it is a message requesting positioning system information.
  • the terminal transmits a message requesting the positioning system information using the power control parameter of the SUL,
  • the terminal may transmit the positioning system information request message using the power control parameter of the NUL.
  • the configuration information for requesting the positioning system information may be included in the PosSI-SchedulingInfoList in the SIB1.
  • the SIB1 further includes configuration information for requesting general system information, and the transmitting includes requesting the general system information when the rach-OccasionsSI field is not included in the configuration information for requesting the positioning system information. It is possible to transmit a message requesting the positioning system information on the basis of the setting information for.
  • the terminal in a terminal requesting positioning system information, includes: a transceiver; and receiving a System Information Block 1 (SIB1) from the base station, selecting an uplink type to transmit a message requesting the positioning system information, identifying configuration information for requesting the positioning system information in the SIB1, and selecting the selected Based on the uplink type and the identified configuration information, a transmission method of the message requesting the positioning system information is selected, and a message requesting the positioning system information based on the selected uplink type and the selected transmission method and a processor coupled with the transceiver configured to transmit.
  • SIB1 System Information Block 1
  • the uplink type includes NUL (Normal Uplink) and SUL (Supplementary Uplink), and the transmission method includes a transmission method through Msg 1 and a transmission method through Msg 3, and the positioning system included in SIB1
  • the configuration information for requesting information may include at least one of configuration information for requesting the positioning system information from the SUL and configuration information for requesting the positioning system information from the NUL.
  • the processor may select the SUL or the NUL based on a predetermined RSRP threshold condition.
  • the processor includes configuration information for requesting the positioning system information from the SUL in the SIB1, and when SUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition, or the positioning system information from the NUL in the SIB1 It includes configuration information for requesting, and when NUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition, a transmission method through the Msg 1 may be selected.
  • the processor includes configuration information for requesting the positioning system information from the SUL in the SIB1, and when a NUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition, or the positioning system information from the NUL in the SIB1 It includes configuration information for requesting, and when SUL is selected based on the predetermined RSRP threshold condition, a transmission method through the Msg 3 may be selected.
  • a term for identifying an access node used in the following description a term referring to network entities, a term referring to messages, a term referring to an interface between network objects, and a term referring to various identification information and the like are exemplified for convenience of description. Therefore, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects having equivalent technical meanings may be used.
  • the present invention uses terms and names defined in the 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) standard.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • the present invention is not limited by the above terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles do.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • a terminal may refer to a MAC entity in a terminal that exists for each master cell group (MCG) and secondary cell group (SCG), which will be described later.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the present disclosure uses terms and names defined in the 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (3GPP LTE) standard.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function. Of course, it is not limited to the above example.
  • the present disclosure is applicable to 3GPP NR (5th generation mobile communication standard).
  • the present disclosure provides intelligent services (eg, smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, healthcare, digital education, retail business, security and safety-related services based on 5G communication technology and IoT-related technology) etc.) can be applied.
  • eNB may be used interchangeably with gNB for convenience of description. That is, a base station described as an eNB may represent a gNB.
  • the term terminal may refer to mobile phones, NB-IoT devices, sensors, as well as other wireless communication devices.
  • a wireless communication system for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e, such as communication standards such as communication standards such as broadband wireless that provides high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • HRPD High Rate Packet Data
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE's 802.16e such as communication standards such as communication standards such as broadband wireless that provides high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme is employed in a downlink (DL; DownLink), and Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) in an uplink (UL).
  • Uplink refers to a radio link in which a UE (User Equipment or MS; Mobile Station) transmits data or control signals to a base station (eNode B or BS; Base Station), and downlink refers to a radio link in which the base station transmits data or control to the UE A radio link that transmits signals.
  • the multiple access method as described above divides the data or control information of each user by allocating and operating the time-frequency resources to which data or control information is to be transmitted for each user so that they do not overlap each other, that is, orthogonality is established. .
  • Enhanced Mobile BroadBand eMBB
  • massive Machine Type Communication mMTC
  • Ultra Reliability Low Latency Communication URLLC
  • the eMBB may aim to provide a data transmission rate that is more improved than the data transmission rate supported by the existing LTE, LTE-A, or LTE-Pro.
  • the eMBB should be able to provide a maximum data rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum data rate of 10 Gbps in the uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system may have to provide the maximum transmission speed and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal.
  • improvement of various transmission/reception technologies may be required in the 5G communication system, including a more advanced multi-antenna (MIMO) transmission technology.
  • MIMO multi-antenna
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20 MHz in the frequency band of 3 to 6 GHz or 6 GHz or more Data transfer speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in the 5G communication system.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC may require large-scale terminal access support, improved terminal coverage, improved battery life, and reduced terminal cost in a cell.
  • the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • the terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area that the cell does not cover, such as the basement of a building, due to the nature of the service, wider coverage may be required compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC should be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
  • URLLC as a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical), remote control for a robot or a machine, industrial automation, It may be used for a service used in an unmanned aerial vehicle, remote health care, emergency alert, and the like. Therefore, the communication provided by URLLC may have to provide very low latency (ultra-low latency) and very high reliability (ultra-reliability). For example, a service that supports URLLC must satisfy air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time may have a packet error rate of less than 10 ⁇ -5. .
  • the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, it is a design that requires a wide resource allocation in the frequency band to secure the reliability of the communication link. items may be required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • the three services considered in the above-described 5G communication system ie, eMBB, URLLC, and mMTC, may be multiplexed and transmitted in one system.
  • different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services to satisfy different requirements of each service.
  • the above-described mMTC, URLLC, and eMBB are only examples of different service types, and the service types to which the present disclosure is applied are not limited to the above-described examples.
  • the present invention is also applied to other communication systems having a similar technical background or channel type. An embodiment of can be applied. In addition, the embodiments of the present invention can be applied to other communication systems through some modifications within the scope of the present invention as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • the present disclosure relates to a technique in which a terminal measures a signal transmitted from a base station and transmits it to a location management server of a core network, and the location management server finds the location of the corresponding terminal based on the transmitted signal.
  • Various assistance information may be required depending on the location measurement method, and the present disclosure proposes a method of requesting the base station to provide assistance information necessary for the location measurement method through system information.
  • the base station or the network determines whether the terminal uses supplementary uplink (SUL), or general uplink (Norm Uplink: NUL) may be indicated. Also, when the terminal transmits a signal requesting to provide positioning-purpose assistance information through system information, positioning si request configuration information may be defined differently from general si request configuration information to be used for positioning.
  • SUL supplementary uplink
  • NUL Normal Uplink
  • a method for a terminal to request system information for positioning may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the LTE system is a next-generation base station (Evolved Node B, hereinafter ENB, Node B or base station) (1-05, 1-10, 1-15, 1-20) and It may be composed of a Mobility Management Entity (MME) (1-25) and an S-GW (1-30, Serving-Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • UE or terminal User equipment
  • ENBs 1-05 to 1-20 may correspond to the existing Node Bs of the UMTS system.
  • the ENB is connected to the UEs 1-35 through a radio channel and can perform a more complex role than the existing Node B.
  • all user traffic including real-time services such as Voice over IP (VoIP) through the Internet protocol may be serviced through a shared channel.
  • VoIP Voice over IP
  • One ENB can normally control a plurality of cells.
  • the LTE system may use, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a radio access technology in a 20 MHz bandwidth.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC Adaptive Modulation & Coding
  • the S-GW 1-30 is a device that provides a data bearer, and may create or remove a data bearer according to the control of the MME 1-25.
  • the MME is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the UE, and may be connected to a plurality of base stations.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocol of the LTE system is packet data convergence protocol (PDCP) (2-05, 2-40), radio link control (RLC) ( 2-10, 2-35), Medium Access Control (MAC) (2-15, 2-30), and a Physical (PHY) device (or referred to as a layer). It is, of course, not limited to the above examples, and may include fewer or more devices than the above examples.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • the PDCP may be in charge of operations such as IP header compression/restore.
  • the main functions of PDCP can be summarized as follows. However, it is not limited to the following examples.
  • ROHC RObust Header Compression
  • the radio link control (RLC) 2-10, 2-35 reconfigures a PDCP packet data unit (PDU) to an appropriate size to perform an ARQ operation, etc.
  • PDU packet data unit
  • RLC SDU discard function (RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)
  • the MACs 2-15 and 2-30 are connected to several RLC layer devices configured in one terminal, multiplexing RLC PDUs to MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs. action can be performed.
  • the main functions of MAC can be summarized as follows. However, it is not limited to the following examples.
  • the physical layers 2-20 and 2-25 channel-code and modulate upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it through a wireless channel, or receive an OFDM symbol received through the wireless channel. Demodulation, channel decoding, and transmission to a higher layer can be performed.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the next-generation mobile communication system (hereinafter NR (New Radio) or 2g) is a next-generation base station (New Radio Node B, hereinafter NR gNB or NR base station) 3-10 and a next-generation radio core network (New Radio Core Network, NR CN) (3-05).
  • Next-generation radio user equipment (New Radio User Equipment, NR UE or terminal) 3-15 may access an external network through NR gNB 3-10 and NR CN 3-05.
  • the NR gNB 3-10 may correspond to an Evolved Node B (eNB) of the existing LTE system.
  • the NR gNB (3-10) is connected to the NR UE (3-15) through a radio channel and can provide a service superior to that of the existing Node B.
  • all user traffic may be serviced through a shared channel. Accordingly, an apparatus for scheduling by collecting status information such as buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs is required, and the NR NB 3-10 may be responsible for this.
  • One NR gNB 3-10 may control a plurality of cells.
  • a bandwidth greater than or equal to the current maximum bandwidth may be applied to implement ultra-high-speed data transmission compared to current LTE.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a beamforming technology may be additionally used.
  • the NR gNB 3-10 determines a modulation scheme and a channel coding rate according to the channel state of the terminal.
  • AMC method may be applied.
  • the NR CN 3-05 may perform functions such as mobility support, bearer setup, QoS setup, and the like.
  • the NR CN (3-05) is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the terminal, and may be connected to a plurality of base stations.
  • the next-generation mobile communication system may be interlocked with the existing LTE system, and the NR CN (3-05) may be connected to the MME (3-25) through a network interface.
  • the MME may be connected to the existing base station eNB (3-30).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure. .
  • radio protocols of the next-generation mobile communication system are NR Service Data Adaptation Protocol (SDAP) (4-01, 4-45), NR PDCP (4-05, 4-40), NR RLC (4-10, 4-35), NR MAC (4-15, 4-30) and NR PHY (4-20, 4-25) devices (or layers).
  • SDAP NR Service Data Adaptation Protocol
  • the main functions of the NR SDAPs 4-01 and 4-45 may include some of the following functions.
  • the UE uses the header of the SDAP layer device for each PDCP layer device or for each bearer or for each logical channel as a radio resource control (RRC) message, or whether to use the function of the SDAP layer device can be set.
  • RRC radio resource control
  • the terminal the non-access layer (Non-Access Stratum, NAS) QoS (Quality of Service) reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) of the SDAP header, and the access layer (Access Stratum, AS) QoS As a reflection configuration 1-bit indicator (AS reflective QoS)
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information may be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support a smooth service.
  • a main function of the NR PDCP (4-05, 4-40) may include some of the following functions. However, it is not limited to the following examples.
  • the reordering function of the NR PDCP device may refer to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN).
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of delivering data to a higher layer in the rearranged order, or may include a function of directly passing data without considering the order, and may be lost by reordering It may include a function of recording the PDCP PDUs that have been lost, may include a function of reporting a status on the lost PDCP PDUs to the transmitting side, and may include a function of requesting retransmission of the lost PDCP PDUs. have.
  • the main functions of the NR RLCs 4-10 and 4-35 may include some of the following functions. However, it is not limited to the following examples.
  • in-sequence delivery of the NR RLC device may refer to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling it and delivering it.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or a PDCP sequence number (SN), and may be lost by rearranging the order It may include a function of recording the RLC PDUs that have been lost, may include a function of reporting a status on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and may include a function of requesting retransmission of the lost RLC PDUs. have.
  • SN RLC sequence number
  • SN PDCP sequence number
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering only RLC SDUs before the lost RLC SDU to a higher layer when there is a lost RLC SDU.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the timer starts to a higher layer if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs. have.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all received RLC SDUs to a higher layer if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs.
  • the NR RLC device may process RLC PDUs in the order in which they are received and deliver them to the NR PDCP device regardless of the sequence number (Out-of sequence delivery).
  • the NR RLC device When the NR RLC device receives a segment, it may receive segments stored in the buffer or to be received later, reconstruct it into one complete RLC PDU, and then deliver it to the NR PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and may perform a function in the NR MAC layer or may be replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may refer to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer regardless of an order.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling and delivering when one RLC SDU is originally divided into several RLC SDUs and received.
  • Out-of-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs, sorting the order, and recording the lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 4-15 and 4-30 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main function of the NR MAC includes some of the following functions. can do. However, it is not limited to the following examples.
  • the NR PHY layers (4-20, 4-25) channel-code and modulate upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it through a radio channel, or receive an OFDM symbol through a radio channel may perform an operation of demodulating and channel-decoding and delivering to a higher layer.
  • it is not limited to the following examples.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal to which the present invention is applied.
  • the terminal may include a radio frequency (RF) processing unit 5-10, a baseband processing unit 5-20, a storage unit 5-30, and a control unit 5-40. have. Also, the control unit 5-40 may further include a multi-connection processing unit 5-42. Of course, it is not limited to the above example, and the terminal may include fewer or more configurations than the configuration shown in FIG. 5 .
  • RF radio frequency
  • the RF processing unit 5-10 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel, such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processing unit 5-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit 5-20 into an RF band signal, transmits it through the antenna, and converts the RF band signal received through the antenna to the baseband. down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 5-10 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like. have.
  • the terminal may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 5-10 may include a plurality of RF chains.
  • the RF processing unit 5-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit 5-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements.
  • the RF processing unit 5-10 may perform MIMO (Multi Input Multi Output), and may receive multiple layers when performing the MIMO operation.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the baseband processing unit 5-20 performs a function of converting between the baseband signal and the bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 5-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. Also, upon data reception, the baseband processing unit 5-20 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit 5-10. For example, in case of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, when transmitting data, the baseband processing unit 5-20 encodes and modulates a transmission bit stream to generate complex symbols, and maps the complex symbols to subcarriers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM symbols are constructed through inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and cyclic prefix (CP) insertion.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit 5-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 5-10 into OFDM symbol units, and a signal mapped to subcarriers through fast Fourier transform (FFT). After restoring the data, the received bit stream can be restored through demodulation and decoding.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communication unit. Furthermore, at least one of the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. In addition, at least one of the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, the different wireless access technologies may include a wireless LAN (eg, IEEE 802.11), a cellular network (eg, LTE), and the like.
  • a wireless LAN eg, IEEE 802.11
  • a cellular network eg, LTE
  • the different frequency bands may include a super high frequency (SHF) (eg, 2.NRHz, NRhz) band and a millimeter wave (eg, 60GHz) band.
  • SHF super high frequency
  • the terminal may transmit/receive a signal to and from the base station using the baseband processor 5-20 and the RF processor 5-10, and the signal may include control information and data.
  • the storage unit 5-30 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 5-30 may store information related to a second access node that performs wireless communication using a second wireless access technology.
  • the storage unit 5-30 may provide stored data according to the request of the control unit 5-40.
  • the storage unit 5-30 may be configured of a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media.
  • the storage unit 5-30 may be composed of a plurality of memories.
  • the controller 5-40 controls overall operations of the terminal.
  • the control unit 5-40 transmits and receives signals through the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10.
  • the control unit 5-40 writes and reads data in the storage unit 5-40.
  • the controller 5-40 may include at least one processor.
  • the controller 5-40 may include a communication processor (CP) that controls for communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • the controller 5-40 may include a multi-connection processing unit 5-42 configured to process a process operating in a multi-connection mode.
  • at least one component in the terminal may be implemented as one chip.
  • the controller 5-40 may control each configuration of the terminal to perform the method for requesting system information for a location-based system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a method of requesting system information for a location-based system of the present disclosure will be described in more detail with reference to FIG. 7 below.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating the configuration of an NR base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes an RF processing unit 6-10, a baseband processing unit 6-20, a backhaul communication unit 6-30, a storage unit 6-40, and a control unit 6-50.
  • the control unit 6-50 may further include a multi-connection processing unit 6-52.
  • the example is not limited thereto, and the base station may include fewer or more configurations than those illustrated in FIG. 6 .
  • the RF processing unit 6-10 may perform a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel, such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processing unit 6-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit 6-20 into an RF band signal, transmits it through the antenna, and converts the RF band signal received through the antenna to the baseband. down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 6-10 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the base station may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 6-10 may include a plurality of RF chains.
  • the RF processing unit 6-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit 6-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements.
  • the RF processing unit 6-10 may perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
  • the baseband processing unit 6-20 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the first radio access technology. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 6-20 may generate complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. Also, when receiving data, the baseband processing unit 6-20 may restore the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit 6-10.
  • the baseband processing unit 6-20 when transmitting data, the baseband processing unit 6-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and performs IFFT operation and OFDM symbols can be configured through CP insertion.
  • the baseband processing unit 6-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 6-10 into OFDM symbol units, and restores signals mapped to subcarriers through an FFT operation. , it is possible to restore the received bit stream through demodulation and decoding.
  • the baseband processing unit 6-20 and the RF processing unit 6-10 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 6-20 and the RF processing unit 6-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the base station may transmit/receive a signal to/from the terminal using the baseband processor 6-20 and the RF processor 6-10, and the signal may include control information and data.
  • the backhaul communication unit 6-30 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 6-30 converts a bit string transmitted from the main station to another node, for example, an auxiliary base station, a core network, etc. into a physical signal, and converts a physical signal received from another node into a bit string can do.
  • the backhaul communication unit 6-30 may be included in the communication unit.
  • the storage unit 6-40 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 6-40 may store information on a bearer allocated to an accessed terminal, a measurement result reported from the accessed terminal, and the like.
  • the storage unit 6-40 may store information serving as a criterion for determining whether to provide or stop multiple connections to the terminal.
  • the storage unit 6-40 may provide the stored data according to the request of the control unit 6-50.
  • the storage unit 6-40 may be configured of a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media.
  • the storage unit 6-40 may be composed of a plurality of memories.
  • the control unit 6-50 controls overall operations of the main station.
  • the control unit 6-50 may transmit/receive a signal through the baseband processing unit 6-20 and the RF processing unit 6-10 or through the backhaul communication unit 6-30.
  • the control unit 6-50 writes and reads data in the storage unit 6-40.
  • the controller 6-50 may include at least one processor.
  • the controller 6-50 may include a multi-connection processing unit 6-52 configured to process a process operating in a multi-connection mode.
  • at least one component in the terminal may be implemented as one chip.
  • the controller 6-50 may control each configuration of the base station to perform the method for requesting system information for a location-based system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a method of requesting system information for a location-based system of the present disclosure will be described in more detail with reference to FIG. 7 below.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining operations of a terminal and a base station when receiving system information request setting for positioning from a serving base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • a user equipment (UE) 7-5 may perform cell selection.
  • the terminal 7-5 may receive system information such as SIB1 from the serving base station 7-10 operating the selected cell or the selected cell by performing cell selection (steps 7-15).
  • SIB1 may include configuration information for system information request of general system information.
  • SIB1 may also include configuration information for a system information request for positioning. Of course, it is not limited to the above example.
  • configuration information for requesting general system information may be transmitted in SIB1, SI-SchedulingInfo, si-RequestConfig, and si-RequestConfigSUL.
  • the configuration information for requesting system information for positioning exists as a field in the same phase as PosSI-SchedulingInfoList in SIB1, as a field higher than the entry of a list in PosSI-SchedulingInfoList, or may be included in PosSI-SchedulingInfoList.
  • PosSI-SchedulingInfoList may be included in PosSI-SchedulingInfoList.
  • a terminal that has obtained configuration information for a system information (SI) request for positioning may initiate an SI request procedure for assistance information with respect to a positioning method that is currently required, is being performed, or is scheduled to be performed.
  • SI system information
  • the positioning method may be a position measurement (positioning) method.
  • the location measurement method includes, for example, Time Of Arrival (TOA), Time Difference of Arrival (TDOA), Angle Of Arrival (AOA), Observed Time Difference Of Arrival (OTDOA), Received Signal Strength (RSS), fingerprint method, etc. and is not limited to the above examples.
  • TOA Time Of Arrival
  • TDOA Time Difference of Arrival
  • AOA Angle Of Arrival
  • OTDOA Observed Time Difference Of Arrival
  • RSS Received Signal Strength
  • a process of determining whether to use a supplementary uplink (SUL) or a normal uplink (NUL)) may be required (steps 7-20) .
  • the terminal 7-5 measures the currently transmitted downlink path loss reference signal, and when the measured Reference Signal Received Power (RSRP) value is smaller than the threshold value for SUL use , the UE 7-5 may use the SUL carrier for random access. Accordingly, the UE 7-5 may determine the PCMAX variable value as the Pcmax f,c value of the SUL carrier.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the UE 7-5 may determine the PCMAX variable value as the Pcmax, f,c, value of the NUL carrier.
  • the terminal 7-5 may determine which system information message to request after the SUL/NUL selection process (steps 7-25). For example, the terminal 7-5 may determine whether the system information message to be requested is SIB2 (System Information Block 2) to SIB9 or posSIB.
  • SIB2 System Information Block 2
  • SIB9 System Information Block 9
  • the terminal 7-5 may perform a random access procedure (steps 7-30).
  • the terminal 7-5 determines whether to transmit the SI request based on Msg 1 or whether to transmit the SI request based on Msg 3 (Msg 3 based). can decide Specifically, the UE may determine a method of performing a random access procedure according to the following criteria. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the meaning of transmitting the SI request based on Msg 1 means that the SI request is transmitted using Msg 1, and the SI request based on Msg 3 (Msg 3 based). Transmission may mean transmitting an SI request using Msg 3 .
  • the terminal 7-5 may select one of Msg 1 based SI request and Msg 3 based SI request as follows.
  • the Msg 1 based method if not included, the Msg 3 based method is selected, and in the selected method A random access procedure may be performed accordingly.
  • si-RequestConfigSUL is included in SI-SchedulingInfo in received SIB1
  • Msg 1 based method if not included, Msg 3 based method is selected, and random access procedure according to the selected method can be performed.
  • the terminal 7-5 transmits the SI request based on Msg 1 when performing the random access procedure, Msg 3 It can be determined whether to transmit the SI request based on (Msg 3 based). Specifically, the UE may determine a method of performing a random access procedure according to the following criteria. Of course, it is not limited to the following examples. If the terminal 7-5 previously selected NUL, posSI-RequestConfig is included in the PosSI-SchedulingInfoList of the received SIB1, and the SUL indicator is not included, the Msg 1 based method is selected, and random according to the selected method The access procedure can be performed.
  • an Msg 3 based method may be selected and a random access procedure may be performed according to the selected method.
  • an Msg 3 based method may be selected, and a random access procedure may be performed according to the selected method.
  • the terminal 7-5 previously selected SUL and the received SIB1 includes posSI-RequestConfig in PosSI-SchedulingInfoList and does not include SUL indicator, selects the Msg 3 based method, and performs a random access procedure according to the selected method can do.
  • posSI-RequestConfig When posSI-RequestConfig is included in PosSI-SchedulingInfoList and SUL indicator is included, a Msg 1 based method may be selected and a random access procedure may be performed according to the selected method.
  • posSI-RequestConfig When posSI-RequestConfig is included in PosSI-SchedulingInfoList, a Msg 3 based method can be selected, and a random access procedure can be performed according to the selected method.
  • the terminal 7-5 may determine the SI-request resource to use.
  • the terminal 7-5 In the case of a general system information request, the terminal 7-5 considers the number of SI-RequestResources included in the si-RequestResources field and the type of SI to request, and for positioning purposes, the terminal 7-5 sends the PosSI-SchedulingInfoList
  • the resource to be used can be determined in consideration of the number of SI-RequestResources included in the si-RequestResource field of posSI-RequestConfig and the type of SI to be requested.
  • the terminal 7-5 may transmit a preamble using the determined resource (steps 7-35).
  • the terminal 7-5 creates and transmits the RRCSystemInfoRequest msg. At this time, if it is an SI request for positioning, an indicator indicating this may be included in the message and transmitted. (Steps 7-45)
  • information necessary for posSI-RequestConfig may be delivered by another method during the process of determining random access (steps 7-30).
  • the UE determines which of NUL/SUL to use (steps 7-20), and determines which method to use among the SI method based on the configuration information of SI-RequestConfig, that is, the msg1-based method or the msg3-based method. .(Steps 7-30)
  • the serving base station 7-10 may instruct the UE to map SUL/NUL by mapping posSI-RequestConfig and SUL/NUL.
  • an indicator indicating whether SUL or NUL can be added while using only one posSI-RequestConfig. As another example, a predetermined indicator may be added only in the case of SUL, and NUL may be indicated when there is no predetermined indicator).
  • the terminal 7-5 receives the posSI-RequestConfig (via SIB1), and when the SUL indicator is included in the received posSI-RequestConfig,
  • the SI requestConfig When it is determined that the SI requestConfig is configured for random access transmission on the SUL, and it is decided to request the SI through the SUL, the SI request can be performed based on msg 1 using the SI requestConfig.
  • the UE may perform an SI request based on msg3 using NUL.
  • the SI requestConfig When it is determined that the SI requestConfig is configured for random access transmission on the NUL and it is decided to request the SI through the NUL, the SI request can be performed based on msg 1 using the SI requestConfig.
  • the UE may perform an SI request based on msg3 using SUL.
  • the serving base station 7-10 may separately configure posSI-RequestConfig for NUL and posSI-RequestConfig for SUL.
  • the serving base station 7-10 may separately inform each of the SI request method and resource information to be used when using NUL and SUL.
  • the UE 7-5 may previously determine which one of NUL/SUL to use before determining the SI request method.
  • the terminal 7-5 refers to the posSI-RequestConfig field corresponding to the determined UL based on the result of determining which one of NUL/SUL to use, determines resources and configuration information, and requests SI.
  • SI request may be performed based on msg3 with NUL.
  • the terminal 7-5 identifies whether posSI-RequestConfig for SUL is included in the SIB,
  • SI request may be performed based on SUL and msg3.
  • SI-RequestConfig for posSI and SI-RequestConfig for general SI may be defined differently.
  • the terminal 7-5 uses the setting of RACH-configCommon as it is.
  • the terminal 7-5 may use the setting at the time of general SI request as it is.
  • SI-RequestResources is a field indicating radio resources that should be used to transmit an SI request. This field can be signaled in the form of a list of resources. In the case of this field, in case of a general SI request, if only one entry exists on the SI-RequestResource list, one entry on the list can be used as a resource for those whose si-BroadcastStatus is notBroadcasting among all SI messages. Otherwise, the first entry of the list may be used as a resource for the first SI message of notBroadcasting among SI messages in schedulingInfoList, and the second entry may be used for the second SI message. A change in si-RequestResources may not result in a change in system information change notification.
  • si-RequestResources for posSI if only one entry exists on the list, one entry on the list can be used as a resource for those whose si-BroadcastStatus is notBroadcasting or unicasting among all posSI messages. Otherwise, the first entry in the list may be used as a resource for the first SI message of notBroadcasting or unicasting among posSI messages in PosSI-schedulingInfoList, and the second entry may be used for the second posSI message.
  • a change in si-RequestResources may not result in a change in system information change notification.
  • the configuration is used for all posSI messages for which posSI-BroadcastStatus is set to notBroadcasting or unicasting. Otherwise the 1st entry in the list corresponds to the first posSI message in PosSI-SchedulingInfoList for which posSI-BroadcastStatus is set to notBroadcasting or unicasting, 2nd entry in the list corresponds to the second posSI message in PosSI-SchedulingInfoList for which posSI-BroadcastStatus is set to notBroadcasting or unicasting and so on. Change of si-RequestResources should not result in system information change notification.)
  • the serving base station 7-10 may broadcast new system information according to the request of the terminal 7-5 (steps 7-50). For example, when the terminal 7-5 requests the general SI, the general SI may be broadcast, and when the terminal 7-5 requests the pos SI, the pos SI may be broadcast.
  • the following information may be delivered as positioning assistance information provided by the request of the terminal 7 - 5 .
  • GNSS-ReferenceTime General information required in the Global Navigation Satellite System (GNSS) method and information related to specific GNSS and periodic GNSS information may be included.
  • the general information required in the GNSS method is GNSS-ReferenceTime, GNSS-ReferenceLocation, GNSS-IonosphericModel, GNSS-EarthOrientationParameters, GNSS-RTK-ReferenceStationInfo, GNSS-RTK-CommonObservationInfo, GNSS-RTKData-AuxiliaryStation CorrectionPoints may include at least one of, the specific GNSS-related information, GNSS-ID, SBAS-ID, GNSS-TimeModelList, GNSS-DifferentialCorrections, GNSS-NavigationModel, GNSS-RealTimeIntegrity, GNSS-DataBitAssistance, GNSS-Acquisition, GNSS-Almanac,
  • OTDOA-related help information there is reference cell information and neighbor cell information, and reference cell information includes cellGlobalId, earfcnRef, antennaPortConfig, cpLength, prsInfo, tpId-r14, cpLengthCRS-r14, sameMBSFNconfigRef-r14, There are dlBandwidth-r14, addPRSconfigRef-r14, nr-LTE-SFN-Offset-r15, tdd-config-v1520, and the neighbor cell information basically replaces the same type of information as the reference cell information with that of each neighbor cell and delivers it. can do.
  • Sensor-ProvideAssistanceData may include reference information related to sensor positioning. Reference barometric pressure, reference location, and temperature information may be included.
  • NR-Multi-RTT-ProvideAssistanceData nr-DL-PRS-AssistanceData information and nr-SelectedDL-PRS-IndexList information may be included.
  • the nr-DL-PRS-AssistanceData information is information about a positioning reference signal to be used for measurement in the downlink, and the id of a specific TRP and resource id information of the DL PRS associated with it, resource set id information, and the frequency of the information
  • the information for each layer and the information for each TRP may be included.
  • the nr-SelectedDL-PRS-IndexList may provide a list of ids for a DL PRS specifically selected by a Location Management Function (LMF) among common PRSs.
  • LMF Location Management Function
  • DL PRS assistance information can be used not only in multi-RTT but also in NR OTDOA, ECID (Enhanced Cell Identit), AoD (Angle of Departure) methods.
  • NR-DL-AoD-ProvideAssistanceData The nr DL PRS and selected DL PRS information may be included.
  • NR-DL-TDOA-ProvideAssistanceData The nr DL PRS and selected DL PRS information may be included.
  • the following information may be delivered as positioning assistance information provided by the request of the terminal 7 - 5 .
  • GNSS-ReferenceTime General information required in the Global Navigation Satellite System (GNSS) method and information related to specific GNSS and periodic GNSS information may be included.
  • the general information required in the GNSS method is GNSS-ReferenceTime, GNSS-ReferenceLocation, GNSS-IonosphericModel, GNSS-EarthOrientationParameters, GNSS-RTK-ReferenceStationInfo, GNSS-RTK-CommonObservationInfo, GNSS-RTKData-AuxiliaryStation CorrectionPoints may include at least one of, the specific GNSS-related information, GNSS-ID, SBAS-ID, GNSS-TimeModelList, GNSS-DifferentialCorrections, GNSS-NavigationModel, GNSS-RealTimeIntegrity, GNSS-DataBitAssistance, GNSS-Acquisition, GNSS-Almanac,
  • OTDOA-related help information there is reference cell information and neighbor cell information, and reference cell information includes cellGlobalId, earfcnRef, antennaPortConfig, cpLength, prsInfo, tpId-r14, cpLengthCRS-r14, sameMBSFNconfigRef-r14, There are dlBandwidth-r14, addPRSconfigRef-r14, nr-LTE-SFN-Offset-r15, tdd-config-v1520, and the neighbor cell information basically replaces the same type of information as the reference cell information with that of each neighbor cell and delivers it. can do.
  • Sensor-ProvideAssistanceData may include reference information related to sensor positioning. Reference barometric pressure, reference location, and temperature information may be included.
  • NR-Multi-RTT-ProvideAssistanceData nr-DL-PRS-AssistanceData information and nr-SelectedDL-PRS-IndexList information may be included.
  • the nr-DL-PRS-AssistanceData information is information about a positioning reference signal to be used for measurement in the downlink, and the id of a specific TRP and resource id information of the DL PRS associated with it, resource set id information, and the frequency of the information
  • the information for each layer and the information for each TRP may be included.
  • the nr-SelectedDL-PRS-IndexList may provide a list of ids for a DL PRS specifically selected by a Location Management Function (LMF) among common PRSs.
  • LMF Location Management Function
  • DL PRS assistance information can be used not only in multi-RTT but also in NR OTDOA, ECID (Enhanced Cell Identit), AoD (Angle of Departure) methods.
  • NR-DL-AoD-ProvideAssistanceData The nr DL PRS and selected DL PRS information may be included.
  • NR-DL-TDOA-ProvideAssistanceData The nr DL PRS and selected DL PRS information may be included.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), magnetic disc storage device, Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or any other form of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, a plurality of each configuration memory may be included.
  • the program accesses through a communication network composed of a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

Landscapes

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

Abstract

본 개시는 기지국으로부터 SIB1(System Information Block 1)을 수신하는 단계; 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하는 단계; 상기 SIB1 내에 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 식별하는 단계; 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계; 및 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 선택된 송신 방법에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 단계를 포함하는 단말의 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 방법을 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 시스템 정보를 요청하는 방법에 관한 것으로, 특히 무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입출력 (massive MIMO), 전차원 다중입출력 (full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC (Filter Bank Multi Carrier), NOMA (non orthogonal multiple access), 및 SCMA (sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터 (Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크 (sensor network), 사물 통신 (Machine to Machine, M2M), MTC (Machine Type Communication) 등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT (Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT (information technology) 기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크 (sensor network), 사물 통신 (Machine to Machine, M2M), MTC (Machine Type Communication) 등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 이동통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 효과적으로 제공하기 위한 방안이 요구되고 있으며, 특히 효율적으로 단말의 위치에 관한 정보를 요청하기 위한 다양한 방법이 요구되고 있다.
개시된 실시예는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
개시된 실시예는 이동 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법을 제공한다.
개시된 실시예는 무선 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
도 1는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 5은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 6는 본 개시의 일 실시예에 따른 NR 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 서빙 기지국으로부터 positioning 용 system information 요청 설정을 받았을 때의 단말 및 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말의 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 기지국으로부터 SIB1(System Information Block 1)을 수신하는 단계; 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하는 단계; 상기 SIB1 내에 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 식별하는 단계; 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계; 및 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 선택된 송신 방법에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 상향링크 타입은 NUL(Normal Uplink) 및 SUL(Supplementary Uplink)을 포함하고, 상기 송신 방법은, Msg 1을 통한 송신 방법 및 Msg 3를 통한 송신 방법을 포함하며, 상기 SIB1 내에 포함된 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보는 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 및 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하는 단계는, 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 상기 SUL 또는 상기 NUL을 선택할 수 있다.
상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계는, 상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 또는 상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 상기 Msg 1을 통한 송신 방법을 선택할 수 있다.
상기 송신하는 단계는, 상기 Msg 1을 통한 송신 방법을 선택된 경우, 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 또는 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보에 기초하여 결정된 리소스 및 프리앰블에 기초하여 상기 Msg 1을 송신할 수 있다.
상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계는, 상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 또는 상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 상기 Msg 3을 통한 송신 방법을 선택할 수 있다.
상기 Msg 3을 통한 송신 방법을 선택된 경우, 상기 Msg 3는 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지임을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다.
상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입으로 상기 SUL이 선택된 경우, 상기 단말은 상기 SUL의 전력 제어 파라미터를 이용하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하고,
상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입으로 상기 NUL이 선택된 경우, 상기 단말은 상기 NUL의 전력 제어 파라미터를 이용하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 수 있다.
상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보는 상기 SIB1 내의 PosSI-SchedulingInfoList 내에 포함될 수 있다.
상기 SIB1은 일반 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 더 포함하고, 상기 송신하는 단계는, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 내에 rach-OccasionsSI 필드가 포함되지 않은 경우, 상기 일반 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 단말에 있어서, 상기 단말은, 트랜시버; 및 기지국으로부터 SIB1(System Information Block 1)을 수신하고, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하고, 상기 SIB1 내에 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 식별하고, 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하며, 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 선택된 송신 방법에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하도록 구성된 상기 트랜시버와 결합된 프로세서를 포함할 수 있다.
상기 상향링크 타입은 NUL(Normal Uplink) 및 SUL(Supplementary Uplink)을 포함하고, 상기 송신 방법은, Msg 1을 통한 송신 방법 및 Msg 3를 통한 송신 방법을 포함하며, 상기 SIB1 내에 포함된 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보는 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 및 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는, 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 상기 SUL 또는 상기 NUL을 선택할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 또는 상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 상기 Msg 1을 통한 송신 방법을 선택할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 또는 상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 상기 Msg 3을 통한 송신 방법을 선택할 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시 예를 설명하기로 한다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 이하 설명에서 단말이라 함은, 후술할 MCG(Master Cell Group)와 SCG(Secondary Cell Group)별로 각각 존재하는 단말 내의 MAC entity를 칭할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시는 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다.
특히 본 개시는 3GPP NR (5세대 이동통신 표준)에 적용할 수 있다. 또한 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명에서 eNB는 설명의 편의를 위하여 gNB와 혼용되어 사용될 수 있다. 즉 eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 또한 단말이라는 용어는 핸드폰, NB-IoT 기기들, 센서들 뿐만 아니라 또 다른 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced(LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(DL; DownLink)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(UL; UpLink)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE; User Equipment 또는 MS; Mobile Station)이 기지국(eNode B 또는 BS; Base Station)으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성(Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분한다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(eMBB; Enhanced Mobile BroadBand), 대규모 기계형 통신(mMTC; massive Machine Type Communication), 초신뢰 저지연 통신(URLLC; Ultra Reliability Low Latency Communication) 등이 있다.
일 실시예에 따르면, eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 할 수 있다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 할 수 있다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 더욱 향상된 다중 안테나 (MIMO; Multi Input Multi Output) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구될 수 있다. 또한 현재의 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(IoT; Internet of Thing)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구될 수 있다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지가 요구될 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신 서비스로서, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmanned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등에 사용될 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연(초저지연) 및 매우 높은 신뢰도(초신뢰도)를 제공해야 할 수 있다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10^-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 가질 수 있다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(TTI; Transmit Time Interval)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
전술한 5G 통신 시스템에서 고려되는 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스 간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 다만, 전술한 mMTC, URLLC, eMBB는 서로 다른 서비스 유형의 일 예일 뿐, 본 개시의 적용 대상이 되는 서비스 유형이 전술한 예에 한정되는 것은 아니다.
또한, 이하에서 LTE, LTE-A, LTE Pro 또는 5G(또는 NR, 차세대 이동 통신) 시스템을 일례로서 본 발명의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
본 개시는 기지국으로부터 전송되는 신호를 단말이 측정하여 코어 네트워크의 위치 관리 서버로 전송하면, 위치 관리 서버는 전달된 신호를 기준으로 해당 단말의 위치를 찾아내는 기술에 관한 것이다. 위치 측정 방법에 따라 다양한 도움 정보(Assistance Information)가 필요할 수 있으며, 본 개시에서는 위치 측정 방법에 필요한 도움 정보를 system information 를 통해 제공해줄 것을 기지국에게 요청하는 방법을 제안한다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말이 positioning 목적의 도움 정보를 system information 을 통해 제공해줄 것을 기지국 또는 네트워크에게 요청할 때, 기지국 또는 네트워크는 단말에게 supplementary uplink(SUL) 를 사용할지, 일반 uplink(Normal Uplink: NUL)를 사용할지 여부를 지시할 수 있다. 또한 단말이 positioning 목적의 도움 정보를 system information 을 통해 제공해줄 것을 요청하는 신호 전달 시, positioning 용 si request 설정 정보를 일반 si request 설정 정보와 다르게 정의하여, positioning 용으로 사용하게 할 수 있다.
즉, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말이 positioning 용 system information 을 요청하는 방법을 제공할 수 있다.
도 1는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1를 참조하면, 도시한 바와 같이 LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB, Node B 또는 기지국)(1-05, 1-10, 1-15, 1-20)과 이동성 관리 엔티티 (Mobility Management Entity, MME)(1-25) 및 S-GW(1-30, Serving-Gateway)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE 또는 단말)(1-35)은 ENB(1-05 내지 1-20) 및 S-GW(1-30)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 ENB(1-05 ~ 1-20)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응될 수 있다. ENB는 UE(1-35)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행할 수 있다. LTE 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 ENB(1-05 ~ 1-20)가 담당할 수 있다. 하나의 ENB는 통상 복수의 셀들을 제어할 수 있다. 예컨대, 100 Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 예컨대, 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 사용할 수 있다. 또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, AMC) 방식을 적용할 수 있다. S-GW(1-30)는 데이터 베어러(bearer)를 제공하는 장치이며, MME(1-25)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. MME는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수의 기지국 들과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 ENB에서 각각 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜 (Packet Data Convergence Protocol, PDCP)(2-05, 2-40), 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(2-10, 2-35), 매체 액세스 제어 (Medium Access Control, MAC)(2-15, 2-30) 및 물리(Physical, PHY) 장치(또는 계층이라 함)으로 구성될 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않으며, 상기 예시보다 더 적거나 더 많은 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, PDCP는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. PDCP의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC(RObust Header Compression) only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM(Acknowledged Mode))
- 순서 재정렬 기능(For split bearers in DC (only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(2-10, 2-35)는 PDCP 패킷 데이터 유닛(Packet Data Unit, PDU)을 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행할 수 있다.. RLC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ (only for AM data transfer))
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs (only for UM and AM data transfer))
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs (only for AM data transfer))
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs (only for UM and AM data transfer)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection (only for UM and AM data transfer))
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection (only for AM data transfer))
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer))
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC(2-15, 2-30)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. MAC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks (TB) delivered to/from the physical layer on transport channels)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
본 개시의 일 실시예에 따르면, 물리 계층(2-20, 2-25)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 할 수 있다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR(New Radio) 또는 2g)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B, 이하 NR gNB 또는 NR 기지국)(3-10)과 차세대 무선 코어 네트워크(New Radio Core Network, NR CN)(3-05)로 구성될 수 있다. 차세대 무선 사용자 단말(New Radio User Equipment, NR UE 또는 단말)(3-15)은 NR gNB(3-10) 및 NR CN (3-05)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 3에서 NR gNB(3-10)는 기존 LTE 시스템의 eNB (Evolved Node B)에 대응될 수 있다. NR gNB(3-10)는 NR UE(3-15)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR NB(3-10)가 담당할 수 있다. 하나의 NR gNB(3-10)는 복수의 셀들을 제어할 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는, 현재 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서, 현재의 최대 대역폭 이상의 대역폭이 적용될 수 있다. 또한, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 사용될 수 있으며, 추가적으로 빔포밍 기술이 사용될 수 있다.
또한, 일 실시예에 따르면, NR gNB(3-10)는 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식이 적용될 수 있다. NR CN(3-05)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN(3-05)는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN(3-05)이 MME (3-25)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME는 기존 기지국인 eNB (3-30)과 연결될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다. .
도 4를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol, SDAP)(4-01, 4-45), NR PDCP(4-05, 4-40), NR RLC(4-10, 4-35), NR MAC(4-15, 4-30) 및 NR PHY(4-20, 4-25) 장치(또는 계층)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, NR SDAP(4-01, 4-45)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID를 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치에 대해 단말은 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, 단말은, SDAP 헤더의 비접속 계층(Non-Access Stratum, NAS) QoS(Quality of Service) 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와, 접속 계층 (Access Stratum, AS) QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로, 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS 플로우(flow)와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, NR PDCP (4-05, 4-40)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상술한 내용에서, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 의미할 수 있다. NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 순서를 고려하지 않고 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, NR RLC(4-10, 4-35)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치는, 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) RLC PDU들을 수신하는 순서대로 처리하여 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 장치가 세그먼트(segment)를 수신할 경우에는, 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 세그먼트들을 수신하여, 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 이를 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고, NR MAC 계층에서 기능을 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, NR MAC(4-15, 4-30)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
본 개시의 일 실시예에 따르면, NR PHY 계층(4-20, 4-25)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 다만, 하기 예시에 제한되지 않는다.
도 5는 본 발명을 적용한 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 5를 참조하면, 단말은 RF(Radio Frequency)처리부(5-10), 기저대역(baseband)처리부(5-20), 저장부(5-30), 제어부(5-40)를 포함할 수 있다. 또한 제어부(5-40)는 다중연결 처리부(5-42)를 더 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며 단말은 도 5에 도시된 구성보다 더 적은 구성을 포함하거나, 더 많은 구성을 포함할 수 있다.
RF처리부(5-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(5-10)는 기저대역처리부(5-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF처리부(5-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다.
또한 도 5에서는, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 단말은 복수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF 처리부(5-10)는 복수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(5-10)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(5-10)는 복수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 RF 처리부(5-10)는 MIMO(Multi Input Multi Output)를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
기저대역처리부(5-20)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(5-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(5-20)은 RF 처리부(5-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(5-20)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(5-20)은 RF처리부(5-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform)를 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다.
기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 복수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 복수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다. 단말은 기저대역 처리부(5-20) 및 RF 처리부(5-10)을 이용하여 기지국과 신호를 송수신할 수 있으며, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다.
저장부(5-30)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(5-30)는 제2무선 접속 기술을 이용하여 무선 통신을 수행하는 제2접속 노드에 관련된 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(5-30)는 제어부(5-40)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 또한 저장부(5-30)는 롬 (ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 저장부(5-30)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다.
제어부(5-40)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(5-40)는 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(5-40)는 저장부(5-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(5-40)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(5-40)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 제어부(5-40)는 다중 연결 모드로 동작하는 프로세스를 처리하도록 구성된 다중 연결 처리부(5-42)를 포함할 수 있다. 또한 단말 내의 적어도 하나의 구성은 하나의 칩으로 구현될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 제어부(5-40)는 본 개시의 실시예에 따른 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법을 수행하기 위해 단말의 각 구성을 제어할 수 있다. 본 개시의 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법은 이하의 도 7에서 더 자세히 설명한다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 NR 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 기지국은 RF처리부(6-10), 기저대역처리부(6-20), 백홀통신부(6-30), 저장부(6-40), 제어부(6-50)를 포함할 수 있다. 또한 제어부(6-50)는 다중연결 처리부(6-52)를 더 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며 기지국은 도 6에 도시된 구성보다 더 적은 구성을 포함하거나, 더 많은 구성을 포함할 수 있다.
RF처리부(6-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행할 수 있다. 즉, RF처리부(6-10)는 기저대역처리부(6-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF처리부(6-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
도 6에서는, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 기지국은 복수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(6-10)는 복수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(6-10)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(6-10)는 복수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. RF 처리부(6-10)는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
기저대역처리부(6-20)는 제1무선 접속 기술의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(6-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(6-20)은 RF처리부(6-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다.
예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(6-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성할 수 있다.
또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(6-20)은 RF처리부(6-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다. 기지국은 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)을 이용하여 단말과 신호를 송수신할 수 있으며, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다.
백홀통신부(6-30)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(6-30)는 주기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환할 수 있다. 백홀통신부(6-30)은 통신부에 포함될 수도 있다.
저장부(6-40)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(6-40)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(6-40)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(6-40)는 제어부(6-50)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 저장부(6-40)는 롬 (ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 저장부(6-40)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다.
제어부(6-50)는 주기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(6-50)는 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)을 통해 또는 백홀통신부(6-30)을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 제어부(6-50)는 저장부(6-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(6-50)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 제어부(6-50)는 다중 연결 모드로 동작하는 프로세스를 처리하도록 구성된 다중 연결 처리부(6-52)를 포함할 수 있다. 또한 단말 내의 적어도 하나의 구성은 하나의 칩으로 구현될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 제어부(6-50)는 본 개시의 실시예에 따른 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법을 수행하기 위해 기지국의 각 구성을 제어할 수 있다. 본 개시의 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법은 이하의 도 7에서 더 자세히 설명한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 서빙 기지국으로부터 positioning 용 system information 요청 설정을 받았을 때의 단말과 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말(User Equipment, UE)(7-5)은 셀 선택을 수행할 수 있다. 단말(7-5)는 셀 선택을 수행하여 선택된 셀 또는 선택된 셀을 운용하는 서빙 기지국(7-10)로부터 SIB1과 같은 시스템 정보를 수신할 수 있다 (단계 7-15). SIB1에는 일반적인 system information 의 system information 요청을 위한 설정 정보가 포함될 수 있다. 또한, SIB1에는 positioning을 위한 system information 요청을 위한 설정 정보 역시 포함될 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 일반적인 system information 의 요청을 위한 설정 정보는 SIB1 내의, SI-SchedulingInfo 내에, si-RequestConfig 및 si-RequestConfigSUL 에 포함되어 전달 될 수 있다. 또한 Positioning을 위한 system information 요청을 위한 설정 정보는, SIB1에 PosSI-SchedulingInfoList 와 동일한 위상에 필드로 존재하거나, PosSI-SchedulingInfoList 에 list 의 entry 보다 상위 필드로 존재하거나, PosSI-SchedulingInfoList에 포함될 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
positioning을 위한 system information(SI) 요청을 위한 설정 정보를 획득한 단말은, 현재 필요한, 또는 수행중이거나 수행을 예정한 positioning 방법에 대하여, assistance 정보를 위하여 SI 요청 절차를 개시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, positioning 방법은 위치 측정(측위)방법일 수 있다. 위치 측정 방법은 예를 들어, TOA(Time Of Arrival), TDOA(Time Difference of Arrival), AOA(Angle Of Arrival), OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival, RSS(Received Signal Strength), fingerprint 방법 등을 포함할 수 있으며, 상기 예시에 제한되지 않는다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, positioning을 위한 system information 요청을 위해, SUL(Supplementary Uplink)을 이용할 것인지, NUL(Normal Uplink)로 할 것인지 판단하는 과정)이 필요할 수 있다(단계 7-20).
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말(7-5)은 현재 전송되는 하향 링크 path loss reference 용 신호를 측정하여, 측정된 RSRP(Reference Signal Received Power) 값이 SUL 사용을 위한 임계값보다 작은 경우, 단말(7-5)은 SUL carrier 를 랜덤 액세스 용으로 사용할 수 있다. 이에 따라, 단말(7-5)은 SUL carrier의 Pcmax f,c 값으로 PCMAX 변수값을 결정할 수 있다.
만약 측정된 RSRP 값이 임계값보다 같거나 클 경우, normal UL carrier 를 random access 용으로 사용할 수 있다. 이 경우, 단말(7-5)은 NUL carrier 의 Pcmax, f,c, 값으로 PCMAX 변수 값을 정할 수 있다.
단말(7-5)은 SUL/NUL 선택 과정 이후, 어떤 system information 메시지를 요청할지 판단할 수 있다(단계 7-25). 예를 들어 단말(7-5)은 요청할 system information 메시지가 SIB2(System Information Block 2) ~ SIB9 인지, posSIB 인지 판단할 수 있다.
단계 7-25의 판단 결과에 기초하여, 단말(7-5)은 random access 절차를 수행할 수 있다(단계 7-30). 단말(7-5)은 random access 절차를 수행할 때, Msg 1에 기반(Msg 1 based)하여 SI request를 송신할 지, Msg 3(Msg 3 based)에 기반하여 SI request를 송신할 지 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로 단말은 이하의 기준에 따라 random access 절차의 수행 방식을 결정할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
본 개시의 일 실시예예 따르면, Msg 1에 기반(Msg 1 based)하여 SI request를 송신한다는 의미는 Msg 1을 이용하여 SI request를 송신한다는 의미이고, Msg 3에 기반(Msg 3 based)하여 SI request를 송신한다는 의미는 Msg 3를 이용하여 SI request를 송신한다는 의미일 수 있다.
만약 일반적인 system information 메시지의 SIB type을 원한다면, 단말(7-5)은 아래와 같이 Msg 1 based SI request와 Msg 3 based SI request 중 하나를 선택할 수 있다.
단말(7-5)이 이전에 NUL를 선택하였으며, 수신된 SIB1에 SI-SchedulingInfo에 si-RequestConfig가 포함된 경우, Msg 1 based 방식, 포함되지 않은 경우 Msg 3 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
단말이 이전에 SUL를 선택하였으며, 수신된 SIB1에 SI-SchedulingInfo에 si-RequestConfigSUL가 포함된 경우, Msg 1 based 방식, 포함되지 않은 경우, Msg 3 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
만약 일반적인 system information 메시지의 SIB type이 아니라, positioning SIB type을 원한다면, 단말(7-5)는 random access 절차를 수행할 때 Msg 1에 기반(Msg 1 based)하여 SI request를 송신할 지, Msg 3(Msg 3 based)에 기반하여 SI request를 송신할 지 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로 단말은 이하의 기준에 따라 random access 절차의 수행 방식을 결정할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다. 단말(7-5)이 이전에 NUL를 선택하였으며, 수신된 SIB1의 PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig가 포함되고, SUL indicator가 포함되지 않은 경우, Msg 1 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig가 포함되고 SUL indicator가 포함된 경우, Msg 3 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig가 포함되지 않은 경우, Msg 3 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
단말(7-5)이 이전에 SUL 선택하였으며 수신된 SIB1에 PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig가 포함되고 SUL indicator가 포함되지 않은 경우 Msg 3 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig가 포함되고 SUL indicator가 포함된 경우, Msg 1 based 방식을 선택하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig가 포함된 경우 Msg 3 based 방식을 선택 하고, 하고, 선택한 방식에 따라 random access 절차를 수행할 수 있다.
만약 MSG1 기반 방식이 선택된 경우, 단말(7-5)는 사용할 SI-request resource 결정할 수 있다.
일반적인 system information 요청의 경우, 단말(7-5)는 si-RequestResources 필드에 포함된 SI-RequestResources의 개수와 요청할 SI의 종류를 고려하고, positioning 용도라면, 단말(7-5)는 PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig 에 si-RequestResource 필드에 포함된 SI-RequestResources의 개수와 요청할 SI의 종류를 고려하여, 사용할 resource 를 결정할 수 있다.
단말(7-5)은 결정된 resource를 이용해서 preamble을 전송할 수 있다.(단계 7-35).
만약 MSG3 기반 방식이 선택된 경우, 단말(7-5)은 RRCSystemInfoRequest msg 를 작성하고 전달한다. 이 때, positioning 용 SI request라면, 이를 나타내는 indicator를 메시지에 포함시켜서 전송할 수 있다.(단계 7-45)
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, random access 를 결정하는 과정(단계 7-30) 중 다른 방법으로 posSI-RequestConfig 에 필요한 정보를 전달할 수도 있다.
도 7에서처럼, 단말은 NUL/SUL 중 어떤 것을 쓸것인지 결정하고(단계 7-20), SI-RequestConfig 의 설정 정보로 인한 SI 방식 즉, msg1 기반 또는 msg3 기반 방식 중 어떤 방식을 사용할지를 결정할 수 있다.(단계 7-30)
SIB1에 있는 PosSI-SchedulingInfoList 에 posSI-RequestConfig 를 도입할 경우, 서빙 기지국(7-10)은 posSI-RequestConfig와 SUL/NUL을 매핑시킴으로써 단말에게 SUL/NUL의 매핑을 지시 할 수 있다.
매핑 시키는 방법으로서, posSI-RequestConfig는 하나만 사용하면서 SUL인지 NUL인지 지시하는 indicator를 추가할 수 있다. (또 다른 예로, SUL 의 경우만 소정의 지시자를 추가하고, 소정의 지시자가 없는 경우는 NUL 을 지시할 수도 있다).
이 경우, 단말(7-5)은 posSI-RequestConfig를 수신하고(SIB1을 통해), 수신된 posSI-RequestConfig 내에 SUL indicator 가 포함된 경우,
- 해당 SI requestConfig는 SUL 상의 random access 전송을 위한 설정임을 알고, SUL 로 SI를 요청하기로 결정되었을 경우, 해당 SI requestConfig를 이용하여 msg 1을 기반으로 SI 요청을 수행할 수 있다.
- 다른 경우, 즉, 이전에 NUL로 SI를 요청하기로 결정되었을 경우, 해당 NUL 용 SI requestConfig 는 존재하지 않는 것으로 판단하여, 단말은 NUL 을 사용한 msg3를 기반으로 SI 요청을 수행할 수 있다.
단말(7-5)이 posSI-RequestConfig를 수신하고, 수신된 posSI-RequestConfig 내에 NUL indicator 가 포함된 경우,
- 해당 SI requestConfig는 NUL 상의 random access 전송을 위한 설정임을 알고, NUL 로 SI를 요청하기로 결정되었을 경우, 해당 SI requestConfig를 이용하여 msg 1을 기반으로 SI 요청을 수행할 수 있다.
- 다른 경우, 즉, 이전에 SUL로 SI를 요청하기로 결정되었을 경우, 해당 SUL 용 SI requestConfig 는 존재하지 않는 것으로 판단하여, 단말은 SUL 을 사용한 msg3를 기반으로 SI 요청을 수행할 수 있다.
또 다른 실시예에서는, 서빙 기지국(7-10)은 NUL을 위한 posSI-RequestConfig와 SUL을 위한 posSI-RequestConfig를 별도로 설정할 수 있다. 이 경우, 서빙 기지국(7-10)은 NUL 및 SUL 사용시 필요한 SI request 방식 및 사용할 자원 정보등은 각각 별도로 알려 줄 수 있다. 단말(7-5)은 SI 요청 방식을 결정하기 전에 NUL/SUL 중 어떤 것을 사용할지를 이전에 결정할 수 있다. 단말(7-5)는 NUL/SUL 중 어떤 것을 사용할 지 결정한 결과를 바탕으로, 결정된 UL에 해당하는 posSI-RequestConfig 필드를 참조하여, 자원과 설정정보를 판단하여, SI를 요청한다.
단말(7-5)는 이전 단계에서 NUL로 요청하기로 결정했다면,
NUL 용 posSI-RequestConfig 가 SIB1에 포함되어 있는지 식별하고,
포함된 경우, NUL로, msg1 기반으로 주어진 설정을 따라 SI request 수행,
포함되지 않은 경우, NUL로 msg3 기반으로 SI request 수행할 수 있다.
이전 단계에서 SUL로 요청하기로 결정했다면,
단말(7-5)는 SUL 용 posSI-RequestConfig 가 SIB에 포함되어 있는지 식별하고,
포함된 경우, SUL로, msg1 기반으로 주어진 설정을 따라 SI request 수행,
포함되지 않은 경우, SUL로, msg3 기반으로 SI request 수행할 수 있다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, posSI용 SI-RequestConfig와 일반 SI 용 SI-RequestConfig를 다르게 정의할 수 있다.
SI-RequestConfig 의 하위 필드중, rach-OccasionsSI 의 경우, 일반 SI 요청시, rach-OccasionsSI 가 포함되지 않은 경우(absent이면), 단말(7-5)는 RACH-configCommon의 설정을 그대로 사용한다. posSI 요청 시, rach-OccasionsSI 가 포함되지 않은 경우(absent이면), 단말(7-5)는 일반 SI 요청시의 설정을 그대로 사용할 수 있다.
SI-RequestConfig 의 하위 필드중, SI-RequestResources 는 SI request를 전송하기 위해 사용되야 하는 무선 자원을 지칭하는 필드이다. 이 필드는, resource 의 list의 형태로 신호 될 수 있다. 이 필드의 경우는, 일반 SI 요청시, 만약 하나의 entry 만 SI-RequestResource list 상에 존재 한다면, list 상의 하나의 entry는 모든 SI 메시지중, si-BroadcastStatus 가 notBroadcasting 인 것들을 위한 자원으로 사용될 수 있다. 그렇지 않다면, 리스트의 첫번째 entry는 schedulingInfoList 에 있는 SI 메시지 중 notBroadcasting으로 되어 있는 첫번째 SI 메시지를 위한 자원으로 쓰일 수 있고, 두번째 entry 는 두번째 SI 메시지를 위하여 사용될 수 있다. si-RequestResources 의 변화는 system information change notification 의 변화를 초래하지 않을 수 있다.
posSI용 si-RequestResources 의 경우, 만약 하나의 entry 만 list 상에 존재 한다면, list 상의 하나의 entry는 모든 posSI 메시지중, si-BroadcastStatus 가 notBroadcasting 또는 unicasting 인 것들을 위한 자원으로 사용될 수 있다. 그렇지 않다면, 리스트의 첫번째 entry는 PosSI-schedulingInfoList 에 있는 posSI 메시지 중 notBroadcasting 또는 unicasting으로 되어 있는 첫번째 SI 메시지를 위한 자원으로 쓰일 수 있고, 두번째 entry 는 두번째 posSI 메시지를 위하여 사용될 수 있다. si-RequestResources 의 변화는 system information change notification 의 변화를 초래하지 않을 수 있다.(If there is only one entry in the list, the configuration is used for all posSI messages for which posSI-BroadcastStatus is set to notBroadcasting or unicasting. Otherwise the 1st entry in the list corresponds to the first posSI message in PosSI-SchedulingInfoList for which posSI-BroadcastStatus is set to notBroadcasting or unicasting, 2nd entry in the list corresponds to the second posSI message in PosSI-SchedulingInfoList for which posSI-BroadcastStatus is set to notBroadcasting or unicasting and so on. Change of si-RequestResources should not result in system information change notification.)
본 개시의 일 실시예에 따르면, 서빙 기지국(7-10)은 단말(7-5)의 요청에 따라 새로운 시스템 정보를 브로드캐스팅할 수 있다(단계7-50). 예를 들면, 단말(7-5)가 일반 SI를 요청한 경우 일반 SI를 브로드캐스팅할 수 있고, 단말(7-5)가 pos SI를 요청한 경우 pos SI를 브로드캐스팅할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말(7-5)의 요청에 의해 제공되는 positioning 도움 정보(Assistance Information)로서 하기의 정보들이 전달 될 수 있다.
-CommonIEsProvideAssistanceData: 도움 정보를 전달하는 LPP(Location Positioning Protocol)_메시지의 segmentation 정보가 포함될 수 있다.
-A-GNSS-ProvideAssistanceData:GNSS(Global Navigation Satellite System) 방식에서 필요한 일반 정보 및 특정 GNSS와 관련된 정보 및 주기적 GNSS 정보가 포함될 수 있다. 예를 들면, GNSS 방식에서 필요한 일반 정보는, GNSS-ReferenceTime, GNSS-ReferenceLocation, GNSS-IonosphericModel, GNSS-EarthOrientationParameters, GNSS-RTK-ReferenceStationInfo, GNSS-RTK-CommonObservationInfo, GNSS-RTK-AuxiliaryStationData, GNSS-SSR-CorrectionPoints를 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 특정 GNSS와 관련된 정보는, GNSS-ID, SBAS-ID, GNSS-TimeModelList, GNSS-DifferentialCorrections, GNSS-NavigationModel, GNSS-RealTimeIntegrity, GNSS-DataBitAssistance, GNSS-AcquisitionAssistance, GNSS-Almanac, GNSS-UTC-Model, GNSS-AuxiliaryInformation, BDS-DifferentialCorrections, BDS-GridModelParameter, GNSS-RTK-Observations, GLO-RTK-BiasInformation, GNSS-RTK-MAC-CorrectionDifferences, GNSS-RTK-Residuals, GNSS-RTK-FKP-Gradients, GNSS-SSR-OrbitCorrections, GNSS-SSR-ClockCorrections, GNSS-SSR-CodeBias, GNSS-SSR-URA, GNSS-SSR-PhaseBias, GNSS-SSR-STEC-Correction, GNSS-SSR-GriddedCorrection, NavIC-DifferentialCorrections, NavIC-GridModelParameter 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
-OTDOA-ProvideAssistanceData: OTDOA 관련 도움 정보로서, reference cell 정보, 및 neighbor cell 정보가 있으며, reference cell 정보로는, cellGlobalId, earfcnRef, antennaPortConfig, cpLength, prsInfo, tpId-r14, cpLengthCRS-r14, sameMBSFNconfigRef-r14, dlBandwidth-r14, addPRSconfigRef-r14, nr-LTE-SFN-Offset-r15, tdd-config-v1520, 가 있으며, neighbor cell 정보는 기본적으로 reference cell 정보와 동일한 종류의 정보를 각 neighbor cell의 것으로 대체하여 전달 할 수 있다.
Sensor-ProvideAssistanceData: 센서 측위와 관련된 기준 정보를 포함할 수 있다 기준 기압, 기준 위치 및 기온 정보가 포함될 수 있다.
NR-Multi-RTT-ProvideAssistanceData: nr-DL-PRS-AssistanceData 정보와, nr-SelectedDL-PRS-IndexList 정보가 포함될 수 있다.
nr-DL-PRS-AssistanceData 정보는, 하향 링크에서 측정에 사용될 positioning 기준 신호에 대한 정보로서, 특정 TRP의 id와 그것과 연계된 DL PRS의 resource id 정보, resource set id 정보, 그리고 상기 정보들의 주파수 계층별 정보 및 TRP 별 상기 정보들이 포함 될 수 있다.
nr-SelectedDL-PRS-IndexList 는 common PRS들 중, LMF(a Location Management Function )에 의하여 특정 선택된 DL PRS에 대한 id를 list로 제공해 줄 수 있다.
DL PRS assistance 정보들은 multi-RTT 뿐만 아니라 NR OTDOA, ECID(Enhanced Cell Identit), AoD(Angle of Departure)등의 방식에도 사용될 수 있다.
NR-DL-AoD-ProvideAssistanceData: 상기 nr DL PRS 및 selected DL PRS 정보등이 포함될 수 있다.
NR-DL-TDOA-ProvideAssistanceData: 상기 nr DL PRS 및 selected DL PRS 정보등이 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말(7-5)의 요청에 의해 제공되는 positioning 도움 정보(Assistance Information)로서 하기의 정보들이 전달 될 수 있다.
-CommonIEsProvideAssistanceData: 도움 정보를 전달하는 LPP(Location Positioning Protocol)_메시지의 segmentation 정보가 포함될 수 있다.
-A-GNSS-ProvideAssistanceData:GNSS(Global Navigation Satellite System) 방식에서 필요한 일반 정보 및 특정 GNSS와 관련된 정보 및 주기적 GNSS 정보가 포함될 수 있다. 예를 들면, GNSS 방식에서 필요한 일반 정보는, GNSS-ReferenceTime, GNSS-ReferenceLocation, GNSS-IonosphericModel, GNSS-EarthOrientationParameters, GNSS-RTK-ReferenceStationInfo, GNSS-RTK-CommonObservationInfo, GNSS-RTK-AuxiliaryStationData, GNSS-SSR-CorrectionPoints를 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 특정 GNSS와 관련된 정보는, GNSS-ID, SBAS-ID, GNSS-TimeModelList, GNSS-DifferentialCorrections, GNSS-NavigationModel, GNSS-RealTimeIntegrity, GNSS-DataBitAssistance, GNSS-AcquisitionAssistance, GNSS-Almanac, GNSS-UTC-Model, GNSS-AuxiliaryInformation, BDS-DifferentialCorrections, BDS-GridModelParameter, GNSS-RTK-Observations, GLO-RTK-BiasInformation, GNSS-RTK-MAC-CorrectionDifferences, GNSS-RTK-Residuals, GNSS-RTK-FKP-Gradients, GNSS-SSR-OrbitCorrections, GNSS-SSR-ClockCorrections, GNSS-SSR-CodeBias, GNSS-SSR-URA, GNSS-SSR-PhaseBias, GNSS-SSR-STEC-Correction, GNSS-SSR-GriddedCorrection, NavIC-DifferentialCorrections, NavIC-GridModelParameter 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
-OTDOA-ProvideAssistanceData: OTDOA 관련 도움 정보로서, reference cell 정보, 및 neighbor cell 정보가 있으며, reference cell 정보로는, cellGlobalId, earfcnRef, antennaPortConfig, cpLength, prsInfo, tpId-r14, cpLengthCRS-r14, sameMBSFNconfigRef-r14, dlBandwidth-r14, addPRSconfigRef-r14, nr-LTE-SFN-Offset-r15, tdd-config-v1520, 가 있으며, neighbor cell 정보는 기본적으로 reference cell 정보와 동일한 종류의 정보를 각 neighbor cell의 것으로 대체하여 전달 할 수 있다.
Sensor-ProvideAssistanceData: 센서 측위와 관련된 기준 정보를 포함할 수 있다 기준 기압, 기준 위치 및 기온 정보가 포함될 수 있다.
NR-Multi-RTT-ProvideAssistanceData: nr-DL-PRS-AssistanceData 정보와, nr-SelectedDL-PRS-IndexList 정보가 포함될 수 있다.
nr-DL-PRS-AssistanceData 정보는, 하향 링크에서 측정에 사용될 positioning 기준 신호에 대한 정보로서, 특정 TRP의 id와 그것과 연계된 DL PRS의 resource id 정보, resource set id 정보, 그리고 상기 정보들의 주파수 계층별 정보 및 TRP 별 상기 정보들이 포함 될 수 있다.
nr-SelectedDL-PRS-IndexList 는 common PRS들 중, LMF(a Location Management Function )에 의하여 특정 선택된 DL PRS에 대한 id를 list로 제공해 줄 수 있다.
DL PRS assistance 정보들은 multi-RTT 뿐만 아니라 NR OTDOA, ECID(Enhanced Cell Identit), AoD(Angle of Departure)등의 방식에도 사용될 수 있다.
NR-DL-AoD-ProvideAssistanceData: 상기 nr DL PRS 및 selected DL PRS 정보등이 포함될 수 있다.
NR-DL-TDOA-ProvideAssistanceData: 상기 nr DL PRS 및 selected DL PRS 정보등이 포함될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들은 다른 통신 시스템에서도 적용 가능하며, 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들 또한 실시 가능할 것이다.

Claims (15)

  1. 단말의 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 SIB1(System Information Block 1)을 수신하는 단계;
    상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하는 단계;
    상기 SIB1 내에 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 식별하는 단계;
    상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 선택된 송신 방법에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 타입은 NUL(Normal Uplink) 및 SUL(Supplementary Uplink)을 포함하고,
    상기 송신 방법은, Msg 1을 통한 송신 방법 및 Msg 3를 통한 송신 방법을 포함하며,
    상기 SIB1 내에 포함된 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보는 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 및 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하는 단계는,
    소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 상기 SUL 또는 상기 NUL을 선택하는 것인, 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계는,
    상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 또는
    상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우,
    상기 Msg 1을 통한 송신 방법을 선택하는 것인, 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 송신하는 단계는,
    상기 Msg 1을 통한 송신 방법을 선택된 경우, 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 또는 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보에 기초하여 결정된 리소스 및 프리앰블에 기초하여 상기 Msg 1을 송신하는 것인, 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하는 단계는,
    상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 또는
    상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우,
    상기 Msg 3을 통한 송신 방법을 선택하는 것인, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 Msg 3을 통한 송신 방법을 선택된 경우, 상기 Msg 3는 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지임을 나타내는 지시자를 포함하는 것인, 방법.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입으로 상기 SUL이 선택된 경우, 상기 단말은 상기 SUL의 전력 제어 파라미터를 이용하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하고,
    상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입으로 상기 NUL이 선택된 경우, 상기 단말은 상기 NUL의 전력 제어 파라미터를 이용하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 것인, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보는 상기 SIB1 내의 PosSI-SchedulingInfoList 내에 포함되는 것인, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 SIB1은 일반 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 더 포함하고,
    상기 송신하는 단계는,
    상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 내에 rach-OccasionsSI 필드가 포함되지 않은 경우, 상기 일반 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 것인, 방법.
  11. 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 단말에 있어서, 상기 단말은,
    트랜시버; 및
    기지국으로부터 SIB1(System Information Block 1)을 수신하고, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신할 상향링크 타입을 선택하고, 상기 SIB1 내에 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 식별하고, 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 식별된 설정 정보에 기초하여, 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지의 송신 방법을 선택하며, 상기 선택된 상향링크 타입 및 상기 선택된 송신 방법에 기초하여 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하는 메시지를 송신하도록 구성된 상기 트랜시버와 결합된 프로세서를 포함하는 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 상향링크 타입은 NUL(Normal Uplink) 및 SUL(Supplementary Uplink)을 포함하고,
    상기 송신 방법은, Msg 1을 통한 송신 방법 및 Msg 3를 통한 송신 방법을 포함하며,
    상기 SIB1 내에 포함된 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보는 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 및 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 상기 SUL 또는 상기 NUL을 선택하는 것인, 단말.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 또는 상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 상기 Msg 1을 통한 송신 방법을 선택하는 것인, 단말.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 SIB1 내에 상기 SUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 NUL이 선택된 경우, 또는 상기 SIB1 내에 상기 NUL에서 상기 포지셔닝 시스템 정보를 요청하기 위한 설정 정보를 포함하고, 상기 소정의 RSRP 임계 조건에 기초하여 SUL이 선택된 경우, 상기 Msg 3을 통한 송신 방법을 선택하는 것인, 단말.
PCT/KR2021/005045 2020-04-22 2021-04-21 무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치 WO2021215831A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/996,912 US20230164673A1 (en) 2020-04-22 2021-04-21 Method and apparatus for requesting system information for position-based system in wireless communication system
EP21793097.3A EP4120745A4 (en) 2020-04-22 2021-04-21 METHOD AND APPARATUS FOR REQUESTING SYSTEM INFORMATION FOR A POSITION-BASED SYSTEM IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200048867A KR20210130526A (ko) 2020-04-22 2020-04-22 무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치
KR10-2020-0048867 2020-04-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021215831A1 true WO2021215831A1 (ko) 2021-10-28

Family

ID=78269765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/005045 WO2021215831A1 (ko) 2020-04-22 2021-04-21 무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230164673A1 (ko)
EP (1) EP4120745A4 (ko)
KR (1) KR20210130526A (ko)
WO (1) WO2021215831A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023143302A1 (zh) * 2022-01-30 2023-08-03 中国移动通信有限公司研究院 一种系统信息发送、接收方法及设备、存储介质

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102458107B1 (ko) * 2021-10-05 2022-10-24 주식회사 블랙핀 무선 이동 통신 시스템에서 서로다른 시스템정보블록을 이용해 위치확인 도움데이터를 송수신하는 방법 및 장치

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019121419A1 (en) * 2017-12-18 2019-06-27 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
US20200120578A1 (en) * 2018-04-05 2020-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A Network Node, a Location Server, a Wireless Device and Methods Therein for Transmission and Reception of Positioning Assistance Data

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019121419A1 (en) * 2017-12-18 2019-06-27 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
US20200120578A1 (en) * 2018-04-05 2020-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A Network Node, a Location Server, a Wireless Device and Methods Therein for Transmission and Reception of Positioning Assistance Data

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "RSRP thresholds naming clean-up in MAC", 3GPP DRAFT; R2-1806997_38321_CR0050_(REL-15) RSRP THRESHOLDS NAMING CLEAN-UP IN MAC, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 11 May 2018 (2018-05-11), XP051464493 *
ERICSSON: "Introduction of on-demand SIB in CONNECTED for Positioning", 3GPP DRAFT; R2-2003205, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 9 April 2020 (2020-04-09), XP051870283 *
INTEL CORPORATION: "Support of On demand SI for broadcast of assistance data", 3GPP DRAFT; R2-1906361 ON DEMAND SI FOR BROADCAST OF ASSISTANCE DATA, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), 3 May 2019 (2019-05-03), XP051710678 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023143302A1 (zh) * 2022-01-30 2023-08-03 中国移动通信有限公司研究院 一种系统信息发送、接收方法及设备、存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
EP4120745A1 (en) 2023-01-18
US20230164673A1 (en) 2023-05-25
EP4120745A4 (en) 2023-08-16
KR20210130526A (ko) 2021-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020222518A1 (en) Apparatus and method for localization of terminal in wireless communication system
WO2019235768A1 (en) Method and apparatus for accelerating ciphering and deciphering in wireless communication system
WO2020231104A1 (en) Method and apparatus for performing embedded radio resource control connection resume procedure in wireless communication system
WO2021215884A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2022086244A1 (ko) 위성 네트워크에서 천체력 기반 셀 재선택 과정을 수행하는 방법 및 장치
WO2021215831A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 위치 기반 시스템을 위한 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치
WO2021158010A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사이드링크를 이용하여 패킷의 중복 전송을 지원하기 위한 방법 및 장치
WO2021066433A1 (en) Measurement method and apparatus for conditional handover
WO2020197307A1 (ko) 차세대 이동통신 시스템에서 핸드오버를 위한 방법 및 장치
WO2020141864A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2022169296A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 스케줄링을 수행하기 위한 방법 및 장치
WO2022010135A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 능력 정보를 제공하는 방법 및 장치
WO2021230713A1 (ko) 차세대 이동 통신 시스템에서 conditional pscell change 과정을 수행하는 방법 및 장치
WO2022211526A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 필요에 따라 전송 가능한 하향 링크 포지셔닝 기준 신호 지원 방법 및 장치
WO2022031045A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 결합 액세스 백홀 노드 및 결합 액세스 백홀 노드의 통신 방법
WO2021206506A1 (ko) 백홀 및 액세스 홀 결합 시스템에서 du에게 ip 주소를 할당하는 방법 및 장치
WO2021157991A1 (ko) 차세대 이동통신 시스템에서 단말 동작 및 장치
WO2023063559A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 정확한 위치 측정을 위한 위치 참조 장치의 운용 방법
WO2022146044A1 (ko) 백홀 및 액세스 홀 결합 시스템에서 제어 평면 시그날링을 지원하는 장치 및 방법
WO2023003342A2 (ko) 포지셔닝을 위한 다중 서비스 품질 처리방법 및 장치
WO2023063789A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 포지셔닝을 위한 도움 데이터의 기 설정 방법 및 장치
WO2024019396A1 (ko) 차세대 이동통신 시스템에서 네트워크 제어 리피터의 최초 접속 방법 및 장치
WO2022211379A1 (ko) 백홀 액세스 홀 결합 시스템에서 도너 간 이동 시 무손실 상향 패킷 처리를 위한 방법 및 cp와 up의 분리시 ip 주소 처리 방법
WO2022211565A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 포지셔닝 무결성을 지원하기 위한 방법 및 장치
WO2022240271A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 위치 추정 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21793097

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021793097

Country of ref document: EP

Effective date: 20221014

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE