WO2022005254A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDFInfo
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- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
Definitions
- Various embodiments are directed to a wireless communication system.
- Massive MTC Machine Type Communications
- a communication system design considering a service/UE sensitive to reliability and latency is being considered.
- Various embodiments may provide a method for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
- Various embodiments may provide a positioning method and an apparatus supporting the same in a wireless communication system.
- Various embodiments may provide a method of instructing a terminal to change positioning system information in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
- Various embodiments may provide a method for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
- a method performed by a terminal in a wireless communication system may be provided.
- the method includes: receiving downlink control information (DCI) having a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with paging; and based on the DCI, obtaining a message including a plurality of bits; may include doing
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- the one or more bits having a first value may be mapped to indicate that the positioning system information has been changed.
- the one or more bits having a second value may be mapped to indicate that the positioning system information has not been changed.
- the plurality of bits may be 8 bits, and the one or more bits may be a fourth (4th) MSB among the 8 bits.
- the second MSB among the 8 bits may be related to an indication of one or more of an earthquake and tsunami warning system (ETWS) or a commercial mobile alert system (CMAS).
- EWS earthquake and tsunami warning system
- CMAS commercial mobile alert system
- the third MSB among the 8 bits may be related to an indication of termination of monitoring for a physical downlink control channel (PDCCH) for the paging.
- PDCH physical downlink control channel
- a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduled based on the DCI may be received.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the PDSCH includes (i) terminal identity information and (ii) a plurality of predefined positioning system information types. It may include information related to one or more of the changed positioning system information types.
- information related to the one or more changed positioning system information types may be obtained based on the matching of the terminal identity information with an identifier assigned to the terminal.
- a terminal operating in a wireless communication system may be provided.
- the terminal may include: a transceiver; and one or more processors connected to the transceiver.
- the one or more processors receive downlink control information (DCI) having a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with paging; and based on the DCI, obtaining a message including a plurality of bits; can be set to
- DCI downlink control information
- CRC cyclic redundancy check
- RNTI radio network temporary identifier
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- the one or more bits having a first value may be mapped to indicate that the positioning system information has been changed.
- the one or more bits having a second value may be mapped to indicate that the positioning system information has not been changed.
- the plurality of bits may be 8 bits, and the one or more bits may be a fourth (4th) MSB among the 8 bits.
- the second MSB among the 8 bits may be related to an indication of one or more of an earthquake and tsunami warning system (ETWS) or a commercial mobile alert system (CMAS).
- EWS earthquake and tsunami warning system
- CMAS commercial mobile alert system
- the third MSB among the 8 bits may be related to an indication of termination of monitoring for a physical downlink control channel (PDCCH) for the paging.
- PDCH physical downlink control channel
- a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduled based on the DCI may be received.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the PDSCH includes (i) terminal identity information and (ii) a plurality of predefined positioning system information types. It may include information related to one or more of the changed positioning system information types.
- information related to the one or more changed positioning system information types may be obtained based on the matching of the terminal identity information with an identifier assigned to the terminal.
- the one or more processors are configured to: communicate with one or more of a mobile terminal, a network, and an autonomous vehicle other than a vehicle in which the terminal is included; can be set to
- a method performed by a base station in a wireless communication system may be provided.
- the method includes: obtaining downlink control information (DCI) having a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with paging; and transmitting the DCI; may include doing
- the DCI may include a message including a plurality of bits.
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- a base station operating in a wireless communication system may be provided.
- the base station comprises: a transceiver; and one or more processors connected to the transceiver.
- the one or more processors obtain downlink control information (DCI) with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with paging; and transmitting the DCI; can be set to
- DCI downlink control information
- CRC cyclic redundancy check
- RNTI radio network temporary identifier
- the DCI may include a message including a plurality of bits.
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- an apparatus operating in a wireless communication system may be provided.
- the apparatus includes: one or more processors; and one or more memories operatively coupled to the one or more processors and storing one or more instructions that cause the one or more processors to perform an operation based on being executed.
- the operation includes: receiving downlink control information (DCI) having a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with paging; and based on the DCI, obtaining a message including a plurality of bits; may include doing
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- a non-transitory processor-readable medium storing one or more instructions to cause one or more processors to perform an operation.
- the operation includes: receiving downlink control information (DCI) having a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with paging; and based on the DCI, obtaining a message including a plurality of bits; may include doing
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- a signal may be effectively transmitted and received in a wireless communication system.
- positioning may be effectively performed in a wireless communication system.
- complexity and latency of the terminal may be reduced.
- power consumption of the terminal may be reduced.
- 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in various embodiments and a signal transmission method using the same.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid based on an NR system to which various embodiments are applicable.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which a physical channel is mapped in a slot to which various embodiments are applicable.
- RRC 4 is an RRC state to which various embodiments are applicable, RRC state transition and support between NR/Next Gen Core (NR/NGC) and Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network/Evolved Packet Core (E-UTRAN/EPC) It is a diagram showing an example of a mobility procedure that becomes
- SI system information
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of paging to which various embodiments are applicable.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a DRX operation to which various embodiments are applicable.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a positioning protocol configuration for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the architecture of a system for measuring the location of a terminal to which various embodiments are applicable.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a procedure for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a protocol layer for supporting LTE positioning protocol (LPP) message transmission to which various embodiments are applicable.
- LTP LTE positioning protocol
- NRPPa NR positioning protocol a
- PDU protocol data unit
- OTDA observed time difference of arrival
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a Multi RTT (round trip time) positioning method to which various embodiments are applicable.
- 15 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
- 16 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
- 17 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal and a network node according to various embodiments of the present disclosure.
- FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments.
- 19 is a flowchart illustrating a method of operating a network node according to various embodiments.
- 20 is a diagram illustrating an apparatus in which various embodiments may be implemented.
- 21 illustrates a communication system applied to various embodiments.
- 22 illustrates a wireless device applied to various embodiments.
- FIG. 23 shows another example of a wireless device applied to various embodiments.
- 24 illustrates a portable device applied to various embodiments.
- 25 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle applied to various embodiments.
- CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
- UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- Long Term Evolution is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
- 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
- a terminal receives information from a base station through a downlink (DL) and transmits information to the base station through an uplink (UL).
- Information transmitted and received between the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
- 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in various embodiments and a signal transmission method using the same.
- a terminal newly entering a cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
- the terminal receives a synchronization signal block (SSB) from the base station.
- the SSB includes a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the UE synchronizes with the base station based on PSS/SSS and acquires information such as cell identity.
- the UE may acquire intra-cell broadcast information based on the PBCH.
- the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
- DL RS downlink reference signal
- the UE After completing the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information on the physical downlink control channel to receive more specific system information. can be obtained (S12).
- PDCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Control Channel
- the terminal may perform a random access procedure to complete access to the base station (S13 to S16).
- the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and RAR for the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel ( Random Access Response) may be received (S14).
- the UE transmits a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) using the scheduling information in the RAR (S15), and a contention resolution procedure such as reception of a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal. ) can be performed (S16).
- PRACH physical random access channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- S13/S15 are performed as one operation in which the terminal performs transmission (eg, transmission operation of message A including a PRACH preamble and/or PUSCH), and S14/S16 is one operation in which the base station performs transmission operation (eg, transmission operation of message B including RAR and/or collision resolution information).
- the UE After performing the procedure as described above, the UE performs reception of a physical downlink control channel signal and/or a shared physical downlink channel signal (S17) and a shared physical uplink channel (PUSCH) as a general up/downlink signal transmission procedure thereafter.
- Transmission (S18) of an Uplink Shared Channel) signal and/or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be performed.
- UCI uplink control information
- UCI includes HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) information, etc. .
- UCI is generally transmitted periodically through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and data are to be transmitted simultaneously.
- the UE may aperiodically transmit UCI through PUSCH.
- the NR system can support multiple Numerology.
- the numerology may be defined by a subcarrier spacing (SCS) and a cyclic prefix (CP) overhead.
- the plurality of subcarrier spacings may be derived by scaling the basic subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
- N or ⁇
- the numerology used can be selected independently of the frequency band of the cell.
- various frame structures according to a number of numerologies may be supported.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- NR supports multiple numerologies (eg, subcarrier spacing) to support various 5G services. For example, when the subcarrier spacing is 15kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the subcarrier spacing is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency latency) and wider carrier bandwidth, and when subcarrier spacing is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
- numerologies eg, subcarrier spacing
- the NR frequency band is defined by two types of frequency ranges, FR1 and FR2.
- FR1 is a sub 6GHz range
- FR2 is a millimeter wave (mmWave) in the above 6GHz range.
- mmWave millimeter wave
- Table 2 illustrates the definition of the NR frequency band.
- T c 1/( ⁇ f max * N f ), which is a basic time unit for NR.
- ⁇ f max 480*10 3 Hz
- N f 4096, which is a value related to the size of a fast Fourier transform (FFT) or an inverse fast Fourier transform (IFFT).
- FFT fast Fourier transform
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the slots are numbered n ⁇ s ⁇ ⁇ 0,..., N slot, ⁇ subframe -1 ⁇ in increasing order within the subframe, and within the radio frame In ascending order, they are numbered n ⁇ s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot, ⁇ frame -1 ⁇ .
- One slot consists of N ⁇ symb consecutive OFDM symbols, and N ⁇ symb depends on a cyclic prefix (CP).
- the start of slot n ⁇ s in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n ⁇ s * N ⁇ symb in the same subframe.
- Table 3 shows the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to the SCS when the normal CP is used
- Table 4 shows the number of symbols per slot according to the SCS when the extended CSP is used. Indicates the number of symbols, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe.
- N slot symb indicates the number of symbols in a slot
- N frame indicates the number of slots in a frame
- ⁇ slot indicates the number of slots in a frame
- N subframe indicates the number of slots in a subframe
- OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
- OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
- the (absolute time) interval of a time resource eg, SF, slot, or TTI
- TU Time Unit
- an antenna port In relation to a physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered.
- a resource grid In relation to a physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered.
- the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
- an antenna port is defined such that a channel through which a symbol on an antenna port is conveyed can be inferred from a channel through which another symbol on the same antenna port is conveyed.
- the two antenna ports are QCL (quasi co-located or quasi It can be said that there is a co-location relationship.
- the wide range characteristics include delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, received timing, average delay, It includes one or more of spatial (spatial) reception (Rx) parameters.
- the spatial Rx parameter refers to a spatial (reception) channel characteristic parameter such as an angle of arrival.
- FIG. 2 shows an example of a resource grid to which various embodiments are applicable.
- a resource grid of OFDM symbols is defined, where is indicated by RRC signaling from the BS. may be different between uplink and downlink as well as SCS (subcarrier spacing) configuration ⁇ .
- SCS subcarrier spacing
- Each element of the resource grid for the SCS configuration ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element, and is uniquely identified by an index pair (k,l), where k is an index in the frequency domain. and l refers to the symbol position in the frequency domain relative to the reference point.
- the resource element (k,l) for the SCS configuration ⁇ and the antenna port p is a physical resource and a complex value. corresponds to A resource block (RB) in the frequency domain It is defined as consecutive (consecutive) subcarriers.
- the UE may not be able to support the wide bandwidth to be supported in the NR system at once, the UE may be configured to operate in a part of the cell's frequency bandwidth (bandwidth part (BWP)).
- BWP bandwidth part
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which a physical channel is mapped in a slot to which various embodiments are applicable.
- a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel may all be included in one slot.
- the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control region), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control region).
- N and M are each an integer greater than or equal to 0.
- a resource region (hereinafter, referred to as a data region) between the DL control region and the UL control region may be used for DL data transmission or UL data transmission.
- a time gap for DL-to-UL or UL-to-DL switching may exist between the control region and the data region.
- the PDCCH may be transmitted in the DL control region, and the PDSCH may be transmitted in the DL data region.
- the base station transmits a related signal to the terminal through a downlink channel to be described later, and the terminal receives the related signal from the base station through a downlink channel to be described later.
- PDSCH carries downlink data (eg, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64 QAM, and 256 QAM are available. applies.
- QPSK Quadrature Phase Shift Keying
- QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
- a codeword is generated by encoding the TB.
- the PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword are mapped to one or more layers (Layer mapping). Each layer is mapped to a resource together with a demodulation reference signal (DMRS), is generated as an OFDM symbol signal, and is transmitted through a corresponding antenna port.
- DMRS demodulation reference signal
- downlink control information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
- DCI downlink control information
- DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
- UCI Uplink Control Information
- ACK/NACK Positive Acknowledgment/Negative Acknowledgment
- CSI Channel State Information
- SR Service Request
- the PDCCH carries downlink control information (DCI) and the QPSK modulation method is applied.
- DCI downlink control information
- One PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs (Control Channel Elements) according to an Aggregation Level (AL).
- One CCE consists of six REGs (Resource Element Groups).
- One REG is defined as one OFDM symbol and one (P)RB.
- CORESET is defined as a set of REGs with a given numerology (eg SCS, CP length, etc.). A plurality of OCRESETs for one UE may overlap in the time/frequency domain.
- CORESET may be set through system information (eg, MIB) or UE-specific higher layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of symbols (maximum 3) constituting CORESET may be set by higher layer signaling.
- the UE obtains DCI transmitted through the PDCCH by performing decoding (aka, blind decoding) on the set of PDCCH candidates.
- a set of PDCCH candidates decoded by the UE is defined as a PDCCH search space set.
- the search space set may be a common search space or a UE-specific search space.
- the UE may acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search space sets configured by MIB or higher layer signaling.
- the terminal transmits a related signal to the base station through an uplink channel to be described later, and the base station receives the related signal from the terminal through an uplink channel to be described later.
- PUSCH carries uplink data (eg, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform (waveform)
- CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the UE transmits the PUSCH by applying transform precoding.
- the UE when transform precoding is not possible (eg, transform precoding is disabled), the UE transmits a PUSCH based on the CP-OFDM waveform, and when transform precoding is possible (eg, transform precoding is enabled), the UE transmits the CP-OFDM PUSCH may be transmitted based on a waveform or a DFT-s-OFDM waveform.
- PUSCH transmission is dynamically scheduled by a UL grant in DCI, or based on higher layer (eg, RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (eg, PDCCH)) semi-statically. Can be scheduled (configured grant).
- PUSCH transmission may be performed on a codebook-based or non-codebook-based basis.
- PUCCH carries uplink control information, HARQ-ACK and/or scheduling request (SR), and is divided into Short PUCCH and Long PUCCH according to the PUCCH transmission length.
- SR scheduling request
- RRC 4 is an RRC state to which various embodiments are applicable, RRC state transition and support between NR/Next Gen Core (NR/NGC) and Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network/Evolved Packet Core (E-UTRAN/EPC) It is a diagram showing an example of a mobility procedure that becomes
- the UE has only one RRC state at a specific time.
- the RRC state indicates whether the RRC layer of the terminal is logically connected to the layer of the NG RAN (Radio Access Network).
- the UE may be in an RRC_CONNECTED state or an RRC_INACTIVE state.
- the UE is in the RRC_IDLE state.
- the UE In the case of the RRC_CONNECTED state or the RRC_INACTIVE state, the UE has an RRC connection, and accordingly, the NG RAN may recognize the existence of the UE on a cell-by-cell basis.
- the terminal In the case of the RRC_IDLE state, the terminal cannot be recognized by the NG RAN, and the terminal is managed by the core network in a tracking area unit wider than the cell.
- the terminal finds an appropriate cell and maintains the RRC IDLE state in the corresponding cell.
- the UE in the RRC IDLE state establishes an RRC connection with the NG RAN through the RRC connection procedure, and switches to the RRC_CONNECTED state or RRC_INACTIVE state.
- the RRC states of the UE have the following characteristics.
- DRX Discontinuous reception
- the mobility of the terminal is controlled based on the network settings
- the terminal monitors the paging channel
- the UE performs neighbor cell measurement and cell (re)selection
- the terminal acquires system information
- the UE may be configured with discontinuous reception (DRX) by a higher layer or RRC layer
- the mobility of the terminal is controlled based on the network settings
- the terminal stores the AS (Access Stratum) context
- the terminal monitors the paging channel
- the UE performs neighbor cell measurement and cell (re)selection
- the terminal When moving out of the RAN-based notification area, the terminal performs a RAN-based notification area update
- the terminal acquires system information
- the terminal stores the AS context
- the terminal transmits and receives unicast data
- the terminal may be configured with terminal-specific DRX
- a UE supporting CA may use one or more secondary cells (SCells) combined with a SpCell (Special Cell).
- SCells secondary cells
- SpCell Secondary Cell
- a terminal supporting DC can use SCG (Secondary Cell Group) combined with MCG (Master Cell Group)
- the terminal monitors the paging channel
- the terminal monitors the control channels associated with the shared data channel
- the terminal provides channel quality and feedback information
- the UE performs neighbor cell measurement and cell (re)selection
- the terminal acquires system information
- the UE in the RRC_IDLE state and the RRC_INACTIVE state may operate as shown in Table 5 below.
- SI system information
- the UE may acquire AS (access stratum)-/NAS (non access stratum)-information through an SI acquisition process.
- the SI acquisition process may be applied to UEs in RRC_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
- the SI is divided into a master information block (MIB) and a plurality of system information blocks (SIB). SI other than MIB may be referred to as Remaining Minimum System Information (RMSI).
- MIB master information block
- SIB system information blocks
- RMSI Remaining Minimum System Information
- MIB includes information/parameters related to SIB1 (SystemInformationBlockType1) reception and is transmitted through PBCH of SSB.
- SIB1 SystemInformationBlockType1
- MIB includes information/parameters related to SIB1 (SystemInformationBlockType1) reception and is transmitted through PBCH of SSB.
- MIB information may refer to 3GPP TS 38.331, and may include the following fields.
- the UE When selecting an initial cell, the UE assumes that the half-frame having the SSB is repeated at a period of 20 ms.
- the UE may check whether a Control Resource Set (CORESET) (eg, CORESET#0) for the Type0-PDCCH common search space exists based on the MIB.
- CORESET Control Resource Set
- the UE may determine that CORESET for the Type0-PDCCH common search space exists. If k SSB > 23 (for FR1) or k SSB > 11 (for FR2), the UE may determine that there is no CORESET for the Type0-PDCCH common search space.
- the Type0-PDCCH common search space is a type of PDCCH search space and is used to transmit a PDCCH scheduling an SI message.
- the UE based on information in the MIB (eg, pdcch-ConfigSIB1) (i) a plurality of consecutive RBs constituting a CORESET (eg, CORESET#0) and one or more consecutive A symbol and (ii) a PDCCH opportunity (ie, a time domain location for PDCCH reception) (eg, search space #0) may be determined.
- pdcch-ConfigSIB1 provides information about a frequency location in which SSB/SIB1 exists and a frequency range in which SSB/SIB1 does not exist.
- SIB1 includes information related to availability and scheduling (eg, transmission period, SI-window size) of the remaining SIBs (hereinafter, SIBx, where x is an integer greater than or equal to 2). For example, SIB1 may inform whether SIBx is periodically broadcast or provided at the request of the terminal through an on-demand method. When SIBx is provided by the on-demand method, SIB1 may include information necessary for the UE to perform an SI request. SIB1 is transmitted through the PDSCH, the PDCCH scheduling SIB1 is transmitted through the Type0-PDCCH common search space, and SIB1 is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH.
- SIBx transmission period, SI-window size
- SIBx is included in the SI message and transmitted through the PDSCH.
- Each SI message is transmitted within a periodically occurring time window (ie, an SI-window).
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of paging to which various embodiments are applicable.
- Paging and/or a paging procedure may be used to transmit paging information to a UE of RRC_IDLE or RRC_INACTIVE in a network.
- paging and/or paging procedure is system information change (SI change) and/or ETWS (earthquake and tsunami warning system)/CMAS (commercial mobile alert system) notification to the UE in RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, or RRC_CONNECTED state (notification) can be used to send
- SI change system information change
- ETWS earthquake and tsunami warning system
- CMAS commercial mobile alert system
- the network may initiate a paging procedure by transmitting a paging message on a paging occasion of the terminal.
- the network may address one or more terminals by including one paging record (eg, PagingRecord) for each terminal in the paging message.
- the paging message may include a paging record list (eg, PagingRecordList ) that is a sequence of paging records.
- Each paging record may include information on a terminal identifier (eg, UE-Identity ) and a connection type (eg, accessType ).
- the terminal identifier may be selected from temporary mobile subscriber identity (TMSI) (eg, ng-5G-S-TMSI )/inactive RNTI (I-RNTI) (eg, fullI-RNTI ).
- TMSI temporary mobile subscriber identity
- I-RNTI inactive RNTI
- the connection type may indicate whether a paging message is generated due to a PDU session from a non-3GPP access.
- the terminal may operate as follows.
- the terminal may perform / start (initiate) to restart the RRC connection procedure (RRC connection resumption procedure).
- FIG. 7 is a diagram illustrating a DRX operation to which various embodiments are applicable.
- a terminal may perform a DRX operation.
- the DRX configured UE may reduce power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
- DRX may be performed in RRC_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state. In RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state, DRX is used to receive paging signal discontinuously.
- DRX is used for discontinuous reception of the PDCCH.
- DRX performed in the RRC_CONNECTED state is referred to as RRC_CONNECTED DRX.
- the DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
- the DRX cycle defines a time interval in which On Duration is periodically repeated.
- On Duration indicates a time period that the UE monitors to receive the PDCCH.
- the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a successfully detected PDCCH during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after On Duration ends.
- PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed above.
- a PDCCH reception opportunity eg, a slot having a PDCCH search space
- PDCCH monitoring/reception may be continuously performed in the time domain in performing the method according to various embodiments.
- PDCCH reception opportunities eg, a slot having a PDCCH search space
- PDCCH monitoring may be limited in a time interval configured as a measurement gap.
- Table 7 shows the process of the UE related to DRX (RRC_CONNECTED state).
- DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and whether DRX ON/OFF is controlled by a DRX command of the MAC layer.
- RRC Radio Resource Control
- the UE may discontinuously perform PDCCH monitoring in performing the procedures and/or methods described/proposed in various embodiments.
- MAC-CellGroupConfig includes configuration information necessary to set MAC (Medium Access Control) parameters for a cell group.
- MAC-CellGroupConfig may also include configuration information related to DRX.
- MAC-CellGroupConfig may include information as follows to define DRX.
- drx-InactivityTimer Defines the length of the time interval in which the UE remains awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating the initial UL or DL data is detected
- drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when DL initial transmission is received until DL retransmission is received.
- drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval after the grant for UL initial transmission is received until the grant for UL retransmission is received.
- the UE maintains the awake state and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
- RRC_IDLE state In RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state, DRX is used to receive paging signal discontinuously. For convenience, DRX performed in the RRC_IDLE (or RRC_INACTIVE) state is referred to as RRC_IDLE DRX.
- PDCCH monitoring/reception may be discontinuously performed in the time domain in performing the procedures and/or methods described/proposed related to various embodiments.
- DRX may be configured for discontinuous reception of a paging signal.
- the UE may receive DRX configuration information from the base station through higher layer (eg, RRC) signaling.
- the DRX configuration information may include a DRX cycle, a DRX offset, and configuration information for a DRX timer.
- the UE repeats On Duration and Sleep duration according to the DRX cycle.
- the terminal may operate in a wakeup mode in On duration and may operate in a sleep mode in Sleep duration. In the wakeup mode, the UE may monitor a Paging Occasion (PO) to receive a paging message.
- PO Paging Occasion
- PO means a time resource/interval (eg, subframe, slot) in which the UE expects to receive a paging message.
- PO monitoring includes monitoring PDCCH (or MPDCCH, NPDCCH) scrambled from PO to P-RNTI (hereinafter, paging PDCCH).
- the paging message may be included in the paging PDCCH or in a PDSCH scheduled by the paging PDCCH.
- One or a plurality of PO(s) are included in a paging frame (PF), and the PF may be periodically configured based on the UE ID.
- the PF corresponds to one radio frame, and the UE ID may be determined based on the terminal's International Mobile Subscriber Identity (IMSI).
- IMSI International Mobile Subscriber Identity
- the UE monitors only one PO per DRX cycle.
- the terminal receives a paging message indicating a change of its ID and/or system information in the PO
- the terminal performs the RACH process to initialize (or reset) the connection with the base station, or receives new system information from the base station ( or obtain).
- PO monitoring is performed in the time domain to perform RACH for connection with a base station or to receive (or obtain) new system information from a base station. It can be performed discontinuously.
- Positioning may mean determining the geographic location and/or speed of the UE by measuring a radio signal.
- the location information may be requested by a client (eg, an application) associated with the UE and reported to the client.
- the location information may be included in the core network or may be requested by a client connected to the core network.
- the location information may be reported in a standard format such as cell-based or geographic coordinates, and in this case, the estimation error value for the location and speed of the UE and/or the positioning method used for positioning. We can report together.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a positioning protocol configuration for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
- the LPP is a location server (E) to position a target device (UE and/or SET) using position-related measurements obtained from one or more reference sources.
- -SMLC and/or SLP and/or LMF position-related measurements obtained from one or more reference sources.
- LPP allows the target device and the location server to exchange measurement and/or location information based on signal A and/or signal B.
- NRPPa may be used for information exchange between a reference source (ACCESS NODE and/or BS and/or TP and/or NG-RAN node) and a location server.
- a reference source ACCESS NODE and/or BS and/or TP and/or NG-RAN node
- Functions provided by the NRPPa protocol may include:
- This function allows location information to be exchanged between the reference source and the LMF for E-CID positioning purposes.
- This function allows information to be exchanged between the reference source and the LMF for OTDOA positioning purposes.
- a positioning reference signal For positioning, a positioning reference signal (PRS) may be used.
- the PRS is a reference signal used for estimating the location of the UE.
- a positioning frequency layer may include one or more PRS resource sets, and each of the one or more PRS resource sets may include one or more PRS resources.
- c(i) may be a pseudo-random sequence.
- a pseudo-random sequence generator may be initialized by Equation 2 below.
- DL PRS sequence ID (downlink PRS sequence ID) may be given by a higher layer parameter (eg, DL-PRS-SequenceId ).
- l may be an OFDM symbol in a slot to which a sequence is mapped.
- Sequence of PRS silver can be scaled by It may be mapped to a resource element (RE). More specifically, it can be based on Equation 3 below. may mean RE (k,l) for antenna port p and SCS configuration ⁇ .
- - RE is included in the RB (resource block) occupied by the DL PRS resource configured for the UE;
- Symbol l is not used by any SS/PBCH block used from the serving cell for DL PRS transmitted from the serving cell or is not indicated by SSB-positionInBurst for DL PRS transmitted from a non-serving cell (the symbol l is not used by any SS/PBCH block used by the serving cell for downlink PRS transmitted from the serving cell or indicated by the higher-layer parameter SSB-positionInBurst for downlink PRS transmitted from a non-serving cell);
- DL-PRS-ResourceSymbolOffset is the first symbol of the DL PRS in the slot, and may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceSymbolOffset. Size of DL PRS resource in time domain may be given by the higher layer parameter DL-PRS-NumSymbols. Comb size (comb size) may be given by the upper layer parameter transmissionComb. Wow combination of is ⁇ 2, 2 ⁇ , ⁇ 4, 2 ⁇ , ⁇ 6, 2 ⁇ , ⁇ 12, 2 ⁇ , ⁇ 4, 4 ⁇ , ⁇ 12, 4 ⁇ , ⁇ 6, 6 ⁇ , ⁇ 12, 6 ⁇ and/ or ⁇ 12, 12 ⁇ .
- RE offset can be given by combOffset.
- frequency offset is the same as in Table 8 can be a function of
- Point A may be given by a higher layer parameter dl-PRS-PointA-r16.
- DL PRS resources in the DL PRS resource set may be transmitted in slots and frames satisfying Equation 4 below.
- slot offset may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceSetSlotOffset.
- DL PRS Resource Slot Offset may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceSlotOffset.
- Cycle may be given by the higher layer parameter DL-PRS-Periodicity.
- repetition factor may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceRepetitionFactor.
- muting repetition factor may be given by the higher layer parameter DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor.
- time gap may be given by the higher layer parameter DL-PRS-ResourceTimeGap.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the architecture of a system for measuring the location of a terminal to which various embodiments are applicable.
- AMF Core Access and Mobility Management Function
- the LMF may process the location service request and return a processing result including the estimated location of the UE to the AMF.
- the AMF may transfer the processing result received from the LMF to the other entity.
- New generation evolved-NB and gNB are network elements of NG-RAN that can provide a measurement result for location tracking, and can measure a radio signal for a target UE and deliver the result to the LMF.
- the ng-eNB may control some TPs (Transmission Points) such as remote radio heads or PRS-only TPs supporting a PRS-based beacon system for E-UTRA.
- TPs Transmission Points
- the LMF is connected to an Enhanced Serving Mobile Location Center (E-SMLC), and the E-SMLC may enable the LMF to access the E-UTRAN.
- E-SMLC uses a downlink measurement obtained by the target UE through a signal transmitted from the LMF eNB and/or PRS-dedicated TPs in the E-UTRAN to OTDOA, which is one of the positioning methods of the E-UTRAN. (Observed Time Difference Of Arrival) can be supported.
- the LMF may be connected to a SUPL Location Platform (SLP).
- the LMF may support and manage different location services for target UEs.
- the LMF may interact with the serving ng-eNB or serving gNB for the target UE to obtain the UE's location measurement.
- the LMF is a Location Service (LCS) client type, required Quality of Service (QoS), UE positioning capabilities, gNB positioning capabilities and ng-eNB positioning capabilities based on a positioning method based on and may apply this positioning method to the serving gNB and/or the serving ng-eNB.
- the LMF may determine a position estimate for the target UE and additional information such as accuracy of the position estimate and velocity.
- the SLP is a SUPL (Secure User Plane Location) entity responsible for positioning through a user plane.
- the UE may measure the location of the UE by using a downlink reference signal transmitted from the NG-RAN and the E-UTRAN.
- the downlink reference signal transmitted from the NG-RAN and the E-UTRAN to the UE may include an SS/PBCH block, CSI-RS and/or PRS, etc., and the location of the UE using any downlink reference signal.
- Whether to measure the LMF/E-SMLC/ng-eNB/E-UTRAN may depend on a setting.
- RAT utilizing different Global Navigation Satellite System (GNSS), Terrestrial Beacon System (TBS), Wireless local area network (WLAN) access point, Bluetooth beacon, and a sensor (eg, barometric pressure sensor) embedded in the UE, etc.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- TBS Terrestrial Beacon System
- WLAN Wireless local area network
- Bluetooth beacon and a sensor (eg, barometric pressure sensor) embedded in the UE, etc.
- the UE may include the LCS application, and may access the LCS application through communication with a network to which the UE is connected or other applications included in the UE.
- the LCS application may include measurement and calculation functions necessary to determine the location of the UE.
- the UE may include an independent positioning function such as Global Positioning System (GPS), and may report the location of the UE independently of NG-RAN transmission.
- GPS Global Positioning System
- the independently acquired positioning information may be utilized as auxiliary information of positioning information acquired from the network.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a procedure for measuring a location of a terminal to which various embodiments are applicable.
- CM-IDLE Connection Management - IDLE
- the AMF When the UE is in the CM-IDLE (Connection Management - IDLE) state, when the AMF receives a location service request, the AMF establishes a signaling connection with the UE, and provides a network trigger service to allocate a specific serving gNB or ng-eNB you can request This operation process is omitted in FIG. 10 . That is, in FIG. 10 , it may be assumed that the UE is in a connected mode. However, the signaling connection may be released during the positioning process by the NG-RAN for reasons such as signaling and data inactivity.
- a 5GC entity such as a GMLC may request a location service for measuring the location of a target UE as a serving AMF.
- the serving AMF may determine that the location service is necessary for measuring the location of the target UE. For example, to measure the location of the UE for an emergency call (emergency call), the serving AMF may determine to directly perform a location service.
- the AMF sends a location service request to the LMF, and according to step 3a, the LMF serves location procedures for obtaining location measurement data or location measurement assistance data ng-eNB; You can start with the serving gNB.
- the LMF may request the NG-RAN for location-related information related to one or more UEs, and may indicate the type of location information required and the associated QoS.
- the NG-RAN may transmit location-related information to the LMF to the LMF.
- the method for determining the location by the request is E-CID
- the NG-RAN may transmit additional location-related information to the LMF through one or more NRPPa messages.
- 'location-related information' may mean all values used for location calculation, such as actual location estimation information and wireless measurement or location measurement.
- the protocol used in step 3a may be an NRPPa protocol, which will be described later.
- the LMF may initiate location procedures for downlink positioning with the UE.
- the LMF may send location assistance data to the UE, or obtain a location estimate or location measurement.
- a capability transfer process may be performed in step 3b.
- the LMF may request capability information from the UE, and the UE may transmit capability information to the LMF.
- the capability information refers to various aspects of a specific location measurement method, such as information on a location measurement method that can be supported by LFM or UE, and various types of assistance data for A-GNSS. ) and information on common features that are not limited to any one location measurement method, such as the ability to handle multiple LPP transactions, and the like. Meanwhile, in some cases, even if the LMF does not request capability information from the UE, the UE may provide capability information to the LMF.
- a location assistance data transfer (Assistance data transfer) process may be performed.
- the UE may request location assistance data from the LMF, and may indicate required specific location assistance data to the LMF.
- the LMF may transmit location assistance data corresponding thereto to the UE, and additionally, may transmit additional assistance data to the UE through one or more additional LPP messages.
- the location assistance data transmitted from the LMF to the UE may be transmitted through a unicast method, and in some cases, without the UE requesting the assistance data from the LMF, the LMF sends the location assistance data and / Alternatively, additional assistance data may be transmitted to the UE.
- a location information transfer process may be performed in step 3b.
- the LMF may request the UE for location-related information related to the UE, and may indicate the type of location information required and the related QoS. Then, in response to the request, the UE may transmit the location-related information to the LMF to the LMF. In this case, the UE may additionally transmit additional location-related information to the LMF through one or more LPP messages.
- 'location-related information' may mean all values used for location calculation, such as actual location estimation information and radio measurement or location measurement, representatively from a plurality of NG-RANs and/or E-UTRANs.
- RSTD reference signal time difference
- step 3b is performed in the order of a capability transfer process, an assistance data transfer process, and a location information transfer process, but is not limited to this order.
- step 3b is not limited to a specific order in order to improve the flexibility of location measurement.
- the UE may request location assistance data at any time to perform a location measurement request already requested by the LMF.
- the LMF may request location information such as a location measurement value or a location estimate at any time.
- capability information may be transmitted to the LMF at any time.
- an Error message may be transmitted/received, and an Abort message may be transmitted/received for stopping location measurement.
- the protocol used in step 3b may be an LPP protocol, which will be described later.
- step 3b may be additionally performed after step 3a is performed, or may be performed instead of step 3a.
- the LMF may provide a location service response to the AMF.
- the location service response may include information on whether the location estimation of the UE was successful and the location estimate of the UE.
- the AMF may transmit a location service response to a 5GC entity such as GMLC, and if the procedure of FIG. 10 is initiated by step 1b, the AMF is a location related to an emergency call, etc.
- a location service response may be used.
- LTP LTE Positioning Protocol
- LPP LTE positioning protocol
- AMF Access and Mobility Management Function
- LPP is a target device (eg, UE in the control plane or SUPL Enabled Terminal (SET) in the user plane) and a location server (eg, LMF in the control plane or SLP in the user plane). ) can be terminated.
- the LPP message may be delivered in the form of a transparent PDU through an intermediate network interface using an appropriate protocol such as NGAP through the NG-C interface, NAS/RRC through the LTE-Uu and NR-Uu interfaces.
- the LPP protocol enables positioning for NR and LTE using multiple positioning methods.
- the target device and the location server may exchange capability information, exchange auxiliary data for positioning, and/or exchange location information.
- error information exchange and/or an instruction to stop the LPP procedure may be performed through the LPP message.
- NRPPa NR Positioning Protocol A
- NRPPa NR positioning protocol a
- PDU protocol data unit
- NRPPa may be used for information exchange between the NG-RAN node and the LMF. Specifically, NRPPa may exchange E-CID for measurement transmitted from ng-eNB to LMF, data for supporting OTDOA positioning method, Cell-ID and Cell location ID for NR Cell ID positioning method, and the like. The AMF may route NRPPa PDUs based on the routing ID of the associated LMF through the NG-C interface even if there is no information on the associated NRPPa transaction.
- the procedures of the NRPPa protocol for location and data collection can be divided into two types.
- the first type is a UE associated procedure for transmitting information about a specific UE (eg, location measurement information, etc.)
- the second type is information applicable to the NG-RAN node and related TPs ( For example, it is a non-UE associated procedure for transmitting gNB/ng-eNG/TP timing information, etc.).
- the two types of procedures may be supported independently or may be supported simultaneously.
- the positioning methods supported by NG-RAN include GNSS (Global Navigation Satellite System), OTDOA, E-CID (enhanced cell ID), barometric pressure sensor positioning, WLAN positioning, Bluetooth positioning and TBS (terrestrial beacon system), UTDOA (Uplink Time). Difference of Arrival) and the like.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- OTDOA enhanced cell ID
- E-CID enhanced cell ID
- barometric pressure sensor positioning WLAN positioning
- Bluetooth positioning and TBS terrestrial beacon system
- UTDOA Uplink Time). Difference of Arrival
- any one positioning method may be used to measure the location of the UE, but two or more positioning methods may be used to measure the location of the UE.
- OTDA observed time difference of arrival
- the OTDOA positioning method uses the measurement timing of downlink signals received by the UE from multiple TPs including an eNB, an ng-eNB, and a PRS dedicated TP.
- the UE measures the timing of the received downlink signals by using the location assistance data received from the location server.
- the location of the UE may be determined based on the measurement result and the geographic coordinates of the neighboring TPs.
- a UE connected to the gNB may request a measurement gap for OTDOA measurement from the TP. If the UE does not recognize the SFN for at least one TP in the OTDOA assistance data, the UE requests a measurement gap for performing a Reference Signal Time Difference (RSTD) measurement.
- RSTD Reference Signal Time Difference
- OTDOA reference cell reference cell An autonomous gap can be used to obtain an SFN of .
- the RSTD may be defined based on the smallest relative time difference between the boundaries of two subframes respectively received from the reference cell and the measurement cell. That is, it may be calculated based on a relative time difference between the start time of the subframe of the closest reference cell and the start time of the subframe received from the measurement cell. Meanwhile, the reference cell may be selected by the UE.
- TOA time of arrival
- TP 1, TP 2 and TP 3 measure the TOA for each of TP 1, TP 2 and TP 3, and based on the three TOAs, the RSTD for TP 1-TP 2, RSTD for TP 2-TP 3, and TP 3-TP 1
- a geometric hyperbola can be determined based on this, and a point where the hyperbola intersects can be estimated as the location of the UE.
- the estimated location of the UE may be known as a specific range according to the measurement uncertainty.
- the RSTD for the two TPs may be calculated based on Equation (5).
- c is the speed of light, is the (unknown) coordinates of the target UE, is the coordinates of the (known) TP, may be the coordinates of the reference TP (or other TP).
- RTDs Real Time Differences
- n i and n 1 may represent values related to UE TOA measurement errors.
- E-CID Enhanced Cell ID
- the location of the UE may be measured through geographic information of the UE's serving ng-eNB, serving gNB and/or serving cell.
- geographic information of the serving ng-eNB, the serving gNB, and/or the serving cell may be obtained through paging, registration, or the like.
- the E-CID positioning method may use additional UE measurement and/or NG-RAN radio resources for improving the UE position estimate in addition to the CID positioning method.
- some of the same measurement methods as the measurement control system of the RRC protocol may be used, but in general, additional measurement is not performed only for the location measurement of the UE.
- a separate measurement configuration or measurement control message may not be provided, and the UE does not expect an additional measurement operation only for location measurement to be requested.
- the UE may report a measurement value obtained through generally measurable measurement methods.
- the serving gNB may implement the E-CID positioning method using the E-UTRA measurement provided from the UE.
- measurement elements that can be used for E-CID positioning may be as follows.
- E-UTRA RSRP Reference Signal Received Power
- E-UTRA RSRQ Reference Signal Received Quality
- UE E-UTRA reception-transmission time difference Rx-Tx Time difference
- GERAN/WLAN RSSI Reference Signal Strength
- UTRAN CPICH Common Pilot Channel
- RSCP Receiveived Signal Code Power
- ng-eNB reception-transmission time difference Rx-Tx Time difference
- Timing Advance T ADV
- Angle of Arrival AoA
- T ADV may be divided into Type 1 and Type 2 as follows.
- T ADV Type 1 (ng-eNB reception-transmission time difference) + (UE E-UTRA reception-transmission time difference)
- T ADV Type 2 ng-eNB receive-transmit time difference
- AoA may be used to measure the direction of the UE.
- AoA may be defined as an estimated angle for the position of the UE in a counterclockwise direction from the base station/TP. In this case, the geographic reference direction may be north.
- the base station/TP may use an uplink signal such as a sounding reference signal (SRS) and/or a demodulation reference signal (DMRS) for AoA measurement.
- SRS sounding reference signal
- DMRS demodulation reference signal
- the larger the antenna array arrangement the higher the AoA measurement accuracy.
- signals received from adjacent antenna elements may have a constant phase-rotate.
- Multi-cell RTT Multi-cell RTT
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a Multi RTT (round trip time) positioning method to which various embodiments are applicable.
- an RTT process in which TOA measurement is performed by an initiating device and a responding device, and the responding device provides TOA measurement to an initiating device for RTT measurement (calculation) is exemplified.
- the initiating device may be a TRP and/or a terminal
- the responding device may be a terminal and/or a TRP.
- the initiating device may transmit an RTT measurement request, and the responding device may receive it.
- the initiating device may transmit an RTT measurement signal at t 0 , and the responding device may acquire a TOA measurement t 1 .
- the responding device may transmit an RTT measurement signal at t 2 , and the initiating device may acquire a TOA measurement t 3 .
- the responding device may transmit information on [t 2 -t 1 ], and the initiating device may receive the information and calculate the RTT based on Equation (6).
- Corresponding information may be transmitted/received based on a separate signal, or may be transmitted/received by being included in the RTT measurement signal of 1305.
- the RTT may correspond to double-range measurement between two devices. Positioning estimation may be performed from the corresponding information. Based on the measured RTT, d 1 , d 2 , d 3 can be determined , and the circumferences centered on each BS 1 , BS 2 , BS 3 (or TRP) and with each d 1 , d 2 , d 3 as the radius. The target device location can be determined by the intersection of
- a sounding reference signal (SRS) for positioning may be used.
- An SRS-Config information element may be used to configure SRS transmission.
- SRS resource (list of) and/or SRS resource set (list of) may be defined, and each resource set may define a set of SRS resources.
- SRS-Config may include SRS configuration information (for other purposes) and SRS configuration information for positioning separately.
- the configuration information of the SRS resource set for SRS (for other purposes) eg, SRS-ResourceSet
- the configuration information of the SRS resource set for SRS for positioning eg, SRS-PosResourceSet
- SRS resource configuration information for SRS eg, SRS-ResourceSet
- SRS resource configuration information for SRS for positioning eg, SRS-PosResource
- the SRS resource set for positioning may include one or more SRS resources for positioning.
- Information for setting the SRS resource set for positioning includes information on ID (identifier) that is assigned/allocated/corresponding to the SRS resource set for positioning, and is assigned/allocated/corresponding to each of one or more SRS resources for included positioning. ID may be included.
- information for configuring an SRS resource for positioning may include an ID assigned/allocated/corresponding to a UL resource.
- an SRS resource/SRS resource set for each positioning may be identified based on each assigned/allocated/corresponding ID.
- the SRS may be set to periodic/semi-persistent/aperiodic.
- Aperiodic SRS may be triggered from DCI.
- DCI may include an SRS request field.
- SRS request field may refer to Table 9.
- srs-TPC-PDCCH-Group is a parameter that sets the triggering type for SRS transmission to typeA or typeB
- aperiodicSRS-ResourceTriggerList is DCI "code points" at which the UE must transmit SRS according to the SRS resource set configuration.
- aperiodicSRS-ResourceTrigger is a parameter to set the DCI "code point” at which SRS should be transmitted according to the SRS resource set setting
- resourceType is a time domain action (time) of the SRS resource setting. domain behavior) (periodic/semi-static/aperiodic).
- Sections 1 to 2 described above may be applied to various embodiments described below.
- operations, functions, terms, etc. that are not defined in various embodiments described below may be performed and described based on the contents of the first to second sections.
- the CMAS may be a public warning system (PWS) developed to provide multiple simultaneous warning notifications.
- PWS public warning system
- the ETWS may be a public warning system developed to satisfy regulatory requirements for warning notifications related to earthquakes and/or tsunamis, and the like.
- the ETWS alert notification may include a primary notification (short notification) and/or an ETWS secondary notification (provide detailed information).
- posSIB It may be a positioning system information block, a system information block (SIB) including information related to positioning.
- posSIB may include assistance data for positioning.
- the auxiliary data may be included in a subfield (eg, SIBpos) in posSIB.
- the auxiliary data may include a PRS identifier (ID) for identifying a DL PRS resource.
- the auxiliary data may be configured from the server/LMF, and may be transmitted to the terminal through posSIB through the base station.
- the positioning system information may be included in the SIB including information related to positioning.
- system information that is not positioning system information and/or does not include positioning system information may be referred to as normal system information and/or legacy system information and/or system information.
- a SIB that is not posSIB and/or does not include posSIB may be referred to as a normal SIB and/or a legacy SIB and/or SIB.
- - SSB can be understood the same as a synchronization signal block, SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel) block.
- a base station may be understood as an umbrella term including a remote radio head (RRH), an eNB, a gNB, a TP, a reception point (RP), a relay, and the like.
- RRH remote radio head
- eNB eNB
- gNB eNB
- TP TP
- RP reception point
- a greater than/greater than A may be replaced with A greater than/greater than A.
- less than/less than B may be replaced with less than/below B.
- a UE-based positioning method may be related to a method in which a terminal directly calculates/obtains its own location/positioning information.
- a UE-assisted positioning method refers to a UE-assisted positioning method in which a UE performs a measurement related to UE position/positioning (eg, in a base station/(location) server/LMF for UE positioning) Calculates/obtains and reports a used value, for example, a measurement value for one or more of RSTD, AoA, AoD, RTT, ToA, and the network node (eg, base station/server/LMF, etc.) ) may be related to a method of calculating/obtaining the location/location information of the terminal.
- a measurement related to UE position/positioning eg, in a base station/(location) server/LMF for UE positioning
- Calculates/obtains and reports a used value for example, a measurement value for one or more of RSTD, AoA, AoD, RTT, ToA, and the network node (eg, base station/server/LMF, etc.)
- positioning of the UE may be supported with respect to the RRC-connected UE.
- the need for more accurate management in the base station / server (location server) / LMF for location / positioning information for the terminal in the RRC idle / inactive state and / or the terminal in the RRC idle / inactive state In accordance with the need to directly manage its own location/positioning information, support for positioning for a UE in an RRC idle/inactive state is being considered. For example, by supporting positioning for a UE in an RRC idle/inactive state, there may be a gain in terms of time and/or power required for UE state transition.
- a predefined / defined / set rule (rule)
- MR location measurement/measurement report
- Various embodiments may relate to a positioning method for a UE in an RRC idle/inactive state using paging. For example, it may relate to a terminal-based and/or terminal-assisted positioning method using paging.
- various embodiments are described by taking the terminal-based positioning method based on paging as an example, but the various embodiments are not limited thereto.
- various embodiments may be applied to the terminal-assisted positioning method as well.
- cell-specific and/or area-specific system information is broadcast and/or according to a request of a terminal may be transmitted to the corresponding terminal.
- a positioning SIB in which system information for positioning (eg, including assistance data) is transmitted may be defined.
- the base station/CN core network
- the base station/CN core network
- the change of the system information may not include the change of the positioning system information.
- the method of notifying the change of posSIB is not discussed/prescribed, so there is a change in the positioning system information.
- a method in which the base station/server/LMF transmits the corresponding information to the terminal may be required.
- SIB eg, SIB, 6, 7, 8
- ETWS/CMAS system information
- the terminal An additional procedure for confirming/identifying which SIB is changed based on the (master information block) and SIB1 and/or information scheduled in the corresponding SIB1 may be required.
- the number/type is relatively large, so even if only one posSIB is changed, for the UE to acquire it again from the MIB, complexity and inefficiency in terms of latency are reduced. can cause
- Various embodiments may be related to a method of instructing a terminal to change location-related system information using paging.
- the UE may be a UE in an RRC idle/inactive/connected state.
- the base station/server/LMF may additionally and/or separately for purposes such as triggering RRC connection setup, system information modification, and PWS/ETWS notification.
- Paging may be transmitted to transmit information about a change in positioning system information to a terminal.
- Various embodiments may be related to a method and/or operation of paging utilization of the terminal and the base station/server/LMF.
- 15 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
- the location server and/or the LMF may transmit configuration information to the terminal, and the terminal may receive it.
- the location server and/or the LMF may transmit reference setting information to the TRP, and the TRP may receive it.
- the TRP may transmit reference setting information to the terminal, and the terminal may receive it.
- operation 1201 according to various embodiments may be omitted.
- operations 1203 and 1205 according to various embodiments may be omitted.
- operation 1201 according to various embodiments may be performed.
- operations 1201 according to various embodiments and operations 1203 and 1205 according to various embodiments may be optional.
- the TRP may transmit a signal related to configuration information to the terminal, and the terminal may receive it.
- the signal related to the configuration information may be a signal for positioning the terminal.
- the terminal may transmit a signal related to positioning to the TRP, and the TRP may receive it.
- the TRP may transmit a location related signal to the location server and/or the LMF, and the location server and/or the LMF may receive it.
- the terminal may transmit a location-related signal to the location server and/or the LMF, and the location server and/or the LMF may receive it.
- operations 1209 and 1211 according to various embodiments may be omitted.
- operation 1213 may be omitted. In this case, operations 1211 and 1213 according to various embodiments may be performed.
- operations 1209 and 1211 according to various embodiments and operations 1313 according to various embodiments may be optional.
- a signal related to positioning may be obtained based on setting information and/or a signal related to setting information.
- 16 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal, a TRP, a location server, and/or an LMF according to various embodiments of the present disclosure.
- the terminal may receive configuration information.
- the terminal may receive a signal related to configuration information.
- the terminal may transmit location-related information.
- the TRP may receive configuration information from the location server and/or the LMF, and may transmit it to the terminal.
- the TRP may transmit a signal related to configuration information.
- the TRP may receive information related to positioning, and may transmit it to the location server and/or the LMF.
- the location server and/or the LMF may transmit configuration information.
- the location server and/or the LMF may receive location-related information.
- the above-described configuration information, reference configuration (information), reference configuration (information), reference configuration (information), location server and / or LMF and / or TRP terminal in the description of various embodiments below It is understood that it is related to one or more pieces of information transmitted/set to and/or the corresponding reference configuration (information), reference configuration (information), reference configuration (information), location server and/or LMF and/or TRP are transmitted/ It may be understood as one or more pieces of information to set.
- the signal related to the above-described positioning is understood as a signal related to one or more of information reported by the terminal in the description of various embodiments below and/or includes one or more of information reported by the terminal It can be understood as a signal that
- a base station, a gNB, a cell, etc. may be replaced with a TRP, a TP, or any device that plays the same role.
- the location server may be replaced with an LMF or any device that performs the same role.
- Various embodiments may be related to a method in which the base station/server/LMF notifies whether the corresponding information is changed when system information related to positioning is changed with respect to the UE in the RRC idle/inactive/connected state.
- the UE receives a DL RS (eg, PRS, SSB, CSI-RS, etc.) for positioning based on the changed system information about positioning and/or a UL RS for positioning (eg, , SRS, etc.) can be transmitted.
- a DL RS eg, PRS, SSB, CSI-RS, etc.
- paging may be initiated while a paging message is transmitted in a prescribed/defined paging occasion.
- a positioning system to a terminal Paging may be transmitted to transmit information about a change in positioning system information.
- the presence or absence of a change in positioning system information may be notified using paging.
- a paging message may accept/include only paging record information, unlike the LTE system.
- information on modification/change of system information and/or information on earthquake and tsunami warning system (ETWS)/commercial mobile alert system (CMAS) instructions are designated/defined/set as a short message, and PDCCH Corresponding information may be transmitted to the terminal through (DCI).
- EWS earthquake and tsunami warning system
- CMAS commercial mobile alert system
- information such as SI (system information) change information and/or CMAS/ETWS indication transmitted in a paging message is designated as a short message.
- SI system information
- CMAS/ETWS indication transmitted in a paging message is designated as a short message.
- the base station/server/LMF may transmit the corresponding information to the terminal through the PDCCH (DCI).
- DCI PDCCH
- DCI for and/or related to paging may be used in a positioning measurement method.
- the corresponding DCI may be a DCI including information related to a short message.
- DCI format 1_0 will be described as an example of the corresponding DCI, but this is a specific example of various embodiments and the format of the corresponding DCI is not limited thereto.
- DCI format 1_0 in the description of various embodiments below may be replaced with DCI and/or signals for and/or paging-related paging.
- identifier identifier
- the DCI may have a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a paging-related radio network temporary identifier (RNTI).
- RNTI radio network temporary identifier
- the RNTI related to paging may be a paging-RNTI (P-RNTI).
- one or more of the following information may be transmitted through DCI format 1_0 having a CRC scrambled with P-RNTI.
- time domain resource assignment 4 bits.
- the corresponding bit field may be preserved.
- VRB-to-PRB mapping (virtual resource block (VRB)-to-physical resource block (PRB) mapping): 1 bit.
- VRB virtual resource block
- PRB physical resource block
- the short message may be transmitted with and/or without an associated paging message on the PDCCH using the P-RNTI.
- it may be transmitted in a short message field included in DCI format 1_0.
- bit 1 may mean a most significant bit (MSB), and the following bits may be sequential bits after the MSB.
- MSB most significant bit
- bit 1 may correspond/mapped to systemInfoModification.
- bit 1 when bit 1 is set to 1 (or 0), a broadcast control channel (BCCH) change/SIB change except for SIB6, SIB7, and SIB8 may be indicated.
- BCCH broadcast control channel
- bit 2 may correspond/mapped to etwsAndCmasIndication. For example, when bit 2 is set to 1 (or 0), ETWS primary notification and/or ETWS secondary notification and/or CMAS notification may be indicated.
- bit 3 may correspond/mapped to stopPagingMonitoring.
- bit 3 can be used only when an operation with shared spectrum channel access and nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO are present.
- bit 3 when bit 3 is set to 1 (or 0), it may indicate to end monitoring of the PDCCH opportunity for paging within the corresponding paging opportunity.
- bits 4-8 may be reserved and/or unused. For example, if bits 4-8 are received, it may be ignored from the terminal.
- a short message indicator (2 bits) may be defined as shown in Table 11.
- the value of the bit field when the value of the bit field is '00', it may correspond to/mapped to a preserved thing/state. For example, when the value of the bit field is '01', it may correspond/map to/mapped only scheduling information for paging in DCI. For example, when the value of the bit field is '10', it may correspond/mapped to/state where only the short message is included in the DCI. For example, when the value of the bit field is '11', it may correspond to/mapped to a state/state in which both scheduling information for paging and a short message are included in DCI.
- the UE may immediately acquire SIB1 again, and may acquire SIB6 and/or SIB7 and/or SIB8 according to the scheduling information in SIB1.
- the terminal acquires MIB and/or SIB1 in the next modification period, and all remaining system information scheduled in SIB1 (one or more of)
- the procedure of acquiring can be done
- a method of notifying the change of corresponding information from the base station/server/LMF to the terminal may be provided. For example, one or more of the methods below and/or a combination thereof may be applied.
- one or more bits (eg, 1 bit) of the remaining 5 bits (4-8 bits) of the short message may be used to transmit/indicate a change in positioning system information. have.
- the UE may immediately acquire SIB1 and acquire each SIB based on the scheduling information.
- SIBs eg, SIB6/SIB7/SIB8
- 1 bit may be allocated to whether or not the positioning system information is changed. For example, when the corresponding bit is '1' (or '0), the UE may acquire SIB1 and may acquire related posSIBs based on scheduling information (included in SIB1). For example, when the corresponding bit is '0' or '1', the UE may identify/recognize that there is no change in posSIB.
- the terminal acquires the MIB and After acquiring SIB1 and after acquiring all system information as well as SIB related to positioning, it is possible to know which information has been transformed/changed. Accordingly, inefficiencies in terms of complexity and latency may be caused.
- posSIB for posSIB in which an RRC message and/or a timer can be set separately (apart from general system information), whether to directly change positioning system information (such as CMAS/ETWS) 1 Bits may be allocated.
- CMAS/ETWS positioning system information
- not all types of scheduled SIBs may be obtained, but only system information related to positioning may be obtained, which may be very efficient in terms of time and power consumption.
- posSIB is distinguished from other SIBs, an indication of whether to change posSIB can be made separately from other SIBs, so complexity can be reduced, latency can be reduced, and power consumption can be reduced. can
- a short message may be set/defined as shown in Table 12 below.
- bit 1 (first MSB) may correspond/mapped to systemInfoModification.
- bit 1 when bit 1 is set to 1 (or 0), a broadcast control channel (BCCH) change/SIB change except for SIB6, SIB7, and SIB8 may be indicated.
- BCCH broadcast control channel
- bit 2 may correspond/mapped to etwsAndCmasIndication.
- bit 2 when bit 2 is set to 1 (or 0), ETWS primary notification and/or ETWS secondary notification and/or CMAS notification may be indicated.
- bit 3 (third MSB) may correspond/mapped to stopPagingMonitoring.
- bit 3 can be used only when an operation with shared spectrum channel access and nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO are present.
- bit 3 when bit 3 is set to 1 (or 0), it may indicate to end monitoring of the PDCCH opportunity for paging within the corresponding paging opportunity.
- bit 4 (4th MSB) may correspond/mapped to positioningInfoModification.
- bit 4 when bit 4 is set to 1 (or 0), the positioning system information change may be indicated.
- the terminal may use the system information currently held until the change period starts. That is, for example, the terminal waits according to a modification periodicity for the set system information, and then obtains a new MIB and/or SIB#n (n: a natural number). Can be performed. .
- the same operation may be performed for positioningInfoModification.
- additional information about the guaranteed interval and/or valid interval for the previously transmitted positioning system information is introduced/defined /can be set.
- the terminal receiving the corresponding information may interpret the previously transmitted and/or secured positioning system information as valid within the corresponding guaranteed period and/or valid period. This is, for example, if the corresponding guarantee interval and/or interval is not set, the terminal does not recognize whether the received positioning system information (eg, auxiliary data included therein) is valid until what time point, and Measurement may be performed through incorrect information, and this may be to prevent this.
- the received positioning system information eg, auxiliary data included therein
- the remaining bits of the short message are used in units of symbols and/or slots and/or subframes and/or frames for the guarantee period and/or the validity period, and/or an additional DCI bit field is added. It is defined and used and/or corresponding information may be transmitted through a short message according to various embodiments.
- the guarantee period and/or effective period may be configured/set in units of symbols and/or slots and/or subframes and/or frames and/or combinations thereof.
- bits 5-8 may be reserved and/or unused. For example, if bits 5-8 are received, it may be ignored from the terminal. As another example, one or more bits of bits 5-8 may be used to indicate information about the guarantee period and/or the validity period.
- the size of the bit field for indicating whether or not the positioning system information is changed is 1 bit as an example, but the various embodiments are limited thereto it is not According to various embodiments, the size of the bit field for indicating whether the positioning system information is changed may have various values in addition to 1 bit.
- the size of the bit field for indicating whether the positioning system information is changed or not is 2 bits.
- the bit field for indicating whether the positioning system information is changed or not has a first value, it corresponds/mapped to the change of the positioning system information in the terminal, and the bit field for indicating whether or not the positioning system information is changed is the second value
- the case may be mapped/corresponding to the fact that the positioning system information is not changed.
- the bit field for indicating whether there is a change in positioning system information is a value other than the first value to the second value, it corresponds/mapped to reserved and/or other instruction/setting to the terminal can be used to convey
- a change to system information may be indicated as cell-specific and/or group-specific.
- a change to system information may be indicated in a UE-specific manner.
- change information about positioning information and/or positioning system information is It can be passed on a code-by-code basis.
- change information regarding positioning system information may be provided for each record.
- a specific positioning SIB type may be indicated and/or only information on whether to change may be indicated.
- each paging record (paging record) identity (PagingUE-Identity) and / or access type (access type) (accessType) and / or change information of the positioning system information (possystemInfoModification) may be indicated.
- the change information of the positioning system information may be terminal-specific information for a terminal identified according to an identity.
- the terminal may acquire SIB1 and use scheduling information of the corresponding positioning SIB type to acquire a designated positioning SIB type.
- the UE may acquire all positioning SIB types included in a scheduling list through SIB1.
- it may be performed independently of the change bit of the system information existing in the short message.
- the system information change information included in the short message may be independent of the change of the positioning system information.
- a terminal-specific type is designated/indicated and/or a mapping relationship with assistance data as shown in Table 14 is considered in one or more of the methods in which a group-specific type is designated/indicated. Accordingly, a specific posSIB type may be designated/indicated. And/or, according to various embodiments, as described above, information about the guarantee interval and/or the validity interval for the positioning system information may be transmitted (additionally).
- one specific posSIB type such as posSibType 1-1
- posSibType 1-1 is designated/indicated in the paging record and/or posSibType 1 indicating all of PosSIB types 1-1, 1-2, and 1-8. This may be specified/directed.
- the terminal re-acquires SIB1 (directly) and referring to scheduling information (only) about the posSIB of the specific type, the corresponding positioning system information (only) can be obtained.
- posSIB type such as posSibType 1, etc.
- SIB1 scheduling information about all posSIB types included in the group is obtained and based on the scheduling information. In this way, it is possible to obtain all the positioning system information of the subordinate.
- Method 1 and/or Method 2 may be performed separately and/or in combination.
- the base station may preferentially designate/indicate whether to change the positioning-related system information in a short message (and/or short message indicator) in the page PDCCH, (when the positioning-related system information is changed) )
- a specific (changed) posSIB type may be designated/indicated in a terminal-specific manner in the paging message.
- the base station may transmit one bit of whether or not conversion/change of all (one or more of) predefined overall positioning system information is transmitted through the short message.
- the base station may designate/indicate a separate posSIB type for each stacked record in the paging message.
- the terminal may check whether a short message exists in the short message indicator. For example, when it is confirmed that the corresponding message exists, the terminal may check/interpret the bit field of the short message. For example, when 1 bit regarding the change of positioning system information is set to '1' (or '0'), a paging message transmitted through the PDSCH may be decoded.
- the UE may check its UE-identity (check whether the UE-identity matches the identifier assigned to it) and the indicated positioning system information type. For example, thereafter, the terminal may re-acquire SIB1 and re-acquire the corresponding information (posSIB/positioning system information) using the indicated posSIB type scheduling information.
- the indication method for the posSIB type carried in the paging message may be cell-specific and/or group-specific and/or terminal-specific, for more details, refer to method 2 according to various embodiments You can refer to the description for
- 17 is a diagram briefly illustrating a method of operating a terminal and network nodes according to various embodiments of the present disclosure.
- FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to various embodiments.
- a network node may be a TP and/or a base station and/or a cell and/or a location server and/or an LMF and/or any device performing the same task.
- a network node may acquire/generate DCI.
- the DCI may have a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) related to paging.
- CRC cyclic redundancy check
- RNTI radio network temporary identifier
- the network node may transmit DCI, and the terminal may receive it.
- the terminal may acquire a message based on DCI.
- a message may include a plurality of bits.
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be associated with an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits of bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change in positioning system information.
- examples of the above-described proposed method may also be included as one of various embodiments, it is obvious that they may be regarded as a kind of proposed method.
- the above-described proposed methods may be implemented independently, but may also be implemented in the form of a combination (or merge) of some of the proposed methods.
- Rules can be defined so that the base station informs the terminal of whether the proposed methods are applied or not (or information on the rules of the proposed methods) through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
- 20 is a diagram illustrating an apparatus in which various embodiments may be implemented.
- the device shown in FIG. 20 is a User Equipment (UE) and/or a base station (eg, eNB or gNB, or TP) and/or a location server (or LMF) adapted to perform the above-described mechanism, or the same operation It may be any device that does
- UE User Equipment
- base station eg, eNB or gNB, or TP
- LMF location server
- the apparatus may include a digital signal processor (DSP)/microprocessor 210 and a radio frequency (RF) module (transceiver, transceiver) 235 .
- DSP/microprocessor 210 is electrically coupled to transceiver 235 to control transceiver 235 .
- the device includes a power management module 205 , a battery 255 , a display 215 , a keypad 220 , a SIM card 225 , a memory device 230 , an antenna 240 , a speaker ( 245 ) and an input device 250 .
- FIG. 20 may show a terminal including a receiver 235 configured to receive a request message from a network and a transmitter 235 configured to transmit timing transmit/receive timing information to the network.
- a receiver and transmitter may constitute the transceiver 235 .
- the terminal may further include a processor 210 connected to the transceiver 235 .
- FIG. 20 may show a network device including a transmitter 235 configured to transmit a request message to a terminal and a receiver 235 configured to receive transmission/reception timing information from the terminal.
- the transmitter and receiver may constitute the transceiver 235 .
- the network further includes a processor 210 coupled to the transmitter and receiver.
- the processor 210 may calculate a latency based on transmission/reception timing information.
- the included processor controls the memory and can operate as follows.
- a terminal or a base station or a location server includes at least one transceiver; one or more memories; and one or more processors connected to the transceiver and the memory.
- the memory may store instructions that enable one or more processors to perform the following operations.
- the communication device included in the terminal or the base station or the location server may be configured to include the one or more processors and the one or more memories, and the communication device includes the one or more transceivers or the one or more transceivers It may be configured to be connected to the one or more transceivers without including.
- a TP and/or a base station and/or a cell and/or a location server and/or an LMF and/or any device performing the same task, etc. may be referred to as a network node.
- one or more processors included in the terminal may include cyclic redundancy (CRC) scrambled with a paging-related radio network temporary identifier (RNTI). check) with downlink control information (DCI).
- CRC cyclic redundancy
- RNTI paging-related radio network temporary identifier
- DCI downlink control information
- one or more processors included in the terminal may acquire a message including a plurality of bits based on the DCI.
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- the one or more bits having a first value may be mapped to indicate that the positioning system information has been changed.
- the one or more bits having a second value may be mapped to indicate that the positioning system information has not been changed.
- the plurality of bits may be 8 bits, and the one or more bits may be a fourth (4th) MSB among the 8 bits.
- the second MSB among the 8 bits may be related to an indication of one or more of an earthquake and tsunami warning system (ETWS) or a commercial mobile alert system (CMAS).
- EWS earthquake and tsunami warning system
- CMAS commercial mobile alert system
- the third MSB among the 8 bits may be related to an indication of termination of monitoring for a physical downlink control channel (PDCCH) for the paging.
- PDCH physical downlink control channel
- a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduled based on the DCI may be received.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the PDSCH includes (i) terminal identity information and (ii) a plurality of predefined positioning system information types. It may include information related to one or more of the changed positioning system information types.
- information related to the one or more changed positioning system information types may be obtained based on the matching of the terminal identity information with an identifier assigned to the terminal.
- one or more processors included in a network node may include a CRC (radio network temporary identifier) scrambled with paging-related radio network temporary identifier (RNTI) ( Downlink control information (DCI) with cyclic redundancy check can be obtained.
- CRC radio network temporary identifier
- RNTI paging-related radio network temporary identifier
- DCI Downlink control information
- one or more processors included in the network node may transmit the DCI.
- the DCI may include a message including a plurality of bits.
- a most significant bit (MSB) of the plurality of bits may be related to an indication of modification of system information different from positioning system information.
- one or more bits among bits other than the MSB among the plurality of bits may be related to an indication of a change of the positioning system information.
- a more specific operation such as a processor included in the terminal and/or the network node according to the above-described various embodiments, may be described and performed based on the contents of the first to third sections described above.
- a terminal and/or a network node (such as a processor included in) according to various embodiments perform a combination/combined operation thereof unless the embodiments of the aforementioned Sections 1 to 3 are incompatible. can do.
- 21 illustrates a communication system applied to various embodiments.
- a communication system 1 applied to various embodiments includes a wireless device, a base station, and a network.
- the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
- a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
- the wireless device may include a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
- XR eXtended Reality
- IoT Internet of Thing
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
- the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
- the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
- Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
- the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
- the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
- the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
- AI Artificial Intelligence
- the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
- the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
- the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
- the IoT device eg, sensor
- the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
- Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
- the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
- This can be done through technology (eg 5G NR)
- Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
- the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive a signal through various physical channels
- transmission/reception of a wireless signal At least some of various configuration information setting processes for reception, various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation processes, etc. may be performed.
- 22 illustrates a wireless device applied to various embodiments.
- the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
- ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 21 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
- the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
- the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments.
- the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
- the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
- the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
- the memory 104 may be configured to perform some or all of the processes controlled by the processor 102 , or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments. may store software code including instructions for
- the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
- a wireless communication technology eg, LTE, NR
- the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
- the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
- RF radio frequency
- a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
- the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
- the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments.
- the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
- the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
- the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
- the memory 204 may be configured to perform some or all of the processes controlled by the processor 202 , or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments. may store software code including instructions for
- the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
- a wireless communication technology eg, LTE, NR
- the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
- the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
- a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
- one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
- one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
- the one or more processors 102, 202 may be configured as one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts according to various embodiments. ) can be created.
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts in accordance with various embodiments.
- the one or more processors 102 and 202 transmit a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to functions, procedures, proposals and/or methods according to various embodiments. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors 102 , 202 may receive a signal (eg, a baseband signal) from one or more transceivers 106 , 206 , and are described, functional, procedure, proposal, method and/or in accordance with various embodiments.
- PDU, SDU, message, control information, data or information may be obtained according to the operation flowcharts.
- One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
- One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- Descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations according to various embodiments may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts of operations according to various embodiments provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . and may be driven by one or more processors 102 , 202 .
- Descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations according to various embodiments may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
- One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
- the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
- One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in methods and/or operational flowcharts according to various embodiments to one or more other devices.
- the one or more transceivers 106 and 206 receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts, etc. according to various embodiments, from one or more other devices. can do.
- one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
- one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
- one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
- one or more transceivers 106 , 206 may be coupled with one or more antennas 108 , 208 , and the one or more transceivers 106 , 206 may be coupled via one or more antennas 108 , 208 in accordance with various embodiments. , may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
- the one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
- the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
- One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
- one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
- one or more memories may store instructions or programs that, when executed, are operably coupled to the one or more memories. It may cause one or more processors to perform operations in accordance with various embodiments or implementations.
- a computer readable (storage) medium may store one or more instructions or computer programs, wherein the one or more instructions or computer programs are executed by one or more processors. It may cause the above processor to perform operations according to various embodiments or implementations.
- a processing device or apparatus may include one or more processors and one or more computer memories connectable to the one or more processors.
- the one or more computer memories may store instructions or programs, which, when executed, cause one or more processors operably coupled to the one or more memories to implement various embodiments or implementations. It is possible to perform operations according to
- the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (refer to FIG. 21 ).
- wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 22 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) can be composed of
- the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
- the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
- communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 22 .
- the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 22 .
- the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
- the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
- control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110 ) Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
- the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
- the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
- a wireless device may include a robot ( FIGS. 21 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 21 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 21 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 21 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 21, 100e), IoT device (FIG.
- the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
- various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
- the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
- each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
- the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
- control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
- memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
- FIG. 23 will be described in more detail with reference to the drawings.
- the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
- a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
- MS mobile station
- UT user terminal
- MSS mobile subscriber station
- SS subscriber station
- AMS advanced mobile station
- WT wireless terminal
- the portable device 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , a power supply unit 140a , an interface unit 140b , and an input/output unit 140c ) may be included.
- the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
- Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 23 .
- the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
- the controller 120 may perform various operations by controlling the components of the portable device 100 .
- the controller 120 may include an application processor (AP).
- the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 . Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
- the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
- the interface unit 140b may support a connection between the portable device 100 and other external devices.
- the interface unit 140b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
- the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
- the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
- the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130 . can be saved.
- the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130 , it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
- various forms eg, text, voice, image, video, haptic
- the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, and the like.
- AV aerial vehicle
- the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c and autonomous driving. It may include a part 140d.
- the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
- Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 23, respectively.
- the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, roadside units, etc.), servers, and the like.
- the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
- the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
- the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to run on the ground.
- the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
- the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
- the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
- the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
- IMU inertial measurement unit
- a collision sensor a wheel sensor
- a speed sensor a speed sensor
- an inclination sensor a weight sensor
- a heading sensor a position module
- a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
- the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
- the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
- the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
- the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
- the communication unit 110 may obtain the latest traffic information data from an external server non/periodically, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
- the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
- the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
- the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
- the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
- a certain device includes a base station, a network node, a transmitting terminal, a receiving terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI (Artificial Intelligence) It may be a module, a robot, an augmented reality (AR) device, a virtual reality (VR) device, or other devices.
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- AI Artificial Intelligence
- It may be a module, a robot, an augmented reality (AR) device, a virtual reality (VR) device, or other devices.
- the terminal includes a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a Global System for Mobile (GSM) phone, a Wideband CDMA (WCDMA) phone, and an MBS ( It may be a Mobile Broadband System) phone, a smart phone, or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal.
- PDA personal digital assistant
- PCS personal communication service
- GSM Global System for Mobile
- WCDMA Wideband CDMA
- MBS It may be a Mobile Broadband System
- smart phone or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal.
- MM-MB multi-mode multi-band
- a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may refer to a terminal in which data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, and Internet access, which are functions of a personal portable terminal, are integrated into the mobile communication terminal. have.
- a multi-mode multi-band terminal has a built-in multi-modem chip so that it can operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (eg, CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, WCDMA (Wideband CDMA) system, etc.). refers to the terminal with CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 system, W
- the terminal may be a notebook PC, a hand-held PC, a tablet PC, an ultrabook, a slate PC, a digital broadcasting terminal, a PMP (portable multimedia player), a navigation system, It may be a wearable device, for example, a watch-type terminal (smartwatch), a glass-type terminal (smart glass), a head mounted display (HMD), etc.
- a wearable device for example, a watch-type terminal (smartwatch), a glass-type terminal (smart glass), a head mounted display (HMD), etc.
- a drone is operated by a wireless control signal without a human being. It may be a flying vehicle.
- the HMD may be a display device in the form of being worn on the head.
- the HMD may be used to implement VR or AR.
- the wireless communication technology in which various embodiments are implemented may include LTE, NR, and 6G as well as Narrowband Internet of Things (NB-IoT) for low-power communication.
- NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat (category) NB1 and/or LTE Cat NB2, It is not limited.
- a wireless communication technology implemented in a wireless device according to various embodiments may perform communication based on LTE-M technology.
- the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
- eMTC enhanced machine type communication
- LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
- a wireless communication technology implemented in a wireless device may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication. may include, and is not limited to the above-mentioned names.
- the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
- Various embodiments may be implemented through various means. For example, various embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- the method according to various embodiments may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs (field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, may be implemented by a microprocessor.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- processor a controller, a microcontroller, may be implemented by a microprocessor.
- the method according to various embodiments may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
- the software code may be stored in a memory and driven by a processor.
- the memory may be located inside or outside the processor, and data may be exchanged with the processor by various known means.
- Various embodiments may be applied to various wireless access systems.
- various radio access systems there is a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or a 3GPP2 system.
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
- Various embodiments may be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.
- the proposed method can be applied to a mmWave communication system using a very high frequency band.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Public Health (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
다양한 실시예들은 4G (4th generation) 무선 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률 등을 지원하기 위한 차세대 무선 통신 시스템과 관련된 것이다. 다양한 실시예들에 따르면 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공될 수 있으며, 그 밖에 다양한 실시예들이 제공될 수 있다.
Description
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에 대한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 측위 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 단말에 측위 시스템 정보의 변경을 지시하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 다양한 실시예들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의하여 수행되는 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및 상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음을 지시함에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되지 않았음을 지시함에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들은 8 비트들이고, 상기 하나 이상의 비트는, 상기 8 비트들 중 4 번째 (4th) MSB 일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 2 번째 MSB 는, ETWS (earthquake and tsunami warning system) 또는 CMAS (commercial mobile alert system) 중 하나 이상에 대한 지시와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 3 번째 MSB 는, 상기 페이징을 위한 PDCCH (physical downlink control channel) 에 대한 모니터링의 종료에 대한 지시와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 상기 MSB, 상기 2 번째 MSB, 상기 3 번째 MSB 및 상기 4 번째 MSB 를 제외한 나머지 4 비트들은 무시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DCI 에 기초하여 스케쥴링된 PDSCH (physical downlink shared channel) 가 수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트로부터 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음이 식별됨에 기초하여, 상기 PDSCH 는 (i) 단말 신원 (identity) 정보와 (ii) 미리 정의된 복수의 측위 시스템 정보 타입들 중 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 단말 신원 정보가 상기 단말에 부여된 식별자 (identifier) 와 일치됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보가 획득될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 단말은: 송수신기 (transceiver); 및 상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및 상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음을 지시함에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되지 않았음을 지시함에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들은 8 비트들이고, 상기 하나 이상의 비트는, 상기 8 비트들 중 4 번째 (4th) MSB 일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 2 번째 MSB 는, ETWS (earthquake and tsunami warning system) 또는 CMAS (commercial mobile alert system) 중 하나 이상에 대한 지시와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 3 번째 MSB 는, 상기 페이징을 위한 PDCCH (physical downlink control channel) 에 대한 모니터링의 종료에 대한 지시와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 상기 MSB, 상기 2 번째 MSB, 상기 3 번째 MSB 및 상기 4 번째 MSB 를 제외한 나머지 4 비트들은 무시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DCI 에 기초하여 스케쥴링된 PDSCH (physical downlink shared channel) 가 수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트로부터 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음이 식별됨에 기초하여, 상기 PDSCH 는 (i) 단말 신원 (identity) 정보와 (ii) 미리 정의된 복수의 측위 시스템 정보 타입들 중 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 단말 신원 정보가 상기 단말에 부여된 식별자 (identifier) 와 일치됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보가 획득될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의하여 수행되는 방법이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 방법은: 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 획득; 및 상기 DCI 를 송신; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DCI 는, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국이 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기지국은: 송수신기 (transceiver); 및 상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 프로세서는: 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 획득; 및 상기 DCI 를 송신; 하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DCI 는, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 장치는: 하나 이상의 프로세서 (processor); 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결되고, 실행됨에 기초하여 상기 하나 이상의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동작은: 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및 상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 프로세서 (processor) 가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 비-휘발성 (non-transitory) 프로세서-판독 가능 매체 (processor-readable medium) 가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동작은: 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및 상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들은 다양한 실시예들 중 일부에 불과하며, 다양한 실시예들의 기술적 특징들이 반영된 여러 가지 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 신호가 효과적으로 송수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 측위가 효과적으로 수행될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말의 복잡성 및 레이턴시가 감소될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말의 전력 소모가 감소될 수 있다.
다양한 실시예들로부터 얻을 수 있는 효과들은 이상에서 언급된 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 이하의 상세한 설명을 기반으로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 다양한 실시예들에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 다양한 실시예들을 제공한다. 다만, 다양한 실시예들의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호 (reference numerals) 들은 구조적 구성요소 (structural elements) 를 의미한다.
도 1은 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에 기초한 자원 그리드를 나타낸 도면이다.
도 3는 다양한 실시예들이 적용 가능한 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 4 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 RRC 상태, RRC 상태 전환 (transition) 과 NR/NGC (NR/Next Gen Core) 및 E-UTRAN/EPC (Evolved - Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core) 간 지원되는 이동성 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 5 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 시스템 정보 (SI) 획득 과정의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6 는 다양한 실시예들이 적용 가능한 페이징 (paging) 의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 DRX 동작을 예시한 도면이다.
도 8 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 10 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 11 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 12 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NRPPa (NR positioning protocol a) PDU (protocol data unit) 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 14 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 15 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 17 은 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 18 는 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 19 은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 노드의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 20는 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 21은 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 22은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 23은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 24는 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 25는 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 다양한 실시예들은 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR, 6G 및 차세대 무선 통신 시스템을 포함)을 기반으로 설명되지만 다양한 실시예들의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 다양한 실시예들에 대한 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.300, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 36.355, 3GPP TS 36.455, 3GPP TS 37.355, 3GPP TS 37.455, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.214, 3GPP TS 38.215, 3GPP TS 38.300, 3GPP TS 38.321, 3GPP TS 38.331, 3GPP TS 38.355, 3GPP TS 38.455 등의 문서들을 참조할 수 있다.
1. 3GPP 시스템
1.1. 물리 채널들 및 신호 송수신
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 다양한 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다 (S13 ~ S16). 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 RAR (Random Access Response)를 수신할 수 있다(S14). 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고 (S15), 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S16).
한편, 위와 같은 4 단계로 수행되는 임의 접속 과정 (4-스텝 RACH, 타입-1 임의 접속 절차) 외, 임의 접속 과정이 2 단계로 수행되는 경우 (2-스텝 RACH, 타입-2 임의 접속 절차), S13/S15 는 단말이 송신을 수행하는 하나의 동작으로 수행되고 (예를 들어, PRACH 프리앰블 및/또는 PUSCH 를 포함하는 메시지A 의 송신 동작), S14/S16 이 기지국이 송신을 수행하는 하나의 동작 (예를 들어, RAR 및/또는 충돌 해결 정보를 포함하는 메시지B 의 송신 동작) 으로 수행될 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 물리 자원
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(Numerology)들을 지원할 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)과 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 부반송파 간격은 기본 부반송파 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 부반송파 간격을 이용하지 않는다고 가정할지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 셀의 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1와 같이 정의될 수 있다. 대역폭 파트에 대한 μ 및 순환 프리픽스는 BS에 의해 제공되는 RRC 파라미터들로부터 얻어진다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤러지(예, 부반송파 간격(subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, 부반송파 간격이 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, 부반송파 간격이 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 레이턴시(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, 부반송파 간격이 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역(frequency band)은 FR1과 FR2라는 2가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1은 sub 6GHz 범위이며, FR2는 above 6GHz 범위로 밀리미터 웨이브(millimiter wave, mmWave)를 의미할 수 있다.
아래 표 2는 NR 주파수 대역의 정의를 예시한다.
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드들의 크기는 NR용 기본 시간 유닛(basic time unit)인 T
c = 1/(△f
max*N
f)의 배수로 표현된다. 여기서, △f
max = 480*103 Hz이고, 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform, FFT) 혹은 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform, IFFT) 크기와 관련이 있는 값인 N
f = 4096이다. T
c는 LTE용 기반 시간 유닛이자 샘플링 시간인 T
s = 1/((15kHz)*2048)와 다음의 관계를 갖는다: T
s/T
c = 64. 하향링크 및 상향링크(uplink) 전송들은 T
f = (△f
max*N
f/100)*T
c = 10ms 지속기간(duration)의 (무선) 프레임들로 조직화(organize)된다. 여기서, 각 무선 프레임은 각각이 T
sf = (△f
max*N
f/1000)*T
c = 1ms 지속기간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 뉴머롤로지 μ에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서는 오름차순(increasing order)으로 n
μ
s ∈ {0,...,N
slot,μ
subframe-1}로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서는 오름차순으로 n
μ
s,f ∈ {0,...,N
slot,μ
frame-1}으로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 N
μ
symb개의 연속하는(consecutive) OFDM 심볼들로 구성되고, N
μ
symb는 순환 프리픽스(cyclic prefix, CP)에 의존한다. 서브프레임에서 슬롯 n
μ
s의 시작은 동일 서브프레임 내에서 OFDM 심볼 n
μ
s*N
μ
symb의 시작과 시간적으로 정렬된다.
표 3은 일반 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타내고, 표 4은 확장된 CSP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수 및 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
상기 표에서, Nslot
symb 는 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내고, Nframe,μ
slot는 프레임 내 슬롯의 개수를 나타내고, Nsubframe,μ
slot는 서브프레임 내 슬롯의 개수를 나타낸다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 반송파 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반(convey)되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 상기 2개 안테나 포트들은 QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 딜레이 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(frequency shift), 평균 수신 파워(average received power), 수신 타이밍(received Timing), 평균 딜레이(average delay), 공간(spatial) 수신(reception, Rx) 파라미터 중 하나 이상을 포함한다. 공간 Rx 파라미터는 도착 앵글(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
도 2 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 2 를 참고하면, 각 부반송파 간격 설정 및 반송파에 대해, 개 부반송파들 및 OFDM 심볼들의 자원 그리드가 정의되며, 여기서 는 BS로부터의 RRC 시그널링에 의해 지시된다. 는 SCS (subcarrier spacing) 설정 μ뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. SCS 설정 μ, 안테나 포트 p 및 전송 방향 (상향링크 또는 하향링크) 에 대해 하나의 자원 그리드가 있다. SCS 설정 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소 (resource element) 로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l) 에 의해 고유하게 (uniquely) 식별되며, 여기서 k는 주파수 도메인에서의 인덱스이고 l은 참조 포인트에 상대적인 주파수 도메인 내 심볼 위치를 지칭한다. SCS 설정 μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l) 은 물리 자원 및 복소 값 (complex value) 에 해당한다. 자원 블록 (resource block, RB)는 주파수 도메인에서 개의 연속적인 (consecutive) 부반송파들로 정의된다.
NR 시스템에서 지원될 넓은 대역폭을 UE가 한 번에 지원할 수 없을 수 있다는 점을 고려하여, UE가 셀의 주파수 대역폭 중 일부(대역폭 파트(bandwidth part, BWP))에서 동작하도록 설정될 수 있다.
도 3는 다양한 실시예들이 적용 가능한 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 일 예를 나타낸 도면이다.
하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 제어 영역과 데이터 영역 사이에는 DL-to-UL 혹은 UL-to-DL 스위칭을 위한 시간 갭이 존재할 수 있다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. 슬롯 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 시간 갭으로 사용될 수 있다.
기지국은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말에게 전송하고, 단말은 후술하는 하향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로부터 수신한다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-shared channel transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드(codeword) 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑된다(Layer mapping). 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다.
PDCCH는 하향링크 제어 정보(DCI)를 운반하고 QPSK 변조 방법이 적용된다. 하나의 PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. 하나의 REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다.
PDCCH는 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴머롤로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 OCRESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB의 개수 및 심볼의 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
단말은 PDCCH 후보들의 세트에 대한 디코딩 (일명, 블라인드 디코딩)을 수행하여 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 획득한다. 단말이 디코딩하는 PDCCH 후보들의 세트는 PDCCH 검색 공간 (Search Space) 세트라 정의한다. 검색 공간 세트는 공통 검색 공간 (common search space) 또는 단말-특정 검색 공간 (UE-specific search space)일 수 있다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간 세트 내 PDCCH 후보를 모니터링하여 DCI를 획득할 수 있다.
단말은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 기지국으로 전송하고, 기지국은 후술하는 상향링크 채널을 통해 관련 신호를 단말로부터 수신한다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-shared channel transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled) 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
PUCCH는 상향링크 제어 정보, HARQ-ACK 및/또는 스케줄링 요청(SR)을 운반하고, PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH 및 Long PUCCH로 구분된다.
1.3. RRC (radio resource control) 상태
도 4 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 RRC 상태, RRC 상태 전환 (transition) 과 NR/NGC (NR/Next Gen Core) 및 E-UTRAN/EPC (Evolved - Universal Terrestrial Radio Access Network / Evolved Packet Core) 간 지원되는 이동성 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
단말은 특정 시점에 오직 하나의 RRC 상태만을 갖는다. RRC 상태는 단말의 RRC 계층이 논리적으로 NG RAN (Radio Access Network)의 계층과 연결되었는지 여부를 나타낸다. RRC 연결이 설립된 경우 (established), 단말은 RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태일 수 있다. 또는, RRC 연결이 설립되지 않는 경우, 단말은 RRC_IDLE 상태이다.
RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태인 경우, 단말은 RRC 연결을 갖고 있고, 이에 따라 NG RAN은 셀 단위로 UE의 존재를 인지할 수 있다. 반면, RRC_IDLE 상태인 경우, 단말은 NG RAN에 의해 인지될 수 없고, 상기 단말은 셀 보다 넓은 단위의 트래킹 영역 단위 (tracking area unit)로 코어 네트워크에 의해 관리된다.
최초 사용자가 단말의 전원을 ON한 경우, 단말은 적절한 셀을 찾고 해당 셀 내 RRC IDLE 상태를 유지한다. 오직 RRC 연결을 설립할 필요가 있는 경우, RRC IDLE 상태의 단말은 RRC 연결 절차를 통해 NG RAN와 RRC 연결을 설립하고, RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태로 전환한다.
단말의 RRC 상태들은 다음과 같은 특징을 갖는다.
(1) RRC_IDLE 상태
- 단말은 상위 계층에 의해 DRX (discontinuous reception)이 설정될 수 있음
- 네트워크 설정에 기초하여 단말의 이동성이 제어됨
- 단말은 페이징 채널을 모니터링 함
- 단말은 이웃 셀 측정 및 셀 (재)선택을 수행함
- 단말은 시스템 정보를 획득함
(2) RRC_INACITVE 상태
- 단말은 상위 계층 또는 RRC 계층에 의해 DRX (discontinuous reception) 설정될 수 있음
- 네트워크 설정에 기초하여 단말의 이동성이 제어됨
- 단말은 AS (Access Stratum) 컨텍스트를 저장함
- 단말은 페이징 채널을 모니터링 함
- 단말은 이웃 셀 측정 및 셀 (재)선택을 수행함
- RAN-기반 알림 (notification) 영역 밖으로 이동하는 경우, 단말은 RAN-기반 알림 영역 업데이트를 수행함
- 단말은 시스템 정보를 획득함
(3) RRC_CONNECTED 상태
- 단말은 AS 컨텍스트를 저장함
- 단말은 유니캐스트 데이터를 송수신함
- 하위 계층에 있어, 단말은 단말-특정 DRX가 설정될 수 있음
- 증가된 대역폭을 위해, CA (Carrier Aggregation)을 지원하는 단말은 SpCell (Special Cell)과 결합된 하나 이상의 SCell (secondary cell) 을 이용할 수 있음
- 증가된 대역폭을 위해, DC (Dual Connectivity)를 지원하는 단말은 MCG (Master Cell Group)과 결합된 SCG (Secondary Cell Group)을 이용할 수 있음
- 단말은 페이징 채널을 모니터링 함
- 단말을 위해 데이터가 스케줄링되는 경우, 단말은 공유 데이터 채널과 연관된 제어 채널들을 모니터링함
- 단말은 채널 품질 및 피드백 정보를 제공함
- 단말은 이웃 셀 측정 및 셀 (재)선택을 수행함
- 단말은 시스템 정보를 획득함
특히, RRC_IDLE 상태 및 RRC_INACTIVE 상태인 단말은 아래 표 5 과 같이 동작할 수 있다.
1.4. 시스템 정보 획득
도 5 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 시스템 정보 (SI) 획득 과정의 일 예를 나타낸 도면이다.
단말은 SI 획득 과정을 통해 AS (access stratum)-/NAS (non access stratum)-정보를 획득할 수 있다. SI 획득 과정은 RRC_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, 및 RRC_CONNECTED 상태의 단말에게 적용될 수 있다.
SI는 MIB(Master Information Block)와 복수의 SIB(System Information Block)으로 나눠진다. MIB 외의 SI는 RMSI(Remaining Minimum System Information)으로 지칭될 수 있다. 자세한 사항은 다음을 참조할 수 있다.
- MIB는 SIB1(SystemInformationBlockType1) 수신과 관련된 정보/파라미터를 포함하며 SSB의 PBCH를 통해 전송된다.
- MIB는 SIB1(SystemInformationBlockType1) 수신과 관련된 정보/파라미터를 포함하며 SSB의 PBCH를 통해 전송된다. MIB의 정보는 3GPP TS 38.331을 참조할 수 있으며, 다음의 필드를 포함할 수 있다.
- subCarrierSpacingCommon ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
- ssb-SubcarrierOffset INTEGER (0..15),
- pdcch-ConfigSIB1 INTEGER (0..255),
- dmrs-TypeA-Position ENUMERATED {pos2, pos3},
...
- spare BIT STRING (SIZE (1))
각 필드에 관한 설명은 표 6을 참조할 수 있다.
초기 셀 선택 시, 단말은 SSB를 갖는 하프-프레임이 20ms 주기로 반복된다고 가정한다. 단말은 MIB에 기반하여 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간(common search space)을 위한 CORESET(Control Resource Set)(예, CORESET#0)이 존재하는지 확인할 수 있다. kSSB <= 23 (for FR1) 또는 kSSB <= 11 (for FR2)인 경우, 단말은 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 위한 CORESET이 존재한다고 판단할 수 있다. 만약, kSSB > 23 (for FR1) 또는 kSSB > 11 (for FR2)인 경우, 단말은 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 위한 CORESET이 없다고 판단할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간은 PDCCH 탐색 공간의 일종이며, SI 메세지를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송하는데 사용된다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하는 경우, 단말은 MIB 내의 정보(예, pdcch-ConfigSIB1)에 기반하여 (i) CORESET(예, CORESET#0)을 구성하는 복수의 연속된 RB와 하나 이상의 연속된 심볼과 (ii) PDCCH 기회(즉, PDCCH 수신을 위한 시간 도메인 위치)(예, 탐색공간#0)를 결정할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하지 않는 경우, pdcch-ConfigSIB1은 SSB/SIB1이 존재하는 주파수 위치와 SSB/SIB1이 존재하지 않는 주파수 범위에 관한 정보를 제공한다.
SIB1은 나머지 SIB들(이하, SIBx, x는 2 이상의 정수)의 가용성 및 스케줄링(예, 전송 주기, SI-윈도우 사이즈)과 관련된 정보를 포함한다. 예를 들어, SIB1은 SIBx가 주기적으로 방송되는지 on-demand 방식에 의해 단말의 요청에 의해 제공되는지 여부를 알려줄 수 있다. SIBx가 on-demand 방식에 의해 제공되는 경우, SIB1은 단말이 SI 요청을 수행하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다. SIB1은 PDSCH를 통해 전송되며, SIB1을 스케줄링 하는 PDCCH는 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되며, SIB1은 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 통해 전송된다.
SIBx는 SI 메세지에 포함되며 PDSCH를 통해 전송된다. 각각의 SI 메세지는 주기적으로 발생하는 시간 윈도우(즉, SI-윈도우) 내에서 전송된다.
1.5. Paging
도 6 는 다양한 실시예들이 적용 가능한 페이징 (paging) 의 일 예를 나타낸 도면이다.
페이징 및/또는 페이징 절차 (paging procedure) 는 네트워크에서 RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE 의 단말에 페이징 정보 (paging information) 을 송신하기 위하여 사용될 수 있다. 및/또는, 페이징 및/또는 페이징 절차는 RRC_IDLE, RRC_INACTIVE 또는 RRC_CONNECTED 상태의 단말에게 시스템 정보 변경 (SI change) 및/또는 ETWS (earthquake and tsunami warning system)/CMAS (commercial mobile alert system) 알림 (notification) 을 송신하기 위하여 사용될 수 있다.
네트워크는 단말의 페이징 기회 (paging occasion) 에서 페이징 메시지를 송신함으로써 페이징 절차를 개시할 수 있다. 네트워크는 각 단말을 위한 하나의 페이징 기록 (paging record) (예를 들어, PagingRecord) 을 페이징 메시지에 포함시켜 하나 이상의 단말을 어드레스 (address) 할 수 있다. 페이징 메시지는 페이징 기록의 시퀀스 (sequence) 인 페이징 기록 리스트 (paging record list) (예를 들어, PagingRecordList) 를 포함할 수 있다.
각 페이징 기록에는 단말 식별자 (예를 들어, UE-Identity) 와 접속 타입 (예를 들어, accessType) 에 대한 정보가 포함될 수 있다. 단말 식별자는 TMSI(temporary mobile subscriber identity) (예를 들어, ng-5G-S-TMSI)/I-RNTI (inactive RNTI) (예를 들어, fullI-RNTI) 등에서 선택될 수 있다. 접속 타입은 비-3GPP 접속 (non-3GPP access) 로부터 PDU 세션으로 인하여 페이징 메시지가 생성되었는지 여부를 나타낼 수 있다.
페이징 메시지를 수신한 단말은 아래와 같이 동작할 수 있다.
RRC_IDLE 상태의 단말의 경우, 페이징 메시지에 포함된 각 PagingRecord (포함된 경우) 에 대하여, PagingRecord 에 포함된 UE-Identity 가 상위 계층 (upper layer) 으로부터 할당된 단말 식별자와 매치하는 경우, 상위 계층으로 UE-Identity 와 accessType (포함된 경우) 를 포워드할 수 있다.
RRC_INACTIVE 상태의 단말의 경우, 페이징 메시지에 포함된 각 PagingRecord (포함된 경우) 에 대하여:
- PagingRecord 에 포함된 UE-Identity 가 단말에 저장된 fullI-RNTI 와 매치하는 경우, 단말은 RRC 연결 재개 절차 (RRC connection resumption procedure) 를 수행/개시 (initiate) 할 수 있다.
- PagingRecord 에 포함된 UE-Identity 가 상위 계층 (upper layer) 으로부터 할당된 단말 식별자와 매치하는 경우, RRC_IDLE 로 이동하는 것과 관련된 동작을 수행 및/또는 RRC_IDLE 상태에 진입할 수 있다.
1.6. DRX (Discontinuous Reception)
도 7 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 DRX 동작을 예시한 도면이다.
다양한 실시예들에 따른 단말은 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다.
RRC_CONNECTED DRX
RRC_CONNECTED 상태에서 DRX는 PDCCH의 불연속 수신에 사용된다. 편의상, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX를 RRC_CONNECTED DRX라고 지칭한다.
도 6(a)를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 다양한 실시예들에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 다양한 실시예들에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 7은 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 7을 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 다양한 실시예들에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.
- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
RRC_IDLE DRX
RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 편의상, RRC_IDLE (또는 RRC_INACTIVE) 상태에서 수행되는 DRX를 RRC_IDLE DRX라고 지칭한다.
따라서, DRX가 설정된 경우, 다양한 실시예들과 관련된 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다.
도 6(b)를 참조하면, 페이징 신호의 불연속 수신을 위해 DRX가 구성될 수 있다. 단말은 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 기지국으로부터 DRX 구성 정보(DRX configuration information)를 수신할 수 있다. DRX 구성 정보는 DRX 사이클, DRX 오프셋, DRX 타이머에 대한 구성 정보 등을 포함할 수 있다. 단말은 DRX 사이클에 따라 On Duration과 Sleep duration을 반복한다. 단말은 On duration에서 웨이크업(wakeup) 모드로 동작하고, Sleep duration에서 슬립 모드로 동작할 수 있다. 웨이크업 모드에서 단말은 페이징 메시지를 수신하기 위해 PO(Paging Occasion)를 모니터링 할 수 있다. PO는 단말이 페이징 메시지의 수신을 기대하는 시간 자원/구간(예, 서브프레임, 슬롯)을 의미한다. PO 모니터링은 PO에서 P-RNTI로 스크램블링된 PDCCH (또는, MPDCCH, NPDCCH)(이하, 페이징 PDCCH)를 모니터링 하는 것을 포함한다. 페이징 메시지는 페이징 PDCCH에 포함되거나, 페이징 PDCCH에 의해 스케줄링 되는 PDSCH에 포함될 수 있다. PF(Paging Frame) 내에 하나 혹은 복수의 PO(들)이 포함되며, PF는 UE ID에 기반하여 주기적으로 설정될 수 있다. 여기서, PF는 하나의 무선 프레임에 해당하고, UE ID는 단말의 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)에 기반하여 결정될 수 있다. DRX가 설정된 경우, 단말은 DRX 사이클 당 하나의 PO만을 모니터링 한다. 단말은 PO에서 자신의 ID 및/또는 시스템 정보의 변경을 지시하는 페이징 메시지를 수신한 경우, 기지국과의 연결을 초기화(또는 재설정) 하기 위해 RACH 과정을 수행하거나, 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)할 수 있다. 따라서, 다양한 실시예들과 관련된 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 기지국과의 연결을 위해 RACH를 수행하거나, 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)하기 위해 PO 모니터링이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다.
2. 측위 (positioning)
측위(Positioning)는 무선 신호를 측정하여 UE의 지리적 위치 및/또는 속도를 결정하는 것을 의미할 수 있다. 위치 정보는 UE와 관련된 클라이언트(예를 들어, 어플리케이션)에 의해 요청되어, 상기 클라이언트에 보고될 수 있다. 또한, 상기 위치 정보는 코어 네트워크(Core Network) 내에 포함되거나, 상기 코어 네트워크와 접속된 클라이언트에 의해 요청될 수도 있다. 상기 위치 정보는 셀 기반 또는 지리적 좌표와 같은 표준 형식(standard format)으로 보고될 수 있으며, 이 때, 상기 UE의 위치 및 속도에 대한 추정 오류치 및/또는 측위(Positioning)에 사용된 측위 방법을 함께 보고 할 수 있다.
2.1. Positioning Protocol configuration
도 8 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 포지셔닝 프로토콜 설정(positioning protocol configuration)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8 을 참조하면, LPP 는 하나 이상의 기준 소스 (reference source) 로부터 획득된 측위-관련 측정 (position-related measurements) 를 사용하여 대상 장치 (UE 및/또는 SET) 를 측위할 수 있도록 위치 서버 (E-SMLC 및/또는 SLP 및/또는 LMF) 와 대상 장치 사이의 point-to-point 로 사용될 수 있다. LPP 를 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 신호 A 및/또는 신호 B 에 기초한 측정 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다.
NRPPa는 기준 소스 (ACCESS NODE 및/또는BS 및/또는 TP 및/또는 NG-RAN 노드) 와 위치 서버 간의 정보 교환에 사용될 수 있다.
NRPPa 프로토콜이 제공하는 기능 (function) 들은 하기 사항들을 포함할 수 있다:
- E-CID Location Information Transfer. 이 기능을 통하여 E-CID 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 위치 정보가 교환될 수 있다.
- OTDOA Information Transfer. 이 기능을 통하여 OTDOA 포지셔닝 목적으로 기준 소스와 LMF 간에 정보가 교환될 수 있다.
- Reporting of General Error Situations. 이 기능을 통하여 기능 별 오류 메시지가 정의되지 않은 일반적인 오류 상황이 보고될 수 있다.
2.2. PRS (positioning reference signal)
측위를 위하여, PRS (positioning reference signal)가 사용될 수 있다. PRS는 UE의 위치 추정을 위해 사용되는 기준 신호이다.
측위 주파수 레이어 (positioning frequency layer) 는 하나 이상의 PRS 자원 집합을 포함할 수 있고, 하나 이상의 PRS 자원 집합 각각은 하나 이상의 PRS 자원을 포함할 수 있다.
Sequence generation
[수학식 1]
c(i) 는 의사-임의 시퀀스 (pseudo-random sequence) 일 수 있다. 의사-임의 시퀀스 생성기 (pseudo-random sequence generator) 는 아래 수학식 2 에 의하여 초기화 될 수 있다.
[수학식 2]
는 SCS (subcarrier spacing) 설정 μ 에서의 프레임 내 슬롯 넘버 (slot number) 일 수 있다. DL PRS 시퀀스 ID (downlink PRS sequence ID) 는 상위 계층 파라미터 (예를 들어, DL-PRS-SequenceId) 에 의하여 주어질 수 있다. l 은 시퀀스가 매핑되는 슬롯 내의 OFDM 심볼일 수 있다.
Mapping to physical resources in a DL PRS resource
PRS 의 시퀀스 은 에 의하여 스케일될 수 있으며 RE (resource element) 에 매핑될 수 있다. 보다 구체적으로는 아래 수학식 3 에 의할 수 있다. 은 안테나 포트 p 와 SCS 설정 μ 를 위한 RE (k,l) 을 의미할 수 있다.
[수학식 3]
여기서, 아래 조건들이 만족되어야 할 수 있다:
- 심볼 l 은 서빙 셀로부터 송신된 DL PRS 를 위한 서빙 셀로부터 사용된 어떠한 SS/PBCH 블록에 의하여도 사용되지 않거나 비-서빙 셀로부터 송신된 DL PRS 를 위한 SSB-positionInBurst 에 의하여 지시되지 않음 (the symbol l is not used by any SS/PBCH block used by the serving cell for downlink PRS transmitted from the serving cell or indicated by the higher-layer parameter SSB-positionInBurst for downlink PRS transmitted from a non-serving cell);
- 슬롯 넘버는 후술되는 PRS 자원 집합 관련 조건을 만족;
는 슬롯 내 DL PRS 의 첫번째 심볼이고, 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSymbolOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 시간 도메인에서의 DL PRS 자원의 크기 는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-NumSymbols 에 의하여 주어질 수 있다. 콤 크기 (콤 사이즈) 는 상위 계층 파라미터 transmissionComb 에 의하여 주어질 수 있다. 와 의 조합 은 {2, 2}, {4, 2}, {6, 2}, {12, 2}, {4, 4}, {12, 4}, {6, 6}, {12, 6} 및/또는 {12, 12} 중 하나일 수 있다. RE 오프셋 은 combOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 주파수 오프셋 는 표 8 에서와 같은 의 함수일 수 있다.
k=0 을 위한 기준 포인트 (reference point) 는 DL PRS 자원이 설정된 측위 주파수 레이어의 포인트 A (point A) 의 위치일 수 있다. 포인트 A 는 상위 계층 파라미터 dl-PRS-PointA-r16 에 의하여 주어질 수 있다.
Mapping to slots in a DL PRS resource set
DL PRS 자원 집합 내의 DL PRS 자원은 아래 수학식 4 을 만족하는 슬롯 및 프레임에서 송신될 수 있다.
[수학식 4]
는 SCS 설정 μ 에서의 프레임 당 슬롯 개수일 수 있다. 는 SFN (system frame number) 일 수 있다. 는 SCS 설정 μ 에서의 프레임 내 슬롯 넘버일 수 있다. 슬롯 오프셋 는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSetSlotOffset 에 의하여 주어질 수 있다. DL PRS 자원 슬롯 오프셋 은 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceSlotOffset 에 의하여 주어질 수 있다. 주기 는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-Periodicity 에 의하여 주어질 수 있다. 반복 인자 (repetition factor) 는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceRepetitionFactor 에 의하여 주어질 수 있다. 뮤팅 반복 인자 (muting repetition factor) 는 상위 계층 파라미터 DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor 에 의하여 주어질 수 있다. 시간 갭 (time gap) 은 상위 계층 파라미터 DL-PRS-ResourceTimeGap 에 의하여 주어질 수 있다.
2.3. UE Positioning Architecture
도 9 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하기 위한 시스템의 아키텍쳐의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9을 참조하면, AMF (Core Access and Mobility Management Function)은 특정 타겟 UE와 관련된 위치 서비스에 대한 요청을 GMLC (Gateway Mobile Location Center)와 같은 다른 엔티티(entity)로부터 수신하거나, AMF 자체에서 특정 타겟 UE를 대신하여 위치 서비스를 시작하기로 결정할 수 있다. 그러면, AMF는 LMF (Location Management Function) 에게 위치 서비스 요청을 전송한다. 상기 위치 서비스 요청을 수신한 LMF는 상기 위치 서비스 요청을 처리하여 UE의 추정된 위치 등을 포함하는 처리 결과를 AMF에 반환할 수 있다. 한편, 위치 서비스 요청이 AMF 이외에 GMLC와 같은 다른 엔티티로부터 수신된 경우에 AMF는 LMF로부터 수신한 처리 결과를 다른 엔티티로 전달할 수 있다.
ng-eNB (new generation evolved-NB) 및 gNB는 위치 추적을 위한 측정 결과를 제공할 수 있는 NG-RAN의 네트워크 요소이며, 타겟 UE에 대한 무선 신호를 측정하고 그 결과값을 LMF에 전달할 수 있다. 또한, ng-eNB는 원격 무선 헤드 (remote radio heads)와 같은 몇몇 TP (Transmission Point)들 또는 E-UTRA를 위한 PRS 기반 비콘 시스템을 지원하는 PRS 전용 TP들을 제어할 수 있다.
LMF는 E-SMLC (Enhanced Serving Mobile Location Centre)와 연결되고, E-SMLC는 LMF가 E-UTRAN에 접속 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, E-SMLC는 LMF가 eNB 및/또는 E-UTRAN 내의 PRS 전용 TP들로부터 전송된 신호를 통해 타겟 UE가 획득한 하향링크 측정을 이용하여 E-UTRAN의 측위 방법들 중 하나인 OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)을 지원하도록 할 수 있다.
한편, LMF는 SLP (SUPL Location Platform)에 연결될 수 있다. LMF는 타겟 UE들에 대한 서로 상이한 위치 결정 서비스들을 지원하고 관리할 수 있다. LMF는 UE의 위치 측정을 획득하기 위하여, 타겟 UE를 위한 서빙 ng-eNB 또는 서빙 gNB와 상호 작용할 수 있다. 타겟 UE의 측위를 위하여, LMF는 LCS(Location Service) 클라이언트 유형, 요구되는 QoS (Quality of Service), UE 측위 능력(UE positioning capabilities), gNB 측위 능력 및 ng-eNB 측위 능력 등에 기반하여 측위 방법을 결정하고, 이러한 측위 방법을 서빙 gNB 및/또는 서빙 ng-eNB에게 적용할 수 있다. 그리고, LMF는 타겟 UE에 대한 위치 추정치와 위치 추정 및 속도의 정확도와 같은 추가 정보를 결정할 수 있다. SLP는 사용자 평면(user plane)을 통해 측위를 담당하는 SUPL (Secure User Plane Location) 엔티티이다.
UE는 NG-RAN 및 E-UTRAN에서 전송하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal)을 활용하여 UE의 위치를 측정할 수 있다. 이 때, NG-RAN 및 E-UTRAN로부터 UE에게 전송되는 상기 하향링크 참조 신호에는 SS/PBCH 블록, CSI-RS 및/또는 PRS 등이 포함될 수 있으며, 어떠한 하향링크 참조 신호를 사용하여 UE의 위치를 측정할지 여부는 LMF/E-SMLC/ng-eNB/E-UTRAN 등의 설정에 따를 수 있다. 또한, 서로 상이한 GNSS (Global Navigation Satellite System), TBS (Terrestrial Beacon System), WLAN (Wireless local area network) 접속 포인트, 블루투스 비콘 및 UE에 내장된 센서(예를 들어, 기압 센서)등을 활용하는 RAT-independent 방식으로 UE의 위치를 측정할 수도 있다. UE는 LCS 어플리케이션을 포함할 수도 있고, UE가 접속된 네트워크와의 통신 또는 UE에 포함된 다른 어플리케이션을 통해 LCS 어플리케이션에 접속할 수 있다. LCS 어플리케이션은 UE의 위치를 결정하는 데 필요한 측정 및 계산 기능을 포함할 수 있다. 예를 들어, UE는 GPS (Global Positioning System) 과 같은 독립적인 측위 기능을 포함할 수 있고, NG-RAN 전송과는 독립적으로 UE의 위치를 보고할 수 있다. 이러한 독립적으로 획득한 측위 정보는 네트워크로부터 획득한 측위 정보의 보조 정보로서 활용될 수도 있다.
2.4. UE의 위치 측정을 위한 동작
도 10 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 단말의 위치를 측정하는 절차의 일 예를 나타낸 도면이다.
UE가 CM-IDLE (Connection Management - IDLE)상태에 있을 때, AMF가 위치 서비스 요청을 수신하면, AMF는 UE와의 시그널링 연결을 수립하고, 특정 서빙 gNB 또는 ng-eNB를 할당하기 위해 네트워크 트리거 서비스를 요청할 수 있다. 이러한 동작 과정은 도 10에서는 생략되어 있다. 즉, 도 10에서는 UE가 연결 모드(connected mode)에 있는 것으로 가정할 수 있다. 하지만, 시그널링 및 데이터 비활성 등의 이유로 NG-RAN에 의해 시그널링 연결이 측위 과정이 진행되는 도중에 해제될 수도 있다.
도 10을 참조하여 구체적으로 UE의 위치를 측정하기 위한 네트워크의 동작 과정을 살펴보면, 단계 1a에서, GMLC와 같은 5GC 엔티티는 서빙 AMF로 타겟 UE의 위치를 측정하기 위한 위치 서비스를 요청할 수 있다. 다만, GMLC가 위치 서비스를 요청하지 않더라도, 단계 1b에 따라, 서빙 AMF가 타겟 UE의 위치를 측정하기 위한 위치 서비스가 필요하다고 결정할 수도 있다. 예를 들어, 긴급 호출(emergency call)을 위한 UE의 위치를 측정하기 위하여, 서빙 AMF가 직접 위치 서비스를 수행할 것을 결정할 수도 있다.
그 후, AMF는 단계 2에 따라, LMF로 위치 서비스 요청을 전송하고, 단계 3a에 따라, LMF는 위치 측정 데이터 또는 위치 측정 보조 데이터를 획득하기 위한 위치 절차(location procedures)를 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB와 함께 시작할 수 있다. 예를 들어, LMF가 NG-RAN에 하나 이상의 UE와 관련된 위치 관련 정보를 요청하고, 필요한 위치 정보의 유형 및 관련 QoS를 지시할 수 있다. 그러면, NG-RAN은 요청에 응답하여, LMF에 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다. 이 때, 상기 요청에 의한 위치 결정 방법이 E-CID인 경우, NG-RAN은 추가적인 위치 관련 정보를 LMF에 하나 이상의 NRPPa 메시지를 통해 전송할 수 있다. 여기서, '위치 관련 정보'란, 실제 위치 추정 정보 및 무선 측정 또는 위치 측정 등과 같이 위치 계산에 사용되는 모든 값들을 의미할 수 있다. 또한, 단계 3a에서 사용되는 프로토콜(Protocol)은 NRPPa 프로토콜일 수 있으며, 이에 대해서는 후술하도록 한다.
추가적으로, 단계 3b에 따라, LMF는 UE와 함께 하향링크 측위를 위한 위치 절차(location procedures) 시작할 수 있다. 예를 들어, LMF는 UE에게 위치 보조 데이터를 전송하거나, 위치 추정치 또는 위치 측정치를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단계 3b에서 성능 정보 교환(Capability Transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로 LMF는 UE에게 성능(Capability) 정보를 요청하고, UE는 LMF에게 성능(Capability) 정보를 전송할 수 있다. 이 때, 성능(Capability) 정보란, LFM 또는 UE가 지원할 수 있는 위치 측정 방법에 대한 정보, A-GNSS를 위한 보조 데이터(Assistance data)의 다양한 타입과 같이 특정 위치 측정 방법에 대한 다양한 측면(aspects)들에 대한 정보 및 다중 LPP 트랜젝션들을 핸들링(handle)할 수 있는 능력 등과 같이 어느 하나의 위치 측정 방법에 국한되지 않는 공통 특징에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 한편, 경우에 따라서 LMF가 UE에게 성능(Capability) 정보를 요청하지 않더라도, UE가 LMF에게 성능(Capability) 정보를 제공할 수 있다.
또 다른 예로, 단계 3b에서 위치 보조 데이터 교환(Assistance data transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로, UE는 LMF에게 위치 보조 데이터(assistance data)를 요청할 수 있고, 필요로 하는 특정 위치 보조 데이터(assistance data)를 LMF에 지시할 수 있다. 그러면, LMF는 이에 대응하는 위치 보조 데이터(assistance data)를 UE에게 전달할 수 있고, 추가적으로, 하나 이상의 추가 LPP 메시지들을 통해 추가 보조 데이터(Additional assistance data)를 UE에게 전송할 수 있다. 한편, LMF에서 UE로 전송되는 위치 보조 데이터는 유니캐스트(unicast) 방식을 통해 전송될 수 있고, 경우에 따라, UE가 LMF에 보조 데이터를 요청하는 과정 없이, LMF가 UE에게 위치 보조 데이터 및/또는 추가 보조 데이터를 UE에게 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 단계 3b에서 위치 정보 교환(Location Information Transfer) 과정을 수행할 수 있다. 구체적으로, LMF가 UE에게 해당 UE와 관련된 위치 관련 정보를 요청하고, 필요한 위치 정보의 유형 및 관련 QoS를 지시할 수 있다. 그러면, UE는 요청에 응답하여, LMF에 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다. 이 때, 추가적으로 UE는 추가 위치 관련 정보를 LMF에 하나 이상의 LPP 메시지들을 통해 전송할 수 있다. 여기서, '위치 관련 정보'란, 실제 위치 추정 정보 및 무선 측정 또는 위치 측정 등과 같이 위치 계산에 사용되는 모든 값들을 의미할 수 있으며, 대표적으로는 복수의 NG-RAN 및/또는 E-UTRAN로부터 UE로 전송되는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal)들을 기반으로 UE가 측정하는RSTD(Reference Signal Time Difference) 값이 있을 수 있다. 상술한 바와 유사하게 UE 는 LMF로부터 요청이 없더라도 상기 위치 관련 정보를 LMF에 전송할 수 있다.
한편, 상술한 단계 3b에서 이루어지는 과정들은 단독으로 수행될 수도 있지만, 연속적으로 수행될 수 있다. 일반적으로, 성능 정보 교환(Capability Transfer) 과정, 위치 보조 데이터 교환(Assistance data transfer) 과정, 위치 정보 교환(Location Information Transfer) 과정 순서로 단계 3b가 수행되지만, 이러한 순서에 국한되지 않는다. 다시 말해, 단계 3b는 위치 측정의 유연성을 향상시키기 위해 특정 순서에 구애 받지 않는다. 예를 들어, UE는 LMF가 이미 요청한 위치 측정 요청을 수행하기 위해 언제든지 위치 보조 데이터를 요청할 수 있다. 또한, LMF도 UE가 전달해준 위치 정보가 요구하는 QoS를 만족하지 못하는 경우, 언제든지 위치 측정치 또는 위치 추정치 등의 위치 정보를 요청할 수 있다. 이와 유사하게 UE가 위치 추정을 위한 측정을 수행하지 않은 경우에는 언제든지 LMF로 성능(Capability) 정보를 전송할 수 있다.
또한, 단계 3b에서 LMF와 UE 간에 교환하는 정보 또는 요청에 Error가 발생한 경우, Error 메시지가 송수신될 수 있으며, 위치 측정을 중단하기 위한 중단(Abort)메시지가 송수신될 수도 있다.
한편, 단계 3b 에서 사용되는 프로토콜(Protocol)은 LPP 프로토콜일 수 있으며, 이에 대해서는 후술하도록 한다.
한편, 단계 3b는 단계 3a가 수행된 이후 추가적으로 수행될 수도 있으나, 단계 3a에 대신하여 수행될 수도 있다.
단계 4에서 LMF는 AMF에 위치 서비스 응답을 제공할 수 있다. 또한, 위치 서비스 응답에는 UE의 위치추정이 성공했는지 여부에 대한 정보 및 UE의 위치 추정치가 포함될 수 있다. 그 후, 단계 1a에 의해 도 10의 절차가 개시되었다면, AMF는 GMLC와 같은 5GC 엔티티에 위치 서비스 응답을 전달할 수 있으며, 단계 1b에 의해 도 10의 절차가 개시되었다면, AMF는 긴급 호출 등에 관련된 위치 서비스 제공을 위하여, 위치 서비스 응답을 이용할 수 있다.
2.5. 위치 측정을 위한 프로토콜
LTE Positioning Protocol (LPP)
도 11은 다양한 실시예들이 적용 가능한 LPP (LTE positioning protocol) 메시지 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다. LPP PDU는 AMF (Access and Mobility management Function) 와 UE 간의 NAS PDU를 통해 전송될 수 있다.
도 11를 참조하면, LPP는 타겟 장치(예들 들어, 제어 평면에서의 UE 또는 사용자 평면에서의 SET(SUPL Enabled Terminal))와 위치 서버(예를 들어, 제어 평면에서의 LMF 또는 사용자 평면에서의 SLP) 사이를 연결(terminated)할 수 있다. LPP 메시지는 NG-C 인터페이스를 통한 NGAP, LTE-Uu 및 NR-Uu 인터페이스를 통한 NAS/RRC 등의 적절한 프로토콜을 사용하여 중간 네트워크 인터페이스를 통해 트랜스패런트 (Transparent) PDU 형태로 전달될 수 있다. LPP 프로토콜은 다양항 측위 방법을 사용하여 NR 및 LTE를 위한 측위가 가능하도록 한다.
예를 들어, LPP 프로토콜을 통하여 타겟 장치 및 위치 서버는 상호 간의 성능(capability) 정보 교환, 측위를 위한 보조 데이터 교환 및/또는 위치 정보를 교환할 수 있다. 또한, LPP 메시지를 통해 에러 정보 교환 및/또는 LPP 절차의 중단 지시 등을 수행할 수도 있다.
NR Positioning Protocol A (NRPPa)
도 12은 다양한 실시예들이 적용 가능한 NRPPa (NR positioning protocol a) PDU (protocol data unit) 전송을 지원하기 위한 프로토콜 레이어의 일 예를 나타낸 도면이다.
NRPPa는 NG-RAN 노드와 LMF 간의 정보 교환에 사용될 수 있다. 구체적으로 NRPPa는 ng-eNB에서 LMF로 전송되는 측정을 위한 E-CID, OTDOA 측위 방법을 지원하기 위한 데이터, NR Cell ID 측위 방법을 위한 Cell-ID 및 Cell 위치 ID 등을 교환할 수 있다. AMF는 연관된 NRPPa 트랜잭션(transaction)에 대한 정보가 없더라도, NG-C 인터페이스를 통해 연관된 LMF의 라우팅 ID를 기반으로 NRPPa PDU들을 라우팅할 수 있다.
위치 및 데이터 수집을 위한 NRPPa 프로토콜의 절차는 2가지 유형으로 구분될 수 있다. 첫번째 유형은, 특정 UE에 대한 정보 (예를 들어, 위치 측정 정보 등)를 전달하기 위한 UE 관련 절차(UE associated procedure)이고, 두번째 유형은, NG-RAN 노드 및 관련된 TP들에 적용 가능한 정보 (예를 들어, gNB/ng-eNG/TP 타이밍 정보 등)을 전달하기 위한 비 UE 관련 절차 (non UE associated procedure)이다. 상기 2가지 유형의 절차는 독립적으로 지원될 수도 있고, 동시에 지원될 수도 있다.
2.6. 측위 방법 (Positioning Measurement Method)
NG-RAN에서 지원하는 측위 방법들에는 GNSS (Global Navigation Satellite System), OTDOA, E-CID (enhanced cell ID), 기압 센서 측위, WLAN 측위, 블루투스 측위 및 TBS (terrestrial beacon system), UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival) 등이 있을 수 있다. 상기 측위 방법들 중, 어느 하나의 측위 방법을 이용하여 UE의 위치를 측정할 수도 있지만, 둘 이상의 측위 방법을 이용하여 UE의 위치를 측정할 수도 있다.
OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival)
도 13은 다양한 실시예들이 적용 가능한 OTDOA (observed time difference of arrival) 측위(Positioning) 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
OTDOA 측위 방법은 UE가 eNB, ng-eNB 및 PRS 전용 TP를 포함하는 다수의 TP들로부터 수신된 하향링크 신호들의 측정 타이밍을 이용한다. UE는 위치 서버로부터 수신된 위치 보조 데이터를 이용하여 수신된 하향링크 신호들의 타이밍을 측정한다. 그리고 이러한 측정 결과 및 이웃 TP들의 지리적 좌표들을 기반으로 UE의 위치를 결정할 수 있다.
gNB에 연결된 UE는 TP로부터 OTDOA 측정을 위한 측정 갭(gap)을 요청할 수 있다. 만약, UE가 OTDOA 보조 데이터 내의 적어도 하나의 TP를 위한 SFN을 인지하지 못하면, UE는 RSTD (Reference Signal Time Difference) 측정(Measurement)을 수행하기 위한 측정 갭을 요청하기 전에 OTDOA 참조 셀(reference cell)의 SFN을 획득하기 위해 자율적인 갭(autonomous gap)을 사용할 수 있다.
여기서, RSTD는 참조 셀과 측정 셀로부터 각각 수신된 2개의 서브프레임들의 경계 간의 가장 작은 상대적인 시간 차를 기반으로 정의될 수 있다. 즉, 측정 셀로부터 수신된 서브 프레임의 시작 시간에 가장 가까운 참조 셀의 서브프레임의 시작 시간 간의 상대적인 시간 차이를 기반으로 계산될 수 있다. 한편, 참조 셀은 UE에 의해 선택될 수 있다.
정확한 OTDOA 측정을 위해서는 지리적으로 분산된 3개 이상의 TP들 또는 기지국들로부터 수신된 신호의 TOA(time of arrival)을 측정하는 것이 필요하다. 예를 들어, TP 1, TP 2 및 TP 3 각각에 대한 TOA를 측정하고, 3개의 TOA를 기반으로 TP 1-TP 2에 대한 RSTD, TP 2-TP 3에 대한 RSTD 및 TP 3-TP 1에 대한 RSTD를 계산하여, 이를 기반으로 기하학적 쌍곡선을 결정하고, 이러한 쌍곡선이 교차하는 지점을 UE의 위치로 추청할 수 있다. 이 때, 각 TOA 측정에 대한 정확도 및/또는 불확실성이 생길 수 있는 바, 추정된 UE의 위치는 측정 불확실성에 따른 특정 범위로 알려질 수도 있다.
예를 들어, 두 TP에 대한 RSTD는 수학식 5을 기반으로 산출될 수 있다.
[수학식 5]
c는 빛의 속도이고, 는 타겟 UE의 (알려지지 않은) 좌표이고, 는 (알려진) TP의 좌표이며, 은 참조 TP (또는 다른 TP)의 좌표일 수 있다. 여기서, 은 두 TP 간의 전송 시간 오프셋으로서, "Real Time Differences" (RTDs)로 명칭될 수 있으며, ni, n1은 UE TOA 측정 에러에 관한 값을 나타낼 수 있다.
E-CID (Enhanced Cell ID)
셀 ID (CID) 측위 방법에서, UE의 위치는 UE의 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB 및/또는 서빙 셀의 지리적 정보를 통해 측정될 수 있다. 예를 들어, 서빙 ng-eNB, 서빙 gNB 및/또는 서빙 셀의 지리적 정보는 페이징(paging), 등록(registration) 등을 통해 획득될 수 있다.
한편, E-CID 측위 방법은 CID 측위 방법에 더하여 UE 위치 추정치를 향상 시키기 위한 추가적인 UE 측정 및/또는 NG-RAN 무선 자원 등을 이용할 수 있다. E-CID 측위 방법에서, RRC 프로토콜의 측정 제어 시스템과 동일한 측정 방법들 중 일부를 사용할 수 있지만, 일반적으로 UE의 위치 측정만을 위하여 추가적인 측정을 하지 않는다. 다시 말해, UE의 위치를 측정하기 위하여 별도의 측정 설정 (measurement configuration) 또는 측정 제어 메시지(measurement control message)는 제공되지 않을 수 있으며, UE 또한 위치 측정만을 위한 추가적인 측정 동작이 요청될 것을 기대하지 않고, UE가 일반적으로 측정 가능한 측정 방법들을 통해 획득된 측정 값을 보고할 수 있다.
예를 들어, 서빙 gNB는 UE로부터 제공되는 E-UTRA 측정치를 사용하여 E-CID 측위 방법을 구현할 수 있다.
E-CID 측위를 위해 사용할 수 있는 측정 요소의 예를 들면 다음과 같을 수 있다.
- UE 측정: E-UTRA RSRP (Reference Signal Received Power), E-UTRA RSRQ (Reference Signal Received Quality), UE E-UTRA 수신-송신 시간차 (Rx-Tx Time difference), GERAN/WLAN RSSI (Reference Signal Strength Indication), UTRAN CPICH (Common Pilot Channel) RSCP (Received Signal Code Power), UTRAN CPICH Ec/Io
- E-UTRAN 측정: ng-eNB 수신-송신 시간차 (Rx-Tx Time difference), 타이밍 어드밴스 (Timing Advance; TADV), Angle of Arrival (AoA)
여기서, TADV는 아래와 같이 Type 1과 Type 2로 구분될 수 있다.
TADV Type 1 = (ng-eNB 수신-송신 시간차)+(UE E-UTRA 수신-송신 시간차)
TADV Type 2 = ng-eNB 수신-송신 시간차
한편, AoA는 UE의 방향을 측정하는데 사용될 수 있다. AoA는 기지국/TP로부터 반 시계 방향으로 UE의 위치에 대한 추정 각도로 정의될 수 있다. 이 때, 지리적 기준 방향은 북쪽일 수 있다. 기지국/TP는 AoA 측정을 위해 SRS (Sounding Reference Signal) 및/또는 DMRS (Demodulation Reference Signal)과 같은 상향링크 신호를 이용할 수 있다. 또한, 안테나 어레이의 배열이 클수록 AoA의 측정 정확도가 높아지며, 동일한 간격으로 안테나 어레이들이 배열된 경우, 인접한 안테나 소자들에서 수신된 신호들은 일정한 위상 변화(Phase-Rotate)를 가질 수 있다.
Multi RTT (Multi-cell RTT)
도 14 은 다양한 실시예들이 적용 가능한 Multi RTT (round trip time) 측위 방법의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 14 (a) 을 참조하면, initiating device 와 responding device 에서 TOA 측정이 수행되고, responding device 가 RTT 측정 (계산) 을 위하여 initiating device) 에 TOA 측정을 제공하는 RTT 과정을 예시한다. 예를 들어, initiating device 는 TRP 및/또는 단말일 수 있고, responding device 는 단말 및/또는 TRP 일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1301 에서 initiating device 는 RTT 측정 요청을 송신하고, responding device 는 이를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1303 에서, initiating device 는 RTT 측정 신호를 t0 에서 송신할 수 있고, responding device 는 TOA 측정 t1 을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1305 에서, responding device 는 RTT 측정 신호를 t2 에서 송신할 수 있고, initiating device 는 TOA 측정 t3 을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1307 에서, responding device 는 [t2-t1] 에 대한 정보를 송신할 수 있고, initiating device 는 해당 정보를 수신하여, 수학식 6 에 기초하여 RTT 를 계산할 수 있다. 해당 정보는 별개 신호에 기초하여 송수신될 수도 있고, 1305 의 RTT 측정 신호에 포함되어 송수신될 수도 있다.
[수학식 6]
도 14 (b) 을 참조하면, 해당 RTT 는 두 디바이스 간의 double-range 측정과 대응할 수 있다. 해당 정보로부터 측위 추정 (positioning estimation) 이 수행될 수 있다. 측정된 RTT 에 기반하여 d1, d2, d3 가 결정될 수 있으며, 각 BS1, BS2, BS3 (또는 TRP) 를 중심으로 하고 각 d1, d2, d3 를 반지름으로 하는 원주의 교차점으로 target device location 이 결정될 수 있다.
2.7. Sounding Procedure
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서는 측위 목적을 위하여 SRS (sounding reference signal) (SRS for positioning) 가 사용될 수 있다.
SRS 송신을 설정하는데 SRS-Config IE (information element) 가 사용될 수 있다. SRS 자원 (의 리스트) 및/또는 SRS 자원 집합 (의 리스트) 가 정의될 수 있으며, 각 자원 집합은 SRS 자원의 집합을 정의할 수 있다.
SRS-Config 에는 (기타 용도의) SRS 의 설정 정보와 측위를 위한 SRS 의 설정 정보가 별개로 포함될 수 있다. 예를 들어, (기타 용도의) SRS 를 위한 SRS 자원 집합의 설정 정보 (예를 들어, SRS-ResourceSet) 과 측위를 위한 SRS 를 위한 SRS 자원 집합의 설정 정보 (예를 들어, SRS-PosResourceSet) 가 별개로 포함될 수 있다. 또한, 예를 들어, (기타 용도의) SRS 를 위한 SRS 자원의 설정 정보 (예를 들어, SRS-ResourceSet) 과 측위를 위한 SRS 를 위한 SRS 자원의 설정 정보 (예를 들어, SRS-PosResource) 가 별개로 포함될 수 있다.
측위를 위한 SRS 자원 집합은 하나 이상의 측위를 위한 SRS 자원을 포함할 수 있다. 측위를 위한 SRS 자원 집합을 설정하는 정보는 측위를 위한 SRS 자원 집합에 부여/할당/대응되는 ID (identifier) 에 대한 정보와, 포함된 측위를 위한 하나 이상의 SRS 자원 각각에 부여/할당/대응되는 ID 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측위를 위한 SRS 자원을 설정하는 정보는 UL 자원에 부여/할당/대응되는 ID 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 측위를 위한 SRS 자원/SRS 자원 집합은 각 부여/할당/대응되는 ID 에 기초하여 식별될 수 있다
SRS 는 주기적(periodic)/반-정적(semi-persistent)/비주기적(aperiodic) 으로 설정될 수 있다.
비주기적 SRS 는 DCI 로부터 트리거링될 수 있다. DCI 는 SRS 요청 (SRS request) 필드를 포함할 수 있다.
SRS 요청 필드의 일 예는 표 9 을 참조할 수 있다.
표 9 에서, srs-TPC-PDCCH-Group 은 SRS 송신을 위한 트리거링 타입을 typeA 또는 typeB 로 설정하는 파라미터이고, aperiodicSRS-ResourceTriggerList 는 단말이 SRS 자원 집합 설정에 따라 SRS 를 송신해야 하는 DCI "code points" 의 추가 리스트 (additional list) 를 설정하는 파라미터이고, aperiodicSRS-ResourceTrigger 는 SRS 자원 집합 설정에 따라 SRS 를 송신해야 하는 DCI "code point" 를 설정하는 파라미터이고, resourceType 는 SRS 자원 설정의 시간 도메인 행동 (time domain behavior) 을 설정 (주기적/반-정적/비주기적) 하는 파라미터일 수 있다.
3. 다양한 실시예들
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 다양한 실시예들에 대해 보다 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 다양한 실시예들에 대해서는 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 다양한 실시예들에서 정의되지 않은 동작, 기능, 용어 등은 제 1 절 내지 제 2 절의 내용들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서 사용되는 기호/약어/용어는 다음과 같을 수 있다.
- A/B/C : A 및/또는 B 및/또는 C
- CMAS : commercial mobile alert system. 예를 들어, CMAS는 여러 개의 동시 경고 알림을 제공하기 위해 개발된 공공 경고 시스템 (public warning system, PWS) 일 수 있다.
- ECID : enhanced cell identifier
- ETWS : earthquake and tsunami warning system. 예를 들어, ETWS 는 지진 및/또는 쓰나미 등과 관련된 경고 알림에 대한 규제 요구 (regulatory requirement) 를 만족시키기 위하여 개발된 공공 경고 시스템일 수 있다. 예를 들어, ETWS 경고 알림은 주 알림 (primary notification) (짧은 알림) 및/또는 ETWS 보조 알림 (secondary notification) (상세 정보 제공) 을 포함할 수 있다.
- GNSS : global navigation satellite system
- LMF : location management function
- OTDOA : observed time difference of arrival
- posSIB : positioning system information block, 측위와 관련된 정보를 포함하는 SIB (system information block) 일 수 있다. 예를 들어, posSIB 는 측위를 위한 보조 데이터 (assistance data) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 보조 데이터는 posSIB 내 서브 필드 (예를 들어, SIBpos) 에 포함될 수 있다. 예를 들어, 보조 데이터는 DL PRS 자원을 식별하기 위한 PRS ID (identifier) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 보조 데이터는 서버/LMF 로부터 설정되는 것일 수 있으며, 기지국을 거쳐 posSIB 를 통하여 단말로 전달될 수 있다. 다양한 실시예들에 대한 설명에서, 측위 시스템 정보는 측위와 관련된 정보를 포함하는 SIB 에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 대한 설명에서, 측위 시스템 정보가 아닌 및/또는 측위 시스템 정보를 포함하지 않는 시스템 정보는 노말 시스템 정보 및/또는 레거시 시스템 정보 및/또는 시스템 정보로 불릴 수 있다. 다양한 실시예들에 대한 설명에서 posSIB 가 아닌 및/또는 posSIB 를 포함하지 않는 SIB 는 노말 SIB 및/또는 레거시 SIB 및/또는 SIB 로 불릴 수 있다.
- PRS : positioning reference signal
- RTT : round trip time
- RSTD : reference signal time difference / relative signal time difference
- SIB : system information block
- SSB : synchronization signal block, SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel) 블록과 동일하게 이해될 수 있다.
- TRP : transmission and reception point (TP : transmission point)
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 기지국은 RRH (remote radio head), eNB, gNB, TP, RP (reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 이해될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, A 초과/이상인 것은 A 이상/초과인 것으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, B 미만/이하인 것은 B 이하/미만인 것으로 대체될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 단말-기반 측위 방법 (UE-based positioning method) 은, 단말이 직접 자신의 위치/측위 정보를 계산/획득하는 방법과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 대한 설명에서, 단말-보조 측위 방법 (UE-assisted positioning method) 은, 단말이 단말 위치/측위와 관련된 측정 (예를 들어, 단말 측위를 위하여 기지국/(위치) 서버/LMF 에서 사용되는 값, 예를 들어, RSTD, AoA, AoD, RTT, ToA 중 하나 이상에 대한 측정값 등) 을 계산/획득하여 보고하고, 이를 보고 받은 네트워크 노드 (예를 들어, 기지국/서버/LMF 등) 가 단말의 위치/측위 정보를 계산/획득하는 방법과 관련될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, 릴리즈 16 및/또는 그 이전의 표준 기술을 지원하는 무선 통신 시스템) 에서는 RRC 커넥티드 단말에 대하여 단말에 관한 측위가 지원될 수 있다. 그러나, 예를 들어, RRC 아이들/인액티브 상태의 단말에 대한 위치/측위 정보에 대한 기지국/서버(위치 서버)/LMF 에서의 보다 정확한 관리의 필요성 및/또는 RRC 아이들/인액티브 상태의 단말이 직접적으로 자신의 위치/측위 정보에 대한 관리의 필요성 등에 따라, RRC 아이들/인액티브 상태의 단말에 대한 측위 (positioning) 에 대한 지원이 고려되고 있다. 예를 들어, RRC 아이들/인액티브 상태의 단말에 대한 측위를 지원함으로써, 단말 상태 천이에 소요되는 시간 및/또는 전력 관점에서의 이득이 있을 수 있다.
예를 들어, RRC 아이들/인액티브 상태의 단말의 경우, 단말과 기지국/서버/LMF 간의 직접적인 연결이 제한된 상태이므로 (예를 들어, LPP 연결이 없음), 미리 약속/정의/설정된 규칙 (rule)/메커니즘을 활용한 측위 메커니즘 (positioning mechanism) 이 필요할 수 있다. 예를 들어, 측위 측정/측정 보고 (measurement report, MR)/위치 정보(location information)/측위 정보 등에 관한 요청 (request) 정보를 단말에 어떻게 전달할 지 등에 대한 논의가 필요할 수 있다.
다양한 실시예들은 페이징 (paging) 을 이용한 RRC 아이들/인액티브 상태의 단말에 대한 측위 방법과 관련될 수 있다. 예를 들어, 페이징을 이용한 단말-기반 및/또는 단말-보조 측위 방법과 관련될 수 있다. 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서는 페이징에 기초한 단말-기반 측위 방법을 예로 들어 다양한 실시예들이 설명되나, 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말-보조 측위 방법에 대해서도 다양한 실시예들이 적용될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, NR 시스템) 에서는 셀 특정 (cell specific) 및/또는 지역 특정 (area specific) 의 시스템 정보는 방송 (broadcast) 되거나 및/또는 단말의 요청에 따라 해당 단말로 송신될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서는 측위에 대한 시스템 정보 (예를 들어, 보조 데이터 (assistance data) 를 포함) 가 송신되는 측위 SIB (positioning SIB,posSIB) 가 정의될 수 있다.
예를 들어, 시스템 정보의 변경이 이루어지는 경우, 기지국/CN (core network) 는 페이징을 이용하여 단말에게 시스템 정보의 변경이 있음을 통보할 수 있다. 그러나, 예를 들어, 이러한 시스템 정보의 변경에는 측위 시스템 정보의 변경이 포함되지 않을 수 있다.예를 들어, posSIB 의 변경을 알려주는 방법에 대해서는 논의/규정되지 않아, 측위 시스템 정보의 변경이 있는 경우 기지국/서버/LMF 가 단말로 해당 정보를 전달하는 방법이 요구될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서는 ETWS/CMAS 등과 같은 시스템 정보가 송신되는 SIB (예를 들어, SIB, 6, 7, 8) 의 경우를 제외하고 나머지 시스템 정보가 변경될 경우, 단말은 MIB (master information block) 와 SIB1 및/또는 해당 SIB1 에서 스케쥴링되는 정보에 기초하여 어떠한 SIB 가 변경되었는지 확인/식별하는 부가적인 절차가 필요할 수 있다. 그러나, 예를 들어, 측위 SIB 타입의 경우, 개수/종류가 상대적으로 많아, 하나의 posSIB 만 변경되더라도 단말이 MIB 부터 다시 획득하도록 하는 것은 복잡성 (complexity) 및 레이턴시 (latency) 측면에서의 비효율성을 야기할 수 있다.
다양한 실시예들은 페이징 (paging) 을 이용하여 단말에게 측위와 관련된 시스템 정보의 변경을 지시하는 방법과 관련될 수 있다. 예를 들어, 단말은 RRC 아이들/인액티브/커넥티드 상태의 단말일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 기지국/서버/LMF 는 RRC 연결 설정 트리거링 (trigger RRC connection setup), 시스템 정보 변경 (system information modification), PWS/ETWS 알림 (notification) 등과 같은 목적 외에 추가로 및/또는 별개로 단말로의 측위 시스템 정보 (positioning system information) 의 변경에 대한 정보 전달을 위하여 페이징을 송신할 수 있다.
다양한 실시예들은 단말과 기지국/서버/LMF 의 페이징 활용 방법 및/또는 동작과 관련될 수 있다.
도 15 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1201에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, 단말에게 설정 정보(configuration)를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에 따른 동작 1203 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는, TRP 에게 기준 설정 정보를 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 동작 1205 에서, TRP 는 기준 설정 정보를 단말에게 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1201 은 생략될 수 있다.
반대로, 다양한 실시예들에 따른 동작 1203 및 1205은 생략될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1201 은 수행될 수 있다.
즉, 다양한 실시예들에 따른 동작 1201 과, 다양한 실시예들에 따른 동작 1203 및 1205 은 선택적일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1207 에서, TRP 은 단말에게 설정 정보와 관련된 신호를 전송할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다. 예를 들어, 설정 정보와 관련된 신호는 단말의 측위를 위한 신호일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1209 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 TRP 로 송신할 수 있으며, TRP 는 이를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 동작 1211 에서, TRP 는 측위와 관련된 신호를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 는 이를 수신할 수 있다.
한편, 다양한 실시예들에 따른 동작 1213 에서, 단말은 측위와 관련된 신호를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있으며, 위치 서버 및/또는 LMF 는 이를 수신할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1209 및 1211 은 생략될 수 있다.
반대로, 다양한 실시예들에 따른 동작 1213은 생략될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 동작 1211 및 1213 은 수행될 수 있다.
즉, 다양한 실시예들에 따른 동작 1209 및 1211 과, 다양한 실시예들에 따른 동작 1313 은 선택적일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 측위와 관련된 신호는 설정 정보 및/또는 설정 정보와 관련된 신호에 기초하여 획득된 것일 수 있다.
도 16 은 다양한 실시예들에 따른 단말, TRP, 위치 서버 및/또는 LMF의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16(a) 을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301(a) 에서, 단말은 설정 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1303(a) 에서, 단말은 설정 정보와 관련된 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1305(a) 에서, 단말은 측위와 관련된 정보를 송신할 수 있다.
도 16(b) 를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301(b) 에서 TRP 는 위치 서버 및/또는 LMF 로부터 설정 정보를 수신할 수 있으며, 이를 단말에게 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1303(b) 에서, TRP 는 설정 정보와 관련된 신호를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1305(b) 에서, TRP 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있으며, 이를 위치 서버 및/또는 LMF 로 송신할 수 있다.
도 16(c) 를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1301(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 설정 정보를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1305(c) 에서, 위치 서버 및/또는 LMF 는 측위와 관련된 정보를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 설정 정보는, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등과 관련된 것으로 이해되거나 및/또는 해당 reference configuration (information), 기준 설정 (정보), 참조 설정 (정보), 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 TRP 가 단말로 전송/설정하는 하나 이상의 정보 등인 것으로 이해될 수 있다.
예를 들어, 상술한 측위와 관련된 신호는, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상과 관련된 신호로 이해되거나 및/또는 해당 단말이 보고하는 정보 중 하나 이상을 포함하는 신호로 이해될 수 있다.
예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 기지국, gNB, 셀 등은 TRP, TP 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명에서 위치 서버는 LMF 나 이와 동일한 역할을 하는 임의의 장치 등으로 대체될 수 있다.
각 다양한 실시예들에 따른 동작에서의 보다 구체적인 동작, 기능, 용어 등은 후술되는 다양한 실시예들에 기반하여 수행되고 설명될 수 있다. 한편, 각 다양한 실시예들에 따른 동작들은 예시적인 것으로, 각 실시예의 구체적인 내용에 따라 상술한 동작들 중 하나 이상의 동작은 생략될 수 있다.
이하에서는 다양한 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 다양한 실시예들은 상호 배척되지 않는 한 전부 또는 일부가 결합되어 또 다른 다양한 실시예들을 구성할 수도 있으며, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
다양한 실시예들은 RRC 아이들/인액티브/커넥티드 상태의 단말에 대하여 측위에 관한 시스템 정보가 변경될 경우, 기지국/서버/LMF 가 해당 정보의 변경 여부를 알려주는 방법과 관련될 수 있다. 예를 들어, 단말은 변경된 측위에 관한 시스템 정보에 기초하여, 측위를 위한 DL RS (예를 들어, PRS, SSB, CSI-RS 등) 를 수신하거나 및/또는 측위를 위한 UL RS (예를 들어, SRS 등) 를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, NR 시스템) 에서는 규정/정의된 페이징 기회 (paging occasion) 에서 페이징 메시지를 전달되면서 페이징이 개시될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, RRC 연결 설정 트리거링 (trigger RRC connection setup), 시스템 정보 변경 (system information modification), PWS/ETWS 알림 (notification) 등과 같은 목적 외에 추가로 및/또는 별개로 단말로의 측위 시스템 정보 (positioning system information) 의 변경에 대한 정보 전달을 위하여 페이징이 송신될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 측위 시스템 정보의 변동 유무가 페이징을 이용하여 통보될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, NR 시스템) 에서는 LTE 시스템과는 달리 페이징 메시지가 페이징 기록 (paging record) 정보만을 수용/포함할 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 수정/변경에 대한 정보 및/또는 ETWS (earthquake and tsunami warning system)/CMAS (commercial mobile alert system) 지시에 대한 정보는 숏 메시지 (short message) 로 지정/정의/설정되어 PDCCH (DCI) 를 통하여 단말로 해당 정보가 송신될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, NR 시스템) 에서는 페이징 메시지 내에서 송신되는 SI (system information) 변동 정보 및/또는 CMAS/ETWS 지시 등의 정보가 숏 메시지 (short message) 로 지정/정의될 수 있다. 예를 들어, 기지국/서버/LMF 는 PDCCH (DCI) 를 통하여 단말로 해당 정보를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 페이징을 위한 및/또는 페이징과 관련된 DCI 가 측위 측정 방법에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 해당 DCI 는 숏 메시지와 관련된 정보를 포함하는 DCI 일 수 있다.
이하에서는 해당 DCI 의 일 예로 DCI 포맷 1_0 가 설명되나, 이는 다양한 실시예들의 구체적인 일 예시이고 해당 DCI 의 포맷이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 다양한 실시예들에 대한 설명의 DCI 포맷 1_0 는 페이징을 위한 및/또는 페이징과 관련된 DCI 및/또는 신호 등으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 이러한 DCI 및/또는 신호와 관련된 식별자 (identifier) 로 구별될 수 있다. 예를 들어, DCI 는 페이징과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 가질 수 있다. 예를 들어, 페이징과 관련된 RNTI 는 P-RNTI (paging-RNTI) 일 수 있다.
예를 들어, 다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, NR 시스템 등) 에서는 P-RNTI 로 스크램블된 CRC 를 갖는 DCI 포맷 1_0 을 통하여 아래 정보 중 하나 이상이 송신될 수 있다.
- 숏 메시지 지시자 (short message indicator) : 2 비트
- 숏 메시지 (short message) : 8 비트. 페이징을 위한 스케쥴링 정보만이 운반되는 (carried) 경우, 해당 비트 필드는 보존될 (reserved) 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 할당 (frequency domain resource assignment) : . 숏 메시지만이 운반되는 경우, 해당 비트 필드는 보존될 수 있다. 는 CORESET (control resource set) 0 (SIB1 의 스케쥴링을 위한 PDCCH 가 송신되는 CORESET) 의 크기일 수 있다.
- 시간 도메인 자원 할당 (time domain resource assignment) : 4비트. 숏 메시지만이 운반되는 경우, 해당 비트 필드는 보존될 수 있다.
- VRB-to-PRB 매핑 (VRB (virtual resource block)-to-PRB (physical resource block) mapping) : 1 비트. 숏 메시지만이 운반되는 경우, 해당 비트 필드는 보존될 수 있다.
- MCS (modulation and coding scheme) : 5 비트. 숏 메시지만이 운반되는 경우, 해당 비트 필드는 보존될 수 있다.
- TB (transport block) 스케일링 (scaling) : 2 비트. 숏 메시지만이 운반되는 경우, 해당 비트 필드는 보존될 수 있다.
- 보존된 비트 (reserved bit) : 공유 스펙트럼 (shared spectrum) 을 갖는 셀 내의 동작을 위하여 8 비트; 그 외의 경우, 6 비트.
예를 들어, 숏 메시지는 P-RNTI 를 사용하는 PDCCH 에서 연관된 (associated with) 페이징 메시지를 갖거나 및/또는 갖지 않고 송신될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0 에 포함된 숏 메시지 필드에서 송신될 수 있다.
예를 들어, 숏 메시지는 표 10 과 같이 정의될 수 있다. 표 10 에서, 비트 1 은 MSB (most significant bit) 를 의미할 수 있으며, 이하의 비트들은 MSB 이후의 순차적인 비트일 수 있다.
예를 들어, 비트 1 은 systemInfoModification 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 1 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, SIB6, SIB7, SIB8 을 제외한 BCCH (broadcast control channel) 변경/SIB 변경이 지시될 수 있다.
예를 들어, 비트 2 는 etwsAndCmasIndication 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 2 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, ETWS 주 알림 (primary notification) 및/또는 ETWS 보조 알림 (secondary notification) 및/또는 CMAS 알림이 지시될 수 있다.
예를 들어, 비트 3 는 stopPagingMonitoring 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 3 은 공유 스펙트럼 채널 접속 (shared spectrum channel access) 를 갖는 동작 및 nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO 이 존재하는 경우에서만 사용될 수 있다. 예를 들어, 비트 3 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, 해당 페이징 기회 내에서 페이징을 위한 PDCCH 기회 모니터링을 종료할 것을 지시하는 것일 수 있다.
예를 들어, 비트 4-8 은 보존되거나 및/또는 사용되지 않을 수 있다. 예를 들어, 비트 4-8 이 수신되면, 단말로부터 무시될 수 있다.
예를 들어, 다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템 (예를 들어, NR 시스템) 에서, 숏 메시지 지시자 (2 비트) 는 표 11 과 같이 정의될 수 있다.
예를 들어, 비트 필드의 값이 '00' 인 경우는 보존된 것/상태에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 필드의 값이 '01' 인 경우는 DCI 내에 페이징을 위한 스케쥴링 정보만이 포함된 것/상태에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 필드의 값이 '10' 인 경우는 DCI 내에 숏 메시지만이 포함된 것/상태에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 필드의 값이 '11' 인 경우는 DCI 내에 페이징을 위한 스케쥴링 정보 및 숏 메시지가 모두 포함된 것/상태에 대응/매핑될 수 있다.
예를 들어, 단말은 etwsAndCmasIndication 이 '1' 인 경우는, 즉시 SIB1 을 다시 획득할 수 있고, SIB1 내의 스케쥴링 정보에 따라 SIB6 및/또는 SIB7 및/또는 SIB8 을 획득할 수 있다.
예를 들어, 단말은 systemInfoModification 이 '1' 인 경우는, 다음 변경 기간 (modification period) 에서 MIB 및/또는 SIB1 을 획득하고, SIB1 에서 스케쥴링하는 나머지 모든 시스템 정보 (중 하나 이상) 를 획득하는 절차를 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, posSIB 의 변경이 있는 경우, 기지국/서버/LMF 에서 단말로 해당 정보의 변경을 알려주는 방법이 제공될 수 있다. 예를 들어, 아래 방법 중 하나 이상의 방법 및/또는 그 조합이 적용될 수 있다.
방법 1: Using short message
다양한 실시예들에 따른 방법 1 에 따르면, 숏 메시지의 나머지 5 비트들 (4-8 비트) 중 하나 이상의 비트 (예를 들어, 1 비트) 가 사용되어 측위 시스템 정보의 변경이 전달/지시될 수 있다.
예를 들어, CMAS 및/또는 ETWS와 관련된 SIB 들 (예를 들어, SIB6/SIB7/SIB8) 정보의 변경에 대해서 단말이 즉시 SIB1을 획득하고 스케쥴링 정보를 바탕으로 각 SIB 를 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 방법 1 에 따르면, 측위 시스템 정보의 변경 유무에 대하여 1 비트가 할당될 수 있다. 예를 들어, 해당 비트가 '1' (또는 '0) 인 경우, 단말은 SIB1을 획득하고, (SIB1 에 포함된) 스케쥴링 정보를 바탕으로 관련된 posSIB들을 획득할 수 있다. 예를 들어, 해당 비트가 '0' 또는 '1' 인 경우, 단말은 posSIB 의 변경이 없음을 식별/인지할 수 있다.
예를 들어, 만약 측위 SIB의 변형/변경에 대한 정보가 systemInfoModification에 의존하게 될 경우, 즉, 측위 시스템 정보의 변형/변경 정보를 위한 별도의 1 비트가 사용되지 않는 경우, 단말은 MIB를 획득하고 SIB1을 획득하고 그 이후 측위와 관련된 SIB뿐 아니라 모든 시스템 정보를 획득한 후에야 어떤 정보가 변형/변경이 되었는지를 알 수 있다. 따라서, 복잡성 (complexity) 및 레이턴시 (latency) 측면에서의 비효율성이 야기될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, (일반적인 시스템 정보와는) 별도로 RRC 메시지 및/또는 타이머가 설정될 수 있는 posSIB에 대해서는 (CMAS/ETWS와 같이) 직접적으로 측위 시스템 정보의 변경 여부가 지시될 수 있도록 1비트가 할당될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 스케쥴링되는 모든 타입의 SIB 가 획득되는 것이 아닌, 측위와 관련된 시스템 정보만이 획득될 수 있어, 시간 및 전력 소비 측면에서 매우 효율적일 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, posSIB 가 다른 SIB 와 구별되어, posSIB 의 변경 여부에 대한 지시가 다른 SIB 와는 별도로 이루어질 수 있어, 복잡성이 감소될 수 있으며, 레이턴시가 감소될 수 있고, 전력 소비가 감소될 수 있다.
예를 들어, 아래 표 12과 같이 숏 메시지가 설정/정의될 수 있다.
예를 들어, 비트 1 (첫번째 MSB) 은 systemInfoModification 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 1 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, SIB6, SIB7, SIB8 을 제외한 BCCH (broadcast control channel) 변경/SIB 변경이 지시될 수 있다.
예를 들어, 비트 2 (두번째 MSB) 는 etwsAndCmasIndication 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 2 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, ETWS 주 알림 (primary notification) 및/또는 ETWS 보조 알림 (secondary notification) 및/또는 CMAS 알림이 지시될 수 있다.
예를 들어, 비트 3 (세번째 MSB) 는 stopPagingMonitoring 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 3 은 공유 스펙트럼 채널 접속 (shared spectrum channel access) 를 갖는 동작 및 nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO 이 존재하는 경우에서만 사용될 수 있다. 예를 들어, 비트 3 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, 해당 페이징 기회 내에서 페이징을 위한 PDCCH 기회 모니터링을 종료할 것을 지시하는 것일 수 있다.
예를 들어, 비트 4 (4번째 MSB) 는 positioningInfoModification 에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 비트 4 이 1 (또는 0) 로 설정된 경우, 측위 시스템 정보 변경이 지시되는 것일 수 있다.
다양한 실시예들이 적용 가능한 무선 통신 시스템에서, 노말 시스템 정보 의 변경에 대한 정보의 경우, 단말은 변경의 주기가 시작되는 시점까지 현재 보유하고 있는 시스템 정보를 그대로 사용할 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말은 설정된 시스템 정보에 대한 변경 주기 (modification periodicity) 를 따라 대기 (waiting) 한 후, 새로운 MIB 및/또는 SIB#n (n:자연수) 을 획득하는 절차를 수행할 수 있다.
예를 들어, positioningInfoModification 에 대해서도 같은 동작이 수행될 수 있다. 다른 예시로, ETWS및/또는 CMAS 등 과 같이 동적으로 및/또는 즉각적인 측위 시스템 정보의 변경이 필요한 경우, 기 송신된 측위 시스템 정보에 대한 보장 구간 및/또는 유효 구간에 대한 추가 정보가 도입/정의/설정될 수 있다. 예를 들어, 해당 정보를 수신한 단말은 해당 보장 구간 및/또는 유효 구간 내에서는 기 송신된 및/또는 확보된 측위 시스템 정보가 유효한 것으로 해석할 수 있다. 이는, 예를 들어, 해당 보장 구간 및/또는 구간이 설정되지 않은 경우, 단말은 어떤 시점까지 전달 받은 측위 시스템 정보 (예를 들어, 그에 포함된 보조 데이터 등) 가 유효한지 인지 하지 못하고 측위를 위한 측정을 를 잘못된 정보를 통해 수행할 수 있어, 이를 방지하기 위함일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 보장 구간 및/또는 유효 구간을 위하여 심볼 및/또는 슬롯 및/또는 서브프레임 및/또는 프레임 단위로 나머지 숏 메시지의 잔여 비트가 사용되거나 및/또는 추가적인 DCI 비트 필드가 추가로 정의되어 사용되거나 및/또는 다양한 실시예들에 따른 숏 메시지를 통하 해당 정보가 전달될 수 있다. 예를 들어, 보장 구간 및/또는 유효 구간은 심볼 단위 및/또는 슬롯 단위 및/또는 서브프레임 단위 및/또는 프레임 단위 및/또는 그의 조합으로 구성/설정될 수 있다.
예를 들어, 비트 5-8 은 보존되거나 및/또는 사용되지 않을 수 있다. 예를 들어, 비트 5-8 이 수신되면, 단말로부터 무시될 수 있다. 다른 예시로, 비트 5-8 중 하나 이상의 비트가 보장 구간 및/또는 유효 구간에 대한 정보를 지시하는데 사용될 수 있다.
상술된 다양한 실시예들에 대한 설명에서는 측위 시스템 정보의 변경 유무 지시를 위한 비트 필드의 크기가 1 비트 크기인 경우를 예로 들어 다양한 실시예들에 대한 설명이 기술되었으나, 다양한 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 다양한 실시예들에 따르면, 측위 시스템 정보의 변경 유무 지시를 위한 비트 필드의 크기는 1 비트 외에도 다양한 값을 가질 수 있다.
예를 들어, 측위 시스템 정보의 변경 유무 지시를 위한 비트 필드의 크기가 2 비트인 경우가 있을 수 있다. 예를 들어, 측위 시스템 정보의 변경 유무 지시를 위한 비트 필드가 제 1 값인 경우는 단말에 측위 시스템 정보가 변경되었음에 대응/매핑되고, 측위 시스템 정보의 변경 유무 지시를 위한 비트 필드가 제 2 값인 경우는 측위 시스템 정보가 변경되지 않았음에 포함됨에 대응/매핑될 수 있다. 예를 들어, 측위 시스템 정보의 변경 유무 지시를 위한 비트 필드가 제 1 값 내지 제 2 값이 아닌 다른 값인 경우는 보존됨 (reserved) 에 대응/매핑되거나 및/또는 단말에게 다른 지시/설정 등을 전달하는데 사용될 수 있다.
방법 2: Using paging message
상술된 다양한 실시예들에 따른 방법 1 의 경우, 시스템 정보에 대한 변경이 셀-특정 및/또는 그룹-특정으로 지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 방법 2 의 경우, 시스템 정보에 대한 변경이 단말-특정으로 지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 페이징 메시지 내에 존재하는 단말의 스택 (stack) 된 리코딩 (recording) 정보에 추가로 및/또는 별개로 측위 정보 (positioning information) 및/또는 측위 시스템 정보에 관한 변경 정보가 리코드 별로 전달될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 리코드 별로 측위 시스템 정보에 관한 변경 정보가 주어질 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 특정 측위 SIB 타입이 지시되거나 및/또는 변경 여부 정보만이 지시될 수 있다.
예를 들어, 아래 표 13 와 같은 정보가 설정될 수 있다.
표 13 를 참조하면, 예를 들어, 각각의 페이징 리코드 (paging record) 내에 신원 (identity) (PagingUE-Identity) 및/또는 접속 타입 (access type) (accessType) 및/또는 측위 시스템 정보의 변경 정보 (possystemInfoModification) 에 대해서 지시될 수 있다. 예를 들어, 측위 시스템 정보의 변경 정보는 신원에 따라 식별되는 단말에 대한 단말-특정 정보일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 만약 특정 측위SIB 타입에 관한 정보가 전달될 경우, 단말은 SIB1을 획득 및 해당 측위 SIB 타입의 스케쥴링 정보를 활용하여, 지정된 측위 SIB 타입을 획득할 수 있다.
반면, 다양한 실시예들에 따르면, 만약 변경 (modification) 정보만 있을 경우, 단말은 SIB1을 통해 스케쥴링 리스트 (scheduling list) 에 포함된 모든 측위 SIB 타입을 획득할 수 있다. 이 경우, 에를 들어, 숏 메시지 내에 존재하는 시스템 정보의 변경 비트와는 별개로 독립적으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 숏 메시지 내에 포함된 시스템 정보 변경 정보는, 측위 시스템 정보의 변경과는 무관할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말-특정 타입이 지정/지시되거나 및/또는 표 14 와 같은 보조 데이터 (assistance data) 와의 매핑 관계가 고려된 그룹-특정의 타입이 지정/지시되는 방법 중 하나 이상에 따라 특정 posSIB 타입이 지정/지시될 수 있다. 및/또는, 다양한 실시예들에 따르면, 상술된 바와 같이, 측위 시스템 정보에 대한 보장 구간 및/또는 유효 구간에 대한 정보가 (추가로) 전달될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 페이징 리코드 내에 posSibType 1-1 과 같은 하나의 구체적인 posSIB 타입이 지정/지시되거나 및/또는 PosSIB type 1-1, 1-2, 쪋, 1-8 전체를 나타내는 posSibType 1이 지정/지시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 만약 단말이 하나의 특정 posSIB type 를 지시 받은 경우, 단말은 (곧바로) SIB1을 재습득 및 해당 특정 타입의 posSIB 에 관한 스케쥴링 정보(만)을 참고하여, 해당 측위 시스템 정보(만)을 획득할 수 있다.
및/또는, 다양한 실시예들에 따르면, 만약 단말이 posSibType 1 등과 같은 그룹 기반의 posSIB 타입을 지시 받은 경우, SIB1에서 해당 그룹에 포함된 모든 posSIB 타입에 관한여 스케쥴링 정보를 획득 및 스케쥴링 정보에 기초하여 해당 하위 모든 측위 시스템 정보를 획득할 수 있다.
방법 3: Using short message and paging message
다양한 실시예들에 따른 방법 1 및/또는 방법 2 는 각각 별도로 수행되거나 및/또는 결합되어 수행될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 기지국은 페이지 PDCCH 내의 숏 메시지 (및/또는 숏 메시지 지시자) 에서 측위에 관한 시스템 정보의 변경 여부가 우선적으로 지정/지시될 수 있으며, (측위에 관한 시스템 정보가 변경된 경우) 페이징 메시지 내에서 단말-특정으로 (변경된) 특정 posSIB 타입이 지정/지시될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 미리 정의되는 전체 측위 시스템 정보 (중 하나 이상) 에 대한 변환/변경 유무에 대한 1 비트를 숏 메시지를 통하여 전달할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 페이징 메시지 내 스텍된 리코드 별 별도의 posSIB 타입을 지정/지시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 숏 메시지 지시자에서 숏 메시지의 존재 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 메시지가 존재하는 것으로 확인된 경우, 숏 메시지의 비트 필드를 확인/해석할 수 있다. 예를 들어, 측위 시스템 정보의 변경에 관한 1 비트가 '1' (또는 '0') 으로 설정된 경우, PDSCH를 통해 전달되는 페이징 메시지를 디코딩할 수 있다. 예를 들어, 단말은 자신의 단말-신원 (UE-identity) 확인 (UE-identity 가 자신에게 부여된 식별자와 일치하는지 여부를 확인) 및 지시된 측위 시스템 정보 타입을 확인할 수 있다. 예를 들어, 이후 단말은 SIB1을 재습득 및 지시된 posSIB 타입의 스케쥴링 정보를 이용하여 해당 정보 (posSIB/측위 시스템 정보) 를 재획득할 수 있다. 예를 들어, 페이징 메시지 내에서 전달되는 posSIB 타입에 대한 지시 방법은 셀-특정 및/또는 그룹-특정 및/또는 단말-특정이 될 수 있으며, 보다 상세한 내용은 다양한 실시예들에 따른 방법 2 에 대한 설명을 참조할 수 있다.
도 17 은 다양한 실시예들에 따른 단말과 네트워크 노드들의 동작 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 18 는 다양한 실시예들에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 19 은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 노드의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다. 예를 들어, 네트워크 노드는 TP 및/또는 기지국 및/또는 셀 및/또는 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 17 내지 도 19 을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 동작 1701, 1901 에서, 네트워크 노드는 DCI 를 획득/생성할 수 있다. 예를 들어, DCI 는 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 것일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1703, 1803, 1903 에서, 네트워크 노드는 DCI 를 송신할 수 있으며, 단말은 이를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 동작 1705, 1903 에서, 단말은 DCI 에 기초하여 메시지를 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 메시지는 복수의 비트들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 다양한 실시예들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 다양한 실시예들이 구현되는 장치 구성 예
4.1. 다양한 실시예들이 적용되는 장치 구성 예
도 20는 다양한 실시예들이 구현될 수 있는 장치를 나타낸 도면이다.
도 20에 도시된 장치는 상술한 매커니즘을 수행하도록 적응된 사용자 장치(User Equipment, UE) 및/또는 기지국 (예: eNB 또는 gNB, 또는 TP) 및/또는 위치 서버 (또는 LMF) 이거나, 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치일 수 있다.
도 20를 참조하면, 장치는 DSP(Digital Signal Processor)/마이크로프로세서(210) 및 RF(Radio Frequency) 모듈(송수신기, Transceiver)(235)을 포함할 수도 있다. DSP/마이크로프로세서(210)는 송수신기(235)에 전기적으로 연결되어 송수신기(235)를 제어한다. 장치는, 설계자의 선택에 따라서, 전력 관리 모듈(205), 베터리(255), 디스플레이(215), 키패드(220), SIM 카드(225), 메모리 디바이스(230), 안테나(240), 스피커(245) 및 입력 디바이스(250)을 더 포함할 수도 있다.
특히, 도 20는 네트워크로부터 요청 메시지를 수신하도록 구성된 수신기(235) 및 네트워크로 타이밍 송/수신 타이밍 정보를 송신하도록 구성된 송신기(235)를 포함하는 단말을 나타낼 수도 있다. 이러한 수신기와 송신기는 송수신기(235)를 구성할 수 있다. 단말은 송수신기(235)에 연결된 프로세서(210)를 더 포함할 수도 있다.
또한, 도 20는 단말로 요청 메시지를 송신하도록 구성된 송신기(235) 및 단말로부터 송수신 타이밍 정보를 수신하도록 구성된 수신기(235)를 포함하는 네트워크 장치를 나타낼 수도 있다. 송신기 및 수신기는 송수신기(235)를 구성할 수도 있다. 네트워크는 송신기 및 수신기에 연결된 프로세서(210)를 더 포함한다. 이 프로세서(210)는 송수신 타이밍 정보에 기초하여 지연(latency)을 계산할 수도 있다.
이에, 다양한 실시예들에 따른 단말 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치) 및/또는 기지국 (또는 상기 기지국에 포함된 통신 장치) 및/또는 위치 서버 (또는 상기 위치 서버 에 포함된 통신 장치)에 포함된 프로세서는 메모리를 제어하며 다음과 같이 동작할 수 있다.
다양한 실시예들에 있어, 단말 또는 기지국 또는 위치 서버는, 하나 이상(at least one)의 송수신기(Transceiver); 하나 이상의 메모리(Memory); 및 송수신기 및 메모리와 연결된 하나 이상의 프로세서(Processor)를 포함할 수 있다. 메모리는 하나 이상의 프로세서가 하기 동작을 수행할 수 있도록 하는 명령들(instructions)을 저장할 수 있다.
이때, 상기 단말 또는 기지국 또는 위치 서버에 포함된 통신 장치라 함은, 상기 하나 이상의 프로세서 및 상기 하나 이상의 메모리를 포함하도록 구성될 수 있고, 상기 통신 장치는 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하거나 상기 하나 이상의 송수신기를 포함하지 않고 상기 하나 이상의 송수신기와 연결되도록 구성될 수 있다.
TP 및/또는 기지국 및/또는 셀 및/또는 위치 서버 및/또는 LMF 및/또는 동일한 작업을 수행하는 임의의 장치 등은 네트워크 노드로 불릴 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 단말에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 단말에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음을 지시함에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되지 않았음을 지시함에 매핑될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들은 8 비트들이고, 상기 하나 이상의 비트는, 상기 8 비트들 중 4 번째 (4th) MSB 일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 2 번째 MSB 는, ETWS (earthquake and tsunami warning system) 또는 CMAS (commercial mobile alert system) 중 하나 이상에 대한 지시와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 3 번째 MSB 는, 상기 페이징을 위한 PDCCH (physical downlink control channel) 에 대한 모니터링의 종료에 대한 지시와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 8 비트들 중 상기 MSB, 상기 2 번째 MSB, 상기 3 번째 MSB 및 상기 4 번째 MSB 를 제외한 나머지 4 비트들은 무시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DCI 에 기초하여 스케쥴링된 PDSCH (physical downlink shared channel) 가 수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 하나 이상의 비트로부터 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음이 식별됨에 기초하여, 상기 PDSCH 는 (i) 단말 신원 (identity) 정보와 (ii) 미리 정의된 복수의 측위 시스템 정보 타입들 중 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 단말 신원 정보가 상기 단말에 부여된 식별자 (identifier) 와 일치됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보가 획득될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크 노드에 포함된 하나 이상의 프로세서 (또는 상기 네트워크 노드에 포함된 통신 장치의 하나 이상의 프로세서)는, 페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크 노드에 포함된 하나 이상의 프로세서는, 상기 DCI 를 송신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 DCI 는, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련될 수 있다.
상술한 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드에 포함된 프로세서 등의 보다 구체적인 동작은 앞서 설명한 제1 절 내지 제3 절의 내용에 기반하여 설명되고 수행될 수 있다.
한편, 다양한 실시예들은 서로 양립이 불가능하지 않는 한 서로 조합/결합되어 실시될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들에 따른 단말 및/또는 네트워크 노드(에 포함된 프로세서 등)은 앞서 설명한 제 1 절 내지 제 3 절의 실시예들이 양립 불가능하지 않는 한 이들의 조합/결합된 동작을 수행할 수 있다.
4.2. 다양한 실시예들이 적용되는 통신 시스템 예
다양한 실시예들은 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 다만 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 다음의 기술 구성들과도 관련될 수 있다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 다양한 실시예들에 따른 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 21은 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 21을 참조하면, 다양한 실시예들에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 다양한 실시예들에 따른 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 예
도 22은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기를 예시한다.
도 22을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 21의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 다양한 실시예들에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 다양한 실시예들에 따른 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어(instruction, 인스트럭션) 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 다양한 실시예들에 따른 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 다양한 실시예들에 따른 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 메모리(예, 104 또는 204)는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 하나의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 컴퓨터 판독가능한(readable) 저장(storage) 매체(medium)은 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있으며, 상기 하나 이상의 지시 또는 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때 상기 하나 이상의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세싱 기기(device) 또는 장치(apparatus)는 하나 이상의 프로세서와 상기 하나 이상의 프로세서와 연결 가능한 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 컴퓨터 메모리는 지시들 또는 프로그램들을 저장할 수 있으며, 상기 지시들 또는 프로그램들은, 실행될 때, 상기 하나 이상의 메모리에 작동가능하게(operably) 연결되는 하나 이상의 프로세서로 하여금 다양한 실시예들 또는 구현들에 따른 동작들을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시예들이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 23은 다양한 실시예들에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 21 참조).
도 23을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 22의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 22의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 22의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 21, 100a), 차량(도 21, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 21, 100c), 휴대 기기(도 21, 100d), 가전(도 21, 100e), IoT 기기(도 21, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 21, 400), 기지국(도 21, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 23에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 23의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
다양한 실시예들이 적용되는 휴대기기 예
도 24는 다양한 실시예들에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 24를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 23의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
다양한 실시예들이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 25는 다양한 실시예들에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 25를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 23의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
요약하면, 다양한 실시예들은 일정 장치 및/또는 단말을 통해 구현될 수 있다.
예를 들어, 일정 장치는, 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 드론 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI (Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR (Augmented Reality) 장치, VR (Virtual Reality) 장치 또는 그 이외의 장치일 수 있다.
예를 들어, 단말은 개인 휴대 단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러 폰, 개인 통신 서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA (Wideband CDMA) 폰, MBS (Mobile Broadband System) 폰, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등일 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
또는, 단말은 노트북 PC, 핸드헬드 PC (Hand-Held PC), 태블릿 PC (tablet PC), 울트라북 (ultrabook), 슬레이트 PC (slate PC), 디지털 방송용 단말기, PMP (portable multimedia player), 네비게이션, 웨어러블 디바이스 (wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD (head mounted display) 등일 수 있다. 예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR 또는 AR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
다양한 실시예들이 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G 뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 NB-IoT (Narrowband Internet of Things) 를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN (Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat (category) NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 다양한 실시예들에 따른 무선 기기에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC (enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 다양한 실시예들에 따른 무선 기기에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
다양한 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 다양한 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
다양한 실시예들은 그 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 다양한 실시예들의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 다양한 실시예들의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 다양한 실시예들의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
다양한 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 다양한 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템 뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 단말에 의하여 수행되는 방법에 있어서,페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하는 것을 포함하고,상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련되고,상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,제1 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음을 지시함에 매핑되고,제2 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되지 않았음을 지시함에 매핑되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 복수의 비트들은 8 비트들이고, 상기 하나 이상의 비트는, 상기 8 비트들 중 4 번째 (4th) MSB 인, 방법.
- 제 3 항에 있어서,상기 8 비트들 중 2 번째 MSB 는, ETWS (earthquake and tsunami warning system) 또는 CMAS (commercial mobile alert system) 중 하나 이상에 대한 지시와 관련되고,상기 8 비트들 중 3 번째 MSB 는, 상기 페이징을 위한 PDCCH (physical downlink control channel) 에 대한 모니터링의 종료에 대한 지시와 관련되고,상기 8 비트들 중 상기 MSB, 상기 2 번째 MSB, 상기 3 번째 MSB 및 상기 4 번째 MSB 를 제외한 나머지 4 비트들은 무시되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 DCI 에 기초하여 스케쥴링된 PDSCH (physical downlink shared channel) 가 수신되고,상기 하나 이상의 비트로부터 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음이 식별됨에 기초하여, 상기 PDSCH 는 (i) 단말 신원 (identity) 정보와 (ii) 미리 정의된 복수의 측위 시스템 정보 타입들 중 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보를 포함하고,상기 단말 신원 정보가 상기 단말에 부여된 식별자 (identifier) 와 일치됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보가 획득되는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말에 있어서,송수신기 (transceiver); 및상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,상기 하나 이상의 프로세서는:페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하도록 설정되고,상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련되고,상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련되는, 단말.
- 제 6 항에 있어서,제1 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음을 지시함에 매핑되고,제2 값을 갖는 상기 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보가 변경되지 않았음을 지시함에 매핑되는, 단말.
- 제 6 항에 있어서,상기 복수의 비트들은 8 비트들이고, 상기 하나 이상의 비트는, 상기 8 비트들 중 4 번째 (4th) MSB 인, 단말.
- 제 8 항에 있어서,상기 8 비트들 중 2 번째 MSB 는, ETWS (earthquake and tsunami warning system) 또는 CMAS (commercial mobile alert system) 중 하나 이상에 대한 지시와 관련되고,상기 8 비트들 중 3 번째 MSB 는, 상기 페이징을 위한 PDCCH (physical downlink control channel) 에 대한 모니터링의 종료에 대한 지시와 관련되고,상기 8 비트들 중 상기 MSB, 상기 2 번째 MSB, 상기 3 번째 MSB 및 상기 4 번째 MSB 를 제외한 나머지 4 비트들은 무시되는, 단말.
- 제 6 항에 있어서,상기 DCI 에 기초하여 스케쥴링된 PDSCH (physical downlink shared channel) 가 수신되고,상기 하나 이상의 비트로부터 상기 측위 시스템 정보가 변경되었음이 식별됨에 기초하여, 상기 PDSCH 는 (i) 단말 신원 (identity) 정보와 (ii) 미리 정의된 복수의 측위 시스템 정보 타입들 중 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보를 포함하고,상기 단말 신원 정보가 상기 단말에 부여된 식별자 (identifier) 와 일치됨에 기초하여, 상기 하나 이상의 변경된 측위 시스템 정보 타입과 관련된 정보가 획득되는, 단말.
- 제 6 항에 있어서,상기 하나 이상의 프로세서는: 이동 단말기, 네트워크 및 상기 단말이 포함된 차량 이외의 자율 주행 차량 중 하나 이상과 통신; 하도록 설정되는, 단말.
- 무선 통신 시스템에서 기지국에 의하여 수행되는 방법에 있어서,페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 획득; 및상기 DCI 를 송신; 하는 것을 포함하고,상기 DCI 는, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 포함하고,상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련되고,상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련되는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서,송수신기 (transceiver); 및상기 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서 (processor) 를 포함하고,상기 하나 이상의 프로세서는:페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 획득; 및상기 DCI 를 송신; 하도록 설정되고,상기 DCI 는, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 포함하고,상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련되고,상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련되는, 기지국.
- 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서,하나 이상의 프로세서 (processor); 및상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결되고, 실행됨에 기초하여 상기 하나 이상의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 하나 이상의 메모리 (memory) 를 포함하고, 상기 동작은:페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하는 것을 포함하고,상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련되고,상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련되는, 장치.
- 하나 이상의 프로세서 (processor) 가 동작을 수행하도록 하는 하나 이상의 인스트럭션 (instruction) 을 저장하는 비-휘발성 (non-transitory) 프로세서-판독 가능 매체 (processor-readable medium) 에 있어서, 상기 동작은:페이징 (paging) 과 관련된 RNTI (radio network temporary identifier) 로 스크램블된 CRC (cyclic redundancy check) 를 갖는 DCI (downlink control information) 을 수신; 및상기 DCI 에 기초하여, 복수의 비트들을 포함하는 메시지를 획득; 하는 것을 포함하고,상기 복수의 비트들 중 MSB (most significant bit) 는, 측위 (positioning) 시스템 정보와는 다른 시스템 정보의 변경 (modification) 의 지시 (indication) 와 관련되고,상기 복수의 비트들 중 상기 MSB 를 제외한 비트들 중 하나 이상의 비트는, 상기 측위 시스템 정보의 변경에 대한 지시 (indication) 와 관련되는, 비-휘발성 프로세서-판독 가능 매체.
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US20230292285A1 (en) | 2023-09-14 |
KR20230006519A (ko) | 2023-01-10 |
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Legal Events
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121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 21833906 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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ENP | Entry into the national phase |
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NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 21833906 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |