WO2022039524A1 - 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2022039524A1
WO2022039524A1 PCT/KR2021/011040 KR2021011040W WO2022039524A1 WO 2022039524 A1 WO2022039524 A1 WO 2022039524A1 KR 2021011040 W KR2021011040 W KR 2021011040W WO 2022039524 A1 WO2022039524 A1 WO 2022039524A1
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terminal
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박기현
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주식회사 케이티
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present embodiments propose a method and apparatus for controlling a paging operation in a next-generation radio access network (hereinafter, referred to as “New Radio [NR]”).
  • NR next-generation radio access network
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • each service requirement (usage scenario) has different requirements for data rates, latency, reliability, coverage, etc., through the frequency band constituting an arbitrary NR system
  • different numerology eg, subcarrier spacing, subframe, TTI (Transmission Time Interval), etc.
  • Embodiments of the present disclosure may provide a method and apparatus for controlling a paging operation in which a paging message is transmitted separately so that the paging message is applied to different terminals sharing the same resource.
  • the present embodiments provide a method for a terminal to perform a paging operation, the step of receiving a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation, and a paging message based on the identification information It may provide a method comprising the step of determining whether to apply.
  • the present embodiments provide a method for a base station to control a paging operation of a terminal, comprising the steps of constructing a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation and transmitting the paging message
  • a method comprising the steps may be provided.
  • a receiver receiving a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation and a paging message based on the identification information
  • a terminal including a control unit for determining whether to apply may be provided.
  • a controller constituting a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation, and a transmitter for transmitting the paging message It is possible to provide a base station comprising a.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR wireless communication system to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a frame structure in an NR system to which this embodiment can be applied.
  • FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG 8 is a diagram illustrating an example of symbol level alignment among different SCSs in different SCSs to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a conceptual example of a bandwidth part to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a procedure in which a terminal performs a paging operation according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a procedure in which a base station controls a paging operation of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment.
  • temporal precedence relationship such as “after”, “after”, “after”, “before”, etc.
  • a flow precedence relationship when a flow precedence relationship is described, it may include a case where it is not continuous unless “immediately” or "directly” is used.
  • a wireless communication system in the present specification refers to a system for providing various communication services such as voice and data packets using radio resources, and may include a terminal, a base station, or a core network.
  • the present embodiments disclosed below may be applied to a wireless communication system using various wireless access technologies.
  • the present embodiments are CDMA (code division multiple access), FDMA (frequency division multiple access), TDMA (time division multiple access), OFDMA (orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access)
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the wireless access technology may mean not only a specific access technology, but also a communication technology for each generation established by various communication consultation organizations such as 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, and ITU.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA universal terrestrial radio access
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced datarates for GSM evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTSterrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in the downlink and SC- FDMA is employed.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS evolved UMTS
  • E-UTRA evolved-UMTSterrestrial radio access
  • OFDMA OFDMA in the downlink
  • SC- FDMA SC-FDMA
  • the terminal in the present specification is a comprehensive concept meaning a device including a wireless communication module that performs communication with a base station in a wireless communication system, WCDMA, LTE, NR, HSPA and IMT-2020 (5G or New Radio), etc. It should be interpreted as a concept including all of UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), wireless device, etc. in GSM.
  • the terminal may be a user's portable device such as a smart phone depending on the type of use, and in a V2X communication system may mean a vehicle, a device including a wireless communication module in the vehicle, and the like.
  • a machine type communication (Machine Type Communication) system, it may mean an MTC terminal, an M2M terminal, a URLLC terminal, etc. equipped with a communication module to perform machine type communication.
  • a base station or cell of the present specification refers to an end that communicates with a terminal in terms of a network, a Node-B (Node-B), an evolved Node-B (eNB), gNode-B (gNB), a Low Power Node (LPN), Sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, point (eg, transmission point, reception point, transmission/reception point), relay node ), mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, RRH (Remote Radio Head), RU (Radio Unit), small cell (small cell), such as a variety of coverage areas.
  • the cell may mean including a BWP (Bandwidth Part) in the frequency domain.
  • the serving cell may mean the Activation BWP of the UE.
  • the base station can be interpreted in two meanings. 1) in relation to the radio area, it may be the device itself providing a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, or a small cell, or 2) may indicate the radio area itself.
  • the devices providing a predetermined radio area are controlled by the same entity, or all devices interacting to form a radio area cooperatively are directed to the base station.
  • a point, a transmission/reception point, a transmission point, a reception point, etc. become an embodiment of a base station according to a configuration method of a wireless area.
  • the radio area itself in which signals are received or transmitted from the point of view of the user terminal or the neighboring base station may be indicated to the base station.
  • a cell is a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point or a coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point (transmission point or transmission/reception point), and the transmission/reception point itself.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method of transmitting and receiving data by the terminal to the base station
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) refers to a method of transmitting and receiving data to the terminal by the base station do.
  • Downlink may mean a communication or communication path from a multi-transmission/reception point to a terminal
  • uplink may mean a communication or communication path from a terminal to a multi-transmission/reception point.
  • the transmitter in the downlink, the transmitter may be a part of multiple transmission/reception points, and the receiver may be a part of the terminal.
  • the transmitter in the uplink, the transmitter may be a part of the terminal, and the receiver may be a part of the multi-transmission/reception point.
  • the uplink and the downlink transmit and receive control information through a control channel such as a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH) and a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH), etc.
  • a control channel such as a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH) and a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH), etc.
  • Data is transmitted and received by configuring the same data channel.
  • a situation in which signals are transmitted/received through channels such as PUCCH, PUSCH, PDCCH, and PDSCH may be expressed in the form of 'transmitting and receiving PUCCH, PUSCH, PDCCH and PDSCH'.
  • 5G (5th-Generation) communication technology is developed to meet the requirements of ITU-R's next-generation wireless access technology.
  • 3GPP develops LTE-A pro, which improved LTE-Advanced technology to meet the requirements of ITU-R as a 5G communication technology, and a new NR communication technology separate from 4G communication technology.
  • LTE-A pro and NR both refer to 5G communication technology.
  • 5G communication technology will be described focusing on NR unless a specific communication technology is specified.
  • NR operation scenario various operation scenarios were defined by adding consideration of satellites, automobiles, and new verticals to the existing 4G LTE scenarios. It is deployed in a range and supports the mMTC (Massive Machine Communication) scenario that requires a low data rate and asynchronous connection, and the URLLC (Ultra Reliability and Low Latency) scenario that requires high responsiveness and reliability and supports high-speed mobility. .
  • mMTC Massive Machine Communication
  • URLLC Ultra Reliability and Low Latency
  • NR discloses a wireless communication system to which a new waveform and frame structure technology, low latency technology, mmWave support technology, and forward compatible technology are applied.
  • various technological changes are presented in terms of flexibility in order to provide forward compatibility. The main technical features of NR will be described with reference to the drawings below.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR system to which this embodiment can be applied.
  • the NR system is divided into a 5G Core Network (5GC) and an NR-RAN part, and the NG-RAN controls the user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and UE (User Equipment) It consists of gNBs and ng-eNBs that provide planar (RRC) protocol termination.
  • gNB and ng-eNB are each connected to 5GC through the NG interface.
  • 5GC may be configured to include an Access and Mobility Management Function (AMF) in charge of a control plane such as terminal access and mobility control functions, and a User Plane Function (UPF) in charge of a control function for user data.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NR includes support for both the frequency band below 6 GHz (FR1, Frequency Range 1) and the frequency band above 6 GHz (FR2, Frequency Range 2).
  • gNB means a base station that provides NR user plane and control plane protocol termination to a terminal
  • ng-eNB means a base station that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination to a terminal.
  • the base station described in this specification should be understood as encompassing gNB and ng-eNB, and may be used as a meaning to refer to gNB or ng-eNB separately if necessary.
  • a CP-OFDM waveform using a cyclic prefix is used for downlink transmission, and CP-OFDM or DFT-s-OFDM is used for uplink transmission.
  • OFDM technology is easy to combine with MIMO (Multiple Input Multiple Output), and has advantages of using a low-complexity receiver with high frequency efficiency.
  • NR transmission numerology is determined based on sub-carrier spacing and cyclic prefix (CP), and the ⁇ value is used as an exponential value of 2 based on 15 kHz as shown in Table 1 below. is changed negatively.
  • the NR numerology can be divided into five types according to the subcarrier spacing. This is different from the fact that the subcarrier interval of LTE, one of the 4G communication technologies, is fixed to 15 kHz. Specifically, in NR, subcarrier intervals used for data transmission are 15, 30, 60, and 120 kHz, and subcarrier intervals used for synchronization signal transmission are 15, 30, 12, 240 kHz. In addition, the extended CP is applied only to the 60 kHz subcarrier interval. On the other hand, as for the frame structure in NR, a frame having a length of 10 ms is defined, which is composed of 10 subframes having the same length of 1 ms.
  • One frame can be divided into half frames of 5 ms, and each half frame includes 5 subframes.
  • one subframe consists of one slot
  • each slot consists of 14 OFDM symbols.
  • 2 is a diagram for explaining a frame structure in an NR system to which this embodiment can be applied.
  • a slot is fixedly composed of 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but the length of the slot in the time domain may vary according to the subcarrier interval.
  • the slot is 1 ms long and is configured with the same length as the subframe.
  • a slot consists of 14 OFDM symbols, but two slots may be included in one subframe with a length of 0.5 ms. That is, the subframe and the frame are defined to have a fixed time length, and the slot is defined by the number of symbols, so that the time length may vary according to the subcarrier interval.
  • NR defines a basic unit of scheduling as a slot, and also introduces a mini-slot (or a sub-slot or a non-slot based schedule) in order to reduce transmission delay in a radio section.
  • a mini-slot or a sub-slot or a non-slot based schedule
  • the mini-slot is for efficient support of the URLLC scenario and can be scheduled in units of 2, 4, or 7 symbols.
  • NR defines uplink and downlink resource allocation at a symbol level within one slot.
  • a slot structure capable of transmitting HARQ ACK/NACK directly within a transmission slot has been defined, and this slot structure will be described as a self-contained structure.
  • NR is designed to support a total of 256 slot formats, of which 62 slot formats are used in 3GPP Rel-15.
  • a common frame structure constituting an FDD or TDD frame is supported through a combination of various slots.
  • a slot structure in which all symbols of a slot are set to downlink a slot structure in which all symbols are set to uplink
  • a slot structure in which downlink symbols and uplink symbols are combined are supported.
  • NR supports that data transmission is scheduled to be distributed in one or more slots.
  • the base station may inform the terminal whether the slot is a downlink slot, an uplink slot, or a flexible slot using a slot format indicator (SFI).
  • the base station may indicate the slot format by indicating the index of the table configured through UE-specific RRC signaling using SFI, and may indicate dynamically through DCI (Downlink Control Information) or statically or through RRC. It can also be ordered quasi-statically.
  • an antenna port In relation to a physical resource in NR, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a bandwidth part, etc. are considered do.
  • An antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) It can be said that there is a quasi co-location) relationship.
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • a resource grid may exist according to each numerology.
  • the resource grid may exist according to an antenna port, a subcarrier interval, and a transmission direction.
  • a resource block consists of 12 subcarriers, and is defined only in the frequency domain.
  • a resource element is composed of one OFDM symbol and one subcarrier. Accordingly, as in FIG. 3 , the size of one resource block may vary according to the subcarrier interval.
  • NR defines "Point A" serving as a common reference point for a resource block grid, a common resource block, a virtual resource block, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • a bandwidth part may be designated within the carrier bandwidth and used by the terminal.
  • the bandwidth part is associated with one neurology and is composed of a subset of continuous common resource blocks, and may be dynamically activated according to time. Up to four bandwidth parts are configured in the terminal, respectively, in uplink and downlink, and data is transmitted/received using the activated bandwidth part at a given time.
  • the uplink and downlink bandwidth parts are set independently, and in the case of an unpaired spectrum, to prevent unnecessary frequency re-tunning between downlink and uplink operations
  • the downlink and uplink bandwidth parts are set in pairs to share a center frequency.
  • the terminal accesses the base station and performs a cell search and random access procedure in order to perform communication.
  • Cell search is a procedure in which the terminal synchronizes with the cell of the corresponding base station using a synchronization signal block (SSB) transmitted by the base station, obtains a physical layer cell ID, and obtains system information.
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • the SSB consists of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) occupying 1 symbol and 127 subcarriers, respectively, and a PBCH spanning 3 OFDM symbols and 240 subcarriers.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE receives the SSB by monitoring the SSB in the time and frequency domains.
  • SSB can be transmitted up to 64 times in 5ms.
  • a plurality of SSBs are transmitted using different transmission beams within 5 ms, and the UE performs detection on the assumption that SSBs are transmitted every 20 ms when viewed based on one specific beam used for transmission.
  • the number of beams that can be used for SSB transmission within 5 ms time may increase as the frequency band increases.
  • up to 4 SSB beams can be transmitted in 3 GHz or less, and SSB can be transmitted using up to 8 different beams in a frequency band of 3 to 6 GHz and up to 64 different beams in a frequency band of 6 GHz or more.
  • Two SSBs are included in one slot, and the start symbol and the number of repetitions within the slot are determined according to the subcarrier interval as follows.
  • the SSB is not transmitted at the center frequency of the carrier bandwidth, unlike the SS of the conventional LTE. That is, the SSB may be transmitted in a place other than the center of the system band, and a plurality of SSBs may be transmitted in the frequency domain when broadband operation is supported. Accordingly, the UE monitors the SSB using a synchronization raster that is a candidate frequency location for monitoring the SSB.
  • the carrier raster and synchronization raster which are the center frequency location information of the channel for initial access, are newly defined in NR. Compared to the carrier raster, the synchronization raster has a wider frequency interval, so that the terminal can support fast SSB search. can
  • the UE may acquire the MIB through the PBCH of the SSB.
  • the MIB Master Information Block
  • the MIB includes minimum information for the terminal to receive the remaining system information (RMSI, Remaining Minimum System Information) broadcast by the network.
  • the PBCH includes information on the position of the first DM-RS symbol in the time domain, information for the UE to monitor SIB1 (eg, SIB1 neurology information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH related parameter information, etc.), offset information between the common resource block and the SSB (the position of the absolute SSB in the carrier is transmitted through SIB1), and the like.
  • the SIB1 neurology information is equally applied to some messages used in the random access procedure for accessing the base station after the UE completes the cell search procedure.
  • the neurology information of SIB1 may be applied to at least one of messages 1 to 4 for the random access procedure.
  • the aforementioned RMSI may mean System Information Block 1 (SIB1), and SIB1 is periodically broadcast (eg, 160 ms) in the cell.
  • SIB1 includes information necessary for the UE to perform an initial random access procedure, and is periodically transmitted through the PDSCH.
  • CORESET Control Resource Set
  • the UE checks scheduling information for SIB1 by using SI-RNTI in CORESET, and acquires SIB1 on PDSCH according to the scheduling information.
  • SIBs other than SIB1 may be transmitted periodically or may be transmitted according to the request of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • the terminal transmits a random access preamble for random access to the base station.
  • the random access preamble is transmitted through the PRACH.
  • the random access preamble is transmitted to the base station through a PRACH consisting of continuous radio resources in a specific slot that is periodically repeated.
  • a contention-based random access procedure is performed, and when random access is performed for beam failure recovery (BFR), a contention-free random access procedure is performed.
  • BFR beam failure recovery
  • the terminal receives a random access response to the transmitted random access preamble.
  • the random access response may include a random access preamble identifier (ID), a UL grant (uplink radio resource), a temporary C-RNTI (Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier), and a Time Alignment Command (TAC). Since one random access response may include random access response information for one or more UEs, the random access preamble identifier may be included to inform which UE the included UL Grant, temporary C-RNTI, and TAC are valid.
  • the random access preamble identifier may be an identifier for the random access preamble received by the base station.
  • the TAC may be included as information for the UE to adjust uplink synchronization.
  • the random access response may be indicated by a random access identifier on the PDCCH, that is, RA-RNTI (Random Access - Radio Network Temporary Identifier).
  • the terminal Upon receiving the valid random access response, the terminal processes information included in the random access response and performs scheduled transmission to the base station. For example, the UE applies the TAC and stores the temporary C-RNTI. In addition, data stored in the buffer of the terminal or newly generated data is transmitted to the base station by using the UL grant. In this case, information for identifying the terminal should be included.
  • the terminal receives a downlink message for contention resolution.
  • the downlink control channel in NR is transmitted in a CORESET (Control Resource Set) having a length of 1 to 3 symbols, and transmits uplink/downlink scheduling information, SFI (Slot Format Index), and TPC (Transmit Power Control) information. .
  • CORESET Control Resource Set
  • SFI Slot Format Index
  • TPC Transmit Power Control
  • CORESET Control Resource Set
  • the UE may decode the control channel candidates by using one or more search spaces in the CORESET time-frequency resource.
  • QCL Quasi CoLocation
  • CORESET may exist in various forms within a carrier bandwidth within one slot, and CORESET may consist of up to three OFDM symbols in the time domain.
  • CORESET is defined as a multiple of 6 resource blocks up to the carrier bandwidth in the frequency domain.
  • the first CORESET is indicated through the MIB as part of the initial bandwidth part configuration to receive additional configuration information and system information from the network.
  • the terminal may receive and configure one or more pieces of CORESET information through RRC signaling.
  • frequencies, frames, subframes, resources, resource blocks, regions, bands, subbands, control channels, data channels, synchronization signals, various reference signals, various signals or various messages related to NR can be interpreted in various meanings used in the past or present or used in the future.
  • NR conducted in 3GPP was designed to satisfy various QoS requirements required for each segmented and detailed service requirement (usage scenario) as well as an improved data rate compared to LTE.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • Each service requirement (usage scenario) is a frequency constituting an arbitrary NR system because requirements for data rates, latency, reliability, coverage, etc. are different from each other
  • a radio resource unit based on different numerology eg, subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
  • numerology eg, subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
  • TDM, FDM or TDM/FDM-based through one or a plurality of NR component carriers (s) for numerology with different subcarrier spacing values Discussion was made on a method of supporting by multiplexing to and supporting one or more time units in configuring a scheduling unit in a time domain.
  • a subframe is defined as a type of time domain structure, and reference numerology for defining the subframe duration is used. As such, it was decided to define a single subframe duration composed of 14 OFDM symbols of the same 15 kHz Sub-Carrier Spacing (SCS)-based normal CP overhead as LTE. Accordingly, in NR, a subframe has a duration of 1 ms.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • a subframe of NR is an absolute reference time duration, and a slot and a mini-slot as a time unit that is the basis of actual uplink/downlink data scheduling. ) can be defined.
  • any slot consists of 14 symbols, and according to the transmission direction of the slot, all symbols are used for downlink transmission (DL transmission), or all symbols are used for uplink transmission (UL). transmission), or may be used in the form of a downlink portion (DL portion) + a gap + an uplink portion (UL portion).
  • a mini-slot composed of a smaller number of symbols than the slot is defined in any numerology (or SCS), and based on this, a short time domain scheduling interval for uplink/downlink data transmission/reception (time-domain) is defined. scheduling interval) may be set, or a long time-domain scheduling interval for uplink/downlink data transmission/reception may be configured through slot aggregation.
  • a mini-slot composed of fewer OFDM symbols than the corresponding slot is defined, and based on this, it is critical to the same latency as the URLLC. It can be defined so that scheduling of (latency critical) data is performed.
  • each numerology A method of scheduling data according to a latency requirement based on a defined slot (or mini-slot) length is also being considered. For example, when the SCS is 60 kHz as shown in FIG. 8 below, since the symbol length is reduced by about 1/4 compared to the case of SCS 15 kHz, if one slot is configured with 14 OFDM symbols, the corresponding 15 kHz-based The slot length becomes 1 ms, whereas the slot length based on 60 kHz is reduced to about 0.25 ms.
  • a physical resource for NR may be configured to be flexible compared to LTE.
  • a Common Resource Block (CRB) is defined from point A, which is a reference point of a frequency radio resource unit of an arbitrary NR cell, and a BWP configuration for transmission and reception of an arbitrary terminal is made based on the CRB.
  • CRB Common Resource Block
  • PRB and VRB which are units of radio resource allocation for an arbitrary terminal, are configured for each BWP configured for the terminal.
  • a scalable bandwidth operation for an arbitrary LTE CC (Component Carrier) was supported. That is, according to a frequency distribution scenario (deployment scenario), any LTE operator was able to configure a bandwidth of at least 1.4 MHz to a maximum of 20 MHz in configuring one LTE CC, and a normal LTE terminal is one LTE For CC, the transmit/receive capability of 20 MHz bandwidth was supported.
  • bandwidth part bandwidth part(s)
  • BWP bandwidth part(s)
  • activation activation
  • one or more bandwidth parts may be configured through one serving cell configured from the viewpoint of the terminal, and the terminal may configure one downlink bandwidth part in the corresponding serving cell (serving cell).
  • DL bandwidth part) and one uplink bandwidth part (UL bandwidth part) were activated and defined to be used for uplink/downlink data transmission/reception.
  • UL bandwidth part uplink bandwidth part
  • a plurality of serving cells are configured in the corresponding terminal, that is, one downlink bandwidth part and/or uplink bandwidth part is activated for each serving cell even for a terminal to which CA is applied.
  • it is defined to be used for uplink/downlink data transmission/reception by using the radio resource of the corresponding serving cell.
  • an initial bandwidth part for an initial access procedure of a terminal is defined in an arbitrary serving cell, and one or more terminal specific (UE) through dedicated RRC signaling for each terminal -specific)
  • a bandwidth part(s) is configured, and a default bandwidth part for a fallback operation may be defined for each terminal.
  • a plurality of downlink and/or uplink bandwidth parts are activated and used at the same time according to the configuration of the terminal's capability and bandwidth part(s) in an arbitrary serving cell.
  • NR rel-15 it is defined to activate and use only one downlink bandwidth part (DL bandwidth part) and an uplink bandwidth part (UL bandwidth part) at any time in any terminal. .
  • the network attempts to make a call to the RRC IDLE or RRC INACTIVE terminal, or notifies the RRC IDLE, RRC INACTIVE or RRC CONNECTED terminal of system information change and ETWS/CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobiel Alert System) instruction.
  • ETWS/CMAS Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobiel Alert System
  • the RRC IDLE terminal monitors a paging channel for core network initiated (CN-initiated) paging
  • the RRC INACTIVE terminal monitors a paging channel for RAN-initiated paging.
  • Paging DRX is defined to reduce power consumption of RRC IDLE or RRC INACTIVE UE.
  • the paging DRX cycle may be configured by the network as follows.
  • the default cycle for core network initiated paging is broadcast through system information.
  • a terminal specific cycle for core network initiated paging may be configured through NAS signaling.
  • a UE-specific cycle for RAN-initiated paging may be configured through RRC signaling.
  • the UE uses the shortest DRX cycle among applicable cycles.
  • the RRC IDLE terminal uses the shortest cycle among the default cycle for the core network initiated paging and the terminal specific cycle.
  • the RRC INACTIVE UE uses the shortest cycle among the above two cycles for core network initiated paging and one cycle for RAN initiated paging.
  • the UE monitors one paging occurrence (Paging Occasion (PO)) per DRX cycle.
  • the PO may consist of a plurality of timeslots in which the paging DCI is transmitted as a PDCCH monitoring attack set.
  • a paging frame (PF) is one radio frame and may include one or a plurality of POs or start points of POs.
  • the length of one PO is one period of beam sweeping, and the UE assumes that the same paging message is repeated in all beams of the sweeping pattern.
  • the UE monitors whether the paging message is transmitted from the PO, and determines based on whether the PDCCH scrambled to the P-RNTI is received in the PDCCH monitoring attack set of the PO.
  • PF and PO are determined by the following formula.
  • the system frame number (SFN) for the PF is determined by the following equation.
  • the Index (i_s) indicating the start point of the PDCCH monitoring attack set for the paging DCI is determined by the following equation.
  • i_s floor (UE_ID/N) mod Ns
  • the PDCCH monitoring attack for paging is determined according to the corresponding parameters. If the corresponding parameter is not configured, the PDCCH monitoring operation for paging is determined according to the default combination.
  • Ns is 1 or 2.
  • the UE monitors (i_s + 1) th PO where the first PO starts in the PF.
  • the PDCCH monitoring errors for paging that do not overlap with the UL symbols are sequentially numbered with the first PDCCH monitoring error for paging in the PF being 0.
  • th PO is a set of 'S' consecutive PDCCH monitoring events for paging starting from a PDCCH monitoring operation indicated by 'firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO'.
  • th PO is a set of 'S' consecutive PDCCH monitoring attacks starting from (i_s * S) th PDCCH monitoring attacks.
  • 'S' is the number of actually transmitted SSBs determined according to 'ssb-PositionsInBurst' of the system information block 1.
  • the Kth PDCCH monitoring operation in the PO is associated with the Kth transmitted SSB.
  • T DRX cycle of the terminal. For example, T is determined to be the shortest of a default DRX value broadcast in system information and a UE-specific DRX value when configured by RRC or a higher layer. If UE-specific DRX is not configured by RRC or a higher layer, a default value is applied.
  • N number of total paging frames in T
  • Ns number of paging occasions for a PF
  • PF_offset offset used for PF determination
  • UE_ID 5G-S-TMSI mod 1024 value
  • N, Ns, PF_offset, first-PDCCH-MonitoringOccasionOfPO, and the length of the default DRX cycle are signaled by SIB 1.
  • 5G-S-TMSI is a bit string with a length of 48 bits. 5G-S-TMSI In the above equations, the leftmost bit should be interpreted as a binary number representing the most significant bit.
  • a paging message is transmitted using DCI format 1-0.
  • the base station instructs the terminal in advance of the area to search for a paging message by instructing the pagingSearchSpace in the PDCCH-ConfigCommon while performing the BWP resource setting to the terminal.
  • the paging message is scrambled with P-RNTI defined as FFFE, so that all users can decrypt the corresponding control message.
  • P-RNTI defined as FFFE
  • the RNTI composed of 2 bytes is predefined in TS 38.321 as follows.
  • FFFF SI-RNTI.
  • RNTI with assignable values RA-RNTI, Temporary C-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, INT-RNTI, SFI-RNTI, and SP-CSI-RNTI
  • the paging message is defined in DCI format 1_0 as follows, and is scrambled with P_RNTI.
  • this bit field is reserved when carrying scheduling information for paging only.
  • Modulation and coding scheme - 5 bits, if carrying only short messages, this bit field is reserved.
  • this bit field is reserved.
  • the conventional paging message includes a short message transmission function capable of sending a disaster/emergency text message and a function of transitioning the terminal to an active state.
  • a short message transmission function capable of sending a disaster/emergency text message
  • a function of transitioning the terminal to an active state since all terminals share the P-RNTI, it is impossible to distinguish the paging message between each user terminal, and unless a pagingSearchSpace is physically assigned to a transmission location differently, an unintended terminal may also make a state transition to Active. In this case, power consumption of the terminal is unnecessarily increased. To avoid this, there is a method of setting different paging search areas for each terminal in advance, but the area in which a control message can be transmitted is limited even within a limited radio resource, so it is difficult to always provide different paging search areas to many terminals. It can be difficult.
  • Rel-15 and Rel-16 available power saving solutions should be supported by the UE and included in the evaluation.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a procedure in which a terminal performs a paging operation according to an embodiment.
  • the terminal may receive a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation on from the base station ( S1000 ).
  • the newly configured paging message may include identification information of the corresponding terminal in order to allow a paging operation to be performed only with respect to a predetermined terminal. That is, a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation may be configured separately from the existing paging message. For example, the newly configured paging message may be transmitted to the UE to which the UE Power Saving function is applied.
  • the identification information included in the paging message may include a downlink control channel-based PEI (PDCCH-based Permanent Equipment Identifier) configured for each terminal.
  • the identification information may be configured as a synchronization signal-based PEI (SSS-based PEI) such as SSS.
  • the identification information may be configured as a reference signal-based PEI (TRS/CSI-RS-based PEI) such as TRS or CSI-RS.
  • the newly configured paging message may include a region capable of delivering new information for UE power saving together with user terminal ID information.
  • the CSI-RS feedback transmission instruction, the state transition instruction between Idle and Inactive, the search space reset and the blind decoding skip time-related setting that does not attempt to receive control control information, etc. are included in each field of the new paging message. may be included.
  • the paging message may be received through a search area configured separately from a search space in which a paging message that does not include identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is received. That is, the base station may utilize a separately configured search area as a space for transmitting a newly configured paging message. In this case, the paging message in which the UE Power Saving additional operation is defined may be set to be transmitted only in a separately configured discovery area. Alternatively, through a separate search space configured for the terminal, the base station may transmit a control signal for performing a paging control-related function different from the existing one.
  • the paging message may be received through monitoring for a paging message in a PDCCH monitoring error set included in one paging occurrence (PO).
  • the UE may monitor whether the paging message is received in the DRX cycle. That is, the UE may monitor whether a paging message for the UE exists in the PDCCH monitoring attack set of the PO set within the DRX cycle.
  • the UE may perform blind decoding to monitor whether a signal scrambled to P-RNTI exists in the corresponding PDCCH monitoring error.
  • a separate RNTI other than the P-RNTI is applied to the newly configured paging message, the UE may monitor whether a signal scrambled to the corresponding RNTI exists.
  • the PDCCH monitoring occurrence set may be configured with M repetitions of S consecutive PDCCH monitoring occurrences.
  • S means the transmission number of the synchronization signal block determined based on the system information block
  • M may be set to a natural number equal to or greater than 1. That is, the PDCCH monitoring attack set may be composed of one or more PDCCH monitoring attacks.
  • the S PDCCH monitoring attacks may be repeated M times to configure a PDCCH monitoring attack set.
  • the paging fault set may be configured with only S consecutive PDCCH monitoring faults.
  • the paging fault set may be composed of S*M PDCCH monitoring occurrences by repeating S consecutive PDCCH monitoring attacks M times.
  • the M value may be included in the extended PDCCH monitoring operation indication information and received from the base station.
  • the extended PDCCH monitoring incident indication information may include the M value described above, and may be received through higher layer signaling.
  • the extended PDCCH monitoring attack indication information may be broadcast through system information.
  • the UE configures a PDCCH monitoring error set with S consecutive PDCCH monitoring errors to perform monitoring.
  • terminals for identifying a target to perform a paging operation may be set to a preset number of subgroups per paging operation.
  • identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is a downlink control channel-based PEI
  • the corresponding PEI may be set for a subgroup of terminals in one paging operation.
  • the terminal may determine whether to apply the paging message based on the identification information (S1010).
  • the terminal may compare its own identification information with identification information in a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation on. When it is determined that the corresponding paging message has been transmitted to the terminal, the terminal may perform a paging operation corresponding to the content of the paging message.
  • the UE may perform operations such as CSI-RS feedback transmission, state transition between Idle and Inactive, search space resetting, and blind decoding skip for not attempting to receive control control information. .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a procedure in which a base station controls a paging operation of a terminal according to an embodiment.
  • the base station may configure a paging message including identification information for each terminal for identifying a target on which a paging operation is to be performed ( S1100 ).
  • the newly configured paging message may include identification information of the corresponding terminal in order to allow a paging operation to be performed only with respect to a predetermined terminal. That is, the base station may configure a paging message including identification information for each terminal for identifying a target on which a paging operation is to be performed, separately from the existing paging message. For example, the newly configured paging message may be transmitted to the UE to which the UE Power Saving function is applied.
  • the identification information included in the paging message may include a downlink control channel-based PEI (PDCCH-based Permanent Equipment Identifier) configured for each terminal.
  • the identification information may be configured as a synchronization signal-based PEI (SSS-based PEI) such as SSS.
  • the identification information may be configured as a reference signal-based PEI (TRS/CSI-RS-based PEI) such as TRS or CSI-RS.
  • the newly configured paging message may include a region capable of delivering new information for UE power saving together with user terminal ID information.
  • the CSI-RS feedback transmission instruction, the state transition instruction between Idle and Inactive, the search space reset and the blind decoding skip time-related setting that does not attempt to receive control control information, etc. are included in each field of the new paging message. may be included.
  • the base station may scramble the newly configured paging message with the P-RNTI.
  • the base station may scramble by applying a separate RNTI other than the P-RNTI to the newly configured paging message.
  • the base station may transmit a paging message to the terminal (S1110).
  • the base station may transmit the newly configured paging message through a search space configured separately from a search space in which a paging message that does not include identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is received. That is, the base station may utilize a separately configured search area as a space for transmitting a newly configured paging message. In this case, the paging message in which the UE Power Saving additional operation is defined may be set to be transmitted only in a separately configured discovery area. Alternatively, through a separate search space configured for the terminal, the base station may transmit a control signal for performing a paging control-related function different from the existing one.
  • the paging message may be transmitted through a PDCCH monitoring occurrence set included in one paging occurrence (PO).
  • the UE may monitor whether the paging message is received in the DRX cycle. That is, the UE may monitor whether a paging message for the UE exists in the PDCCH monitoring attack set of the PO set within the DRX cycle.
  • terminals for identifying a target to perform a paging operation may be set to a preset number of subgroups per paging operation.
  • identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is a downlink control channel-based PEI
  • the corresponding PEI may be set for a subgroup of terminals in one paging operation.
  • the terminal may determine whether to apply the paging message based on the identification information.
  • the terminal may compare its own identification information with identification information in a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation on.
  • the terminal may perform a paging operation corresponding to the content of the paging message.
  • the UE may perform operations such as CSI-RS feedback transmission, state transition between Idle and Inactive, search space resetting, and blind decoding skip for not attempting to receive control control information. .
  • the present disclosure provides a method of separately transmitting paging messages delivered to different users so that they do not act on other users sharing the same resource. Specifically, when each user receives a paging message, a method for configuring a paging message in which an identification message field is added so that an identification message field can be added to distinguish whether a message has been delivered to a user, and transmission of a paging message to which a new RNTI that can only be received by a higher version terminal is applied A method, and a method for establishing a new paging message search space are provided.
  • Embodiment 1 Method of configuring a paging message with an identification message field added
  • This embodiment is a method of adding a new message field including a user terminal (UE) identification function to a paging message defined in downlink control information format 1_0 (DCI format 1_0).
  • UE user terminal
  • DCI format 1_0 downlink control information format 1_0
  • the terminal can determine the paging message that has not been delivered to it. It can be largely divided into a method of using a reserve bit and a method of constructing a control message in a form that cannot be decoded by an existing terminal.
  • This method is a method of delivering user terminal ID information by utilizing 6-8-bit reserve bits existing in DCI 1_0 scrambled with the existing P-RNTI.
  • Corresponding information may be delivered in advance to each terminal through RRC signaling.
  • the corresponding information may be obtained by calculating by the terminal itself based on a value previously defined for each terminal. In this case, the existing terminal ignores the corresponding bit and operates.
  • the UE to which the UE Power Saving function is applied may operate by determining whether a control message is transmitted to itself based on the information of the corresponding field.
  • This method is a method of introducing a new control message replacing DCI 1_0 scrambled with the existing P-RNTI. That is, by introducing a new paging message dedicated to the UE to which the UE Power Saving function is applied, the existing UE cannot properly receive the corresponding information.
  • the new control message may include an area capable of delivering new information for UE power saving together with user terminal ID information.
  • the new control message includes a CSI-RS feedback transmission instruction, a state transition instruction between Idle and Inactive, a search space resetting and a BD (blind detection) skip time related setting that does not attempt to receive control control information.
  • the embodiment is a new RNTI rather than the existing P-RNTI when the UE to which the UE Power Saving function is applied determines the RNTI for scrambling the paging message so that the existing UE and the UE to which the UE Power Saving function is applied can distinguish the paging message from each other
  • This is a method to use to scramble the paging message. Broadly, it can be divided into a method of introducing a paging RNTI, which is commonly used by terminals to which all UE power saving functions are applied, and a method of presetting an RNTI to be used for paging by each terminal to which the UE power saving function is applied.
  • This method is a method of introducing a new P-RNTI to be commonly used only between terminals to which the UE power saving function is applied.
  • the term is defined as UPS-P-RNTI, and the value may be defined as FFFD, which is one of the reserve values.
  • the UE may set in advance which RNTI to use as the paging RNTI through RRC signaling. Also, when different P-RNTIs are applied, the control message structure may be different.
  • Each user uses a different RNTI as the paging RNTI
  • the method is a method of presetting an RNTI value to be used for paging to terminals to which the UE power saving function is applied.
  • the corresponding value may be set between 0001 and FFEF, between FFF0 and FFFD, or between 0001 and FFFD.
  • Embodiment 3 Method of setting a paging message search space
  • This embodiment is a method of introducing a procedure for performing classification between user terminals when setting a paging message search space through RRC.
  • the UE may configure two or more paging message search spaces unlike the existing ones.
  • the control message sent through each search space may perform the same function or may perform different functions.
  • This method is a method that can reduce collisions by increasing the number of patterns in the paging message search space of the terminal by transmitting the same control message to both search spaces at the same time.
  • a method of dividing the control message by standardizing the control message insertion pattern may be considered.
  • a method may be introduced in which spaces are set to have the same start position and size in a search space having the same physical size, and a control message is divided and transmitted to these spaces.
  • the method is a method of transmitting a control message in which each paging message search space performs a different function.
  • the base station may send a control signal that performs a function different from the existing function related to paging control.
  • the base station may utilize the space for transmitting the new paging message presented in Embodiment 1.
  • the control message in which the UE Power Saving additional operation is defined may be transmitted only in the new paging message reception space.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of a user terminal 1200 according to another embodiment.
  • the user terminal 1200 includes a controller 1210 , a transmitter 1220 , and a receiver 1230 .
  • the controller 1210 controls the overall operation of the user terminal 1200 according to the method for controlling the paging operation required for carrying out the above-described present disclosure.
  • the transmitter 1220 transmits uplink control information, data, and messages to the base station through a corresponding channel.
  • the receiving unit 1230 receives downlink control information, data, and messages from the base station through a corresponding channel.
  • the receiver 1230 may receive a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation on from the base station.
  • the newly configured paging message may include identification information of the corresponding terminal in order to allow a paging operation to be performed only with respect to a predetermined terminal. That is, a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation may be configured separately from the existing paging message. For example, the newly configured paging message may be transmitted to the UE to which the UE Power Saving function is applied.
  • the identification information included in the paging message may include a downlink control channel-based PEI (PDCCH-based Permanent Equipment Identifier) configured for each terminal.
  • the identification information may be configured as a synchronization signal-based PEI (SSS-based PEI) such as SSS.
  • the identification information may be configured as a reference signal-based PEI (TRS/CSI-RS-based PEI) such as TRS or CSI-RS.
  • the newly configured paging message may include a region capable of delivering new information for UE power saving together with user terminal ID information.
  • the CSI-RS feedback transmission instruction, the state transition instruction between Idle and Inactive, the search space reset and the blind decoding skip time-related setting that does not attempt to receive control control information, etc. are included in each field of the new paging message. may be included.
  • the paging message may be received through a search area configured separately from a search space in which a paging message that does not include identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is received. That is, the base station may utilize a separately configured search area as a space for transmitting a newly configured paging message. In this case, the paging message in which the UE Power Saving additional operation is defined may be set to be transmitted only in a separately configured discovery area. Alternatively, through a separate search space configured for the terminal, the base station may transmit a control signal for performing a paging control-related function different from the existing one.
  • the receiver 1230 may receive a paging message newly configured through monitoring for a paging message in a PDCCH monitoring error set included in one paging occurrence (PO).
  • the controller 1210 may monitor whether a paging message is received in the DRX cycle. That is, the controller 1210 may monitor whether a paging message for a corresponding UE exists in the PDCCH monitoring attack set of the PO set within the DRX cycle.
  • the controller 1210 may perform blind decoding to monitor whether a signal scrambled to a P-RNTI exists in a corresponding PDCCH monitoring operation.
  • the controller 1210 may monitor whether a signal scrambled to the corresponding RNTI exists.
  • terminals for identifying a target to perform a paging operation may be set to a preset number of subgroups per paging operation.
  • identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is a downlink control channel-based PEI
  • the corresponding PEI may be set for a subgroup of terminals within one paging operation.
  • the controller 1210 may determine whether to apply the paging message based on the identification information.
  • the control unit 1210 may compare identification information of a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation with and identification information of itself. When it is determined that the corresponding paging message has been transmitted to itself, the controller 1210 may perform a paging operation corresponding to the content of the paging message.
  • the controller 1210 performs operations such as CSI-RS feedback transmission, state transition between idle and inactive, search space resetting, and blind decoding skip for not attempting to receive control control information according to the contents of the paging message. can do.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of a base station 1300 according to another embodiment.
  • a base station 1300 includes a controller 1310 , a transmitter 1320 , and a receiver 1330 .
  • the controller 1310 controls the overall operation of the base station 1300 according to the method for controlling the paging operation required for carrying out the above-described present disclosure.
  • the transmitter 1320 and the receiver 1330 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present disclosure with the terminal.
  • the controller 1310 may configure a paging message including identification information for each terminal for identifying a target on which a paging operation is to be performed.
  • the newly configured paging message may include identification information of the corresponding terminal in order to allow a paging operation to be performed only with respect to a predetermined terminal. That is, the controller 1310 may configure a paging message including identification information for each terminal for identifying a target on which a paging operation is to be performed, separately from the existing paging message.
  • the newly configured paging message may be transmitted to the UE to which the UE Power Saving function is applied.
  • the identification information included in the paging message may include a downlink control channel-based PEI (PDCCH-based Permanent Equipment Identifier) configured for each terminal.
  • the identification information may be configured as a synchronization signal-based PEI (SSS-based PEI) such as SSS.
  • the identification information may be configured as a reference signal-based PEI (TRS/CSI-RS-based PEI) such as TRS or CSI-RS.
  • the newly configured paging message may include a region capable of delivering new information for UE power saving together with user terminal ID information.
  • the CSI-RS feedback transmission instruction, the state transition instruction between Idle and Inactive, the search space reset and the blind decoding skip time-related setting that does not attempt to receive control control information, etc. are included in each field of the new paging message. may be included.
  • the controller 1310 may scramble the newly configured paging message with a P-RNTI.
  • the controller 1310 may scramble the newly configured paging message by applying a separate RNTI instead of the P-RNTI.
  • the transmitter 1320 may transmit a paging message to the terminal.
  • the transmitter 1320 may transmit a newly configured paging message through a search space configured separately from a search space in which a paging message that does not include identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is received. . That is, the transmitter 1320 may utilize a separately configured search area as a space for sending a newly configured paging message. In this case, the paging message in which the UE Power Saving additional operation is defined may be set to be transmitted only in a separately configured discovery area. Alternatively, through a separate search space set for the terminal, the transmitter 1320 may transmit a control signal for performing a paging control-related function different from the existing one.
  • the paging message may be transmitted through a PDCCH monitoring occurrence set included in one paging occurrence (PO).
  • the UE may monitor whether the paging message is received in the DRX cycle. That is, the UE may monitor whether a paging message for the UE exists in the PDCCH monitoring attack set of the PO set within the DRX cycle.
  • terminals for identifying a target to perform a paging operation may be set to a preset number of subgroups per paging operation.
  • identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation is a downlink control channel-based PEI
  • the corresponding PEI may be set for a subgroup of terminals in one paging operation.
  • the terminal may determine whether to apply the paging message based on the identification information.
  • the terminal may compare its own identification information with identification information in a paging message including identification information for each terminal for identifying a target to perform a paging operation on.
  • the terminal may perform a paging operation corresponding to the content of the paging message.
  • the UE may perform operations such as CSI-RS feedback transmission, state transition between Idle and Inactive, search space resetting, and blind decoding skip that does not attempt to receive control control information. .
  • a terminal performing a paging operation may monitor the presence of a paging message in a PDCCH monitoring omission set included in one paging occurrence.
  • the terminal monitors whether a paging message is received in the DRX cycle. That is, the UE monitors whether a paging message for the UE exists in the PDCCH monitoring attack set of the PO set within the DRX cycle. For example, the UE may perform blind decoding to monitor whether a signal scrambled to P-RNTI exists in the corresponding PDCCH monitoring error.
  • the PDCCH monitoring attack set consists of M repetitions of S consecutive PDCCH monitoring attacks.
  • S means the transmission number of the synchronization signal block determined based on the system information block
  • M may be set to a natural number equal to or greater than 1. That is, the PDCCH monitoring attack set consists of one or more PDCCH monitoring attacks.
  • the S PDCCH monitoring attacks may be repeated M times to configure a PDCCH monitoring attack set.
  • the paging fault set may be configured with only S consecutive PDCCH monitoring faults.
  • the paging fault set may be composed of S*M PDCCH monitoring occurrences by repeating S consecutive PDCCH monitoring attacks M times.
  • the M value may be included in the extended PDCCH monitoring operation indication information and received from the base station.
  • the extended PDCCH monitoring incident indication information may include the M value described above, and may be received through higher layer signaling.
  • the extended PDCCH monitoring attack indication information may be broadcast through system information.
  • the UE configures a PDCCH monitoring error set with S consecutive PDCCH monitoring errors and performs monitoring.
  • the terminal may determine whether the base station accesses a channel including a frequency band through which a paging message is transmitted in the PDCCH monitoring attack set.
  • the terminal may determine whether the base station accesses the corresponding channel in the PDCCH monitoring attack set.
  • the frequency band of the corresponding channel may be a licensed band or an unlicensed band.
  • the terminal may determine whether the base station succeeds in occupying as a result of performing LBT, etc. and accesses a channel including the corresponding frequency band.
  • the terminal may determine whether the base station is connected by determining whether the base station transmits a signal in the corresponding frequency band.
  • the base station accesses the channel.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • P-RNTI paging-RNTI
  • the base station accesses the channel.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the terminal receives the DMRS transmitted from the base station in the PDCCH monitoring attack set, it is determined that the terminal has accessed a channel of a frequency band through which the paging message is transmitted.
  • the terminal detects the PDCCH transmitted by the base station in the PDCCH monitoring attack set, it is determined that the base station is connected to a channel of a frequency band through which the paging message is transmitted.
  • the PDCCH may include a signal scrambled to an RNTI other than the P-RNTI.
  • the terminal when the terminal receives the paging message scrambled to the P-RNTI in the PDCCH monitoring error set, it may determine that the base station has accessed the channel.
  • the terminal may stop monitoring the presence of a paging message in the PDCCH monitoring error set. For example, if it is determined that the base station has accessed a channel including a frequency band of the PDCCH monitoring attack set, the UE may stop monitoring a paging message in the subsequent PDCCH monitoring attack.
  • the PDCCH monitoring attack set consists of a total of 4 PDCCH monitoring attacks from indices 0 to 3. In this case, the UE monitors whether a paging message scrambled to the P-RNTI is received in the PDCCH monitoring operations 0 to 3.
  • the UE stops the monitoring operation for detecting the paging message in the PDCCH monitoring odds No. 2 and 3.
  • Such a paging message interruption operation may be applied only in a discontinuous reception (DRX) cycle including a paging error determined that the base station has accessed the channel. For example, if one PO exists in one paging DRX cycle and a channel access of the base station is detected in the PDCCH monitoring attack set, the UE performs paging in the remaining PDCCH monitoring incidents configured in the PO of the corresponding paging DRX cycle. Only the message monitoring operation is stopped. In the subsequent paging DRX cycle, the PO performs a paging message monitoring operation again. That is, the paging message monitoring stop operation according to the present disclosure is applied only in the corresponding DRX cycle and does not affect the next DRX cycle.
  • DRX discontinuous reception
  • the UE can prevent power consumption by stopping unnecessary blind decoding in the PDCCH monitoring attack set in the corresponding PO.
  • the above-described embodiments may be implemented through various means.
  • the present embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the present embodiments may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), Programmable Logic Devices (PLDs), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), may be implemented by a processor, a controller, a microcontroller or 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
  • the method according to the present embodiments may be implemented in the form of an apparatus, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may transmit/receive data to and from the processor by various well-known means.
  • terms such as “system”, “processor”, “controller”, “component”, “module”, “interface”, “model”, or “unit” generally refer to computer-related entities hardware, hardware and software. may mean a combination of, software, or running software.
  • the aforementioned component may be, but is not limited to, a process run by a processor, a processor, a controller, a controlling processor, an object, a thread of execution, a program, and/or a computer.
  • an application running on a controller or processor and a controller or processor can be a component.
  • One or more components may reside within a process and/or thread of execution, and the components may be located on one device (eg, a system, computing device, etc.) or distributed across two or more devices.

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Abstract

본 실시예들은 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치에 대한 것으로, 단말이 페이징 동작을 수행하는 방법에 있어서, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신하는 단계 및 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.

Description

페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치
본 실시예들은 차세대 무선 액세스 망(이하, "NR[New Radio]"라 함)에서 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치에 대해서 제안한다.
3GPP는 최근 차세대 무선 액세스 기술(다시 말하면, 5G 무선 액세스 기술)에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 RAN WG1에서는 각각 NR(New Radio)을 위한 프레임 구조(frame structure), 채널 코딩 및 변조(channel coding & modulation), 파형 및 다중 접속 방식(waveform & multiple access scheme) 등에 대한 설계가 진행 중이다. NR은 LTE에 대비하여 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 QoS 요구(QoS requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다.
NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 정의되었으며, 각각의 사용 시나리오 별 요구를 만족시키기 위하여 LTE 대비 플렉서블한 프레임 구조 설계가 요구되고 있다.
각각의 서비스 요건(usage scenario)은 데이터 속도(data rates), 지연속도(latency), 신뢰도(reliability), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오별 요구를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤로지(numerology)(예를 들어, 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing), 서브프레임(subframe), TTI(Transmission Time Interval) 등) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하는 방안에 대한 필요성이 제기되고 있다.
이러한 측면의 일환으로, NR에서 전력 소모 감소 및 효율적인 페이징 동작을 수행할 수 있도록 하기 위한 설계가 필요하게 된다.
본 개시의 실시예들은, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 측면에서, 본 실시예들은 단말이 페이징 동작을 수행하는 방법에 있어서, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신하는 단계 및 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
다른 측면에서, 본 실시예들은 기지국이 단말의 페이징 동작을 제어하는 방법에 있어서, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 구성하는 단계 및 페이징 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 페이징 동작을 수행하는 단말에 있어서, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신하는 수신부 및 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정하는 제어부를 포함하는 단말을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 단말의 페이징 동작을 제어하는 기지국에 있어서, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 구성하는 제어부 및 페이징 메시지를 전송하는 송신부를 포함하는 기지국을 제공할 수 있다.
본 실시예들에 의하면, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 실시예들에 의하면, 서로 다른 단말로 전달되는 페이징 메시지를 오수신함으로써 발생하는 전력 소모를 절감할 수 있다.
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 무선 통신 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 실시예가 적용될 수 있는 서로 다른 SCS 에서 심볼 레벨 얼라인먼트(symbol level alignment among different SCS)의 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 실시예가 적용될 수 있는 대역폭 파트(Bandwidth part)에 대한 개념적 예시를 도시한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 단말이 페이징 동작을 수행하는 절차를 도시한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 기지국이 단말의 페이징 동작을 제어하는 절차를 도시한 도면이다.
도 12는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 13은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술 사상의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다. 본 명세서 상에서 언급된 "포함한다", "갖는다", "이루어진다" 등이 사용되는 경우 "~만"이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별한 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다.
구성 요소들의 위치 관계에 대한 설명에 있어서, 둘 이상의 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속" 등이 된다고 기재된 경우, 둘 이상의 구성 요소가 직접적으로 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수 있지만, 둘 이상의 구성 요소와 다른 구성 요소가 더 "개재"되어 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 여기서, 다른 구성 요소는 서로 "연결", "결합" 또는 "접속"되는 둘 이상의 구성 요소 중 하나 이상에 포함될 수도 있다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보(예: 레벨 등)가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서의 무선 통신 시스템은 음성, 데이터 패킷 등과 같은 다양한 통신 서비스를 무선자원을 이용하여 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 단말과 기지국 또는 코어 네트워크 등을 포함할 수 있다.
이하에서 개시하는 본 실시예들은 다양한 무선 접속 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(timedivision multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(singlecarrier frequency division multiple access) 또는 NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다. 또한, 무선 접속 기술은 특정 접속 기술을 의미하는 것뿐만 아니라 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, ITU 등 다양한 통신 협의기구에서 제정하는 각 세대별 통신 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, 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 datarates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical andelectronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTSterrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 이와 같이 본 실시예들은 현재 개시되거나 상용화된 무선 접속 기술에 적용될 수 있고, 현재 개발 중이거나 향후 개발될 무선 접속 기술에 적용될 수도 있다.
한편, 본 명세서에서의 단말은 무선 통신 시스템에서 기지국과 통신을 수행하는 무선 통신 모듈을 포함하는 장치를 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, NR, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 단말은 사용 형태에 따라 스마트 폰과 같은 사용자 휴대 기기가 될 수도 있고, V2X 통신 시스템에서는 차량, 차량 내의 무선 통신 모듈을 포함하는 장치 등을 의미할 수도 있다. 또한, 기계 형태 통신(Machine Type Communication) 시스템의 경우에 기계 형태 통신이 수행되도록 통신 모듈을 탑재한 MTC 단말, M2M 단말, URLLC 단말 등을 의미할 수도 있다.
본 명세서의 기지국 또는 셀은 네트워크 측면에서 단말과 통신하는 종단을 지칭하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 또한, 셀은 주파수 도메인에서의 BWP(Bandwidth Part)를 포함하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 단말의 Activation BWP를 의미할 수 있다.
앞서 나열된 다양한 셀은 하나 이상의 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시 예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수도 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다. 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 송수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널을 구성하여 데이터를 송수신한다. 이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 기술 사상을 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT) 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 기술적 특징이 해당 통신 시스템에 제한되는 것은 아니다.
3GPP에서는 4G(4th-Generation) 통신 기술에 대한 연구 이후에 ITU-R의 차세대 무선 접속 기술의 요구사항에 맞추기 위한 5G(5th-Generation)통신 기술을 개발한다. 구체적으로, 3GPP는 5G 통신 기술로 LTE-Advanced 기술을 ITU-R의 요구사항에 맞추어 향상시킨 LTE-A pro와 4G 통신 기술과는 별개의 새로운 NR 통신 기술을 개발한다. LTE-A pro와 NR은 모두 5G 통신 기술을 의미하는 것으로, 이하에서는 특정 통신 기술을 특정하는 경우가 아닌 경우에 NR을 중심으로 5G 통신 기술을 설명한다.
NR에서의 운영 시나리오는 기존 4G LTE의 시나리오에서 위성, 자동차, 그리고 새로운 버티컬 등에 대한 고려를 추가하여 다양한 동작 시나리오를 정의하였으며, 서비스 측면에서 eMBB(Enhanced Mobile Broadband) 시나리오, 높은 단말 밀도를 가지되 넓은 범위에 전개되어 낮은 데이터 레이트(data rate)와 비동기식 접속이 요구되는 mMTC(Massive Machine Communication) 시나리오, 높은 응답성과 신뢰성이 요구되고 고속 이동성을 지원할 수 있는 URLLC(Ultra Reliability and Low Latency) 시나리오를 지원한다.
이러한 시나리오를 만족하기 위해서 NR은 새로운 waveform 및 프레임 구조 기술, 낮은 지연속도(Low latency) 기술, 초고주파 대역(mmWave) 지원 기술, 순방향 호환성(Forward compatible) 제공 기술이 적용된 무선 통신 시스템을 개시한다. 특히, NR 시스템에서는 순방향(Forard) 호환성을 제공하기 위해서 유연성 측면에서 다양한 기술적 변화를 제시하고 있다. NR의 주요 기술적 특징은 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
<NR 시스템 일반>
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 시스템은 5GC(5G Core Network)와 NR-RAN파트로 구분되며, NG-RAN은 사용자 평면(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB와 ng-eNB들로 구성된다. gNB 상호 또는 gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB와 ng-eNB는 각각 NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 5GC는 단말 접속 및 이동성 제어 기능 등의 제어 평면을 담당하는 AMF (Access and Mobility Management Function)와 사용자 데이터에 제어 기능을 담당하는 UPF (User Plane Function)를 포함하여 구성될 수 있다. NR에서는 6GHz 이하 주파수 대역(FR1, Frequency Range 1)과 6GHz 이상 주파수 대역(FR2, Frequency Range 2)에 대한 지원을 모두 포함한다.
gNB는 단말로 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미하고, ng-eNB는 단말로 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미한다. 본 명세서에서 기재하는 기지국은 gNB 및 ng-eNB를 포괄하는 의미로 이해되어야 하며, 필요에 따라 gNB 또는 ng-eNB를 구분하여 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다.
<NR 웨이브 폼, 뉴머롤러지 및 프레임 구조>
NR에서는 하향링크 전송을 위해서 Cyclic prefix를 사용하는 CP-OFDM 웨이브 폼을 사용하고, 상향링크 전송을 위해서 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용한다. OFDM 기술은 MIMO(Multiple Input Multiple Output)와 결합이 용이하며, 높은 주파수 효율과 함께 저 복잡도의 수신기를 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, NR에서는 전술한 3가지 시나리오별로 데이터 속도, 지연속도, 커버리지 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 시나리오별 요구사항을 효율적으로 만족시킬 필요가 있다. 이를 위해서, 서로 다른 복수의 뉴머롤러지(numerology) 기반의 무선 자원을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하기 위한 기술이 제안되었다.
구체적으로, NR 전송 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격(sub-carrier spacing)과 CP(Cyclic prefix)에 기초하여 결정되며, 아래 표 1과 같이 15 kHz를 기준으로 μ 값이 2의 지수 값으로 사용되어 지수적으로 변경된다.
μ 서브캐리어 간격 Cyclic prefix Supported for data Supported for synch
0 15 Normal Yes Yes
1 30 Normal Yes Yes
2 60 Normal, Extended Yes No
3 120 Normal Yes Yes
4 240 Normal No Yes
위 표 1과 같이 NR의 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격에 따라 5가지로 구분될 수 있다. 이는 4G 통신 기술 중 하나인 LTE의 서브캐리어 간격이 15 kHz로 고정되는 것과는 차이가 있다. 구체적으로, NR에서 데이터 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 60, 120 kHz 이고, 동기 신호 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 12, 240 kHz 이다. 또한, 확장 CP는 60 kHz 서브캐리어 간격에만 적용된다. 한편, NR에서의 프레임 구조(frame structure)는 1ms의 동일한 길이를 가지는 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되는 10ms의 길이를 가지는 프레임(frame)이 정의된다. 하나의 프레임은 5ms의 하프 프레임으로 나뉠 수 있으며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포함한다. 15 kHz 서브캐리어 간격의 경우에 하나의 서브프레임은 1개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)로 구성된다. 도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 노멀 CP의 경우에 고정적으로 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 슬롯의 시간 도메인에서 길이는 서브캐리어 간격에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 15 kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 1ms 길이로 서브프레임과 동일한 길이로 구성된다. 이와 달리, 30 kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 0.5ms의 길이로 하나의 서브프레임에 두 개의 슬롯이 포함될 수 있다. 즉, 서브프레임과 프레임은 고정된 시간 길이를 가지고 정의되며, 슬롯은 심볼의 개수로 정의되어 서브캐리어 간격에 따라 시간 길이가 달라질 수 있다.
한편, NR은 스케줄링의 기본 단위를 슬롯으로 정의하고, 무선 구간의 전송 지연을 감소시키기 위해서 미니 슬롯(또는 서브 슬롯 또는 non-slot based schedule)도 도입하였다. 넓은 서브캐리어 간격을 사용하면 하나의 슬롯의 길이가 반비례하여 짧아지기 때문에 무선 구간에서의 전송 지연을 줄일 수 있다. 미니 슬롯(또는 서브 슬롯)은 URLLC 시나리오에 대한 효율적인 지원을 위한 것으로 2, 4, 7개 심볼 단위로 스케줄링이 가능하다.
또한, NR은 LTE와 달리 상향링크 및 하향링크 자원 할당을 하나의 슬롯 내에서 심볼 레벨로 정의하였다. HARQ 지연을 줄이기 위해 전송 슬롯 내에서 바로 HARQ ACK/NACK을 송신할 수 있는 슬롯 구조가 정의되었으며, 이러한 슬롯 구조를 자기 포함(self-contained) 구조로 명명하여 설명한다.
NR에서는 총 256개의 슬롯 포맷을 지원할 수 있도록 설계되었으며, 이중 62개의 슬롯 포맷이 3GPP Rel-15에서 사용된다. 또한, 다양한 슬롯의 조합을 통해서 FDD 또는 TDD 프레임을 구성하는 공통 프레임 구조를 지원한다. 예를 들어, 슬롯의 심볼이 모두 하향링크로 설정되는 슬롯 구조와 심볼이 모두 상향링크로 설정되는 슬롯 구조 및 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 결합된 슬롯 구조를 지원한다. 또한, NR은 데이터 전송이 하나 이상의 슬롯에 분산되어 스케줄링됨을 지원한다. 따라서, 기지국은 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)를 이용하여 단말에 슬롯이 하향링크 슬롯인지, 상향링크 슬롯인지 또는 플렉시블 슬롯인지를 알려줄 수 있다. 기지국은 단말 특정하게(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 구성된 테이블의 인덱스를 SFI를 이용하여 지시함으로써 슬롯 포맷을 지시할 수 있으며, DCI(Downlink Control Information)를 통해서 동적으로 지시하거나 RRC를 통해서 정적 또는 준정적으로 지시할 수도 있다.
<NR 물리 자원 >
NR에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 대역폭 파트(bandwidth part) 등이 고려된다.
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 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 추론될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 또는 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 시프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power) 및 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드(Resource Grid)는 NR이 동일 캐리어에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하기 때문에 각 뉴머롤러지에 따라 자원 그리드가 존재할 수 있다. 또한, 자원 그리드는 안테나 포트, 서브캐리어 간격, 전송 방향에 따라 존재할 수 있다.
자원 블록(resource block)은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 주파수 도메인 상에서만 정의된다. 또한, 자원 요소(resource element)는 1개의 OFDM 심볼과 1개의 서브캐리어로 구성된다. 따라서, 도 3에서와 같이 하나의 자원 블록은 서브캐리어 간격에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 또한, NR에서는 자원 블록 그리드를 위한 공통 참조점 역할을 수행하는 "Point A"와 공통 자원 블록, 가상 자원 블록 등을 정의한다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
NR에서는 캐리어 대역폭이 20Mhz로 고정된 LTE와 달리 서브캐리어 간격별로 최대 캐리어 대역폭이 50Mhz에서 400Mhz로 설정된다. 따라서, 모든 단말이 이러한 캐리어 대역폭을 모두 사용하는 것을 가정하지 않는다. 이에 따라서 NR에서는 도 4에 도시된 바와 같이 캐리어 대역폭 내에서 대역폭 파트(BWP)를 지정하여 단말이 사용할 수 있다. 또한, 대역폭 파트는 하나의 뉴머롤러지와 연계되며 연속적인 공통 자원 블록의 서브 셋으로 구성되고, 시간에 따라 동적으로 활성화될 수 있다. 단말에는 상향링크 및 하향링크 각각 최대 4개의 대역폭 파트가 구성되고, 주어진 시간에 활성화된 대역폭 파트를 이용하여 데이터가 송수신된다.
페어드 스펙트럼(paired spectrum)의 경우 상향링크 및 하향링크 대역폭 파트가 독립적으로 설정되며, 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)의 경우 하향링크와 상향링크 동작 간에 불필요한 주파수 리튜닝(re-tunning)을 방지하기 위해서 하향링크와 상향링크의 대역폭 파트가 중심 주파수를 공유할 수 있도록 쌍을 이루어 설정된다.
<NR 초기 접속>
NR에서 단말은 기지국에 접속하여 통신을 수행하기 위해서 셀 검색 및 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
셀 검색은 기지국이 전송하는 동기 신호 블록(SSB, Synchronization Signal Block)를 이용하여 단말이 해당 기지국의 셀에 동기를 맞추고, 물리계층 셀 ID를 획득하며, 시스템 정보를 획득하는 절차이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, SSB는 각각 1개 심볼 및 127개 서브 캐리어를 점유하는 PSS(primarysynchronization signal) 및 SSS(secondary synchronization signal) 및 3개의 OFDM 심볼 및 240 개의 서브캐리어에 걸쳐있는 PBCH로 구성된다.
단말은 시간 및 주파수 도메인에서 SSB를 모니터링하여 SSB를 수신한다.
SSB는 5ms 동안 최대 64번 전송될 수 있다. 다수의 SSB는 5ms 시간 내에서 서로 다른 전송 빔으로 전송되며, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 볼 때에는 20ms의 주기마다 SSB가 전송된다고 가정하고 검출을 수행한다. 5ms 시간 내에서 SSB 전송에 사용할 수 있는 빔의 개수는 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 3GHz 이하에서는 최대 4개의 SSB 빔 전송이 가능하며, 3~6GHz까지의 주파수 대역에서는 최대 8개, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 최대 64개의 서로 다른 빔을 사용하여 SSB를 전송할 수 있다.
SSB는 하나의 슬롯에 두 개가 포함되며, 서브캐리어 간격에 따라 아래와 같이 슬롯 내에서의 시작 심볼과 반복 횟수가 결정된다.
한편, SSB는 종래 LTE의 SS와 달리 캐리어 대역폭의 센터 주파수에서 전송되지 않는다. 즉, SSB는 시스템 대역의 중심이 아닌 곳에서도 전송될 수 있고, 광대역 운영을 지원하는 경우 주파수 도메인 상에서 복수의 SSB가 전송될 수 있다. 이에 따라서, 단말은 SSB를 모니터링하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터(synchronization raster)를 이용하여 SSB를 모니터링한다. 초기 접속을 위한 채널의 중심 주파수 위치 정보인 캐리어래스터(carrier raster)와 동기 래스터는 NR에서 새롭게 정의되었으며, 동기 래스터는 캐리어래스터에 비해서, 주파수 간격이 넓게 설정되어 있어서, 단말의 빠른 SSB 검색을 지원할 수 있다.
단말은 SSB의 PBCH를 통해서 MIB를 획득할 수 있다. MIB(Master Information Block)는 단말이 네트워크가 브로드캐스팅하는 나머지 시스템 정보(RMSI, Remaining Minimum System Information)를 수신하기 위한 최소 정보를 포함한다. 또한, PBCH는 시간 도메인 상에서의 첫 번째 DM-RS 심볼의 위치에 대한 정보, SIB1을 단말이 모니터링하기 위한 정보(예를 들어, SIB1 뉴머롤러지 정보, SIB1 CORESET에 관련된 정보, 검색 공간 정보, PDCCH 관련 파라미터 정보 등), 공통 자원 블록과 SSB 사이의 오프셋 정보(캐리어 내에서의 절대 SSB의 위치는 SIB1을 통해서 전송) 등을 포함할 수 있다. 여기서, SIB1 뉴머롤러지 정보는 단말이 셀 검색 절차를 완료한 이후에 기지국에 접속하기 위한 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 일부 메시지에서도 동일하게 적용된다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위한 메시지 1 내지 4 중 적어도 하나에 SIB1의 뉴머롤러지 정보가 적용될 수 있다.
전술한 RMSI는 SIB1(System Information Block 1)을 의미할 수 있으며, SIB1은 셀에서 주기적으로(ex, 160ms) 브로드캐스팅 된다. SIB1은 단말이 초기 랜덤 액세스 절차를 수행하는데 필요한 정보를 포함하며, PDSCH를 통해서 주기적으로 전송된다. 단말이 SIB1을 수신하기 위해서는 PBCH를 통해서 SIB1 전송에 사용되는 뉴머롤러지 정보, SIB1의 스케줄링에 사용되는 CORESET(Control Resource Set) 정보를 수신해야 한다. 단말은 CORESET 내에서 SI-RNTI를 이용하여 SIB1에 대한 스케줄링 정보를 확인하고, 스케줄링 정보에 따라 SIB1을 PDSCH 상에서 획득한다. SIB1을 제외한 나머지 SIB들은 주기적으로 전송될 수도 있고, 단말의 요구에 따라 전송될 수도 있다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 셀 검색이 완료되면 단말은 기지국으로 랜덤 액세스를 위한 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 PRACH를 통해서 전송된다. 구체적으로, 랜덤 액세스 프리앰블은 주기적으로 반복되는 특정 슬롯에서 연속된 무선 자원으로 구성되는 PRACH를 통해서 기지국으로 전송된다. 일반적으로, 단말이 셀에 초기 접속하는 경우에 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 수행되며, 빔 실패 복구(BFR, Beam Failure Recovery)를 위해서 랜덤 액세스를 수행하는 경우에는 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차가 수행된다.
단말은 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답에는 랜덤 액세스 프리앰블식별자(ID), UL Grant (상향링크 무선자원), 임시 C-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier) 그리고 TAC(Time Alignment Command) 이 포함될 수 있다. 하나의 랜덤 액세스 응답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 응답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 포함된 UL Grant, 임시 C-RNTI 그리고 TAC가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위하여 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 기지국이 수신한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한식별자일 수 있다. TAC는 단말이 상향링크 동기를 조정하기 위한 정보로서 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 PDCCH상의 랜덤 액세스 식별자, 즉 RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)에 의해지시될 수 있다.
유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 단말은 랜덤 액세스 응답에 포함된 정보를 처리하고, 기지국으로 스케줄링된 전송을 수행한다. 예를 들어, 단말은 TAC을 적용시키고, 임시 C-RNTI를 저장한다. 또한, UL Grant를 이용하여, 단말의 버퍼에 저장된 데이터 또는 새롭게 생성된 데이터를 기지국으로 전송한다. 이 경우 단말을 식별할 수 있는 정보가 포함되어야 한다.
마지막으로 단말은 경쟁 해소를 위한 하향링크 메시지를 수신한다.
<NR CORESET>
NR에서의 하향링크 제어채널은 1~3 심볼의 길이를 가지는 CORESET(Control Resource Set)에서 전송되며, 상/하향 스케줄링 정보와 SFI(Slot format Index), TPC(Transmit Power Control) 정보 등을 전송한다.
이와 같이 NR에서는 시스템의 유연성을 확보하기 위해서, CORESET 개념을 도입하였다. CORESET(Control Resource Set)은 하향링크 제어 신호를 위한 시간-주파수 자원을 의미한다. 단말은 CORESET 시간-주파수 자원에서 하나 이상의 검색 공간을 사용하여 제어 채널 후보를 디코딩할 수 있다. CORESET 별 QCL(Quasi CoLocation) 가정을 설정하였으며, 이는 종래 QCL에 의해서 가정되는 특성인 지연 스프레드, 도플러 스프레드, 도플러 쉬프트, 평균 지연 외에 아날로그 빔 방향에 대한 특성을 알리기 위한 목적으로 사용된다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, CORESET은 하나의 슬롯 내에서 캐리어 대역폭 내에서 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 시간 도메인 상에서 CORESET은 최대 3개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 도메인 상에서 캐리어 대역폭까지 6개의 자원 블록의 배수로 정의된다.
첫 번째 CORESET은 네트워크로부터 추가 구성정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있도록 초기 대역폭 파트 구성의 일부로 MIB를 통해서 지시된다. 기지국과의 연결 설정 후에 단말은 RRC 시그널링을 통해서 하나 이상의 CORESET 정보를 수신하여 구성할 수 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블록, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호 또는 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR(New Radio)
최근 3GPP에서 진행된 NR은 LTE 대비 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 서비스 요건(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 QoS 요구를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어졌다. 특히 NR의 대표적 서비스 요건(usage scenario)으로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 정의되었으며, 각각의 서비스 요건(usage scenario) 별 요구를 만족하기 위한 방법으로서 LTE 대비 플렉서블(flexible)한 프레임 구조(frame structure) 설계가 요구되고 있다.
각각의 서비스 요건(usage scenario)은 데이터 속도(data rates), 지연속도(latency), 신뢰도(reliability), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구(requirements)가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 서비스 요건(usage scenario) 별 요구를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤러지(numerology)(예를 들어, subcarrier spacing, subframe, TTI 등) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하도록 설계되었다.
이를 위한 한 방법으로서, 서로 다른 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)에 대해 하나 또는 복수의 NR 요소 반송파(component carrier(s))를 통해 TDM, FDM 또는 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법 및 시간 도메인(time domain)에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 시간 유닛(time unit)을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 시간 도메인 구조(time domain structure)의 한 종류로서 서브프레임(subframe)에 대한 정의가 이루어졌으며, 해당 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기 위한 레퍼런스 뉴머롤러지(reference numerology)로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM symbols로 구성된 단일한 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기로 결정하였다. 이에 따라 NR에서 서브프레임은 1ms의 지속기간(time duration)을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 서브프레임은 절대적인 레퍼런스 지속기간(reference time duration)으로서, 실제 상/하향링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 시간 유닛(time unit)으로서 슬롯(slot) 및 미니 슬롯(mini-slot)이 정의될 수 있다. 이 경우, 해당 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 normal CP의 경우, SCS값에 관계 없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 슬롯은 14개의 심볼로 구성되며, 또한 해당 슬롯의 전송 지시(transmission direction)에 따라, 모든 심볼이 하향링크 전송(DL transmission)을 위해 이용되거나, 또는 모든 심볼이 상향링크 전송(UL transmission)을 위해 이용되거나, 또는 하향링크 부분(DL portion) + 갭(gap) + 상향링크 부분(UL portion)의 형태로 이용될 수 있다.
또한 임의의 뉴머롤러지(numerology)(또는 SCS)에서 상기 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 정의되어 이를 기반으로 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되거나, 또는 슬롯 병합(slot aggregation)을 통해 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 구성될 수 있다.
특히 URLLC와 같이 지연속도에 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 송수신의 경우, 15kHz와 같이 SCS값이 작은 뉴머롤러지(numerology) 기반의 프레임(frame) 구조에서 정의된 1ms(14 symbols) 기반의 슬롯 단위로 스케줄링이 이루어질 경우, 지연속도 요구(latency requirement)를 만족시키기 힘들 수 있기 때문에 이를 위해서 해당 슬롯보다 적은 수의 OFDM 심볼로 구성된 미니 슬롯을 정의하여 이를 기반으로 해당 URLLC와 같은 지연속도에 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 스케줄링이 이루어지도록 정의할 수 있다.
또는 상기에서 서술한 바와 같이 하나의 NR 캐리어(Carrier) 내에서 서로 다른 SCS값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)를 TDM 및/또는 FDM 방식으로 다중화하여 지원함으로써, 각각의 뉴머롤러지(numerology) 별로 정의된 슬롯(또는 미니 슬롯) 길이(length)를 기반으로 지연속도 요구(latency requirement)에 맞추어 데이터를 스케줄링하는 방안도 고려되고 있다. 예를 들어, 아래의 도 8과 같이 SCS가 60kHz인 경우, SCS 15kHz인 경우보다 심볼 길이가 1/4정도로 줄어들기 때문에 동일하게 14개의 OFDM 심볼로 하나의 슬롯을 구성할 경우, 해당 15kHz 기반의 슬롯 길이(slot length)는 1ms이 되는 반면, 60kHz 기반의 슬롯 길이는 약 0.25ms으로 줄어들게 된다.
이처럼 NR에서는 서로 다른 SCS 또는 서로 다른 TTI 길이(length)를 정의함으로써, URLLC와 eMBB 각각의 요구(requirement)를 만족시키는 방법에 대한 논의가 진행되고 있다.
물리적 자원들(Physical resources)
NR을 위한 물리적 자원(physical resource)은 LTE 대비 유연(flexible)하게 구성될 수 있다. 임의의 NR 셀(cell)의 주파수 무선 자원 단위의 기준점이 되는 point A로부터 CRB(Common Resource Block)가 정의되며, 해당 CRB를 기반으로 임의의 단말의 송수신을 위한 BWP 구성이 이루어진다. 또한, 임의의 셀에서 복수의 SCS이 지원될 경우, 각각의 서브캐리어 스페이싱-특정 캐리어 대역폭(SCS-specific carrier bandwidth)에 대한 구성도 이루어질 수 있다. 또한, 임의의 단말에 대한 무선 자원 할당의 단위가 되는 PRB 및 VRB는 해당 단말을 위해 구성된 BWP 별로 구성되게 된다.
보다 넓은 대역폭 동작(Wider bandwidth operations)
기존 LTE 시스템(system)의 경우, 임의의 LTE CC(Component Carrier)에 대한 확장성 있는(scalable) 대역폭 동작(bandwidth operation)을 지원하였다. 즉, 주파수 배포 시나리오(deployment scenario)에 따라 임의의 LTE 사업자는 하나의 LTE CC를 구성함에 있어서, 최소 1.4 MHz부터 최대 20 MHz의 대역폭을 구성할 수 있었고, 노멀(normal) LTE 단말은 하나의 LTE CC에 대해 20 MHz 대역폭(bandwidth)의 송수신 캐퍼빌리티(capability)를 지원하였다.
하지만, NR의 경우, 하나의 광대역(wideband) NR CC를 통해 서로 다른 송수신 대역폭 캐퍼빌리티(bandwidth capability)를 갖는 NR 단말에 대한 지원이 가능하도록 그 설계가 이루어지고 있으며, 이에 따라 아래의 도 9와 같이 임의의 NR CC에 대해 세분화된 대역폭으로 구성된 하나 이상의 대역폭 파트(BWP, bandwidth part(s))를 구성하여, 단말 별로 서로 다른 대역폭 파트 구성(bandwidth part configuration) 및 활성화(activation)를 통해 플렉시블(flexible)한 보다 넓은 대역폭 동작(wider bandwidth operation)을 지원하도록 요구되고 있다.
구체적으로 NR에서는 단말 관점에서 구성된 하나의 서빙 셀(serving cell)을 통해 하나 이상의 대역폭 파트(bandwidth part)를 구성할 수 있으며, 해당 단말은 해당 서빙 셀(serving cell)에서 하나의 하향링크 대역폭 파트(DL bandwidth part)와 하나의 상향링크 대역폭 파트(UL bandwidth part)를 활성화(activation)하여 상/하향링크 데이터 송수신을 위해 사용하도록 정의되었다. 또한 해당 단말에서 복수의 서빙 셀(serving cell)이 설정된 경우, 즉 CA이 적용된 단말에 대해서도 각각의 서빙 셀(serving cell) 별로 하나의 하향링크 대역폭 파트 및/또는 상향링크 대역폭 파트를 활성화(activation)하여 해당 서빙 셀(serving cell)의 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 송수신을 위해 사용하도록 정의되었다.
구체적으로 임의의 서빙 셀(serving cell)에서 단말의 최초 액세스 절차(initial access procedure)를 위한 최초 대역폭 파트(initial bandwidth part)가 정의되며, 각각의 단말 별로 dedicated RRC signalling을 통해 하나 이상의 단말 특정(UE-specific) 대역폭 파트(bandwidth part(s))가 구성되고, 또한 각각의 단말 별로 폴백 동작(fallback operation)을 위한 디폴트 대역폭 파트(default bandwidth part)가 정의될 수 있다.
단, 임의의 서빙 셀(serving cell)에서 단말의 캐퍼빌리티(capability) 및 대역폭 파트(bandwidth part(s)) 구성에 따라 동시에 복수의 하향링크 및/또는 상향링크 대역폭 파트를 활성화(activation)하여 사용하도록 정의할 수 있으나, NR rel-15에서는 임의의 단말에서 임의의 시간에 하나의 하향링크 대역폭 파트(DL bandwidth part) 및 상향링크 대역폭 파트(UL bandwidth part)만을 활성화(activation)하여 사용하도록 정의되었다.
NR Paging procedure
페이징 기술은 네트워크가 RRC IDLE 또는 RRC INACTIVE 단말에 착신을 시도하거나, RRC IDLE, RRC INACTIVE 또는 RRC CONNECTED 단말에 시스템 정보 변경과 ETWS/CMAS(Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobiel Alert System) 지시를 통지하기 위해 사용된다. 예를 들어, RRC IDLE 단말은 코어망 개시(CN-initiated) 페이징을 위한 페이징 채널을 모니터링하며, RRC INACTIVE 단말은 RAN 개시(RAN-initiated) 페이징을 위한 페이징 채널을 모니터링 한다.
RRC IDLE 또는 RRC INACTIVE 단말의 전력 소모 감소를 위해 페이징 DRX가 정의된다. 페이징 DRX 사이클은 다음과 같이 네트워크에 의해 구성될 수 있다.
- 코어망 개시 페이징을 위한 디폴트 사이클은 시스템 정보를 통해서 브로드캐스팅된다.
- 코어망 개시 페이징을 위한 단말 특정 사이클은 NAS 시그널링을 통해서 구성될 수 있다.
- RAN 개시 페이징을 위한 단말 특정 사이클은 RRC 시그널링을 통해서 구성될 수 있다.
단말은 적용 가능한 사이클 중 가장 짧은 DRX 사이클을 사용한다. 예를 들어, RRC IDLE 단말은 코어망 개시 페이징을 위한 디폴트 사이클 및 단말 특정 사이클 중 가장 짧은 사이클을 사용한다. 마찬가지로, RRC INACTIVE 단말은 코어망 개시 페이징을 위한 위 두 가지 사이클 및 RAN 개시 페이징을 위한 하나의 사이클 중 가장 짧은 사이클을 사용한다.
한편, 단말은 DRX 사이클 당 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion(PO))을 모니터링한다. PO는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋으로 페이징 DCI가 전송되는 복수의 타임슬롯으로 구성될 수 있다. 페이징 프레임(Paging Frame, PF)은 하나의 라디오 프레임으로 하나 또는 복수의 PO 또는 PO의 시작 점을 포함할 수 있다. 멀티 빔 오퍼레이션에서 하나의 PO의 길이는 빔 스위핑의 한 주기이며, 단말은 동일한 페이징 메시지가 스위핑 패턴의 모든 빔에서 반복되는 것을 가정한다.
단말은 PO에서 페이징 메시지의 전달 여부를 모니터링하며, PO의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 P-RNTI로 스크램블된 PDCCH가 수신되는지를 기준으로 판단한다.
한편, PF와 PO는 다음과 같은 공식에 의해 결정된다.
PF를 위한 시스템 프레임 넘버(SFN)은 다음 식으로 결정된다.
(SFN + PF_offset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N)
또한, 페이징 DCI를 위한 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋의 시작 지점을 지시하는 Index (i_s)는 하기 식으로 결정된다.
i_s = floor (UE_ID/N) mod Ns
페이징을 위한 PDCCH 모니터링 오케이젼은 만약 'paging-SearchSpace' 및 'firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO' 파라미터가 구성된다면 해당 파라미터에 따라 결정된다. 만약, 해당 파라미터가 구성되지 않는다면, 페이징을 위한 PDCCH 모니터링 오케이젼은 디폴트 결합에 따라 결정된다.
디폴트 결합의 경우, Ns는 1 또는 2이다. Ns=1인 경우, PF에서 시작하는 PO는 단지 1개이다. Ns가 2인 경우, PO는 PF의 전반 프레임(i_s = 0) 또는 후반 프레임(i_s = 1)에 존재한다.
디폴트 결합이 아닌 경우(ex, paging-SearchSpace 파라미터가 사용되는 경우), 단말은 PF에서 첫번째 PO가 시작하는 (i_s + 1)th PO를 모니터링 한다. UL심볼과 중첩되지 않는 페이징을 위한 PDCCH 모니터링 오케이젼은 PF 내의 페이징을 위한 첫번째 PDCCH 모니터링 오케이젼을 0번으로 하여 순차적으로 번호가 매겨진다.
'firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO'가 존재하는 경우, (i_s + 1)th PO는 'firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO'에 의해서 지시되는 PDCCH 모니터링 오케이젼으로부터 시작되는 페이징을 위한 'S'개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋이다.
만약, 'firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO'가 존재하지 않는 경우, (i_s + 1)th PO는 (i_s * S)th PDCCH 모니터링 오케이젼으로부터 시작되는 'S'개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋이다. 여기서, 'S'는 시스템 정보 블럭 1의 'ssb-PositionsInBurst'에 따라 결정되어 실제 전송되는 SSBs의 개수이다. PO 내의 K번째 PDCCH 모니터링 오케이젼은 K번째 전송되는 SSB에 연관된다.
그 외, PF 및 i_s를 계산하기 위한 매개 변수는 아래와 같이 정의된다.
T: 단말의 DRX 사이클. 예를 들어, T는 시스템 정보에서 브로드 캐스트되는 디폴트 DRX 값과 RRC 또는 상위계층에 의해 구성되는 경우의 UE 특정 DRX 값 중 가장 짧은 것으로 결정된다. 만약 단말 특정 DRX가 RRC 또는 상위계층에 의해서 구성되지 않는 경우, 디폴트 값이 적용된다.
N: T에서의 전체 페이징 프레임의 넘버(number of total paging frames in T)
Ns: PF를 위한 페이징 오케이젼의 넘버(number of paging occasions for a PF)
PF_offset: PF 결정을 위해서 사용되는 오프셋(offset used for PF determination)
UE_ID: 5G-S-TMSI mod 1024 값
파라미터 N, Ns, PF_offset, first-PDCCH-MonitoringOccasionOfPO, 및 디폴트 DRX 사이클의 길이는 SIB 1에 의해서 시그널링된다.
예를 들어, 단말이 아직 네트워크에 등록되지 않은 경우와 같이 만약 단말이 5G-S-TMSI를 가지고 있지 않다면, 단말은 PF 및 i_s를 결정하는 식에서 디폴트 아이디인 UE_ID = 0을 사용해야 한다.
5G-S-TMSI는 48비트 길이의 비트 문자열이다. 5G-S-TMSI 위 식들에서 가장 왼쪽 비트가 최상위 비트를 나타내는 2진수로 해석되어야 한다.
종래의 NR에서는 DCI 포맷 1-0을 사용하여 페이징 메시지를 송신하였다. 이를 위해, 기지국은 사전에 단말에게 BWP 자원 설정을 수행하면서 PDCCH-ConfigCommon 내의 pagingSearchSpace를 지시하여 페이징 메시지를 탐색할 영역을 사전에 지시한다.
페이징 메시지는 FFFE로 정의되어 있는 P-RNTI로 스크램블링되어 모든 유저가 해당 제어 메시지의 해독이 가능하다. 2바이트로 구성된 RNTI는 TS 38.321에 다음과 같이 사전 정의되어 있다.
FFFF : SI-RNTI.
FFFE : P-RNTI.
FFF0~FFFD : Reserved.
0000 : 사용하지 않음.
그 외: 값을 지정 가능한 RNTI (RA-RNTI, Temporary C-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, INT-RNTI, SFI-RNTI, and SP-CSI-RNTI)
페이징 메시지는 DCI 포맷 1_0 에 아래와 같이 정의되어 있으며, P_RNTI로 스크램블링된다.
Short Messages Indicator - 2 bits
Short Messages - 8 bits, 오직 페이징을 위한 스케줄링 정보를 운반하는 경우, 이 비트 필드는 예약됨.
Frequency domain resource assignment -
Figure PCTKR2021011040-appb-I000001
bits, 오직 short message를 운반하는 경우, 이 비트 필드는 예약됨.
Figure PCTKR2021011040-appb-I000002
는 CORESET 0의 사이즈.
Time domain resource assignment - 4 bits, 오직 short message를 운반하는 경우, 이 비트 필드는 예약됨.
VRB-to-PRB mapping - 1 bit, 오직 short message를 운반하는 경우, 이 비트 필드는 예약됨.
Modulation and coding scheme - 5 bits, 오직 short message를 운반하는 경우, 이 비트 필드는 예약됨.
TB scaling - 2 bits, short message를 운반하는 경우, 이 비트 필드는 예약됨.
Reserved bits - 8 bits, 공유 스펙트럼 채널 액세스(shared spectrum channel access)가 있는 셀에서 동작하는 경우; 그렇지않으면 6 bits.
종래의 페이징 메시지는 재난/긴급 문자를 보낼 수 있는 Short message 전송 기능과 단말을 Active 상태로 천이시킬 수 있는 기능을 포함한다. 그러나 모든 단말이 P-RNTI를 공유하고 있으므로, 각 사용자 단말 간 페이징 메시지를 분간할 수 없어, 물리적으로 전송 위치를 pagingSearchSpace를 다르게 주지 않는 한, 의도하지 않는 단말도 Active로 상태천이가 될 수 있다. 이런 경우 단말의 전력 소모를 불필요하게 증가시키게 된다. 이를 회피하기 위하여, 각 단말에게 서로 다른 페이징 탐색 영역을 사전에 설정하는 방법이 있지만, 제어 메시지를 전송할 수 있는 영역은 한정된 무선 자원 내에서도 한정적이어서, 많은 단말에게 항상 서로 다른 페이징 탐색 영역을 제공하는 것은 어려울 수 있다.
이와 관련하여, UE Power Saving 측면에서 아래의 사항들이 목적으로 제안된다.
1) 시스템 성능 측면들을 고려하여 idle/inactive-mode UE 절전을 위한 개선 사항들을 지정(Specify enhancements for idle/inactive-mode UE power saving, considering system performance aspects).
a) 레거시 UE들에 영향을 미치지 않는, 불필요한 UE 페이징 수신을 줄이기 위한 페이징 향상(들) 연구 및 지정(Study and specify paging enhancement(s) to reduce unnecessary UE paging receptions, subject to no impact to legacy UEs).
b) 연결 모드에서 사용 가능한 잠재적인 TRS/CSI-RS 오케이젼(들)을 idle/inactive-mode UE에 제공하여 시스템 오버헤드 영향을 최소화하는 수단을 지정(Specify means to provide potential TRS/CSI-RS occasion(s) available in connected mode to idle/inactive-mode UEs, minimizing system overhead impact)
gNodeB에 의한 Always-on TRS/CSI-RS 전송이 필요하지 않음(Always-on TRS/CSI-RS transmission by gNodeB is not required).
2) 시스템 성능에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 connected-mode UE의 power saving 기술에 대한 개선 사항을 연구하고 합의된 경우 지정(Study and specify, if agreed, enhancements on power saving techniques for connected-mode UE, subject to minimized system performance impact).
a) C-DRX가 구성될 때 PDCCH 모니터링 감소를 포함하여 활성 BWP에 대한 DRX 활성 시간 동안 Rel-16 DCI 기반 power saving adaptation에 대한 확장(들)을 연구하고 지정(Study and specify, if agreed, extension(s) to Rel-16 DCI-based power saving adaptation during DRX Active Time for an active BWP, including PDCCH monitoring reduction when C-DRX is configured).
Rel-15 및 Rel-16 사용 가능한 power saving 솔루션은 UE에서 지원해야 하며 평가에 포함되어야 함(Rel-15 and Rel-16 available power saving solutions should be supported by the UE and included in the evaluation).
b) RLM 및/또는 BFD, 특히 DRX 주기/주기가 짧은 저이동성 UE에 대한 완화 UE 측정의 실현 가능성 및 성능 영향을 연구하고, 합의된 경우 해당 요구 사항에서 완화를 지정(Study the feasibility and performance impact of relaxing UE measurements for RLM and/or BFD, particularly for low mobility UE with short DRX periodicity/cycle, and specify, if agreed, relaxation in the corresponding requirements)
이하에서는, 구체적으로 페이징 동작을 제어하는 방법에 대해서 관련 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 10은 일 실시예에 따른 단말이 페이징 동작을 수행하는 절차를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신할 수 있다(S1000).
새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 소정의 단말에 대하여만 페이징 동작이 수행되도록 하기 위하여, 해당 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 즉, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지는 기존의 페이징 메시지와는 별도로 구성될 수 있다. 예를 들어, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는 UE Power Saving 기능이 적용된 단말에 대하여 전송될 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지에 포함되는 식별 정보는, 단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함할 수 있다. 또는 다른 일 예에 따라, 상기 식별 정보는, SSS와 같은 동기 신호 기반 PEI(SSS-based PEI)로 구성될 수 있다. 또는, 상기 식별 정보는, TRS나 CSI-RS와 같은 참조 신호 기반 PEI(TRS/CSI-RS-based PEI)로 구성될 수 있다.
또한, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 사용자 단말 ID 정보와 함께 UE Power saving을 위한 새로운 정보들을 전달할 수 있는 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, CSI-RS 피드백 전송 지시, Idle과 Inactive 간 상태천이 지시, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵(BD skip) 시간 관련 설정 등이 새로운 페이징 메시지의 각 필드에 포함될 수 있다.
페이징 메시지는, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 수신될 수 있다. 즉, 기지국은 별개로 구성된 탐색 영역을 새롭게 구성된 페이징 메시지를 보내는 공간으로 활용할 수 있다. 이 때, UE Power Saving 추가 동작이 정의된 페이징 메시지는 별개로 구성된 탐색 영역에서만 전송되도록 설정될 수 있다. 또는, 단말에게 설정된 별개의 탐색 공간을 통해, 기지국은 페이징 제어 관련 기존과 다른 기능을 수행하는 제어 신호를 보낼 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지는, 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion; PO)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 페이징 메시지에 대한 모니터링을 통하여 수신될 수 있다. 예를 들어, 단말은 페이징 메시지의 수신 여부를 DRX 사이클에서 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 DRX 사이클 내에 설정되는 PO의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 해당 단말에 대한 페이징 메시지가 존재하는지 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 PDCCH 모니터링 오케이젼에서 P-RNTI로 스크램블된 신호가 존재하는지 블라인드 디코딩을 수행하여 모니터링할 수 있다. 여기서, 새롭게 구성된 페이징 메시지에 P-RNTI가 아닌 별도의 RNTI가 적용된 경우에는, 단말은 해당 RNTI로 스크램블된 신호가 존재하는지 모니터링할 수 있다.
일 예에 따라, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋은, S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼의 M번 반복으로 구성될 수 있다. 여기서, S는 시스템 정보 블럭에 기초하여 결정되는 동기 신호 블럭의 전송 개수를 의미하고, M은 1 이상의 자연수로 설정될 수 있다. 즉, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋은 하나 이상의 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성될 수 있다. 또한, S개의 PDCCH 모니터링 오케이젼이 M번 반복되어 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 구성할 수 있다.
만약, 페이징 오케이젼이 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성되지 않는 경우, 페이징 오케이젼 셋은 S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼만으로 구성될 수 있다. 이와 달리, 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼이 구성된 경우, 페이징 오케이젼 셋은 S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼이 M번 반복되어 S*M개의 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성될 수 있다.
한편, M 값은 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보에 포함되어, 기지국으로부터 수신될 수 있다. 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보는 전술한 M값을 포함할 수 있으며, 상위 계층 시그널링을 통해서 수신될 수 있다. 또는 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보는 시스템 정보를 통해서 브로드캐스팅될 수도 있다.
만약, M값이 1로 설정되거나, 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보가 수신되지 않는 경우, 단말은 S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 구성하여 모니터링을 수행할 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말들은 페이징 오케이젼 당 미리 설정된 수의 서브그룹으로 설정될 수 있다. 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가, 하향링크 제어 채널 기반 PEI인 경우, 해당 PEI는 하나의 페이징 오케이젼 내의 단말들의 서브 그룹에 대해서 설정될 수 있다.
다시 도 10을 참조하면, 단말은 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정할 수 있다(S1010).
단말은 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지 내의 식별 정보와 자신의 식별 정보를 비교할 수 있다. 해당 페이징 메시지가 자신에게 전송된 것으로 판단된 경우, 단말은 페이징 메시지의 내용에 대응하는 페이징 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 단말은 페이징 메시지의 내용에 따라, CSI-RS 피드백 전송, Idle과 Inactive 간 상태천이, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵 등의 동작을 수행할 수 있다.
이에 따르면, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이하에서는 전술한 단말의 동작과 관련된 기지국의 동작을 도면을 참조하여 설명한다.
도 11은 일 실시예에 따른 기지국이 단말의 페이징 동작을 제어하는 절차를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 구성할 수 있다(S1100).
새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 소정의 단말에 대하여만 페이징 동작이 수행되도록 하기 위하여, 해당 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 즉, 기지국은 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 기존의 페이징 메시지와는 별도로 구성할 수 있다. 예를 들어, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는 UE Power Saving 기능이 적용된 단말에 대하여 전송될 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지에 포함되는 식별 정보는, 단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함할 수 있다. 또는 다른 일 예에 따라, 상기 식별 정보는, SSS와 같은 동기 신호 기반 PEI(SSS-based PEI)로 구성될 수 있다. 또는, 상기 식별 정보는, TRS나 CSI-RS와 같은 참조 신호 기반 PEI(TRS/CSI-RS-based PEI)로 구성될 수 있다.
또한, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 사용자 단말 ID 정보와 함께 UE Power saving을 위한 새로운 정보들을 전달할 수 있는 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, CSI-RS 피드백 전송 지시, Idle과 Inactive 간 상태천이 지시, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵(BD skip) 시간 관련 설정 등이 새로운 페이징 메시지의 각 필드에 포함될 수 있다.
일 예에 따라, 기지국은 새롭게 구성되는 페이징 메시지를 P-RNTI로 스크램블할 수 있다. 또는, 기지국은 새롭게 구성된 페이징 메시지에 P-RNTI가 아닌 별도의 RNTI를 적용하여 스크램블할 수 있다.
다시 도 11을 참조하면, 기지국은 페이징 메시지를 단말로 전송할 수 있다(S1110).
기지국은 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 새롭게 구성된 페이징 메시지를 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 별개로 구성된 탐색 영역을 새롭게 구성된 페이징 메시지를 보내는 공간으로 활용할 수 있다. 이 때, UE Power Saving 추가 동작이 정의된 페이징 메시지는 별개로 구성된 탐색 영역에서만 전송되도록 설정될 수 있다. 또는, 단말에게 설정된 별개의 탐색 공간을 통해, 기지국은 페이징 제어 관련 기존과 다른 기능을 수행하는 제어 신호를 보낼 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지는, 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion; PO)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 통하여 전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 페이징 메시지의 수신 여부를 DRX 사이클에서 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 DRX 사이클 내에 설정되는 PO의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 해당 단말에 대한 페이징 메시지가 존재하는지 모니터링할 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말들은 페이징 오케이젼 당 미리 설정된 수의 서브그룹으로 설정될 수 있다. 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가, 하향링크 제어 채널 기반 PEI인 경우, 해당 PEI는 하나의 페이징 오케이젼 내의 단말들의 서브 그룹에 대해서 설정될 수 있다.
기지국이 페이징 메시지를 전송하면, 단말은 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정할 수 있다. 단말은 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지 내의 식별 정보와 자신의 식별 정보를 비교할 수 있다. 해당 페이징 메시지가 자신에게 전송된 것으로 판단된 경우, 단말은 페이징 메시지의 내용에 대응하는 페이징 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 단말은 페이징 메시지의 내용에 따라, CSI-RS 피드백 전송, Idle과 Inactive 간 상태천이, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵 등의 동작을 수행할 수 있다.
이에 따르면, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이하에서는, 관련도면을 참조하여, NR에서 페이징 동작을 제어하는 방법과 관련된 각 실시예에 대하여 구체적으로 설명하기로 한다. 이하에서 설명하는 실시예들은 개별적으로 또는 임의의 조합으로 적용될 수 있다.
본 개시에서는 서로 다른 유저에게 전달되는 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 유저에게 작용하지 않도록 분리 전송하는 방법을 제공한다. 구체적으로는, 각 유저가 페이징 메시지를 수신할 때 자신에게 전달된 메시지인지를 구분할 수 있도록 식별 메시지 필드가 추가된 페이징 메시지 구성 방법, 상위 버전 단말만이 수신할 수 있는 새로운 RNTI가 적용된 페이징 메시지 전송 방법, 및 새로운 페이징 메시지 탐색 공간 설정 방법을 제공한다.
실시예 1. 식별 메시지 필드가 추가된 페이징 메시지 구성 방법
해당 실시예는 하향링크 제어 정보 포맷 1_0(DCI format 1_0)에 정의된 페이징 메시지에 사용자 단말(UE) 식별 기능이 포함되는 새로운 메시지 필드를 추가하는 방법이다. 해당 메시지 필드를 통해 단말은 자신에게 전달되지 않은 페이징 메시지를 판단할 수 있다. 크게 리저브 비트를 활용하는 방법과 기존 단말이 해독할 수 없는 형태로 제어 메시지를 구성하는 방법으로 나눌 수 있다.
① 리저브 비트를 활용
해당 방법은 기존의 P-RNTI로 스크램블링되는 DCI 1_0에 존재하는 6~8 비트의 리저브 비트를 활용하여 사용자 단말 ID 정보를 전달하는 방법이다. 해당 정보는 RRC 시그널링을 통해 각 단말로 사전 전달될 수 있다. 또는, 해당 정보는 미리 단말마다 정의된 값을 기반으로 단말이 스스로 계산하여 획득할 수 있다. 이 경우, 기존 단말은 해당 비트를 무시하고 동작한다. 이에 비하여, UE Power Saving 기능이 적용된 단말은 해당 필드의 정보에 기초하여 자신에게 전송된 제어 메시지인지를 판단하여 동작할 수 있다.
② 새로운 제어 메시지를 구성
해당 방법은 기존의 P-RNTI로 스크램블링되는 DCI 1_0을 대체하는 새로운 제어 메시지를 도입하는 방법이다. 즉, UE Power Saving 기능이 적용된 단말 전용의 새로운 페이징 메시지를 도입하여, 기존의 단말은 해당 정보를 제대로 수신할 수 없도록 하는 것이다. 새로운 제어 메시지는 사용자 단말 ID 정보와 함께 UE Power saving을 위한 새로운 정보들을 전달할 수 있는 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, CSI-RS 피드백 전송 지시, Idle과 Inactive 간 상태천이 지시, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 BD(blind detection) 스킵(skip) 시간 관련 설정 등이 새로운 제어 메시지에 포함될 수 있다.
실시예 2. 새로운 페이징 RNTI 적용 방법
해당 실시예는 기존 단말과 UE Power Saving 기능이 적용된 단말이 상호간 페이징 메시지를 구분할 수 있도록, UE Power Saving 기능이 적용된 단말이 페이징 메시지를 스크램블링하는 RNTI를 결정할 때 기존의 P-RNTI가 아닌 새로운 RNTI를 사용하여 페이징 메시지를 스크램블링하도록 하는 방법이다. 크게 모든 UE Power saving 기능이 적용되는 단말들이 공통으로 사용하는 페이징 RNTI를 도입하는 방법과 UE Power saving 기능이 적용되는 단말들 각각이 페이징을 위해 사용할 RNTI를 사전 설정하는 방법으로 나눌 수 있다.
① 새로운 공통 페이징 RNTI를 사용
해당 방법은 UE Power saving 기능이 적용되는 단말들 간에서만 공통적으로 사용할 새로운 P-RNTI를 도입하는 방법이다. 이는 예컨대 UPS-P-RNTI 등으로 용어가 정의되고 리저브 값 중 하나인 FFFD 등으로 값이 정의될 수 있다. 이를 위해, 단말은 사전에 어떤 RNTI를 페이징 RNTI로 사용할지를 사전에 RRC 시그널링으로 설정될 수 있다. 또한, 서로 다른 P-RNTI가 적용될 경우 제어 메시지 구조가 달라질 수 있다.
② 각 유저 별로 서로 다른 RNTI를 페이징 RNTI로 사용
해당 방법은 UE Power saving 기능이 적용되는 단말들에게, 페이징 시 사용할 RNTI값을 사전에 설정하는 방법이다. 해당 값은 0001~FFEF 사이에서 설정되거나, FFF0~FFFD 사이에서 설정되거나, 0001~FFFD 사이에서 설정될 수 있다.
실시예 3. 페이징 메시지 탐색 공간 설정 방법
해당 실시예는 RRC를 통한 페이징 메시지 탐색 공간을 설정할 때 사용자 단말 간 구분을 수행할 수 있는 절차를 도입하는 방법이다. 이를 위해서, UE Power saving 기능이 도입될 경우 해당 단말은 기존과 달리 둘 이상의 페이징 메시지 탐색 공간이 설정될 수 있다. 각각의 탐색 공간을 통해 보내지는 제어 메시지는 동일한 기능을 수행할 수도 있고, 다른 기능을 수행할 수도 있다.
① 서로 다른 페이징 메시지 탐색 공간이 동일한 기능을 수행
해당 방법은 같은 제어 메시지가 두 탐색 공간에 동시에 전송됨으로써 단말의 페이징 메시지 탐색 공간의 패턴 수를 늘려 충돌을 줄일 수 있는 방법이다. 이 때 제어 메시지 삽입 패턴을 규격화함으로써 제어 메시지를 나누는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, 동일한 물리적 크기를 가지는 탐색 공간에서 서로 같은 시작 위치와 크기를 가지도록 공간들을 설정하고, 하나의 제어 메시지를 이 공간들에 나누어 보내는 방법이 도입될 수 있다.
② 서로 다른 페이징 메시지 탐색 공간이 상이한 기능을 수행
해당 방법은 각 페이징 메시지 탐색 공간이 상이한 기능을 수행하는 제어 메시지를 전송하는 방법이다. 단말에게 설정된 추가 제어 메시지 탐색 공간을 통해 기지국은 페이징 제어 관련 기존과 다른 기능을 수행하는 제어 신호를 보낼 수 있다. 또는, 기지국은 실시예 1에서 제시된 새로운 페이징 메시지를 보내는 공간으로 활용할 수도 있다. 이 때, UE Power Saving 추가 동작이 정의된 제어 메시지는 새로운 페이징 메시지 수신 공간에서만 전송되도록 할 수 있다.
본 개시에서 제공된 방법은 각각 독립적으로 적용될 수도 있고, 임의의 형태로 조합되어 운용될 수도 있다. 또한 본 개시에서 사용한 용어는 새로운 용어의 경우 의미의 이해가 용이한 임의의 명칭을 사용하였으며, 실제로는 동일한 의미를 가지는 다른 용어가 사용되는 경우에도 본 개시의 내용이 적용될 수 있다.
이에 따르면, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다. 이를 통하여, 서로 다른 단말로 전달되는 페이징 메시지를 오수신함으로써 발생하는 전력 소모를 절감할 수 있다.
이하, 도 1 내지 도 11을 참조하여 설명한 본 실시예들의 일부 또는 전부를 수행할 수 있는 단말과 기지국의 구성을 도면을 참조하여 설명한다. 다만, 중복되는 설명을 피하기 위하여 전술한 설명 중 일부는 생략하기로 한다.
도 12는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1200)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 12를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1200)은 제어부(1210), 송신부(1220) 및 수신부(1230)를 포함한다.
제어부(1210)는 전술한 본 개시를 수행하기에 필요한 페이징 동작을 제어하는 방법에 따른 전반적인 사용자 단말(1200)의 동작을 제어한다. 송신부(1220)는 기지국에 상향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지 등을 해당 채널을 통해 전송한다. 수신부(1230)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지 등을 해당 채널을 통해 수신한다.
수신부(1230)는 기지국으로부터 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신할 수 있다. 새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 소정의 단말에 대하여만 페이징 동작이 수행되도록 하기 위하여, 해당 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 즉, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지는 기존의 페이징 메시지와는 별도로 구성될 수 있다. 예를 들어, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는 UE Power Saving 기능이 적용된 단말에 대하여 전송될 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지에 포함되는 식별 정보는, 단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함할 수 있다. 또는 다른 일 예에 따라, 상기 식별 정보는, SSS와 같은 동기 신호 기반 PEI(SSS-based PEI)로 구성될 수 있다. 또는, 상기 식별 정보는, TRS나 CSI-RS와 같은 참조 신호 기반 PEI(TRS/CSI-RS-based PEI)로 구성될 수 있다.
또한, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 사용자 단말 ID 정보와 함께 UE Power saving을 위한 새로운 정보들을 전달할 수 있는 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, CSI-RS 피드백 전송 지시, Idle과 Inactive 간 상태천이 지시, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵(BD skip) 시간 관련 설정 등이 새로운 페이징 메시지의 각 필드에 포함될 수 있다.
페이징 메시지는, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 수신될 수 있다. 즉, 기지국은 별개로 구성된 탐색 영역을 새롭게 구성된 페이징 메시지를 보내는 공간으로 활용할 수 있다. 이 때, UE Power Saving 추가 동작이 정의된 페이징 메시지는 별개로 구성된 탐색 영역에서만 전송되도록 설정될 수 있다. 또는, 단말에게 설정된 별개의 탐색 공간을 통해, 기지국은 페이징 제어 관련 기존과 다른 기능을 수행하는 제어 신호를 보낼 수 있다.
일 예에 따라, 수신부(1230)는 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion; PO)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 페이징 메시지에 대한 모니터링을 통하여 새롭게 구성된 페이징 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1210)는 페이징 메시지의 수신 여부를 DRX 사이클에서 모니터링할 수 있다. 즉, 제어부(1210)는 DRX 사이클 내에 설정되는 PO의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 해당 단말에 대한 페이징 메시지가 존재하는지 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1210)는 해당 PDCCH 모니터링 오케이젼에서 P-RNTI로 스크램블된 신호가 존재하는지 블라인드 디코딩을 수행하여 모니터링할 수 있다. 여기서, 새롭게 구성된 페이징 메시지에 P-RNTI가 아닌 별도의 RNTI가 적용된 경우에는, 제어부(1210)는 해당 RNTI로 스크램블된 신호가 존재하는지 모니터링할 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말들은 페이징 오케이젼 당 미리 설정된 수의 서브그룹으로 설정될 수 있다. 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가, 하향링크 제어 채널 기반 PEI인 경우, 해당 PEI는 하나의 페이징 오케이젼 내의 단말들의 서브 그룹에 대해서 설정될 수 있다.
제어부(1210)는 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정할 수 있다. 제어부(1210)는 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지 내의 식별 정보와 자신의 식별 정보를 비교할 수 있다. 해당 페이징 메시지가 자신에게 전송된 것으로 판단된 경우, 제어부(1210)는 페이징 메시지의 내용에 대응하는 페이징 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 제어부(1210)는 페이징 메시지의 내용에 따라, CSI-RS 피드백 전송, Idle과 Inactive 간 상태천이, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵 등의 동작을 수행할 수 있다.
이에 따르면, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 13은 또 다른 실시예에 의한 기지국(1300)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 13을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1300)은 제어부(1310), 송신부(1320) 및 수신부(1330)를 포함한다.
제어부(1310)는 전술한 본 개시를 수행하기에 필요한 페이징 동작을 제어하는 방법에 따른 전반적인 기지국(1300)의 동작을 제어한다. 송신부(1320)와 수신부(1330)는 전술한 본 개시를 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
제어부(1310)는 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 구성할 수 있다. 새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 소정의 단말에 대하여만 페이징 동작이 수행되도록 하기 위하여, 해당 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 즉, 제어부(1310)는 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 기존의 페이징 메시지와는 별도로 구성할 수 있다. 예를 들어, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는 UE Power Saving 기능이 적용된 단말에 대하여 전송될 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지에 포함되는 식별 정보는, 단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함할 수 있다. 또는 다른 일 예에 따라, 상기 식별 정보는, SSS와 같은 동기 신호 기반 PEI(SSS-based PEI)로 구성될 수 있다. 또는, 상기 식별 정보는, TRS나 CSI-RS와 같은 참조 신호 기반 PEI(TRS/CSI-RS-based PEI)로 구성될 수 있다.
또한, 새롭게 구성되는 페이징 메시지는, 사용자 단말 ID 정보와 함께 UE Power saving을 위한 새로운 정보들을 전달할 수 있는 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, CSI-RS 피드백 전송 지시, Idle과 Inactive 간 상태천이 지시, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵(BD skip) 시간 관련 설정 등이 새로운 페이징 메시지의 각 필드에 포함될 수 있다.
일 예에 따라, 제어부(1310)는 새롭게 구성되는 페이징 메시지를 P-RNTI로 스크램블할 수 있다. 또는, 제어부(1310)는 새롭게 구성된 페이징 메시지에 P-RNTI가 아닌 별도의 RNTI를 적용하여 스크램블할 수 있다.
송신부(1320)는 페이징 메시지를 단말로 전송할 수 있다. 송신부(1320)는 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 새롭게 구성된 페이징 메시지를 전송할 수 있다. 즉, 송신부(1320)는 별개로 구성된 탐색 영역을 새롭게 구성된 페이징 메시지를 보내는 공간으로 활용할 수 있다. 이 때, UE Power Saving 추가 동작이 정의된 페이징 메시지는 별개로 구성된 탐색 영역에서만 전송되도록 설정될 수 있다. 또는, 단말에게 설정된 별개의 탐색 공간을 통해, 송신부(1320)는 페이징 제어 관련 기존과 다른 기능을 수행하는 제어 신호를 보낼 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 메시지는, 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion; PO)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 통하여 전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 페이징 메시지의 수신 여부를 DRX 사이클에서 모니터링할 수 있다. 즉, 단말은 DRX 사이클 내에 설정되는 PO의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 해당 단말에 대한 페이징 메시지가 존재하는지 모니터링할 수 있다.
일 예에 따라, 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말들은 페이징 오케이젼 당 미리 설정된 수의 서브그룹으로 설정될 수 있다. 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가, 하향링크 제어 채널 기반 PEI인 경우, 해당 PEI는 하나의 페이징 오케이젼 내의 단말들의 서브 그룹에 대해서 설정될 수 있다.
송신부(1320)가 페이징 메시지를 전송하면, 단말은 식별 정보에 기초하여 페이징 메시지의 적용 여부를 결정할 수 있다. 단말은 페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지 내의 식별 정보와 자신의 식별 정보를 비교할 수 있다. 해당 페이징 메시지가 자신에게 전송된 것으로 판단된 경우, 단말은 페이징 메시지의 내용에 대응하는 페이징 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 단말은 페이징 메시지의 내용에 따라, CSI-RS 피드백 전송, Idle과 Inactive 간 상태천이, search space 재설정 및 컨트롤 제어 정보 수신을 시도하지 않게 하는 블라인드 디코딩 스킵 등의 동작을 수행할 수 있다.
이에 따르면, 페이징 메시지가 같은 자원을 공유하는 다른 단말 별로 적용되도록 분리 전송되는 페이징 동작을 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이하에서는, 단말의 페이징 메시지의 모니터링 방법에 대하여 설명하기로 한다. 페이징 동작을 수행하는 단말은 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 페이징 메시지의 존재여부를 모니터링할 수 있다.
예를 들어, 단말은 페이징 메시지의 수신 여부를 DRX 사이클에서 모니터링 한다. 즉, 단말은 DRX 사이클 내에 설정되는 PO의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 해당 단말에 대한 페이징 메시지가 존재하는지 모니터링 한다. 예를 들어, 단말은 해당 PDCCH 모니터링 오케이젼에서 P-RNTI로 스크램블된 신호가 존재하는지 블라인드 디코딩을 수행하여 모니터링할 수 있다.
한편, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋은, S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼의 M번 반복으로 구성된다. 여기서, S는 시스템 정보 블럭에 기초하여 결정되는 동기 신호 블럭의 전송 개수를 의미하고, M은 1 이상의 자연수로 설정될 수 있다. 즉, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋은 하나 이상의 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성된다. 또한, S개의 PDCCH 모니터링 오케이젼이 M번 반복되어 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 구성할 수 있다.
만약, 페이징 오케이젼이 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성되지 않는 경우, 페이징 오케이젼 셋은 S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼만으로 구성될 수 있다. 이와 달리, 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼이 구성된 경우, 페이징 오케이젼 셋은 S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼이 M번 반복되어 S*M개의 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성될 수 있다.
한편, M 값은 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보에 포함되어, 기지국으로부터 수신될 수 있다. 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보는 전술한 M값을 포함할 수 있으며, 상위 계층 시그널링을 통해서 수신될 수 있다. 또는 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보는 시스템 정보를 통해서 브로드캐스팅 될 수도 있다.
만약, M값이 1로 설정되거나, 확장 PDCCH 모니터링 오케이젼 지시정보가 수신되지 않는 경우, 단말은 S개의 연속되는 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 구성하여 모니터링을 수행한다.
단말은 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 기지국이 페이징 메시지가 전송되는 주파수 대역을 포함하는 채널에 접속했는지 판단할 수 있다. 단말은 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 기지국이 해당 채널에 접속했는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 해당 채널의 주파수 대역은 면허 대역 또는 비면허 대역일 수 있다. 일 예로, 비면허 대역인 경우에 단말은 기지국이 LBT 등의 수행 결과 점유에 성공해서 해당 주파수 대역을 포함하는 채널에 접속했는지 판단할 수 있다. 다른 예로, 면허 대역인 경우에 단말은 기지국이 해당 주파수 대역에서 신호를 전송하는지 판단하여 접속했는지 판단할 수 있다.
이는 기지국이 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 페이징 메시지가 전송되는 주파수 대역에서 임의의 신호를 전송했는지 판단하여, 단말의 불필요한 페이징 메시지 모니터링에 따른 전력 소모를 방지하기 위함이다.
예를 들어, 단말은 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 기지국이 전송하는 기준신호 또는 P-RNTI(Paging-RNTI)를 제외한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블된 PDCCH가 감지되면, 기지국이 채널에 접속한 것으로 판단할 수 있다. 일 예로, 단말은 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 기지국이 전송하는 DMRS를 수신하면, 기지국이 페이징 메시지를 전송하는 주파수 대역의 채널에 접속한 것으로 판단한다. 다른 예로, 단말은 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 기지국이 전송하는 PDCCH를 감지하면, 기지국이 페이징 메시지를 전송하는 주파수 대역의 채널에 접속한 것으로 판단한다. 여기서, PDCCH는 P-RNTI를 제외한 다른 RNTI로 스크램블된 신호를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 P-RNTI로 스크램블된 페이징 메시지를 수신하면, 기지국이 채널에 접속한 것으로 판단할 수 있다.
단말은 기지국이 채널에 접속한 것으로 판단되면, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서의 페이징 메시지 존재여부에 대한 모니터링을 중단할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋의 주파수 대역을 포함하는 채널에 접속한 것으로 판단되면, 단말은 이어지는 PDCCH 모니터링 오케이젼에서의 페이징 메시지 모니터링 동작을 정지할 수 있다. 구체적으로, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋이 인덱스 0번에서 3번까지의 총 4개 PDCCH 모니터링 오케이젼으로 구성된다고 가정한다. 이 경우, 단말은 0번부터 3번까지의 PDCCH 모니터링 오케이젼에서 P-RNTI로 스크램블된 페이징 메시지가 수신되는지 모니터링을 수행한다.
만약, 1번 PDCCH 모니터링 오케이젼에서 기지국이 채널에 접속한 것으로 판단되는 경우, 단말은 2번과 3번 PDCCH 모니터링 오케이젼에서의 페이징 메시지 감지를 위한 모니터링 동작을 정지한다.
이와 같은 페이징 메시지 중단 동작은 기지국이 채널에 접속한 것으로 판단된 페이징 오케이젼이 포함되는 DRX(Discontinuous Reception) 사이클에서만 적용될 수 있다. 예를 들어, 하나의 페이징 DRX 사이클에서 하나의 PO가 존재하고, PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 기지국의 채널 접속이 감지되면, 단말은 해당 페이징 DRX 사이클의 PO에 구성되는 나머지 PDCCH 모니터링 오케이젼에서의 페이징 메시지 모니터링 동작만 중단한다. 이어지는 페이징 DRX 사이클에서의 PO에서는 다시 페이징 메시지 모니터링 동작을 수행한다. 즉, 본 개시에 따른 페이징 메시지 모니터링 중단 동작은 해당 DRX 사이클에서만 적용되고, 다음 DRX 사이클에 영향을 미치지 않는다.
기지국이 해당 주파수 대역에 접속 성공하였으나, 단말에 페이징 메시지를 전송하지 않은 경우에 해당 DRX 사이클에서는 페이징 메시지가 존재하지 않는 것으로 간주할 수 있다. 따라서, 단말은 해당 PO에서의 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 불필요한 블라인드 디코딩을 중단하여 전력 소모를 방지할 수 있다.
전술한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 실시 예들 중 본 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계, 구성, 부분들은 전술한 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 개시하고 있는 모든 용어들은위에서 개시한 표준 문서들에 의해 설명될 수 있다.
상술한 본 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 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, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러 또는 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
또한, 위에서 설명한 "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", 또는 "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며, 구성 요소들은 하나의 장치(예: 시스템, 컴퓨팅 디바이스 등)에 위치하거나 둘 이상의 장치에 분산되어 위치할 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 기술 사상의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 실시예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로 이러한 실시예에 의하여 본 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2020년 08월 20일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2020-0104374 호 및 2021년 08월 17일 한국에 출원한 특허출원번호 제10-2021-0108070호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (15)

  1. 단말이 페이징 동작을 수행하는 방법에 있어서,
    페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 식별 정보에 기초하여 상기 페이징 메시지의 적용 여부를 결정하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지는,
    상기 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 수신되는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 식별 정보는,
    단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지는,
    하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 페이징 메시지에 대한 모니터링을 통하여 수신되는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 채널 기반 PEI는,
    상기 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion) 내의 단말들에 대해서 동일하게 설정되는 방법.
  6. 기지국이 단말의 페이징 동작을 제어하는 방법에 있어서,
    페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 구성하는 단계; 및
    상기 페이징 메시지를 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지는,
    상기 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 전송되는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 식별 정보는,
    단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지는,
    하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋을 통하여 전송되는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 채널 기반 PEI는,
    상기 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion) 내의 단말들의 서브 그룹에 대해서 설정되는 방법.
  11. 페이징 동작을 수행하는 단말에 있어서,
    페이징 동작을 수행할 대상을 식별하기 위한 단말 별 식별 정보가 포함된 페이징 메시지를 수신하는 수신부; 및
    상기 식별 정보에 기초하여 상기 페이징 메시지의 적용 여부를 결정하는 제어부
    를 포함하는 단말.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지는,
    상기 식별 정보가 포함되지 않은 페이징 메시지가 수신되는 탐색 영역(Search Space)과 별개로 구성된 탐색 영역을 통하여 수신되는 단말.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 식별 정보는,
    단말 별로 설정된 하향링크 제어 채널 기반 PEI(PDCCH-based Permanent Equipment Identifier)를 포함하는 단말.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지는,
    하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion)에 포함되는 PDCCH 모니터링 오케이젼 셋에서 페이징 메시지에 대한 모니터링을 통하여 수신되는 단말.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 채널 기반 PEI는,
    상기 하나의 페이징 오케이젼(Paging Occasion) 내의 단말들의 서브 그룹에 대해서 설정되는 단말.
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