WO2022086118A1 - Ntn에 관련된 통신 - Google Patents

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WO2022086118A1
WO2022086118A1 PCT/KR2021/014571 KR2021014571W WO2022086118A1 WO 2022086118 A1 WO2022086118 A1 WO 2022086118A1 KR 2021014571 W KR2021014571 W KR 2021014571W WO 2022086118 A1 WO2022086118 A1 WO 2022086118A1
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measurement state
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ntn
signal
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PCT/KR2021/014571
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박진웅
황진엽
양윤오
이상욱
임수환
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엘지전자 주식회사
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
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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

  • This specification relates to mobile communication.
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a technology that enables high-speed packet communications. Many initiatives have been proposed for LTE goals, including those aimed at reducing user and provider costs, improving service quality, and expanding and improving coverage and system capacity. 3GPP LTE requires lower cost per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and appropriate power consumption of the terminal as upper-level requirements.
  • NR New Radio
  • 3GPP has successfully launched a new Radio Access Technology (RAT) that meets both urgent market needs and long-term requirements set out in the International Mobile Telecommunications (ITU-R) international mobile telecommunications (IMT)-2020 process.
  • RAT Radio Access Technology
  • ITU-R International Mobile Telecommunications
  • IMT international mobile telecommunications
  • the technical components needed to standardize should be identified and developed.
  • NR must be able to use a spectral band in the range of at least 100 GHz that can be used for wireless communications even further into the future.
  • NR aims to be a single technology framework that covers all usage scenarios, requirements and deployment scenarios, including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine-type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLLC), and more. do. NR may be forward compatible in nature.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine-type-communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • NR may be forward compatible in nature.
  • Non-Terrestrial Network (NTN) based communication is being discussed.
  • the terminal may perform NTN-based communication with satellites and aircraft.
  • NTN-based communication with satellites and aircraft.
  • a method for effectively performing NTN-based communication by a terminal has not been discussed.
  • a method for the terminal to perform measurement related to NTN-based communication and a method for supporting the mobility of the terminal have not been clearly discussed.
  • an object of the present disclosure is to propose a method for solving the above-described problems.
  • one disclosure of the present specification provides a method for a UE to perform NTN-related communication.
  • the method includes: receiving information related to the NTN from a base station; determining a measurement state of the UE from among a first measurement state, a second measurement state, or a third measurement state; And based on the measurement state of the UE, it may include the step of performing a measurement on a signal of a satellite or a vehicle related to NTN.
  • the UE includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory to store instructions and operably electrically connectable to the at least one processor.
  • the operations performed based on the instruction being executed by the at least one processor may include: receiving information related to the NTN from a base station; determining a measurement state of the UE from among a first measurement state, a second measurement state, or a third measurement state; And based on the measurement state of the UE, it may include the step of performing a measurement on a signal of a satellite or a vehicle related to NTN.
  • the apparatus includes at least one processor; and at least one memory that stores instructions and is operably electrically connectable with the at least one processor, wherein the instructions are executed based on execution by the at least one processor.
  • the operation may include: receiving information related to the NTN from a base station; determining a measurement state of a device including the processor from among a first measurement state, a second measurement state, or a third measurement state; And based on the measurement state of the device, it may include the step of performing a measurement on a signal of a satellite or a vehicle related to NTN.
  • one disclosure of the present specification provides a non-volatile computer-readable storage medium in which instructions are recorded.
  • the instructions when executed by one or more processors, cause the one or more processors to: receive information related to the NTN from a base station; determining a measurement state of the UE from among a first measurement state, a second measurement state, or a third measurement state; And based on the measurement state of the UE, it may be possible to perform the step of performing a measurement on a signal of a satellite or a vehicle related to NTN.
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 4 shows an example of the structure of a radio frame of NR to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 5 shows an example of a slot structure of an NR frame to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating an example of SSB in NR.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating an example of beam sweeping in NR.
  • FIG. 11 shows an example of a state of a terminal according to an embodiment of the disclosure of the present specification.
  • FIG. 12 shows an example of a location of a UE according to an embodiment of the disclosure of the present specification.
  • FIG. 13 shows an example of a state according to a location of a UE according to an embodiment of the disclosure of the present specification.
  • FIG. 14 shows an example of operation of a terminal according to an embodiment of the disclosure of the present specification.
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a system, and a single SC-FDMA (single) system. It includes a carrier frequency division multiple access) system, and a multicarrier frequency division multiple access (MC-FDMA) system.
  • CDMA may be implemented over a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented through a radio technology such as global system for mobile communications (GSM), general packet radio service (GPRS), or enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented through a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or E-UTRA (evolved UTRA).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • WiMAX WiMAX
  • IEEE 802.20 IEEE 802.20
  • E-UTRA evolved UTRA
  • 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) using E-UTRA.
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • Evolution of 3GPP LTE includes LTE-A (advanced), LTE-A Pro, and/or 5G NR (new radio).
  • the implementation of the present specification is mainly described in relation to a 3GPP-based wireless communication system.
  • the technical characteristics of the present specification are not limited thereto.
  • the following detailed description is provided based on a mobile communication system corresponding to the 3GPP-based wireless communication system, but aspects of the present specification that are not limited to the 3GPP-based wireless communication system may be applied to other mobile communication systems.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) used herein may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “A and can be construed the same as “at least one of A and B”.
  • “at least one of A, B and C” means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” Any combination of A, B and C”.
  • “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”. Specifically, when displayed as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. In other words, “control information” in the present specification is not limited to “PDCCH”, and “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. Also, even when displayed as “control information (ie, PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • UE user equipment
  • ME mobile equipment
  • the UE may be a portable device such as a notebook computer, a mobile phone, a PDA, a smart phone, a multimedia device, or the like, or a non-portable device such as a PC or a vehicle-mounted device.
  • the UE is used as an example of a wireless communication device (or a wireless device, or a wireless device) capable of wireless communication.
  • An operation performed by the UE may be performed by a wireless communication device.
  • a wireless communication device may also be referred to as a wireless device, a wireless device, or the like.
  • AMF may mean an AMF node
  • SMF may mean an SMF node
  • UPF may mean a UPF node.
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a wireless device, and an evolved-NodeB (eNodeB), an evolved-NodeB (eNB), a BTS (Base Transceiver System), an access point ( Access Point), it may be called another term such as gNB (Next generation NodeB).
  • eNodeB evolved-NodeB
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • gNB Next generation NodeB
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 1 is only an example, and the technical features of the present specification may be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 1 .
  • the three main requirements categories for 5G are (1) enhanced mobile broadband (eMBB) category, (2) massive machine type communication (mMTC) category, and (3) ultra-reliable, low-latency communication. (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) category.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC ultra-reliable, low-latency communications
  • Partial use cases may require multiple categories for optimization, while other use cases may focus on only one key performance indicator (KPI).
  • KPI key performance indicator
  • a communication system 1 includes wireless devices 100a to 100f , a base station (BS) 200 , and a network 300 .
  • BS base station
  • 1 illustrates a 5G network as an example of a network of the communication system 1, the implementation of the present specification is not limited to the 5G system, and may be applied to future communication systems beyond the 5G system.
  • Base station 200 and network 300 may be implemented as wireless devices, and certain wireless devices may act as base station/network nodes in relation to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f represent devices that perform communication using a radio access technology (RAT) (eg, 5G NR or LTE), and may also be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • RAT radio access technology
  • the wireless devices 100a to 100f are not limited thereto, and the robot 100a, the vehicles 100b-1 and 100b-2, the extended reality (XR) device 100c, the portable device 100d, and home appliances are not limited thereto.
  • It may include a product 100e , an Internet of Things (IoT) device 100f , and an artificial intelligence (AI) device/server 400 .
  • a vehicle may include a vehicle with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication.
  • Vehicles may include unmanned aerial vehicles (UAVs) (eg drones).
  • XR devices may include AR/VR/mixed reality (MR) devices, and may include head-mounted devices (HMDs) mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, vehicles, robots, and the like. mounted device) or HUD (head-up display).
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches or smart glasses), and computers (eg, laptops).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors and smart meters.
  • the wireless devices 100a to 100f may be referred to as user equipment (UE).
  • the UE is, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, an autonomous driving function.
  • the UAV may be an aircraft that does not have a person on board and is navigated by a radio control signal.
  • the VR device may include a device for realizing an object or a background of a virtual environment.
  • the AR device may include a device implemented by connecting an object or background in a virtual world to an object or background in the real world.
  • the MR apparatus may include a device implemented by merging the background of an object or virtual world with the background of the object or the real world.
  • the hologram device may include a device for realizing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using an interference phenomenon of light generated when two laser lights called a hologram meet.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device that can be worn on a user's body.
  • MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used to diagnose, treat, alleviate, or correct an injury or injury.
  • a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing, or modifying structure or function.
  • the medical device may be a device used for pregnancy control purposes.
  • a medical device may include a device for treatment, a device for driving, an (ex vivo) diagnostic device, a hearing aid, or a device for a procedure.
  • a security device may be a device installed to prevent a risk that may occur and to maintain safety.
  • the security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder or black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • a fintech device may include a payment device or a POS system.
  • the weather/environment device may include a device for monitoring or predicting the weather/environment.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, a 5G (eg, NR) network, and a 5G or later network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but communicate directly without going through the base station 200/network 300 (eg, sidelink communication) You may.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle-to-vehicle (V2V)/vehicle-to-everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, a sensor
  • the IoT device may communicate directly with another IoT device (eg, a sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communications/connections 150a , 150b , 150c may be established between the wireless devices 100a - 100f and/or between the wireless devices 100a - 100f and the base station 200 and/or between the base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or device-to-device (D2D) communication), inter-base station communication 150c (eg, relay, integrated access and backhaul), etc.), and may be established through various RATs (eg, 5G NR).
  • the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 may transmit/receive wireless signals to/from each other through the wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c.
  • the wireless communication/connection 150a , 150b , 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and at least a part of a resource allocation process and the like may be performed.
  • AI refers to a field that studies artificial intelligence or methodologies that can make it
  • machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and may travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives itself, and an autonomous driving vehicle refers to a vehicle that runs without or with minimal user manipulation.
  • autonomous driving includes technology that maintains a driving lane, technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, technology that automatically drives along a set route, and technology that automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. may all be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles, but also trains, motorcycles, and the like.
  • Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving capabilities.
  • Augmented reality refers to VR, AR, and MR.
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology provides CG by mixing and combining virtual objects with the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • AR technology a virtual object is used in a form that complements a real object
  • MR technology a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • NR supports multiple numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15 kHz, it supports wide area in traditional cellular band, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and wider area are supported. It supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome the phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may change.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 1 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 2 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band.
  • the unlicensed band can be used for a variety of purposes, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include narrowband IoT (NB-IoT, narrowband IoT) for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT narrowband IoT
  • the NB-IoT technology may be an example of a low power wide area network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-mentioned name.
  • LPWAN low power wide area network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced MTC (eMTC).
  • eMTC enhanced MTC
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC , and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN in consideration of low-power communication, and limited to the above-mentioned names it is not
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive radio signals to/from an external device through various RATs (eg, LTE and NR).
  • various RATs eg, LTE and NR.
  • ⁇ first wireless device 100 and second wireless device 200 ⁇ are ⁇ radio devices 100a to 100f and base station 200 ⁇ in FIG. 1, ⁇ wireless device 100a to 100f ) and wireless devices 100a to 100f ⁇ and/or ⁇ base station 200 and base station 200 ⁇ .
  • the first wireless device 100 may include at least one transceiver, such as a transceiver 106 , at least one processing chip, such as a processing chip 101 , and/or one or more antennas 108 .
  • Processing chip 101 may include at least one processor, such as processor 102 , and at least one memory, such as memory 104 .
  • the memory 104 is exemplarily shown to be included in the processing chip 101 . Additionally and/or alternatively, the memory 104 may be located external to the processing chip 101 .
  • the processor 102 may control the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 . The processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and store information obtained by processing the second information/signal in the memory 104 .
  • Memory 104 may be operatively coupled to processor 102 .
  • Memory 104 may store various types of information and/or instructions.
  • the memory 104 may store software code 105 that, when executed by the processor 102 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the software code 105 may implement instructions that, when executed by the processor 102 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more protocols.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • Each transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • the first wireless device 100 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 may include at least one transceiver, such as a transceiver 206 , at least one processing chip, such as a processing chip 201 , and/or one or more antennas 208 .
  • the processing chip 201 may include at least one processor, such as a processor 202 , and at least one memory, such as a memory 204 .
  • the memory 204 is exemplarily shown included in the processing chip 201 . Additionally and/or alternatively, the memory 204 may be located external to the processing chip 201 .
  • the processor 202 may control the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 . The processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and store information obtained by processing the fourth information/signal in the memory 204 .
  • Memory 204 may be operatively coupled to processor 202 .
  • Memory 204 may store various types of information and/or instructions.
  • the memory 204 may store software code 205 that, when executed by the processor 202 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may implement instructions that, when executed by processor 202 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more protocols.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • Each transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with the RF unit.
  • the second wireless device 200 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • the one or more processors 102, 202 may include one or more layers (eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, A functional layer such as a radio resource control (RRC) layer and a service data adaptation protocol (SDAP) layer) may be implemented.
  • layers eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, A functional layer such as a radio resource control (RRC) layer and a service data adaptation protocol (SDAP) layer
  • PHY physical
  • MAC media access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the one or more processors 102, 202 generate one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. can do.
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 may configure a signal including a PDU, SDU, message, control information, data or information (eg, a baseband signal) and provide it to one or more transceivers 106 , 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, and/or microcomputers.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, and/or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gates
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware and/or software, and the firmware and/or software may be implemented to include modules, procedures, and functions. .
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 to provide one It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media and/or these may be composed of a combination of One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • the one or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein to one or more other devices. .
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein, from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, wireless signals, etc. to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, wireless signals, etc. from one or more other devices.
  • One or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more antennas 108 , 208 .
  • One or more transceivers 106, 206 may be connected via one or more antennas 108, 208 to user data, control information, radio signals/channels referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. It may be set to transmit and receive, etc.
  • the one or more antennas 108 and 208 may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers are configured to process received user data, control information, radio signals/channels, etc., using one or more processors (102, 202), such as received user data, control information, radio signals/channels, and the like. etc. can be converted from an RF band signal to a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more transceivers 106, 206 up-convert OFDM baseband signals to OFDM signals via (analog) oscillators and/or filters under the control of one or more processors 102, 202; , an up-converted OFDM signal may be transmitted at a carrier frequency.
  • One or more transceivers 106, 206 receive the OFDM signal at the carrier frequency and down-convert the OFDM signal to an OFDM baseband signal through an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors 102, 202. can be down-converted.
  • the UE may operate as a transmitting device in an uplink (UL) and a receiving device in a downlink (DL).
  • the base station may operate as a receiving device in the UL and a transmitting device in the DL.
  • a processor 102 coupled to, mounted on, or shipped with the first wireless device 100 may perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure or may configure the transceiver 106 to perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure.
  • a processor 202 coupled to, mounted on, or shipped to the second wireless device 200 is configured to perform a base station operation according to an implementation of the present specification or to control the transceiver 206 to perform a base station operation according to an implementation of the present specification. can be
  • a base station may be referred to as a Node B (Node B), an eNode B (eNB), or a gNB.
  • Node B Node B
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to usage examples/services (refer to FIG. 1 ).
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 , and may be configured by various components, devices/parts and/or modules.
  • each wireless device 100 , 200 may include a communication device 110 , a control device 120 , a memory device 130 , and an additional component 140 .
  • the communication device 110 may include communication circuitry 112 and a transceiver 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 2 .
  • transceiver 114 may include one or more transceivers 106 , 206 of FIG.
  • the control device 120 is electrically connected to the communication device 110 , the memory device 130 , and the additional component 140 , and controls the overall operation of each wireless device 100 , 200 .
  • the control device 120 may control the electrical/mechanical operation of each of the wireless devices 100 and 200 based on the program/code/command/information stored in the memory device 130 .
  • the control device 120 transmits information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) via the communication device 110 through a wireless/wired interface, or a communication device ( 110), information received from an external (eg, other communication device) may be stored in the memory device 130 .
  • the additional component 140 may be variously configured according to the type of the wireless device 100 or 200 .
  • the additional components 140 may include at least one of a power unit/battery, input/output (I/O) devices (eg, audio I/O ports, video I/O ports), drive units, and computing devices.
  • I/O input/output
  • Wireless devices 100 and 200 include, but are not limited to, robots (100a in FIG. 1 ), vehicles ( 100b-1 and 100b-2 in FIG. 1 ), XR devices ( 100c in FIG. 1 ), and portable devices ( FIG. 1 ). 100d), home appliances (100e in FIG. 1), IoT devices (100f in FIG.
  • the wireless devices 100 and 200 may be used in a moving or fixed location according to usage examples/services.
  • all of the various components, devices/parts and/or modules of the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other via a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected via the communication device 110 .
  • the control device 120 and the communication device 110 are connected by wire, and the control device 120 and the first device (eg, 130 and 140 ) are communication devices. It may be connected wirelessly through 110 .
  • Each component, device/portion, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control device 120 may be configured by one or more processor sets.
  • control device 120 may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing device, and a memory control processor.
  • AP application processor
  • ECU electronice control unit
  • the memory device 130 may be configured by RAM, DRAM, ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • FIG. 4 is a diagram to which the implementation of the present specification is applied. nr An example of the structure of a radio frame is shown.
  • 4 shows the structure of a radio frame of NR according to an embodiment of the present disclosure. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • the radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • FIG. 5 is a diagram to which the implementation of the present specification is applied.
  • NR An example of a slot structure of a frame is shown.
  • 5 shows a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the wireless interface between the terminal and the terminal or the wireless interface between the terminal and the network may be composed of an L1 layer, an L2 layer, and an L3 layer.
  • the L1 layer may mean a physical layer.
  • the L2 layer may mean at least one of a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an SDAP layer.
  • the L3 layer may mean an RRC layer.
  • the SS block includes information necessary for a UE to perform initial access in 5G NR, that is, a Physical Broadcast Channel (PBCH) including a Master Information Block (MIB) and a Synchronization Signal (SS) (PSS). and SSS).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • MIB Master Information Block
  • PSS Synchronization Signal
  • SSS Synchronization Signal
  • the SS block may mean an SS/PBCH block.
  • a plurality of SSBs may be bundled to define an SS burst, and a plurality of SS bursts may be bundled to define an SS burst set. It is assumed that each SSB is beamformed in a specific direction, and several SSBs in the SS burst set are designed to support terminals existing in different directions, respectively.
  • the SS burst is transmitted every predetermined period. Accordingly, the terminal receives the SSB, and performs cell detection and measurement.
  • the base station transmits each SSB in the SS burst while performing beam sweeping according to time. At this time, several SSBs in the SS burst set are transmitted to support terminals existing in different directions, respectively.
  • an SS burst set includes SSBs 1 to 6, and each SS burst includes two SSBs.
  • Degree 8 is It shows the measurement and measurement reporting procedure considering the SS burst.
  • the terminal may receive measurement configuration information from the serving cell.
  • the measurement setting information may include information on a first measurement gap, for example, an intra-beam measurement gap.
  • the measurement configuration information may include information about a second measurement gap, for example, an intra RSRP measurement gap.
  • the UE may perform cell detection by receiving SS bursts from one or more neighboring cells.
  • the UE may perform measurement based on the SS burst received from one or more neighboring cells during the first measurement gap (eg, intra-beam measurement gap) indicated by the information. Also, the UE may perform measurement based on the SS burst received from the serving cell.
  • the first measurement gap eg, intra-beam measurement gap
  • the terminal may perform RSRP measurement based on the reference signal (RS) from the one or more neighboring cells during the second measurement gap.
  • RS reference signal
  • the terminal may perform a measurement report.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • NTN non-terrestrial network
  • NTN may indicate a network or a network segment using a Radio Frequency (RF) resource mounted on a satellite (or an Unmanned Aerial System (UAS) platform).
  • RF Radio Frequency
  • UAS Unmanned Aerial System
  • a typical scenario of an NTN providing access to a UE is as the example of FIG. 9 or the example of FIG. 10 below.
  • FIG. 9 shows an example of an NTN typical scenario based on a transparent payload.
  • a satellite may create a service link with a UE.
  • a satellite (or UAS platform) may be connected to a gateway through a feeder link.
  • the satellite may be connected to the data network through a gateway.
  • the beam footprint may mean an area in which a signal transmitted by a satellite can be received.
  • FIG. 10 shows an example of an NTN typical scenario based on a regenerative payload.
  • a satellite may create a service link with a UE.
  • a satellite (or UAS platform) connected to the UE may be connected to another satellite (or UAS platform) through Inter-satellite links (ISL).
  • Other satellites (or UAS platforms) may be connected to the gateway through a feeder link.
  • the satellites may be connected to the data network through other satellites and gateways based on the playback payload. If there is no ISL between the satellite and other satellites, a feeder link between the satellite and the gateway is required.
  • NTN may be implemented based on various types of scenarios.
  • sat-gateways satellite gateways
  • Geostationary Earth Orbit (GEO) satellites may be fed by one or several satellite gateways deployed over satellite coverage (eg, regional or even continental coverage). It may be assumed that the UE in the cell is served by only one sat-gateway.
  • GEO Geostationary Earth Orbit
  • Non-GEO satellites may be continuously served by one or several satellite gateways at a time.
  • the system may ensure service and feeder link continuity between continuous serving satellite gateways with a time duration sufficient to proceed with mobility anchoring and handover.
  • a satellite (or UAS platform) capable of implementing transparent or regenerative (with on board processing) payloads.
  • a satellite (or UAS platform) may generally generate multiple beams over a designated service area according to the field of view of the satellite (or UAS platform).
  • the footprints of the beam may be generally elliptical.
  • the view of the satellite (or UAS platform) may vary according to the onboard antenna diagram and the minimum elevation angle:
  • Transparent payload may include radio frequency filtering, frequency conversion and amplification. Thus, the waveform signal repeated by the payload may not change;
  • regenerative payload may include radio frequency filtering, frequency conversion and amplification, demodulation/decoding, switching and/or routing, coding/modulation.
  • the playback payload may be substantially equivalent to loading a satellite (or UAS platform) with all or part of a base station functionality (eg gNB).
  • ISL inter-satellite link
  • the UE may be served by a satellite (or UAS platform) within the targeted service area.
  • Table 3 shows a list of various types of satellites (or UAS platforms).
  • the examples in Table 3 show examples of types of NTN platforms.
  • GEO satellites and UAS can be used to provide continental, regional or local service.
  • the constellation of LEO satellites and the deployment of MEO satellites can be used to provide service in both the Northern and Southern Hemispheres.
  • such satellite deployments may provide global coverage, including polar regions. For global coverage, this may require adequate orbit inclination, sufficient beams generated and ISL.
  • Non-Terrestrial Network (NTN) based communication is being discussed.
  • the terminal may perform NTN-based communication with satellites and aircraft.
  • NTN-based communication with satellites and aircraft.
  • a method for effectively performing NTN-based communication by a terminal has not been discussed.
  • a method for the UE to perform measurement related to NTN-based communication and a method for supporting the mobility of the UE have not been clearly discussed.
  • Disclosure of the present specification proposes content related to NTN (Non-Terrestrial Network)-based communication of a 5G NR network.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • the disclosure of the present specification proposes a specification required for measurement of a satellite signal and/or a vehicle signal in the NTN of a 5G NR network, and content related to a terminal and/or network operation.
  • NTN of 5G network satellites or air vehicles can be used for various purposes.
  • a satellite or a vehicle may be utilized as a base station, a relay, and a repeater.
  • the terminal may need to measure a signal of a satellite or a vehicle.
  • NTN nodes eg, satellites, aircraft, etc.
  • problems such as increased power consumption of the terminal may occur.
  • a terminal and/or a network for preventing an increase in power consumption of the terminal due to the terminal measuring a satellite signal and a vehicle signal in an NTN environment is proposed.
  • the terminal and/or network for triggering the timing at which the terminal measures the dominant signal and the vehicle signal are proposed.
  • the operation of the terminal and the network for preventing an increase in power consumption due to measurement of the terminal's satellite and aircraft signals in the NTN environment and triggering the measurement point is proposed.
  • a first example of the disclosure of the present specification proposes an example of a state of a terminal for power saving of an NTN support terminal with reference to various examples.
  • the NTN support terminal may mean a terminal supporting NTN-based communication.
  • an NTN-supported terminal may measure a signal of a satellite and/or a vehicle through, for example, three states.
  • three states When these three states are schematically illustrated, it is the same as the example of FIG. 11 .
  • the states described below may be referred to as measurement states.
  • the illustrated three states are examples of states in which the terminal is used to measure a signal for NTN-based communication.
  • the terminal may have three major states.
  • the measurement described in the example of FIG. 11 may mean measurement of a signal of a satellite and/or a signal of a vehicle.
  • the state 1 may be a state in which the terminal does not measure the signal of the satellite and the signal of the vehicle at all. The terminal does not measure any satellite signals or aircraft signals until event 1 is triggered.
  • the state of the terminal in state 1 may be switched to state 2.
  • the state of the terminal in state 2 may be switched to state 1.
  • state 2 may refer to a state in which the terminal measures a signal of a satellite and/or a signal of a vehicle with a long period.
  • state 2 may be maintained until event 2 is triggered.
  • the state of the terminal may be state 1.
  • the description of Events 1 and 2 is dealt with in detail in the second example of the disclosure of the present specification.
  • state 3 may mean a state in which the terminal measures a signal of a satellite and/or a signal of a vehicle with a general measurement period.
  • the state of the terminal may be state 3.
  • the general measurement period may refer to a measurement period used by the UE to measure the TN base station.
  • the general cycle of state 3 described above may be a discontinuous reception (DRX) cycle.
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal may measure a signal of a satellite and/or a signal of a vehicle once every time a DRX cycle elapses.
  • the long period of state 2 described above may be 60 seconds.
  • the long cycle may mean any time longer than the DRX cycle.
  • the terminal may measure a signal of a satellite and/or a signal of an aircraft for a specific frequency band having a high priority once every 60 seconds.
  • the second example of the disclosure of the present specification will describe examples of events, conditions, etc. for the above-described measurement state with reference to various examples. For example, triggering of a measurement time point of the terminal will be described.
  • the state of the terminal may change.
  • a change in the state of the terminal will be referred to as triggering.
  • the TN base station may provide measurement information related to NTN to the terminal.
  • a TN base station installed in a special area such as a mountainous and island area, an airport, or a port area, may signal measurement information about a satellite and/or an aircraft to the terminal.
  • the measurement information provided by the base station to the terminal may include information such as those shown in Table 4 below.
  • MeasurementforNTN ⁇ Whitelist satellite and airbone ID Satellite and airbone orbit Satellite and airbone SSB location (optional) UE state indication (optional) Coverage hole location information L c ... ... ⁇
  • UE state indication and Coverage hole location information L c may be selectively provided.
  • whitelist satellite and airbone ID may mean IDs of satellites/vehicles determined to be in the vicinity (eg, near the base station or near the terminal).
  • satellite and aribone orbit may refer to orbit and location information of a satellite or a vehicle.
  • satellite and airbone SSB location may mean the SSB location of the satellite to be measured.
  • UE state indication may mean a message used when the network directly changes the state of the UE.
  • the coverage hole location information may mean a specific point (eg, L c ) taught by the network.
  • the specific point may be a point in an area where the current network cannot service, or a point in an area where the service becomes impossible (ie, a specific area serviced by an adjacent (neighbor) satellite or an area determined to be serviced).
  • the specific point may be referred to as a reference location.
  • the measurement information that the TN base station signals to the UE may include ID or orbit, flight information, and the location of a reference signal used for measurement, regarding satellites and vehicles.
  • the base station may recommend or indicate the state of the terminal described in the first example of the disclosure of the present specification.
  • the base station may recommend or instruct to change the state of the terminal to state 1, state 2, state 3.
  • the base station installed near the high seas or mountainous areas may include location information on the high seas or islands and mountainous areas in the measurement information.
  • Event 1 and event 2 described in the first example of the disclosure of this specification are: i) altitude information obtained by the terminal from GNSS information, ii) location information obtained by the terminal from GNSS information, iii) signal of the terminal's current serving cell It may be determined by at least one of three factors, such as strength information and signal strength information of a neighboring cell. Examples of these three elements are summarized as follows. For reference, various threshold values described below may be received by the terminal from the network, or threshold values may be preset and stored in the terminal.
  • the state of the terminal may be changed. For example, if any one of the above three pieces of information meets the condition of a specific event, the state of the terminal may be changed.
  • An example of the condition of an event and an event may be as follows:
  • the altitude-related thresholds z 1 , z 2 may be the threshold value of Event 1 and the threshold value of Event 2, respectively, and z 1 ⁇ z 2 . If the altitude z of the terminal satisfies z ⁇ z 1 , the terminal may maintain state 1. If the altitude z of the terminal is z 1 ⁇ z ⁇ z 2 , the state of the terminal may be state 2, and the altitude z of the terminal is z If z 2 , the state of the terminal may be state3.
  • Altitude-dependent measurement trigger may be used in the following example.
  • this condition can be used in an environment where the existing TN service cannot be used, such as when the altitude of the terminal changes (eg, when the altitude of the terminal increases, such as when the terminal boards an object such as an airship).
  • this condition may be utilized when the airship itself performs the function of an NTN terminal.
  • the terminal may receive information about a specific location (eg, L c in Table 4) from the base station. In this case, the terminal may calculate a distance difference D between L c and the location L of the terminal.
  • a specific location eg, L c in Table 4
  • the terminal may calculate a distance difference D between L c and the location L of the terminal.
  • the position-related thresholds D 1 and D 2 may be the threshold value of Event 2 and the threshold value of Event 1, respectively, and may be D 1 ⁇ D 2 .
  • the terminal may compare the threshold value D 2 of D and Event 1 with the threshold value D 1 of Event 2 .
  • the terminal compares D with threshold values D 2 and D 1 of Event 1 and Event 2 to determine the state.
  • a measurement trigger according to location may be used in the following example. For example, this condition may be utilized when the NTN terminal moves to an area such as the high seas or a desert.
  • the state of the terminal may be state 3.
  • P c determined as a minimum value among P s and P n may be defined.
  • Two different thresholds (P c1 , P c2 ) can be set for P c .
  • P c1 and P c2 may be the threshold value of Event 2 and the threshold value of Event 1, respectively, and P c1 ⁇ P c2 .
  • P c is P c
  • P c2 is satisfied, the UE may maintain state 1. If P c is P c1 ⁇ P s ⁇ Pc 2 , the state of the UE may be state 2 , and if P c is Pc ⁇ P c1 , the state of the UE may be state 3 .
  • Measurement trigger by signal strength may be used in the following example.
  • this condition can be utilized when the NTN terminal moves to an area such as the high seas or desert, or moves out of the existing TN network coverage.
  • the example of the location and state change of the UE according to c may be illustrated as in the example of FIG. 12 and the example of FIG. 13 below.
  • the coverage of the serving cell, the coverage of the neighbor cell 1, and the coverage of the neighbor cell 2 are shown. And, the TN coverage area covered by the TN base stations is shown.
  • UEs 1 to 3 may be terminals in which signal strength of a serving cell or signal strength of a neighboring cell is sufficiently guaranteed. Since the signal strength of the serving cell or the signal strength of the neighboring cell is sufficiently guaranteed, UE 1 to UE 3 may not need to measure a signal with respect to a satellite or a vehicle.
  • the states of UEs 1 to 3 may be State 1.
  • UE 4 may be a UE at the edge of the TN radius (eg, TN coverage area). For UE4, since the signal of both the serving cell and the neighboring cell is weakened, UE4 may have to start measuring the signal with a long period for the satellite or the vehicle. For example, the state of UE 4 may be State 2.
  • UE 5 may be out of an area where TN service is possible.
  • the state of UE 5 may be state 3, and UE 5 may need to perform general signal measurement with respect to a satellite or a vehicle.
  • 13 is one of the disclosures of the present specification; in the example followed UE's An example of a state according to a location is shown.
  • State 1 may be a state when the location of the terminal is the location of UE 1 to UE 3 of FIG. 12 .
  • the state of the terminal may be State 2.
  • the state of the UE may be State 2.
  • the state of the terminal may be State 3. For example, if UE 4 moves to the location of UE 5, the state of the UE may be State 3.
  • the state of the terminal when the condition related to the altitude z is satisfied, the state of the terminal may be one of State 1 to State 3. When the condition related to the distance D is satisfied, the state of the terminal may be one of State 1 to State 3. When the condition related to the signal strength is satisfied, the state of the terminal may be one of State 1 to State 3.
  • one or more conditions related to altitude z, distance D, or signal strength may be used in combination. For example, if the two conditions of elevation z and distance D are used in combination, z ⁇ z1 is satisfied, and D If D 2 is satisfied, the state of the UE may be State 1. As another example, all three conditions in the example of Table 5 may be used in combination. In this case, z ⁇ z1 is satisfied, and D D 2 is satisfied, P s P s2 or P n If P n2 is satisfied, the state of the UE may be State 1.
  • FIG. 14 shows an example of the operation of the terminal according to the disclosure of the present specification.
  • the content shown in FIG. 14 is merely an example, and the scope of the disclosure of the present specification is not limited by FIG. 14 .
  • the terminal may perform operations according to various examples (eg, the first examples to the second examples of the disclosure of the present specification, etc.) described in the disclosure of the present specification above.
  • steps S1401 , S1402 , and S1403 are shown to be sequentially performed. However, this is only an example.
  • the order in which steps S1401, S1402, and S1403 are performed is not limited by the order shown in FIG.
  • step S1401, step S1402, and step S1403 may be performed simultaneously.
  • step S1402 and/or step S1403 may not be performed.
  • the terminal may receive information related to NTN communication from a network (eg, a TN base station).
  • information related to NTN communication may be measurement information related to NTN described in the example of Table 4.
  • a terminal in a specific network may receive information of nearby satellites (and/or aircraft) from the network (eg, specific location Lc, orbit information, location, ID of ssb in the example of Table 4), etc. .
  • the terminal may calculate a distance, signal strength, altitude, etc. by using information received from the network. For example, the terminal may calculate the distance D between the location L of the terminal and L c signaled from the base station. The terminal may calculate the altitude z of the terminal. The UE may calculate the signal strength P s of the serving cell and the signal strength P n of the cell having the strongest signal among neighboring cells.
  • the terminal may determine a state related to measurement.
  • the terminal may directly determine the measurement-related state, and the terminal may determine the measurement-related state according to an instruction (or command, etc.) of the network.
  • the UE determines the altitude, the distance to L c , the signal strength of the satellite, the signal strength P s of the serving cell, and the signal strength P n of the cell with the strongest signal among the neighboring cells. Based on it, the state can be determined in the same way as in the example of Table 5. In this case, the UE may determine the state by considering only one condition, or may determine the state by considering a plurality of conditions in combination.
  • the terminal determines the state according to the instruction (or command, etc.) of the network
  • the terminal determines the altitude, the distance to Lc, the signal strength of the satellite, the signal strength P s of the serving cell, and the signal of the cell with the strongest signal among the neighboring cells
  • the intensity P n and the like may be reported to the network.
  • the network may indicate the state of the terminal based on the information reported from the terminal. For example, when the network indicates the state to the terminal, the network may transmit "UE state indication" in the example of Table 4 to the terminal.
  • the terminal may perform measurement.
  • the UE may not measure or may perform measurement on a signal of a target satellite based on a measurement-related state.
  • the terminal may not periodically measure the signal of the target satellite.
  • the terminal may measure the signal of the target satellite with a long period.
  • the terminal may measure the signal of the target satellite in a general period.
  • the UE When the UE measures the signal of the target satellite, if the signal strength of the satellite satisfies a specific condition (eg, when the strength of the satellite signal is greater than or equal to a threshold value), the UE performs handover to the satellite, or A cell reselection operation may be performed. For example, if the distance between the terminal and Lc, the signal strength of the satellite, the altitude, etc. meet specific conditions, the terminal may perform a handover operation or a cell reselection operation for the satellite.
  • a specific condition eg, when the strength of the satellite signal is greater than or equal to a threshold value
  • the terminal may perform a handover operation or a cell reselection operation for the satellite.
  • the terminal is located at the beam radius or center of the satellite through the distance to Lc.
  • the terminal may perform a HO operation or a cell reselcetion operation with the corresponding satellite.
  • the UE may perform a measurement for a HO operation to a satellite or a cell reselection operation, or may attempt a HO operation or a cell reselection operation.
  • various examples of the disclosure of the present specification assume that a terminal in the TN performs an operation related to mobility from a base station of the TN to a satellite/aircraft.
  • this is only an example, and various examples of the disclosure of the present specification may be applied to any case in which the target of the mobility of the terminal is a satellite.
  • various examples of the disclosure of the present specification are applicable to a case in which an operation related to mobility to another satellite is performed in a state in which the serving cell of the terminal is a satellite.
  • the terminal can effectively and efficiently perform NTN-based communication.
  • a method for the UE to perform measurement related to NTN-based communication and a method for supporting the mobility of the UE can be clearly defined.
  • the terminal in NTN-based communication, can effectively support measurement of signals of satellites and/or aircraft, and can effectively support the mobility of the terminal.
  • a terminal eg, UE
  • the operation of a terminal (eg, UE) described in this specification may be implemented by the apparatuses of FIGS. 1 to 3 described above.
  • the terminal eg, UE
  • the terminal may be the first device 100 or the second device 200 of FIG. 1 .
  • an operation of a terminal (eg, UE) described herein may be processed by one or more processors 102 or 202 .
  • the operation of the terminal described in this specification may be stored in one or more memories 104 or 204 in the form of an instruction/program (e.g. instruction, executable code) executable by one or more processors 102 or 202 .
  • an instruction/program e.g. instruction, executable code
  • One or more processors 102 or 202 control one or more memories 104 or 204 and one or more transceivers 105 or 206 , and execute instructions/programs stored in one or more memories 104 or 204 as disclosed herein. It is possible to perform the operation of the terminal (eg, UE) described in .
  • instructions for performing an operation of a terminal (eg, UE) described in the disclosure of the present specification may be stored in a non-volatile computer-readable storage medium in which it is recorded.
  • the storage medium may be included in one or more memories 104 or 204 .
  • the instructions recorded in the storage medium may be executed by one or more processors 102 or 202 to perform the operation of the terminal (eg, UE) described in the disclosure of the present specification.
  • a base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • a base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • a base station may be the first device 100a or the second device 100b of FIG. 1 . .
  • a base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the operation of the terminal described in this specification may be stored in one or more memories 104 or 204 in the form of an instruction/program (e.g. instruction, executable code) executable by one or more processors 102 or 202 .
  • One or more processors 102 or 202 control one or more memories 104 or 204 and one or more transceivers 106 or 206 , and execute instructions/programs stored in one or more memories 104 or 204 as disclosed herein.
  • the operation described in or a base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the instructions for performing the operation of the base station are recorded non-volatile (or non-transitory) may be stored in a computer-readable storage medium.
  • the storage medium may be included in one or more memories 104 or 204 .
  • the instructions recorded in the storage medium are executed by one or more processors 102 or 202 to be described in the disclosure of this specification or a base station (eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB). , RAN, etc.).

Abstract

본 명세서의 일 개시는 UE가 NTN에 관련된 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 UE의 측정 상태를 결정하는 단계; 및 상기 UE의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

NTN에 관련된 통신
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE)는 고속 패킷 통신(high-speed packet communications)을 가능하게 하는 기술이다. 사용자 비용 및 공급자 비용을 줄이고, 서비스 품질을 개선하며, 커버리지 및 시스템 용량을 확장 및 개선하는 것을 목표로 하는 것을 포함하여 LTE 목표를 위해 많은 계획이 제안되어 왔다. 3GPP LTE는 비트 당 비용 절감, 서비스 가용성 향상, 주파수 대역의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 상위 수준의 요구 사항(upper-level requirement)으로 요구한다.
ITU (International Telecommunication Union) 및 3GPP에서 New Radio (NR) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하기 위한 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구 사항(urgent market needs)과 ITU-R (International Mobile Telecommunications) international mobile telecommunications (IMT)-2020 프로세스에서 정한 장기적인 요구 사항을 모두 충족하는 새로운 Radio Access Technology (RAT)를 적시에 성공적으로 표준화하는 데 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 더 먼 미래에도 무선 통신에 사용할 수 있는 최소 최대 100GHz 범위의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine-type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLLC) 등을 포함한 모든 사용 시나리오, 요구 사항 및 배포 시나리오를 다루는 단일 기술 프레임 워크를 목표로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환이 가능할 수 있다(forward compatible).
NR에서 비-지상망(Non-Terrestrial Network (NTN)) 기반 통신이 논의되고 있다. 단말은 인공위성, 비행체 등과 NTN 기반 통신을 수행할 수 있다. 한편, 종래에는 단말이 NTN 기반 통신을 효과적으로 수행하는 방안이 논의되지 않았다. 예를 들어, 단말이 NTN 기반 통신에 관련된 측정을 수행하는 방안, 단말의 이동성을 지원하는 방안(예: 셀 재선택, 핸드오버 등)이 명확히 논의되지 않았다.
따라서, 본 명세서의 일 개시는 전술한 문제점을 해결할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 UE가 NTN에 관련된 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 UE의 측정 상태를 결정하는 단계; 및 상기 UE의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 NTN에 관련된 통신을 수행하는 UE를 제공한다. 상기 UE는 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: 상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 UE의 측정 상태를 결정하는 단계; 및 상기 UE의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 이동통신에서의 장치를 제공한다. 상기 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: 상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 프로세서를 포함하는 장치의 측정 상태를 결정하는 단계; 및 상기 장치의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금: 상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 UE의 측정 상태를 결정하는 단계; 및 상기 UE의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 수행하도록 할 수 있다.
본 명세서의 개시에 의하면, 종래 기술의 문제점을 해결할 수 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 자긴 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR의 무선 프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR 프레임의 슬롯 구조의 일 예를 나타낸다.
도 6은 NR에서 SSB의 예를 나타낸 예시도이다.
도 7은 NR에서 빔 스위핑의 예를 나타낸 예시도이다.
도 8는 SS 버스트를 고려한 측정 및 측정 보고 절차를 나타낸다.
도 9은 NTN 시나리오의 제1 예를 나타낸다.
도 10는 NTN 시나리오의 제2 예를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말의 상태의 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 UE의 위치의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 UE의 위치에 따른 상태의 일 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작의 예를 나타낸다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multicarrier frequency division multiple access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications), GPRS(general packet radio service) 또는 EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(new radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라, “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)”나 “A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”을 의미할 수 있다. 또한, “A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)”나 “A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)”는 “A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDCCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 단말(Terminal), ME(Mobile Equipment), 등의 용어로 언급될 수 도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
이하에서, UE는 무선 통신이 가능한 무선 통신 기기(또는 무신 장치, 또는 무선 기기)의 예시로 사용된다. UE가 수행하는 동작은 무선 통신 기기에 의해 수행될 수 있다. 무선 통신 기기는 무선 장치, 무선 기기 등으로도 지칭될 수도 있다. 이하에서, AMF는 AMF 노드를 의미하고, SMF는 SMF 노드를 의미하고, UPF는 UPF 노드를 의미할 수 있다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), gNB(Next generation NodeB) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
I. 본 명세서의 개시에 적용될 수 있는 기술 및 절차
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 1에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 1에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced mobile broadband) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신 (mMTC; massive machine type communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신 (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) 범주이다.
부분적인 사용 예는 최적화를 위해 복수의 범주를 요구할 수 있으며, 다른 사용 예는 하나의 KPI(key performance indicator)에만 초점을 맞출 수 있다. 5G는 유연하고 신뢰할 수 있는 방법을 사용하여 이러한 다양한 사용 예를 지원한다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 1은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; radio access technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; extended reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), Internet of Things (IoT) 장치(100f) 및 인공 지능(AI; artificial intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; unmanned aerial vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR/VR/혼합 현실(MR; mixed realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(head-mounted device), HUD(head-up display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; user equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(vehicle-to-vehicle)/V2X(vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(device-to-device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(integrated access and backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; subcarrier spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해, NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 아래 표 2와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, narrowband IoT)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NB-IoT 기술은 LPWAN(low power wide area network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 제1 무선 장치(100)와 제2 무선 장치(200)는은 다양한 RAT(예: LTE 및 NR)를 통해 외부 장치로/외부 장치로부터 무선 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에서, {제1 무선 장치(100) 및 제2 무선 장치(200)}은(는) 도 1의 {무선 장치(100a~100f) 및 기지국(200)}, {무선 장치(100a~100f) 및 무선 장치(100a~100f)} 및/또는 {기지국(200) 및 기지국(200)} 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
제1 무선 장치(100)는 송수신기(106)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(101)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(101)은 프로세서(102)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(104)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(104)가 프로세싱 칩(101)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(104)는 프로세싱 칩(101) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성하고, 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제2 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(104)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(105)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)에 연결되어 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(radio frequency)부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제1 무선 장치(100)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
제2 무선 장치(200)는 송수신기(206)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(201)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(201)은 프로세서(202)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(204)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(204)가 프로세싱 칩(201)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(204)는 프로세싱 칩(201) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성하고, 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제4 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(204)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(205)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)에 연결되어 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제2 무선 장치(200)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
이하, 무선 장치(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예: PHY(physical) 계층, MAC(media access control) 계층, RLC(radio link control) 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, RRC(radio resource control) 계층, SDAP(service data adaptation protocol) 계층과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 하나 이상의 PDU(protocol data unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(service data unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예: 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예: 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 및/또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit), 하나 이상의 DSP(digital signal processor), 하나 이상의 DSPD(digital signal processing device), 하나 이상의 PLD(programmable logic device) 및/또는 하나 이상의 FPGA(field programmable gate arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 펌웨어 및/또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 및/또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도를 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), EPROM(erasable programmable ROM), 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 수신하도록 제어할 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 하나 이상의 안테나(108, 208)는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예: 안테나 포트)일 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 발진기(oscillator) 및/또는 필터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 베이스밴드 신호를 OFDM 신호로 상향 변환(up-convert)하고, 상향 변환된 OFDM 신호를 반송파 주파수에서 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 반송파 주파수에서 OFDM 신호를 수신하고, 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 신호를 OFDM 베이스밴드 신호로 하향 변환(down-convert)할 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크(UL; uplink)에서 송신 장치로, 하향링크(DL; downlink)에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 이하에서 기술 상의 편의를 위하여, 제1 무선 장치(100)는 UE로, 제2 무선 장치(200)는 기지국으로 동작하는 것으로 주로 가정한다. 예를 들어, 제1 무선 장치(100)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(102)는 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하도록 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다. 제2 무선 장치(200)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(202)는 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하기 위해 송수신기(206)를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
무선 장치는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 1 참조).
도 3을 참조하면, 무선 장치(100, 200)는 도 2의 무선 장치(100, 200)에 대응할 수 있으며, 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)는 통신 장치(110), 제어 장치(120), 메모리 장치(130) 및 추가 구성 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신 장치(110)는 통신 회로(112) 및 송수신기(114)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 도 2의 하나 이상의 메모리(104, 204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 도 2의 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다. 제어 장치(120)는 통신 장치(110), 메모리 장치(130), 추가 구성 요소(140)에 전기적으로 연결되며, 각 무선 장치(100, 200)의 전체 작동을 제어한다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 무선 장치(100, 200)의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치(130)에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 장치(100, 200)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(도 1의 100a), 차량(도 1의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 1의 100c), 휴대용 장치(도 1의 100d), 가전 제품(도 1의 100e), IoT 장치(도 1의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 1의 400), 기지국(도 1의 200), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. 무선 장치(100, 200)는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
도 3에서, 무선 장치(100, 200)의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)에서, 제어 장치(120)와 통신 장치(110)는 유선으로 연결되고, 제어 장치(120)와 제1 장치(예: 130과 140)는 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 무선 장치(100, 200) 내의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 일 예로, 제어 장치(120)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; application processor), 전자 제어 장치(ECU; electronic control unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치(130)는 RAM, DRAM, ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR의 무선 프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 5의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR 프레임의 슬롯 구조의 일 예를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 5의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.
도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
한편, 단말과 단말 간 무선 인터페이스 또는 단말과 네트워크 간 무선 인터페이스는 L1 계층, L2 계층 및 L3 계층으로 구성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, L1 계층은 물리(physical) 계층을 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L2 계층은 MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층 및 SDAP 계층 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L3 계층은 RRC 계층을 의미할 수 있다.
< NR에서 SS 블록>
SS 블록(Synchronization Signal Block: SSB)은 5G NR에서는 단말이 초기 액세스를 수행하는데 필요한 정보, 즉 MIB(Master Information Block)를 포함하는 PBCH(Physical Broadcast Channel)와 동기 신호(Synchronization Signal: SS)(PSS 및 SSS를 포함)를 포함한다. SS 블록은 SS/PBCH Block을 의미할 수도 있다.
그리고, 복수 개의 SSB를 묶어서 SS 버스트(burst)라 정의하고, 다시 복수 개수의 SS 버스트를 묶어서 SS 버스트 세트라고 정의할 수 있다. 각 SSB는 특정 방향으로 빔포밍되어 있는 것을 가정하고 있고, SS 버스트 세트내에 있는 여러 SSB는 각각 다른 방향에 존재하는 단말을 지원하기 위해서 설계되고 있다.
도 6은 NR에서 SSB의 예를 나타낸 예시도이다 .
도 6을 참조하면, SS 버스트는 미리 정해진 주기(periodicity) 마다 전송된다. 따라서, 단말은 SSB를 수신하고, 셀 검출 및 측정을 수행한다.
한편, 5G NR에서는 SSB에 대해서 빔 스위핑(beam sweeping)이 수행된다. 이에 대해서 도 7을 참조하여 설명하기로 한다.
도 7은 NR에서 스위핑의 예를 나타낸 예시도이다 .
기지국은 SS 버스트 내의 각 SSB을 시간에 따라 빔 스위핑(beam sweeping)을 하면서 전송하게 된다. 이때, SS 버스트 세트 내에 있는 여러 SSB은 각각 다른 방향에 존재하는 단말을 지원하기 위해서 전송된다. 도 7에서는 SS 버스트 세트가 SSB 1~6을 포함하고, 각 SS 버스트는 2개의 SSB을 포함한다.
8는 SS 버스트를 고려한 측정 및 측정 보고 절차를 나타낸다.
도 8를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 단말은 서빙셀로부터 측정 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 측정 설정 정보는 제1 측정 갭, 예컨대 인트라 빔 측정 갭에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 측정 설정 정보는 제2 측정 갭, 예컨대 인트라 RSRP 측정 갭에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말은 하나 이상의 이웃 셀로부터의 SS 버스트를 수신하여, 셀 검출을 할 수 있다.
그리고, 상기 단말은 상기 정보에 의해 지시된 제1 측정 갭(예컨대, 인트라 빔 측정 갭) 동안에 하나 이상의 이웃 셀로부터 수신되는 SS 버스트에 기초하여 측정을 수행할 수 있다. 또한 단말은 서빙 셀로부터 수신되는 SS 버스트에 기초하여 측정을 수행할 수도 있다.
아울러, 도시되지는 않았으나, 상기 단말은 상기 제2 측정 갭 동안에 상기 하나 이상의 이웃 셀들로부터의 참조 신호(RS)에 기초하여 RSRP 측정을 수행할 수 있다.
그리고, 상기 단말은 측정 보고를 수행할 수 있다.
< Non-Terrestrial Network ( NTN )>
이하에서, 비-지상파 네트워크(NTN)의 개요(overview)의 예시를 설명한다.
NTN은 위성(또는 Unmanned Aerial System(UAS) 플랫폼)에 탑재된 Radio Frequency (RF) 자원(resource)을 사용하는 네트워크 또는 네트워크 세그먼트를 나타낼 수 있다.
UE에 대한 액세스를 제공하는 NTN의 일반적인 시나리오는 이하의 도 9의 예시 또는 도 10의 예시와 같다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
9은 NTN 시나리오의 제1 예를 나타낸다.
도 9의 예시는 투명 페이로드(transparent payload)에 기초한 NTN 일반 시나리오(typical scenario)의 일 예를 나타낸다.
도 9의 예시를 참조하면, 위성(또는 UAS 플랫폼)은 UE와 서비스 링크를 생성할 수 있다. 위성(또는 UAS 플랫폼)은 feeder link를 통해 게이트웨이와 연결될 수 있다. 위성은 게이트웨이를 통해 데이터 네트워크와 연결될 수 있다. 빔 풋프린트는 위성이 전송하는 신호를 수신할 수 있는 지역을 의미할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
10는 NTN 시나리오의 제2 예를 나타낸다.
도 10의 예시는 재생 페이로드(regenerative payload)에 기초한 NTN 일반 시나리오(typical scenario)의 일 예를 나타낸다.
도 10의 예시를 참조하면, 위성(또는 UAS 플랫폼)은 UE와 서비스 링크를 생성할 수 있다. UE와 연결된 위성(또는 UAS 플랫폼)은 Inter-satellite links (ISL)을 통해 다른 위성(또는 UAS 플랫폼)과 연결될 수 있다. 다른 위성(또는 UAS 플랫폼)은 feeder link를 통해 게이트웨이와 연결될 수 있다. 위성은 재생 페이로드에 기초하여, 다른 위성과 게이트웨이를 통해 데이터 네트워크와 연결될 수 있다. 위성과 다른 위성 사이에 ISL이 존재하지 않는 경우, 위성과 게이트웨이 사이의 feeder link가 필요하다.
참고로, 위의 도 9의 예시 및 도 10의 예시는 NTN 시나리리오의 예시에 불과하며, NTN은 다양한 방식의 시나리오에 기초하여 구현될 수 있다.
NTN은 일반적으로 다음의 요소(elements)를 특징으로 할 수 있다:
- NTN을 공용 데이터 네트워크에 연결하는 하나 또는 여러 개의 sat-gateway(satellite gateway):
i) Geostationary Earth Orbit (GEO) 위성은 위성 대상 범위(예: 지역 또는 대륙 범위(regional or even continental coverage))에 걸쳐 배치된 하나 또는 여러 개의 위성 게이트웨이에 의해 피드(feed)될 수 있다. 셀 내의 UE가 하나의 sat-gateway에 의해서만 서비스를 받는 것이 가정될 수 있다.
ii) Non-GEO 위성은 한 번에 하나 또는 여러 개의 위성 게이트웨이에 의해 연속적으로 서빙될 수 있다. 시스템은 이동성 앵커링(mobility anchoring) 및 핸드오버를 진행하기에 충분한 시간 지속 시간으로, 연속적인 서비스 위성 게이트웨이 간의 서비스 및 피더 링크 연속성(feeder link continuity)을 보장할 수 있다.
- sat-gateway와 위성(또는 UAS 플랫폼) 사이의 피더 링크 또는 무선 링크.
- UE와 위성(또는 UAS 플랫폼) 간의 서비스 링크 또는 무선 링크.
- 투명 또는 재생(온보드 처리 포함) 페이로드(regenerative (with on board processing) payload)를 구현할 수 있는 위성(또는 UAS 플랫폼). 위성(또는 UAS 플랫폼)은 일반적으로, 위성(또는 UAS 플랫폼)의 시야 범위(field of view)에 따라 지정된 서비스 영역에 걸쳐 여러 빔을 생성할 수 있다. 빔의 풋프린트들은 일반적으로 타원형일 수 있다. 위성(또는 UAS 플랫폼)의 시야는 온보드 안테나 다이어그램과 최소 고도각(elevation angle)에 따라 다를 수 있다:
i) 투명한 페이로드(transparent payload): 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭을 포함할 수 있다. 따라서, 페이로드에 의해 반복되는 파형 신호는 변경되지 않을 수 있다;
ii) 재생 페이로드(regenerative payload): 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭, 복조/복호화, 스위치 및/또는 라우팅, 코딩/변조를 포함할 수 있다. 재생 페이로드는 위성(또는 UAS 플랫폼)에 기지국 기능(예: gNB)의 전체 또는 일부를 탑재하는 것과 실질적으로 동일할 수 있다.
- 위성 배치(constellation of satellites)의 경우, 선택적으로 위성 간 링크(ISL)를 포함할 수 있다. 이를 위해서는 위성에 재생 페이로드가 필요할 수 있다. ISL은 RF 주파수 또는 광 대역에서 작동할 수 있다.
- UE는 타겟팅된 서비스 지역 내에서 위성(또는 UAS 플랫폼)에 의해 서빙될 수 있다.
이하의 표 3은 다양한 유형의 위성(또는 UAS 플랫폼)의 리스트를 나타낸다.
플랫폼 고도 범위
(Altitude range)
궤도
(Orbit)
일반적인 빔 풋프린트 크기
(Typical beam footprint size)
Low-Earth Orbit (LEO) satellite 300 - 1500 km Circular around the earth 100 - 1000 km
Medium-Earth Orbit (MEO) satellite 7000 - 25000 km 100 - 1000 km
Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite 35 786 km notional station keeping position fixed in terms of elevation/azimuth with respect to a given earth point 200 - 3500 km
UAS platform (including high altitude pseudo satellite (HAPS)) 8 - 50 km (20 km for HAPS) 5 - 200 km
High Elliptical Orbit (HEO) satellite 400 - 50000 km Elliptical around the earth 200 - 3500 km
표 3의 예시는 NTN 플랫폼의 유형의 예를 나타낸다.
일반적으로, GEO 위성 및 UAS는 대륙, 지역 또는 로컬 서비스(continental, regional or local service)를 제공하는 데 사용될 수 있다. LEO 위성의 배치(constellation) 및 MEO 위성의 배치는 북반구 및 남반구 모두에서 서비스를 제공하기 위해 사용될 수 있다. 어떤 경우에는, 이러한 위성의 배치는 극지방을 포함하는 전 지구적 커버리지를 제공할 수도 있다. 전 지구적 커버리지를 위해서, 이는 적절한 궤도 경사(orbit inclination), 생성된 충분한 빔(sufficient beams generated) 및 ISL이 필요할 수 있다.
II. 본 명세서의 개시들
본 명세서에서 후술되는 개시들은 하나 이상의 조합(예: 이하에서 설명하는 내용들 중 적어도 하나를 포함하는 조합)으로 구현될 수 있다. 도면 각각은 각 개시의 실시예를 나타내고 있으나, 도면의 실시예들은 서로 조합되어 구현될 수도 있다.
본 명세서의 개시에서 제안하는 방안에 대한 설명은 이하에서 설명하는 하나 이상의 동작/구성/단계의 조합으로 구성될 수 있다. 아래에서 설명하는 아래의 방법들은 조합적으로 또는 보완적으로 수행되거나 사용될 수 있다.
NR에서 비-지상망(Non-Terrestrial Network (NTN)) 기반 통신이 논의되고 있다. 단말은 인공위성, 비행체 등과 NTN 기반 통신을 수행할 수 있다. 한편, 종래에는 단말이 NTN 기반 통신을 효과적으로 수행하는 방안이 논의되지 않았다. 예를 들어, 단말이 NTN 기반 통신에 관련된 측정을 수행하는 방안, 단말의 이동성을 지원하는 방안(예: 셀 재선택, 핸드오버 등)이 명확히 논의되지 않았다.
예를 들어, 기존의 TN 기지국과 단말 사이의 통신에서는, 기지국의 신호의 세기만 이용하더라도, 단말의 이동성(mobility) 지원(예: 셀 재선택, 핸드오버 등)이 가능했다. 왜냐하면, 기존의 TN 기지국과 단말의 거리가 멀어지면, 단말의 수신하는 신호의 감쇄가 명확히 관찰되기 때문이다. 하지만, NTN 기반 통신에서는, 위성 및/또는 비행체의 신호의 감쇄가 명확히 관찰되지 않는다. 이에 따라, 단말이 기존에 NT 기반 통신에서 사용하던 방법으로는 위성 및/또는 비행체의 신호에 대한 측정과 단말의 이동성을 효과적으로 지원하기 어렵다는 문제가 있다.
본 명세서의 개시는 5G NR 네트워크의 NTN(Non-Terrestrial Network) 기반 통신에 관한 내용을 제안한다. 예를 들어, 본 명세서의 개시는 5G NR 네트워크의 NTN에서, 위성 신호 및/또는 비행체 신호의 측정(measurement)에 대해 요구되는 규격과, 단말 및/또는 네트워크 동작에 관한 내용을 제안한다.
5G 네트워크의 NTN에서, 위성 또는 비행체는, 다양한 용도로 사용될 수 있다. 예를 들어, 5G 네트워크의 NTN에서, 위성 또는 비행체는 기지국, relay, repeater로 활용될 수 있다.
TN에 속한 단말이 NTN으로 핸드오버하기 위해서, 단말은 위성 또는 비행체의 신호를 측정해야 할 수 있다. 이때, 충분한 TN 인프라가 구축되어 있는 네트워크에 속한 단말이 주기적으로 NTN node(예: 위성, 비행체 등)의 신호를 탐색할 경우, 단말의 전력소모 증가 등의 문제가 발생할 수 있다. 본 명세서의 개시에서, 다양한 예시를 통해, NTN 환경에서 단말이 위성 신호 및 비행체 신호를 측정함으로 인한 단말의 전력 소모의 증가를 방지하기 위한 단말 및/또는 네트워크이 동작을 제안한다. 또한, 본 명세서의 개시에서, 다양한 예시를 통해, 단말이 우성 신호 및 비행체 신호의 측정하는 시점의 트리거링을 위한 단말 및/또는 네트워크이 동작을 제안한다. 예를 들어, 본 명세서의 개시에서 NTN환경에서 단말의 위성 및 비행체 신호를 측정으로 인한 전력소모 증가 방지와 측정시점 트리거링을 위한 단말과 네트워크의 동작을 제안한다.
1. 본 명세서의 개시의 제1예
본 명세서의 개시의 제1예는 다양한 예시를 참조하여, NTN 지원 단말의 power saving을 위한 단말의 상태의 예를 제안한다. 여기서, NTN 지원 단말은 NTN에 기초한 통신을 지원하는 단말을 의미할 수 있다.
본 명세서의 개시의 제1예에서, NTN 지원 단말은 예를 들어, 세 가지 상태(state)를 통해, 위성 및/또는 비행체의 신호를 측정할 수 있다. 이러한 세 가지 상태(state) 이를 도식화 하면 다음 도 11의 예시와 같다. 이하에서 설명하는 상태들은 측정 상태 라고 지칭할 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 11은 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말의 상태의 예를 나타낸다.
도 11의 예시를 참조하면, 단말의 3가지 상태가 도시된다. 도시된 3가지 상태는 단말이 NTN에 기초한 통신을 위해, 신호를 측정하는데 사용되는 상태들의 예시이다.
도 11의 예시와 같이, 단말은 크게 세 가지 state를 가질 수 있다. 도 11의 예시에서 설명하는 measurement는 위성의 신호 및/또는 비행체의 신호에 대한 측정을 의미할 수 있다.
먼저, 상태 1(state 1)은, 단말이 위성의 신호 및 비행체의 신호를 아예 측정하지 않는 state일 수 있다. 단말은 event 1이 트리거되기 전까지 어떠한 위성의 신호 및 비행체의 신호에 대해서 측정을 수행하지 않는다. 여기서, event 1의 트리거 조건이 성립되면, state 1인 단말의 상태가 state 2로 전환될 수 있다. 또한, event 1의 트리거 조건의 역이 성립되면, state 2인 단말의 상태가 state 1으로 전환될 수도 있다.
두 번째로, state 2는 단말이 위성의 신호 및/또는 비행체의 신호를 긴 주기를 가지고 측정하는 상태를 의미할 수 있다. 단말의 상태가 state 2인 경우, event 2가 트리거 되기 전까지 state 2가 유지될 수 있다. 또는, event 1의 트리거 조건의 역이 성립한다면, 단말의 상태가 state 1이 될 수 있다. Event 1과 2에 대한 설명은 본 명세서의 개시의 제2예에서 상세히 다룬다.
세 번째로, state 3은 단말이 일반적인 측정 주기를 가지고 위성의 신호 및/또는 비행체의 신호를 측정하는 상태를 의미할 수 있다. 단말의 상태가 state 3인 경우, event 2의 트리거 조건의 역이 성립하면, 단말의 상태가 state 2가 될 수 있다. 예를 들어, 일반적인 측정 주기는 단말이 TN의 기지국에 대한 측정을 수행하는 데 사용되는 측정 주기를 의미할 수 있다.
예를 들어, 앞서 설명한 state 3의 일반적인 주기는 Discontinuous Reception (DRX) cycle일 수 있다. 일례로, 단말의 상태가 state 3인 경우, 단말은 DRX cycle이 경과할 때마다 한 번씩 위성의 신호 및/또는 비행체의 신호를 측정할 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명한 state 2의 긴 주기는 60초일 수 있다. 또는, 긴 주기는 DRX cycle 보다 긴 임의의 시간을 의미할 수도 있다. 일례로, 단말의 상태가 state 2인 경우, 단말은 60초에 한 번, 우선 순위가 높은 특정한 주파수 대역에 대해서 위성의 신호 및/또는 비행체의 신호를 측정할 수 있다.
2. 본 명세서의 개시의 제2예
본 명세서의 개시의 제2예는 다양한 예시를 참조하여, 앞서 설명한 측정 상태를 위한 event, 조건 등의 예시를 설명하기로 한다. 예를 들어, 단말의 측정 시점 트리거링을 설명하기로 한다.
단말의 state를 결정짓는 event 1 또는 event 2가 발생하면, 단말의 state가 변화할 수 있다. 단말의 state가 변화하는 것을 트리거링이라고 지칭하기로 한다.
본 명세서의 개시에서, TN 기지국은 NTN에 관련된 측정 정보를 단말에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 산간 및 도서 지역이나 공항, 항구 지역과 같은 특수한 지역에 설치된 TN 기지국은 위성 및/또는 비행체에 관한 측정 정보를 단말에게 시그날링 할 수 있다.
기지국이 단말에게 제공하는 측정 정보는 이하 표 4의 예시와 같은 정보를 포함할 수 있다.
MeasurementforNTN
{
Whitelist satellite and airbone ID
Satellite and airbone orbit
Satellite and airbone SSB location
(optional) UE state indication
(optional) Coverage hole location information Lc
... ...
}
표 4의 예시를 참조하면, UE state indication 과 Coverage hole location information Lc는 선택적으로 제공될 수도 있다.
표 4의 예시에서, whitelist satellite and airbone ID 는 근처(예: 기지국의 근처 또는 단말의 근처)에 있는 것으로 판단된 위성/비행체의 ID를 의미할 수 있다. satellite and aribone orbit은 위성이나 비행체의 궤도 및 위치 정보를 의미할 수 있다. satellite and airbone SSB location은 측정해야 할 위성의 SSB 위치를 의미할 수 있다. UE state indication은 네트워크가 직접 UE의 state를 변화시킬 때 사용되는 메시지를 의미할 수 있다. coverage hole location information 은 네트워크가 가르쳐주는 특정 지점(예: Lc)을 의미할 수 있다. 이 특정 지점은, 현재 네트워크가 서비스 하지 못하는 지역의 지점 또는 서비스가 불가능해지는 지역 (즉, 인접(이웃) 위성이 서비스 하는 특정 지역 또는 서비스 할 것으로 판단되는 지역)의 지점 등이 될 수 있다. 참고로, 특정 지점은 기준 위치(reference location)이라고 지칭할 수도 있다.
즉, TN 기지국이 UE에게 시그널링하는 측정 정보는 위성 및 비행체에 관한 ID나 궤도, 비행 정보, 측정에 사용되는 reference signal의 위치 등을 포함할 수 있다
추가적으로, 기지국은 본 명세서의 개시의 제1예에서 설명한 단말의 state를 권장 또는 지시할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 단말의 state를 state 1, state 2, state 3으로 변경하는 것을 권장 또는 지시할 수도 있다. 또한, 공해상이나 도서 산간 지역인근에 설치된 기지국은 공해상이나 도서 산간 지역에 대한 위치 정보를 측정 정보에 포함시킬 수도 있다.
본 명세서의 개시의 제1예에서 설명한 event 1 및 event 2는, i) 단말이 GNSS 정보로부터 획득한 고도 정보, ii) 단말이 GNSS 정보로부터 획득한 위치 정보, iii) 단말의 현재 serving cell의 신호 세기 정보와 이웃 셀의 신호 세기 정보 등 세가지 요소 중 적어도 하나에 의해 결정될 수 있다. 이러한 세가지 요소의 예시를 정리하면, 다음과 같다. 참고로, 이하에서 설명하는 다양한 임계값들은 단말이 네트워크로부터 수신할 수 있거나, 임계값들이 미리 설정되어 단말에 저장되어 있을 수도 있다.
i) 고도 정보: 단말의 고도 z
ii) 위치 정보: 단말의 위치 L 과 기지국으로부터 시그널링 받은 Lc의 거리 D
iii) 현재 serving cell의 신호 세기 정보와 이웃 셀의 신호 세기 정보: Serving cell 의 신호세기 Ps와 이웃 셀 중 가장 신호가 강한 셀의 신호 세기 Pn
위의 세가지 정보(예: i) 내지 iii)의 예시에 따른 정보) 중 적어도 하나의 정보에 기초한 특정 event 조건이 만족되면, 단말의 state가 변경될 수 있다. 예를 들어, 위의 세 가지 정보 중 하나라도 특정 event의 조건에 부합하면, 단말의 state는 변경될 수 있다. 이벤트의 조건의 예시와 이벤트는 다음과 같을 수 있다:
a. 고도에 따른 measurement 트리거
고도에 관련된 임계값 z1, z2를 제안한다. 고도에 관련된 임계값 z1, z2 는 각각 Event 1의 임계값과 Event 2의 임계값일 수 있으며, z1<z2 일 수 있다. 만약, 단말의 고도 z가 z<z1을 만족하면, 단말은 state 1을 유지할 수 있다. 단말의 고도 z가 z1≤z<z2이면 단말의 상태가 state 2이 될 수 있고, 단말의 고도 z가 z
Figure PCTKR2021014571-appb-I000001
z2이면, 단말의 상태가 state3이 될 수 있다.
고도에 따른 measurement 트리거는 다음의 예시와 같은 상황에서 사용될 수도 있다. 예를 들어, 이 조건은 단말의 고도가 변화하는 경우(예: 단말이 비행선과 같은 물체에 탑승하는 등 단말의 고도가 높아지는 경우) 등 기존 TN 서비스를 사용 할 수 없는 환경에서 사용될 수 있다. 다른 예를 들어, 이 조건은 비행선 자체가 NTN 단말의 기능을 수행하는 경우 활용될 수도 있다.
b. 위치에 따른 measurement 트리거
단말이 특정한 위치에 대한 정보(예: 표 4의 Lc)를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 Lc와 단말의 위치 L의 거리 차이 D를 계산할 수 있다. 위치에 관련된 임계값 D1, D2를 제안한다. 위치에 관련된 임계값 D1, D2 는 각각 Event 2의 임계값과 Event 1의 임계값일 수 있으며, D1<D2 일 수 있다. 그리고, a의 예시에서 설명한 고도에 따른 state 변화와 유사한 방식으로, 단말은 D와 Event 1의 임계값 D2과 Event 2의 임계값 D1을 비교할 수 있다. 단말은 D를 Event 1과 Event 2의 임계값 D2, D1와 비교하여, state를 결정할 수 있다.
위치에 따른 measurement 트리거는 다음의 예시와 같은 상황에서 사용될 수도 있다. 예를 들어, 이 조건은 NTN 단말이 공해상이나, 사막과 같은 지역으로 이동할 때 활용될 수 있다.
c. 신호 세기에 의한 measurement 트리거
위의 두 트리거 과정(예: a, b)와 유사하게, event 2과 event1에 대해 두 가지 다른 임계값을 정의한다. 단, Ps와 Pn에 대해 각각 두 가지 다른 임계값 (Ps1, Ps2, Pn1, Pn2)을 설정할 수 있다. 참고로, Ps1<Ps2 이고, Pn1<Pn2일 수 있다. 만약, Ps
Figure PCTKR2021014571-appb-I000002
Ps2과 Pn
Figure PCTKR2021014571-appb-I000003
Pn2이 만족되면, 단말의 상태는 state 1이 될 수 있다. 유사하게, (Ps1≤Ps<Ps2 & Pn1≤Pn<Pn2 )이면 단말의 상태는 state 2이 될 수 있다. (Ps<Ps1 & Pn<Pn1 )이면 단말 단말의 상태는 state 3이 될 수 있다. 다른 일례로, Ps와 Pn 중 최소 값으로 결정되는 Pc가 정의될 수도 있다. Pc에 대해 두 가지 다른 임계값 (Pc1, Pc2)을 설정할 수 있다. Pc1, Pc2이 사용되는 경우, Pc1, Pc2는 각각 Event 2의 임계값과 Event 1의 임계값일 수 있으며, Pc1< Pc2 일 수 있다. 만약, Pc가 Pc
Figure PCTKR2021014571-appb-I000004
Pc2을 만족하면, 단말은 state 1을 유지할 수 있다. Pc가 Pc1≤Ps<Pc2이면 단말의 상태가 state 2이 될 수 있고, Pc가 Pc<Pc1 이면, 단말의 상태가 state3이 될 수 있다.
신호 세기에 의한 measurement 트리거는 다음의 예시와 같은 상황에서 사용될 수도 있다. 예를 들어, 이 조건은 NTN 단말이 공해상이나, 사막과 같은 지역으로 이동할 때나 기존 TN 네트워크 커버리지 밖으로 이동 할 때 활용될 수 있다.
참고로, c에 따른 UE의 위치의 예시와 state 변화는 다음의 도 12의 예시와 도 13의 예시와 같이 도시할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 12는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 UE의 위치의 일 예를 나타낸다.
도 12의 예시에는 서빙셀의 커버리지, 이웃셀 1의 커버리지, 이웃셀 2의 커버리지가 도시된다. 그리고, TN 기지국들에 의해 커버되는 TN 커버리지 영역이 도시된다.
도 12의 예시에서, UE 1 내지 UE 3는 서빙셀의 신호 세기 또는 이웃 셀의 신호 세기가 충분히 보장된 단말일 수 있다. 서빙셀의 신호 세기 또는 이웃 셀의 신호 세기가 충분히 보장되므로, UE 1 내지 UE 3는 위성이나 비행체에 대해 신호를 측정할 필요가 없을 수 있다. 예를 들어, UE 1 내지 UE 3의 상태는 State 1일 수 있다.
UE 4는 TN의 반경(예: TN 커버리지 영역)의 엣지(edge)에 있는 단말일 수 있다. UE4에 대해, 서빙셀과 이웃 셀의 신호가 모두 약해지므로, UE4는 위성이나 비행체에 대해 긴 주기로 신호 측정을 시작해야 할 수 있다. 예를 들어, UE 4의 상태는 State 2일 수 있다.
UE 5는 TN 서비스가 가능한 영역을 벗어난 상태일 수 있다. UE 5의 상태는 state 3가 될 수 있으며, UE 5는 위성이나 비행체에 대해, 일반적인 신호 측정을 수행해야 할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 13은 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 UE의 위치에 따른 상태의 일 예를 나타낸다.
도 13을 참조하면, State 1은 단말의 위치가 도 12의 UE 1 내지 UE 3의 위치인 경우의 상태일 수 있다.
UE 1 내지 UE 3의 위치에 위치한 단말이 TN 서비스 커버리지의 엣지로 이동하면, 단말의 상태는 State 2가 될 수 있다. 예를 들어, UE 1 내지 UE 3가 UE 4의 위치로 이동한다면, 단말의 상태는 State 2가 될 수 있다.
UE 4의 위치에 위치한 단말이 TN 서비스 커버리지의 바깥으로 이동하면, 단말의 상태는 State 3가 될 수 있다. 예를 들어, UE 4가 UE 5의 위치로 이동한다면, 단말의 상태는 State 3가 될 수 있다.
앞서 설명한 a 내지 c에 따른 state와 각 state별 조건에 대한 설명은 이하의 표 5와 같이 요약할 수 있다.
State 1 State 2 State 3
고도 z z<z1 z1≤z<z2 z
Figure PCTKR2021014571-appb-I000005
z2
위치 L에 따른 거리D D
Figure PCTKR2021014571-appb-I000006
D2
D1≤D<D2 D<D1
신호세기 (Ps
Figure PCTKR2021014571-appb-I000007
Ps2 and Pn
Figure PCTKR2021014571-appb-I000008
Pn2) or (Ps
Figure PCTKR2021014571-appb-I000009
Ps2 or Pn
Figure PCTKR2021014571-appb-I000010
Pn2)
Ps1≤Ps<Ps2 &
Pn1≤Pn<Pn2
(Ps<Ps1 and Pn<Pn1) or (Ps<Ps1 or Pn<Pn1)
표 5의 예시에 따르면, 고도 z에 관련된 조건이 만족되면, 단말의 상태는 State 1 내지 State 3 중 하나가 될 수 있다. 거리 D에 관련된 조건이 만족되면, 단말의 상태는 State 1 내지 State 3 중 하나가 될 수 있다. 신호 세기에 관련된 조건이 만족되면, 단말의 상태는 State 1 내지 State 3 중 하나가 될 수 있다.
표 5의 예시에 있어서, 고도 z, 거리 D, 또는 신호 세기에 관련된 조건이 하나 이상 조합되어 사용될 수도 있다. 예를 들어, 고도 z와 거리 D, 총 2가지 조건이 조합되어 사용되는 경우, z<z1이 만족되고, D
Figure PCTKR2021014571-appb-I000011
D2 가 만족된다면, 단말의 상태는 State 1이 될 수 있다. 다른 예를 들어, 표 5의 예시에서의 3가지 조건이 모두 조합되어 사용될 수도 있다. 이 경우, z<z1이 만족되고, D
Figure PCTKR2021014571-appb-I000012
D2 만족되고, Ps
Figure PCTKR2021014571-appb-I000013
Ps2 or Pn
Figure PCTKR2021014571-appb-I000014
Pn2가 만족된다면, 단말의 상태는 State 1이 될 수 있다.
이하에서, 도 14를 참조하여, 본 명세서의 개시에 따른 단말의 동작의 예시를 설명한다. 이하에서 설명하는 단말의 동작은, 앞서 다양한 예시를 통해 설명한 내용을 포함할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 14는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작의 예를 나타낸다.
도 14은 본 명세서의 개시에 따른 단말의 동작의 예시를 나타낸다. 도 14에 도시된 내용은 예시에 불과하며, 본 명세서의 개시의 범위는 도 14에 의해 제한되지 않는다.
단말은 앞서 본 명세서의 개시에서 설명한 다양한 예시(예: 본 명세서의 개시의 제1예 내지 제2예 등)에 따른 동작을 수행할 수 있다.
참고로, 도 14의 예시에서, 단계(S1401), 단계(S1402), 단계(S1403)는 순차적으로 수행되는 것으로 도시되었다. 하지만, 이는 예시에 불과하다. 단계(S1401), 단계(S1402), 단계(S1403)가 수행되는 순서는 도 21에 도시된 순서에 의해 제한되지 않는다. 예를 들어, 단계(S1401), 단계(S1402), 단계(S1403)는 동시에 수행될 수도 있다. 예를 들어, 단계(S1402) 및/또는 단계(S1403)는 수행되지 않을 수도 있다.
단계(S1401)에서, 단말은 NTN 통신에 관련된 정보를 네트워크(예: TN 기지국)로부터 수신할 수 있다. 여기서, NTN 통신에 관련된 정보는 표 4의 예시서 설명한 NTN에 관련된 측정 정보일 수 있다. 예를 들어, 특정 네트워크에 있는 단말은 네트워크로부터 주변 위성(및/도는 비행체)의 정보 (예: 표 4의 예시에서의 특정 위치 Lc, 궤도 정보, ssb의 위치, ID) 등을 수신할 수 있다.
단말은 네트워크로부터 수신된 정보를 이용하여, 거리, 신호 세기, 고도 등을 계산할 수 있다. 예를 들어, 단말은 단말의 위치 L 과 기지국으로부터 시그널링 받은 Lc의 거리 D를 계산할 수 있다. 단말은 단말의 고도 z를 계산할 수 있다. 단말은 Serving cell 의 신호세기 Ps와 이웃 셀 중 가장 신호가 강한 셀의 신호 세기 Pn를 계산할 수 있다.
단계(S1402)에서, 단말은 측정과 관련된 상태(state)를 결정할 수 있다. 참고로, 단말이 측정과 관련된 상태를 직접 결정할 수도 있으며, 단말은 네트워크의 지시(또는 명령 등)에 의해 측정과 관련된 상태를 결정할 수도 있다.
예를 들어, 단말이 state를 직접 결정하는 경우, 단말은 고도, Lc까지의 거리, 위성의 신호 세기, Serving cell 의 신호세기 Ps와 이웃 셀 중 가장 신호가 강한 셀의 신호 세기 Pn 등에 기초하여, 표 5의 예시와 같은 방식으로 state를 결정할 수 있다. 이때 단말은 하나의 조건만을 고려하여 state를 결정하거나, 복수의 조건을 복합적으로 고려하여 state를 결정할 수도 있다.
단말이 네트워크의 지시(또는 명령 등)에 의해 state를 결정하는 경우, 단말은 고도, Lc까지의 거리, 위성의 신호 세기, Serving cell 의 신호세기 Ps와 이웃 셀 중 가장 신호가 강한 셀의 신호 세기 Pn 등을 네트워크에 보고할 수 있다. 그리고, 네트워크는 단말로부터 보고 받은 정보에 기초하여 단말의 state를 지시할 수 있다. 예를 들어, 네트워크가 단말에게 state를 지시하는 경우, 네트워크는 표 4의 예시에서의 "UE state indication"을 단말에게 전송할 수 있다.
단계(S1403)에서, 단말은 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 측정과 관련된 상태에 기초하여, 타겟 위성의 신호에 대한 측정을 수행하지 않거나, 측정을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 단말의 상태가 state 1인 경우, 단말은 타겟 위성의 신호를 주기적으로 측정하지 않을 수 있다. 단말의 상태가 state 2인 경우, 단말은 타겟 위성의 신호를 긴 주기로 측정할 수 있다. 단말의 상태가 state 3인 경우, 단말은 타겟 위성의 신호를 일반적인 주기로 측정할 수 있다.
단말이 타겟 위성의 신호를 측정한 경우, 위성의 신호 세기가 특정 조건을 만족하면(예: 위성 신호의 세기가 임계값 이상인 경우), 단말은 위성으로의 핸드오버(handover)를 수행하거나, 위성에 대한 cell reselection 동작 등을 수행할 수 있다. 예를 들어, 만약, 단말과 Lc까지의 거리, 위성의 신호 세기, 고도 등이 특정 조건에 부합하면 단말은 위성에 대한 핸드오버 동작 또는 cell reselection 동작 등을 수행할 수 있다.
일례로, 단말은 Lc까지의 거리를 통해, 위성의 빔 반경 혹은 센터에 위치한다는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 단말이 위성의 빔 center에 있는 것이 확인 되면, 단말은 해당 위성으로 HO 동작 혹은 cell reselcetion 동작을 수행할 수 있다.
다른 일례로, 고도 z의 경우, 만약 비행기에 설치된 단말 혹은 비행기에 탑승한 단말이 특정 고도 z2(e.g. 1000m) 이상이 되면, 단말은 지상 기지국으로의 핸드오버를 수행할 수 없다는 것을 판단할 수 있다. 그리고 단말은 위성으로의 HO 동작 혹은 cell reselection 동작을 위한 측정을 수행하거나, HO 동작 혹은 cell reselection 동작을 시도 할 수 있다.
참고로, 본 명세서의 개시의 다양한 예시는 TN에 있는 단말이, TN의 기지국으로부터 위성/비행체로의 mobility(이동성)과 관련된 동작을 수행하는 것을 가정하고 설명하고 있다. 하지만 이는 예시에 불과하며, 본 명세서의 개시의 다양한 예시는, 단말의 mobility의 타겟이 위성인 어떤 경우에 대해서도 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 개시의 다양한 예시는, 단말의 서빙셀이 위성인 상태에서, 다른 위성으로의 mobility 와 관련된 동작을 수행하는 경우에 대해서도 적용 가능하다.
다양한 예시들을 참조하여 본 명세서의 개시에서 설명한 바에 따르면, 단말은 NTN 기반 통신을 효과적, 효율적으로 수행할 수 있다. 또한, 다양한 예시들을 참조하여 본 명세서의 개시에서 설명한 바에 따르면, 단말이 NTN 기반 통신에 관련된 측정을 수행하는 방안과 단말의 이동성을 지원하는 방안이 명확히 정의될 수 있다. 다양한 예시들을 참조하여 본 명세서의 개시에서 설명한 바에 따르면, NTN 기반 통신에 있어서, 단말이 위성 및/또는 비행체의 신호에 대한 측정을 효과적으로 지원할 수 있으며, 단말의 이동성을 효과적으로 지원할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 설명한 단말(예: UE)의 동작은 앞서 설명한 도 1 내지 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 단말(예: UE)은 도 1의 제1 장치(100) 또는 제2 장치(200)일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명한 단말(예: UE)의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 처리될 수 있다. 본 명세서에서 설명한 단말의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행가능한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)의 형태로 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)는 하나 이상의 메모리(104 또는 204) 및 하나 이상의 송수신기(105 또는 206)을 제어하고, 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장된 명령어/프로그램을 실행하여 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행하기 위한 명령어들은 기록하고 있는 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 상기 저장 매체는 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 포함될 수 있다. 그리고, 저장 매체에 기록된 명령어들은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행됨으로써 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 설명한 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작은 이하 설명될 도 1 내지 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)은 도 1의 제1 장치(100a) 또는 제2 장치(100b)일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명한 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 처리될 수 있다. 본 명세서에서 설명한 단말의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행가능한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)의 형태로 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)는 하나 이상의 메모리(104 또는 204) 및 하나 이상의 송수신기(106 또는 206)을 제어하고, 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장된 명령어/프로그램을 실행하여 본 명세서의 개시에서 설명한 또는 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서의 개시에서 설명한 또는 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작을 수행하기 위한 명령어들은 기록하고 있는 비휘발성(또는 비일시적) 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 상기 저장 매체는 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 포함될 수 있다. 그리고, 저장 매체에 기록된 명령어들은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행됨으로써 본 명세서의 개시에서 설명한 또는 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작을 수행할 수 있다.
이상에서는 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 명세서의 개시는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 명세서의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 설명되는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 권리범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (13)

  1. User Equipment (UE)가 Non-Terrestrial Network (NTN)에 관련된 통신을 수행하는 방법으로서,
    상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계,
    상기 NTN에 관련된 정보는 기준 위치(reference location) 정보를 포함하고;
    제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 UE의 측정 상태를 결정하는 단계; 및
    상기 UE의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리에 기초하여, 상기 UE의 측정 상태가 결정되고,
    상기 제1 측정 상태는 상기 UE가 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하지 않는 상태이고,
    상기 제2 측정 상태는 상기 UE가 긴 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태이고,
    상기 제3 측정 상태는 상기 UE가 일반적인 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리, 제1 임계값 및 제2 임계값에 기초하여 상기 UE의 측정 상태가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리가 상기 제2 임계값 이상인 경우, 상기 제1 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되고,
    상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리가 상기 제1 임계값 이상이고 상기 제2 임계값 미만인 경우, 상기 제2 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되고,
    상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리가 상기 제1 임계값 미만인 경우, 상기 제3 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 신호에 대한 측정값이 임계값 이상인 경우, 상기 위성 또는 상기 비행체에 대한 핸드오버(handover) 절차 또는 셀 재선택(cell reselection) 절차를 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    i) 상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리, ii) 상기 UE의 고도, 또는 iii) 서빙셀(serving cell)의 신호 세기와 적어도 하나의 이웃 셀 중 가장 신호가 강한 제1 이웃 셀의 신호 세기 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 UE의 측정 상태가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 UE의 고도, 제3 임계값 및 제4 임계값에 기초하여 상기 UE의 측정 상태가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 UE의 고도가 상기 제3 임계값 미만인 경우, 상기 제1 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되고,
    상기 UE의 고도가 상기 제3 임계값 이상이고 상기 제4 임계값 미만인 경우, 상기 제2 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되고,
    상기 UE의 고도가 상기 제4 임계값 이상인 경우, 상기 제3 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 서빙셀의 신호 세기와 상기 제1 이웃 셀의 신호 세기, 상기 서빙셀의 신호 세기에 관련된 제5 임계값과 제6 임계값, 상기 제1 이웃 셀의 신호 세기에 관련된 제7 임계값과 제8 임계값에 기초하여 상기 UE의 측정 상태가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 서빙셀의 신호 세기가 상기 제6 임계값 이상이고, 상기 제1 이웃셀의 신호 세기가 상기 제8 임계값 이상인 경우, 상기 제1 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되고,
    상기 서빙셀의 신호 세기가 상기 제5 임계값 이상이고 상기 제6 임계값 미만이고, 상기 제1 이웃셀의 신호 세기가 상기 제7 임계값 이상이고, 상기 제8 임계값 미만인 경우, 상기 제2 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되고,
    상기 서빙셀의 신호 세기가 상기 제5 임계값 미만이고, 상기 제1 이웃셀의 신호 세기가 상기 제7 임계값 미만인 경우, 상기 제3 측정 상태가 상기 UE의 측정 상태로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. Non-Terrestrial Network (NTN)에 관련된 통신을 수행하는 User Equipment (UE)에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버(transceiver);
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 NTN에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계,
    상기 NTN에 관련된 정보는 기준 위치(reference location) 정보를 포함하고;
    제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 UE의 측정 상태를 결정하는 단계; 및
    상기 UE의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 기준 위치와 상기 UE의 위치 사이의 거리에 기초하여, 상기 UE의 측정 상태가 결정되고,
    상기 제1 측정 상태는 상기 UE가 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하지 않는 상태이고,
    상기 제2 측정 상태는 상기 UE가 긴 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태이고,
    상기 제3 측정 상태는 상기 UE가 일반적인 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태인 것을 특징으로 하는 UE.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 UE는 이동 단말기, 네트워크 및 상기 UE 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 자율 주행 장치인 것을 특징으로 하는 UE.
  12. 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    Non-Terrestrial Network (NTN)에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계,
    상기 NTN에 관련된 정보는 기준 위치(reference location) 정보를 포함하고;
    제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 장치의 측정 상태를 결정하는 단계; 및
    상기 장치의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 기준 위치와 상기 장치의 위치 사이의 거리에 기초하여, 상기 장치의 측정 상태가 결정되고,
    상기 제1 측정 상태는 상기 장치가 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하지 않는 상태이고,
    상기 제2 측정 상태는 상기 장치가 긴 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태이고,
    상기 제3 측정 상태는 상기 장치가 일반적인 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태인 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 명령어들을 기록하고 있는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금:
    Non-Terrestrial Network (NTN)에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계,
    상기 NTN에 관련된 정보는 기준 위치(reference location) 정보를 포함하고;
    제1 측정 상태, 제2 측정 상태, 또는 제3 측정 상태 중에서 상기 프로세서를 포함하는 장치의 측정 상태를 결정하는 단계; 및
    상기 장치의 측정 상태에 기초하여, NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 단계를 수행하도록 하고,
    상기 기준 위치와 상기 장치의 위치 사이의 거리에 기초하여, 상기 장치의 측정 상태가 결정되고,
    상기 제1 측정 상태는 상기 장치가 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하지 않는 상태이고,
    상기 제2 측정 상태는 상기 장치가 긴 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태이고,
    상기 제3 측정 상태는 상기 장치가 일반적인 주기에 기초하여 상기 NTN에 관련된 위성 또는 비행체의 신호에 대한 측정을 수행하는 상태인 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 저장매체.
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