WO2022154454A1 - Ntn을 위한 rrm 측정 설정 - Google Patents

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WO2022154454A1
WO2022154454A1 PCT/KR2022/000526 KR2022000526W WO2022154454A1 WO 2022154454 A1 WO2022154454 A1 WO 2022154454A1 KR 2022000526 W KR2022000526 W KR 2022000526W WO 2022154454 A1 WO2022154454 A1 WO 2022154454A1
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WO
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ntn
smtc
satellite
propagation delay
neighboring
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Application number
PCT/KR2022/000526
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English (en)
French (fr)
Inventor
황진엽
박진웅
양윤오
이상욱
임수환
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0055Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0065Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay using measurement of signal travel time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Definitions

  • This specification relates to mobile communication.
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a technology for enabling high-speed packet communication. Many methods have been proposed to reduce costs for users and operators, which are LTE goals, to improve service quality, to expand coverage, and to increase system capacity. 3GPP LTE requires lower cost per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and proper power consumption of terminals as high-level requirements.
  • NR targets a single technology framework that covers all deployment scenarios, usage scenarios and requirements, including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLLC), etc. do.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type-communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • NR must be forward compatible in nature.
  • the base station may set SMTC or MG based on this.
  • the specification may have various effects.
  • 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 a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • 5A to 5C are exemplary diagrams illustrating an exemplary architecture for a service of next-generation mobile communication.
  • FIG. 6 shows an example of subframe types in NR.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating an example of SSB in NR.
  • FIG. 8 is an exemplary diagram illustrating an example of beam sweeping in NR.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram illustrating an example of an NTN.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram illustrating an example of NTN measurement.
  • 11 is an exemplary diagram illustrating an example of SMTC setting.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram illustrating an example of a flexible SMTC duration.
  • FIG. 13 is an exemplary diagram illustrating an example of a Multiple SMTC configuration.
  • 15 is a flowchart illustrating an example of the second embodiment.
  • 16 shows a procedure of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 17 shows a procedure of a base station according to the disclosure of the present specification.
  • the multiple access system examples 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, 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 evolved UTRA (E-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).
  • implementations of the present specification are mainly described in the context of 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)” herein 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) 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 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”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • 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
  • 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 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 inter-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 (in vitro) 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, a closed circuit television (CCTV), a recorder, or a 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 passing 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 directly communicate 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 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, etc. 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 continuous 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. according to 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 can 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 predetermined 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.
  • Expanded 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 real objects
  • MR technology provides CG by mixing and combining virtual objects with the real world.
  • technology MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • AR technology virtual objects are used in a form that complements real objects
  • MR technology virtual objects and real objects 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 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 is subject to 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 more. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) 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-described 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 wireless 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 the 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 .
  • Processing chip 201 may include at least one processor, such as processor 202 , and at least one memory, such as 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 wireless 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.
  • the software code 205 may implement instructions that, when executed by the 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 in the descriptions, 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, suggestions, 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, functions. .
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed herein may be included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . 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 to 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 .
  • 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 operational flow diagrams 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. have.
  • 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, radio 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 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more transceivers 106, 206 may 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 to the first wireless device 100 may perform a UE operation according to an implementation of the present disclosure or may configure the transceiver 106 to perform a UE operation according to an implementation 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
  • the 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 the information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) through the communication device 110 through the wireless/wired interface, or the 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 component 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output (I/O) device (eg, an audio I/O port, a video I/O port), a drive unit, and a computing device.
  • 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.
  • UE's shows an example.
  • the UE 100 may correspond to the first wireless device 100 of FIG. 2 and/or the wireless device 100 or 200 of FIG. 3 .
  • UE 100 includes processor 102 , memory 104 , transceiver 106 , one or more antennas 108 , power management module 110 , battery 112 , display 114 , keypad 116 , SIM a (subscriber identification module) card 118 , a speaker 120 , and a microphone 122 .
  • the processor 102 may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the processor 102 may be configured to control one or more other components of the UE 100 to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • a layer of air interface protocol may be implemented in the processor 102 .
  • Processor 102 may include an ASIC, other chipset, logic circuitry, and/or data processing device.
  • the processor 102 may be an application processor.
  • the processor 102 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • Examples of the processor 102 include SNAPDRAGONTM series processors made by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors made by Samsung®, A series processors made by Apple®, HELIOTM series processors made by MediaTek®, ATOMTM series processors made by Intel®, or a corresponding next-generation processor. It can be found in the processor.
  • the memory 104 is operatively coupled to the processor 102 and stores various information for operating the processor 102 .
  • Memory 104 may include ROM, RAM, flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • modules eg, procedures, functions, etc.
  • Modules may be stored in memory 104 and executed by processor 102 .
  • the memory 104 may be implemented within the processor 102 or external to the processor 102 , in which case it may be communicatively coupled with the processor 102 through various methods known in the art.
  • the transceiver 106 is operatively coupled with the processor 102 and transmits and/or receives wireless signals.
  • the transceiver 106 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 106 may include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
  • the transceiver 106 controls one or more antennas 108 to transmit and/or receive wireless signals.
  • the power management module 110 manages power of the processor 102 and/or the transceiver 106 .
  • the battery 112 supplies power to the power management module 110 .
  • the display 114 outputs the result processed by the processor 102 .
  • Keypad 116 receives input for use by processor 102 .
  • the keypad 116 may be displayed on the display 114 .
  • SIM card 118 is an integrated circuit for securely storing an international mobile subscriber identity (IMSI) and associated keys, and is used to identify and authenticate a subscriber in a mobile phone device such as a mobile phone or computer. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the speaker 120 outputs sound related results processed by the processor 102 .
  • Microphone 122 receives sound related input for use by processor 102 .
  • Figure 5a to degree 5c shows an exemplary architecture for the service of next-generation mobile communication. are examples .
  • the UE is connected to the LTE/LTE-A-based cell and the NR-based cell in a DC (dual connectivity) manner.
  • DC dual connectivity
  • the NR-based cell is connected to a core network for the existing 4G mobile communication, that is, an Evolved Packet Core (EPC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • an LTE/LTE-A-based cell is connected to a core network for 5G mobile communication, that is, a Next Generation (NG) core network.
  • NG Next Generation
  • a service method based on the architecture shown in FIGS. 5A and 5B is referred to as a non-standalone (NSA).
  • NSA non-standalone
  • SA standalone
  • a pair of spectrum means that two carrier spectrums are included for downlink and uplink operation.
  • one carrier may include a downlink band and an uplink band that are paired with each other.
  • the transmission time interval (TTI) shown in FIG. 6 may be referred to as a subframe or a slot for NR (or new RAT).
  • the subframe (or slot) of FIG. 6 may be used in a TDD system of NR (or new RAT) to minimize data transmission delay.
  • a subframe (or slot) includes 14 symbols, like the current subframe.
  • the front symbol of the subframe (or slot) may be used for the DL control channel, and the rear symbol of the subframe (or slot) may be used for the UL control channel.
  • the remaining symbols may be used for DL data transmission or UL data transmission.
  • downlink transmission and uplink transmission may be sequentially performed in one subframe (or slot).
  • downlink data may be received within a subframe (or slot), and an uplink acknowledgment (ACK/NACK) may be transmitted within the subframe (or slot).
  • ACK/NACK uplink acknowledgment
  • the structure of such a subframe (or slot) may be referred to as a self-contained subframe (or slot).
  • a self-contained subframe (or slot) structure When the structure of such a subframe (or slot) is used, the time it takes to retransmit data in which a reception error occurs is reduced, so that the final data transmission latency can be minimized.
  • a time gap may be required in the transition process from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols when switching from DL to UL in the subframe structure may be set as a guard period (GP).
  • a plurality of numerology may be provided to the terminal.
  • the numerology may be defined by a cycle prefix (CP) length and a subcarrier spacing.
  • One cell may provide a plurality of neurology to the terminal.
  • the index of numerology is expressed as ⁇
  • the interval of each subcarrier and the corresponding CP length may be as shown in the table below.
  • N slot symb the number of OFDM symbols per slot
  • N frame, ⁇ slot the number of slots per frame
  • N subframe, ⁇ slot the number of slots per subframe
  • each symbol within a symbol may be used as a downlink or an uplink as shown in the table below.
  • uplink is denoted by U
  • downlink is denoted by D.
  • X represents a symbol that can be flexibly used in uplink or downlink.
  • SS block (SS / PBCH block: SSB) is information necessary for the terminal to perform initial access in 5G NR, that is, a physical broadcast channel (PBCH) including a master information block (MIB) and a synchronization signal (Synchronization Signal: SS) ( PSS and SSS).
  • PBCH physical broadcast channel
  • MIB master information block
  • SS Synchronization Signal
  • 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.
  • SIB2 includes inter-RAT cell reselection (i.e., applicable to more than one type of cell reselection, but not necessarily all) as well as inter-frequency, intra-frequency and/or non-adjacent cell reselection information. may contain information.
  • SIB2 information include absThreshSS-BlocksConsolidation, cellEdgeEvalutation, cellReselectionInfoCommon, cellReselectionServingFreqInfo, deriveSSB-IndexFromCell, frequencyBandList, highPriorityMeasRelax, intraFreqCellReselectionInfo, lowMobilityEvalutation, MaxBlocksHystAv.
  • q-RxLevMinSUL rangeToBestCell, relaxedMeasCondition, relaxedMeasurement, s-IntraSearchP, s-IntraSearchQ, s-NonIntraSearchP, s-NonIntraSearchQ, s-SearchDeltaP, s-SearchThresholdP-LP-r16, s-SearchThreshold-LP-r16, s-SearchThresholdQ, smtQc, smstc -Common, ssb-ToMeasure, t-ReselectionNR, t-ReselectionNR-SF, threshServingLowP, threshServingLowQ, t-SearchDeltaP may be included.
  • the SMTC field refers to a measurement time configuration for intra-frequency measurement. If this field is absent, the UE assumes that the SSB period is 5 ms for the intra-frequency cell.
  • the smtc2-LP-r16 refers to a measurement timing setting for an intra-frequency neighboring cell having a long period (LP) indicated by a period in smtc2-LP-r16.
  • the timing offset and duration are the same as the offset and duration indicated in smtc of intraFreqCellReselectionInfo.
  • the periodicity of smtc2-LP-r16 can only be set to a value strictly greater than that of smtc in intraFreqCellReselectionInfo (e.g., if smtc represents sf20, long periodicity can only be set to sf40, sf80 or sf160 if sfmtc2 represents -LP-r16 is not configurable).
  • the pci-List includes the physical cell IDs of intra-frequency neighboring cells with Long Periodicity. If smtc2-LP-r16 does not exist, the UE assumes that there is no neighboring cell in frequency with Long Periodicity.
  • ssb-ToMeasure is an SS block (SSB) set to be measured within the SMTC measurement period.
  • SSB SS block
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • - GEO satellites are supplied by one or several satellite gateways deployed across the satellite target range (eg regional or continental coverage). We assume that the UE of the cell is served by only one sat-gateway.
  • Non-GEO satellites continuously serviced by one or several satellite gateways at a time.
  • the system ensures service and feeder link continuity between continuous serving satellite gateways with a time duration sufficient to proceed with mobility anchoring and handover.
  • Satellite (or UAS platform) capable of implementing transparent or replay (including onboard processing) payloads.
  • Satellite (or UAS platform) generated beams typically generate multiple beams for a designated service area according to the field of view. Bea's footprints are generally oval in shape. The view of the satellite (or UAS platform) depends on the onboard antenna diagram and the minimum elevation angle.
  • - Replay payload radio frequency filtering, frequency conversion and amplification, demodulation/decoding, switching and/or routing, coding/modulation. This is effectively equivalent to loading a satellite (or UAS platform) with all or part of a base station function (eg gNB).
  • a base station function eg gNB
  • ISL Intersatellite Link
  • the satellite needs a playback payload.
  • ISLs can operate at RF frequencies or wide bands.
  • - User equipment is serviced by satellite (or UAS platform) within the target service area.
  • Table 7 shows the types of NTNs.
  • LEO Low-Earth Orbit
  • MEO Medium-Earth Orbit
  • GEO Geostationary Earth Orbit
  • HAPS High Elliptical Orbit
  • HEO High Elliptical Orbit
  • GEO satellites and UAS are used to provide continental, regional or local service.
  • the constellations of LEO and MEO are used to provide service in both the Northern and Southern Hemispheres. In some cases, constellations may provide global coverage, including polar regions. For later, we need an appropriate orbital inclination, enough beams generated and an inter-satellite link.
  • NTN's exemplified is an example .
  • NR-based NTN (non-terrestrial network) communication is a method for efficiently providing communication services to regions where terrestrial network services are not provided through satellites (geostationary orbiting satellites GEO, low orbiting satellite LEO, etc.) as shown in FIG. 9.
  • the satellite amplifies the signal transmitted from the terrestrial base station (gNB-NTN gateway) and transmits the signal to the terminal.
  • An NTN terminal has a GPS function and periodically receives location, time, and speed information for NTN satellites.
  • the propagation delay includes a propagation delay between a base station and a satellite and a propagation delay between a satellite and a terminal.
  • the propagation delay between the base station and the satellite can be obtained by calculating based on the position of the terrestrial base station with the satellite.
  • the propagation delay between the satellite and the terminal can be calculated by dividing the speed of light by the distance between the terminal and the satellite.
  • the propagation delay in the present specification may relate to a propagation delay between satellites and terminals.
  • propagation delay of the signal is greatly increased.
  • propagation delay includes service link and feeder link, and propagation delay of regenerative satellite considers only service link. Due to propagation delay, when the UE performs RRM measurement on a signal from a satellite, a reference signal of an adjacent NTN or gNB may be missed in the configured SSB measurement time configuration (SMTC) or measurement gap (MG).
  • SMTC SSB measurement time configuration
  • MG measurement gap
  • the satellite NTN may provide a service over a wide area with a single beam or a multi-beam.
  • a single beam is described as an example, but it can also be applied to a multi-beam, such as Geostationary Earth Orbit (GEO), Medium-Earth Orbit (MEO), Low-Earth Orbit (LEO), etc. It is applicable to both the measurement between the satellite communication of , or the measurement between the NTN satellite and the terrestrial base station.
  • GEO Geostationary Earth Orbit
  • MEO Medium-Earth Orbit
  • LEO Low-Earth Orbit
  • the NTN terminal performs RRM measurement on another NTN satellite (e.g., NTN2). Based on this, the NTN terminal should be able to perform an operation such as HO (Handover) or NTN reselection.
  • HO Heandover
  • NTN reselection NTN reselection
  • 11 is SMTC showing examples of settings is an example .
  • the NTN terminal receives the signal by setting the timing sync standard with the signal from the NTN1 satellite. Therefore, the propagation delay of the signal coming from the adjacent NTN2 satellite is longer than the propagation delay to the NTN1 satellite.
  • the SSB of the NTN2 satellite is not included in the SMTC section. This propagates even when setting a measurement gap for other frequency measurement during measurement between other NTN satellites (e.g., LEO satellite to GEO satellite) or for terrestrial base stations during NTN communication (e.g., LEO satellite to terrestrial gNB) A large difference in propagation delay causes the same problem.
  • SSB-based RRM measurement is described as an example, other reference signal-based RRM measurement (measurement) may be equally applied.
  • the NTN terminal can measure the propagation delay by using the position and speed information of the NTN satellite.
  • the propagation delay may vary depending on the position of the reference point of the NTN satellite, so the final propagation delay may be measured and calculated based on the reference point information of the NTN satellite.
  • the terminal may receive the location information of the satellite from the network. Based on the location information of the satellite and the location information of the terminal itself, the terminal may calculate the propagation delay.
  • the propagation delay may be a time taken for transmission and reception between the satellite and the terminal.
  • the propagation delay may be calculated as a delta delay, which is the difference between the propagation delay of the serving NTN satellite NTN1 and the propagation delay of the adjacent NTN satellite NTN2.
  • Delta time can be obtained by subtracting the propagation delay time for the adjacent NTN satellite from the propagation delay time for the serving NTN satellite. Therefore, the delta delay can be both positive and negative values. If the delta time (delta delay) is positive, the serving NTN satellite is located further away from the terminal than the adjacent NTN satellite. Conversely, when the delta delay is negative, the serving NTN satellite is located closer to the terminal than the adjacent NTN satellite.
  • the propagation delay for each NTN satellite may be performed when the NTN terminal moves to a specific location (e.g., NTN satellite coverage edge or beam coverage edge).
  • the propagation delay measured for each NTN satellite can be reported to the terrestrial base station (gNB).
  • the propagation delay can be transmitted as delta time, which is the difference between the propagation delay of the serving NTN satellite (NTN1) and the propagation delay of the adjacent NTN satellite (NTN2), and the measured propagation delay value can be transmitted.
  • Table 8 is an example of reporting the delta time, which is the difference in propagation delay between NTN1 and NTN2.
  • the value obtained by subtracting the propagation delay time of the adjacent NTN satellite (NTN2) from the propagation delay time of the serving NTN satellite (NTN1) is greater than or equal to -4ms and may be less than -3ms.
  • Table 9 is an example of the measured propagation delay reporting (reporting).
  • the base station can set the serving NTN (NTN1) standard SMTC (SSB-based RRM Measurement Timing Configuration) or MG (Measurement Gap) using the propagation delay value sent by the terminal.
  • NTN NTN
  • SMTC standard SMTC
  • MG Measurement Gap
  • the base station sets the SMTC based on the timing of the serving NTN satellite and sets the SMTC duration to n It can be adjusted by [msec] to configure the NTN terminal.
  • Table 10 shows an example of the SSB-MTC information element
  • SMTC periodicityAndOffset sf5, sf100, sf20, sf40, sf80, sf160 Duration sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 alpha_duration(optional) sf1, sf2, sf3, sf4, sf5, sf6, sf7
  • alpha_duration may be added to the SSB-MTC information element.
  • alpha_duration may increase the SMTC duration by adding a margin to the existing SMTC period. If the calculated propagation delay is incorrect, the SSB may not be located in the set SMTC. alpha_duration can prepare for such a case.
  • An NTN terminal may perform SSB measurement for an adjacent NTN in a newly set SMTC duration.
  • the base station may separately set the SMTC suitable for the adjacent NTN timing.
  • FIG. 14 shows an example of the first embodiment; is a flowchart .
  • the serving NTN satellite and neighboring NTN satellites with a small propagation delay difference set SMTC using flexible SMTC duration, and the serving NTN satellite and neighboring NTN satellites with a large propagation delay difference set each SMTC based on the propagation delay-based timing. can The order is as follows.
  • the base station may inform the UE of NTN satellite information for a plurality of NTNs.
  • the NTN satellite information may include satellite speed and location information.
  • the terminal may measure the propagation delay of each of the plurality of NTN satellites based on the NTN satellite information (S1420).
  • a delta (difference) delay value with the serving NTN may be reported to the base station (S1430).
  • the base station may determine whether the reported delta delay value exceeds k [msec]. (S1440)
  • the value of k may be 0.
  • the base station may set each SMTC or MG for a plurality of NTN satellites based on the reported delay value (S1441).
  • the base station may set flexible SMTC or flexible MG based on the reported delay value (S1442).
  • MG setting can be done using flexible MGL and multiple MG according to the propagation of the serving NTN satellite and the neighboring NTN satellite to be measured.
  • the MeasGapConfig information element A new parameter (e.g., alpha_mgl) can be added to
  • Table 11 shows an example of the SSB-MTC MeasGapConfig information element
  • the NTN terminal Since the NTN terminal knows the GNSS-based location information, it can report its location information to the base station.
  • the base station can calculate the propagation delay occurring in the NTN terminal using the orbit information of the serving NTN satellite and the adjacent NTN satellite to be measured based on the location information of the NTN terminal, and the propagation delay of the serving NTN satellite and each adjacent NTN satellite difference can be calculated.
  • the base station can set flexible SMTC duration (flexible MGL) and multiple SMTC configuration (multiple MG) using this information. By using this, the NTN terminal can perform RRM measurement (measurement).
  • 15 shows an example of the second embodiment; is a flowchart .
  • the serving NTN satellite and neighboring NTN satellites with a small propagation delay difference set SMTC using flexible SMTC duration, and the serving NTN satellite and neighboring NTN satellites with a large propagation delay difference set each SMTC based on the propagation delay-based timing. can The order is as follows.
  • the terminal may report its own location information to the base station. (S1510)
  • the base station may measure the propagation delay of each of the plurality of NTN satellites (S1520).
  • the base station may determine whether the reported delta delay value exceeds k [msec]. (S1530)
  • the base station may set each SMTC or MG for a plurality of NTN satellites based on the reported delay value (S1531).
  • the base station may set flexible SMTC or flexible MG based on the reported delay value (S1532).
  • 16 shows a procedure of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • the terminal may receive a first SSB Measurement Timing Configuration (SMTC) from the base station.
  • SMTC SSB Measurement Timing Configuration
  • the terminal may measure a signal received from a serving NTN (Non-Terrestrial Networks) satellite and/or an adjacent NTN satellite in the first SMTC section set by the first SMTC.
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • a second SMTC may be received from the base station based on information on propagation delay times for the adjacent NTN satellites.
  • a signal received from a serving NTN satellite and/or an adjacent NTN satellite may be measured in the second SMTC section set by the second SMTC.
  • the terminal may measure the propagation delay time for the serving NTN satellite.
  • the information on the propagation delay time for the neighboring NTN satellite may be based on a delta value obtained by subtracting the propagation delay time for the neighboring NTN satellite from the propagation delay time for the serving NTN satellite.
  • the first SMTC and/or the second SMTC may be configured based on the timing of the serving NTN satellite.
  • the second SMTC may be adjusted by n [msec] of the first SMTC.
  • the second SMTC may be set by adjusting the first SMTC by n [msec] based on the propagation delay time for the adjacent NTN satellite being less than or equal to a threshold value.
  • the second SMTC may be configured in plurality.
  • the second SMTC may be set based on the timing of the neighboring NTN satellite based on the propagation delay time of the neighboring NTN satellite being equal to or greater than a threshold value.
  • the threshold may be zero.
  • FIG. 17 shows a procedure of a base station according to the disclosure of the present specification.
  • the base station may transmit a first SSB Measurement Timing Configuration (SMTC) to a user equipment (UE).
  • SMTC Measurement Timing Configuration
  • the base station may receive information about the propagation delay time for the neighboring NTN satellites from the UE.
  • the base station may determine the second SMTC based on the information on the propagation delay time for the adjacent NTN satellite.
  • the base station may transmit the second SMTC to the UE.
  • the information on the propagation delay time for the neighboring NTN satellite may be based on the propagation delay time measured by the UE for the neighboring NTN.
  • the information on the propagation delay time for the neighboring NTN satellite may be based on a delta value obtained by subtracting the propagation delay time measured by the UE for the neighboring NTN satellite from the propagation delay time measured by the UE for the serving NTN satellite. .
  • the first SMTC and/or the second SMTC may be configured based on the timing of the serving NTN satellite.
  • the second SMTC may be adjusted by n [msec] of the first SMTC.
  • the second SMTC may be set by adjusting the first SMTC by n [msec] based on the propagation delay time for the adjacent NTN satellite being less than or equal to a threshold value.
  • the second SMTC may be configured in plurality.
  • the second SMTC may be set based on the timing of the neighboring NTN satellite based on the propagation delay time of the neighboring NTN satellite being equal to or greater than a threshold value.
  • the threshold may be zero.
  • a UE may include a processor, a transceiver and memory.
  • a processor may be configured to be operatively coupled with a memory and processor.
  • the transceiver receives a first SSB Measurement Timing Configuration (SMTC) from the base station;
  • the processor measures a signal received from a serving NTN (Non-Terrestrial Networks) satellite and/or a neighboring NTN satellite in a first SMTC interval set by the first SMTC;
  • the processor measures a propagation delay time for the adjacent NTN satellite;
  • the processor reports information on propagation delay times for the neighboring NTN satellites to the base station;
  • the transceiver receives, from the base station, a second SMTC based on information on propagation delay times for the adjacent NTN satellites;
  • the processor may measure a signal received from a serving NTN satellite and/or an adjacent NTN satellite in a second SMTC section set by the second SMTC.
  • SMTC SSB Measurement Timing Configuration
  • non-volatile computer-readable medium storing one or more instructions for providing a multicast service in a wireless communication system according to some embodiments of the present invention will be described.
  • the technical features of the present disclosure may be directly implemented as hardware, software executed by a processor, or a combination of the two.
  • a method performed by a wireless device may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof.
  • the software may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or other storage medium.
  • a storage medium are coupled to the processor such that the processor can read information from the storage medium.
  • the storage medium may be integrated into the processor.
  • the processor and storage medium may reside in the ASIC.
  • a processor and a storage medium may reside as separate components.
  • Computer-readable media can include tangible and non-volatile computer-readable storage media.
  • non-volatile computer-readable media may include random access memory (RAM), such as synchronization dynamic random access memory (SDRAM), read-only memory (ROM), or non-volatile random access memory (NVRAM).
  • RAM random access memory
  • SDRAM synchronization dynamic random access memory
  • ROM read-only memory
  • NVRAM non-volatile random access memory
  • EEPROM Read-only memory
  • flash memory magnetic or optical data storage media, or other media that can be used to store instructions or data structures.
  • Non-volatile computer readable media may also include combinations of the above.
  • the methods described herein may be realized at least in part by computer-readable communication media that carry or carry code in the form of instructions or data structures and which can be accessed, read, and/or executed by a computer.
  • a non-transitory computer-readable medium has one or more instructions stored thereon.
  • the stored one or more instructions may be executed by a processor of the base station.
  • the stored one or more instructions cause the processors to receive a first SSB Measurement Timing Configuration (SMTC) from the base station; measuring a signal received from a serving NTN (Non-Terrestrial Networks) satellite and/or an adjacent NTN satellite in a first SMTC section set by the first SMTC; measuring a propagation delay time for the neighboring NTN satellites; reporting information on propagation delay times for the neighboring NTN satellites to the base station; receiving, from the base station, a second SMTC based on information on propagation delay times for the adjacent NTN satellites; and measuring a signal received from a serving NTN satellite and/or an adjacent NTN satellite in a second SMTC section set by the second SMTC.
  • SMTC SSB Measurement Timing Configuration
  • the specification may have various effects.

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 개시는 UE(User Equipment)가 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하는 단계; 상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계; 상기 인접 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계; 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하는 단계; 및 상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계를 포함한다.

Description

NTN을 위한 RRM 측정 설정
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 고속 패킷 통신을 가능하게 하기 위한 기술이다. LTE 목표인 사용자와 사업자의 비용 절감, 서비스 품질 향상, 커버리지 확장 및 시스템 용량 증대를 위해 많은 방식이 제안되었다. 3GPP LTE는 상위 레벨 필요조건으로서 비트당 비용 절감, 서비스 유용성 향상, 주파수 밴드의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 요구한다.
ITU(international telecommunication union) 및 3GPP에서 NR(new radio) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하는 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구와 ITU-R(ITU radio communication sector) IMT(international mobile telecommunications)-2020 프로세스가 제시하는 보다 장기적인 요구 사항을 모두 적시에 만족시키는 NR을 성공적으로 표준화하기 위해 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 먼 미래에도 무선 통신을 위해 이용될 수 있는 적어도 100 GHz에 이르는 임의의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 eMBB(enhanced mobile broadband), mMTC(massive machine type-communications), URLLC(ultra-reliable and low latency communications) 등을 포함하는 모든 배치 시나리오, 사용 시나리오, 요구 사항을 다루는 단일 기술 프레임 워크를 대상으로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환성이 있어야 한다.
NTN 위성의 전파지연에 대한 관리가 문제된다.
단말이 NTN 위성에 대한 전파지연을 측정하여 기지국으로 전송하면, 기지국이 이에 기초하여 SMTC 또는 MG를 설정할 수 있다.
명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어 본 명세서에 개시된 절차를 통하여, 서빙 NTN위성과 다른 propagation delay를 갖는 인접 NTN위성의 측정 시점을 다르게 하여 RRM 측정 동작 및 정확도를 향상 할 수 있게 한다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 가진 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 UE의 예를 나타낸다.
도 5a 내지 도 5c는 차세대 이동통신의 서비스를 위한 예시적인 아키텍처를 나타낸 예시도들이다.
도 6는 NR에서의 서브프레임 유형의 예를 도시한다.
도 7은 NR에서 SSB의 예를 나타낸 예시도이다.
도 8은 NR에서 빔 스위핑의 예를 나타낸 예시도이다.
도 9는 NTN의 예를 나타낸 예시도이다.
도 10은 NTN 측정의 예를 나타낸 예시도이다.
도 11은 SMTC 설정의 예를 나타낸 예시도이다.
도 12은 Flexible SMTC duration의 예를 나타낸 예시도이다.
도 13은 Multiple SMTC configuration의 예를 나타낸 예시도이다.
도 14는 제 1실시에 대한 예를 나타낸 순서도이다.
도 15는 제2 실시에 대한 예를 나타낸 순서도이다.
도 16은 본 명세서의 개시에 따른 단말의 절차를 나타낸다.
도 17은 본 명세서의 개시에 따른 기지국의 절차를 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.
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.
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), 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 UE의 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, UE(100)는 도 2의 제1 무선 장치(100) 및/또는 도 3의 무선 장치(100 또는 200)에 대응할 수 있다.
UE(100)는 프로세서(102), 메모리(104), 송수신기(106), 하나 이상의 안테나(108), 전원 관리 모듈(110), 배터리(112), 디스플레이(114), 키패드(116), SIM(subscriber identification module) 카드(118), 스피커(120), 마이크(122)를 포함한다.
프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(100)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(102)에 구현될 수 있다. 프로세서(102)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(102)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(102)의 예는 Qualcomm®에서 만든 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에서 만든 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에서 만든 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에서 만든 HELIOTM 시리즈 프로세서, Intel®에서 만든 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서에서 찾을 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(102)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(104)는 ROM, RAM, 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 기타 저장 장치를 포함할 수 있다. 구현이 소프트웨어에서 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 본 명세서에서 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 모듈(예: 절차, 기능 등)을 사용하여 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(104)에 저장되고 프로세서(102)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102) 내에 또는 프로세서(102) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(102)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(106)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 송수신기(106)는 송신기와 수신기를 포함한다. 송수신기(106)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 하나 이상의 안테나(108)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
전원 관리 모듈(110)은 프로세서(102) 및/또는 송수신기(106)의 전원을 관리한다. 배터리(112)는 전원 관리 모듈(110)에 전원을 공급한다.
디스플레이(114)는 프로세서(102)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(116)는 프로세서(102)에서 사용할 입력을 수신한다. 키패드(116)는 디스플레이(114)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(118)는 IMSI(international mobile subscriber identity)와 관련 키를 안전하게 저장하기 위한 집적 회로이며, 휴대 전화나 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용된다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(120)는 프로세서(102)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력한다. 마이크(122)는 프로세서(102)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신한다.
도 5a 내지 도 5c는 차세대 이동통신의 서비스를 위한 예시적인 아키텍처를 나타낸 예시도들이다 .
도 5a를 참조하면, UE는 LTE/LTE-A 기반의 셀과 그리고 NR 기반의 셀에 DC(dual connectivity) 방식으로 연결되어 있다.
상기 NR 기반의 셀은 기존 4세대 이동통신을 위한 코어 네트워크(core network), 즉 EPC(Evolved Packet Core)에 연결된다.
도 5b를 참조하면, 도 5a와 달리 LTE/LTE-A 기반의 셀은 5세대 이동통신을 위한 코어 네트워크, 즉 NG(Next Generation) 코어 네트워크에 연결되어 있다.
위 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같은 아키텍처에 기반한 서비스 방식을 NSA(non-standalone)라고 한다.
도 5c를 참조하면, UE는 NR 기반의 셀에만 연결되어 있다. 이러한 아키텍처에 기반한 서비스 방식을 SA(standalone)이라고 한다.
한편, 상기 NR에서, 기지국으로부터의 수신은 다운 링크 서브프레임을 이용하고, 기지국으로의 송신은 업 링크 서브 프레임을 이용하는 것이 고려될 수 있다. 이 방식은 쌍으로 된 스펙트럼 및 쌍을 이루지 않은 스펙트럼에 적용될 수 있다. 한 쌍의 스펙트럼은 다운 링크 및 업 링크 동작을 위해 두 개의 반송파 스펙트럼을 포함된다는 것을 의미한다. 예를 들어, 한 쌍 스펙트럼에서, 하나의 반송파는 서로 쌍을 이루는 하향링크 대역 및 상향링크 대역을 포함할 수 있다.
6는 NR에서의 서브프레임 유형의 예를 도시한다.
도 6에 도시된 TTI(transmission time interval)는 NR(또는 new RAT)을 위한 서브프레임 또는 슬롯으로 불릴 수 있다. 도 6의 서브프레임(또는 슬롯)은, 데이터 전송 지연을 최소화하기 위해 NR(또는 new RAT)의 TDD 시스템에서 사용될 수 있다. 도 6에 도시 된 바와 같이, 서브프레임(또는 슬롯)은 현재의 서브 프레임과 마찬가지로, 14 개의 심볼을 포함한다. 서브프레임(또는 슬롯)의 앞부분 심볼은 DL 제어 채널을 위해서 사용될 수 있고, 서브프레임(또는 슬롯)의 뒷부분 심볼은 UL 제어 채널을 위해서 사용될 수 있다. 나머지 심볼들은 DL 데이터 전송 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 이러한 서브프레임(또는 슬롯) 구조에 따르면, 하향 링크 전송과 상향 링크 전송은 하나의 서브프레임(또는 슬롯)에서 순차적으로 진행될 수 있다. 따라서, 서브프레임(또는 슬롯) 내에서 하향 링크 데이터가 수신될 수 있고, 그 서브프레임(또는 슬롯) 내에서 상향 링크 확인 응답(ACK / NACK)이 전송될 수 도 있다. 이러한 서브프레임(또는 슬롯)의 구조를 자체-포함(self-contained)된 서브프레임(또는 슬롯)이라고 할 수 있다. 이러한 서브프레임(또는 슬롯)의 구조를 사용하면, 수신 오류가 발생한 데이터를 재전송하는 데 걸리는 시간이 줄어들어 최종 데이터 전송 대기 시간이 최소화될 수 있는 장점이 있다. 이와 같은 자체-포함(self-contained)된 서브프레임(또는 슬롯) 구조에서, 송신 모드에서 수신 모드로 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전이 과정에 시간 차(time gap)가 필요할 수 있다. 이를 위해, 서브 프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환할 때의 일부 OFDM 심볼은 보호 구간(Guard Period: GP)으로 설정될 수 있다.
<다양한 뉴머롤로지(numerology)의 지원>
차기 시스템에서는 무선 통신 기술의 발달에 따라, 단말에 다수의 뉴머롤로지(numerology)가 제공될 수도 있다.
상기 뉴머롤로지는 CP(cycle prefix) 길이와 부반송파 간격(Subcarrier Spacing)에 의해 정의될 수 있다. 하나의 셀은 복수의 뉴머롤로지를 단말로 제공할 수 있다. 뉴머롤로지의 인덱스를 μ로 나타낼 때, 각 부반송파 간격과 해당하는 CP 길이는 아래의 표와 같을 수 있다.
μ △f=2μ15 [kHz] CP
0 15 일반
1 30 일반
2 60 일반, 확장
3 120 일반
4 240 일반
일반 CP의 경우, 뉴머롤로지의 인덱스를 μ로 나타낼 때, 슬롯 당 OFDM 심볼 개수(Nslot symb), 프레임당 슬롯 개수(Nframe,μ slot) 그리고, 서브프레임 당 슬롯 개수(Nsubframe,μ slot)는 아래의 표와 같다.
μ Nslot symb Nframe,μ slot Nsubframe,μ slot
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
5 14 320 32
확장 CP의 경우, 뉴머롤로지의 인덱스를 μ로 나타낼 때, 슬롯 당 OFDM 심볼 개수(Nslot symb), 프레임당 슬롯 개수(Nframe,μ slot) 그리고, 서브프레임 당 슬롯 개수(Nsubframe,μ slot)는 아래의 표와 같다.
μ Nslot symb Nframe,μ slot Nsubframe,μ slot
2 12 40 4
한편, 차세대 이동통신에서는 심볼 내에서 각 심볼은 아래의 표와 같이 하향링크로 사용되거나 혹은 상향링크로 사용될 수 있다. 하기의 표에서 상향링크는 U로 표기되고, 하향링크는 D로 표기되었다. 하기의 표에서 X는 상향링크 또는 하향링크로 유연성 있게 사용될 수 있는 심볼을 나타낸다.
포맷 슬롯 내에서 심볼 번호
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 D D D D D D D D D D D D D D
1 U U U U U U U U U U U U U U
2 X X X X X X X X X X X X X X
3 D D D D D D D D D D D D D X
4 D D D D D D D D D D D D X X
5 D D D D D D D D D D D X X X
6 D D D D D D D D D D X X X X
7 D D D D D D D D D X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X U
9 X X X X X X X X X X X X U U
10 X U U U U U U U U U U U U U
11 X X U U U U U U U U U U U U
12 X X X U U U U U U U U U U U
13 X X X X U U U U U U U U U U
14 X X X X X U U U U U U U U U
15 X X X X X X U U U U U U U U
16 D X X X X X X X X X X X X X
17 D D X X X X X X X X X X X X
18 D D D X X X X X X X X X X X
19 D X X X X X X X X X X X X U
20 D D X X X X X X X X X X X U
21 D D D X X X X X X X X X X U
22 D X X X X X X X X X X X U U
23 D D X X X X X X X X X X U U
24 D D D X X X X X X X X X U U
25 D X X X X X X X X X X U U U
26 D D X X X X X X X X X U U U
27 D D D X X X X X X X X U U U
28 D D D D D D D D D D D D X U
29 D D D D D D D D D D D X X U
30 D D D D D D D D D D X X X U
31 D D D D D D D D D D D X U U
32 D D D D D D D D D D X X U U
33 D D D D D D D D D X X X U U
34 D X U U U U U U U U U U U U
35 D D X U U U U U U U U U U U
36 D D D X U U U U U U U U U U
37 D X X U U U U U U U U U U U
38 D D X X U U U U U U U U U U
39 D D D X X U U U U U U U U U
40 D X X X U U U U U U U U U U
41 D D X X X U U U U U U U U U
42 D D D X X X U U U U U U U U
43 D D D D D D D D D X X X X U
44 D D D D D D X X X X X X U U
45 D D D D D D X X U U U U U U
46 D D D D D D X D D D D D D X
47 D D D D D X X D D D D D X X
48 D D X X X X X D D X X X X X
49 D X X X X X X D X X X X X X
50 X U U U U U U X U U U U U U
51 X X U U U U U X X U U U U U
52 X X X U U U U X X X U U U U
53 X X X X U U U X X X X U U U
54 D D D D D X U D D D D D X U
55 D D X U U U U D D X U U U U
56 D X U U U U U D X U U U U U
57 D D D D X X U D D D D X X U
58 D D X X U U U D D X X U U U
59 D X X U U U U D X X U U U U
60 D X X X X X U D X X X X X U
61 D D X X X X U D D X X X X U
< NR에서 SS 블록>
SS 블록(SS/PBCH 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.
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 세트 내에 있는 여러 SSB는 각각 다른 방향에 존재하는 단말을 지원하기 위해서 설계되고 있다.
도 7은 NR에서 SSB의 예를 나타낸 예시도이다 .
도 7을 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 8을 참조하여 설명하기로 한다.
도 8은 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.
<System Information Block 2>
SIB2는 inter-frequency, intra-frequency 및/또는 인접셀이 아닌 Intra-frequency 셀 재선택 정보 뿐만 아니라 inter-RAT 셀 재선택(즉, 두 가지 유형 이상의 셀 재선택에 적용 가능하지만 반드시 모두는 아님) 정보를 포함할 수 있다.
SIB2 정보의 요소에는 absThreshSS-BlocksConsolidation, cellEdgeEvalutation, cellReselectionInfoCommon, cellReselectionServingFreqInfo, deriveSSB-IndexFromCell, frequencyBandList, highPriorityMeasRelax, intraFreqCellReselectionInfo, lowMobilityEvalutation, nrofSS-BlocksToAverage, p-Max, q-Hyst, q-HystSF, q-QualMin, q-RxLevMin, q-RxLevMinSUL, rangeToBestCell, relaxedMeasCondition, relaxedMeasurement, s-IntraSearchP, s-IntraSearchQ, s-NonIntraSearchP, s-NonIntraSearchQ, s-SearchDeltaP, s-SearchThresholdP, s-SearchThresholdQ, smtc, smtc2-LP-r16, ssb-PositionQCL-Common, ssb-ToMeasure, t-ReselectionNR, t-ReselectionNR-SF, threshServingLowP, threshServingLowQ, t-SearchDeltaP이 포함될 수 있다.
상기 정보 요소 중 SMTC 필드는 intra-frequency 측정을 위한 측정 시간 설정(configuration)을 말한다. 만약 이 필드가 없으면 단말은 intra-frequency 셀에 대해 SSB 주기가 5ms라고 가정한다.
상기 smtc2-LP-r16는 smtc2-LP-r16에서 주기로 표시되는 긴 주기(LP)를 갖는 intra-frequency 이웃 셀에 대한 측정 타이밍 설정을 말한다. 타이밍 오프셋 및 지속 시간은 intraFreqCellReselectionInfo의 smtc에 표시된 오프셋 및 지속 시간과 동일하다. smtc2-LP-r16의 주기성은 intraFreqCellReselectionInfo에서 smtc의 주기성보다 엄격하게 더 큰 값으로만 설정할 수 있다(예: smtc가 sf20를 나타내는 경우 긴 주기성은 sfmtc2가 다음을 나타내는 경우 sf40, sf80 또는 sf160으로만 설정할 수 있다. -LP-r16은 구성할 수 없다). pci-List는 존재하는 경우 Long Periodicity를 갖는 intra-frequency 인접 셀의 물리적 셀 ID를 포함한다. smtc2-LP-r16이 존재하지 않는 경우, UE는 Long Periodicity를 갖는 주파수 내 이웃 셀이 없다고 가정한다.
상기 정보 요소 중 ssb-ToMeasure은 SMTC 측정 기간 내에서 측정할 SS 블록(SSB) 집합이다. 필드가 없을 때 UE는 모든 SS 블록을 측정한다.
< Non-Terrestrial Networks >
NTN(Non-Terrestrial Network)은 위성(또는 UAS 플랫폼)에 탑재된 RF 리소스를 사용하는 네트워크 또는 네트워크 세그먼트를 의미한다.
사용자 장비에 대한 액세스를 제공하는 NTN의 일반적인 시나리오는 transparent payload와 regenerative payload 두가지의 시나리오가 있다.
NTN은 일반적으로 다음 요소를 특징으로 한다.
- NTN을 공용 데이터 네트워크에 연결하는 하나 또는 여러 개의 sat-gateway
- GEO 위성은 위성 표적 범위(예: 지역 또는 대륙 범위)에 걸쳐 배치된 하나 또는 여러 개의 위성 게이트웨이에 의해 공급된다. 우리는 셀의 UE가 하나의 sat-gateway에 의해서만 서비스를 받는다고 가정한다.
- 한 번에 하나 또는 여러 개의 위성 게이트웨이에서 연속적으로 서비스를 제공하는 Non-GEO 위성. 시스템은 이동성 앵커링 및 핸드오버를 진행하기에 충분한 시간 지속 시간으로 연속적인 서비스 위성 게이트웨이 간의 서비스 및 피더 링크 연속성을 보장한다.
- 위성 게이트웨이와 위성(또는 UAS 플랫폼) 간의 피더 링크 또는 무선 링크
- 사용자 장비와 위성(또는 UAS 플랫폼) 간의 서비스 링크 또는 무선 링크.
- 투명 또는 재생(온보드 처리 포함) 페이로드를 구현할 수 있는 위성(또는 UAS 플랫폼). 위성(또는 UAS 플랫폼) 생성 빔은 일반적으로 시야 범위에 따라 지정된 서비스 영역에 대해 여러 빔을 생성한다. 보의 발자국은 일반적으로 타원형이다. 위성(또는 UAS 플랫폼)의 시야는 온보드 안테나 다이어그램과 최소 앙각에 따라 다르다.
- 투명한 페이로드: 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭. 따라서 페이로드에 의해 반복되는 파형 신호는 변경되지 않는다.
- 재생 페이로드: 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭, 복조/복호화, 스위치 및/또는 라우팅, 코딩/변조. 이는 위성(또는 UAS 플랫폼)에 기지국 기능(예: gNB)의 전체 또는 일부를 탑재하는 것과 사실상 동일하다.
- 위성 배치의 경우 선택적으로 위성 간 링크(ISL). 이를 위해서는 위성에 재생 페이로드가 필요하다. ISL은 RF 주파수 또는 광 대역에서 작동할 수 있다.
- 사용자 장비는 대상 서비스 지역 내에서 위성(또는 UAS 플랫폼)에 의해 서비스된다.
표 7은 NTN의 타입을 나타낸다.
Platforms Altitude range Orbit 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 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
일반적으로 GEO 위성 및 UAS는 대륙, 지역 또는 로컬 서비스를 제공하는 데 사용된다.일반적으로 LEO와 MEO의 별자리는 북반구와 남반구 모두에서 서비스를 제공하는 데 사용된다. 어떤 경우에는 별자리가 극지방을 포함한 전역 범위를 제공할 수도 있다. 나중을 위해서는 적절한 궤도 경사, 생성된 충분한 빔 및 위성 간 링크가 필요하다.
<본 명세서의 개시에서 해결하고자 하는 문제점>
도 9는 NTN의 예를 나타낸 예시도이다 .
NR기반의 NTN(non-terrestrial network) 통신은 도 9와 같이 위성 (정지궤도위성GEO, 저궤도위성 LEO, 등)을 통해 지상 네트워크 서비스가 제공되지 않는 지역에 효율적으로 통신 서비스를 제공하기 위한 방법으로 도입되었다. Transparent 위성의 경우 위성은 지상 기지국 (gNB-NTN gateway)에서 전송된 신호를 증폭하여 단말에 신호를 전송하고, regenerative 위성의 경우 신호 증폭 외에 라우팅, 코딩과 변조 및 디코딩 복조와 같은 지상 기지국의 기능을 수행한다. NTN 단말은 GPS기능이 있고 NTN 위성에 대한 위치, 시간, 속도 정보는 주기적으로 받는다.
전파지연(propagation delay)이란 위성, 기지국 및 단말이 전파를 송수신 할 때, 한 쪽에서 전파를 송신하고 나서 다른 쪽에서 해당 전파를 수신하는 데 지체되는 것을 말한다. 전파지연은 기지국-위성간 전파지연 및 위성-단말간 전파지연이 있다. 기지국-위성간 전파지연은 지상 기지국이 위성과의 위치를 기반으로 계산하여 얻을 수 있다. 위성-단말간 전파지연은 단말과 위성과의 거리에 광속을 나누어 계산할 수 있다. 본 명세서의 전파지연은 위성-단말간 전파지연에 대한 것일 수 있다.
위성은 지상 기지국과 달리 단말과의 거리가 600km (LEO 위성 기준) 정도 떨어져 있기 때문에 신호의 전파지연(propagation delay)가 크게 증가하게 된다. Transparent 위성의 경우 전파지연은 서비스링크(service link)와 피더링크(feeder link)를 포함하게 되고, regenerative 위성의 전파지연은 서비스링크만을 고려한다. 전파지연으로 인해서 단말이 위성으로부터 오는 신호에 대한 RRM measurement 수행시 설정된 SMTC (SSB measurement time configuration) 또는 MG (measurement gap)에서 인접 NTN 또는 gNB의 참조 신호(reference signal)를 놓치는 경우가 발생할 수 있다. NR기반 NTN 통신에서 긴 전파지연을 고려한 RRM measurement 수행을 위한 방법이 필요하다.
위성(NTN)은 싱글빔(single beam) 또는 멀티빔(multi-beam)으로 넓은 지역에 대해 서비스를 할 수 있다. 본 발명에서는 싱글빔(single beam)을 예시로 설명하나 멀티빔(multi-beam)에 대해서도 적용이 가능하며 GEO(Geostationary Earth Orbit), MEO(Medium-Earth Orbit), LEO(Low-Earth Orbit) 등의 위성 통신간 측정(measurement) 또는 NTN위성과 지상 기지국간 측정(measurement)에 모두 적용이 가능하다.
도 10은 NTN 측정의 예를 나타낸 예시도이다 .
도 10처럼 NTN1 위성으로부터 서비스를 받고 있다고 가정하면, 단말의 이동 또는 위성의 이동으로 인해 서비스 지속성을 위해, NTN 단말은 다른 NTN 위성 (e.g., NTN2)에 대해 RRM 측정(RRM measurement)을 수행한다. 이를 기반으로 NTN 단말은 HO(Handover) 또는 NTN 재선택(NTN reselection)과 같은 동작을 수행할 수 있어야 한다. 본 발명에서는 SSB기반의 RRM 측정(measurement)을 예시로 설명하지만 다른 참조신호(reference signal) 기반의 RRM 측정(measurement)도 동일하게 적용될 수 있다.
도 11은 SMTC 설정의 예를 나타낸 예시도이다 .
기본적으로 NTN 단말은 NTN1 위성으로부터 오는 신호로 타이밍싱크(timing sync) 기준을 잡고 신호를 수신하게 된다. 따라서 인접 NTN2 위성으로부터 오는 신호의 전파지연(propagation delay)은 NTN1 위성으로의 전파지연보다 길어진다. 이 경우 도 11과 같이 NTN1 위성 기준의 SMTC 타이밍(timing)을 설정해 준다면 NTN2 위성의 SSB는 SMTC 구간에 포함되지 않게 된다. 이는 다른 NTN 위성간 측정(e.g., LEO 위성에서 GEO위성) 또는 NTN 통신 중에 지상 기지국들에 대한 측정 (e.g., LEO위성에서 지상 gNB)시 다른 주파수 측정을 위한 측정갭(measurement gap) 설정시에도 전파지연(propagation delay) 차이가 커 동일한 문제가 발생한다.
<본 명세서의 개시>
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.
본 발명에서는 SSB기반의 RRM 측정(measurement)을 예시로 설명하지만 다른 참조신호(reference signal) 기반의 RRM 측정(measurement)도 동일하게 적용될 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.
1. 제1 실시: NTN 단말이 전파지연을 측정하여 보고하는 경우
NTN 단말은 NTN 위성의 위치, 속도 정보를 이용하여 전파지연을 측정할 수 있다. 전파지연은 NTN 위성의 참조 포인트 위치에 따라 달라질 수 있어 NTN 위성의 참조 포인트 정보를 기반으로 최종 전파 지연을 측정 및 계산할 수 있다.
단말은 네트워크로부터 위성의 위치정보를 받을 수 있다. 위성의 위치정보와 단말 자신의 위치정보를 기반으로, 단말은 전파지연을 계산할 수 있다. 여기서 전파지연은 위성과 단말간 전파송수신에 걸리는 시간일 수 있다. 전파지연은 서빙 NTN 위성(NTN1)의 전파지연과 인접 NTN 위성(NTN2)의 전파지연간의 차이인 델타시간(delta delay)으로 계산할 수 있다.
델타시간(delta delay)는 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에서 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 빼서 구할 수 있다. 따라서 델타시간(delta delay)은 양수 및 음수 값 모두 가능하다. 만약 델타시간(delta delay)이 양수인 경우, 서빙 NTN 위성이 인접 NTN 위성보다 단말에 더 먼 곳에 위치한 것이다. 반대로 델타시간(delta delay)이 음수인 경우, 서빙 NTN 위성이 인접 NTN 위성보다 단말에 더 가까운 곳에 위치한 것이다.
각 NTN 위성에 대한 전파지연은 NTN 단말이 특정 위치 (e.g., NTN 위성 coverage edge 또는 beam coverage edge)로 이동할 때 수행될 수 있다.
각 NTN 위성에 대해 측정된 전파지연은 지상 기지국 (gNB)로 보고할 수 있다. 전파지연은 서빙 NTN 위성(NTN1)의 전파지연과 인접 NTN 위성(NTN2)의 전파지연간의 차이인 델타(delta)시간으로 보낼 수 있고, 측정된 전파지연 값을 보낼 수 있다.
표 8은 NTN1과 NTN2의 전파지연의 차이인 델타시간 보고(reporting)의 예이다.
Report value Measured delta propagation delay [ms]
Delta_0 -5 ≤delta delay < -4
Delta_1 -4 ≤delta delay < -3
... ...
Delta_n 6 ≤delta delay < 7
예를 들어 단말이 Delta_1를 보고한 경우, 서빙 NTN 위성(NTN1)의 전파지연 시간에서 인접 NTN 위성(NTN2)의 전파지연 시간을 뺀 값은 -4ms보다 크거나 같고 -3ms보다 작을 수 있다. 표 9는 측정된 전파지연 보고(reporting)의 예이다.
Report value Measured propagation delay [ms]
Pdelay_0 0 ≤delta delay < 1
Pdelay _1 1 ≤delta delay < 2
... ...
Pdelay _n 50≤delta delay < 51
기지국은 단말이 보낸 전파지연 값을 이용하여, 서빙 NTN(NTN1) 기준 SMTC(SSB-based RRM Measurement Timing Configuration) 또는 MG(Measurement Gap)를 설정할 수 있다.SMTC를 설정하는 방법으로 flexible SMTC와 multiple SMTC 두 가지 방법이 있다.
(1) Flexible SMTC duration
12은 Flexible SMTC duration의 예를 나타낸 예시도이다 .
서빙 NTN과 측정할 인접 NTN 위성의 전파지연이 n[msec] 차이가 난다고 NTN단말이 보고를 하면 기지국은 서빙 NTN 위성의 타이밍(timing)을 기준으로 SMTC를 설정하고 SMTC 구간(SMTC duration)을 n[msec] 만큼 조절하여 NTN 단말에 설정(configuration)할 수 있다.
표 10은 SSB-MTC information element의 예를 나타낸다
SMTC periodicityAndOffset sf5, sf100, sf20, sf40, sf80, sf160
Duration sf1, sf2, sf3, sf4, sf5
alpha_duration(optional) sf1, sf2, sf3, sf4, sf5, sf6, sf7
Flexible SMTC duration을 위해 SSB-MTC information element에 alpha_duration과 같은 새로운 파라미터가 추가될 수 있다. alpha_duration은 기존 SMTC 기간에 마진을 추가하여 SMTC 구간(SMTC duration)을 늘릴 수 있다. 계산된 전파지연이 부정확한 경우, 설정된 SMTC에 SSB가 위치하지 않을 수 있다. 이러한 경우를 alpha_duration이 대비할 수 있다. NTN 단말은 새로 설정된 SMTC 구간(SMTC duration)에서 인접 NTN에 대한 SSB 측정을 수행할 수 있다.
(2) Multiple SMTC configuration
도 13은 Multiple SMTC configuration의 예를 나타낸 예시도이다 .
기지국은 보고된 전파지연 정보를 기반으로 인접 NTN 타이밍(timing)에 맞는 SMTC를 따로 설정할 수 있다.
도 14는 제1 실시에 대한 예를 나타낸 순서도이다 .
서빙 NTN 위성과 propagation delay 차이가 작은 인접 NTN 위성들은 flexible SMTC duration을 이용한 SMTC를 설정해주고, 서빙 NTN 위성과 propagation delay 차이가 큰 인접 NTN 위성들은 해당 propagation delay 기반의 timing을 기준으로 각각의 SMTC를 설정할 수 있다. 순서는 다음과 같다.
기지국은 단말에게 복수의 NTN에 대한 NTN 위성 정보를 알려줄 수 있다.(S1410) NTN 위성 정보는 위성의 속도 및 위치 정보를 포함할 수 있다.
단말은 NTN 위성 정보를 기반으로, 복수의 NTN 위성에 대한 각각의 전파지연을 측정할 수 있다.(S1420)
측정된 전파지연으로 서빙 NTN과의 델타(차이) 지연 값을 기지국에 보고할 수 있다.(S1430)
기지국은 보고받은 델타 지연 값이 k[msec]를 초과하는지 결정할 수 있다.(S1440)
k값은 0일 수 있다.
보고받은 델타 지연 값이 k[msec]를 초과하면, 기지국은 보고받은 지연 값에 기초하여 복수의 NTN위성에 대하여 각각의 SMTC 또는 MG를 설정할 수 있다.(S1441)
보고받은 델타 지연 값이 k[msec]를 초과하지 않는다면, 기지국은 보고받은 지연 값에 기초하여 flexible SMTC 또는 flexible MG를 설정할 수 있다.(S1442)
flexible SMTC duration과 multiple SMTC configuration 동작과 동일하게 MG 설정도 서빙NTN 위성과 측정할 인접 NTN 위성의 전파에 따라 flexible MGL과 multiple MG를 이용하여 MG 설정을 할 수 있으며, flexible MGL 설정을 위해 MeasGapConfig information element에 새로운 parameter (e.g., alpha_mgl)가 추가될 수 있다.
표 11은 SSB-MTC MeasGapConfig information element의 예를 나타낸다
MeasGapConfig gapFR2(optional) SetupRelease { GapConfig },
gapFR1(optional) SetupRelease { GapConfig },
gapUE(optional) SetupRelease { GapConfig },
GapConfig gapOffset 0쪋159
mgl ms1dot5, ms3, ms3dot5, ms4, ms5dot5, ms6
alpha_mgl(optional) ms1, ms2, ms3, ms4, ms5, ms6
mgrp ms20, ms40, ms80, ms160
mgta ms0, ms0dot25, ms0dot5
refServCellIndicator(optional) pCell, pSCell, mcg-FR2
refFR2ServCellAsyncCA-r16(optional) ServCellIndex
mgl-r16(optional) ms10, ms20
2. 제2 실시: NTN 단말이 자신의 위치 정보를 보고하는 경우
NTN단말은 GNSS기반 위치 정보를 알고 있기 때문에 자신의 위치 정보를 기지국에 보고할 수 있다. 기지국은 NTN 단말의 위치 정보를 기반으로 서빙 NTN 위성과 측정할 인접 NTN 위성의 궤도정보를 이용하여 NTN 단말에 발생하는 전파 지연을 계산할 수 있고, 서빙 NTN 위성과 각 인접 NTN 위성에 대한 전파지연의 차이를 산출할 수 있다. 기지국은 이 정보를 이용하여 flexible SMTC duration (flexible MGL), multiple SMTC configuration (multiple MG)을 설정할 수 있다. 이를 이용하여 NTN 단말이 RRM 측정(measurement)을 수행하게 할 수 있다.
도 15는 제2 실시에 대한 예를 나타낸 순서도이다 .
서빙 NTN 위성과 propagation delay 차이가 작은 인접 NTN 위성들은 flexible SMTC duration을 이용한 SMTC를 설정해주고, 서빙 NTN 위성과 propagation delay 차이가 큰 인접 NTN 위성들은 해당 propagation delay 기반의 timing을 기준으로 각각의 SMTC를 설정할 수 있다. 순서는 다음과 같다.
단말은 단말 자신의 위치정보를 기지국에 보고할 수 있다.(S1510)
기지국은 복수의 NTN 위성에 대한 각각의 전파지연을 측정할 수 있다.(S1520)
기지국은 보고받은 델타 지연 값이 k[msec]를 초과하는지 결정할 수 있다.(S1530)
보고받은 델타 지연 값이 k[msec]를 초과하면, 기지국은 보고받은 지연 값에 기초하여 복수의 NTN위성에 대하여 각각의 SMTC 또는 MG를 설정할 수 있다.(S1531)
보고받은 델타 지연 값이 k[msec]를 초과하지 않는다면, 기지국은 보고받은 지연 값에 기초하여 flexible SMTC 또는 flexible MG를 설정할 수 있다.(S1532)
도 16은 본 명세서의 개시에 따른 단말의 절차를 나타낸다.
1. 단말은 기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신할 수 있다.
2. 단말은 상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정할 수 있다.
3. 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정할 수 있다.
4. 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고할 수 있다.
5. 상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신할 수 있다.
6. 상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정할 수 있다.
단말은 상기 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정할 수 있다.
상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 상기 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에서 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 뺀 델타 값에 기초한 것일 수 있다.
상기 제1 SMTC 및/또는 상기 제2 SMTC는 상기 서빙 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정한 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이하인 것을 기반으로 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정하여 설정되는 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 복수 개 설정되는 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이상인 것을 기반으로 상기 인접 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것일 수 있다.
임계값은 0일 수 있다.
도 17은 본 명세서의 개시에 따른 기지국의 절차를 나타낸다.
1. 기지국은 UE(User Equipment)에게 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 송신할 수 있다.
2. 기지국은 상기 UE로부터 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 수신할 수 있다.
3. 기지국은 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보에 기초하여, 제2 SMTC를 결정할 수 있다.
4. 기지국은 상기 제2 SMTC를 상기 UE에게 송신할 수 있다.
상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 인접 NTN에 대하여 상기 UE가 측정한 전파지연 시간에 기초한 것일 수 있다.
상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 서빙 NTN 위성에 대하여 상기 UE가 측정한 전파지연 시간에서 상기 인접 NTN 위성에 대하여 상기 UE가 측정한 전파지연 시간을 뺀 델타 값에 기초한 것일 수 있다.
상기 제1 SMTC 및/또는 상기 제2 SMTC는 상기 서빙 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정한 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이하인 것을 기반으로 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정하여 설정되는 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 복수 개 설정되는 것일 수 있다.
상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이상인 것을 기반으로 상기 인접 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것일 수 있다.
임계값은 0일 수 있다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예에 따른 이동통신을 제공하기 위한 장치에 대해 설명한다.
예를 들어, UE는 프로세서, 송수신기 및 메모리를 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 메모리 및 프로세서와 동작 가능하게 결합되도록 구성될 수 있다.
상기 송수신기는 기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하고; 상기 프로세서는 상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하고; 상기 프로세서는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하고; 상기 프로세서는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하고; 상기 송수신기는 상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하고; 상기 프로세서는 상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정할 수 있다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트 서비스를 제공하기 위한 프로세서에 대해 설명한다.
프로세서는 기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하는 단계; 상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계; 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계; 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하는 단계; 및 상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계를 수행할 수 있다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 멀티캐스트 서비스 제공에 대한 하나 이상의 명령어가 저장된 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능매체에 대해 설명한다.
본 개시의 일부 실시 예에 따르면, 본 개시의 기술적 특징은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 또는 둘의 조합으로 직접 구현될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신에서 무선 장치에 의해 수행되는 방법은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있습니다. 예를 들어, 소프트웨어는 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM 또는 기타 저장 매체에 상주할 수 있다.
저장 매체의 일부 예는 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 읽을 수 있도록 프로세서에 결합된다. 대안으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서 및 저장 매체는 개별 구성요소로 상주할 수 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체는 유형 및 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능 저장매체를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능 매체에는 SDRAM (Synchronization Dynamic Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory), NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory)과 같은 RAM (Random Access Memory)이 포함될 수 있습니다. 읽기 전용 메모리 (EEPROM), 플래시 메모리, 자기 또는 광학 데이터 저장 매체 또는 명령이나 데이터 구조를 저장하는 데 사용할 수 있는 기타 매체. 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능 매체는 또한 위의 조합을 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서에 설명된 방법은 명령어 또는 데이터 구조의 형태로 코드를 전달하거나 전달하고 컴퓨터에 의해 액세스, 판독 및/또는 실행될 수 있는 컴퓨터 판독 가능 통신 매체에 의해 적어도 부분적으로 실현될 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에 따르면, 비 일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 그 위에 저장하였다. 저장된 하나 이상의 명령어는 기지국의 프로세서에 의해 실행될 수 있다.
저장된 하나 이상의 명령어는 프로세서들로 하여금 기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하는 단계; 상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계; 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계; 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하는 단계; 및 상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계를 수행하도록 할 수 있다.
명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어 본 명세서에 개시된 절차를 통하여, 서빙 NTN위성과 다른 propagation delay를 갖는 인접 NTN위성의 측정 시점을 다르게 하여 RRM 측정 동작 및 정확도를 향상 할 수 있게 한다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 가진 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.
본 명세서에 기재된 청구항은 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. 다른 구현은 다음과 같은 청구 범위 내에 있다.

Claims (28)

  1. UE(User Equipment)가 통신을 수행하는 방법으로서,
    기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하는 단계;
    상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 상기 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에서 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 뺀 델타 값에 기초한 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제1 SMTC 및/또는 상기 제2 SMTC는 상기 서빙 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정한 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이하인 것을 기반으로 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정하여 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 복수 개 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이상인 것을 기반으로 상기 인접 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 임계값은 0인 방법.
  10. 기지국이 통신을 수행하는 방법으로서,
    UE(User Equipment)에게 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 송신하는 단계;
    상기 UE로부터 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 수신하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보에 기초하여, 제2 SMTC를 결정하는 단계; 및
    상기 제2 SMTC를 상기 UE에게 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 인접 NTN에 대하여 상기 UE가 측정한 전파지연 시간에 기초한 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 서빙 NTN 위성에 대하여 상기 UE가 측정한 전파지연 시간에서 상기 인접 NTN 위성에 대하여 상기 UE가 측정한 전파지연 시간을 뺀 델타 값에 기초한 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제1 SMTC 및/또는 상기 제2 SMTC는 상기 서빙 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정한 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이하인 것을 기반으로 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정하여 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 복수 개 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제10항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이상인 것을 기반으로 상기 인접 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 임계값은 0인 방법.
  18. 통신을 수행하는 UE(user equipment)로서,
    송수신기와;
    프로세서를 포함하고,
    상기 송수신기는 기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하고;
    상기 프로세서는 상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하고;
    상기 프로세서는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하고;
    상기 프로세서는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하고;
    상기 송수신기는 상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하고;
    상기 프로세서는 상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 UE.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 UE.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보는 상기 서빙 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에서 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 뺀 델타 값에 기초한 UE.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 제1 SMTC 및/또는 상기 제2 SMTC는 상기 서빙 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 UE.
  22. 제18항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정한 것을 특징으로 하는 UE.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이하인 것을 기반으로 상기 제1 SMTC를 n [msec]만큼 조정하여 설정되는 것을 특징으로 하는 UE.
  24. 제18항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 복수 개 설정되는 것을 특징으로 하는 UE.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 제2 SMTC는 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간이 임계값 이상인 것을 기반으로 상기 인접 NTN 위성의 타이밍을 기반으로 설정되는 것을 특징으로 하는 UE.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 임계값은 0인 UE.
  27. 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결 가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하는 단계;
    상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계를 포함하는 장치.
  28. 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금:
    기지국으로부터 제1 SMTC(SSB Measurement Timing Configuration)를 수신하는 단계;
    상기 제1 SMTC에 의해 설정되는 제1 SMTC 구간에서 서빙 NTN(Non-Terrestrial Networks) 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간을 측정하는 단계;
    상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보를 기지국에 보고하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 인접 NTN 위성에 대한 전파지연 시간에 대한 정보 기초한 제2 SMTC를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 SMTC에 의해 설정되는 제2 SMTC 구간에서 서빙 NTN 위성 및/또는 인접 NTN 위성으로부터 수신되는 신호를 측정하는 단계를 포함하는 비휘발성 컴퓨터 저장 매체.
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