WO2022211565A1 - 무선 통신 시스템에서 포지셔닝 무결성을 지원하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 포지셔닝 무결성을 지원하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022211565A1
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for transmitting positioning integrity information for a Global Navigation Satellite System (GNSS) in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure relates to a signal system necessary for a terminal to reflect a positioning integrity result in a positioning operation using GNSS measurement.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speed and new services. It can also be implemented in the very high frequency band ('Above 6GHz') called Wave).
  • 6G mobile communication technology which is called a system after 5G communication (Beyond 5G)
  • Beyond 5G in order to achieve transmission speed 50 times faster than 5G mobile communication technology and ultra-low latency reduced by one-tenth, Tera Implementations in the Terahertz band (such as, for example, the 95 GHz to 3 THz band) are being considered.
  • ultra-wideband service enhanced Mobile BroadBand, eMBB
  • high reliability / ultra-low latency communication Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC
  • massive-scale mechanical communication massive Machine-Type Communications, mMTC
  • Beamforming and Massive MIMO to increase the propagation distance and mitigate the path loss of radio waves in the ultra-high frequency band with the goal of service support and performance requirements, and efficient use of ultra-high frequency resources
  • various numerology eg, operation of multiple subcarrier intervals
  • New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) code for data transmission and polar code for reliable transmission of control information, L2 pre-processing, dedicated dedicated to specific services Standardization of network slicing that provides a network has progressed.
  • LDPC Low Density Parity Check
  • the Intelligent Factory Intelligent Internet of Things, IIoT
  • IAB Intelligent Internet of Things
  • IAB Intelligent Internet of Things
  • 5G baseline for the grafting of Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technologies Standardization of the system architecture/service field for architecture (eg, Service based Architecture, Service based Interface), Mobile Edge Computing (MEC) receiving services based on the location of the terminal, etc.
  • NFV Network Functions Virtualization
  • SDN Software-Defined Networking
  • the present disclosure provides an apparatus and method capable of effectively providing a Protection Level (PL) value associated with positioning integrity in a wireless communication system.
  • PL Protection Level
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a case in which a positioning integrity calculation entity and a positioning decision entity are a terminal and an LMF, respectively, in terminal-based positioning.
  • FIG. 8 is a flowchart of a case in which a positioning integrity calculation entity and a positioning decision entity are an LMF and a terminal, respectively, in LMF-based positioning.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a structure of a location server according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flowchart block(s) may produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in the blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles do.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • a term for identifying an access node used in the following description a term referring to a network entity (network entity), a term referring to messages, a term referring to an interface between network objects, and various identification information Reference terms and the like are exemplified for convenience of description. Accordingly, the present disclosure is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects having equivalent technical meanings may be used.
  • eNB may be used interchangeably with gNB for convenience of description. That is, a base station described as an eNB may represent a gNB. Also, the term terminal may refer to mobile phones, NB-IoT devices, sensors, as well as other wireless communication devices.
  • the base station may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • a cellular phone a smart phone
  • computer or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • multimedia system capable of performing a communication function.
  • the present disclosure is applicable to 3GPP NR (5th generation mobile communication standard).
  • the present disclosure provides intelligent services (eg, smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, healthcare, digital education, retail business, security and safety related services based on 5G communication technology and IoT-related technology) etc.) can be applied.
  • eNB may be used interchangeably with gNB for convenience of description. That is, a base station described as an eNB may represent a gNB.
  • the term terminal may refer to mobile phones, NB-IoT devices, sensors, as well as other wireless communication devices.
  • a wireless communication system for example, 3GPP's High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution (LTE) or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2 HRPD (High Rate Packet Data), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE 802.16e, such as communication standards such as broadband wireless broadband wireless providing high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • 3GPP2 HRPD High Rate Packet Data
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.16e such as communication standards such as broadband wireless broadband wireless providing high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme is employed in a downlink (DL; DownLink), and Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) in an uplink (UL).
  • Uplink refers to a radio link in which a UE (User Equipment or MS; Mobile Station) transmits data or control signals to a base station (eNode B or BS; Base Station).
  • eNode B or BS Base Station
  • the multiple access method as described above divides the data or control information of each user by allocating and operating the time-frequency resources to which data or control information is to be transmitted for each user so that they do not overlap each other, that is, orthogonality is established. .
  • Enhanced Mobile BroadBand eMBB
  • massive Machine Type Communication mMTC
  • Ultra Reliability Low Latency Communication URLLC
  • the eMBB may aim to provide a data transfer rate that is more improved than the data transfer rate supported by the existing LTE, LTE-A, or LTE-Pro.
  • the eMBB should be able to provide a maximum data rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum data rate of 10 Gbps in the uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system may have to provide the maximum transmission speed and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal.
  • improvement of various transmission/reception technologies may be required in the 5G communication system, including a more advanced multi-antenna (MIMO) transmission technology.
  • MIMO multi-antenna
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20 MHz in the frequency band of 3 to 6 GHz or 6 GHz or more. Data transfer speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in the 5G communication system.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC may require large-scale terminal access support, improved terminal coverage, improved battery life, and reduced terminal cost in a cell. Since the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • a terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area that a cell cannot cover, such as the basement of a building, due to the characteristics of the service, wider coverage may be required compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC should be configured as a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
  • URLLC as a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical), remote control for a robot or machine, industrial automation, It may be used for a service used in an unmanned aerial vehicle, remote health care, emergency alert, and the like. Therefore, the communication provided by URLLC may have to provide very low latency (ultra-low latency) and very high reliability (ultra-reliability). For example, a service supporting URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time may have a requirement of a packet error rate of 10-5 or less.
  • the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, it is a design that requires a wide resource allocation in a frequency band to secure the reliability of the communication link. items may be required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • the three services considered in the above-described 5G communication system ie, eMBB, URLLC, and mMTC, may be multiplexed and transmitted in one system.
  • different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services to satisfy different requirements of each service.
  • the aforementioned mMTC, URLLC, and eMBB are only examples of different service types, and the service types to which the present disclosure is applied are not limited to the above-described examples.
  • the embodiment of the present disclosure will be described below using an LTE, LTE-A, LTE Pro or 5G (or NR, next-generation mobile communication) system as an example, but the present disclosure also applies to other communication systems having a similar technical background or channel type. An embodiment of can be applied. In addition, the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications within a range not significantly departing from the scope of the present disclosure as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • a positioning integrity calculating entity delivers a calculation result to a positioning integrity decision entity
  • a method of reducing unnecessary repetitive transmission is introduced, and frequent signal can be controlled.
  • 1 is a diagram illustrating the structure of an existing LTE system.
  • the radio access network of the LTE system is a next-generation base station (Evolved Node B, hereinafter ENB, Node B or base station) (1-05, 1-10, 1-15, 1-20) and It may be composed of a Mobility Management Entity (MME) (1-25) and an S-GW (1-30, Serving-Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • a user equipment (User Equipment, hereinafter, UE or terminal) 1-35 may access an external network through ENBs 1-05 to 1-20 and S-GW 1-30.
  • ENBs 1-05 to 1-20 may correspond to existing Node Bs of the UMTS system.
  • the ENB is connected to the UEs 1-35 through a radio channel and can perform a more complex role than the existing Node B.
  • all user traffic including real-time services such as Voice over IP (VoIP) through the Internet protocol may be serviced through a shared channel.
  • VoIP Voice over IP
  • One ENB can usually control multiple cells.
  • the LTE system may use, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a radio access technology in a 20 MHz bandwidth.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC Adaptive Modulation & Coding
  • the S-GW 1-30 is a device that provides a data bearer, and may create or remove a data bearer according to the control of the MME 1-25.
  • the MME is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the terminal, and may be connected to a plurality of base stations.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocol of the LTE system is packet data convergence protocol (PDCP) (2-05, 2-40), radio link control (RLC) ( 2-10, 2-35) and Medium Access Control (MAC) (2-15, 2-30).
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • MAC Medium Access Control
  • the PDCP may be in charge of operations such as IP header compression/restore.
  • IP header compression/restore The main functions of PDCP can be summarized as follows.
  • PDUs Protocol Data Units
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • AM Acknowledged Mode
  • the Radio Link Control (RLC) 2-10, 2-35 may perform an Automatic Repeat Request (ARQ) operation by reconfiguring a PDCP packet data unit (PDU) to an appropriate size.
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • PDU packet data unit
  • RLC SDU Service Data Unit
  • RLC SDU discard only for UM (Unacknowledged mode) and AM data transfer
  • the MACs 2-15 and 2-30 are connected to several RLC layer devices configured in one terminal, and may perform operations of multiplexing RLC PDUs into MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
  • the main functions of MAC can be summarized as follows.
  • MBMS service identification Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • the physical layer (2-20, 2-25) channel-codes and modulates upper layer data, makes OFDM symbols and transmits them over a radio channel, or demodulates and channel-decodes OFDM symbols received through the radio channel and transmits them to higher layers action can be made.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the next-generation mobile communication system includes a next-generation base station (New Radio Node B, hereinafter, NR gNB or NR base station) 3-10 and a next-generation radio core network (New Radio Core). Network, NR CN) (3-05).
  • Next-generation radio user equipment (New Radio User Equipment, NR UE or terminal) 3-15 may access an external network through NR gNB 3-10 and NR CN 3-05.
  • the NR gNBs 3-10 may correspond to an Evolved Node B (eNB) of an existing LTE system.
  • the NR gNB is connected to the NR UE 3-15 through a radio channel and can provide a service superior to that of the existing Node B.
  • all user traffic may be serviced through a shared channel. Accordingly, an apparatus for scheduling by collecting status information such as buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs is required, and the NR gNB 3-10 may be responsible for this.
  • One NR gNB can control multiple cells.
  • a bandwidth greater than or equal to the current maximum bandwidth may be applied to implement ultra-high-speed data transmission compared to current LTE.
  • beamforming technology may be additionally grafted by using Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a radio access technology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC adaptive modulation & coding
  • the NR CN 3-05 may perform functions such as mobility support, bearer setup, QoS setup, and the like.
  • the NR CN is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the terminal, and can be connected to a plurality of base stations.
  • the next-generation mobile communication system may be linked with the existing LTE system, and the NR CN may be connected to the MME 3-25 through a network interface.
  • the MME may be connected to the existing base station eNB (3-30).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure. .
  • the radio protocol of the next-generation mobile communication system is NR Service Data Adaptation Protocol (SDAP) (4-01, 4-45), NR PDCP (4-05, 4-40), NR RLC (4-10, 4-35), NR MAC (4-15, 4-30), and NR PHY (4-20, 4-25).
  • SDAP NR Service Data Adaptation Protocol
  • the main functions of the NR SDAPs 4-01 and 4-45 may include some of the following functions.
  • the UE uses the header of the SDAP layer device for each PDCP layer device, for each bearer, or for each logical channel by a radio resource control (RRC) message received from the base station. You can set whether to use the device's function or not.
  • RRC radio resource control
  • SDAP header is set, Non-Access Stratum (NAS) QoS (Quality of Service) reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) of SDAP header and Access Stratum (AS) QoS reflection setting 1
  • NAS reflective QoS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information may be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support a smooth service.
  • the main function of the NR PDCP (4-05, 4-40) may include some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device may refer to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN).
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of delivering data to a higher layer in the rearranged order, or may include a function of directly delivering data without considering the order, and may be lost by reordering It may include a function of recording the PDCP PDUs that have been deleted, a function of reporting a status on the lost PDCP PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of the lost PDCP PDUs. have.
  • the main function of the NR RLC (4-10, 4-35) may include some of the following functions.
  • in-sequence delivery of the NR RLC device may refer to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling it and delivering it.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or a PDCP sequence number (SN), and may be lost by rearranging the order It may include a function of recording the lost RLC PDUs, a function of reporting a status on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of the lost RLC PDUs. have.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering only RLC SDUs before the lost RLC SDU to a higher layer when there is a lost RLC SDU.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the timer starts to a higher layer if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs. have.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received so far to a higher layer if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs.
  • the NR RLC device may process RLC PDUs in the order in which they are received and deliver them to the NR PDCP device regardless of the sequence number (Out-of sequence delivery).
  • the NR RLC device When the NR RLC device receives a segment, it may receive segments stored in the buffer or to be received later, reconstruct it into one complete RLC PDU, and then deliver it to the NR PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and may perform a concatenation function in the NR MAC layer or may be replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • out-of-sequence delivery of the NR RLC device may refer to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer regardless of order.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of reassembling and delivering when one RLC SDU is originally divided into several RLC SDUs and received.
  • Out-of-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of storing the RLC SN or PDCP SN (Sequence Number) of the received RLC PDUs, sorting the order, and recording the lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 4-15 and 4-30 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main function of the NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHY layer (4-20, 4-25) channel-codes and modulates upper layer data, creates an OFDM symbol and transmits it over a radio channel, or demodulates and channel-decodes an OFDM symbol received through a radio channel to an upper layer. You can perform a forwarding action.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) processing unit 5-10, a baseband processing unit 5-20, a storage unit 5-30, and a control unit 5-40. .
  • RF radio frequency
  • the RF processing unit 5-10 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel, such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processing unit 5-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit 5-20 into an RF band signal, transmits it through the antenna, and converts the RF band signal received through the antenna to the baseband. down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 5-10 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like. can In FIG. 5 , only one antenna is shown, but the terminal may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 5-10 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 5-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit 5-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements. In addition, the RF processing unit 5-10 may perform MIMO, and may receive multiple layers when performing the MIMO operation.
  • the baseband processing unit 5-20 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 5-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. Also, upon data reception, the baseband processing unit 5-20 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit 5-10. For example, in the case of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), when transmitting data, the baseband processing unit 5-20 encodes and modulates a transmission bit stream to generate complex symbols, and maps the complex symbols to subcarriers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM symbols are constructed through inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and cyclic prefix (CP) insertion.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit 5-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 5-10 into OFDM symbol units, and a signal mapped to subcarriers through fast Fourier transform (FFT). After restoring the bits, the received bit stream is restored through demodulation and decoding.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communication unit. Furthermore, at least one of the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. In addition, at least one of the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, different wireless access technologies may include a wireless LAN (eg, IEEE 802.11), a cellular network (eg, LTE), and the like. Also, the different frequency bands may include a super high frequency (SHF) (eg, 2.NRHz, NRhz) band and a millimeter wave (eg, 60GHz) band.
  • SHF super high frequency
  • the storage unit 5-30 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 5-30 may store information related to a second access node that performs wireless communication using a second wireless access technology.
  • the storage unit 5-30 provides the stored data according to the request of the control unit 5-40.
  • the controller 5-40 controls overall operations of the terminal.
  • the control unit 5-40 transmits and receives signals through the baseband processing unit 5-20 and the RF processing unit 5-10.
  • the control unit 5-40 writes and reads data in the storage unit 5-40.
  • the controller 5-40 may include at least one processor.
  • the controller 5-40 may include a communication processor (CP) that controls for communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes an RF processing unit 6-10, a baseband processing unit 6-20, a communication unit 6-30, a storage unit 6-40, and a control unit 6-50. is composed by
  • the RF processing unit 6-10 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel, such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processing unit 6-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit 6-20 into an RF band signal, transmits it through the antenna, and converts the RF band signal received through the antenna to the baseband. down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 6-10 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the first access node may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 6-10 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 6-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit 6-10 may adjust the phase and magnitude of each of the signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements. The RF processing unit may perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
  • the baseband processing unit 6-20 performs a function of converting a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the first radio access technology. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 6-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. Also, upon data reception, the baseband processing unit 6-20 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit 6-10. For example, in the OFDM scheme, when transmitting data, the baseband processing unit 6-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and performs IFFT operation and OFDM symbols are configured through CP insertion.
  • the baseband processing unit 6-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 6-10 into OFDM symbol units, and restores signals mapped to subcarriers through FFT operation. , recovers the received bit stream through demodulation and decoding.
  • the baseband processing unit 6-20 and the RF processing unit 6-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 6-20 and the RF processing unit 6-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the backhaul communication unit 6-30 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 6-30 converts a bit string transmitted from the main station to another node, for example, an auxiliary base station, a core network, etc. into a physical signal, and converts a physical signal received from another node into a bit string do.
  • the storage unit 6-40 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the main station.
  • the storage unit 6-40 may store information on a bearer allocated to an accessed terminal, a measurement result reported from the accessed terminal, and the like.
  • the storage unit 6-40 may store information serving as a criterion for determining whether to provide or stop multiple connections to the terminal.
  • the storage unit 6-40 provides the stored data according to the request of the control unit 6-50.
  • the control unit 6-50 controls overall operations of the main station. For example, the control unit 6-50 transmits and receives signals through the baseband processing unit 6-20 and the RF processing unit 6-10 or through the backhaul communication unit 6-30. In addition, the control unit 6-50 writes and reads data in the storage unit 6-40. To this end, the controller 6-50 may include at least one processor.
  • the PI decision entity Key Performance Indicator information is provided to the positioning integrity result calculating entity (PI result calculating entity), the provided KPI information, received assistance information, and A-GNSS (Assisted Global Navigation Satellite System) measurement information
  • the positioning integrity result calculating entity may calculate the positioning integrity result (PI result), and report the calculated result to the positioning integrity determining entity (PI decision entity).
  • one of the result values may be determined in real time based on given KPI values and past values of measured result sample values. And the determined value should be transmitted to the positioning integrity decision entity (PI decision entity) and reflected in real time in the positioning integrity decision (PI decision).
  • PI decision entity positioning integrity decision entity
  • transmitting the result value determined in real time to the positioning integrity decision entity (PI decision entity) each time causes a signal overhead (overhead). It may not be a problem even if the result value is frequently transmitted depending on the situation, but in a specific case, it should be possible to reduce the number of transmissions and selectively transmit only the necessary values.
  • the positioning integrity result transfer method may be delivered from a positioning integrity determining entity to a PI result calculating entity together with a KPI.
  • PL value protection level value
  • PI decision entity positioning integrity determining entity
  • the positioning integrity result calculation entity calculation may mean computing.
  • the positioning integrity determining entity may be a location service (LCS) entity.
  • 7 illustrates a case in which the UE becomes a positioning integrity result calculation entity and the LMF becomes a positioning integrity determining entity or LCS entity.
  • 8 illustrates a case in which the UE includes an LCS entity or an integrity determining entity, and the LMF becomes a positioning integrity result calculation entity.
  • an indicator for what kind of method to use and additional information necessary for each method may be determined by a positioning integrity decision entity.
  • the positioning integrity decision entity includes the indicator and the additional information in the LPP positioning integrity assistance information message to be delivered to the positioning integrity calculating entity. have.
  • the integrity calculating entity receiving this may derive a positioning integrity result from that time and deliver the result value to a positioning integrity decision entity.
  • a positioning integrity result calculating entity provides information about a protection level value (PL value) to an integrity determining entity (PI decision entity) can be transmitted Positioning integrity result calculating entity (PI result calculating entity) for the KPI given in the Positioning Integrity assistance message, after receiving the LPP (LTE Positioning Protocol) message including the KPI value, GNSS signal measurement and related After correcting the error value, when the PL value (and system availability accordingly) is determined, a positioning integrity result transfer (PI result transfer) message (eg, LPP positioning that the terminal transmits to the LMF in step 725 of FIG.
  • PI result transfer eg, LPP positioning that the terminal transmits to the LMF in step 725 of FIG.
  • the KPI value is information expressing TIR (target integrity risk), AL (alert limit, warning limit), and TTA (time-to-alert, warning margin time) information. means, and can be determined and transmitted from the positioning integrity determining entity.
  • the positioning integrity result calculating entity may transmit information about the protection level value (PL value) to the integrity determining entity (PI decision entity) once according to a one-shot method. have.
  • a positioning integrity result calculating entity provides a protection level value (PL value) to an integrity determining entity (PI decision entity) information can be transmitted.
  • Positioning integrity result calculation entity (PI result calculating entity) is given (e.g., it may mean TTA value in KPI) with respect to the KPI given in the Positioning Integrity assistance message, or protection for a predefined time.
  • the level (PL) and corresponding system availability are determined and transmittable, the protection level (PL) and system availability are reported to the integrity decision entity (PI decision entity), and every time , available results can be reported to the integrity decision entity (PI decision entity) periodically at regular time intervals.
  • the corresponding result value is the value recalculated from the previous one based on the reporting time.
  • a periodic report indicator and a report cycle time value of a result message may be included in a message including the given KPI information.
  • the message type that transmitted the relevant KPI information may include an indicator or information to stop transmission of a periodic report later and may be transmitted, and the positioning integrity result calculating entity that has received this information (PI result calculating entity) ) can stop the periodic report.
  • the positioning integrity result calculating entity (PI result calculating entity) may be included in the terminal or LMF (Location Management Function).
  • the positioning integrity result calculating entity provides a protection level value (PL value) to the integrity determining entity (PI decision entity) according to an event triggered method information can be transmitted.
  • PL value protection level value
  • the positioning integrity result calculating entity may transmit a positioning integrity result message to the integrity determining entity (PI decision entity) when the following conditions are satisfied.
  • the positioning integrity result calculating entity calculates the positioning integrity result value by the integrity determining entity (PI decision entity) can be reported.
  • Absolute Value Report when the calculated PL value is greater than or equal to the absolute value or less than or equal to the absolute value
  • Relative value Report when the current result value increases or decreases by a given offset value during a predetermined time period compared to the PL value initially calculated and reported at the time the condition is received
  • the absolute value, the relative value, the time interval value required therefor, and the specific interval value may be determined by the PI decision entity and delivered as an assistance message.
  • PI decision entity For various embodiments of the present disclosure related to a method of transmitting a system availability metric from a positioning integrity result calculating entity to a positioning integrity determining entity (PI decision entity).
  • a positioning integrity result calculating entity provides information about system availability according to a one-shot method.
  • Positioning integrity determining entity PI decision entity
  • the positioning integrity result calculating entity may indicate the newly calculated system availability according to the KPI value given in the Positioning Integrity assistance message as a 1-bit indicator.
  • An indicator can indicate one of the following: ⁇ available, unavailable ⁇
  • the positioning integrity result calculating entity provides information on system availability according to a periodic report method, positioning integrity determining entity (PI decision) entity).
  • Positioning integrity result calculating entity is based on the KPI value given in the positioning integrity assistance (Positioning Integrity assistance) message, the newly calculated availability (availability) result for each time interval as a 1-bit indicator periodically as a positioning integrity determination entity It can be reported to a PI decision entity.
  • a periodic report indicator and a reporting cycle time value of a positioning integrity result (PI result) message may be included in a message including a given KPI.
  • an indicator or information for stopping transmission of a periodic report may be included and transmitted later in the message type that transmitted the related KPI information, and the positioning integrity result calculating entity that received this information (PI result calculating entity) ) can stop the periodic report.
  • the positioning integrity result calculating entity provides an integrity determining entity (PI decision entity) for system availability according to an event triggered method. information can be transmitted.
  • the positioning integrity result calculating entity may indicate the newly calculated system availability in a 1-bit indicator according to the KPI value given in the Positioning Integrity assistance message.
  • the positioning integrity result calculating entity is continuously determined by the positioning integrity result calculating entity (PI result calculating entity) only when the result value that is continuously derived from the initial report changes to the system availability (system availability) information about the integrity decision entity (PI decision entity) can be reported.
  • the Positioning Integrity (PI) result may be transmitted by being included in the LPP Provide Location Information message.
  • the positioning measurement information and the integrity calculation result may be included in the corresponding message and transmitted at the same time.
  • the content of PI assistance information may be included in the LPP ProvideAssistanceData message and transmitted.
  • the positioning measurement operation and the positioning integrity calculation operation can be started at the same time. If the positioning integrity assistance message and the Request Location Information message exist separately to deliver their respective contents, the positioning signal measurement operation and the related integrity calculation operation at the receiving end of the message can be started from the time each message is received.
  • Positioning Integrity (PI) assistance information includes information on the aforementioned transfer options for the PI result transfer method to inform the integrity result calculation entity about possible options for the PI result transfer method. can (You must include the required parameters for each option)
  • a capability bit related to whether the terminal's positioning integrity-related capability may be added to the Provide Capability message.
  • Each bit can be a bit that means whether or not it has a calculating function or whether or not it has a decision entity function.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a case in which a PI calculating entity is a UE and a PI decision entity is an LMF in the case of UE-based positioning and MT-LR (Mobile Terminated Location Requests).
  • a location service request (Location service request) is the case of the MT-LR, it may be started by an external entity (entity).
  • entity entity
  • the LMF may initiate a positioning operation, that is, LPP signaling.
  • information for determining a KPI related to positioning integrity in a service may be transmitted to the LMF by an entity requesting a location service.
  • the LMF may determine KPI values related to the requested service for the corresponding terminal based on the information for determining the KPI related to positioning integrity.
  • the LMF may request capability (capability) from the terminal.
  • the LMF may transmit an LPP Request capabilities message to the terminal.
  • the terminal in addition to the existing positioning-related capabilities (capability), as a positioning integrity capability (positioning integrity capability), whether the terminal has the capability of a positioning integrity calculation entity (PI calculating entity), or positioning integrity It can report an indicator or field on whether it has the capability of a PI decision entity.
  • the terminal may transmit an LPP Provide capability message to the LMF.
  • LPP Provide capability message is a positioning integrity (Positioning integrity) related capability (capability) of the terminal, that is, whether the terminal is a positioning integrity calculation entity (PI calculating entity) or a positioning integrity determining entity (PI decision entity) capability bit related to whether may include.
  • Each bit may be a bit indicating whether or not the terminal has a positioning integrity calculation (PI calculating) function or whether or not having a positioning integrity determining entity (PI decision entity) function.
  • the LMF causes the positioning integrity help information transfer (PI Assistance Information Transfer) ( can be invoked.
  • the LMF may deliver information for calculation related to positioning integrity to the terminal through an LPP positioning integrity assistance information message.
  • the LMF delivers GNSS-related LPP assistance information to the terminal in a unicast message, or in step 715, GNSS-related assistance information can be delivered to the terminal through broadcasting of the serving cell.
  • the terminal may transmit LPP request assistance data to the LMF, and the LMF transmits LPP provided assistance data to the terminal in response to this in step 713.
  • the LMF may request the UE to measure location information, for example, the LMF may transmit LPP Request Location Information to the UE.
  • step 721 the terminal can measure the GNSS signal.
  • the LMF delivers information about various feared events that may become an error source of the GNSS to the terminal through the LPP positioning integrity assistance information message, and KPI and integrity result report setting information determined by the LMF can be transmitted to the terminal.
  • report config and information necessary for reporting on the positioning integrity result may be transmitted to the UE through a Positioning Integrity assistance message.
  • the terminal can estimate the terminal location (UE location) based on the GNSS signal result measured based on the received information, and by monitoring the feared event, the error source of the measurement result Considering the PL (protection level) value can be calculated.
  • the terminal may transmit location information to the LMF.
  • the terminal may transmit a result value of the GNSS signal measurement to the LMF through LPP Provide Location Information.
  • the terminal may transmit information on the positioning integrity result to the LMF based on an indicator (result report config) indicating an option of the positioning integrity result transfer (PI result transfer) method.
  • an indicator indicating an option of the positioning integrity result transfer (PI result transfer) method.
  • the terminal transmits the calculated PL and a system availability value based on the value to the LMF once.
  • the UE If the LMF sets a periodic reporting method as a transmission method for the PL, the UE recalculates the PL value at each set period and reports it to the LMF together with the associated system availability value. have.
  • the UE sets the LMF together with the associated system availability value when the PL values calculated for the set absolute/relative/interval values are applicable. can report to
  • the terminal transmits the calculated system availability value to the LMF once.
  • the UE If the LMF sets periodic reporting as a transmission method for system availability, the UE recalculates the PL value at each set period and sends the related system availability value to the LMF. can report
  • the LMF sets event triggered reporting as a transmission method for system availability, when a value different from the corresponding system availability value is calculated after the first report, the system availability value may be reported to the LMF.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a case in which the PI calculating entity is the LMF and the PI decision entity is the UE in the case of UE assisted, that is, LMF based positioning and Mobile Originated Location Requests (MO-LR).
  • the PI calculating entity is the LMF
  • the PI decision entity is the UE in the case of UE assisted, that is, LMF based positioning and Mobile Originated Location Requests (MO-LR).
  • MO-LR Mobile Originated Location Requests
  • a location service request (Location service request) may be initiated by the UE.
  • the LMF may initiate a positioning performing operation, that is, LPP signaling.
  • step 803 by an entity, such as an application (application) existing on the UE, positioning integrity (positioning integrity) related KPI for the service may be determined.
  • an entity such as an application (application) existing on the UE
  • the LMF may request the terminal for capability (capability). For example, the LMF may transmit an LPP Request capabilities message to the terminal.
  • the terminal in addition to the existing positioning-related capabilities (capability), as a positioning integrity capability (positioning integrity capability), whether the terminal has the capability of a positioning integrity calculation entity (PI calculating entity) Or positioning integrity It can report an indicator or field on whether it has the capability of a PI decision entity.
  • the terminal may transmit an LPP Provide capability message to the LMF.
  • LPP Provide capability message is a positioning integrity (Positioning integrity) related capability (capability) of the terminal, that is, whether the terminal is a positioning integrity calculation entity (PI calculating entity) or a positioning integrity determining entity (PI decision entity) capability bit related to whether may include.
  • Each bit may be a bit indicating whether or not the terminal has a positioning integrity calculation (PI calculating) function or whether or not having a positioning integrity determining entity (PI decision entity) function.
  • the LMF may transmit the PI-related calculation results to the terminal based on this.
  • the LMF delivers GNSS-related LPP assistance information to the terminal in a unicast message, or in step 813, GNSS-related assistance information is delivered to the terminal through broadcasting of the serving cell.
  • the terminal may transmit LPP request assistance data to the LMF, and the LMF transmits LPP provided assistance data to the terminal in response to this in step 811.
  • the LMF may request the UE to measure location information, for example, the LMF may transmit LPP Request Location Information to the UE.
  • step 819 the terminal can measure the GNSS signal through this.
  • step 817 through the LPP positioning integrity assistance information message, the terminal delivers information about various feared events that can become an error source of GNSS to the LMF, and KPI determined by the UE and integrity result report setting information can deliver
  • a variety of options are available for the positioning integrity result transfer (PI result transfer) method, and a terminal or a positioning integrity decision entity (LCS entity) existing therein is positioned Various options for the integrity result transfer (PI result transfer) method can be determined.
  • the UE transmits a result report config indicating a method corresponding to each option and information necessary for reporting a positioning integrity result to the LMF through a Positioning Integrity assistance message. .
  • the terminal may report the GNSS signal result measured based on the help information received in steps 811 and 813 to the LMF through the LPP Provide Location information message.
  • the LMF can estimate the UE location based on the GNSS signal measurement result, and by monitoring the feared event, the PL (protection level) value can be calculated considering the error source of the measurement result. have.
  • the LMF may transmit information on the positioning integrity result to the terminal based on an indicator (result report config) indicating an option of the positioning integrity result transfer method.
  • the method of reporting the result varies according to the option in which the indicator (result report config) indicating the option of the positioning integrity result transfer method is expressed.
  • the LMF transmits the calculated PL and a system availability value based on the value to the UE once.
  • the LMF recalculates the PL value at each set period and reports it to the UE together with the associated system availability value. have.
  • the LMF corresponds to a PL value calculated for the set absolute/relative/interval values
  • a related system availability value may be reported to the UE together with
  • the LMF transmits the calculated system availability value to the UE once.
  • the LMF recalculates the PL value at each set period and returns the associated system availability value to the UE can report to
  • the system availability (system availability) value may be reported to the UE.
  • a method performed by a terminal in a wireless communication system includes transmitting capability information of the terminal related to a global navigation satellite system (GNSS) positioning integrity (PI) to a location server; receiving information on one or more key performance indicators (KPIs) from the location server; and transmitting result information on the GNSS positioning PI to the location server based on the one or more KPIs.
  • GNSS global navigation satellite system
  • KPIs key performance indicators
  • the capability information may be transmitted to the location server through an LPP message indicating an LTE positioning protocol (LPP) capability of the terminal.
  • LPP LTE positioning protocol
  • the information on the one or more KPIs may include information on a target integrity risk (TIR).
  • TIR target integrity risk
  • the information on the KPIs may be received from the location server through an LPP message.
  • the result information may include information on a protection level (PL).
  • PL protection level
  • the result information may be transmitted to the location server through an LPP message providing positioning measurement information or positioning prediction information.
  • the location server may include a location management function (LMF) entity.
  • LMF location management function
  • a terminal may be provided in a wireless communication system.
  • the terminal includes a transceiver; and through the transceiver, transmit capability information of the terminal related to global navigation satellite system (GNSS) positioning integrity (PI) to a location server, and through the transceiver, one or more key performance (KPIs) indicators) from the location server, and transmitting result information on the GNSS positioning PI to the location server through the transceiver, based on the one or more KPIs.
  • GNSS global navigation satellite system
  • KPIs key performance indicators
  • the capability information may be transmitted to the location server through an LPP message indicating an LTE positioning protocol (LPP) capability of the terminal.
  • LPP LTE positioning protocol
  • the information on the one or more KPIs may include information on a target integrity risk (TIR).
  • TIR target integrity risk
  • the information on the KPIs may be received from the location server through an LPP message.
  • the result information may include information on a protection level (PL).
  • PL protection level
  • the result information may be transmitted to the location server through an LPP message providing positioning measurement information or positioning prediction information.
  • the location server may include a location management function (LMF) entity.
  • LMF location management function
  • a method performed by a location server in a wireless communication system includes: receiving from the terminal capability information of a terminal related to a global navigation satellite system (GNSS) positioning integrity (PI); transmitting information on one or more key performance indicators (KPIs) to the terminal; and receiving, from the terminal, result information on the GNSS positioning PI based on the one or more KPIs.
  • GNSS global navigation satellite system
  • KPIs key performance indicators
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal of the present disclosure may include a transceiver 910 , a memory 920 , and a processor 930 .
  • the processor 930, the transceiver 910, and the memory 920 of the terminal may operate.
  • the components of the terminal are not limited to the above-described example.
  • the terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the processor 930 , the transceiver 910 , and the memory 920 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transmitter/receiver 910 collectively refers to a receiver of a terminal and a transmitter of the terminal, and may transmit/receive a signal to/from a base station or a network entity.
  • a signal transmitted and received with the base station may include control information and data.
  • the transceiver 910 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying a received signal and down-converting the frequency.
  • this is only an embodiment of the transceiver 910 and components of the transceiver 910 are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver 910 may include a wired/wireless transceiver, and may include various components for transmitting and receiving signals.
  • the transceiver 910 may receive a signal through a wired/wireless channel, output it to the processor 930 , and transmit the signal output from the processor 930 through a wired/wireless channel.
  • the transceiver 910 may receive a communication signal and output it to the processor, and transmit the signal output from the processor to the network entity through a wired/wireless network.
  • the memory 920 may store programs and data necessary for the operation of the terminal. Also, the memory 920 may store control information or data included in a signal obtained from the terminal.
  • the memory 920 may be configured as a storage medium or a combination of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD.
  • the processor 930 may control a series of processes so that the terminal may operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor 930 may include at least one or more processors.
  • the processor 930 may include a communication processor (CP) that controls for communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station of the present disclosure may include a transceiver 1010 , a memory 1020 , and a processor 1030 .
  • the processor 1030, the transceiver 1010, and the memory 1020 of the base station may operate.
  • the components of the base station are not limited to the above-described example.
  • the base station may include more or fewer components than the above-described components.
  • the processor 1030 , the transceiver 1010 , and the memory 1020 may be implemented in the form of a single chip.
  • the receiver 1010 collectively refers to a receiver of a base station and a transmitter of the base station, and may transmit/receive a signal to/from a terminal or another base station.
  • the transmitted/received signal may include control information and data.
  • the transceiver 1010 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • this is only an embodiment of the transceiver 1010 and components of the transceiver 1010 are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver 1010 may include a wired/wireless transceiver, and may include various components for transmitting and receiving signals.
  • the transceiver 1010 may receive a signal through a communication channel (eg, a wireless channel) and output it to the processor 1030 , and transmit the signal output from the processor 1030 through the communication channel.
  • a communication channel eg, a wireless channel
  • the transceiver 1010 may receive a communication signal and output it to the processor, and transmit the signal output from the processor to a terminal or a network entity through a wired/wireless network.
  • the memory 1020 may store programs and data necessary for the operation of the base station. Also, the memory 1020 may store control information or data included in a signal obtained from the base station.
  • the memory 1020 may be configured of a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media.
  • the processor 1030 may control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor 1030 may include at least one or more processors. Methods according to the embodiments described in the claims or specifications of the present disclosure may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a structure of a location server 1100 according to an embodiment.
  • the location server 1100 may include a transceiver 1110 , a processor 1120 , and a memory 1130 .
  • the location server 1100 may be the LMF described above with reference to FIGS. 1 to 8 . According to the communication method of the LMF, the transceiver 1110 , the processor 1120 , and the memory 1130 may operate.
  • the components of the location server 1100 are not limited to the above-described example.
  • the location server 1100 may include more components (eg, a network interface controller (NIC)) or fewer components than the above-described components.
  • the transceiver 1110 , the processor 1120 , and the memory 1130 may be implemented in the form of one chip.
  • the transceiver 1110 may transmit/receive a signal to/from another network entity or UE.
  • the signal may include at least one message described above with reference to FIGS. 1 to 8 .
  • the transceiver may include an RF transmitter for up-converting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • this is only an embodiment of the transceiver, and components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output it to the processor 1120 , and transmit a signal output from the processor 1120 through a wireless channel.
  • the processor 1120 is hardware capable of driving software for processing transmission/reception data, and as an example, one or more central processing units (CPUs) may be included in the processor 1120 .
  • the processor 1120 may drive software stored in the memory 1130 .
  • the processor 1120 may control a series of processes so that the location server operates according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor 1120 may include at least one or more processors.
  • the memory 1130 may store software and data necessary for the operation of the location server 1100 . Also, the memory 1130 may store control information or data included in a signal obtained from the terminal.
  • the memory 1130 may be configured as a storage medium or a combination of storage media, such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), magnetic disc storage device, Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or any other form of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program is transmitted through a communication network consisting of a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 방법은 GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 단말의 능력 정보를 위치 서버(location server)에게 전송하는 단계; 하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 위치 서버로부터 수신하는 단계; 및 하나 이상의 KPIs에 기초하여, GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 위치 서버에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 포지셔닝 무결성을 지원하기 위한 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 GNSS(Global Navigation Satellite System)에 대한 포지셔닝 무결성(positioning integrity) 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 단말이 GNSS 측정을 활용한 포지셔닝(positioning) 동작시 포지셔닝 무결성(positioning integrity) 결과를 반영하기 위해 필요한 신호 체계에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 포지셔닝 무결성(positioning integrity)와 연관된 보호 레벨(Protection Level: PL) 값을 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 7은 단말 기반 포지셔닝에서 포지셔닝 무결성 계산 앤티티 및 포지셔닝 결정 앤티티가 각각 단말 및 LMF인 경우의 흐름도이다.
도 8은 LMF 기반 포지셔닝에서 포지셔닝 무결성 계산 앤티티 및 포지셔닝 결정 앤티티가 각각 LMF 및 단말인 경우의 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 위치 서버의 구조를 도시한 블록도이다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시 예를 설명하기로 한다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity, 네트워크 엔티티)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시는 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 본 개시에서 eNB는 설명의 편의를 위하여 gNB와 혼용되어 사용될 수 있다. 즉 eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 또한 단말이라는 용어는 핸드폰, NB-IoT 기기들, 센서들뿐만 아니라 또 다른 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS(Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다.
특히 본 개시는 3GPP NR(5세대 이동통신 표준)에 적용할 수 있다. 또한 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명에서 eNB는 설명의 편의를 위하여 gNB와 혼용되어 사용될 수 있다. 즉 eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 또한 단말이라는 용어는 핸드폰, NB-IoT 기기들, 센서들 뿐 아니라 또 다른 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced(LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(DL; DownLink)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(UL; UpLink)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE; User Equipment 또는 MS; Mobile Station)이 기지국(eNode B 또는 BS; Base Station)으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성(Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분한다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(eMBB; Enhanced Mobile BroadBand), 대규모 기계형 통신(mMTC; massive Machine Type Communication), 초신뢰 저지연 통신(URLLC; Ultra Reliability Low Latency Communication) 등이 있다.
일부 실시예에 따르면, eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 할 수 있다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 할 수 있다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 더욱 향상된 다중 안테나(MIMO; Multi Input Multi Output) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구될 수 있다. 또한 현재의 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(IoT; Internet of Thing)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구될 수 있다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지가 요구될 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신 서비스로서, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmanned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등에 사용될 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연(초저지연) 및 매우 높은 신뢰도(초신뢰도)를 제공해야 할 수 있다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 가질 수 있다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(TTI; Transmit Time Interval)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
전술한 5G 통신 시스템에서 고려되는 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스 간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 다만, 전술한 mMTC, URLLC, eMBB는 서로 다른 서비스 유형의 일 예일 뿐, 본 개시의 적용 대상이 되는 서비스 유형이 전술한 예에 한정되는 것은 아니다.
또한, 이하에서 LTE, LTE-A, LTE Pro 또는 5G(또는 NR, 차세대 이동 통신) 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 포지셔닝 무결성 계산 앤티티(Positioning integrity calculating entity) 가 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(positioning integrity decision entity)에게 계산 결과를 전달할 경우, 불필요한 반복 전송을 줄이는 방법을 도입하여, 빈번한 신호를 제어할 수 있다.
도 1은 기존 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 도시한 바와 같이 LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB, Node B 또는 기지국)(1-05, 1-10, 1-15, 1-20)과 이동성 관리 엔티티(Mobility Management Entity, MME)(1-25) 및 S-GW(1-30, Serving-Gateway)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE 또는 단말)(1-35)은 ENB(1-05 ~ 1-20) 및 S-GW(1-30)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 ENB(1-05 ~ 1-20)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응될 수 있다. ENB는 UE(1-35)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행할 수 있다. LTE 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 ENB(1-05 ~ 1-20)가 담당할 수 있다. 하나의 ENB는 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 예컨대, 100 Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 예컨대, 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 사용할 수 있다. 또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, AMC) 방식을 적용할 수 있다. S-GW(1-30)는 데이터 베어러(bearer)를 제공하는 장치이며, MME(1-25)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. MME는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국들과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 ENB에서 각각 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol, PDCP)(2-05, 2-40), 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(2-10, 2-35), 매체 액세스 제어(Medium Access Control, MAC)(2-15, 2-30)으로 이루어질 수 있다. PDCP는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. PDCP의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC(Robust Header Compression) only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs(Protocol Data Units) at PDCP(Packet Data Convergence Protocol) re-establishment procedure for RLC(Radio Link Control) AM(Acknowledged Mode))
- 순서 재정렬 기능(For split bearers in DC(Dual Connectivity)(only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(2-10, 2-35)는 PDCP 패킷 데이터 유닛(Packet Data Unit, PDU)을 적절한 크기로 재구성해서 ARQ(Automatic Repeat Request) 동작 등을 수행할 수 있다. RLC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ(only for AM data transfer))
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs(only for UM and AM data transfer))
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs(only for AM data transfer))
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs(only for UM and AM data transfer)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection(only for UM and AM data transfer))
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection(only for AM data transfer))
- RLC SDU(Service Data Unit) 삭제 기능(RLC SDU discard(only for UM(Unacknowledged mode) and AM data transfer))
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
MAC(2-15, 2-30)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. MAC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks(TB) delivered to/from the physical layer on transport channels)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service) 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
물리 계층(2-20, 2-25)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR 또는 5G)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B, 이하 NR gNB 또는 NR 기지국)(3-10)과 차세대 무선 코어 네트워크(New Radio Core Network, NR CN)(3-05)로 구성될 수 있다. 차세대 무선 사용자 단말(New Radio User Equipment, NR UE 또는 단말)(3-15)은 NR gNB(3-10) 및 NR CN(3-05)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 3에서 NR gNB(3-10)는 기존 LTE 시스템의 eNB(Evolved Node B)에 대응될 수 있다. NR gNB는 NR UE(3-15)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR gNB(3-10)가 담당할 수 있다. 하나의 NR gNB는 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는, 현재 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서, 현재의 최대 대역폭 이상의 대역폭이 적용될 수 있다. 또한, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한, 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식이 적용될 수 있다. NR CN(3-05)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN이 MME(3-25)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME는 기존 기지국인 eNB(3-30)과 연결될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다. .
도 4를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol, SDAP)(4-01, 4-45), NR PDCP(4-05, 4-40), NR RLC(4-10, 4-35), NR MAC(4-15, 4-30), NR PHY(4-20, 4-25)로 이루어진다.
NR SDAP(4-01, 4-45)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL(Down Link) and UL(Up Link))
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID를 마킹하는 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능(reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치에 대해 단말은, 기지국으로부터 수신되는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지에 의해, 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 비접속 계층(Non-Access Stratum, NAS) QoS(Quality of Service) 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와, 접속 계층(Access Stratum, AS) QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)를 이용하여, 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS 플로우(flow)와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP(4-05, 4-40)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상술한 내용에서, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 의미할 수 있다. NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 순서를 고려하지 않고 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(4-10, 4-35)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치는, 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) RLC PDU들을 수신하는 순서대로 처리하여 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 장치가 세그먼트(segment)를 수신할 경우에는, 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 세그먼트들을 수신하여, 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 이를 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고, NR MAC 계층에서 접합 기능을 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN(Sequence Number)을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(4-15, 4-30)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(4-20, 4-25)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
상기 도면을 참고하면, 상기 단말은 RF(Radio Frequency)처리부(5-10), 기저대역(baseband)처리부(5-20), 저장부(5-30), 제어부(5-40)를 포함한다.
RF처리부(5-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(5-10)는 기저대역처리부(5-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, 상기 RF처리부(5-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 도 5에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 단말은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(5-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(5-10)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(5-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 RF 처리부(5-10)는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
기저대역처리부(5-20)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(5-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(5-20)은 RF처리부(5-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(5-20)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(5-20)은 RF처리부(5-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform)를 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
저장부(5-30)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(5-30)는 제2 무선 접속 기술을 이용하여 무선 통신을 수행하는 제2 접속 노드에 관련된 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(5-30)는 제어부(5-40)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(5-40)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(5-40)는 기저대역처리부(5-20) 및 RF처리부(5-10)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(5-40)는 저장부(5-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(5-40)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(5-40)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 기지국은 RF처리부(6-10), 기저대역처리부(6-20), 통신부(6-30), 저장부(6-40), 제어부(6-50)를 포함하여 구성된다.
RF처리부(6-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(6-10)는 기저대역처리부(6-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF처리부(6-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 도 6에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 제1 접속 노드는 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(6-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(6-10)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(6-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. RF 처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
기저대역처리부(6-20)는 제1 무선 접속 기술의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(6-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(6-20)는 RF처리부(6-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(6-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(6-20)는 RF처리부(6-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
백홀통신부(6-30)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(6-30)는 주기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(6-40)는 주기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(6-40)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(6-40)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(6-40)는 제어부(6-50)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(6-50)는 주기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(6-50)는 기저대역처리부(6-20) 및 RF처리부(6-10)을 통해 또는 백홀통신부(6-30)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(6-50)는 저장부(6-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(6-50)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(Positioning Integrity result calculating entity)와 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)가 서로 다른 앤티티(entity)라고 가정했을 때, 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)가 KPI(Key Performance Indicator) 정보를 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)에게 제공하면, 해당 제공된 KPI 정보와, 수신된 도움(assistance) 정보, 및 A-GNSS (Assisted Global Navigation Satellite System) 측정 정보를 고려하여, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)가 포지셔닝 무결성 결과(PI result)를 계산하고, 계산된 결과를 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보고할 수 있다.
이 때, 결과 값 중 하나인 PL(protection level) 값은 주어진 KPI 값들과, 측정된 결과 샘플값들의 과거 값들을 기반으로 실시간으로 결정될 수 있다. 그리고 이렇게 결정된 값은 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 전달되어 포지셔닝 무결성 결정(PI decision)에 실시간으로 반영되야 한다.
실제로 실시간으로 결정되는 결과(result) 값을 매번 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 전송하는 것은 신호 오버헤드(overhead)를 야기한다. 상황에 따라 빈번하게 결과 값을 전송해도 문제가 되지 않을 수도 있지만, 특정 경우에는 전송 회수를 줄이고 꼭 필요한 경우의 값만을 선택적으로 전송할 수 있어야 한다.
포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법은 다음의 옵션(option)들이 가능하며, 각 옵션(option)에 해당하는 방법을 의미하는 지시자와 포지셔닝 무결성 결과에 대한 보고를 수행할 때 필요한 정보들은 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지에 KPI와 함께 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)로부터 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)에게 전달 될 수 있다.
보호 레벨 값(PL value)을 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)로부터 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 전송하는 방법과 관련한 본 개시의 다양한 실시예들에 대해 이하 설명한다.
포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티에서 계산은 컴퓨팅(computing)을 의미할 수 있다. 또한 포지셔닝 무결성 결정 앤티티는 LCS (location service) 앤티티(entity)가 될 수 있다. 도 7 에서는 UE가 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티가 되고, LMF가 포지셔닝 무결성 결정 앤티티 또는 LCS entity가 되는 경우를 도시한다. 또한 도 8 에서는 UE 가 LCS entity 또는 무결성 결정 앤티티를 포함하고 있고, LMF는 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티가 되는 경우를 도시했다.
이하 설명되는 포지셔닝 무결성 결과(positioning integrity result)를 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(positioning integrity decision entity)에게 전송하는 방법들에 대하여, 어떤 종류의 방법을 사용할 것인지에 대한 지시자 및 각 방법에 필요한 추가 정보 (periodic 의 경우 주기, event trigger의 경우 상대값 또는 절대값 또는 구간값 등)는 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(positioning integrity decision entity)가 결정할 수 있다. 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(positioning integrity decision entity)는 LPP 포지셔닝 무결성 도움 정보(LPP positioning integrity assistance information) 메시지에 상기 지시자 및 상기 추가 정보를 포함하여 포지셔닝 무결성 계산 앤티티(positioning integrity calculating entity)에게 전달 할 수 있다. 이것을 수신한 무결성 계산 앤티티(positioning integrity calculating entity)는 그 때부터 포지셔닝 무결성(positioning integrity) 결과를 도출하고 결과 값을 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(positioning integrity decision entity)에게 전달 할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 원샷(One shot) 방식에 따라 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보호 레벨 값(PL value)에 대한 정보를 전송할 수 있다. 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지에 주어진 KPI에 대하여, KPI 값이 포함된 LPP(LTE Positioning Protocol) 메시지를 수신한 후, GNSS 신호 측정 및 관련 error 값 보정 후, PL 값 (및 그에 따른 system availability)이 결정되면 결과를 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 메시지 (예를 들어, 후술하는 도 7의 단계 725에서 단말이 LMF에게 전송하는 LPP 포지셔닝 무결성 결과 메시지 및 도 8의 단계 823에서 LMF가 단말에게 전송하는 LPP 포지셔닝 무결성 결과 메시지) 또는 포지셔닝 무결성 결과에 대한 정보를 포함하는 LPP 메시지에 수납하여 전송할 수 있다. 여기서 KPI 값이란, TIR (target integrity risk, 목표 무결 위험도)를 표현하는 정보, AL (alert limit, 경고 한계)를 표현하는 정보, TTA (time-to-alert, 경고용 마진 시간)을 표현하는 정보를 의미하며, 포지셔닝 무결성 결정 앤티티로부터 결정되어 전달 될 수 있다. 이하에서는 동일한 KPI에 대한 정의를 사용할 수 있다. 예를 들어, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 원샷(One shot) 방식에 따라 보호 레벨 값(PL value)에 대한 정보를 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 1회 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 일 실시예에 따르면 주기적 보고 (Periodic report) 방식에 따라 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보호 레벨 값(PL value)에 대한 정보를 전송할 수 있다. 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 포지셔닝 무결성 도움 (Positioning Integrity assistance) 메시지에 주어진 KPI에 대하여, 주어진 (e.g., KPI에서 TTA값을 의미할 수 있다.) 또는 기 정의된 시간 동안에 보호 레벨(PL) 및 그에 따른 시스템 가용성(system availability)이 결정되고 전송 가능할 경우, 무결성 결정 앤티티 (PI decision entity)에게 보호 레벨(PL) 및 시스템 가용성(system availability)에 대해 보고 하며, 상기 시간 마다, 가용(available) 한 결과 값을 일정 시간 간격으로 주기적으로 무결성 결정 앤티티 (PI decision entity)에게 보고 할 수 있다. (예를 들어, 후술하는 도 7의 단계 725에서 단말이 LMF에게 전송하는 LPP 포지셔닝 무결성 결과 메시지 및 도 8의 단계 823에서 LMF가 단말에게 전송하는 LPP 포지셔닝 무결성 결과 메시지). 이 때, 해당 결과값은 보고 시점을 기준으로 이전 대비 재 계산된 값이다. 이 경우, 주어진 KPI 정보를 포함하는 메시지에 주기 보고 (periodic report) 지시자와, 결과(result) 메시지의 보고 주기 시간 값이 들어갈 수 있다.
이 경우, 관련 KPI 정보를 전송했던 메시지 종류에 추후, 주기적 보고(periodic report) 전송을 중지시키는 지시자나 정보가 포함되어 전송 될 수 있으며, 이 정보를 받은 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity) 는 해당 주기적 보고(periodic report)을 중지 할 수 있다. 예를 들어, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 단말 또는 LMF(Location Management Function)에 포함될 수 있다.
본 개시의 다른 일 실시예에 따르면 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 이벤트 트리거(event triggered) 방식에 따라 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보호 레벨 값(PL value)에 대한 정보를 전송할 수 있다. 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지에 주어진 KPI에 대하여 주어진 또는 기 정의된 시간 동안 보호 레벨(PL) 및 그에 따른 시스템 가용성(system availability)이 결정되었을 경우, 해당 결과 값을 보고할 조건이 지정될 수 있다. 이에 따라 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티 (PI result calculating entity)는 다음의 조건들이 만족될 경우 포지셔닝 무결성 결과 (positioning integrity result) 메시지를 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에 전송 할 수 있다.
보고할 보호 레벨(PL)의 값의 범위로서, 매 순간 결정된 PL 값에 대하여 다음의 조건을 판단하여 만족하면 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 positioning integrity 결과값을 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보고할 수 있다.
절대값: 계산된 PL 값이 해당 절대값 이상일 경우, 또는 해당 절대값 이하일 경우 보고
상대값 (offset): 조건을 수신한 시점에서 최초 계산 및 보고된 PL값 대비, 현재의 결과값이, 기 정해진 시간 구간 동안, 주어진 offset 값 만큼 증가 하거나 감소한 경우, 보고
특정 구간 값: 최대값 최소값이 주어지며, 이 값의 범위 내에 계산된 PL이 존재할 경우 보고 할 수 있다. 또는 해당 범위를 넘어가는 경우 보고 할 수 있다.
상기 절대값, 상대값 및 그에 필요한 시간 구간 값, 특정 구간 값들은 PI decision entity 가 결정해서 assistance 메시지로 전달해 줄 수 있다.
시스템 가용성 (system availability) 메트릭(metric)을 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)로부터 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 전송하는 방법과 관련된 본 개시의 다양한 실시예들에 대해 이하 설명한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 원샷(one shot) 방식에 따라 시스템 가용성 (system availability)에 대한 정보를 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지에 주어진 KPI 값에 따라, 새롭게 계산된 시스템 가용성(system availability)를 1 bit 지시자로 나타낼 수 있다. 지시자는 다음 중 하나를 지시할 수 있다. {available, unavailable}
본 개시의 다른 일 실시예에 따르면, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 주기적 보고(Periodic report) 방식에 따라 시스템 가용성 (system availability)에 대한 정보를 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 전송할 수 있다. 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지에 주어진 KPI 값에 따라, 시간 구간마다 새롭게 계산된 가용성(availability) 결과를 1bit 지시자로 주기적으로 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보고할 수 있다. 이 경우, 주어진 KPI 를 포함하는 메시지에 주기적 보고(periodic report) 지시자와, 포지셔닝 무결성 결과(PI result) 메시지의 보고 주기 시간 값이 들어갈 수 있다.
이 경우, 관련 KPI 정보를 전송했던 메시지 종류에 추후, 주기적 보고(periodic report) 전송을 중지시키는 지시자나 정보가 포함되어 전송될 수 있으며, 이 정보를 받은 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 해당 주기적 보고(periodic report)을 중지 할 수 있다.
본 개시의 다른 일 실시예에 따르면, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 이벤트 트리거(event triggered) 방식에 따라 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 시스템 가용성(system availability)에 대한 정보를 전송할 수 있다. 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지에 주어진 KPI 값에 따라, 새롭게 계산된 시스템 가용성(system availability)를 1 bit 지시자로 나타낼 수 있다. 그 이후, 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티(PI result calculating entity)는 포지셔닝 무결성 결과 계산 앤티티 (PI result calculating entity)가 지속적으로 도출한 결과값이 최초 보고 대비 바뀌게 될 경우만 시스템 가용성(system availability)에 대한 정보를 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)에게 보고할 수 있다.
이하, 전술한 정보를 포함할 할 수 있는 메시지에 대해 설명한다.
Positioning Integrity (PI) result 는 LPP Provide Location Information 메시지에 포함되어 전송 될 수 있다. 이 경우, positioning 측정 정보와 integrity 계산 결과는 해당 메시지에 포함되어 동시에 전송 될 수 있다.
PI assistance information 의 내용은 LPP ProvideAssistanceData 메시지에 포함되어 전송될 수 있다. 이 경우, positioning 측정 동작과 positioning integrity 계산 동작은 동시에 시작 될 수 있다. 만약 positioning integrity assistance 메시지와 Request Location Information 메시지가 별도로 존재하여 각자의 내용을 전달한다면, 상기 메시지의 수신단에서 positioning 신호 측정 동작과, 관련 integrity 계산 동작은 각 메시지를 수신한 시점부터 시작 될 수 있다.
Positioning Integrity (PI) assistance information에 PI result transfer 방법에 관하여 전술한 전송 option에 대한 정보를 포함시켜 무결성 결과 계산 앤티티에게 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법에 관한 가능한 옵션들에 대한 정보를 알려줄 수 있다. (각 option 에 필요한 parameter를 포함해야 한다)
그 외에, Provide Capability 메시지에 단말의 Positioning integrity 관련 capability 즉, PI calculating entity 인지 아니면, decision entity 인지와 관련된 capability bit 이 추가 될 수 있다. 각 bit 은 calculating 기능을 갖는지 아닌지를 의미 하거나 또는 decision entity 기능을 갖는지 아닌지를 의미하는 bit 이 될 수 있다.
도 7은 UE based positioning 의 경우, MT-LR(Mobile Terminated Location Requests)의 경우, PI calculating entity 가 UE, PI decision entity 가 LMF인 경우의 흐름도 이다.
단계 701에서, 위치 서비스 요청(Location service request)은 MT-LR의 경우이므로, 외부 앤티티(entity)에 의하여 시작될 수 있다. 외부 앤티티에 의하여 위치 서비스 요청이 수행되는 경우 뿐만 아니라, 다른 앤티티 또는 단말에 의해 위치 서비스 요청이 수행되는 모든 경우에 있어서, LMF는 포지셔닝 수행 동작, 즉 LPP 시그널링을 시작할 수 있다. 이 때, 위치 서비스(location service)를 요청하는 앤티티(entity)에 의하여 서비스에서 위치 무결성(positioning integrity) 관련 KPI를 결정하는 정보를 LMF에게 전달할 수 있다.
단계 703에서, 위치 무결성(positioning integrity) 관련 KPI를 결정하는 정보를 기준으로 LMF는 해당 단말에 대한, 요청된 서비스에 관련 KPI 값들을 결정할 수 있다.
그 이후, 단계 705에서, LMF가 단말에게 능력(capapbility)을 요청할 수 있다. 예를 들어, LMF는 단말에게 LPP Request capabilities 메시지를 전송할 수 있다.
단계 707에서, 단말은 기존의 포지셔닝(positioning) 관련 능력(capability) 외에, 포지셔닝 무결성 능력(positioning integrity capability)으로서, 단말이 포지셔닝 무결성 계산 앤티티(PI calculating entity)의 역량을 가지고 있는지, 아니면 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity)의 역량을 가지고 있는지에 대한 지시자나 필드를 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LMF에게 LPP Provide capability 메시지를 전송할 수 있다. LPP Provide capability 메시지는 단말의 포지셔닝 무결성 (Positioning integrity) 관련 능력(capability) 즉, 단말이 포지셔닝 무결성 계산 앤티티(PI calculating entity) 인지 아니면, 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity) 인지와 관련된 capability bit 를 포함할 수 있다. 각 bit 은 단말이 포지셔닝 무결성 계산(PI calculating) 기능을 갖는지 아닌지를 의미 하거나 또는 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity) 기능을 갖는지 아닌지를 의미하는 bit 가 될 수 있다.
단계 707에서 전송된 포지셔닝 무결성과 관련된 단말 능력 메시지에 포함된 지시자가 포지셔닝 무결성 계산(PI calculating) 역량을 지시할 경우, 단계 709에서, LMF는 포지셔닝 무결성 도움 정보 전송(PI Assistance Information Transfer)를 유발(invoke)할 수 있다.
단계 719에서, 이것을 기반으로 LMF는 단말에게 포지셔닝 무결성(positioning integrity) 관련 계산을 위한 정보들을 LPP 포지셔닝 무결성 도움 정보(LPP positioning integrity assistance information) 메시지를 통하여 전달해 줄 수 있다.
이와는 별도로 단계 713에서 LMF는 유니캐스트(unicast) 메시지로 GNSS 관련 LPP 도움(assistance) 정보를 단말에게 전달해 주거나, 단계 715에서 서빙 셀의 방송을 통하여 GNSS 관련된 assistance 정보를 단말에게 전달해 줄 수 있다. 예를 들어, 단계 711에서, 단말은 LMF에게 LPP 요청 도움 데이터(LPP Request assistance data)를 전송할 수 있고, LMF는 이에 대한 응답으로 단계 713에서 단말에게 LPP 제공 도움 데이터(LPP Provide assistance data)를 전송할 수 있다.
단계 717에서, LMF는 단말에게 위치 정보 측정을 요청할 수 있다, 예를 들어, LMF는 단말에게 LPP 요청 위치 정보(LPP Request Location Information)을 전송할 수 있다.
이를 통하여 단계 721에서, 단말은 GNSS 신호를 측정할 수 있다.
또한 단계 719에서, LMF는 LPP 포지셔닝 무결성 도움 정보(LPP positioning integrity assistance information) 메시지를 통해 GNSS의 error 소스가 될 수 있는 각종 feared event 정보를 단말에게 전달해 주고, LMF가 결정한 KPI 및 integrity 결과 보고 설정 정보들을 단말에게 전달해 줄 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전술한 바와 같이 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법은 다양한 옵션(option)들이 가능하며, LMF는 각 옵션(option)에 해당하는 방법을 의미하는 지시자(result report config)와 포지셔닝 무결성 결과에 대한 보고를 수행할 때 필요한 정보를 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 단말은 단계 721에서, 수신된 정보를 기반으로 측정된 GNSS 신호 결과를 바탕으로 단말 위치(UE location)를 예측(estimate) 할 수 있고, feared event를 모니터링(monitoring) 함으로서, 측정 결과의 에러 소스를 감안한 PL (protection level) 값을 계산해 낼 수 있다.
단계 723에서, 단말은 LMF에게 위치 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LMF에게 LPP 제공 위치 정보(LPP Provide Location Information)를 통해 GNSS 신호 측정에 대한 결과 값을 전송할 수 있다.
단계 725에서, 단말은 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법의 옵션(option)을 나타내는 지시자(result report config)에 기초하여 LMF에게 포지셔닝 무결성 결과에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이 값이 계산 된 경우, result report config에 표현된 option 에 따라서 결과 보고의 방식이 달라진다.
만약 LMF가 PL에 대한 전송 방식으로서 원샷(one shot) 방식을 설정했을 경우, 단말은 계산된 PL 및 그 값을 기반으로 한 시스템 가용성 (system availability) 값을 1회에 걸쳐 LMF에게 전송한다.
만약 LMF가 PL에 대한 전송 방식으로서 주기적 보고(periodic reporting) 방식을 설정했다면, 단말은 설정된 주기(period) 마다 PL 값을 재 계산하여 그 연관 시스템 가용성(system availability) 값과 함께 LMF 에게 보고할 수 있다.
만약 LMF가 PL 에 대한 전송 방식으로서 이벤트 트리거 보고(event triggered reporting) 방식을 설정했다면, 단말은 설정된 절대/상대/구간값들에 대하여 계산된 PL 값이 해당되는 경우에 연관 system availability 값과 함께 LMF에게 보고할 수 있다.
마찬가지로 LMF가 시스템 가용성(system availability)에 대한 전송 방식으로서 one shot 방식을 설정했을 경우, 단말은 계산된 시스템 가용성(system availability) 값을 1회에 걸쳐 LMF에게 전송한다.
만약 LMF가 시스템 가용성(system availability)에 대한 전송 방식으로서 주기적 보고(periodic reporting)를 설정했다면, 단말은 설정된 주기(period) 마다 PL 값을 재 계산하여 그 연관 시스템 가용성(system availability) 값을 LMF 에게 보고할 수 있다.
만약 LMF가 시스템 가용성(system availability)에 대한 전송 방식으로서 event triggered reporting 을 설정했다면, 최초 1회 보고 이후, 해당 시스템 가용성(system availability) 값과 다른 값이 계산 될 경우에 시스템 가용성 (system availability) 값을 LMF에게 보고할 수 있다.
도 8은 UE assisted 즉, LMF based positioning 및 MO-LR(Mobile Originated Location Requests) 의 경우, PI calculating entity 가 LMF, PI decision entity 가 UE 인 경우의 흐름도 이다.
단계 801에서, 위치 서비스 요청(Location service request)은 UE에 의하여 시작될 수 있다. UE에 의하여 위치 서비스 요청이 수행되는 경우 뿐만 아니라, 다른 앤티티에 의해 위치 서비스 요청이 수행되는 모든 경우에 있어서, LMF는 포지셔닝 수행 동작, 즉 LPP 시그널링을 시작할 수 있다.
단계 803에서, 이 때, UE 상에 존재하는 애플리케이션(application) 등의 엔터티에 의하여, 서비스에 대한 포지셔닝 무결성(positioning integrity) 관련 KPI를 결정할 수 있다.
그 이후, 단계 805에서, LMF가 단말에게 능력(capapbility)을 요청할 수 있다. 예를 들어, LMF는 단말에게 LPP Request capabilities 메시지를 전송할 수 있다.
단계 807에서, 단말은 기존의 포지셔닝(positioning) 관련 능력(capability) 외에, 포지셔닝 무결성 능력(positioning integrity capability)으로서, 단말이 포지셔닝 무결성 계산 앤티티 (PI calculating entity)의 역량을 가지고 있는지, 아니면 포지셔닝 무결성 결정 앤티티 (PI decision entity)의 역량을 가지고 있는지에 대한 지시자나 필드를 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LMF에게 LPP Provide capability 메시지를 전송할 수 있다. LPP Provide capability 메시지는 단말의 포지셔닝 무결성 (Positioning integrity) 관련 능력(capability) 즉, 단말이 포지셔닝 무결성 계산 앤티티(PI calculating entity) 인지 아니면, 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity) 인지와 관련된 capability bit 를 포함할 수 있다. 각 bit 은 단말이 포지셔닝 무결성 계산(PI calculating) 기능을 갖는지 아닌지를 의미 하거나 또는 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity) 기능을 갖는지 아닌지를 의미하는 bit 가 될 수 있다.
단계 807에서 전송된 포지셔닝 무결성과 관련된 단말 능력 메시지에 포함된 해당 지시자가 포지셔닝 무결성 결정 앤티티(PI decision entity) 역량이라면, 이것을 기반으로 LMF는 단말에게 PI 관련 계산 결과들을 전송할 수 있다.
이와는 별도로 단계 811에서, LMF는 유니캐스트(unicast) 메시지로 GNSS 관련 LPP 도움(assistance) 정보를 단말에게 전달해 주거나, 단계 813에서, 서빙 셀의 방송을 통하여 GNSS 관련된 도움(assistance) 정보를 단말에게 전달해 줄 수 있다. 예를 들어, 단계 809에서, 단말은 LMF에게 LPP 요청 도움 데이터(LPP Request assistance data)를 전송할 수 있고, LMF는 이에 대한 응답으로 단계 811에서 단말에게 LPP 제공 도움 데이터(LPP Provide assistance data)를 전송할 수 있다.
단계 815에서, LMF는 단말에게 위치 정보 측정을 요청할 수 있다, 예를 들어, LMF는 단말에게 LPP 요청 위치 정보(LPP Request Location Information)을 전송할 수 있다.
단계 819에서, 이를 통하여 단말은 GNSS 신호를 측정할 수 있다.
단계 817에서, LPP 포지셔닝 무결성 도움 정보(LPP positioning integrity assistance information) 메시지를 통해 단말은 LMF에게 GNSS 의 error 소스가 될 수 있는 각종 feared event 정보를 전달해 주고, UE가 결정한 KPI 및 integrity 결과 보고 설정 정보들을 전달해 줄 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전술한 바와 같이 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법은 다양한 옵션(option)들이 가능하며, 단말 또는 그 내부에 존재하는 LCS entity (positioning integrity decision entity)가 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법에 대한 다양한 옵션(option)들을 결정할 수 있다. 단말은 각 옵션(option)에 해당하는 방법을 의미하는 지시자(result report config)와 포지셔닝 무결성 결과에 대한 보고를 수행할 때 필요한 정보를 포지셔닝 무결성 도움(Positioning Integrity assistance) 메시지를 통해 LMF에게 전송할 수 있다.
단계 821에서, 단말은 단계 811 및 단계 813에서 수신된 도움 정보를 기반으로 측정된 GNSS 신호 결과를 LPP Provide Location information 메시지를 통해 LMF에게 보고 할 수 있다.
LMF는 GNSS 신호 측정 결과를 바탕으로 단말 위치(UE location)를 예측(estimate) 할 수 있고, feared event를 모니터링(monitoring)함으로써, 측정 결과의 에러 소스를 감안한 PL (protection level) 값을 계산해 낼 수 있다.
단계 823에서, LMF은 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법의 옵션(option)을 나타내는 지시자(result report config)에 기초하여 단말에게 포지셔닝 무결성 결과에 대한 정보를 전송할 수 있다.
PL 값이 계산된 경우, 포지셔닝 무결성 결과 전송(PI result transfer) 방법의 옵션(option)을 나타내는 지시자(result report config)가 표현된 옵션(option)에 따라서 결과 보고의 방식이 달라진다.
만약 단말이 PL에 대한 전송 방식으로서 원샷(one shot) 방식을 설정했을 경우, LMF는 계산된 PL 및 그 값을 기반으로 한 시스템 가용성(system availability) 값을 1회에 걸쳐 UE에게 전송한다.
만약 단말이 PL에 대한 전송 방식으로서 주기적 보고(periodic reporting) 방식을 설정했다면, LMF는 설정된 주기(period) 마다 PL 값을 재 계산하여 그 연관 시스템 가용성(system availability) 값과 함께 UE에게 보고할 수 있다.
만약 단말이 PL 에 대한 전송 방식으로서 이벤트 트리거 보고(event triggered reporting)를 설정했다면, LMF는 설정된 절대/상대/구간값들에 대하여 계산된 PL 값이 해당되는 경우에 연관 시스템 가용성(system availability) 값과 함께 UE에게 보고할 수 있다.
마찬가지로 단말이 시스템 가용성(system availability)에 대한 전송 방식으로서 원샷(one shot) 방식을 설정했을 경우, LMF는 계산된 시스템 가용성(system availability) 값을 1회에 걸쳐 UE에게 전송한다.
만약 단말이 시스템 가용성(system availability) 에 대한 전송 방식으로서 주기적 보고(periodic reporting) 방식을 설정했다면, LMF는 설정된 주기(period) 마다 PL 값을 재 계산하여 그 연관 시스템 가용성(system availability) 값을 UE 에게 보고할 수 있다.
만약 단말이 시스템 가용성(system availability) 에 대한 전송 방식으로서 이벤트 트리거 보고(event triggered reporting)를 설정했다면, 최초 1회 보고 이후, 해당 시스템 가용성(system availability) 값과 다른 값이 계산 될 경우에 시스템 가용성 (system availability) 값을 UE에게 보고할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법이 제공될 수 있다. 방법은 GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 상기 단말의 능력 정보를 위치 서버(location server)에게 전송하는 단계; 하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 상기 위치 서버로부터 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 KPIs에 기초하여, 상기 GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 상기 위치 서버에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 능력 정보는 상기 단말의 LPP(LTE positioning protocol) 능력을 지시하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 하나 이상의 KPIs에 대한 정보는 TIR(target integrity risk)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 KPIs에 대한 정보는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버로부터 수신될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 결과 정보는 PL(protection level)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 결과 정보는 포지셔닝 측정 정보 또는 포지셔닝 예측 정보를 제공하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 위치 서버는 LMF(location management function) 엔티티(entity)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 제공될 수 있다. 단말은 송수신기; 및 상기 송수신기를 통해, GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 상기 단말의 능력 정보를 위치 서버(location server)에게 전송하고, 상기 송수신기를 통해, 하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 상기 위치 서버로부터 수신하며, 상기 송수신기를 통해, 상기 하나 이상의 KPIs에 기초하여, 상기 GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 상기 위치 서버에게 전송하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 능력 정보는 상기 단말의 LPP(LTE positioning protocol) 능력을 지시하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 하나 이상의 KPIs에 대한 정보는 TIR(target integrity risk)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 KPIs에 대한 정보는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버로부터 수신될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 결과 정보는 PL(protection level)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 결과 정보는 포지셔닝 측정 정보 또는 포지셔닝 예측 정보를 제공하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 위치 서버는 LMF(location management function) 엔티티(entity)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 위치 서버에 의해 수행되는 방법이 제공될 수 있다. 방법은 GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 단말의 능력 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및 상기 하나 이상의 KPIs에 기초하여, 상기 GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타내는 도면이다.
도 9에서 도시되는 바와 같이, 본 개시의 단말은 송수신부(910), 메모리(920), 프로세서(930)를 포함할 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라 단말의 프로세서(930), 송수신부(910) 및 메모리(920)가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 프로세서(930), 송수신부(910) 및 메모리(920)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부(910)는 단말의 수신부와 단말의 송신부를 통칭한 것으로 기지국 혹은 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 기지국과 송수신하는 신호는 제어 정보와 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(910)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(910)의 일 실시예일뿐이며, 송수신부(910)의 구성요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부(910)는 유무선 송수신부를 포함할 수 있으며, 신호를 송수신하기 위한 다양한 구성을 포함할 수 있다.
또한, 송수신부(910)는 유무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(930)로 출력하고, 프로세서(930)로부터 출력된 신호를 유무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
또한, 송수신부(910)는 통신 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 유무선망을 통해 네트워크 엔티티로 전송할 수 있다.
메모리(920)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(920)는 단말에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(920)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
프로세서(930)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 프로세서(930)는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(930)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 도면이다.
도 10에서 도시되는 바와 같이, 본 개시의 기지국은 송수신부(1010), 메모리(1020), 프로세서(1030)를 포함할 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라 기지국의 프로세서(1030), 송수신부(1010) 및 메모리(1020)가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 프로세서(1030), 송수신부(1010) 및 메모리(1020)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
수신부(1010)는 기지국의 수신부와 기지국의 송신부를 통칭한 것으로 단말 또는 다른 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 이때, 송수신하는 신호는 제어 정보와 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1010)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(1010)의 일 실시예일 뿐이며, 송수신부(1010)의 구성요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다. 송수신부(1010)는 유무선 송수신부를 포함할 수 있으며, 신호를 송수신하기 위한 다양한 구성을 포함할 수 있다.
또한, 송수신부(1010)는 통신 채널(예를 들어, 무선 채널)을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1030)로 출력하고, 프로세서(1030)로부터 출력된 신호를 통신 채널을 통해 전송할 수 있다.
또한, 송수신부(1010)는 통신 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 유무선망을 통해 단말 또는 네트워크 엔티티로 전송할 수 있다.
메모리(1020)는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1020)는 기지국에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1020)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
프로세서(1030)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 프로세서(1030)는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 위치 서버(1100)의 구조를 도시한 블록도이다.
도 11을 참조하면, 위치 서버 (1100)는 송수신부(1110), 프로세서(1120) 및 메모리(1130)를 포함할 수 있다. 위치 서버(1100)는 도 1 내지 도 8을 참조하여 전술한 LMF일 수 있다. LMF의 통신 방법에 따라, 송수신부(1110), 프로세서(1120) 및 메모리(1130)가 동작할 수 있다. 다만, 위치 서버(1100)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 위치 서버(1100)는 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소(예를 들어, NIC(network interface controller))를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 송수신부(1110), 프로세서(1120) 및 메모리(1130)는 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부(1110)는 다른 네트워크 엔티티 또는 UE와 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 도 1 내지 도 8을 참조하여 전술한 적어도 하나의 메시지를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1120)로 출력하고, 프로세서(1120)로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
프로세서(1120)는 송수신 데이터를 처리하기 위한 소프트웨어를 구동(drive)시킬 수 있는 하드웨어로서, 일 예시로, 하나 이상의 CPU(central processing unit)가 프로세서(1120)에 포함될 수 있다. 프로세서(1120)는 메모리(1130)에 저장된 소프트웨어를 구동시킬 수 있다. 프로세서(1120)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 위치 서버가 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 프로세서(1120)는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
메모리(1130)는 위치 서버(1100)의 동작에 필요한 소프트웨어 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1130)는 단말에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1130)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다. 즉, 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시에서 제안하는 방법들의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시예들은 5G, NR 시스템을 기준으로 제시되었지만, LTE, LTE-A, LTE-A-Pro 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 상기 단말의 능력 정보를 위치 서버(location server)에게 전송하는 단계;
    하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 상기 위치 서버로부터 수신하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 KPIs에 기초하여, 상기 GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 상기 위치 서버에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 능력 정보는 상기 단말의 LPP(LTE positioning protocol) 능력을 지시하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송되는 방법.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 하나 이상의 KPIs에 대한 정보는 TIR(target integrity risk)에 대한 정보를 포함하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 하나 이상의 KPIs에 대한 정보는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버로부터 수신되는 방법.
  5. 제1 항에 있어서, 상기 결과 정보는 PL(protection level)에 대한 정보를 포함하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 결과 정보는 포지셔닝 측정 정보 또는 포지셔닝 예측 정보를 제공하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송되는 방법.
  7. 제1 항에 있어서, 상기 위치 서버는 LMF(location management function) 엔티티(entity)를 포함하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기를 통해, GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 상기 단말의 능력 정보를 위치 서버(location server)에게 전송하고,
    상기 송수신기를 통해, 하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 상기 위치 서버로부터 수신하며,
    상기 송수신기를 통해, 상기 하나 이상의 KPIs에 기초하여, 상기 GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 상기 위치 서버에게 전송하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 단말.
  9. 제8 항에 있어서, 상기 능력 정보는 상기 단말의 LPP(LTE positioning protocol) 능력을 지시하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송되는 단말.
  10. 제8 항에 있어서, 상기 하나 이상의 KPIs에 대한 정보는 TIR(target integrity risk)에 대한 정보를 포함하는 단말.
  11. 제8 항에 있어서, 상기 하나 이상의 KPIs에 대한 정보는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버로부터 수신되는 단말.
  12. 제8 항에 있어서, 상기 결과 정보는 PL(protection level)에 대한 정보를 포함하는 단말.
  13. 제8 항에 있어서, 상기 결과 정보는 포지셔닝 측정 정보 또는 포지셔닝 예측 정보를 제공하는 LPP 메시지를 통해 상기 위치 서버에게 전송되는 단말.
  14. 제8 항에 있어서, 상기 위치 서버는 LMF(location management function) 엔티티(entity)를 포함하는 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 위치 서버에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    GNSS(global navigation satellite system) 포지셔닝 무결성(positioning integrity: PI)과 관련된 단말의 능력 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계;
    하나 이상의 KPIs(key performance indicators)에 대한 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 KPIs에 기초하여, 상기 GNSS 포지셔닝 PI에 대한 결과 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는 방법.
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