WO2023038471A1 - 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023038471A1
WO2023038471A1 PCT/KR2022/013555 KR2022013555W WO2023038471A1 WO 2023038471 A1 WO2023038471 A1 WO 2023038471A1 KR 2022013555 W KR2022013555 W KR 2022013555W WO 2023038471 A1 WO2023038471 A1 WO 2023038471A1
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communication node
sensing
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frequency
frequency band
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PCT/KR2022/013555
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한진백
서영길
홍의현
김범준
권정현
최완
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현대자동차주식회사
기아 주식회사
서울대학교산학협력단
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a technology for transmitting and receiving signals in a communication system, and more particularly, to a technology for transmitting and receiving signals for frequency band sensing and radio resource allocation to improve communication performance in a high frequency band.
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • a radio frequency band used for wireless communication may be largely divided into a frequency range 1 (FR1) band and a frequency range 2 (FR2) band.
  • the FR1 band may mean a relatively low frequency band of about 7 GHz or less.
  • the FR2 band may mean a relatively high frequency band exceeding about 7 GHz.
  • the FR2 band may include a 28-29 GHz band, an unlicensed band, a millimeter wave band, a terahertz wave band, and the like.
  • channel estimation may take a long time compared to the FR1 band, and channel and path loss may change to a high level over time.
  • a technology for efficiently utilizing the FR2 band according to its characteristics and communication environment may be required.
  • An object of the present invention to achieve the above needs is to provide a signal transmission/reception method and apparatus supporting a multi-stage frequency sensing procedure and frequency allocation operation for fast channel estimation and efficient resource allocation within an available frequency band. is to provide
  • a method of operating a first communication node includes triggering a first sensing procedure in a first sensing frequency band, and a first sensing procedure set within the first sensing frequency band. Transmitting a first sensing signal through a plurality of reference frequencies included in a reference frequency set, a first sensing signal generated based on a result of receiving the first sensing signal from a second communication node that has received the first sensing signal Step 1 of receiving a feedback signal, based on the first feedback signal, checking information on a first frequency band selected from among a plurality of divided frequency bands included in the first sensing frequency band, and the identified second frequency band.
  • each of the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set comprises the first sensing frequency band. It may correspond to each of the plurality of divided frequency bands included in the band.
  • the triggering of the first sensing procedure includes transmitting first preliminary information to be used in the first sensing procedure, wherein the first preliminary information includes the plurality of divisions included in the first sensing frequency band. It may include information on frequency bands and at least some of information on the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the step of checking the information of the first frequency band may include the second communication node, which is included in the first feedback signal, at least some of the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set. Checking measurement results of the sensing signal; checking a first frequency corresponding to the best measurement result among the measurement results of the first sensing signal; and the first frequency corresponding to the first frequency. It may include checking the frequency band.
  • Checking the information of the first frequency band may include the second communication node included in the first reference frequency set based on a reception result of the first sensing signal included in the first feedback signal.
  • the method may include checking information about a first frequency selected from among a plurality of reference frequencies, and checking the first frequency band corresponding to the first frequency.
  • the operating method of the first communication node may, after the step of triggering the second sensing procedure, check first information about the second communication node in a second frequency band selected based on the second sensing procedure. setting first resource allocation information for the second communication node based on the first information about the second communication node; and transmitting the first resource allocation information to the second communication node. Further steps may be included.
  • the first information is Doppler shift (DS) information for the second communication node, latency requirement (LR) information for the second communication node, or information of the second communication node includes at least one of maximum power information, wherein the first resource allocation information corresponds to an area of an allocated frequency band allocated to the second communication node within the second frequency band, or a position of the allocated frequency band; It may include at least one of reference allocation frequency information.
  • DS Doppler shift
  • LR latency requirement
  • the operation method of the first communication node may include, after transmitting the first resource allocation information to the second communication node, receiving a sensing indicator set based on the first resource allocation information, and the received Based on the sensing indicator, it may include determining whether an additional sensing procedure for the second communication node is required.
  • Receiving the sensing indicator may include receiving a channel state information (CSI) report signal transmitted from the second communication node to the first communication node, and information of the sensing indicator included in the CSI report signal. and checking, wherein the sensing indicator comprises first reception strength information measured in an allocated resource indicated by the first resource allocation information in the second communication node, and the first communication node determines the second communication node. It may be determined based on a comparison result of the information of the first threshold value transmitted to the node and/or the information of the second threshold value set in the second communication node.
  • CSI channel state information
  • a method of operating a first communication node includes frequency band sensing including one or more sensing procedures through signal transmission and reception with a second communication node within a first sensing frequency band. Performing a procedure, checking information on one or more divided frequency bands selected as a result of the frequency band sensing procedure, checking first information about the second communication node in the selected one or more divided frequency bands , based on the first information about the second communication node, setting first resource allocation information that is resource allocation information for a second communication node in the selected one or more divided frequency bands, and the first resource allocation It may further include transmitting information to the second communication node.
  • the first information is Doppler shift (DS) information for the second communication node, latency requirement (LR) information for the second communication node, or information of the second communication node maximum power information, wherein the first resource allocation information corresponds to a width of an allocated frequency band allocated to the second communication node within the one or more divided frequency bands, or a position of the allocated frequency band; It may include at least one of information on a reference allocated frequency.
  • DS Doppler shift
  • LR latency requirement
  • the performing of the frequency band sensing procedure may include triggering a first sensing procedure in a first sensing frequency band, through a plurality of reference frequencies included in a first reference frequency set set within the first sensing frequency band. , Transmitting a first sensing signal, Receiving a first feedback signal generated based on a reception result of the first sensing signal from a second communication node that has received the first sensing signal, The first feedback Based on the signal, checking information on a first frequency band selected from among a plurality of divided frequency bands included in the first sensing frequency band, a second sensing frequency band determined based on the checked first frequency band triggering a second sensing procedure in , and selecting the one or more split frequency bands as a result of the second sensing procedure, wherein the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set Each may correspond to each of the plurality of divided frequency bands included in the first sensing frequency band.
  • the step of checking the first information about the second communication node may include transmitting a first request signal to the second communication node in the selected one or more divided frequency bands, and the selected one or more from the second communication node.
  • the method may include receiving a first response signal transmitted as a response to the first request signal in a divided frequency band, and checking first information included in the first response signal.
  • the operation method of the first communication node may include, after transmitting the first resource allocation information to the second communication node, receiving a sensing indicator set based on the first resource allocation information, and the received Based on a sensing indicator, determining whether an additional sensing procedure for the second communication node is required, wherein the sensing indicator includes an allocated resource indicated by the first resource allocation information in the second communication node. According to the comparison result of the first reception strength information measured in , the first threshold information transmitted from the first communication node to the second communication node, and/or the second threshold information set in the second communication node. can be determined based on
  • a first communication node includes a processor, and the processor enables the first communication node to, from the second communication node, within a first sensing frequency band.
  • the first frequency band may be selected.
  • the processor is operative to further cause the first communication node to receive, before receiving the first sensing signal, first advance information to be used in the first sensing procedure from the second communication node; 1 prior information may include at least some of information on the plurality of divided frequency bands included in the first sensing frequency band and information on the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the processor determines that the first communication node operates the first sensing signal at at least some of the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set. Checking measurement results measured for , and further causing the first feedback signal to be generated including the measurement results measured for the first sensing signal.
  • the processor determines that the first communication node operates the first sensing signal at at least some of the plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set. Check the measurement results measured for the first sensing signal, check the first frequency corresponding to the best measurement result among the measurement results for the first sensing signal, and based on the information on the first frequency, the first frequency It may act to further cause generating a feedback signal.
  • the processor transmits first information about the first communication node to second frequency bands in a second frequency band selected based on the second sensing procedure. transmit to a communication node, and further cause the second communication node to receive first resource allocation information configured based on the first information.
  • the processor measures first reception strength information in an allocated resource indicated by the first resource allocation information after the first communication node receives the first resource allocation information, and the measured first A sensing indicator based on a comparison result between reception strength information, first threshold information transmitted from the first communication node to the second communication node, and/or second threshold information set in the second communication node set, and may operate to further cause transmission of the set sensing indicator to the second communication node.
  • the sensing indicator may be transmitted while being included in a channel state information (CSI) report signal transmitted from the first communication node to the second communication node.
  • CSI channel state information
  • communication nodes such as a base station and a terminal can quickly and efficiently estimate a frequency suitable for mutual communication within an available frequency band based on a multi-stage frequency sensing procedure.
  • Communication nodes such as a base station and a terminal may perform a resource allocation procedure based on specific information identified for a terminal or the like within a frequency band determined based on a multi-step frequency sensing procedure.
  • communication performance in a high frequency band such as the FR2 band and the terahertz band can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of channel bandwidth in a communication system.
  • FIG. 4 is a graph illustrating an example of path loss measurement results in a communication system.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an embodiment of a frequency sensing method in a communication system.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an embodiment of a resource allocation method in a communication system.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an embodiment of a method for determining whether to reallocate resources in a communication system.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an embodiment of a signal transmission/reception method in a communication system.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. These terms are only used for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first element may be termed a second element, and similarly, a second element may be termed a first element, without departing from the scope of the present invention.
  • the terms and/or include any combination of a plurality of related recited items or any of a plurality of related recited items.
  • a communication system to which embodiments according to the present invention are applied will be described.
  • a communication system to which embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and embodiments according to the present invention can be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used in the same sense as a communication network.
  • a network refers to, for example, wireless Internet such as WiFi (wireless fidelity), portable Internet such as WiBro (wireless broadband internet) or WiMax (world interoperability for microwave access), and GSM (global system for mobile communication).
  • wireless Internet such as WiFi (wireless fidelity)
  • portable Internet such as WiBro (wireless broadband internet) or WiMax (world interoperability for microwave access)
  • GSM global system for mobile communication
  • CDMA code division multiple access 2G mobile communication networks
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • CDMA2000 3G mobile communication networks CDMA2000 3G mobile communication networks
  • HSDPA high speed downlink packet access
  • HSUPA high speed uplink packet access
  • It may include a 3.5G mobile communication network, a 4G mobile communication network such as a long term evolution (LTE) network or an LTE-Advanced network, a 5G mobile communication network, a B5G mobile communication network (6G mobile communication network, etc.).
  • LTE long term evolution
  • 6G mobile communication network etc.
  • a terminal includes a mobile station, a mobile terminal, a subscriber station, a portable subscriber station, a user equipment, and an access terminal. It may refer to a terminal, a mobile station, a mobile terminal, a subscriber station, a mobile subscriber station, a user device, an access terminal, or the like, and may include all or some functions of a terminal, a mobile station, a mobile terminal, a subscriber station, a mobile subscriber station, a user equipment, an access terminal, and the like.
  • a desktop computer capable of communicating with a terminal, a laptop computer, a tablet PC, a wireless phone, a mobile phone, a smart phone, and a smart watch (smart watch), smart glass, e-book reader, PMP (portable multimedia player), portable game console, navigation device, digital camera, DMB (digital multimedia broadcasting) player, digital voice digital audio recorder, digital audio player, digital picture recorder, digital picture player, digital video recorder, digital video player ) can be used.
  • a base station includes an access point, a radio access station, a node B, an evolved nodeB, a base transceiver station, and an MMR ( It may refer to a mobile multihop relay)-BS, and may include all or some functions of a base station, access point, wireless access station, NodeB, eNodeB, transmission/reception base station, MMR-BS, and the like.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a communication system.
  • a communication system 100 includes a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the communication system 100 includes a core network (eg, a serving-gateway (S-GW), a packet data network (PDN)-gateway (P-GW), and a mobility management entity (MME)).
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network includes an access and mobility management function (AMF), a user plane function (UPF), a session management function (SMF), and the like.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • the plurality of communication nodes 110 to 130 may support communication protocols (eg, LTE communication protocol, LTE-A communication protocol, NR communication protocol, etc.) defined in the 3rd generation partnership project (3GPP) standard.
  • the plurality of communication nodes 110 to 130 are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division) multiplexing) technology, filtered OFDM technology, CP (cyclic prefix)-OFDM technology, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM) technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier)-FDMA technology, NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi-carrier) technology,
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • a communication node 200 may include at least one processor 210, a memory 220, and a transceiver 230 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240, an output interface device 250, a storage device 260, and the like.
  • Each component included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260 .
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may include at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 220 may include at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the communication system 100 includes a plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), a plurality of terminals 130- 1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to the cell coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the cell coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the third base station 110-3. There is.
  • the first terminal 130-1 may belong to the cell coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a NodeB (NB), an evolved NodeB (eNB), a gNB, an advanced base station (ABS), and a HR -BS (high reliability-base station), BTS (base transceiver station), radio base station, radio transceiver, access point, access node, radio access station (RAS) ), MMR-BS (mobile multihop relay-base station), RS (relay station), ARS (advanced relay station), HR-RS (high reliability-relay station), HNB (home NodeB), HeNB (home eNodeB), It may be referred to as a road side unit (RSU), a radio remote head (RRH), a transmission point (TP), a transmission and reception point (TRP), and the like.
  • RSU road side unit
  • RRH radio remote head
  • TP transmission point
  • TRP transmission and reception point
  • Each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 includes user equipment (UE), terminal equipment (TE), advanced mobile station (AMS), HR-MS (high reliability-mobile station), terminal, access terminal, mobile terminal, station, subscriber station, mobile station, mobile It may be referred to as a portable subscriber station, a node, a device, an on board unit (OBU), and the like.
  • UE user equipment
  • TE terminal equipment
  • AMS advanced mobile station
  • HR-MS high reliability-mobile station
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link, and , information can be exchanged with each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to the core network through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits a signal received from the core network to a corresponding terminal 130-1, 130-2, 130-3, and 130 -4, 130-5, 130-6), and signals received from corresponding terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6 are transmitted to the core network can be sent to
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 transmits MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, multi-user (MU)- MIMO, massive MIMO, etc.), coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in an unlicensed band, direct communication between devices (device to device communication, D2D) (or , proximity services (ProSe)), Internet of Things (IoT) communication, dual connectivity (DC), etc. may be supported.
  • MIMO eg, single user (SU)-MIMO, multi-user (MU)- MIMO, massive MIMO, etc.
  • CoMP coordinated multipoint
  • CA carrier aggregation
  • D2D direct communication between devices (device to device communication, D2D) (or , proximity services (ProSe)), Internet of Things (IoT) communication, dual connectivity (DC), etc.
  • each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 is a base station 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 , 120-2) and operations supported by the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be performed.
  • the second base station 110-2 can transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the SU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 uses the SU-MIMO scheme.
  • a signal may be received from the second base station 110-2.
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 And each of the fifth terminal 130-5 may receive a signal from the second base station 110-2 by the MU-MIMO method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the CoMP scheme, and The terminal 130-4 may receive signals from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by CoMP.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 includes a terminal 130-1, 130-2, 130-3, and 130-4 belonging to its own cell coverage. , 130-5, 130-6) and a CA method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 controls D2D between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5. and each of the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may perform D2D under the control of the second base station 110-2 and the third base station 110-3, respectively. .
  • a method for example, transmission or reception of a signal
  • a second communication node corresponding thereto is described as a method performed in the first communication node and a method (eg, signal transmission or reception) For example, receiving or transmitting a signal) may be performed. That is, when the operation of the terminal is described, the corresponding base station may perform an operation corresponding to the operation of the terminal. Conversely, when the operation of the base station is described, a terminal corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • a radio frequency band used for wireless communication may be largely divided into a frequency range 1 (FR1) band and a frequency range 2 (FR2) band.
  • the FR1 band may mean a relatively low frequency band of about 7 GHz or less.
  • the FR2 band may mean a relatively high frequency band exceeding about 7 GHz.
  • the FR2 band may include a 28-29 GHz band, an unlicensed band, a millimeter wave band, a terahertz wave band, and the like.
  • the FR1 band and the FR2 band may be defined as in Table 1.
  • conditions or requirements for wireless communication may be defined the same or differently for the FR1 band and the FR2 band.
  • Operating bands in which communication nodes can perform communication in the FR1 band may be defined as shown in Tables 2 and 3.
  • operating bands in which communication nodes can perform communication in FR2 may be defined as shown in Table 4.
  • operating bands such as n1 to n99 may be defined in the FR1 band, and operating bands such as n257 to n262 may be defined in the FR2 band.
  • the operating bands of the FR1 band and the operating bands of the FR2 band may be defined separately from each other.
  • a frequency band, duplexing mode (or multiplexing mode), subcarrier spacing (SCS), channel bandwidth, etc. may be set differently.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of channel bandwidth in a communication system.
  • the first channel may consist of one or more channel bandwidths.
  • the first channel may be a base station (BS) channel.
  • the channel bandwidth shown in FIG. 3 may be a BS channel bandwidth (or BS bandwidth).
  • the BS channel bandwidth may support one or more radio frequency (RF) carriers for downlink transmission or uplink reception of the base station.
  • RF radio frequency
  • one or more UEs (or terminals) connected to the base station and one or more UE channel bandwidths (or UE bandwidths) for communication with the base station may be configured.
  • the UE channel bandwidth for each UE can be statically or flexibly set within the spectrum of the BS channel bandwidth for the BS to which the UE is connected.
  • one or more UE bandwidths (or UE bandwidth portions) composed of resource blocks less than or equal to the number of resource blocks constituting the RF carrier of the BS channel bandwidth may be set.
  • Each UE can perform uplink or downlink communication with a base station through one or more UE bandwidths (or UE bandwidth portions) configured for that UE.
  • one or more channel bandwidths may be separated by a channel edge on the frequency axis.
  • Each channel bandwidth may be composed of a first guard band, a transmission bandwidth configuration, a second guard band, and the like.
  • the first and second guard bands may be configured symmetrically or asymmetrically. In other words, within one channel bandwidth, the first and second guard bands may have the same size or different sizes.
  • a transmission bandwidth configuration may be arranged between the first and second guard bands.
  • the transmission bandwidth configuration may refer to a set of resource blocks usable for transmission and reception within a channel bandwidth.
  • the transmission bandwidth configuration may consist of N RB resource blocks (resource blocks, RBs).
  • N RB may be a natural number greater than or equal to 1.
  • the transmission bandwidth configuration may include a transmission bandwidth composed of one or more active RBs.
  • Information or signals may be transmitted and received through one or more active RBs constituting one or more transmission bandwidths.
  • the value of the size N RB of the transmission bandwidth configuration may be determined according to the size of the BS channel bandwidth (MHz) and the size of the SCS (kHz). Tables 5 and 6 show examples of values of the size N RB of the transmission bandwidth configuration in the FR1 band and the FR2 band, respectively.
  • conditions or requirements for transmission and reception of a base station or UE may be defined based on a transmission bandwidth configuration determined based on Table 5 or Table 6.
  • FIG. 4 is a graph illustrating an example of path loss measurement results in a communication system.
  • an amount of path loss may increase.
  • a high frequency band such as the FR2 band and the terahertz (THz) band
  • more path loss may occur than in the FR1 band.
  • 4 shows the path loss (in decibel (dB) unit) change according to the frequency change in the frequency domain of about 0.06 THz to about 1 THz, communication distance (d) conditions of 1m and 10m, and line-of-sight (LOS) And it can be seen that the results of each measurement under MP (multipath) conditions are shown.
  • dB decibel
  • extreme path loss may occur around a specific frequency.
  • extreme path loss may occur around a specific frequency (eg, about 0.55 THz, about 0.75 THz, etc.) due to a molecular absorption phenomenon.
  • a bandwidth of each of the operating bands of the FR2 band may be wider than that of each of the operating bands of the FR1 band.
  • channel estimation may take longer than in the FR1 band.
  • Path loss may be greater in the FR2 band than in the FR1 band.
  • channel and path loss may change to a high level over time. Communication in the FR2 band may be greatly affected by surrounding environments such as communication distance or weather.
  • a channel estimation process for the entire frequency band to be utilized may be required.
  • a cell search method defined for communication in the FR1 band may not be efficient.
  • a signal transmission/reception technique may be required for quickly identifying a channel condition in a wide frequency band or high frequency band and allocating a frequency band suitable for communication requirements.
  • a signal transmission/reception technique for coping with fast channel change in a high frequency band may be required.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an embodiment of a frequency sensing method in a communication system.
  • a communication system 500 may include a first communication node 501 and a second communication node 502 .
  • the communication system 500 may be the same as or similar to the communication system 100 described with reference to FIG. 1 .
  • the first communication node 501 may be the same as or similar to the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 described with reference to FIG.
  • the second communication node 502 may be the same as or similar to the terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 described with reference to FIG.
  • the first communication node 501 and the second communication node 502 may be the same as or similar to the communication node 200 described with reference to FIG. 2 .
  • the first communication node 501 and the second communication node 502 may be the same as or similar to the base station and UE described with reference to FIGS. 3 and 4 .
  • the first communication node 501 and the second communication node 502 may be terminals performing mutual side link (SL) communication.
  • SL mutual side link
  • a frequency sensing operation may be performed according to a multi-stage frequency sensing method.
  • a frequency sensing method in a communication system will be described by taking an embodiment of performing operations based on a multi-step frequency band sensing method to improve frequency band sensing performance in a communication system using a wide frequency band as an example. .
  • this is only an example for convenience of description, and the embodiment of the communication system is not limited thereto.
  • the first communication node 501 and the second communication node 502 may perform a multi-stage frequency sensing procedure. That is, the first communication node 501 and the second communication node 502 may perform a frequency sensing procedure consisting of a plurality of stages.
  • a multi-level frequency sensing procedure may be configured in a hierarchical structure.
  • the first communication node 501 and the second communication node 502 may perform a multi-step frequency sensing procedure based on mutual signal transmission/reception operations.
  • at least some of the signal transmission/reception operations for the multi-level frequency sensing procedure may be performed in a random access channel (RACH).
  • RACH random access channel
  • a multi-step frequency sensing procedure may consist of a preparation stage and one or more sensing stages.
  • the second communication node 502 may perform frequency band sensing based on a signal transmitted from the first communication node 501 .
  • the entire frequency band in which sensing is performed (hereinafter referred to as sensing frequency band) may include a plurality of divided frequency bands.
  • a reference frequency F REF
  • mapping relationships identical to or similar to Table 7 may be set to the first to fourth split frequency bands.
  • the sensing frequency bands include at least a first split frequency band (frequency A1 THz to A2 THz), a second split frequency band (frequency B1 THz to B2 THz), and a third split frequency band (frequency C1 THz to C2 THz). THz) and a fourth divided frequency band (frequency D1 THz to D2 THz).
  • Reference frequencies F REF #1 (A THz) to F REF #4 (D THz) corresponding to the first to fourth divided frequency bands may be set.
  • F REF #1 to F REF #4 may be center frequencies of the first to fourth divided frequency bands, respectively.
  • the index value may be expressed as a decimal value as shown in Table 7, or may be expressed as 4-bit values (ie, 00, 01, 10, 11).
  • a unit of the frequency value and the divided frequency band may be THz. In Table 7, it can be A ⁇ B ⁇ C ⁇ D. However, this is only an example for convenience of description, and the embodiment of the communication system is not limited thereto.
  • the sensing frequency band may include K divided frequency bands (where K is a natural number greater than 1).
  • reference frequencies F REF #1 to F REF #K corresponding to the first to K-th split frequency bands may be set.
  • the first to Kth division frequency bands may be set to have the same or different bandwidths.
  • F REF #1 to F REF #K may be center frequencies of the first to K-th split frequency bands.
  • F REF #1 to F REF #K may be the maximum or minimum frequencies of the first to K-th divided frequency bands. Indices of F REF #1 to F REF #K may be expressed as decimal values or binary values.
  • indices of F REF #1 to F REF #K may be expressed as binary values of k bits or more.
  • indices of F REF #1 to F REF #K may be expressed as binary values of k bits or more.
  • a unit of the frequency value and the divided frequency band may be any one of Hz, kHz, MHz, GHz, and THz.
  • Information identical to or similar to Table 7 may be set for each of the one or more sensing stages.
  • the first communication node 501 may transmit a sensing signal for a sensing operation in a sensing frequency band to the second communication node 502 .
  • the sensing signal may be a synchronization signal block (SSB).
  • SSB synchronization signal block
  • the first communication node 501 may transmit the sensing signal through preset reference frequencies F REF #1 to F REF #K among the sensing frequency bands.
  • the second communication node 502 may perform frequency sensing or frequency band sensing based on the sensing signal transmitted from the first communication node 501 .
  • the second communication node 502 may perform sensing on a sensing signal at each of the reference frequencies F REF #1 to F REF #K.
  • the second communication node 502 may generate a feedback signal based on the result of the sensing operation, and may transmit the generated feedback signal to the first communication node 501 .
  • the first communication node 501 may receive a feedback signal.
  • the first communication node 501 selects a frequency division (eg, a first division frequency band) corresponding to any one reference frequency (eg, F REF #1) among the sensing frequency bands of the sensing stage. As a result, it can be determined that it is selected.
  • a frequency division eg, a first division frequency band
  • F REF #1 reference frequency
  • the multi-step frequency sensing procedure may include frequency band sensing or sensing stages for frequency sensing once or N times (where N is a natural number greater than 1).
  • a frequency sensing procedure according to an embodiment of the communication system 500 may include the following stages.
  • the first communication node 501 may transmit prior information for the first to Nth stages to the second communication node 502.
  • the second communication node 502 may receive prior information transmitted from the first communication node 501 .
  • the preliminary information transmitted and received in the preparation stage ( S505 ) may include information to be used in each of the first sensing stage ( S510 ) to the Nth sensing stage ( S590 ).
  • the dictionary information transmitted and received in the preparation stage includes first dictionary information corresponding to the first sensing stage S510, n-th dictionary information corresponding to the n-th sensing stage S550, and dictionary information corresponding to the N-th sensing stage S590.
  • Nth prior information may be included.
  • the first to Nth dictionary information may include information about a method of dividing a sensing frequency band in each sensing stage, information about reference frequencies for each divided frequency band, and the like.
  • the first through Nth preliminary information may include at least some of the information shown in Table 7 for each sensing stage.
  • the dictionary information may be included in system information (eg, MIB, etc.) transmitted from the first communication node 501 and transmitted to the second communication node 502 .
  • the preparation stage (S505) may include first preliminary information for the first sensing stage (S510). Thereafter, in each sensing stage (eg, the n ⁇ 1 th sensing stage), the first communication node 501 transmits the n-th dictionary information to be used in the next sensing stage (eg, the n-th sensing stage) from the first communication node 501 to the second communication node 502. can also be transmitted.
  • the multi-step frequency sensing procedure may not require a separate preparation stage (S505).
  • the first communication node 501 transmits the sensing signal (eg, the n-th sensing signal) transmitted to the second communication node 502 with corresponding prior information (eg, the n-th sensing signal). , n-th dictionary information).
  • the first communication node 501 may trigger a multi-step frequency sensing procedure or the first sensing stage (S510). If the preparation stage (S505) is not performed, the first communication node 501 may perform a multi-step frequency sensing procedure or a separate operation triggering the first sensing stage (S510).
  • the first communication node 501 may trigger the first sensing stage ( S510 ).
  • the first communication node 501 determines, in the first dictionary information, a set of a plurality of reference frequencies (hereinafter, hereinafter, a first sensing frequency band) included in a frequency band to be sensed in the first sensing stage (S510) (hereinafter, a first sensing frequency band). Information of the first reference frequency set) may be checked.
  • the first communication node 501 may transmit the first sensing signal for sensing in the first sensing stage S510 through the first reference frequency set (S511).
  • the second communication node 502 may receive the first sensing signal transmitted from the first communication node 501 (S511).
  • the second communication node 502 may check information on the first reference frequency set for the first sensing stage S510 from the first preliminary information.
  • the second communication node 502 may perform sensing on the first sensing signal in the first reference frequency set (S513).
  • the second communication node 502 may perform sensing on the first sensing signal at all reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the second communication node 502 may perform sensing of the first sensing signal at some of all reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the second communication node 502 may receive the first sensing signal through all reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the second communication node 502 may check a sensing result (measurement result, reception quality, etc.) of the first sensing signal only at some reference frequencies among all reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the second communication node 502 may generate a first feedback signal including a sensing result in at least some of the first reference frequency set for the first sensing signal.
  • the second communication node 502 may transmit a first feedback signal to the first communication node 501 (S515).
  • the first communication node 501 may receive a first feedback signal from the second communication node 502 (S515).
  • the first communication node 501 may check the first frequency band corresponding to the first frequency selected in the first sensing stage (S510) based on the feedback signal (S517).
  • the first feedback signal may include measurement results of the first sensing signal at at least some of a plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the first communication node 501 may select one reference frequency from among a plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set based on the measurement results included in the first feedback signal. For example, the first communication node 501 may check the reference frequency (ie, the first frequency) corresponding to the best measurement result among the measurement results included in the first feedback signal.
  • the first communication node 501 may check the frequency band (ie, the first frequency band) corresponding to the first frequency in the first dictionary information.
  • the first communication node 501 may determine that the identified first frequency band corresponds to the frequency band selection result in the first sensing stage S510.
  • the first feedback signal transmits information related to one frequency (ie, the first frequency) selected from the second communication node 502 among a plurality of reference frequencies included in the first reference frequency set.
  • the second communication node 502 may select one reference frequency from the first reference frequency set based on measurement results of the first sensing signal from the first reference frequency set.
  • the first communication node 501 may check the reference frequency (ie, the first frequency) corresponding to the best measurement result among the measurement results for the first sensing signal.
  • the second communication node 502 transmits at least some of the first frequency, the measurement result of the first sensing signal at the first frequency, and the information of the first frequency band corresponding to the first frequency through the first feedback signal.
  • the first communication node 501 may check the information of the first frequency and/or the first frequency band through the first feedback signal. The first communication node 501 may determine that the first frequency band identified based on the first feedback signal corresponds to the frequency band selection result in the first sensing stage S510.
  • n-th sensing stage (S550) The first communication node 501 may trigger the n-th sensing stage (S550) based on the n-1th frequency band selected in the n-1th sensing stage (not shown). .
  • An nth sensing frequency band in which sensing is to be performed in the nth sensing stage may be determined to be identical to or similar to the n ⁇ 1th frequency band selected in the n ⁇ 1th sensing stage.
  • the first communication node 501 may check the information of the n-th frequency band selected based on the results of the operations in the n-th sensing stage (S550).
  • the first communication node 501 may determine that the n-th frequency band corresponds to the frequency band selection result in the n-th sensing stage S550.
  • Detailed operations constituting the n-th sensing stage S550 may be the same as or similar to detailed operations constituting the first sensing stage S510.
  • the nth sensing stage (S550) may be performed only when N is greater
  • the first communication node 501 may trigger the N-th sensing stage (S550) based on the N-1th frequency band selected in the N-1th sensing stage (not shown). .
  • the Nth sensing frequency band in which sensing is to be performed in the Nth sensing stage may be determined to be identical to or similar to the N ⁇ 1th frequency band selected in the N ⁇ 1th sensing stage.
  • the same or similar content as described with reference to the first sensing stage S510 and the nth sensing stage S550 may be omitted.
  • the first communication node 501 may check information of the Nth reference frequency set included in the Nth frequency band to be sensed in the Nth sensing stage S590 from the Nth dictionary information.
  • the first communication node 501 may transmit the Nth sensing signal for sensing in the Nth sensing stage (S590) through the Nth reference frequency set (S591).
  • the second communication node 502 may receive the N th sensing signal transmitted from the first communication node 501 (S591).
  • the second communication node 502 may check information on the N th reference frequency set for the N th sensing stage S590 from the N th dictionary information.
  • the second communication node 502 may perform sensing on the N th sensing signal in the N th reference frequency set (S593).
  • the second communication node 502 may generate an N-th feedback signal including a sensing result in the N-th reference frequency set for the N-th sensing signal.
  • the second communication node 502 may transmit the Nth feedback signal to the first communication node 501 (S595).
  • the first communication node 501 may receive the Nth feedback signal from the second communication node 502 (S595). Based on the feedback signal, the first communication node 501 may check the information of the Nth frequency selected in the Nth sensing stage (S590) or the Nth frequency band corresponding to the Nth frequency (S597).
  • the first communication node 501 may determine that the Nth frequency or Nth frequency band selected in the Nth sensing stage (S590) corresponds to the final selection result in the multi-step frequency sensing procedure.
  • the first communication node 501 may allocate resources to the second communication node 502 based on the Nth frequency or the Nth frequency band.
  • the second communication node 502 may perform sensing on a sensing signal at all or some of all reference frequencies included in a reference frequency set for each sensing stage. As the number of reference frequencies at which the second communication node 502 senses the sensing signal increases, the accuracy of the multi-step frequency sensing procedure may be improved. Meanwhile, as the number of reference frequencies through which the second communication node 502 senses the sensing signal decreases, the speed of the multi-step frequency sensing procedure may increase.
  • the number of sensing stages constituting the multi-step frequency sensing procedure (eg, N) may be fixedly or flexibly determined.
  • the number of elements (eg, K) of reference frequency sets through which sensing signals are transmitted in sensing stages constituting a multi-level frequency sensing procedure may be fixed or flexibly determined.
  • the number of elements (eg, K) of reference frequency sets through which sensing signals are transmitted in sensing stages constituting a multi-step frequency sensing procedure may be determined identically or differently.
  • the accuracy of the multi-step frequency sensing procedure may vary.
  • the number of elements (eg, K) of a reference frequency set through which a sensing signal is transmitted for each sensing stage may be set based on a channel coherence bandwidth. For example, as the value of the channel coherence bandwidth increases, the number K of elements of the reference frequency set may be determined to have a smaller value. Meanwhile, the smaller the value of the channel coherence bandwidth, the larger the number of elements K of the reference frequency set may be determined. In other words, as the value of the channel coherence bandwidth decreases, the sensing signal can be transmitted through more reference frequencies.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an embodiment of a resource allocation method in a communication system.
  • the communication system may include a first communication node and a second communication node.
  • the communication system may be the same as or similar to the communication system 500 described with reference to FIG. 5 .
  • the first communication node may be the same as or similar to the first communication node 501 described with reference to FIG. 5 .
  • the second communication node may be the same as or similar to the second communication node 502 described with reference to FIG. 5 .
  • a resource allocation operation may be performed.
  • a resource allocation method in a communication system will be described by taking an example of performing operations for resource allocation based on frequency sensing results in a communication system using a wide frequency band.
  • this is only an example for convenience of description, and the embodiment of the communication system is not limited thereto.
  • the first communication node and the second communication node may perform a multi-stage frequency sensing procedure.
  • a multi-step frequency sensing procedure may be performed the same as or similar to that described with reference to FIG. 5 .
  • the first communication node may perform resource allocation for the second communication node in a frequency band selected as a result of the multi-step frequency sensing procedure.
  • the first communication node may set resource allocation information based on predetermined information about the second communication node, as in the operations shown in FIG. 6 .
  • the first communication node may check the first information about the second communication node (S601).
  • the first communication node may set first resource allocation information based on the first information about the second communication node (S603).
  • the first communication node may allocate resources to the second communication node based on the first resource allocation information.
  • the first communication node may transmit the configured first resource allocation information to the second communication node (S605). Specific configurations related to the first information and the first resource allocation information may be determined based on any one of methods #1 to #5.
  • the first information may be a Doppler shift (DS) value for the second communication node, and the first resource allocation information may include the width of a frequency band allocated to the second communication node.
  • DS Doppler shift
  • a large DS may occur, and the higher the DS value, the higher the probability of interference between subcarriers constituting the OFDM signal.
  • the higher the mobility of the terminal the shorter the time required for the channel to change to a certain level or higher (ie, channel coherence time).
  • a larger SCS value may need to be set as the DS value for a terminal increases.
  • a wider frequency band may need to be allocated to support a larger SCS value.
  • the first communication node may determine the width of a frequency band allocated to the second communication node based on the DS value identified for the second communication node. For example, the first communication node may determine the DS value for the second communication node and the width of the frequency band allocated to the second communication node based on the first preset mapping relationship as shown in Table 8.
  • a first mapping relationship may be set between a plurality of DS values (DS #1 to DS #4) and a plurality of frequency bandwidth values (BW #1 to BW #4).
  • Table 8 shows that the first mapping relationship is set for four DS values, but this is only an example for convenience of description and the embodiment of the communication system is not limited thereto.
  • the first mapping relationship may be established between L (L is a natural number) DS values (DS #1 to DS #L) and L frequency bandwidth values (BW #1 to BW #L).
  • Frequency bandwidth values may be expressed in units such as MHz or GHz.
  • the magnitudes of frequency bandwidth values may also increase. In other words, as the mobility of the second communication node increases, a wider frequency band may be allocated to the second communication node.
  • the first communication node may determine a suitable frequency bandwidth for the second communication node based on the DS value checked for the second communication node and the first mapping relationship identical or similar to Table 8. For example, the first communication node may identify a DS value (eg, DS #2) closest to the DS value identified for the second communication node in the first mapping relationship. The first communication node may check a frequency bandwidth value (eg, BW #2) corresponding to the checked DS value (DS #2). Through this, the value of the width of the frequency band allocated to the second communication node can be determined. The first communication node may allocate resources to the second communication node based on the determined frequency bandwidth value (BW #2).
  • BW #2 determined frequency bandwidth value
  • the first communication node may transmit the determined frequency bandwidth value (BW #2) to the second communication node.
  • the first communication node may transmit the determined frequency bandwidth value to the second communication node based on a locationAndBandwidth parameter in a downlink control information (DCI)-format resource indicator value (RIV).
  • DCI downlink control information
  • RIV resource indicator value
  • the first information may be a DS value for the second communication node, and the first resource allocation information may include a reference allocation frequency serving as a standard for a frequency band allocated to the second communication node.
  • the first communication node may determine a reference allocation frequency corresponding to a frequency band allocated to the second communication node based on the DS value identified for the second communication node. For example, the first communication node may determine a DS value for the second communication node and a reference allocation frequency corresponding to a frequency band allocated to the second communication node based on the second preset mapping relationship as shown in Table 9. .
  • the second mapping relationship may be set between four DS values (DS #1 to DS #4) and four reference allocation frequency values (F ALL #1 to F ALL #4).
  • the second mapping relationship may be established between L DS values (DS #1 to DS #L) and L reference allocation frequency values (F ALL #1 to F ALL #L).
  • Reference allocation frequency values may mean a center frequency, a maximum frequency, a minimum frequency, and the like of a frequency band allocated to the second communication node, respectively.
  • Reference allocation frequency values may be determined to be the same as or similar to reference frequencies F REF #1 to F REF #K in any one sensing stage constituting the multi-step frequency sensing procedure described with reference to FIG. 5 .
  • Reference allocation frequency values may be determined to be the same as or similar to reference frequencies F REF #1 to F REF #K in any one sensing stage constituting the multi-step frequency sensing procedure described with reference to FIG. 5 .
  • Reference allocation frequency values may be expressed in units such as MHz, GHz, and THz.
  • reference allocation frequency values may also increase. In other words, as the mobility of the second communication node increases, a higher frequency band may be allocated to the second communication node.
  • the first communication node may determine a suitable frequency bandwidth for the second communication node based on the DS value checked for the second communication node and the second mapping relationship identical or similar to Table 9. For example, the first communication node may identify a DS value (eg, DS #2) closest to the DS value identified for the second communication node in the second mapping relationship. The first communication node may check a reference allocation frequency value (eg, F ALL #2) corresponding to the checked DS value (DS #2). Through this, the reference value (F ALL #2) for the position of the frequency band allocated to the second communication node can be determined. The first communication node may allocate resources to the second communication node based on the determined value of the reference allocation frequency (F ALL #2).
  • F ALL #2 reference allocation frequency
  • the first communication node may transmit the determined reference allocation frequency value (F ALL #2) to the second communication node.
  • the first communication node sets the determined reference allocation frequency value to the second communication node based on system information (eg, SIB1, etc.) or an offsetToCarrier parameter transmitted through radio resource control (RRC), a locationAndBandwidth parameter in RIV of DCI format, and the like. can be sent to
  • the first information may be a latency requirement (LR) value for the second communication node, and the first resource allocation information may include the width of a frequency band allocated to the second communication node. there is.
  • LR latency requirement
  • a signal having a short symbol duration may be transmitted and received for the corresponding terminal.
  • a large SCS value may need to be set.
  • a wider frequency band may need to be allocated to support a larger SCS value.
  • the first communication node may determine the width of the frequency band allocated to the second communication node based on the LR value identified for the second communication node. For example, the first communication node may determine the LR value for the second communication node and the width of the frequency band allocated to the second communication node based on the preset third mapping relationship as shown in Table 10.
  • the third mapping relationship may be set between four LR values (LR #1 to LR #4) and four frequency bandwidth values (BW #1 to BW #4).
  • the third mapping relationship may be set between the L LR values (LR #1 to LR #L) and the L frequency bandwidth values (BW #1 to BW #4).
  • Frequency bandwidth values may be expressed in units such as MHz or GHz.
  • the magnitudes of frequency bandwidth values may also increase. In other words, as the delay time required for the second communication node becomes shorter, a wider frequency band may be allocated to the second communication node.
  • the first communication node may determine a suitable frequency bandwidth for the second communication node based on the LR value checked for the second communication node and a third mapping relationship identical or similar to Table 10. For example, the first communication node may determine an LR value (eg, LR #2) closest to the LR value determined for the second communication node in the third mapping relationship. The first communication node may check a frequency bandwidth value (eg, BW #2) corresponding to the checked LR value (LR #2). Through this, the value of the width of the frequency band allocated to the second communication node can be determined. The first communication node may allocate resources to the second communication node based on the determined frequency bandwidth value (BW #2).
  • BW #2 frequency bandwidth value
  • the first communication node may transmit the determined frequency bandwidth value (BW #2) to the second communication node.
  • the first communication node may transmit the determined frequency bandwidth value to the second communication node based on the locationAndBandwidth parameter in RIV of DCI format.
  • the first information may be an LR value for the second communication node, and the first resource allocation information may include a reference allocation frequency serving as a standard for a frequency band allocated to the second communication node.
  • the first communication node may determine a reference allocation frequency corresponding to a frequency band allocated to the second communication node based on the LR value checked for the second communication node. For example, the first communication node may determine the LR value for the second communication node and the reference allocation frequency corresponding to the frequency band allocated to the second communication node based on the fourth preset mapping relationship as shown in Table 11. .
  • a fourth mapping relationship may be set between four LR values (LR #1 to LR #4) and four reference allocation frequency values (F ALL #1 to F ALL #4).
  • the fourth mapping relationship may be established between L LR values (LR #1 to LR #L) and L reference allocation frequency values (F ALL #1 to F ALL #L).
  • Reference allocation frequency values may mean a center frequency, a maximum frequency, a minimum frequency, and the like of a frequency band allocated to the second communication node, respectively.
  • Reference allocation frequency values may be determined to be the same as or similar to reference frequencies F REF #1 to F REF #K in any one sensing stage constituting the multi-step frequency sensing procedure described with reference to FIG. 5 .
  • Reference allocation frequency values may be expressed in units such as MHz, GHz, and THz. In the fourth mapping relationship, as LR values increase, reference allocation frequency values may also increase. In other words, a higher frequency band may be allocated to the second communication node as the delay time required for the second communication node is shorter.
  • the first communication node may determine a suitable frequency bandwidth for the second communication node based on the LR value checked for the second communication node and a fourth mapping relationship identical or similar to Table 11. For example, the first communication node may determine an LR value (eg, LR #2) closest to the LR value determined for the second communication node in the fourth mapping relationship. The first communication node may check a reference allocation frequency value (eg, F ALL #2) corresponding to the checked LR value (LR #2). Through this, the reference value (F ALL #2) for the position of the frequency band allocated to the second communication node can be determined. The first communication node may allocate resources to the second communication node based on the determined value of the reference allocation frequency (F ALL #2).
  • F ALL #2 reference allocation frequency
  • the first communication node may transmit the determined reference allocation frequency value (F ALL #2) to the second communication node.
  • the first communication node sets the determined reference allocation frequency value to the second communication node based on system information (eg, SIB1, etc.) or an offsetToCarrier parameter transmitted through radio resource control (RRC), a locationAndBandwidth parameter in RIV of DCI format, and the like. can be sent to
  • the first information may be a maximum power (MP) value of the second communication node, and the first resource allocation information includes a reference allocation frequency serving as a standard for a frequency band allocated to the second communication node. can do.
  • MP maximum power
  • RSRP reference signal received power
  • the first communication node may determine the width of the frequency band allocated to the second communication node based on the MP value identified for the second communication node. For example, the first communication node may determine an MP value for the second communication node and a reference allocation frequency corresponding to a frequency band allocated to the second communication node based on a predetermined fifth mapping relationship as shown in Table 12. .
  • a fifth mapping relationship may be set between four MP values (MP #1 to MP #4) and four reference allocation frequency values (F ALL #1 to F ALL #4).
  • the fifth mapping relationship may be set between L MP values (MP #1 to MP #L) and L reference allocation frequency values (F ALL #1 to F ALL #L).
  • Reference allocation frequency values may mean a center frequency, a maximum frequency, a minimum frequency, and the like of a frequency band allocated to the second communication node, respectively.
  • Reference allocation frequency values may be determined to be the same as or similar to reference frequencies F REF #1 to F REF #K in any one sensing stage constituting the multi-step frequency sensing procedure described with reference to FIG. 5 .
  • Reference allocation frequency values may be expressed in units such as MHz, GHz, and THz.
  • a reference frequency having an excellent measurement result eg, RSRP
  • a sensing signal eg, SSB, etc.
  • a frequency band having a better sensing signal measurement result may be allocated to the second communication node.
  • the first communication node may determine a suitable frequency bandwidth for the second communication node based on the MP value checked for the second communication node and a fifth mapping relationship identical or similar to Table 12. For example, the first communication node may determine an MP value (eg, MP #2) closest to the MP value determined for the second communication node in the fifth mapping relationship. The first communication node may check a reference allocation frequency value (eg, F ALL #2) corresponding to the checked MP value (MP #2). Through this, the reference value (F ALL #2) for the position of the frequency band allocated to the second communication node can be determined. The first communication node may allocate resources to the second communication node based on the determined value of the reference allocation frequency (F ALL #2).
  • F ALL #2 reference allocation frequency
  • Methods #1 to #5 may be applied alone or in combination of two or more.
  • the first communication node determines the frequency axis for the second communication node based on the first and second mapping relationships with the DS value verified for the second communication node. Allocation information (position and width of frequency bands) can be determined.
  • the first communication node determines the width of the frequency band allocated to the second communication node based on the LR value and the third mapping relationship checked for the second communication node. It is possible to determine the location of the frequency band allocated to the second communication node based on the MP value of the second communication node and the fifth mapping relationship.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an embodiment of a method for determining whether to reallocate resources in a communication system.
  • the communication system may include a first communication node and a second communication node.
  • the communication system may be the same as or similar to the communication system 500 described with reference to FIG. 5 and/or the communication system described with reference to FIG. 6 .
  • the first communication node may be the same as or similar to the first communication node 501 described with reference to FIG. 5 and/or the first communication node described with reference to FIG. 6 .
  • the second communication node may be the same as or similar to the second communication node 502 described with reference to FIG. 5 and/or the second communication node described with reference to FIG. 6 .
  • an operation of determining whether to reallocate resources may be performed.
  • a resource allocation method in a communication system will be described by taking an example of performing operations for resource allocation based on frequency sensing results in a communication system using a wide frequency band.
  • this is only an example for convenience of description, and the embodiment of the communication system is not limited thereto.
  • the first communication node and the second communication node may perform a multi-stage frequency sensing procedure.
  • a multi-step frequency sensing procedure may be performed the same as or similar to that described with reference to FIG. 5 .
  • the first communication node may allocate resources to the second communication node in a frequency band selected as a result of the multi-step frequency sensing procedure.
  • a resource allocation operation for the second communication node may be performed the same as or similar to that described with reference to FIG. 6 .
  • the second communication node may determine whether or not to reallocate the resources based on the measurement result of the allocated resources.
  • the second communication node may determine whether to reallocate resources based on one or more thresholds set in the first communication node and/or the second communication node, as in the operations shown in FIG. 7 .
  • the second communication node may receive a signal including information of the first threshold value from the first communication node (S710).
  • the first threshold may correspond to a threshold for evaluation of communication performance set in the first communication node.
  • the first communication node may correspond to a base station, and the first threshold corresponds to a threshold set by the first communication node to improve throughput in the first cell formed by the first communication node. can do.
  • the first threshold may be defined as a type of RSRP (Reference Signal Received Power) value or CSI (Channel State Information)-RSRP value.
  • the first threshold may be set identically or differently for each cell.
  • the first threshold may be set identically or differently for each UE within each cell.
  • the first threshold may be set identically or differently for each resource allocated to each terminal.
  • Information on the first threshold may include a first threshold indicator corresponding to the first threshold set in the first communication node.
  • the information of the first threshold transmitted from the first communication node to the second communication node may be configured the same as or similar to Table 13.
  • the information on the first threshold including the threshold indicator may be transmitted from the first communication node to the second communication node through a DCI format or RRC in a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the first communication node may map a plurality of threshold indicators for a plurality of intervals divided according to the size of the L1 CSI-RSRP measured quality value.
  • the first communication node may transmit a first threshold indicator corresponding to a first threshold among threshold indicators mapped for a plurality of sections to the second communication node.
  • the second communication node determines the first threshold value by receiving the first threshold indicator from the first communication node in a state in which information on the mapping relationship between the plurality of intervals and the threshold indicators is pre-shared from the first communication node. You can check.
  • the N TH value may be determined based on the above-described pre-shared mapping relationship.
  • the value of N TH can be determined either statically or flexibly.
  • the N TH value may be interpreted as a value corresponding to the same or similar interval as the reported value of CSI-RSRP defined in the standard.
  • N TH may be a natural number greater than or equal to 1.
  • the second communication node may perform the operations for determining whether to reallocate resources shown in FIG. 7 regardless of the first threshold value.
  • the second communication node may check the information of the second threshold (S720).
  • the second threshold may correspond to a threshold for evaluation of communication performance set in the second communication node.
  • the first communication node and the second communication node may correspond to a base station and a terminal, and the second threshold value guarantees a minimum quality of service (QoS) in a cell accessed by the second communication node or achieves a target QoS.
  • QoS quality of service
  • the second threshold may be defined as a type of RSRP value or CSI-RSRP value.
  • the second threshold may be set identically or differently for each cell to which the second communication node is connected.
  • the second threshold may be set identically or differently for each base station to which the second communication node has access.
  • the second threshold may be set identically or differently for each resource allocated to the second communication node. On the other hand, if the threshold criterion set by the second communication node itself does not exist, the second communication node may perform operations for determining whether to reallocate resources shown in FIG. 7 regardless of the second threshold. there is.
  • the second communication node may measure the RSRP value in the resource allocated from the first communication node (S720).
  • the second communication node may compare the RSRP value measured in step S720 with a first threshold value and/or a second threshold value (S725). Based on the comparison result in step S725, the second communication node may determine whether the resources allocated from the first communication node are usable. In other words, based on the comparison result in step S725, the second communication node may determine whether a resource reallocation procedure is required or whether a new frequency sensing procedure is required.
  • the second communication node may determine that the allocated resource is available for communication with the first communication node (S730). In this case, the second communication node may transmit the first indicator to the first communication node (S735).
  • the first indicator may be referred to as a 'resource availability indicator'.
  • the first indicator may indicate that a resource allocated from the first communication node to the second communication node is usable. In other words, the first indicator may indicate that a resource reallocation procedure (or a new frequency sensing procedure) is not required. In this case, the first communication node and the second communication node may perform mutual communication through the allocated resources.
  • the second communication node may determine that the allocated resource cannot be used for communication with the first communication node (S740).
  • the second communication node may determine that reallocation of resources is necessary when the measured RSRP is less than the first threshold and/or the second threshold (S740).
  • the second communication node may transmit the second indicator to the first communication node (S745).
  • the second indicator may be referred to as a 'resource reallocation indicator'.
  • the second indicator may indicate that a resource allocated from the first communication node to the second communication node is unavailable. In other words, the second indicator may indicate that a resource reallocation procedure (or a new frequency sensing procedure) is required.
  • the first communication node and the second communication node configure the operations constituting the multi-step frequency sensing procedure described with reference to FIG. 5 (eg, steps S505 to S597) or the resource allocation procedure described with reference to FIG. 6 Any one of the operations (eg, steps S601 to S605) may be performed again.
  • the first indicator transmitted in step S735 and the second indicator transmitted in step S745 may be collectively referred to as 'sensing indicator'.
  • the sensing indicator may be configured the same as or similar to Table 14.
  • Table 14 is only an example for convenience of description, and the embodiment of the communication system is not limited thereto.
  • the value of the sensing indicator when the value of the sensing indicator is 1, it may mean that a new frequency sensing procedure (or frequency reallocation procedure) is required, and when the value of the sensing indicator is 0, a new frequency sensing procedure (or frequency reallocation procedure) is not required.
  • the sensing indicator configured as shown in Table 14 may be transmitted in the CSI reporting process.
  • the second communication node sends a first report signal to report CSI information such as channel quality indicator (CQI) information, precoding matrix index (PMI) information, and rank indicator (RI) information to the first communication node. 1 can transmit to the communication node.
  • the first report signal may include information of a sensing indicator configured as shown in Table 14.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an embodiment of a signal transmission/reception method in a communication system.
  • the communication system may include a first communication node and a second communication node.
  • the communication system may be the same as or similar to the communication system 500 described with reference to FIG. 5 , the communication system described with reference to FIG. 6 , and/or the communication system described with reference to FIG. 6 .
  • the first communication node may be the same as or similar to the first communication node 501 described with reference to FIG. 5 , the first communication node described with reference to FIG. 6 , and/or the first communication node described with reference to FIG. 7 .
  • the second communication node may be the same as or similar to the second communication node 502 described with reference to FIG. 5 , the second communication node described with reference to FIG.
  • the first communication node and the second communication node may perform a frequency band estimation procedure through multi-stage frequency sensing (S810).
  • the first communication node and the second communication node use one or more frequency bands (hereinafter referred to as N-th frequency bands) to perform a resource allocation procedure for the second communication node based on the same or similar procedure as the multi-step frequency sensing procedure described with reference to FIG. frequency band) can be estimated or determined.
  • the first communication node and the second communication node may perform a resource allocation procedure in the Nth frequency band (S820).
  • the second communication node may transmit first information about the second communication node to the first communication node in the Nth frequency band.
  • the first information on the second communication node is Doppler shift (DS) information corresponding to the mobility of the second communication node, latency requirement (LR) information on the second communication node , or at least one of maximum power (MP) information of the second communication node.
  • the first communication node may allocate resources to the second communication node based on the first information about the second communication node.
  • Operations according to step S820 may be the same as or similar to operations according to an embodiment of the resource allocation method described with reference to FIG. 6 .
  • the first communication node and the second communication node transmit/receive a sensing indicator indicating whether a resource reallocation procedure (or a new frequency sensing procedure) is necessary for the second communication node, based on a resource allocation result for the second communication node.
  • the procedure may be performed (S830).
  • the second communication node compares the measurement result of the resource allocated according to step S820 with the first threshold value determined in the first communication node and/or the second threshold value determined in the second communication node, thereby It may be determined whether resource reallocation is required (or whether a new frequency sensing procedure is required).
  • the second communication node may transmit a sensing indicator indicating the determination result to the first communication node.
  • the first communication node may determine whether a resource reallocation procedure (or a new frequency sensing procedure) is required based on the sensing indicator transmitted from the second communication node.
  • Operations according to step S830 may be the same as or similar to operations according to an embodiment of the method for determining whether to reallocate resources described with reference to FIG. 7 .
  • communication nodes such as a base station and a terminal can quickly and efficiently estimate a frequency suitable for mutual communication within an available frequency band based on a multi-stage frequency sensing procedure.
  • Communication nodes such as a base station and a terminal may perform a resource allocation procedure based on specific information identified for a terminal or the like within a frequency band determined based on a multi-step frequency sensing procedure.
  • communication performance in a high frequency band such as the FR2 band and the terahertz band can be improved.
  • a computer-readable recording medium includes all types of recording devices in which information that can be read by a computer system is stored.
  • computer-readable recording media may be distributed to computer systems connected through a network to store and execute computer-readable programs or codes in a distributed manner.
  • the computer-readable recording medium may include hardware devices specially configured to store and execute program commands, such as ROM, RAM, and flash memory.
  • the program instructions may include high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter as well as machine language codes such as those produced by a compiler.
  • a block or apparatus corresponds to a method step or a feature of a method step.
  • aspects described in the context of a method may also be represented by a corresponding block or item or a corresponding feature of a device.
  • Some or all of the method steps may be performed by (or using) a hardware device, such as, for example, a microprocessor, a programmable computer, or an electronic circuit. In some embodiments, at least one or more of the most important method steps may be performed by such a device.
  • a programmable logic device eg, a field programmable gate array
  • a field-programmable gate array may operate in conjunction with a microprocessor to perform one of the methods described herein.
  • the methods are preferably performed by some hardware device.

Landscapes

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Abstract

통신 시스템에서 제1 통신 노드의 동작 방법은, 제1 센싱 절차를 위한 상기 제1 센싱 주파수 대역 내에서 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들을 통하여, 제1 센싱 신호를 전송하는 단계, 상기 제1 센싱 신호를 수신한 제2 통신 노드로부터 제1 피드백 신호를 수신하는 단계, 상기 제1 피드백 신호에 기초하여, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 선택된 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계, 및 상기 확인된 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 센싱 주파수 대역에서의 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 신호 송수신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 고주파수 대역에서의 통신 성능을 향상시키기 위한 주파수 대역 센싱 및 무선 자원 할당을 위한 신호를 송수신하는 기술에 관한 것이다.
정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 대표적인 무선 통신 기술로 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), NR(new radio) 등이 있다. LTE는 4G(4th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있고, NR은 5G(5th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있다.
급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 5G NR 통신 또는 그 이후의 무선 통신 기술에서는 상대적으로 고주파수 대역에서의 통신을 지원할 수 있다. 이를테면, 무선 통신 용으로 사용되는 무선 주파수 대역은 크게 FR1(frequency range 1) 대역 및 FR2(frequency range 2) 대역으로 구분될 수 있다. 여기서, FR1 대역은 약 7GHz 이하의 상대적으로 낮은 주파수 대역을 의미할 수 있다. FR2 대역은 약 7GHz를 초과하는 상대적으로 높은 주파수 대역을 의미할 수 있다. FR2 대역은 28-29GHz 대역, 비면허 대역, 밀리미터파 대역, 테라헤르츠파 대역 등을 포함할 수 있다.
상대적인 고주파수 대역에 해당하는 FR2 대역에서는 FR1 대역에 비하여 채널 추정에 오랜 시간이 소요될 수 있으며, 시간 흐름에 따라 채널, 경로 손실 등이 높은 수준으로 변화할 수 있다. FR2 대역을 그 특성과 통신 환경에 맞게 효율적으로 활용하기 위한 기술이 요구될 수 있다.
이 배경기술 부분에 기재된 사항은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 사항을 포함할 수 있다.
상기와 같은 요구를 달성하기 위한 본 발명의 목적은 활용 가능한 주파수 대역 내에서 빠른 채널 추정 및 효율적인 자원 할당을 위한 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 절차 및 주파수 할당 동작을 지원하는 신호 송수신 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 통신 시스템의 일 실시예에서 제1 통신 노드의 동작 방법은, 제1 센싱 주파수 대역에서의 제1 센싱 절차를 트리거하는 단계, 상기 제1 센싱 주파수 대역 내에서 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들을 통하여, 제1 센싱 신호를 전송하는 단계, 상기 제1 센싱 신호를 수신한 제2 통신 노드로부터, 상기 제1 센싱 신호의 수신 결과에 기초하여 생성된 제1 피드백 신호를 수신하는 단계, 상기 제1 피드백 신호에 기초하여, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 선택된 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계, 및 상기 확인된 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 센싱 주파수 대역에서의 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계를 포함하며, 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 각각은, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들 각각에 대응될 수 있다.
상기 제1 센싱 절차를 트리거하는 단계는, 상기 제1 센싱 절차에서 사용될 제1 사전 정보를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제1 사전 정보는, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들의 정보, 및 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들의 정보 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
상기 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계는, 상기 제1 피드백 신호에 포함된, 상기 제2 통신 노드가 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 확인하는 단계, 상기 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들 중 가장 우수한 측정 결과에 대응되는 제1 주파수를 확인하는 단계, 및 상기 제1 주파수에 대응되는 상기 제1 주파수 대역을 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계는, 상기 제1 피드백 신호에 포함된, 상기 제2 통신 노드가 제1 센싱 신호에 대한 수신 결과에 기초하여, 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중에서 선택한 제1 주파수에 관한 정보를 확인하는 단계, 및 상기 제1 주파수에 대응되는 상기 제1 주파수 대역을 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 통신 노드의 동작 방법은, 상기 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계 이후에, 상기 제2 센싱 절차에 기초하여 선택되는 제2 주파수 대역에서, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인하는 단계, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보에 기초하여, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 자원 할당 정보를 설정하는 단계, 및 상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 정보는 상기 제2 통신 노드에 대한 도플러 시프트(Doppler shift, DS)의 정보, 상기 제2 통신 노드에 대한 지연시간 요구조건(latency requirement, LR)의 정보, 또는 상기 제2 통신 노드의 최대 전력 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 자원 할당 정보는, 상기 제2 주파수 대역 내에서 상기 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 할당 주파수 대역의 넓이, 또는 상기 할당 주파수 대역의 위치에 대응되는 기준 할당 주파수의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제1 통신 노드의 동작 방법은, 상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계 이후에, 상기 제1 자원 할당 정보에 기초하여 설정된 센싱 지시자를 수신하는 단계, 및 상기 수신된 센싱 지시자에 기초하여, 상기 제2 통신 노드에 대한 추가적인 센싱 절차의 필요 여부를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 센싱 지시자를 수신하는 단계는, 상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 통신 노드로 전송하는 CSI(Channel State Information) 보고 신호를 수신하는 단계, 및 상기 CSI 보고 신호에 포함되는 상기 센싱 지시자의 정보를 확인하는 단계를 포함하며, 상기 센싱 지시자는, 상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 자원 할당 정보가 지시하는 할당된 자원에서 측정된 제1 수신 세기 정보와, 상기 제1 통신 노드가 상기 제2 통신 노드로 전송한 제1 임계값의 정보 및/또는 상기 제2 통신 노드에서 설정된 제2 임계값의 정보의 비교 결과에 기초하여 결정될 수 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 통신 시스템의 일 실시예에서 제1 통신 노드의 동작 방법은, 제1 센싱 주파수 대역 내에서 제2 통신 노드와의 신호 송수신을 통한 하나 이상의 센싱 절차를 포함하는 주파수 대역 센싱 절차를 수행하는 단계, 상기 주파수 대역 센싱 절차의 결과로서 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계, 상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인하는 단계, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보에 기초하여, 상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서의 제2 통신 노드에 대한 자원 할당 정보인 제1 자원 할당 정보를 설정하는 단계, 및 상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 정보는 상기 제2 통신 노드에 대한 도플러 시프트(Doppler shift, DS)의 정보, 상기 제2 통신 노드에 대한 지연시간 요구조건(latency requirement, LR)의 정보, 또는 상기 제2 통신 노드의 최대 전력 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 자원 할당 정보는, 상기 하나 이상의 분할 주파수 대역 내에서 상기 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 할당 주파수 대역의 넓이, 또는 상기 할당 주파수 대역의 위치에 대응되는 기준 할당 주파수의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 주파수 대역 센싱 절차를 수행하는 단계는, 제1 센싱 주파수 대역에서의 제1 센싱 절차를 트리거하는 단계, 상기 제1 센싱 주파수 대역 내에서 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들을 통하여, 제1 센싱 신호를 전송하는 단계, 상기 제1 센싱 신호를 수신한 제2 통신 노드로부터, 상기 제1 센싱 신호의 수신 결과에 기초하여 생성된 제1 피드백 신호를 수신하는 단계, 상기 제1 피드백 신호에 기초하여, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 선택된 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계, 상기 확인된 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 센싱 주파수 대역에서의 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계, 및 상기 제2 센싱 절차의 결과로서, 상기 하나 이상의 분할 주파수 대역을 선택하는 단계를 포함하며, 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 각각은, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들 각각에 대응될 수 있다.
상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인하는 단계는, 상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서, 상기 제2 통신 노드로 제1 요청 신호를 전송하는 단계, 상기 제2 통신 노드로부터 상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서 상기 제1 요청 신호에 대한 응답으로서 전송된 제1 응답 신호를 수신하는 단계, 및 상기 제1 응답 신호에 포함된 제1 정보를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 통신 노드의 동작 방법은, 상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계 이후에, 상기 제1 자원 할당 정보에 기초하여 설정된 센싱 지시자를 수신하는 단계, 및 상기 수신된 센싱 지시자에 기초하여, 상기 제2 통신 노드에 대한 추가적인 센싱 절차의 필요 여부를 확인하는 단계를 포함하며, 상기 센싱 지시자는, 상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 자원 할당 정보가 지시하는 할당된 자원에서 측정된 제1 수신 세기 정보와, 상기 제1 통신 노드가 상기 제2 통신 노드로 전송한 제1 임계값의 정보 및/또는 상기 제2 통신 노드에서 설정된 제2 임계값의 정보의 비교 결과에 기초하여 결정될 수 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 통신 시스템의 일 실시예에서 제1 통신 노드는, 프로세서(processor)를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 제2 통신 노드로부터, 제1 센싱 주파수 대역 내에서 제1 센싱 절차를 위하여 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부를 통하여, 제1 센싱 신호를 수신하고, 상기 제1 센싱 신호의 수신 결과에 기초하여 제1 피드백 신호를 생성하고, 상기 제1 센싱 신호를 전송한 제2 통신 노드로, 상기 제1 피드백 신호를 전송하고, 그리고 상기 제1 센싱 절차를 통하여 선택되는 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 주파수 대역 내에서, 제2 센싱 절차를 위하여 설정된 제2 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부를 통하여, 제2 센싱 신호를 수신하는 것을 야기하도록 동작하며, 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 각각은, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 각각에 대응되며, 상기 제1 피드백 신호에 기초하여 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 상기 제1 주파수 대역이 선택될 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 상기 제1 센싱 신호를 수신하기 이전에, 상기 제1 센싱 절차에서 사용될 제1 사전 정보를 상기 제2 통신 노드로부터 수신하는 것을 더 야기하도록 동작하며, 상기 제1 사전 정보는, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들의 정보, 및 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들의 정보 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
상기 제1 피드백 신호를 생성하는 경우, 상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 상기 제1 통신 노드가 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 확인하고, 그리고 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 포함하는 상기 제1 피드백 신호를 생성하는 것을 더 야기하도록 동작할 수 있다.
상기 제1 피드백 신호를 생성하는 경우, 상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 상기 제1 통신 노드가 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 확인하고, 상기 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들 중 가장 우수한 측정 결과에 대응되는 제1 주파수를 확인하고, 그리고 상기 제1 주파수에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 피드백 신호를 생성하는 것을 더 야기하도록 동작할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 상기 제2 센싱 신호를 수신한 이후에, 상기 제2 센싱 절차에 기초하여 선택되는 제2 주파수 대역에서, 상기 제1 통신 노드에 대한 제1 정보를 제2 통신 노드로 전송하고, 그리고 상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 정보에 기초하여 설정된 제1 자원 할당 정보를 수신하는 것을 더 야기하도록 동작할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 상기 제1 자원 할당 정보를 수신한 이후에, 상기 제1 자원 할당 정보가 지시하는 할당된 자원에서의 제1 수신 세기 정보를 측정하고, 상기 측정된 제1 수신 세기 정보와, 상기 제1 통신 노드가 상기 제2 통신 노드로 전송한 제1 임계값의 정보 및/또는 상기 제2 통신 노드에서 설정된 제2 임계값의 정보의 비교 결과에 기초하여 센싱 지시자를 설정하고, 그리고 상기 설정된 센싱 지시자를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 것을 더 야기하도록 동작할 수 있다.
상기 센싱 지시자는, 상기 제1 통신 노드에서 상기 제2 통신 노드로 전송하는 CSI(Channel State Information) 보고 신호에 포함되어 전송될 수 있다.
통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치에 따르면, 기지국 및 단말 등의 통신 노드들은 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 절차에 기초하여, 활용 가능한 주파수 대역 내에서 상호간의 통신에 적절한 주파수를 빠르고 효율적으로 추정할 수 있다. 기지국 및 단말 등의 통신 노드들은 다단계 주파수 센싱 절차에 기초하여 결정된 주파수 대역 내에서, 단말 등에 대하여 확인되는 특정 정보에 기초하여 자원 할당 절차를 수행할 수 있다. 이로써 FR2 대역, 테라헤르츠 대역 등 고주파수 대역에서의 통신 성능이 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 일 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 통신 시스템에서 채널 대역폭(channel bandwidth)의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 통신 시스템에서 경로 손실(path loss) 측정 결과의 일 실시예를 도시한 그래프이다.
도 5는 통신 시스템에서 주파수 센싱 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 6은 통신 시스템에서 자원 할당 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 통신 시스템에서 자원 재할당 여부 결정 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 8은 통신 시스템에서 신호 송수신 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
명세서 전체에서 망(network)은, 예를 들어, WiFi(wireless fidelity)와 같은 무선인터넷, WiBro(wireless broadband internet) 또는 WiMax(world interoperability for microwave access)와 같은 휴대인터넷, GSM(global system for mobile communication) 또는 CDMA(code division multiple access)와 같은 2G 이동통신망, WCDMA(wideband code division multiple access) 또는 CDMA2000과 같은 3G 이동통신망, HSDPA(high speed downlink packet access) 또는 HSUPA(high speed uplink packet access)와 같은 3.5G 이동통신망, LTE(long term evolution)망 또는 LTE-Advanced망과 같은 4G 이동통신망, 5G 이동통신망, B5G 이동통신망(6G 이동통신망 등) 등을 포함할 수 있다.
명세서 전체에서 단말(terminal)은 이동국(mobile station), 이동 단말(mobile terminal), 가입자국(subscriber station), 휴대 가입자국(portable subscriber station), 사용자 장치(user equipment), 접근 단말(access terminal) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, 이동국, 이동 단말, 가입자국, 휴대 가입자 국, 사용자 장치, 접근 단말 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
여기서, 단말로 통신이 가능한 데스크탑 컴퓨터(desktop computer), 랩탑 컴퓨터(laptop computer), 태블릿(tablet) PC, 무선전화기(wireless phone), 모바일폰(mobile phone), 스마트 폰(smart phone), 스마트 워치(smart watch), 스마트 글래스(smart glass), e-book 리더기, PMP(portable multimedia player), 휴대용 게임기, 네비게이션(navigation) 장치, 디지털 카메라(digital camera), DMB(digital multimedia broadcasting) 재생기, 디지털 음성 녹음기(digital audio recorder), 디지털 음성 재생기(digital audio player), 디지털 영상 녹화기(digital picture recorder), 디지털 영상 재생기(digital picture player), 디지털 동영상 녹화기(digital video recorder), 디지털 동영상 재생기(digital video player) 등을 사용할 수 있다.
명세서 전체에서 기지국(base station)은 접근점(access point), 무선 접근국(radio access station), 노드B(node B), 고도화 노드B(evolved nodeB), 송수신 기지국(base transceiver station), MMR(mobile multihop relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 기지국, 접근점, 무선 접근국, 노드B, eNodeB, 송수신 기지국, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 통신 시스템의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)(예를 들어, S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity))를 더 포함할 수 있다. 통신 시스템(100)이 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 시스템)인 경우, 코어 네트워크는 AMF(access and mobility management function), UPF(user plane function), SMF(session management function) 등을 포함할 수 있다.
복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 통신 프로토콜(예를 들어, LTE 통신 프로토콜, LTE-A 통신 프로토콜, NR 통신 프로토콜 등)을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, CP(cyclic prefix)-OFDM 기술, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 등을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 일 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 NB(NodeB), eNB(evolved NodeB), gNB, ABS(advanced base station), HR-BS(high reliability-base station), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), RAS(radio access station), MMR-BS(mobile multihop relay-base station), RS(relay station), ARS(advanced relay station), HR-RS(high reliability-relay station), HNB(home NodeB), HeNB(home eNodeB), RSU(road side unit), RRH(radio remote head), TP(transmission point), TRP(transmission and reception point) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), TE(terminal equipment), AMS(advanced mobile station), HR-MS(high reliability-mobile station), 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 디바이스(device), OBU(on board unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, 캐리어 집성(carrier aggregation, CA) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접 통신(device to device communication, D2D)(또는, ProSe(proximity services)), IoT(Internet of Things) 통신, 이중 연결성(dual connectivity, DC) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D를 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 D2D를 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 시스템에서 신호 송수신 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 5G NR 통신 또는 그 이후의 무선 통신 기술에서는 상대적으로 고주파수 대역에서의 통신을 지원할 수 있다. 이를테면, 무선 통신 용으로 사용되는 무선 주파수 대역은 크게 FR1(frequency range 1) 대역 및 FR2(frequency range 2) 대역으로 구분될 수 있다. 여기서, FR1 대역은 약 7GHz 이하의 상대적으로 낮은 주파수 대역을 의미할 수 있다. FR2 대역은 약 7GHz를 초과하는 상대적으로 높은 주파수 대역을 의미할 수 있다. FR2 대역은 28-29GHz 대역, 비면허 대역, 밀리미터파 대역, 테라헤르츠파 대역 등을 포함할 수 있다. 통신 시스템의 일 실시예에서, FR1 대역 및 FR2 대역은 표 1에서와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000001
통신 시스템의 일 실시예에서, 무선 통신을 위한 조건들 또는 요구조건들은 FR1 대역 및 FR2 대역에 대해 동일 또는 상이하게 정의될 수 있다. FR1 대역에서 통신 노드들이 통신을 수행할 수 있는 동작 대역(operating band)들은, 표 2 및 표 3에서와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000002
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000003
한편, FR2에서 통신 노드들이 통신을 수행할 수 있는 동작 대역(operating band)들은, 표 4에서와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000004
표 2 내지 4를 참조하면, 통신 시스템의 일 실시예에서는 전체 주파수 대역 중에서 FR1 대역에서는 n1 내지 n99 등의 동작 대역들이 정의될 수 있고, FR2 대역에서는 n257 내지 n262 등의 동작 대역들이 정의될 수 있다. 다르게 표현하면, FR1 대역의 동작 대역들과 FR2 대역의 동작 대역들은 서로 구분되게 정의될 수 있다. 각각의 동작 대역들에 대하여는 주파수 대역, 이중화 모드(또는 다중화 모드), 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS), 채널 대역폭 등이 서로 다르게 설정될 수 있다.
도 3은 통신 시스템에서 채널 대역폭(channel bandwidth)의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 통신 시스템의 일 실시예에서 제1 채널은 하나 이상의 채널 대역폭으로 구성될 수 있다. 여기서, 제1 채널은 기지국(base station, BS) 채널일 수 있다. 도 3에 도시된 채널 대역폭은 BS 채널 대역폭(또는 BS 대역폭)일 수 있다. BS 채널 대역폭은 기지국의 하향링크 송신 또는 상향링크 수신을 위한 하나 이상의 RF(radio frequency) 반송파를 지원할 수 있다. 한편, 기지국에 연결된 하나 이상의 UE(또는 단말) 및 기지국과의 통신을 위한 하나 이상의 UE 채널 대역폭(또는 UE 대역폭)이 설정될 수 있다. 각각의 UE에 대한 UE 채널 대역폭은 UE가 연결된 BS에 대한 BS 채널 대역폭의 스펙트럼 이내에서 정적으로 또는 유연하게 설정될 수 있다. 다르게 표현하면, BS 채널 대역폭 내에는 BS 채널 대역폭의 RF 반송파를 구성하는 자원 블록들 이하의 개수의 자원 블록들로 구성되는 하나 이상의 UE 대역폭(또는 UE 대역폭 부분)이 설정될 수 있다. 각 UE는 해당 UE를 위하여 구성된 하나 이상의 UE 대역폭(또는 UE 대역폭 부분)을 통하여 기지국과 상향링크 또는 하향링크 통신을 수행할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 하나 이상의 채널 대역폭들은 주파수 축 상에서 채널 경계(channel edge)로 구분될 수 있다. 각각의 채널 대역폭은 제1 보호 대역(guard band), 전송 대역폭 구성(transmission bandwidth configuration), 제2 보호 대역 등으로 구성될 수 있다. 하나의 채널 대역폭 내에서 제1 및 제2 보호 대역은 대칭되거나 비대칭되게 구성될 수 있다. 다르게 표현하면, 하나의 채널 대역폭 내에서 제1 및 제2 보호 대역은 서로 동일한 또는 상이한 크기를 가질 수 있다.
제1 및 제2 보호 대역 사이에는 전송 대역폭 구성이 배치될 수 있다. 전송 대역폭 구성이란, 채널 대역폭 내에서 송수신에 사용될 수 있는 자원 블록들의 집합을 의미할 수 있다. 전송 대역폭 구성은 NRB 개의 자원 블록(resource block, RB)들로 구성될 수 있다. NRB는 1 이상의 자연수일 수 있다. 전송 대역폭 구성은 하나 이상의 활성(active) RB들로 구성되는 전송 대역폭(transmission bandwidth)을 포함할 수 있다. 하나 이상의 전송 대역폭을 구성하는 하나 이상의 활성 RB들을 통하여, 정보 또는 신호가 송수신될 수 있다. 전송 대역폭 구성의 크기 NRB의 값은, BS 채널 대역폭의 크기(MHz) 및 SCS의 크기(kHz)에 따라 결정될 수 있다. 표 5 및 표 6에는 각각 FR1 대역 및 FR2 대역에서 전송 대역폭 구성의 크기 NRB의 값들의 실시예가 표시되어 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000005
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000006
통신 시스템의 일 실시예에서, 기지국 또는 UE의 송수신을 위한 조건들 또는 요구조건들은, 표 5 또는 표 6에 기초하여 결정되는 전송 대역폭 구성에 기초하여 정의될 수 있다.
도 4는 통신 시스템에서 경로 손실(path loss) 측정 결과의 일 실시예를 도시한 그래프이다.
도 4를 참조하면, 통신 시스템의 일 실시예에서 무선 통신에 사용하는 주파수 대역이 높아질수록, 발생하는 경로 손실의 양이 증가할 수 있다. FR2 대역, 테라헤르츠(THz) 대역 등의 고주파수 대역에서는 FR1 대역에서보다 많은 경로 손실이 발생할 수 있다. 도 4에는 약 0.06 THz 내지 약 1 THz의 주파수 영역에서 주파수 변화에 따른 경로 손실(데시벨(dB) 단위) 변화 양상을, 통신 거리(d) 1m 및 10m 조건과, LOS(line-of-Sight) 및 MP(multipath) 조건에서 각각 측정한 결과가 도시된 것으로 볼 수 있다.
한편, 고주파수 대역에서는 특정 주파수 부근에서 극심한 경로 손실이 발생할 수 있다. 이를테면, 고주파수 대역에서는 분자 흡수(molecular absorption) 현상으로 인하여, 특정 주파수(이를테면, 약 0.55 THz, 약 0.75 THz 등) 부근에서 극심한 경로 손실이 발생할 수 있다.
표 2 내지 표 4와 도 3 내지 도 4를 참조하면, FR1 대역의 동작 대역들 각각의 대역폭보다 FR2 대역의 동작 대역들 각각의 대역폭이 더 넓을 수 있다. FR2 대역에서는 FR1 대역에 비하여 채널 추정에 오랜 시간이 소요될 수 있다. FR2 대역에서는 FR1 대역에 비하여 경로 손실이 크게 나타날 수 있다. FR2 대역에서는 시간 흐름에 따라 채널, 경로 손실 등이 높은 수준으로 변화할 수 있다. FR2 대역에서의 통신은 통신 거리나 날씨 등과 같은 주변 환경의 영향을 많이 받을 수 있다.
FR2 주파수 대역, 또는 FR1 및 FR2 주파수 대역을 통합한 주파수 대역 등 넓은 주파수 대역을 상황에 맞게 유동적으로 활용하기 위해서는, 활용하고자 하는 주파수 대역 전체에 대한 채널 추정 과정이 필요할 수 있다. 넓은 주파수 대역에서는 FR1 대역에서의 통신을 위하여 정의된 셀 탐색 방식이 효율적이지 않을 수 있다. 넓은 주파수 대역 또는 고주파수 대역에서 빠르게 채널 상황을 파악하고 통신 요구조건에 적합한 주파수 대역을 할당하기 위한 신호 송수신 기술이 요구될 수 있다. 또한, 고주파수 대역에서 빠른 채널 변화에 대응하기 위한 신호 송수신 기술이 요구될 수 있다.
도 5는 통신 시스템에서 주파수 센싱 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 5를 참조하면, 통신 시스템(500)은 제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)를 포함할 수 있다. 통신 시스템(500)은 도 1을 참조하여 설명한 통신 시스템(100)과 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 도 1을 참조하여 설명한 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 동일 또는 유사할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 도 1을 참조하여 설명한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)는 도 2를 참조하여 설명한 통신 노드(200)와 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)는 도 3 및 도 4를 참조하여 설명한 기지국 및 UE와 동일 또는 유사할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)는 상호간 사이드링크(SL) 통신을 수행하는 단말들일 수도 있다.
통신 시스템(500)의 일 실시예에서는 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 방식에 따른 주파수 센싱 동작이 수행될 수 있다. 이하, 넓은 주파수 대역을 사용하는 통신 시스템에서 주파수 대역 센싱 성능을 향상시키기 위하여 다단계 주파수 대역 센싱 방식에 기초한 동작들을 수행하는 실시예를 예시로 하여, 통신 시스템에서 주파수 센싱 방법의 일 실시예를 설명한다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템의 실시예는 이에 국한되지 않는다.
통신 시스템(500)의 일 실시예에서, 제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)는 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 절차를 수행할 수 있다. 즉, 제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)는 복수의 스테이지(stage)들로 구성되는 주파수 센싱 절차를 수행할 수 있다. 다단계 주파수 센싱 절차는 계층적 구조로 구성될 수 있다.
제1 통신 노드(501) 및 제2 통신 노드(502)는 상호간의 신호 송수신 동작들에 기초하여 다단계 주파수 센싱 절차를 수행할 수 있다. 여기서, 다단계 주파수 센싱 절차를 위한 신호 송수신 동작들 중 적어도 일부는 RACH(Random Access Channel)에서 수행될 수 있다.
다단계 주파수 센싱 절차는 준비 스테이지 및 하나 이상의 센싱 스테이지들로 구성될 수 있다. 하나 이상의 센싱 스테이지들에서, 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)로부터 전송되는 신호에 기초하여, 주파수 대역 센싱을 수행할 수 있다. 여기서, 센싱이 수행되는 전체 주파수 대역(이하, 센싱 주파수 대역)은 복수의 분할 주파수 대역들을 포함할 수 있다. 각각의 분할 주파수 대역에 대하여는, 참조 주파수(FREF)가 설정될 수 있다. 이를테면, 특정한 센싱 스테이지에서 센싱 주파수 대역이 제1 내지 제4 분할 주파수 대역을 포함할 경우, 제1 내지 제4 분할 주파수 대역들에 표 7과 동일 또는 유사한 매핑 관계가 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000007
표 7을 참조하면, 센싱 주파수 대역은 적어도 제1 분할 주파수 대역(주파수 A1 THz 내지 A2 THz), 제2 분할 주파수 대역(주파수 B1 THz 내지 B2 THz), 제3 분할 주파수 대역(주파수 C1 THz 내지 C2 THz) 및 제4 분할 주파수 대역(주파수 D1 THz 내지 D2 THz)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제4 분할 주파수 대역에 대응되는 참조 주파수들 FREF #1(A THz) 내지 FREF #4(D THz)가 설정될 수 있다. 이를테면, FREF #1 내지 FREF #4는 제1 내지 제4 분할 주파수 대역 각각의 중심 주파수일 수 있다. 인덱스 값은 표 7에서와 같이 십진수 값으로 표현될 수 있고, 또는 4비트의 값들(즉, 00, 01, 10, 11)로 표현될 수도 있다. 주파수 값 및 분할 주파수 대역의 단위는 THz일 수 있다. 표 7에서, A<B<C<D일 수 있다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템의 실시예는 이에 국한되지 않는다.
이를테면, 통신 시스템의 다른 실시예에서, 센싱 주파수 대역은 K개(K는 1보다 큰 자연수)의 분할 주파수 대역들을 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 내지 제K 분할 주파수 대역들에 대응되는 참조 주파수들 FREF #1 내지 FREF #K이 설정될 수 있다. 제1 내지 제K 분할 주파수 대역들은 동일 또는 상이한 대역폭을 가지도록 설정될 수 있다. FREF #1 내지 FREF #K는 제1 내지 제K 분할 주파수 대역들의 중심 주파수일 수 있다. 또는, FREF #1 내지 FREF #K는 제1 내지 제K 분할 주파수 대역들의 최대 또는 최소 주파수일 수도 있다. FREF #1 내지 FREF #K의 인덱스들은 십진수 값 또는 이진수 값으로 표현될 수 있다. 이를테면,
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000008
인 경우(k는 자연수), FREF #1 내지 FREF #K의 인덱스들은 k비트 이상의 이진수 값으로 표현될 수 있다. 다르게 표현하면,
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000009
인 경우, FREF #1 내지 FREF #K의 인덱스들은 k비트 이상의 이진수 값으로 표현될 수 있다.
주파수 값 및 분할 주파수 대역의 단위는 Hz, kHz, MHz, GHz, THz 중 어느 하나일 수 있다. 하나 이상의 센싱 스테이지들 각각에 대하여, 표 7과 동일 또는 유사한 정보가 설정될 수 있다.
각각의 센싱 스테이지에서, 제1 통신 노드(501)는 센싱 주파수 대역에서의 센싱 동작을 위한 센싱 신호를 제2 통신 노드(502)로 전송할 수 있다. 여기서, 센싱 신호는 동기 신호 블록(synchronization signal block, SSB)일 수 있다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 주파수 센싱 방법의 실시예는 이에 국한되지 않는다.
제1 통신 노드(501)는 센싱 신호를 센싱 주파수 대역 중에서 기 설정된 참조 주파수들 FREF #1 내지 FREF #K를 통하여 전송할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)로부터 전송된 센싱 신호에 기초하여, 주파수 센싱 또는 주파수 대역 센싱을 수행할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 참조 주파수들 FREF #1 내지 FREF #K 각각에서, 센싱 신호에 대한 센싱을 수행할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 센싱 동작의 결과에 기초하여 피드백 신호를 생성할 수 있고, 생성된 피드백 신호를 제1 통신 노드(501)로 전송할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 피드백 신호를 수신할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 피드백 신호에 기초하여, 센싱 주파수 대역 중에서 어느 하나의 참조 주파수(이를테면, FREF #1)에 대응되는 분할 주파수 대역(이를테면, 제1 분할 주파수 대역)이 센싱 스테이지의 결과로서 선택된 것으로 판단할 수 있다.
다단계 주파수 센싱 절차는, 주파수 대역 센싱 또는 주파수 센싱을 위한 센싱 스테이지를 1회 또는 N회(N은 1보다 큰 자연수) 포함할 수 있다. 이를테면, 통신 시스템(500)의 일 실시예에 따른 주파수 센싱 절차는 다음과 같은 스테이지들을 포함할 수 있다.
준비 스테이지(S505): 제1 통신 노드(501)는 제1 내지 제N 스테이지를 위한 사전 정보를, 제2 통신 노드(502)로 전송할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)에서 전송된 사전 정보를 수신할 수 있다. 준비 스테이지(S505)에서 송수신되는 사전 정보는, 제1 센싱 스테이지(S510) 내지 제N 센싱 스테이지(S590) 각각에서 사용될 정보를 포함할 수 있다. 이를테면, 준비 스테이지에서 송수신되는 사전 정보는 제1 센싱 스테이지(S510)에 대응되는 제1 사전 정보, 제n 센싱 스테이지(S550)에 대응되는 제n 사전 정보, 제N 센싱 스테이지(S590)에 대응되는 제N 사전 정보 등을 포함할 수 있다. 제1 내지 제N 사전 정보는 각각의 센싱 스테이지에서의 센싱 주파수 대역의 분할 방식에 관한 정보, 분할 주파수 대역 별 참조 주파수들에 관한 정보 등을 포함할 수 있다. 제1 내지 제N 사전 정보는 각각의 센싱 스테이지에 대하여 표 7에 표시된 정보 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 사전 정보는 제1 통신 노드(501)에서 전송하는 시스템 정보(이를테면, MIB 등)에 포함되어 제2 통신 노드(502)로 전송될 수 있다.
한편 통신 시스템(500)의 다른 실시예에서, 준비 스테이지(S505)는 제1 센싱 스테이지(S510)를 위한 제1 사전 정보를 포함할 수 있다. 이후 각각의 센싱 스테이지(이를테면, 제n-1 센싱 스테이지)에서는 다음 센싱 스테이지(이를테면, 제n 센싱 스테이지)에서 사용될 제n 사전 정보를 제1 통신 노드(501)가 제2 통신 노드(502)로 전송할 수도 있다.
한편 통신 시스템(500)의 다른 실시예에서, 다단계 주파수 센싱 절차는 별도의 준비 스테이지(S505)를 필요로 하지 않을 수 있다. 이를테면 각각의 센싱 스테이지(이를테면, 제n 센싱 스테이지)에서, 제1 통신 노드(501)는 제2 통신 노드(502)로 전송하는 센싱 신호(이를테면, 제n 센싱 신호)가 대응하는 사전 정보(이를테면, 제n 사전 정보)를 포함하도록 구성할 수도 있다.
준비 스테이지(S505)를 통하여, 제1 통신 노드(501)는 다단계 주파수 센싱 절차 또는 제1 센싱 스테이지(S510)를 트리거할 수 있다. 만약 준비 스테이지(S505)가 수행되지 않을 경우, 제1 통신 노드(501)는 다단계 주파수 센싱 절차 또는 제1 센싱 스테이지(S510)를 트리거하는 별도의 동작을 수행할 수 있다.
제1 센싱 스테이지(S510): 제1 통신 노드(501)는 제1 센싱 스테이지(S510)를 트리거할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제1 사전 정보에서, 제1 센싱 스테이지(S510)에서의 센싱이 수행될 주파수 대역(이하, 제1 센싱 주파수 대역)에 포함되는 복수의 참조 주파수들의 집합(이하, 제1 참조 주파수 집합)의 정보를 확인할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제1 센싱 스테이지(S510)에서의 센싱을 위한 제1 센싱 신호를, 제1 참조 주파수 집합을 통하여 송신할 수 있다(S511). 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)로부터 전송된 제1 센싱 신호를 수신할 수 있다(S511).
제2 통신 노드(502)는 제1 사전 정보에서 제1 센싱 스테이지(S510)를 위한 제1 참조 주파수 집합의 정보를 확인할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 참조 주파수 집합에서 제1 센싱 신호에 대한 센싱을 수행할 수 있다(S513). S513 단계에서 제2 통신 노드(502)는 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 모든 참조 주파수들에서 제1 센싱 신호에 대한 센싱을 수행할 수 있다. 또는, S513 단계에서 제2 통신 노드(502)는 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 모든 참조 주파수들 중 일부에서 제1 센싱 신호에 대한 센싱을 수행할 수도 있다. 이를테면, 제2 통신 노드(502)는 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 모든 참조 주파수들을 통하여 제1 센싱 신호를 수신할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 모든 참조 주파수들 중 일부의 참조 주파수에서만 제1 센싱 신호에 대한 센싱 결과(측정 결과, 수신 품질 등)를 확인할 수 있다.
제2 통신 노드(502)는 제1 센싱 신호에 대한 제1 참조 주파수 집합 중 적어도 일부에서의 센싱 결과를 포함하는 제1 피드백 신호를 생성할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)로 제1 피드백 신호를 전송할 수 있다(S515). 제1 통신 노드(501)는 제2 통신 노드(502)로부터 제1 피드백 신호를 수신할 수 있다(S515). 제1 통신 노드(501)는 피드백 신호에 기초하여, 제1 센싱 스테이지(S510)에서 선택된 제1 주파수에 대응되는 제1 주파수 대역을 확인할 수 있다(S517).
통신 시스템의 일 실시예에서, 제1 피드백 신호는 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서의 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들을 포함할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제1 피드백 신호에 포함된 측정 결과들에 기초하여, 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 하나의 참조 주파수를 선택할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드(501)는 제1 피드백 신호에 포함된 측정 결과들 중 가장 우수한 측정 결과에 대응되는 참조 주파수(즉, 제1 주파수)를 확인할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제1 사전 정보에서 제1 주파수에 대응되는 주파수 대역(즉, 제1 주파수 대역)을 확인할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 이와 같이 확인된 제1 주파수 대역이, 제1 센싱 스테이지(S510)에서의 주파수 대역 선택 결과에 해당하는 것으로 판단할 수 있다.
통신 시스템의 다른 실시예에서, 제1 피드백 신호는 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 제2 통신 노드(502)에서 선택된 하나의 주파수(즉, 제1 주파수)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 이를테면, 제2 통신 노드(502)는 제1 참조 주파수 집합에서의 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들에 기초하여, 제1 참조 주파수 집합에서 하나의 참조 주파수를 선택할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드(501)는 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들 중 가장 우수한 측정 결과에 대응되는 참조 주파수(즉, 제1 주파수)를 확인할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 피드백 신호를 통하여, 제1 주파수, 제1 주파수에서의 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과, 제1 주파수에 대응되는 제1 주파수 대역의 정보 중 적어도 일부를 제1 통신 노드(501)로 전송할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제1 피드백 신호를 통하여, 제1 주파수 및/또는 제1 주파수 대역의 정보를 확인할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제1 피드백 신호에 기초하여 확인된 제1 주파수 대역이, 제1 센싱 스테이지(S510)에서의 주파수 대역 선택 결과에 해당하는 것으로 판단할 수 있다.
제n 센싱 스테이지(S550): 제1 통신 노드(501)는 제n-1 센싱 스테이지(미도시)에서 선택된 제n-1 주파수 대역에 기초하여, 제n 센싱 스테이지(S550)를 트리거할 수 있다. 제n 센싱 스테이지에서의 센싱이 수행될 제n 센싱 주파수 대역은, 제n-1 센싱 스테이지에서 선택된 제n-1 주파수 대역과 동일 또는 유사하게 결정될 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제n 센싱 스테이지(S550)에서의 동작들의 결과에 기초하여 선택되는 제n 주파수 대역의 정보를 확인할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제n 주파수 대역이, 제n 센싱 스테이지(S550)에서의 주파수 대역 선택 결과에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 제n 센싱 스테이지(S550)를 구성하는 세부 동작들은, 제1 센싱 스테이지(S510)를 구성하는 세부 동작들과 동일 또는 유사할 수 있다. 여기서, 제n 센싱 스테이지(S550)는 N이 2보다 클 경우에만 수행될 수 있다.
제N 센싱 스테이지(S590): 제1 통신 노드(501)는 제N-1 센싱 스테이지(미도시)에서 선택된 제N-1 주파수 대역에 기초하여, 제N 센싱 스테이지(S550)를 트리거할 수 있다. 제N 센싱 스테이지에서의 센싱이 수행될 제N 센싱 주파수 대역은, 제N-1 센싱 스테이지에서 선택된 제N-1 주파수 대역과 동일 또는 유사하게 결정될 수 있다. 이하, 제N 센싱 스테이지(S590)에 대하여 설명함에 있어서, 제1 센싱 스테이지(S510) 및 제n 센싱 스테이지(S550)를 참조하여 설명한 것과 동일 또는 유사한 내용은 생략될 수 있다.
제1 통신 노드(501)는 제N 사전 정보에서, 제N 센싱 스테이지(S590)에서의 센싱이 수행될 제N 주파수 대역에 포함되는 제N 참조 주파수 집합의 정보를 확인할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제N 센싱 스테이지(S590)에서의 센싱을 위한 제N 센싱 신호를, 제N 참조 주파수 집합을 통하여 송신할 수 있다(S591). 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)로부터 전송된 제N 센싱 신호를 수신할 수 있다(S591). 제2 통신 노드(502)는 제N 사전 정보에서 제N 센싱 스테이지(S590)를 위한 제N 참조 주파수 집합의 정보를 확인할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제N 참조 주파수 집합에서 제N 센싱 신호에 대한 센싱을 수행할 수 있다(S593). 제2 통신 노드(502)는 제N 센싱 신호에 대한 제N 참조 주파수 집합에서의 센싱 결과를 포함하는 제N 피드백 신호를 생성할 수 있다. 제2 통신 노드(502)는 제1 통신 노드(501)로 제N 피드백 신호를 전송할 수 있다(S595). 제1 통신 노드(501)는 제2 통신 노드(502)로부터 제N 피드백 신호를 수신할 수 있다(S595). 제1 통신 노드(501)는 피드백 신호에 기초하여, 제N 센싱 스테이지(S590)에서 선택된 제N 주파수 또는 제N 주파수에 대응되는 제N 주파수 대역의 정보를 확인할 수 있다(S597).
제1 통신 노드(501)는 제N 센싱 스테이지(S590)에서 선택된 제N 주파수 또는 제N 주파수 대역이, 다단계 주파수 센싱 절차에서의 최종 선택 결과에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 제1 통신 노드(501)는 제N 주파수 또는 제N 주파수 대역에 기초하여, 제2 통신 노드(502)에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 제2 통신 노드(502)는 각각의 센싱 스테이지 별 참조 주파수 집합에 포함되는 모든 참조 주파수들 중 전부 또는 일부에서 센싱 신호에 대한 센싱을 수행할 수 있다. 제2 통신 노드(502)가 센싱 신호에 대한 센싱을 수행하는 참조 주파수들의 수가 많을수록 다단계 주파수 센싱 절차의 정확도가 향상될 수 있다. 한편, 제2 통신 노드(502)가 센싱 신호에 대한 센싱을 수행하는 참조 주파수들의 수가 적을수록 다단계 주파수 센싱 절차의 속도가 빨라질 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 센싱 스테이지들의 개수(이를테면, N)는 고정적 또는 유동적으로 결정될 수 있다. 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 센싱 스테이지들에서 센싱 신호가 전송되는 참조 주파수 집합들의 원소들의 개수(이를테면, K)는 고정적 또는 유동적으로 결정될 수 있다. 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 센싱 스테이지들에서 센싱 신호가 전송되는 참조 주파수 집합들의 원소들의 개수(이를테면, K)는 동일 또는 상이하게 결정될 수 있다. 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 센싱 스테이지들의 개수(이를테면, N), 및 센싱 스테이지들에서 센싱 신호가 전송되는 참조 주파수 집합들의 원소들의 개수(이를테면, K)의 크기에 따라서, 다단계 주파수 센싱 절차의 정확성, 효율성 등이 달라질 수 있다.
이를테면, 각각의 센싱 스테이지마다 센싱 신호가 전송되는 참조 주파수 집합의 원소의 개수(이를테면, K)는 채널 코히어런스 대역폭(channel coherence bandwidth)에 기초하여 설정될 수 있다. 이를테면, 채널 코히어런스 대역폭의 값이 클수록, 참조 주파수 집합의 원소들의 개수 K는 작은 값으로 결정될 수 있다. 한편, 채널 코히어런스 대역폭의 값이 작을수록, 참조 주파수 집합의 원소들의 개수 K는 큰 값으로 결정될 수 있다. 다르게 표현하면, 채널 코히어런스 대역폭의 값이 작을수록 더 많은 참조 주파수들을 통해 센싱 신호가 전송될 수 있다.
도 6은 통신 시스템에서 자원 할당 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 통신 시스템은 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드를 포함할 수 있다. 통신 시스템은 도 5를 참조하여 설명한 통신 시스템(500)과 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 제1 통신 노드(501)와 동일 또는 유사할 수 있다. 제2 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 제2 통신 노드(502)와 동일 또는 유사할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서는 자원 할당 동작이 수행될 수 있다. 이하, 넓은 주파수 대역을 사용하는 통신 시스템에서 주파수 센싱 결과에 기초하여 자원 할당을 위한 동작들을 수행하는 실시예를 예시로 하여, 통신 시스템에서 자원 할당 방법의 일 실시예를 설명한다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템의 실시예는 이에 국한되지 않는다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 절차를 수행할 수 있다. 다단계 주파수 센싱 절차는 도 5를 참조하여 설명한 것과 동일 또는 유사하게 수행될 수 있다. 제1 통신 노드는 다단계 주파수 센싱 절차의 결과로서 선택된 주파수 대역에서 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행함에 있어서, 도 6에 도시된 동작들에서와 같이 제2 통신 노드에 대한 소정의 정보에 기초하여 자원 할당 정보를 설정할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인할 수 있다(S601). 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대한 제1 정보에 기초하여 제1 자원 할당 정보를 설정할 수 있다(S603). 제1 통신 노드는 제1 자원 할당 정보에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 자원 할당을 수행할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드는 설정된 제1 자원 할당 정보를 제2 통신 노드로 전송할 수 있다(S605). 제1 정보 및 제1 자원 할당 정보와 관련한 구체적인 구성들은, 다음의 방식 #1 내지 방식 #5 중 어느 하나에 기초하여 결정될 수 있다.
방식 #1: 제1 정보는 제2 통신 노드에 대한 도플러 시프트(Doppler shift, DS) 값일 수 있고, 제1 자원 할당 정보는 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 넓이를 포함할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 단말이 고속 이동하는 등 단말의 이동성이 높을 경우 DS가 크게 발생할 수 있고, DS 값이 클수록 OFDM 신호를 구성하는 부반송파들 상호간에 간섭이 발생할 확률이 높을 수 있다. 또한, 단말의 이동성이 높을수록 채널이 일정 수준 이상으로 변화하는 데 소요되는 시간(즉, 채널 코히어런스 시간(channel coherence time))이 짧아질 수 있다. 부반송파들 상호간의 간섭 및 채널 변화에 강인한 통신을 위하여는, 어떤 단말에 대한 DS 값이 클수록 큰 SCS 값이 설정될 필요가 있을 수 있다. 어떤 단말에 대한 DS 값이 클수록, 큰 SCS 값을 지원하기 위하여 주파수 대역이 넓게 할당되어야 할 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 할당되는 주파수 대역의 폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 표 8과 같은 기 설정된 제1 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 DS 값과 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 폭을 결정할 수 있다.
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표 8을 참조하면, 제1 매핑 관계는 복수 개의 DS 값들(DS #1 내지 DS #4)과 복수 개의 주파수 대역폭 값들(BW #1 내지 BW #4) 사이에서 설정될 수 있다. 표 8에는 제1 매핑 관계가 4개의 DS 값들에 대하여 설정된 것으로 표시되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며 통신 시스템의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 제1 매핑 관계는 L개(L은 자연수)의 DS 값들(DS #1 내지 DS #L)과 L개의 주파수 대역폭 값들(BW #1 내지 BW #L) 사이에서 설정될 수도 있다. 주파수 대역폭 값들은 MHz 또는 GHz 등의 단위로 표현될 수 있다. 제1 매핑 관계에서, DS 값들이 증가할수록, 주파수 대역폭 값들의 크기도 증가할 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 통신 노드의 이동성이 높을수록 제2 통신 노드에 대하여 더욱 넓은 주파수 대역이 할당될 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값과, 표 8과 동일 또는 유사한 제1 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 적합한 주파수 대역폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값에 가장 가까운 DS 값(이를테면, DS #2)을 제1 매핑 관계에서 확인할 수 있다. 제1 통신 노드는 확인된 DS 값(DS #2)에 대응되는 주파수 대역폭 값(이를테면, BW #2)을 확인할 수 있다. 이를 통하여, 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 폭의 값이 결정될 수 있다. 제1 통신 노드는 결정된 주파수 대역폭 값(BW #2)에 기초하여 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드는 결정된 주파수 대역폭 값(BW #2)을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 DCI(downlink control information)-포맷의 RIV(resource indicator value)에서 locationAndBandwidth 파라미터에 기초하여, 결정된 주파수 대역폭 값을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다.
방식 #2: 제1 정보는 제2 통신 노드에 대한 DS 값일 수 있고, 제1 자원 할당 정보는 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 기준이 되는 기준 할당 주파수를 포함할 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 할당되는 주파수 대역에 대응되는 기준 할당 주파수를 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 표 9와 같은 기 설정된 제2 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 DS 값과 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역에 대응되는 기준 할당 주파수를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000011
표 9를 참조하면, 제2 매핑 관계는 4개의 DS 값들(DS #1 내지 DS #4)과 4개의 기준 할당 주파수 값들(FALL #1 내지 FALL #4) 사이에서 설정될 수 있다. 또는, 제2 매핑 관계는 L개의 DS 값들(DS #1 내지 DS #L)과 L개의 기준 할당 주파수 값들(FALL #1 내지 FALL #L) 사이에서 설정될 수도 있다. 기준 할당 주파수 값들은 각각 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 중심 주파수, 최대 주파수, 최소 주파수 등을 의미할 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 도 5를 참조하여 설명한 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 어느 하나의 센싱 스테이지에서의 참조 주파수들(FREF #1 내지 FREF #K)과 동일 또는 유사한 값으로 결정될 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 도 5를 참조하여 설명한 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 어느 하나의 센싱 스테이지에서의 참조 주파수들(FREF #1 내지 FREF #K)과 동일 또는 유사한 값으로 결정될 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 MHz, GHz, THz 등의 단위로 표현될 수 있다. 제2 매핑 관계에서, DS 값들이 증가할수록, 기준 할당 주파수 값들도 증가할 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 통신 노드의 이동성이 높을수록 제2 통신 노드에 대하여 더욱 높은 주파수 대역이 할당될 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값과, 표 9와 동일 또는 유사한 제2 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 적합한 주파수 대역폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값에 가장 가까운 DS 값(이를테면, DS #2)을 제2 매핑 관계에서 확인할 수 있다. 제1 통신 노드는 확인된 DS 값(DS #2)에 대응되는 기준 할당 주파수 값(이를테면, FALL #2)을 확인할 수 있다. 이를 통하여, 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 위치에 대한 기준값(FALL #2)이 결정될 수 있다. 제1 통신 노드는 결정된 기준 할당 주파수의 값(FALL #2)에 기초하여 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드는 결정된 기준 할당 주파수의 값(FALL #2)을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 시스템 정보(이를테면, SIB1 등) 또는 RRC(radio resource control)를 통해 전송되는 offsetToCarrier 파라미터, DCI 포맷의 RIV에서 locationAndBandwidth 파라미터 등에 기초하여, 결정된 기준 할당 주파수 값을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다.
방식 #3: 제1 정보는 제2 통신 노드에 대한 지연시간 요구조건(latency requirement, LR) 값일 수 있고, 제1 자원 할당 정보는 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 넓이를 포함할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 어떤 단말에 대한 LR 값이 작을 경우(즉, 짧은 지연시간이 요구될 경우) 해당 단말에 대하여는 짧은 심볼 지속시간(symbol duration)을 가지는 신호가 송수신되어야 할 수 있다. 심볼 지속시간을 짧게 하기 위하여는, 큰 SCS 값이 설정될 필요가 있을 수 있다. 어떤 단말에 대한 LR 값이 클수록, 큰 SCS 값을 지원하기 위하여 주파수 대역이 넓게 할당되어야 할 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 할당되는 주파수 대역의 폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 표 10과 같은 기 설정된 제3 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 LR 값과 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 폭을 결정할 수 있다.
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표 10을 참조하면, 제3 매핑 관계는 4개의 LR 값들(LR #1 내지 LR #4)과 4개의 주파수 대역폭 값들(BW #1 내지 BW #4) 사이에서 설정될 수 있다. 또는, 제3 매핑 관계는 L개의 LR 값들(LR #1 내지 LR #L)과 L개의 복수 개의 주파수 대역폭 값들(BW #1 내지 BW #4) 사이에서 설정될 수도 있다. 주파수 대역폭 값들은 MHz 또는 GHz 등의 단위로 표현될 수 있다. 제3 매핑 관계에서, LR 값들이 증가할수록, 주파수 대역폭 값들의 크기도 증가할 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 통신 노드에 대하여 요구되는 지연시간이 짧을수록 제2 통신 노드에 대하여 더욱 넓은 주파수 대역이 할당될 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값과, 표 10과 동일 또는 유사한 제3 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 적합한 주파수 대역폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값에 가장 가까운 LR 값(이를테면, LR #2)을 제3 매핑 관계에서 확인할 수 있다. 제1 통신 노드는 확인된 LR 값(LR #2)에 대응되는 주파수 대역폭 값(이를테면, BW #2)을 확인할 수 있다. 이를 통하여, 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 폭의 값이 결정될 수 있다. 제1 통신 노드는 결정된 주파수 대역폭 값(BW #2)에 기초하여 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드는 결정된 주파수 대역폭 값(BW #2)을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 DCI 포맷의 RIV에서 locationAndBandwidth 파라미터에 기초하여, 결정된 주파수 대역폭 값을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다.
방식 #4: 제1 정보는 제2 통신 노드에 대한 LR 값일 수 있고, 제1 자원 할당 정보는 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 기준이 되는 기준 할당 주파수를 포함할 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 할당되는 주파수 대역에 대응되는 기준 할당 주파수를 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 표 11과 같은 기 설정된 제4 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 LR 값과 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역에 대응되는 기준 할당 주파수를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2022013555-appb-img-000013
표 11을 참조하면, 제4 매핑 관계는 4개의 LR 값들(LR #1 내지 LR #4)과 4개의 기준 할당 주파수 값들(FALL #1 내지 FALL #4) 사이에서 설정될 수 있다. 또는, 제4 매핑 관계는 L개의 LR 값들(LR #1 내지 LR #L)과 L개의 기준 할당 주파수 값들(FALL #1 내지 FALL #L) 사이에서 설정될 수도 있다. 기준 할당 주파수 값들은 각각 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 중심 주파수, 최대 주파수, 최소 주파수 등을 의미할 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 도 5를 참조하여 설명한 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 어느 하나의 센싱 스테이지에서의 참조 주파수들(FREF #1 내지 FREF #K)과 동일 또는 유사한 값으로 결정될 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 MHz, GHz, THz 등의 단위로 표현될 수 있다. 제4 매핑 관계에서, LR 값들이 증가할수록, 기준 할당 주파수 값들도 증가할 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 통신 노드에 대하여 요구되는 지연시간이 짧을수록 제2 통신 노드에 대하여 더욱 높은 주파수 대역이 할당될 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값과, 표 11과 동일 또는 유사한 제4 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 적합한 주파수 대역폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값에 가장 가까운 LR 값(이를테면, LR #2)을 제4 매핑 관계에서 확인할 수 있다. 제1 통신 노드는 확인된 LR 값(LR #2)에 대응되는 기준 할당 주파수 값(이를테면, FALL #2)을 확인할 수 있다. 이를 통하여, 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 위치에 대한 기준값(FALL #2)이 결정될 수 있다. 제1 통신 노드는 결정된 기준 할당 주파수의 값(FALL #2)에 기초하여 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드는 결정된 기준 할당 주파수의 값(FALL #2)을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 시스템 정보(이를테면, SIB1 등) 또는 RRC(radio resource control)를 통해 전송되는 offsetToCarrier 파라미터, DCI 포맷의 RIV에서 locationAndBandwidth 파라미터 등에 기초하여, 결정된 기준 할당 주파수 값을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다.
방식 #5: 제1 정보는 제2 통신 노드의 최대 전력(maximum power, MP) 값일 수 있고, 제1 자원 할당 정보는 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 기준이 되는 기준 할당 주파수를 포함할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 어떤 단말에 대한 MP 값이 작을 경우(즉, 단말이 이용한 전력의 양이 적을 경우) 해당 단말에 대하여는 QoS(quality of service) 하락을 막기 위하여 RSRP(reference signal received power) 값이 높게 측정되는 주파수 대역이 설정될 필요가 있을 수 있다. 어떤 단말에 대한 MP 값이 작을수록, QoS 만족을 위하여 높은 주파수 대역이 할당되어야 할 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 MP 값에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 할당되는 주파수 대역의 폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 표 12와 같은 기 설정된 제5 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 MP 값과 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역에 대응되는 기준 할당 주파수를 결정할 수 있다.
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표 12를 참조하면, 제5 매핑 관계는 4개의 MP 값들(MP #1 내지 MP #4)과 4개의 기준 할당 주파수 값들(FALL #1 내지 FALL #4) 사이에서 설정될 수 있다. 또는, 제5 매핑 관계는 L개의 MP 값들(MP #1 내지 MP #L)과 L개의 기준 할당 주파수 값들(FALL #1 내지 FALL #L) 사이에서 설정될 수도 있다. 기준 할당 주파수 값들은 각각 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 중심 주파수, 최대 주파수, 최소 주파수 등을 의미할 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 도 5를 참조하여 설명한 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 어느 하나의 센싱 스테이지에서의 참조 주파수들(FREF #1 내지 FREF #K)과 동일 또는 유사한 값으로 결정될 수 있다. 기준 할당 주파수 값들은 MHz, GHz, THz 등의 단위로 표현될 수 있다. 제5 매핑 관계에서, MP 값들이 감소할수록, 센싱 신호(이를테면, SSB 등)에 대한 측정 결과(이를테면, RSRP)가 우수한 참조 주파수가 결정될 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 통신 노드의 최대 전력이 작을수록 센싱 신호 측정 결과가 더욱 우수한 주파수 대역이 제2 통신 노드에 대하여 할당될 수 있다.
제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 MP 값과, 표 12와 동일 또는 유사한 제5 매핑 관계에 기초하여, 제2 통신 노드에 대해 적합한 주파수 대역폭을 결정할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 MP 값에 가장 가까운 MP 값(이를테면, MP #2)을 제5 매핑 관계에서 확인할 수 있다. 제1 통신 노드는 확인된 MP 값(MP #2)에 대응되는 기준 할당 주파수 값(이를테면, FALL #2)을 확인할 수 있다. 이를 통하여, 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 위치에 대한 기준값(FALL #2)이 결정될 수 있다. 제1 통신 노드는 결정된 기준 할당 주파수의 값(FALL #2)에 기초하여 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 또는, 제1 통신 노드는 결정된 기준 할당 주파수의 값(FALL #2)을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 DCI 포맷의 RIV에서 locationAndBandwidth 파라미터에 기초하여, 결정된 기준 할당 주파수 값을 제2 통신 노드로 전송할 수 있다.
도 6을 참조하여 방식 #1 내지 방식 #5는 단독으로 적용될 수도 있고, 또는 둘 이상이 조합되어 적용될 수도 있다. 이를테면, 방식 #1 및 방식 #2를 조합할 경우, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 DS 값과 제1 및 제2 매핑 관계에 기초하여 제2 통신 노드에 대한 주파수 축 상에서의 할당 정보(주파수 대역의 위치 및 폭)를 결정할 수 있다. 한편, 방식 #3 및 방식 #5를 조합할 경우, 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대하여 확인되는 LR 값 및 제3 매핑 관계에 기초하여 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 폭을 결정할 수 있고, 제2 통신 노드의 MP 값 및 제5 매핑 관계에 기초하여 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 주파수 대역의 위치를 결정할 수 있다.
도 7은 통신 시스템에서 자원 재할당 여부 결정 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 통신 시스템은 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드를 포함할 수 있다. 통신 시스템은 도 5를 참조하여 설명한 통신 시스템(500) 및/또는 도 6을 참조하여 설명한 통신 시스템과 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 제1 통신 노드(501) 및/또는 도 6을 참조하여 설명한 제1 통신 노드와 동일 또는 유사할 수 있다. 제2 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 제2 통신 노드(502) 및/또는 도 6을 참조하여 설명한 제2 통신 노드와 동일 또는 유사할 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서는 자원 재할당 여부 결정 동작이 수행될 수 있다. 이하, 넓은 주파수 대역을 사용하는 통신 시스템에서 주파수 센싱 결과에 기초하여 자원 할당을 위한 동작들을 수행하는 실시예를 예시로 하여, 통신 시스템에서 자원 할당 방법의 일 실시예를 설명한다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템의 실시예는 이에 국한되지 않는다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 절차를 수행할 수 있다. 다단계 주파수 센싱 절차는 도 5를 참조하여 설명한 것과 동일 또는 유사하게 수행될 수 있다. 제1 통신 노드는 다단계 주파수 센싱 절차의 결과로서 선택된 주파수 대역에서, 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. 제2 통신 노드에 대한 자원 할당 동작은, 도 6을 참조하여 설명한 것과 동일 또는 유사하게 수행될 수 있다. 제2 통신 노드는 할당된 자원에서의 측정 결과에 기초하여, 자원 재할당 여부를 결정할 수 있다. 여기서, 제2 통신 노드는 도 7에 도시된 동작들에서와 같이 제1 통신 노드 및/또는 제2 통신 노드에서 설정된 하나 이상의 임계값(threshold)에 기초하여 자원 재할당 여부를 결정할 수 있다.
제2 통신 노드는 제1 통신 노드로부터 제1 임계값의 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다(S710). 여기서, 제1 임계값은 제1 통신 노드에서 설정된, 통신 성능의 평가를 위한 임계값에 해당할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드는 기지국에 해당할 수 있고, 제1 임계값은 제1 통신 노드가 형성하는 제1 셀 내에서의 쓰루풋(throughput) 향상을 위하여 제1 통신 노드가 설정하는 임계값에 해당할 수 있다. 제1 임계값은 RSRP(Reference Signal Received Power) 값, 또는 CSI(Channel State Information)-RSRP 값의 일종으로 정의될 수 있다. 제1 임계값은 셀별로 동일 또는 상이하게 설정될 수 있다. 제1 임계값은 각각의 셀 내의 단말별로 동일 또는 상이하게 설정될 수 있다. 제1 임계값은 각각의 단말에 할당되는 자원 별로 동일 또는 상이하게 설정될 수 있다.
제1 임계값의 정보는 제1 통신 노드에서 설정된 제1 임계값에 대응되는 제1 임계값 지시자(threshold indicator)를 포함할 수 있다. 제1 통신 노드가 제2 통신 노드로 전송하는 제1 임계값의 정보는, 표 13과 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다.
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표 13을 참조하면, 임계값 지시자를 포함하는 제1 임계값의 정보는 PDCCH(physical downlink control channel)에서의 DCI 포맷 또는 RRC 등을 통하여 제1 통신 노드로부터 제2 통신 노드로 전송될 수 있다. 제1 통신 노드는 L1 CSI-RSRP 측정 품질값(L1 CSI-RSRP measured quality value)의 크기에 따라서 분할되는 복수의 구간들에 대해 복수의 임계값 지시자들을 매핑할 수 있다. 제1 통신 노드는 복수의 구간들에 대해 매핑된 임계값 지시자들 중 제1 임계값에 대응되는 제1 임계값 지시자를 제2 통신 노드로 전송할 수 있다. 제2 통신 노드는 복수의 구간들과 임계값 지시자들 간의 매핑 관계에 대한 정보가 제1 통신 노드로부터 사전 공유된 상태에서 제1 임계값 지시자를 제1 통신 노드로부터 수신함으로써, 제1 임계값을 확인할 수 있다. NTH 값은 상기한 사전 공유된 매핑 관계에 기초하여 결정될 수 있다. NTH 값은 고정적 또는 유동적으로 결정될 수 있다. 또는, NTH 값은 표준에 정의된 CSI-RSRP의 보고된 값(reported value)와 동일 또는 유사한 구간에 대응되는 값으로 해석될 수 있다. NTH는 1 이상의 자연수일 수 있다.
한편, 만약 제1 통신 노드가 제2 통신 노드(또는 제1 통신 노드가 형성하는 셀 내의 단말들)에 대해 요구하는 임계값 기준이 존재하지 않을 경우, 임계값 지시자 또는 임계값 지시자 필드에 대하여는 0비트가 할당될 수 있다. 이 경우, 제2 통신 노드는 도 7에 도시된 자원 재할당 여부 결정을 위한 동작들을 제1 임계값과 무관하게 수행할 수 있다.
한편, 제2 통신 노드는 제2 임계값의 정보를 확인할 수 있다(S720). 여기서, 제2 임계값은 제2 통신 노드에서 설정된, 통신 성능의 평가를 위한 임계값에 해당할 수 있다. 이를테면, 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 기지국 및 단말에 해당할 수 있고, 제2 임계값은 제2 통신 노드가 접속한 셀 내에서의 최소 QoS(quality of service) 보장, 또는 목표 QoS 달성을 위하여 설정하는 임계값에 해당할 수 있다. 제2 임계값은 RSRP 값, 또는 CSI-RSRP 값의 일종으로 정의될 수 있다. 제2 임계값은 제2 통신 노드가 접속한 셀별로 동일 또는 상이하게 설정될 수 있다. 제2 임계값은 제2 통신 노드가 접속한 기지국별로 동일 또는 상이하게 설정될 수 있다. 제2 임계값은 제2 통신 노드에 할당되는 자원 별로 동일 또는 상이하게 설정될 수 있다. 한편, 만약 제2 통신 노드가 자체적으로 설정한 임계값 기준이 존재하지 않을 경우, 제2 통신 노드는 도 7에 도시된 자원 재할당 여부 결정을 위한 동작들을 제2 임계값과 무관하게 수행할 수 있다.
제2 통신 노드는 제1 통신 노드로부터 할당된 자원에서의 RSRP 값을 측정할 수 있다(S720). 제2 통신 노드는 S720 단계에서 측정된 RSRP 값을, 제1 임계값 및/또는 제2 임계값과 비교할 수 있다(S725). 제2 통신 노드는 S725 단계에서의 비교 결과에 기초하여, 제1 통신 노드로부터 할당된 자원의 사용 가능 여부를 판단할 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 통신 노드는 S725 단계에서의 비교 결과에 기초하여, 자원 재할당 절차의 필요 여부, 또는 새로운 주파수 센싱 절차의 필요 여부를 판단할 수 있다.
제2 통신 노드는 측정된 RSRP가 제1 임계값 및/또는 제2 임계값 이상일 경우, 할당된 자원이 제1 통신 노드와의 통신을 위해 사용 가능하다고 판단할 수 있다(S730). 이 경우, 제2 통신 노드는 제1 지시자를 제1 통신 노드로 전송할 수 있다(S735). 여기서, 제1 지시자는 '자원 사용 가능 지시자'와 같이 칭할 수도 있다. 제1 지시자는 제1 통신 노드로부터 제2 통신 노드에 할당된 자원이 사용 가능함을 지시할 수 있다. 다르게 표현하면, 제1 지시자는 자원 재할당 절차(또는 새로운 주파수 센싱 절차)가 필요하지 않음을 지시할 수 있다. 이 경우, 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 할당된 자원을 통하여 상호간 통신을 수행할 수 있다.
한편, 제2 통신 노드는 측정된 RSRP가 제1 임계값 및/또는 제2 임계값 미만일 경우, 할당된 자원이 제1 통신 노드와의 통신을 위해 사용될 수 없다고 판단할 수 있다(S740). 제2 통신 노드는 측정된 RSRP가 제1 임계값 및/또는 제2 임계값 미만일 경우, 자원의 재할당이 필요하다고 판단할 수 있다(S740). 이 경우, 제2 통신 노드는 제2 지시자를 제1 통신 노드로 전송할 수 있다(S745). 여기서, 제2 지시자는 '자원 재할당 지시자'와 같이 칭할 수도 있다. 제2 지시자는 제1 통신 노드로부터 제2 통신 노드에 할당된 자원이 사용 불가능함을 지시할 수 있다. 다르게 표현하면, 제2 지시자는 자원 재할당 절차(또는 새로운 주파수 센싱 절차)가 필요함을 지시할 수 있다. 이 경우, 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 다단계 주파수 센싱 절차를 구성하는 동작들(이를테면, S505 단계 내지 S597 단계), 또는 도 6을 참조하여 설명한 자원 할당 절차를 구성하는 동작들(이를 테면, S601 단계 내지 S605) 중 어느 하나를 다시 수행할 수 있다.
S735 단계에서 전송되는 제1 지시자 및 S745 단계에서 전송되는 제2 지시자는 '센싱 지시자'와 같이 통칭될 수도 있다. 통신 시스템의 일 실시예에서, 센싱 지시자는 표 14와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다.
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표 14는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 통신 시스템의 다른 실시예에서는 센싱 지시자의 값이 1일 때 새로운 주파수 센싱 절차(또는 주파수 재할당 절차)가 필요함을 의미할 수 있고, 센싱 지시자의 값이 0일 때 새로운 주파수 센싱 절차(또는 주파수 재할당 절차)가 필요하지 않음을 의미할 수도 있다.
표 14와 같이 구성되는 센싱 지시자는 CSI 보고 과정에서 전송될 수 있다. 구체적으로는, 제2 통신 노드는 CQI(Channel Quality Indicator) 정보, PMI(Precoding Matrix Index) 정보, RI(Rank Indicator) 정보 등의 CSI 정보를 제1 통신 노드에 보고하기 위해 제1 보고 신호를 제1 통신 노드로 전송할 수 있다. 여기서, 제1 보고 신호는 표 14와 같이 구성되는 센싱 지시자의 정보를 포함할 수 있다.
도 8은 통신 시스템에서 신호 송수신 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 8을 참조하면, 통신 시스템은 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드를 포함할 수 있다. 통신 시스템은 도 5를 참조하여 설명한 통신 시스템(500), 도 6을 참조하여 설명한 통신 시스템 및/또는 도 6을 참조하여 설명한 통신 시스템과 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 제1 통신 노드(501), 도 6을 참조하여 설명한 제1 통신 노드 및/또는 도 7을 참조하여 설명한 제1 통신 노드와 동일 또는 유사할 수 있다. 제2 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 제2 통신 노드(502), 도 6을 참조하여 설명한 제2 통신 노드 및/또는 도 7을 참조하여 설명한 제2 통신 노드와 동일 또는 유사할 수 있다. 이하 도 8을 참조하여 통신 시스템에서 신호 송수신 방법의 일 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 7을 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 다단계(multi-stage) 주파수 센싱을 통한 주파수 대역 추정 절차를 수행할 수 있다 (S810). 제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 도 5를 참조하여 설명한 다단계 주파수 센싱 절차와 동일 또는 유사한 절차에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 자원 할당 절차를 수행할 하나 이상의 주파수 대역(이하, 제N 주파수 대역)을 추정 또는 결정할 수 있다.
제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 제N 주파수 대역에서의 자원 할당 절차를 수행할 수 있다(S820). 제2 통신 노드는 제N 주파수 대역에서, 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 제1 통신 노드로 전송할 수 있다. 여기서, 제2 통신 노드에 대한 제1 정보는 제2 통신 노드의 이동성에 대응되는 도플러 시프트(Doppler shift, DS)의 정보, 제2 통신 노드에 대한 지연시간 요구조건(latency requirement, LR)의 정보, 또는 상기 제2 통신 노드의 최대 전력 정보(maximum power, MP)의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 통신 노드는 제2 통신 노드에 대한 제1 정보에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 자원 할당을 수행할 수 있다. S820 단계에 따른 동작들은, 도 6을 참조하여 설명한 자원 할당 방법의 일 실시예에 따른 동작들과 동일 또는 유사할 수 있다.
제1 통신 노드 및 제2 통신 노드는 제2 통신 노드에 대한 자원 할당 결과에 기초하여, 제2 통신 노드에 대한 자원 재할당 절차(또는 새로운 주파수 센싱 절차)의 필요 여부를 지시하는 센싱 지시자를 송수신하는 절차를 수행할 수 있다(S830). 제2 통신 노드는 S820 단계에 따라 할당된 자원에서의 측정 결과를 제1 통신 노드에서 결정된 제1 임계값 및/또는 제2 통신 노드에서 결정된 제2 임계값과 비교함으로써, 제2 통신 노드에 대한 자원 재할당이 필요한지(또는 새로운 주파수 센싱 절차가 필요한지) 여부를 판단할 수 있다. 제2 통신 노드는 판단 결과를 지시하는 센싱 지시자를 제1 통신 노드로 전송할 수 있다. 제1 통신 노드는 제2 통신 노드로부터 전송된 센싱 지시자에 기초하여, 자원 재할당 절차(또는 새로운 주파수 센싱 절차)의 필요 여부를 확인할 수 있다. S830 단계에 따른 동작들은, 도 7을 참조하여 설명한 자원 재할당 여부 결정 방법의 일 실시예에 따른 동작들과 동일 또는 유사할 수 있다.
통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치에 따르면, 기지국 및 단말 등의 통신 노드들은 다단계(multi-stage) 주파수 센싱 절차에 기초하여, 활용 가능한 주파수 대역 내에서 상호간의 통신에 적절한 주파수를 빠르고 효율적으로 추정할 수 있다. 기지국 및 단말 등의 통신 노드들은 다단계 주파수 센싱 절차에 기초하여 결정된 주파수 대역 내에서, 단말 등에 대하여 확인되는 특정 정보에 기초하여 자원 할당 절차를 수행할 수 있다. 이로써 FR2 대역, 테라헤르츠 대역 등 고주파수 대역에서의 통신 성능이 향상될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 방법의 동작은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의해 읽혀질 수 있는 정보가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 분산 방식으로 컴퓨터로 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다. 프로그램 명령은 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다.
본 발명의 일부 측면들은 장치의 문맥에서 설명되었으나, 그것은 상응하는 방법에 따른 설명 또한 나타낼 수 있고, 여기서 블록 또는 장치는 방법 단계 또는 방법 단계의 특징에 상응한다. 유사하게, 방법의 문맥에서 설명된 측면들은 또한 상응하는 블록 또는 아이템 또는 상응하는 장치의 특징으로 나타낼 수 있다. 방법 단계들의 몇몇 또는 전부는 예를 들어, 마이크로프로세서, 프로그램 가능한 컴퓨터 또는 전자 회로와 같은 하드웨어 장치에 의해(또는 이용하여) 수행될 수 있다. 몇몇의 실시 예에서, 가장 중요한 방법 단계들의 적어도 하나 이상은 이와 같은 장치에 의해 수행될 수 있다.
실시 예들에서, 프로그램 가능한 로직 장치(예를 들어, 필드 프로그래머블 게이트 어레이)가 여기서 설명된 방법들의 기능의 일부 또는 전부를 수행하기 위해 사용될 수 있다. 실시 예들에서, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field-programmable gate array)는 여기서 설명된 방법들 중 하나를 수행하기 위한 마이크로프로세서(microprocessor)와 함께 작동할 수 있다. 일반적으로, 방법들은 어떤 하드웨어 장치에 의해 수행되는 것이 바람직하다.
이상 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 제1 통신 노드의 동작 방법으로서,
    제1 센싱 주파수 대역에서의 제1 센싱 절차를 트리거하는 단계;
    상기 제1 센싱 주파수 대역 내에서 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들을 통하여, 제1 센싱 신호를 전송하는 단계;
    상기 제1 센싱 신호를 수신한 제2 통신 노드로부터, 상기 제1 센싱 신호의 수신 결과에 기초하여 생성된 제1 피드백 신호를 수신하는 단계;
    상기 제1 피드백 신호에 기초하여, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 선택된 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 확인된 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 센싱 주파수 대역에서의 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 각각은, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들 각각에 대응되는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 센싱 절차를 트리거하는 단계는, 상기 제1 센싱 절차에서 사용될 제1 사전 정보를 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 사전 정보는, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들의 정보, 및 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들의 정보 중 적어도 일부를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계는,
    상기 제1 피드백 신호에 포함된, 상기 제2 통신 노드가 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 확인하는 단계;
    상기 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들 중 가장 우수한 측정 결과에 대응되는 제1 주파수를 확인하는 단계; 및
    상기 제1 주파수에 대응되는 상기 제1 주파수 대역을 확인하는 단계를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계는,
    상기 제1 피드백 신호에 포함된, 상기 제2 통신 노드가 제1 센싱 신호에 대한 수신 결과에 기초하여, 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중에서 선택한 제1 주파수에 관한 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 제1 주파수에 대응되는 상기 제1 주파수 대역을 확인하는 단계를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 통신 노드의 동작 방법은,
    상기 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계 이후에,
    상기 제2 센싱 절차에 기초하여 선택되는 제2 주파수 대역에서, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인하는 단계;
    상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보에 기초하여, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 자원 할당 정보를 설정하는 단계; 및
    상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제2 통신 노드에 대한 도플러 시프트(Doppler shift, DS)의 정보, 상기 제2 통신 노드에 대한 지연시간 요구조건(latency requirement, LR)의 정보, 또는 상기 제2 통신 노드의 최대 전력 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 자원 할당 정보는, 상기 제2 주파수 대역 내에서 상기 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 할당 주파수 대역의 넓이, 또는 상기 할당 주파수 대역의 위치에 대응되는 기준 할당 주파수의 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 제1 통신 노드의 동작 방법은,
    상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계 이후에, 상기 제1 자원 할당 정보에 기초하여 설정된 센싱 지시자를 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 센싱 지시자에 기초하여, 상기 제2 통신 노드에 대한 추가적인 센싱 절차의 필요 여부를 확인하는 단계를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 센싱 지시자를 수신하는 단계는,
    상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 통신 노드로 전송하는 CSI(Channel State Information) 보고 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 CSI 보고 신호에 포함되는 상기 센싱 지시자의 정보를 확인하는 단계를 포함하며,
    상기 센싱 지시자는, 상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 자원 할당 정보가 지시하는 할당된 자원에서 측정된 제1 수신 세기 정보와, 상기 제1 통신 노드가 상기 제2 통신 노드로 전송한 제1 임계값의 정보 및 상기 제2 통신 노드에서 설정된 제2 임계값의 정보 중 적어도 하나의 비교 결과에 기초하여 결정되는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  9. 통신 시스템에서 제1 통신 노드의 동작 방법으로서,
    제1 센싱 주파수 대역 내에서 제2 통신 노드와의 신호 송수신을 통한 하나 이상의 센싱 절차를 포함하는 주파수 대역 센싱 절차를 수행하는 단계;
    상기 주파수 대역 센싱 절차의 결과로서 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계;
    상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서, 상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인하는 단계;
    상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보에 기초하여, 상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서의 제2 통신 노드에 대한 자원 할당 정보인 제1 자원 할당 정보를 설정하는 단계; 및
    상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제2 통신 노드에 대한 도플러 시프트(Doppler shift, DS)의 정보, 상기 제2 통신 노드에 대한 지연시간 요구조건(latency requirement, LR)의 정보, 또는 상기 제2 통신 노드의 최대 전력 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 자원 할당 정보는, 상기 하나 이상의 분할 주파수 대역 내에서 상기 제2 통신 노드에 대하여 할당되는 할당 주파수 대역의 넓이, 또는 상기 할당 주파수 대역의 위치에 대응되는 기준 할당 주파수의 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 주파수 대역 센싱 절차를 수행하는 단계는,
    제1 센싱 주파수 대역에서의 제1 센싱 절차를 트리거하는 단계;
    상기 제1 센싱 주파수 대역 내에서 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들을 통하여, 제1 센싱 신호를 전송하는 단계;
    상기 제1 센싱 신호를 수신한 제2 통신 노드로부터, 상기 제1 센싱 신호의 수신 결과에 기초하여 생성된 제1 피드백 신호를 수신하는 단계;
    상기 제1 피드백 신호에 기초하여, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 선택된 제1 주파수 대역의 정보를 확인하는 단계;
    상기 확인된 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 센싱 주파수 대역에서의 제2 센싱 절차를 트리거하는 단계; 및
    상기 제2 센싱 절차의 결과로서, 상기 하나 이상의 분할 주파수 대역을 선택하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 각각은, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들 각각에 대응되는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 통신 노드에 대한 제1 정보를 확인하는 단계는,
    상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서, 상기 제2 통신 노드로 제1 요청 신호를 전송하는 단계;
    상기 제2 통신 노드로부터 상기 선택된 하나 이상의 분할 주파수 대역에서 상기 제1 요청 신호에 대한 응답으로서 전송된 제1 응답 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 응답 신호에 포함된 제1 정보를 확인하는 단계를 포함하는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 통신 노드의 동작 방법은,
    상기 제1 자원 할당 정보를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 단계 이후에, 상기 제1 자원 할당 정보에 기초하여 설정된 센싱 지시자를 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 센싱 지시자에 기초하여, 상기 제2 통신 노드에 대한 추가적인 센싱 절차의 필요 여부를 확인하는 단계를 포함하며,
    상기 센싱 지시자는, 상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 자원 할당 정보가 지시하는 할당된 자원에서 측정된 제1 수신 세기 정보와, 상기 제1 통신 노드가 상기 제2 통신 노드로 전송한 제1 임계값의 정보 및 상기 제2 통신 노드에서 설정된 제2 임계값의 정보 중 적어도 하나와의 비교 결과에 기초하여 결정되는, 제1 통신 노드의 동작 방법.
  14. 통신 시스템에서 제1 통신 노드로서,
    프로세서(processor)를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가:
    제2 통신 노드로부터, 제1 센싱 주파수 대역 내에서 제1 센싱 절차를 위하여 설정된 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부를 통하여, 제1 센싱 신호를 수신하고;
    상기 제1 센싱 신호의 수신 결과에 기초하여 제1 피드백 신호를 생성하고;
    상기 제1 센싱 신호를 전송한 제2 통신 노드로, 상기 제1 피드백 신호를 전송하고; 그리고
    상기 제1 센싱 절차를 통하여 선택되는 제1 주파수 대역에 기초하여 결정되는 제2 주파수 대역 내에서, 제2 센싱 절차를 위하여 설정된 제2 참조 주파수 집합에 포함되는 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부를 통하여, 제2 센싱 신호를 수신하는 것을 야기하도록 동작하며,
    상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 각각은, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 복수의 분할 주파수 대역들 각각에 대응되며, 상기 제1 피드백 신호에 기초하여 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들 중에서 상기 제1 주파수 대역이 선택되는, 제1 통신 노드.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가, 상기 제1 센싱 신호를 수신하기 이전에, 상기 제1 센싱 절차에서 사용될 제1 사전 정보를 상기 제2 통신 노드로부터 수신하는 것을 더 야기하도록 동작하며,
    상기 제1 사전 정보는, 상기 제1 센싱 주파수 대역에 포함되는 상기 복수의 분할 주파수 대역들의 정보, 및 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들의 정보 중 적어도 일부를 포함하는, 제1 통신 노드.
  16. 청구항 14에 있어서,
    상기 제1 피드백 신호를 생성하는 경우, 상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가,
    상기 제1 통신 노드가 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 확인하고; 그리고
    상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 포함하는 상기 제1 피드백 신호를 생성하는 것을 더 야기하도록 동작하는, 제1 통신 노드.
  17. 청구항 14에 있어서,
    상기 제1 피드백 신호를 생성하는 경우, 상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가,
    상기 제1 통신 노드가 상기 제1 참조 주파수 집합에 포함되는 상기 복수의 참조 주파수들 중 적어도 일부에서 상기 제1 센싱 신호에 대하여 측정한 측정 결과들을 확인하고;
    상기 제1 센싱 신호에 대한 측정 결과들 중 가장 우수한 측정 결과에 대응되는 제1 주파수를 확인하고; 그리고
    상기 제1 주파수에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 피드백 신호를 생성하는 것을 더 야기하도록 동작하는, 제1 통신 노드.
  18. 청구항 14에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가,
    상기 제2 센싱 신호를 수신한 이후에, 상기 제2 센싱 절차에 기초하여 선택되는 제2 주파수 대역에서, 상기 제1 통신 노드에 대한 제1 정보를 제2 통신 노드로 전송하고; 그리고
    상기 제2 통신 노드에서 상기 제1 정보에 기초하여 설정된 제1 자원 할당 정보를 수신하는 것을 더 야기하도록 동작하는, 제1 통신 노드.
  19. 청구항 18에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 통신 노드가,
    상기 제1 자원 할당 정보를 수신한 이후에, 상기 제1 자원 할당 정보가 지시하는 할당된 자원에서의 제1 수신 세기 정보를 측정하고;
    상기 측정된 제1 수신 세기 정보와, 상기 제1 통신 노드가 상기 제2 통신 노드로 전송한 제1 임계값의 정보 및 상기 제2 통신 노드에서 설정된 제2 임계값의 정보 중 적어도 하나와의 비교 결과에 기초하여 센싱 지시자를 설정하고; 그리고
    상기 설정된 센싱 지시자를 상기 제2 통신 노드로 전송하는 것을 더 야기하도록 동작하는, 제1 통신 노드.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 센싱 지시자는, 상기 제1 통신 노드에서 상기 제2 통신 노드로 전송하는 CSI(Channel State Information) 보고 신호에 포함되어 전송되는, 제1 통신 노드.
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