WO2023090856A1 - 무선 통신 시스템에서 프론트홀 전송에서의 전력 절감을 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 프론트홀 전송에서의 전력 절감을 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2023090856A1
WO2023090856A1 PCT/KR2022/018110 KR2022018110W WO2023090856A1 WO 2023090856 A1 WO2023090856 A1 WO 2023090856A1 KR 2022018110 W KR2022018110 W KR 2022018110W WO 2023090856 A1 WO2023090856 A1 WO 2023090856A1
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WO
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message
slot
downlink
transmitter
plane message
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PCT/KR2022/018110
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성승민
장문혁
노재규
김병희
최현주
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates generally to wireless communication systems, and more particularly to apparatuses and methods for power saving in fronthaul transmission in wireless communication systems.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a beyond 4G network communication system or a long term evolution (LTE) system and a post LTE system.
  • LTE long term evolution
  • an evolved small cell an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), and an ultra-dense network
  • D2D device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation etc.
  • FQAM hybrid frequency shift keying and quadrature amplitude modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC filter bank multi carrier
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • the base station can be divided into a digital unit (DU) and a radio unit (RU), and a front haul for communication between the DU and RU is defined, and transmission through the front haul is required .
  • a method for reducing unnecessary power waste in fronthaul transmission between DUs and RUs is required.
  • the present disclosure proposes an apparatus and method for power saving in an O (open)-radio access network (RAN)-based fronthaul interface in a wireless communication system.
  • O open-radio access network
  • the present disclosure proposes an apparatus and method for turning power off and on based on scheduling information of a distributed unit (DU) in an O-RAN based fronthaul interface in a wireless communication system.
  • DU distributed unit
  • the present disclosure proposes an apparatus and method for turning power off and on based on scheduling information of a distributed unit (RU) in an O-RAN based fronthaul interface in a wireless communication system.
  • RU distributed unit
  • a method performed by a distributed unit (DU) in a wireless communication system includes a process of identifying whether there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for a designated slot, and in the designated slot , when there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information, a downlink control plane (C-plane) message, an uplink control plane message, and a downlink user plane (U-plane) It may include identifying a section without a message and generating a control signal for turning off the power of the transmitter of the DU within the section.
  • C-plane downlink control plane
  • U-plane downlink user plane
  • a method performed by a radio unit includes a process of identifying whether there is no uplink scheduling information for a designated slot, and a process for identifying whether there is no uplink scheduling information for the designated slot In this case, it may include identifying a section in which there is no uplink user plane (U-plane) message and generating a control signal for turning off the power of the transmitter of the RU in the section.
  • U-plane uplink user plane
  • an apparatus of a distributed unit (DU) in a wireless communication system includes a transmitter and at least one processor coupled to the transmitter, and the at least one processor comprises a downlink for a designated slot. It identifies whether there is no link scheduling information and uplink scheduling information, and if there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for the designated slot, a downlink control plane (C-plane) message, uplink It may be configured to identify a section without a link control plane message and a downlink user plane (U-plane) message, and generate a control signal for powering off the transmitter of the DU within the section.
  • C-plane downlink control plane
  • U-plane downlink user plane
  • an apparatus of a radio unit (RU) in a wireless communication system includes a transmitter and at least one processor coupled to the transmitter, and the at least one processor includes an uplink for a designated slot. Identify whether there is no link scheduling information, identify a section in which there is no uplink user plane (U-plane) message when there is no uplink scheduling information for the designated slot, and within the section, the RU It can be configured to generate a control signal to power off the transmitter of the.
  • U-plane uplink user plane
  • An apparatus and method according to embodiments of the present disclosure enable efficient power saving by turning power off and on based on scheduling information in an O-RAN based fronthaul interface.
  • An apparatus and method according to embodiments of the present disclosure enable efficient power saving by turning power off and on for a section in which neither a control plane message nor a user plane message is transmitted in a wireless communication system.
  • FIG. 1A illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1B illustrates an example of a fronthaul structure according to functional separation of base stations according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a digital unit (DU) according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates a configuration of a radio unit (RU) according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A illustrates a scheduling scenario in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • 5B illustrates an example of a base station structure in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates examples of protocol structures of messages in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates an example of a structure of an O-DU (O-RAN DU) in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates an example of information input to a power saving device and an output signal in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates an example of a transmission period of a control plane message and a user plane message in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an example of a power saving period in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart for power saving in a power saving device in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart for power saving in a power saving device of a DU in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart for power saving in a power saving device of an RU in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • signals e.g., message, information, preamble, signal, signaling, sequence, stream
  • terms indicating paths e.g., port
  • paths e.g., port
  • subframe radio frame
  • subcarrier RE
  • RB resource block
  • BWP bandwidth part
  • opportunity operation state
  • Terminology e.g. step, operation, procedure
  • term referring to data e.g.
  • DCI downlink control information
  • MAC CE medium access control control element
  • RRC radio resource control
  • an expression of more than or less than may be used to determine whether a specific condition is satisfied or fulfilled, but this is only a description for expressing an example, and more or less description not to exclude Conditions described as 'above' may be replaced with 'exceeds', conditions described as 'below' may be replaced with 'below', and conditions described as 'above and below' may be replaced with 'above and below'.
  • the present disclosure provides various embodiments using terms used in some communication standards (eg, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), extensible radio access network (xRAN), and open)-radio access network (ORAN).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • xRAN extensible radio access network
  • OFRAN open-radio access network
  • a 'slot' may have different meanings depending on a supported communication system.
  • 'slot' refers to 14 symbols (or group of symbols).
  • the 3GPP standard of LTE refers to 7 symbols for 'slot'.
  • a 'slot' in GSM is a time slot, and 8 time slots correspond to one timed division multiplexing access (TDMA) frame.
  • TDMA timed division multiplexing access
  • the meaning of a slot may be different depending on the communication system.
  • a “slot” has a correlation with an LTE “transmission time interval (TTI)” defined by 3GPP.
  • TTI transmission time interval
  • FIG. 1A illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 110, a terminal 120, and a terminal 130 as some of nodes using a radio channel in a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows only one base station, other base stations identical or similar to the base station 110 may be further included.
  • Base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to terminals 120 and 130 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographical area based on a distance over which signals can be transmitted.
  • the base station 110 includes 'access point (AP)', 'eNodeB (eNB)', '5G node (5th generation node)', 'next generation nodeB (next generation nodeB)' in addition to the base station.
  • AP access point
  • eNB 'eNodeB
  • gNB 'wireless point'
  • TRP transmission/reception point
  • Each of the terminal 120 and terminal 130 is a device used by a user and communicates with the base station 110 through a radio channel.
  • a link from the base station 110 to the terminal 120 or terminal 130 is downlink (DL), and a link from the terminal 120 or terminal 130 to the base station 110 is uplink (UL) ) is referred to as
  • the terminal 120 and the terminal 130 may perform communication through a mutual wireless channel.
  • a device-to-device link (D2D) between the terminal 120 and the terminal 130 is referred to as a sidelink, and the sidelink may be used interchangeably with the PC5 interface.
  • at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without user involvement.
  • At least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by a user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 includes 'user equipment (UE)', 'customer premises equipment' (CPE), 'mobile station', and 'subscription' other than the terminal.
  • UE user equipment
  • CPE customer premises equipment
  • 'subscription' other than the terminal 'subscriber station', 'remote terminal', 'wireless terminal', 'electronic device', or 'user device' or any other term having an equivalent technical meaning. term can be referred to.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may perform beamforming.
  • the base station and the terminal can transmit and receive radio signals in a relatively low frequency band (eg, frequency range 1 (FR1) of NR).
  • the base station and the terminal can transmit and receive radio signals in a relatively high frequency band (eg, FR2 of NR, mmWave band (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz)).
  • FR2 frequency range 1
  • mmWave band eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz
  • the base station 110 may perform communication with the terminal 110 within a frequency range corresponding to FR1.
  • the base station may perform communication with the terminal 120 within a frequency range corresponding to FR2.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may perform beamforming.
  • beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may give directivity to a transmitted signal or a received signal.
  • the base station 110 and the terminals 120 and 130 may select serving beams through a beam search or beam management procedure. After the serving beams are selected, communication may be performed through a resource having a QCL relationship with a resource transmitting the serving beams.
  • the first antenna port and the second antenna port are said to be in a QCL relationship.
  • a wide range of properties are delay spread, doppler spread, doppler shift, average gain, average delay, spatial receiver parameter may include at least one of them.
  • a UE may or may not perform beamforming.
  • the base station may or may not perform beamforming. That is, only one of the base station and the terminal may perform beamforming, or both the base station and the terminal may not perform beamforming.
  • embodiments of the present disclosure may also be applied to an integrated access and backhaul (IAB) node as a newly introduced relay node.
  • IAB integrated access and backhaul
  • the base station-related description described in this disclosure may be applied to a DU of an IAB node, and the terminal-related description described in this disclosure may be applied to a mobile terminal (MT) of an IAB node in the same or similar manner.
  • MT mobile terminal
  • a beam refers to a spatial flow of a signal in a radio channel, and is formed by one or more antennas (or antenna elements), and this formation process may be referred to as beamforming.
  • Beamforming may include analog beamforming and digital beamforming (eg, precoding).
  • Reference signals transmitted based on beamforming include, for example, a demodulation-reference signal (DM-RS), a channel state information-reference signal (CSI-RS), and a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH).
  • DM-RS demodulation-reference signal
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • SRS sounding reference signal
  • an IE such as a CSI-RS resource or an SRS-resource may be used, and this configuration may include information associated with a beam.
  • Beam-related information refers to whether a corresponding configuration (eg, CSI-RS resource) uses the same spatial domain filter as another configuration (eg, another CSI-RS resource within the same CSI-RS resource set) or different It may mean whether a spatial domain filter is used, or which reference signal is quasi-co-located (QCL), and if so, what type (eg, QCL type A, B, C, or D).
  • each base station includes a digital processing unit (or DU (digital unit)) and a radio frequency (RF) processing unit (RF processing unit, or RU (radio unit)). It was installed to include the functions of unit)).
  • RF radio frequency
  • the DU and RU of the base station are separated, one or more RUs are connected to one DU through a wired network, and one or more geographically distributed RUs are deployed to cover a specific area structure has been proposed.
  • arrangement structures and extension examples of base stations according to various embodiments of the present disclosure are described with reference to FIG. 1B.
  • FIG. 1B illustrates an example of a fronthaul structure according to functional separation of base stations according to various embodiments of the present disclosure.
  • fronthaul refers to between entities between a wireless LAN and a base station.
  • 1B shows an example of a fronthaul structure between DU 160 and one RU 180, but this is only for convenience of description and the present disclosure is not limited thereto.
  • an embodiment of the present disclosure may also be applied to a fronthaul structure between one DU and a plurality of RUs.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to a fronthaul structure between one DU and two RUs.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to a fronthaul structure between one DU and three RUs.
  • the base station 110 may include a DU 160 and an RU 180.
  • the fronthaul 170 between the DU 160 and the RU 180 may be operated through an Fx interface.
  • interfaces such as eCPRI (enhanced common public radio interface) and ROE (radio over ethernet) may be used.
  • the DU performs functions for packet data convergence protocol (PDCP), radio link control (RLC), media access control (MAC), and physical (PHY)
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • MAC media access control
  • PHY physical
  • the RU may be implemented to perform more functions for the PHY layer in addition to a radio frequency (RF) function.
  • RF radio frequency
  • the DU 160 may be in charge of higher layer functions of a wireless network.
  • the DU 160 may perform a function of a MAC layer and a part of a PHY layer.
  • a part of the PHY layer is performed at a higher level among the functions of the PHY layer, for example, channel encoding (or channel decoding), scrambling (or descrambling), modulation (or demodulation), layer mapping (layer mapping) (or layer demapping).
  • O-RAN DU O-DU
  • the DU 160 may be replaced with a first network entity for a base station (eg, gNB) in embodiments of the present disclosure, if necessary.
  • the RU 180 may be in charge of lower layer functions of a wireless network.
  • the RU 180 may perform part of a PHY layer and an RF function.
  • part of the PHY layer is performed at a relatively lower level than the DU 160 among the functions of the PHY layer.
  • IFFT conversion or FFT conversion
  • CP insertion CP removal
  • digital beamforming can include An example of this specific functional separation is detailed in FIG. 4 .
  • the RU 180 includes an 'access unit (AU)', an 'access point (AP)', a 'transmission/reception point (TRP)', and a 'remote radio head (RRH)'. ) ', 'radio unit (RU)' or other terms having equivalent technical meaning.
  • the RU 180 when the RU 180 complies with the O-RAN standard, it may be referred to as an O-RU (O-RAN RU).
  • the RU 180 may be replaced with a second network entity for a base station (eg, gNB) in embodiments of the present disclosure, if necessary.
  • a base station eg, gNB
  • a base station is described as including a DU and an RU in FIG. 1B, various embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the base station is configured to perform a function of a centralized unit (CU) configured to perform a function of upper layers (eg, packet data convergence protocol (PDCP), RRC) of an access network and a lower layer
  • a distributed unit may include a digital unit (DU) and a radio unit (RU) of FIG. 1 .
  • base stations may be implemented in a structure in which CU, DU, and RU are arranged in order.
  • An interface between a CU and a distributed unit (DU) may be referred to as an F1 interface.
  • a centralized unit may be connected to one or more DUs and may be in charge of functions of a higher layer than the DU.
  • the CU may be in charge of radio resource control (RRC) and packet data convergence protocol (PDCP) layer functions, and the DU and RU may be in charge of lower layer functions.
  • the DU performs some functions (high PHY) of radio link control (RLC), media access control (MAC), and physical (PHY) layers, and the RU performs other functions (low PHY) of the PHY layer.
  • a digital unit may be included in a distributed unit (DU) according to a distributed deployment implementation of a base station.
  • a DU digital unit
  • an RU operations of a DU (digital unit) and an RU are described, but various embodiments of the present disclosure are based on a base station deployment including a CU or a deployment in which a DU is directly connected to a core network (i.e., a CU It can be applied to both the base station (e.g., NG-RAN node), which is one entity, and the DU is integrated and implemented).
  • NG-RAN node e.g., NG-RAN node
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a digital unit (DU) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 can be understood as a configuration of the DU 160 in FIG. 1B as part of a base station.
  • Terms such as '... unit' and '... unit' used below refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the DU 160 includes a communication unit 210, a storage unit 220, and a control unit 230.
  • the communication unit 210 may perform functions for transmitting and receiving signals in a wired communication environment.
  • the communication unit 210 may include a wired interface for controlling a direct connection between devices through a transmission medium (eg, copper wire or optical fiber).
  • a transmission medium eg, copper wire or optical fiber
  • the communication unit 210 may transmit an electrical signal to another device through a copper wire or perform conversion between an electrical signal and an optical signal.
  • the communication unit 210 may be connected to a radio unit (RU).
  • the communication unit 210 may be connected to a core network or to a distributed CU.
  • the communication unit 210 may perform functions for transmitting and receiving signals in a wireless communication environment.
  • the communication unit 210 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream.
  • the communication unit 210 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths.
  • the communication unit 210 may be connected to a core network or connected to other nodes (eg, integrated access backhaul (IAB)).
  • IAB integrated access backhaul
  • the communication unit 210 may transmit and receive signals.
  • the communication unit 210 may include at least one transceiver.
  • the communication unit 210 may transmit a synchronization signal, a reference signal, system information, a message, a control message, a stream, control information, or data.
  • the communication unit 210 may perform beamforming.
  • the communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 210 may be referred to as a 'transmitting unit', a 'receiving unit' or a 'transceiving unit'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a radio channel are used to mean that the above-described processing is performed by the communication unit 210.
  • the communication unit 210 may further include a backhaul communication unit for connecting to a core network or another base station.
  • the backhaul communication unit provides an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit converts a bit string transmitted from a base station to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc., into a physical signal, and converts a physical signal received from another node into a bit string. convert
  • the storage unit 220 stores data such as a basic program for operation of the DU 160, an application program, and setting information.
  • the storage unit 220 may include a memory.
  • the storage unit 220 may include volatile memory, non-volatile memory, or a combination of volatile and non-volatile memories. And, the storage unit 220 provides the stored data according to the request of the control unit 230.
  • the controller 230 controls overall operations of the DU 160. For example, the control unit 230 transmits and receives signals through the communication unit 210 (or through the backhaul communication unit). Also, the control unit 230 writes and reads data in the storage unit 220 . In addition, the control unit 230 may perform functions of a protocol stack required by communication standards. To this end, the controller 230 may include at least one processor.
  • the configuration of the DU 160 shown in FIG. 2 is only an example, and an example of a DU performing various embodiments of the present disclosure is not limited from the configuration shown in FIG. 2 . According to various embodiments, some configurations may be added, deleted, or changed.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a radio unit (RU) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of the RU 180 in FIG. 1B as part of a base station.
  • Terms such as '... unit' and '... unit' used below refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the RU 180 includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 up-converts a baseband signal into an RF band signal, transmits the signal through an antenna, and down-converts an RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital-to-analog converter (DAC), and an analog-to-digital converter (ADC).
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include an antenna unit. The communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented in one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. The communication unit 310 may perform beamforming. The communication unit 310 may apply a beamforming weight to the signal in order to give the signal to be transmitted and received a direction according to the setting of the control unit 330 . According to an embodiment, the communication unit 310 may include a radio frequency (RF) block (or RF unit).
  • RF radio frequency
  • the communication unit 310 may transmit and receive signals.
  • the communication unit 310 may include at least one transceiver.
  • the communication unit 310 may transmit a downlink signal.
  • the downlink signal includes a synchronization signal (SS), a reference signal (RS) (e.g. cell-specific reference signal (CRS), demodulation (DM)-RS), system information (e.g. MIB, SIB, It may include remaining system information (RMSI), other system information (OSI), a configuration message, control information, or downlink data.
  • RS synchronization signal
  • RS reference signal
  • DM demodulation
  • MIB cell-specific reference signal
  • SIB system information
  • RMSI remaining system information
  • OSI system information
  • the uplink signal includes a random access related signal (e.g.
  • RAP random access preamble
  • Msg1 messages 1
  • Msg3 messages 3
  • a reference signal e.g. SRS (sounding reference signal), DM) -RS
  • PHR power headroom report
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitting unit', a 'receiving unit' or a 'transceiving unit'. Also, in the following description, transmission and reception performed through a radio channel are used to mean that the above-described processing is performed by the communication unit 310.
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program for operation of the RU 180, an application program, and setting information.
  • the storage unit 320 may include volatile memory, non-volatile memory, or a combination of volatile and non-volatile memories. And, the storage unit 320 provides the stored data according to the request of the control unit 330. According to an embodiment, the storage unit 320 may include a memory for conditions, commands, or setting values related to the SRS transmission method.
  • the controller 330 controls overall operations of the RU 180. For example, the control unit 330 transmits and receives signals through the communication unit 310 . Also, the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320 . Also, the control unit 330 may perform protocol stack functions required by communication standards. To this end, the controller 330 may include at least one processor. In some embodiments, the controller 330 may configure the SRS to be transmitted to the DU 160 based on an antenna number. Also, in some embodiments, the control unit 330 may be configured to transmit the SRS to the DU 160 after uplink transmission.
  • the control unit 330 is a command set or code stored in the storage unit 320, and the condition command or set value according to the SRS transmission method is a command/code or command/code that is at least temporarily residing in the control unit 330. It may be a storage space for storing , or a part of circuitry constituting the control unit 330 . Also, the controller 330 may include various modules for performing communication. According to various embodiments, the control unit 330 may control the RU 180 to perform operations according to various embodiments described below.
  • 5G 5th generation
  • NR new radio
  • the frequency band used increases more and more, and the cell radius of the base station becomes very small
  • the number of RUs required to be installed further increased
  • the amount of transmitted data increased by more than 10 times, and the transmission capacity of the wired network transmitted through the fronthaul greatly increased. Therefore, in order to reduce the transmission capacity of the wired network and the installation cost of the wired network, some functions of the modem of the DU may be significantly increased in the 5G communication system.
  • a method of extending the role of the RU responsible for only the RF function to some functions of the physical layer is considered.
  • the throughput of the RU increases, so the transmission bandwidth in the fronthaul increases, and at the same time, delay time requirement constraints due to response processing may be lowered.
  • the virtualization gain decreases and the size/weight/cost of the RU increases.
  • the base station In the case of downlink (DL) transmitting a signal to a terminal through a wireless network, the base station sequentially performs channel encoding/scrambling, modulation, layer mapping, antenna mapping, RE mapping, digital beamforming (eg, precoding), IFFT conversion/CP insertion, and RF conversion can be performed.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the base station In the case of uplink (UL) receiving signals from a terminal through a wireless network, the base station sequentially performs RF conversion, FFT conversion/CP removal, digital beamforming (pre-combining), and RE decoder. Mapping, channel estimation, layer demapping, demodulation, and decoding/desscrambling can be performed. Separation of uplink functions and downlink functions may be defined in various types according to the need between vendors, discussions on standards, and the like according to the above-described trade-off.
  • the first functional separation 405 can be a separation of RF function and PHY function.
  • the first functional separation is that the PHY function in the RU is not substantially implemented, and may be referred to as Option 8, for example.
  • the second function separation 410 allows the RU to perform IFFT transform/CP insertion on DL and FFT transform/CP removal on UL of the PHY functions, and the DU to perform the remaining PHY functions.
  • the second function separation 410 may be referred to as Option 7-1.
  • the third function separation 420a allows the RU to perform IFFT conversion/CP insertion in DL and FFT conversion/CP removal in UL and digital beamforming of the PHY function, and the DU to perform the remaining PHY functions.
  • the third functional separation 420a may be referred to as Option 7-2x Category A.
  • Fourth function separation (420b) The RU performs up to digital beamforming in both DL and UL, and the DU performs higher PHY functions after digital beamforming.
  • the fourth functional separation 420b may be referred to as Option 7-2x Category B.
  • the fifth function separation 425 allows the RU to perform RE mapping (or RE demapping) in both the DL and UL, and the DU to perform upper PHY functions after RE mapping (or RE demapping).
  • the fifth function separation 425 may be referred to as Option 7-2.
  • the sixth functional separation 430 allows the RU to perform up to modulation (or demodulation) in both DL and UL, and the DU to perform subsequent higher PHY functions up to modulation (or demodulation).
  • the sixth functional separation 430 may be referred to as Option 7-3.
  • the seventh function separation 440 allows the RU to perform encoding/scrambling (or decoding/desrambling) in both DL and UL, and the DU to perform subsequent higher PHY functions up to modulation (or demodulation).
  • the seventh functional separation 440 may be referred to as Option 6.
  • function separation in a relatively high layer may be required to reduce fronthaul capacity.
  • functional separation eg, the sixth functional separation 430
  • the DU Appropriate separation of functions may be required according to the arrangement and implementation method of the RU and the RU.
  • the third function separation 420a or lower function Separation eg, second functional separation 410
  • the fourth functional separation 420b or higher functional separation eg, the sixth functional separation 430
  • embodiments in the present disclosure are described based on the third functional separation 420a (category A) or the fourth functional separation 420b (category B) for performing the beamforming process in the RU unless otherwise limited.
  • configuration of an embodiment through different functional separations is not excluded.
  • the functional configuration, signaling, or operation of FIGS. 5A to 13 described below may be applied not only to the third functional separation 420a or the fourth functional separation 420b but also to other functional separations.
  • eCPRI and O-RAN standards are exemplified as fronthaul interfaces. is described negatively.
  • An eCPRI header, an O-RAN header, and additional fields may be included in the Ethernet payload of the message.
  • various embodiments of the present disclosure are described using standard terms of eCPRI or O-RAN, but other expressions having equivalent meanings to each term may be substituted for various embodiments of the present disclosure.
  • Ethernet and eCPRI which are easy to share with the network, can be used.
  • An eCPRI header and an O-RAN header may be included in the Ethernet payload.
  • the eCPRI header may be positioned in front of the Ethernet payload.
  • the contents of the eCPRI header are as follows.
  • ⁇ ecpriRtcid / ecpriPcid (2 bytes): x, y, z can be configured through the management plane (M-plane).
  • This field may indicate a transmission path (extended antenna-carrier (eAxC) in eCPRI) of a control message according to various embodiments during multi-layer transmission.
  • ⁇ CU_Port_ID (x bits): Identifies the channel card. Can be distinguished including Modem (2 bits for channel card, 2 bits for Modem)
  • ⁇ RU_Port_ID (w bits): classified according to layer, T, antenna, etc.
  • Sequence ID is managed for each ecpriRtcid/ecpriPcid, and Sequence ID and subsequence ID are separately managed. Radio-transport-level fragmentation is possible using Subsequence ID (different from Application-level fragmentation)
  • Fronthaul application protocols include a control plane (C-plane), a user plane (U-plane), a synchronization plane (S-plane), and a management plane (M -plane) may be included.
  • C-plane control plane
  • U-plane user plane
  • S-plane synchronization plane
  • M -plane management plane
  • the control plane may be configured to provide scheduling information and beamforming information through a control message.
  • the user plane may include user downlink data (IQ data or SSB/RS), uplink data (IQ data or SRS/RS), or PRACH data.
  • IQ data or SSB/RS user downlink data
  • IQ data or SRS/RS uplink data
  • PRACH PRACH data.
  • the above-described weight vector of beamforming information may be multiplied by user data.
  • a sync plane can be related to timing and synchronization.
  • the management plane may be related to initial setup, non-realtime reset or reset, and non-realtime report.
  • Section Type may indicate the purpose of a control message transmitted in the control plane.
  • the purpose of each section type is as follows.
  • ⁇ sectionType 0: DL idle/guard periods - Used for Tx blanking for power saving
  • ⁇ sectionType 1: Maps BF index or weight (O-RAN mandatory BF method) to RE of DL/UL channel
  • ⁇ sectionType 3: Beamforming index or weight is mapped to REs of PRACH and mixed-numerology channels
  • the eCPRI-based fronthaul interface currently used in O-RAN supports the LTE communication system and the NR communication system. As it becomes possible to support multi-cell with a small number by virtualizing DUs, other communication systems may also be required for a scheme to be supported by DUs. According to embodiments of the present disclosure, an eCPRI-based fronthaul interface may support global system for mobile communications (GSM).
  • GSM global system for mobile communications
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • CDMA code division multiple access
  • GSM is a second generation communication standard and is a communication method based on timed division multiplexing access (TDMA).
  • CPRI supports GSM. Based on the fronthaul interface of CPRI, a method for applying GSM to eCPRI of O-RAN is described.
  • 5A illustrates a scheduling scenario in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • the downlink control plane message may be transmitted from the O-DU 510 to the O-RU 520.
  • the downlink control plane message may be a downlink control plane message from slot #M to slot #N.
  • the O-DU 510 may transmit a downlink user plane message to the O-RU 520.
  • the downlink user plane message message may be a downlink user plane message from slot #M to slot #N.
  • An uplink control plane (C-plane) message is transmitted (503).
  • An uplink control plane message may be transmitted from the O-DU 510 to the O-RU 520.
  • the uplink control plane message may be an uplink control plane message from slot #M to slot #N.
  • the O-RU 510 may transmit an uplink user plane message to the O-DU 520.
  • the uplink user plane message may be an uplink user plane message from slot #M to slot #N.
  • 5B illustrates an example of a base station structure in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • a base station structure in an O-RAN-based fronthaul interface, includes an O-DU 510 and one or more O-RUs 520-1 to 520-N (eg, O-RU #1, O-RU #2, ..., O-RU #N), O-DU 510 and one or more O-RUs 520-1 to 520-N have one or more fronthauls It can be connected through (530-1 ⁇ 530-N). That is, the O-DU 510 may be connected through each O-RU and a corresponding front hole.
  • O-DU 510 may be connected through each O-RU and a corresponding front hole.
  • a description of each of the one or more O-RUs 520-1 to 520-N may be applied to the description of the O-RU 520. Also, a description of each of the one or more front holes 530 - 1 to 530 -N may be applied to the front hole 530 .
  • the O-RAN-based fronthaul interface may correspond to option 7-2x in the functional separation of FIG. 4 .
  • the O-DU 510 may perform a high-PHY function for at least one of NR or LTE
  • the O-RU 520 may perform a low-PHY function for at least one of NR or LTE.
  • the high-PHY function may include scrambling (or descrambling), modulation (or demodulation), layer mapping (or channel estimation), and RE mapping (or RE demapping).
  • the low-PHY functions may include iFFT and CP addition (or FFT and CP removal), DAC (or ADC).
  • the fronthaul 530 may be a path through which data corresponding to an O-RAN packet is transferred between the O-DU 510 and the O-RU 520.
  • the O-DU 510 may transmit a downlink (DL) message. Specifically, the O-DU 510 may transmit a downlink (DL) message to the O-RU 520.
  • the downlink message may be a message including a packet corresponding to a downlink control plane (DL C-plane).
  • the downlink message may be a message including a packet corresponding to the uplink control plane (UL C-plane).
  • the downlink message may be a message including a packet corresponding to a downlink user plane (DL user plane, DL U-plane).
  • the downlink message may be a message including a packet corresponding to the synchronization plane.
  • the downlink message may be a message including a packet corresponding to the management plane.
  • the O-RU 520 may transmit an uplink message. Specifically, the O-RU 520 may transmit an uplink message to the O-DU 510.
  • the uplink message may include a packet corresponding to the uplink user plane.
  • An uplink message may include a packet corresponding to a sync plane.
  • the uplink message may be a message including a packet corresponding to the management plane.
  • embodiments of the present disclosure propose an apparatus and method for power saving in a fronthaul between an O-DU and an O-RU of an O-RAN based base station.
  • Embodiments of the present disclosure propose a power saving apparatus and method for power saving by generating a control signal to turn off power of a transmitter when radio resources are not allocated. For example, embodiments of the present disclosure propose a power saving apparatus and method for identifying a case in which a radio resource is not allocated based on acquired scheduling information and turning off power. Specifically, in embodiments of the present disclosure, when data corresponding to a downlink control plane packet, data corresponding to an uplink control plane packet, and downlink user plane packet do not all exist, power of a transmitter is turned off. A power saving device and method are proposed. Hereinafter, a power saving method is described through FIGS. 6 to 13 .
  • FIG. 6 illustrates examples of protocol structures of messages in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure. Specifically, FIG. 6 shows a message protocol structure 610 of each of a control plane (C-plane) and a user plane (U-plane) and a protocol structure of a synchronization plane (S-plane) ( 620) is shown.
  • C-plane control plane
  • U-plane user plane
  • S-plane synchronization plane
  • the message protocol structure 610 of each of the control plane and the user plane includes an Ethernet L1 layer, an Ethernet L2 layer + virtual local area network (VLAN), an internet protocol (IP) layer (optional), It may include a user datagram protocol (UDP) layer (optional), and an enhanced common public radio interface (eCPRI)/radio over ethernet (ROE) layer.
  • Ethernet L1 layer an Ethernet L2 layer + virtual local area network (VLAN), an internet protocol (IP) layer (optional), It may include a user datagram protocol (UDP) layer (optional), and an enhanced common public radio interface (eCPRI)/radio over ethernet (ROE) layer.
  • IP internet protocol
  • UDP user datagram protocol
  • eCPRI enhanced common public radio interface
  • ROI radio over ethernet
  • the protocol structure 620 of the synchronization plane may include an Ethernet L1 layer, an Ethernet L2 layer, a precision time protocol (PTP) layer, and a synchronous ethernet (SyncE) layer.
  • PTP precision time protocol
  • SynE synchronous ethernet
  • application protocols include a control plane (C-plane), a user plane (U-plane), a synchronization plane (S-plane), and It may include a management plane (M-plane).
  • C-plane control plane
  • U-plane user plane
  • S-plane synchronization plane
  • M-plane management plane
  • a message related to the control plane may be a message providing scheduling information and beamforming information.
  • a message related to scheduling information may be a message including section ID information, beam ID information, or UE ID information.
  • a message related to the control plane may be transmitted through a message protocol structure 610 of each of the control plane (C-plane) and the user plane (U-plane).
  • the message related to the user plane may be a message including user downlink data (IQ data or SSB/RS), uplink data (IQ data or SRS/RS), or PRACH data.
  • a message related to the user plane may be transmitted through the message protocol structure 610 of each of the control plane (C-plane) and the user plane (U-plane).
  • Messages related to sync planes may relate to timing and synchronization.
  • a message related to a synchronization plane may be a message including data transmitted to match synchronization between O-DUs and O-RUs.
  • a message related to the synchronization plane may be transmitted through a protocol structure 620 of a synchronization plane (S-plane).
  • Messages related to the management plane may be messages related to initial setup, non-realtime reset or reset, and non-realtime report.
  • FIG. 7 illustrates an example of a structure of an O-DU (O-RAN DU) in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station may be composed of an O-DU 510 and one or more O-RUs 520-1 to 520-N, and an O-DU ( 510) and one or more O-RUs 520-1 to 520-N may be connected through one or more front holes 530-1 to 530-N.
  • the O-DU 510 includes a media access control (MAC) scheduler 710, a control plane message generator 720, and a user plane message generator 730, one or more eCPRI/ROEs 740-1 to 740- N), one or more Ethernet L2+VLANs (750-1 to 750 to N), sync plane message 751, management plane message 753, one or more eMACs (ethernet media access controllers) (760-1 to 760 -N), one or more PHY (physical) transmitters 770-1 to 770-N, and one or more optical transmitters 780-1 to 780-N.
  • the O-DU 510 may include an O-DU power saving engine 790.
  • a description of each of the one or more O-RUs 520-1 to 520-N may be applied to the description of the O-RU 520.
  • a description of each of the one or more front holes 530 - 1 to 530 -N may be applied to the front hole 530 .
  • a description of each of the one or more eCPRI/ROEs 740-1 to 740-N may be applied as a description of the eCPRI/ROE 740.
  • a description of each of the one or more Ethernet L2+VLANs 750-1 to 750 ⁇ N may be applied to the description of the Ethernet L2+VLAN 750.
  • a description of each of the one or more eMACs 760-1 to 760-N may be applied to the eMAC 760.
  • a description of each of the one or more PHY transmitters 770-1 to 770-N may be applied as a description of the PHY transmitter 770.
  • a description of each of the one or more optical transmitters 780-1 to 780-N may be applied to the optical transmitter 780.
  • the control plane message may be generated based on scheduling information obtained from the MAC scheduler 710 .
  • the user plane message may be generated based on scheduling information obtained from the MAC scheduler 710.
  • the downlink control plane message may be generated based on the downlink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710.
  • the uplink control plane message may be generated based on the uplink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710.
  • the downlink user plane message may be generated based on the downlink control plane message 723 received from the control plane message generator 720 .
  • 1. transmission of control plane messages, 2. transmission of user plane messages, and 3. transmission of synchronization plane messages and management plane messages are described.
  • the control plane message for slot #N may be generated based on downlink or uplink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710 .
  • the control plane message generator 720 may generate a downlink control plane message for slot #N based on the downlink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710. there is. Specifically, the control plane message generator 720 may identify the presence or absence of downlink scheduling information based on the downlink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710. As the control plane message generator 720 identifies the presence or absence of downlink scheduling information based on the downlink scheduling information 711 for slot #N, the information for slot #N based on the presence or absence of the identified downlink scheduling information. A downlink control plane message may be generated.
  • control plane message generator 720 may generate an uplink control plane message for slot #N based on uplink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710.
  • the control plane message generator 720 may identify the presence or absence of uplink scheduling information based on the uplink scheduling information 711 for slot #N obtained from the MAC scheduler 710 .
  • the control plane message generator 720 may generate an uplink control plane message for slot #N based on the identified presence or absence of uplink scheduling information.
  • the control plane message generator 720 may transmit the downlink control plane message for the generated slot #N to the eCPRI/ROE 740 (721). In addition, the control plane message generator 720 may transmit the downlink control plane message for the generated slot #N to the user plane message generator 730 (723). The downlink user plane message for slot #N may be generated based on the downlink control plane message for slot #N transmitted to the user plane message generator 730 . In addition, the control plane message generator 720 may transmit an uplink control plane message for the generated slot #N to the eCPRI/ROE 740 (721).
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is downlink scheduling information (based on the downlink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, it identifies that there is downlink scheduling information) case). As the control plane message generator 720 identifies that there is downlink scheduling information, the control plane message generator 720 may generate a downlink control plane message for slot #N.
  • the generated downlink control plane message for slot #N may be transmitted to the O-RU 520 for allocating downlink resources for slot #N.
  • the downlink control plane message for the generated slot #N may be transmitted to the O-RU 520 through the fronthaul 530.
  • the downlink control plane message for the generated slot #N is eCPRI/ROE 740, Ethernet L2 + VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and front It can be transmitted to the O-RU 520 through the hole 530.
  • the generated downlink control plane message for slot #N may be transmitted to the user plane message generator 730 to generate a downlink user plane message for slot #N (723).
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is uplink scheduling information for slot #N (based on the uplink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, the uplink scheduling information Assume that it is identified that there is). If the control plane message generator 720 has uplink scheduling information for slot #N, the control plane message generator 720 may generate an uplink control plane message for slot #N.
  • the generated uplink control plane message for slot #N may be transmitted to the O-RU 520 in order to allocate uplink resources for slot #N.
  • the uplink control plane message for the generated slot #N may be transmitted to the O-RU 520 through the fronthaul 530.
  • the uplink control plane message for the generated slot #N is eCPRI/ROE 740, Ethernet L2 + VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and front It can be transmitted to the O-RU 520 through the hole 530.
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is no downlink scheduling information for slot #N (based on the downlink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, the downlink scheduling information Assume there is no identification). If the control plane message generator 720 does not have downlink scheduling information for slot #N, the control plane message generator 720 does not generate a downlink control plane message for slot #N.
  • the downlink control plane message for slot #N is not generated, the downlink control plane message for slot #N is not transmitted to the O-RU 520 .
  • the downlink control plane message for slot #N is transmitted through eCPRI/ROE 740, Ethernet L2+VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and fronthaul 530. It is not transmitted to the O-RU 520 through
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is no uplink scheduling information for slot #N (based on the uplink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, the uplink scheduling information Assume there is no identification). If the control plane message generator 720 does not have uplink scheduling information for slot #N, the control plane message generator 720 does not generate an uplink control plane message for slot #N.
  • Uplink control plane messages for slot #N are sent through eCPRI/ROE 740, Ethernet L2+VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and fronthaul 530. It is not transmitted to the O-RU 520 through
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is downlink scheduling information (based on the downlink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, it identifies that there is downlink scheduling information) case). As control plane message generator 720 identifies that there is downlink scheduling information, user plane message generator 730 can generate a downlink user plane message for slot #N. Specifically, the user plane message generator 730 may generate a downlink user plane message for slot #N based on the received downlink control plane message 723 for slot #N.
  • the downlink user plane message for the generated slot #N may be transmitted to the O-RU 520.
  • the generated downlink user plane message for slot #N may be transmitted to the O-RU 520 through the fronthaul 530.
  • the downlink user plane message for the generated slot #N is eCPRI/ROE 740, Ethernet L2 + VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and front It can be transmitted to the O-RU 520 through the hole 530.
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is uplink scheduling information for slot #N (based on the uplink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, the uplink scheduling information Assume that it is identified that there is). As the control plane message generator 720 identifies that there is uplink scheduling information for slot #N, the control plane message generator 720 may generate an uplink control plane message for slot #N.
  • the O-RU 520 may generate an uplink user plane message for slot #N based on the received uplink control plane message for slot #N. As such, if there is uplink scheduling information, since the O-RU 520, not the O-DU 510, generates and transmits the uplink user plane message for slot #N, the O-DU 510 It is not the subject of creation and transmission of user plane messages.
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is no downlink scheduling information for slot #N (based on the downlink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, the downlink scheduling information Assume there is no identification). As control plane message generator 720 identifies that there is no downlink scheduling information for slot #N, control plane message generator 720 does not generate a downlink control plane message for slot #N. Also, the user plane message generator 730 does not generate a downlink user plane message for slot #N. Specifically, since the downlink control plane message for slot #N is not generated by the control plane message generator 720, the generated downlink control plane message for slot #N is transmitted to the user plane message generator 730. It doesn't work. Accordingly, since there is no downlink control plane message for slot #N transmitted, the user plane message generator 730 cannot generate a downlink user plane message for slot #N.
  • downlink control plane messages and downlink user plane message for slot #N are not generated, the downlink control plane message and downlink user plane message for slot #N are not transmitted to the O-RU 520 .
  • downlink control plane messages for slot #N are eCPRI/ROE 740, Ethernet L2 + VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and fronthaul ( 530) is not transmitted to the O-RU 520.
  • downlink user plane message for slot #N is not generated, the downlink user plane message for slot #N is not transmitted to the O-RU 520 .
  • downlink user plane messages for slot #N are eCPRI/ROE 740, Ethernet L2 + VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and fronthaul ( 530) is not transmitted to the O-RU 520.
  • control plane message generator 720 When the control plane message generator 720 identifies that there is no uplink scheduling information for slot #N (based on the uplink scheduling information for slot #N obtained from the MAC scheduler 710, the uplink scheduling information Assume there is no identification). If there is no uplink scheduling information for slot #N, the control plane message generator 720 does not generate an uplink control plane message for slot #N.
  • the uplink control plane message for slot #N is not generated, the uplink control plane message for slot #N is not transmitted to the O-RU 520 .
  • the uplink control plane message for slot #N is eCPRI/ROE 740, Ethernet L2 + VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and fronthaul ( 530) is not transmitted to the O-RU 520.
  • Sync plane messages are generated by sync plane message generator 751 and management plane messages are generated by management plane message generator 753 .
  • the sync plane message is transmitted to O-RU 520 through Ethernet L2+VLAN 750, eMAC 760, PHY transmitter 770, optical transmitter 780, and fronthaul 530.
  • the management plane message is transmitted to the O-RU 520 through the Ethernet L2+VLAN 750, the eMAC 760, the PHY transmitter 770, the optical transmitter 780, and the fronthaul 530.
  • the downlink control plane message, uplink control plane message, and downlink user plane message for slot #N are transmitted to the O-RU 520 It doesn't work. Also, if fronthaul 530 is not used for transmission of sync plane messages and management plane messages, sync plane messages and management plane messages are not sent to O-RU 520 . Even though no messages are transmitted, leaving the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 powered on may result in wasted power. Therefore, when there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information, a power saving method is proposed by generating a control signal to turn off the power of the transmitter.
  • the power saving device 790 identifies that there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information and identifies that fronthaul is not used for transmission of sync plane messages and management plane messages, the power of the transmitter We propose a way to save power by generating a control signal that turns off the power.
  • the present disclosure describes a method of power saving by generating a control signal to turn off the power of a transmitter
  • the power of the transmitter may be cut off.
  • the current transmitted to the transmitter may be blocked.
  • power supplied to the transmitter may be reduced.
  • only some of the transmitters may be powered off.
  • FIG. 8 types of information input to the power saving device 790 to save power are described.
  • FIG. 8 illustrates an example of information input to a power saving device and an output signal in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • the power saving device 790 may obtain scheduling information 791 for slot #N.
  • the power saving device 790 may obtain downlink scheduling information for slot #N from the MAC scheduler 710 .
  • the power saving device 790 may identify the presence or absence of downlink scheduling information based on the acquired downlink scheduling information for slot #N.
  • the power saving device 790 may obtain uplink scheduling information for slot #N from the MAC scheduler 710 .
  • the power saving device 790 may identify the presence or absence of uplink scheduling information based on the acquired uplink scheduling information for slot #N.
  • the power saving device 790 executes a power saving operation.
  • the power saving device 790 generates a control signal to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 in order to save power for a section without downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the method of power saving by generating a control signal to turn off the power of the transmitter has been described, it is also possible to save power in other ways.
  • the power of the transmitter may be cut off.
  • the current transmitted to the transmitter may be blocked.
  • power supplied to the transmitter may be reduced.
  • only some of the transmitters may be powered off.
  • the power saving device 790 may obtain the delay parameter 820 .
  • the delay parameter 820 may include a control plane delay parameter and a user plane delay parameter.
  • the delay parameter of the control plane may include a delay parameter of the control plane for downlink.
  • the delay parameters of the control plane may include delay parameters of the control plane for uplink.
  • the user plane delay parameter may include a user plane delay parameter for downlink.
  • the downlink control plane message for slot #N has a start point. And, the downlink control plane message for slot #N has an end point.
  • the time between the start of the downlink control plane message for slot #N and the end of the downlink control plane message for slot #N may be referred to as a transmission window for the downlink control plane message for slot #N.
  • the uplink control plane message for slot #N has a start point.
  • the uplink control plane message for slot #N has an end point.
  • the time between the start of the uplink control plane message for slot #N and the end of the uplink control plane message for slot #N can be referred to as the transmission window for the uplink control plane message for slot #N.
  • the downlink user plane message for slot #N has a start point.
  • the downlink user plane message for slot #N has an end point.
  • the time between the start of the downlink user plane message for slot #N and the end of the downlink user plane message for slot #N may be referred to as a transmission window for the downlink user plane message for slot #N.
  • the delay parameter 820 may include a delay parameter corresponding to the start time of the downlink control plane message for slot #N. Also, the delay parameter 820 may include a delay parameter corresponding to an end point of the downlink control plane message for slot #N. A transmission window of a downlink control plane message for slot #N may be obtained based on a delay parameter corresponding to a start time and a delay parameter corresponding to an end time of the downlink control plane message for slot #N.
  • the delay parameter 820 may include a delay parameter corresponding to the start time of the uplink control plane message for slot #N. Also, the delay parameter 820 may include a delay parameter corresponding to an end time of an uplink control plane message for slot #N. A transmission window of an uplink control plane message for slot #N may be obtained based on a delay parameter corresponding to a start time and a delay parameter corresponding to an end time of the uplink control plane message for slot #N.
  • the delay parameter 820 may include a delay parameter corresponding to the start time of the downlink user plane message for slot #N. Also, the delay parameter 820 may include a delay parameter corresponding to an end point of the downlink user plane message for slot #N. A transmission window of a downlink user plane message for slot #N may be obtained based on a delay parameter corresponding to a start time and a delay parameter corresponding to an end time of the downlink user plane message for slot #N.
  • the power saving device 790 may obtain indication information 830 about whether the fronthaul 530 is used for transmission of sync plane or management plane messages. Specifically, the power saving device 790 may identify whether the front haul 530 is used for transmission of a sync plane message based on the indication information 830 . In addition, the power saving device 790 may identify whether the fronthaul 530 is used for transmission of the management plane message, based on the indication information 830 . For example, it is assumed that the power saving device 790 identifies that the fronthaul 530 is used for transmission of a sync plane message based on the indication information 830 of the fronthaul 530 .
  • the power saving device 790 may use the PHY transmitter 770 and the optical transmitter ( 780) does not generate a control signal to power off. This is because when fronthaul 530 is used for transmission of sync plane messages, power savings for control plane and user plane messages are unnecessary.
  • the power saving device 790 may perform a power saving operation according to embodiments of the present disclosure when the front haul 530 is not used to transmit a sync plane message.
  • the fronthaul 530 identifies that the power saving device 790 identifies that the fronthaul 530 is used for transmission of management plane messages based on the indication information 830 . If the power saver 790 identifies that the fronthaul 530 is used for transmission of the management plane message based on the indication information 830, the power saver 790 may use the PHY transmitter 770 and the optical transmitter ( 780) does not generate a control signal to power off. This is because when fronthaul 530 is used for transmission of management plane messages, power savings for control plane and user plane messages are unnecessary.
  • the power saving device 790 may execute a power saving operation according to embodiments of the present disclosure when it is not used for a management plane message.
  • the power saving device 790 when the fronthaul 530 is not used for transmission of the sync plane message, in a section in which the downlink control plane message, the uplink control plane message, and the downlink user plane do not exist.
  • a control signal for reducing power may be generated.
  • the power saving device 790 determines whether the downlink control plane message, the uplink control plane message, and the downlink user A control signal for reducing power in a section where no plane exists may be generated.
  • the power saving device 790 determines whether the fronthaul 530 is the sync plane or the management plane based on the information 830 on whether the fronthaul 530 is used for transmission of sync plane or management plane messages. Assume that you have identified that it is not used for transmission of management plane messages. Upon identifying that fronthaul 530 is not being used for transmission of sync plane or management plane messages, power saving device 790 may execute a power saving operation. The power saving device 790 may execute a power saving operation based on the acquired downlink/uplink scheduling information 791 for slot #N. The power saving device 790 may perform a power saving operation when there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information. In the power saving operation, the power saving device 790 generates a control signal to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 in order to save power for a section without downlink scheduling information and uplink scheduling information. means to do
  • the power saving device 790 may obtain a normalization time 840 .
  • the normalization time 840 means a time taken from when the power is turned on to normalization when the power is turned on.
  • the normalization time 840 can be used to determine when the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 are turned on. For example, suppose that the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 is turned off based on the downlink/uplink scheduling information 791 for slot #N (downlink and uplink for slot #N). If it identifies that there is no uplink scheduling information). When the power is turned off, if it is identified that there is downlink scheduling information for slot #N+1, the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 transmit a downlink control plane message for slot #N+1.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 should be turned on.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 transmit information about the downlink user plane message for slot #N+1.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 transmit an uplink control plane message for slot #N+1. ) should be turned on.
  • the power saving device 790 may transmit a control signal 850 to turn power on or off. Power saving device 790 is used to save power. For example, the power saving device 790 saves power by generating a control signal to turn off the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 when the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 are not in use. used to save Specifically, when the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 are not used, this means that there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N, so a downlink control plane message for slot #N, This may mean a time when an uplink control plane message and a downlink user plane message are not transmitted to the O-RU 520 .
  • the power saving device 790 needs to turn on the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 when the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 are used.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 may mean when there is downlink scheduling information and a downlink control plane message is transmitted to the O-RU 520.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 may mean that there is downlink scheduling information and a downlink user plane message is transmitted to the O-RU 520.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 it may mean when there is uplink scheduling information and an uplink control plane message is transmitted to the O-RU 520. 9 to 10, examples of scenarios for power saving are described.
  • FIG. 9 illustrates an example of a transmission period of a control plane message and a user plane message in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • a transmission window 910 of a downlink control plane message for slot #N a transmission window 920 of an uplink control plane message for slot #N, and a downlink user plane for slot #N It can be seen that the transmission window 930 of the message is shown.
  • a transmission window of messages for slot #N may be determined based on the acquired delay parameter 820 of the control plane/user plane.
  • the transmission window 910 of the downlink control plane message for slot #N is based on the acquired delay parameter of the downlink control plane, and the start time point 911 of the downlink control plane message for slot #N. ) and the end point 913 of the downlink control plane message for slot #N.
  • the transmission window 920 of the uplink control plane message for slot #N is based on the obtained delay parameter of the uplink control plane, the start time of the uplink control plane message for slot #N ( 921) and an end point 923 of the uplink control plane message for slot #N.
  • the transmission window 930 of the downlink user plane message for slot #N is the start time of the downlink user plane message for slot #N based on the obtained delay parameter of the downlink user plane. 931 and an end point 933 of the downlink user plane message for slot #N.
  • the power saving device 790 identifies that there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N based on the downlink/uplink scheduling information 791 for slot #N. Let's assume When it is identified that there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N, since there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N, the downlink control plane message and uplink information for slot #N No link control plane message is generated, and no downlink control plane message is generated, so no downlink user plane message is generated.
  • the downlink control plane message, uplink control plane message, and downlink user plane message are not generated, the downlink control plane message, uplink control plane message, and downlink user plane message are sent to the O-RU 520 Since it is not transmitted to, the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 are not used.
  • the power saving device 790 can save power by generating a control signal to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780. .
  • the downlink control plane message, the uplink control plane message, and the downlink user plane message are not all generated, the downlink control plane message, the uplink control plane message, and the downlink user plane message are all sent to the PHY transmitter 770. and not transmitted via the optical transmitter 780.
  • This period can be defined as a period 940 in which there is no message for slot #N.
  • the power saving device 790 may save power by generating a control signal to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 .
  • the start time 941 and the end time 943 of the interval 940 without a message are described.
  • the power saving device 790 Since there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N, the power saving device 790 generates a control signal to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 to save power. Assume a case (when no downlink control plane message, uplink control plane message, and downlink user plane message for slot #N are generated). In order to save power, the power saving device 790 is required to identify the start point 941 of the period 940 in which there is no message for slot #N. This is because it is related to the timing of turning off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N.
  • the start point 941 of the period 940 in which there is no message for slot #N is the start point 911 of the downlink control plane message for slot #N.
  • the start time 921 of the uplink control plane message for slot #N is the start time 931 of the downlink user plane message for slot #N.
  • the downlink control plane message and uplink control for slot #N This means that a case in which either a plane message or a downlink user plane message is generated is considered.
  • the power saving device 790 needs to generate a control signal for powering on the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780. Fault (if at least one of the downlink control plane message for slot #N+1, the uplink control plane message, or the downlink user plane message is generated).
  • the power saving device 790 is required to identify the end time 943 of the period 940 where there is no message for slot #N. This is because it is related to the power-on timing of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N+1.
  • the end point 943 of the no-message period 940 is the end point 913 of the downlink control plane message for slot #N, slot #N The earliest point in time 913 among the end point 923 of the uplink control plane message for slot #N and the end point 933 of the downlink user plane message for slot #N.
  • scheduling information for slot #N+1 means that there is downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N+1, a downlink control plane message for slot #N+1, and uplink scheduling information for slot #N+1 This means that a case in which either a link control plane message or a downlink user plane message is generated is considered.
  • a time point at which the power saving device 790 turns off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N may correspond to the start time point 941 of the message-free period 940 .
  • the time at which the power saving device 790 turns on the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N+1 is determined only by the end time 943 of the period 940 without a message. Can't. After turning on the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N+1, during the time until the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 stabilize to transmit messages, the PHY This is because transmitter 770 and optical transmitter 780 may not operate properly.
  • slot #N+1 The time to turn off and turn on the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 is described.
  • FIG. 10 illustrates an example of a power saving period in an O-RAN based fronthaul interface according to embodiments of the present disclosure.
  • the power saving period 1007 of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N is described. Specifically, when the PHY transmitter 770 and optical transmitter 780 for slot #N are turned off (1003) and when the PHY transmitter 770 and optical transmitter 780 for slot #N are turned on ( 1005) is described.
  • a transmission window of messages for slot #N may be determined based on the acquired delay parameter 820 of the control plane/user plane.
  • the transmission window 910 of the downlink control plane message for slot #N is the start time point 911 of the downlink control plane message for slot #N and the end time point 913 for the downlink control plane message for slot #N. It consists of
  • the transmission window 920 of the uplink control plane message for slot #N is the start time point 921 of the uplink control plane message for slot #N and the end time point 923 for the uplink control plane message for slot #N.
  • the transmission window 930 of the downlink user plane message for slot #N is the start time point 931 of the downlink user plane message for slot #N and the end time point 933 for the downlink user plane message for slot #N. It consists of
  • a transmission window of messages for slot #N+1 may be determined based on the acquired delay parameter 820 of the control plane/user plane.
  • the transmission window 1010 of the downlink control plane message for slot #N+1 is the start time of the downlink control plane message for slot #N+1 and the end time of the downlink control plane message for slot #N+1. It consists of
  • the transmission window 1020 of the uplink control plane message for slot #N+1 is the start time of the uplink control plane message for slot #N+1 and the end time of the uplink control plane message for slot #N+1.
  • the transmission window 1030 of the downlink user plane message for slot #N+1 is the start time of the downlink user plane message for slot #N+1 and the end time of the downlink user plane message for slot #N+1. It consists of
  • the power saving device 790 Since there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for slot #N, the power saving device 790 generates a control signal to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 to save power. Assume a case (when no downlink control plane message, uplink control plane message, and downlink user plane message for slot #N are generated). In order to save power, it is required to identify when to turn off the power of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N (1003). This is related to the start point 941 of the interval 940 in which there is no message for slot #N.
  • the power-off time 1003 is the start time 911 of the downlink control plane message for slot #N, corresponding to the start time 941 of the period 940 in which there is no message for slot #N. , the start time 921 of the uplink control plane message for slot #N, and the start time 931 of the downlink user plane message for slot #N.
  • the power saving device 790 needs to generate a control signal for powering on the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780. Fault (if at least one of the downlink control plane message for slot #N+1, the uplink control plane message, or the downlink user plane message is generated).
  • Fault if at least one of the downlink control plane message for slot #N+1, the uplink control plane message, or the downlink user plane message is generated.
  • To identify the power-on time it is required to identify the power-on time 1005 of the PHY transmitter 770 and optical transmitter 780 for slot #N. This is related to the end point 943 of the interval 940 in which there is no message for slot #N.
  • Time 1040 after PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 for slot #N+1 turn on, until PHY transmitter 770 and optical transmitter 780 stabilize to transmit messages may be based on the time 840 it takes for the device to wake up.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 transmit a message at the end point 943 of the period 940 in which there is no message for slot #N at the time point 1005 when the power of the optical transmitter 780 is turned on. It may be a value (1041) obtained by subtracting the time (1040) until stabilization so as to be stable.
  • the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 may not operate properly.
  • FIG. 11 is a flowchart for power saving in a power saving device in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power saving device 790 monitors scheduling information for the slot. For example, the power saving device 790 may obtain downlink/uplink scheduling information 791 for a slot. When there is scheduling information (1111), the power saving device 790 maintains the power-on state (1180) of the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780. If there is no scheduling information (1113), the power saving device 790 should check whether the fronthaul 530 is used for transmission of a sync plane or management plane message.
  • power saving device 790 checks whether fronthaul 530 is used for transmission of sync plane or management plane messages. For example, based on the information 830 whether the fronthaul 530 is used for transmission of sync plane or management plane messages, the power saving device 790 determines whether the fronthaul 530 is the sync plane or the management plane. It can identify whether it is used for transmission of messages. If the power saver 790 identifies 1121 that the fronthaul 530 is used for transmission of sync plane or management plane messages, the power saver 790 transmits power to the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780. Maintain the power-on state (1180). If the power saver 790 identifies 1123 that the fronthaul 530 is not used for transmission of sync plane or management plane messages, the power saver 790 calculates a period without messages.
  • the power saving device 790 calculates a period without messages.
  • the interval without a message is calculated based on the start time of the interval without a message and the end point of the interval without a message.
  • the start time of the message-free interval should be the latest of the start time of the downlink control plane message, the start time of the uplink control plane message, and the start time of the downlink user plane message.
  • the end time of the interval without messages should be the earliest among the end time of the downlink control plane message, the end time of the uplink control plane message, and the end time of the downlink user plane message.
  • the power saving device 790 determines whether a time point obtained by subtracting the time required for the device to wake up 840 from the end point of the no-message section is later than the start time point of the no-message section. This is because power can be saved for a section based on a time point obtained by subtracting the time required for the device to wake up (840) from the start point of the no-message section to the end point of the no-message section. If the time at which the device wakes up (840) is subtracted from the end of the no-message section (1141) before the start of the no-message section (1141), the power saving device 790 connects the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 remains turned on (1180).
  • the power saving device 790 determines the current time of the no-message section. Identifies whether it is a starting point or not.
  • the power saving device 790 identifies whether the current time is the start of the no-message interval. If the current time is not the start point of the no-message section (1151), the power saving device 790 maintains the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 in a powered-on state (1180). When the current time is the start time of the no-message section (1153), the power saving device 790 sends a power-off control signal for the PHY transmitter 770 and the optical transmitter 780 in a power-off state (1160). generate
  • the power saving device 790 identifies whether the current time is the end of the no-message interval minus the time it takes the device to wake up 840. If the current time is the time it takes for the device to wake up (840) at the end of the message-free interval (1171) at the end of the no-message interval, the power saving device (790) operates on the PHY transmitter (770) and the optical transmitter (780). For the power-on state (1180), a power-on control signal is generated. If the current time is not the time it takes for the device to wake up (840) at the end of the message-less section (1173), the power-off state (1160) is maintained.
  • FIG. 12 is a flowchart for power saving in a power saving device of a DU in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power saving device 790 of the DU may identify whether there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information. For example, it is assumed that the power saving device 790 of the DU acquires downlink scheduling information and uplink scheduling information 791 for slot #N. The power saving device 790 of the DU may identify whether there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information based on the obtained downlink scheduling information and uplink scheduling information 791 for slot #N.
  • the power saving device 790 of the DU identifies a period in which there are no downlink control plane messages, uplink control plane messages, and downlink user plane messages. For example, it is assumed that a period 940 without a downlink control plane message for slot #N, an uplink control plane message for slot #N, and a downlink user plane message for slot #N is identified.
  • the start time of the period 940 with no control plane message for slot #N is the start time 911 of the downlink control plane message for slot #N and the start time of the uplink control plane message for slot #N ( 921), and the start time point 931 of the downlink user plane message for slot #N, which is the latest time point 921.
  • the end time 943 of the period 940 with no message for slot #N is the end time 913 of the downlink control plane message for slot #N and the uplink control plane message for slot #N. This is the earliest time 913 among the end time 923 and the end time 933 of the downlink user plane message for slot #N.
  • the power saving device 790 of the DU generates a control signal for powering off the transmitter of the DU in a period without a downlink control plane message, an uplink control plane message, and a downlink user plane message. do.
  • the PHY transmitter of the DU in a period 940 without a downlink control plane message for slot #N, an uplink control plane message for slot #N, and a downlink user plane message for slot #N ( 770) and the optical transmitter 780 may be assumed to generate a control signal for powering off.
  • FIG. 13 is a flowchart for power saving in a power saving device of an RU in an O-RAN based fronthaul interface according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power saving device of the RU may identify whether there is no uplink scheduling information. For example, the power saving device of the RU may obtain uplink scheduling information based on the uplink control plane message received from the DU. For example, the power saving device of the RU may obtain uplink scheduling information for slot #N based on an uplink control plane message received from the DU for slot #N. Based on the scheduling information acquisition, the power saving device of the RU may identify whether there is no uplink scheduling information based on the acquired uplink scheduling information for slot #N for slot #N.
  • the power saving device of the RU identifies a period in which there is no uplink user plane message. For example, it is assumed that a section in which there is no uplink user plane message for slot #N is identified. A period in which there is no uplink user plane message for slot #N is equal to a transmission window for uplink user plane messages for slot #N.
  • the power saving device of the RU generates a control signal for powering off the transmitter in a period in which there is no uplink user plane message. For example, it may be assumed that a control signal for turning off power of a PHY transmitter and an optical transmitter of the RU is generated within a period in which there is no uplink user plane message for slot #N.
  • a method performed by a distributed unit (DU) in a wireless communication system includes a process of identifying whether there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for a designated slot, and in the designated slot , when there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information, a downlink control plane (C-plane) message, an uplink control plane message, and a downlink user plane (U-plane) It may include identifying a section without a message and generating a control signal for turning off the power of the transmitter of the DU within the section.
  • C-plane downlink control plane
  • U-plane downlink user plane
  • the start time of the interval is the start time of the interval without the downlink control plane message, the start time of the interval without the uplink control plane message, and the start of the interval without the downlink user plane message. It may correspond to the latest time point among time points.
  • the end time of the interval is the end time of the interval without the downlink control plane message, the end point of the interval without the uplink control plane message, and the end of the interval without the downlink user plane message. It may be determined based on the earliest time point among the time points.
  • the end point of the interval may be determined based on a time from when the power of the transmitter of the DU is turned on until the transmitter of the DU is stabilized to transmit a message.
  • a process of obtaining information on whether a fronthaul between the DU and a radio unit (RU) is used for transmission of a synchronization plane message and whether the fronthaul is used for transmission of a management plane message; and , When the fronthaul is not used for transmission of the synchronization plane message and the fronthaul is not used for transmission of the management plane message, generating a control signal for turning off the power of the transmitter of the DU within the interval can include
  • the transmitter of the DU may include a physical (PHY) transmitter and an optical transmitter.
  • PHY physical
  • a method performed by a radio unit includes a process of identifying whether or not there is uplink scheduling information for a designated slot, and when there is no uplink scheduling information for the designated slot , identifying a section in which there is no uplink user plane (U-plane) message, and generating a control signal for powering off the transmitter of the RU within the section.
  • U-plane uplink user plane
  • the start time of the section corresponds to the start time of the section without the uplink user plane message
  • the end time of the section is determined based on the end time of the section without the uplink user plane message
  • the end point of the interval may be determined based on a time from when the power of the transmitter of the RU is turned on until the transmitter of the RU stabilizes to transmit a message.
  • a process of obtaining information about whether a fronthaul between a distributed unit (DU) and the RU is used for transmission of a synchronization plane message and whether the fronthaul is used for transmission of a management plane message; and , When the fronthaul is not used for transmission of the synchronization plane message and the fronthaul is not used for transmission of the management plane message, generating a control signal for turning off the power of the transmitter of the RU within the interval can include
  • the transmitter of the RU may include a physical (PHY) transmitter and an optical transmitter.
  • PHY physical
  • an apparatus of a distributed unit (DU) in a wireless communication system includes a transmitter and at least one processor coupled to the transmitter, and the at least one processor comprises a downlink for a designated slot. It identifies whether there is no link scheduling information and uplink scheduling information, and if there is no downlink scheduling information and uplink scheduling information for the designated slot, a downlink control plane (C-plane) message, uplink It may be configured to identify a section without a link control plane message and a downlink user plane (U-plane) message, and generate a control signal for powering off the transmitter of the DU within the section.
  • C-plane downlink control plane
  • U-plane downlink user plane
  • the start time of the interval is the start time of the interval without the downlink control plane message, the start time of the interval without the uplink control plane message, and the start of the interval without the downlink user plane message. It may correspond to the latest time point among time points.
  • the end time of the interval is the end time of the interval without the downlink control plane message, the end point of the interval without the uplink control plane message, and the end of the interval without the downlink user plane message. It may be determined based on the earliest time point among the time points.
  • the end point of the interval may be determined based on a time from when the power of the transmitter of the DU is turned on until the transmitter of the DU is stabilized to transmit a message.
  • the at least one processor determines whether a fronthaul between the DU and a radio unit (RU) is used for transmission of a sync plane message and whether the fronthaul is used for transmission of a management plane message.
  • Control signal for obtaining information and turning off the power of the transmitter of the DU in the interval when the fronthaul is not used for transmission of the sync plane message and the fronthaul is not used for transmission of the management plane message It can be configured to generate.
  • the transmitter of the DU may include a physical (PHY) transmitter and an optical transmitter.
  • PHY physical
  • an apparatus of a radio unit (RU) in a wireless communication system includes a transmitter and at least one processor coupled to the transmitter, and the at least one processor includes an uplink for a designated slot. Identify whether there is no link scheduling information, identify a section in which there is no uplink user plane (U-plane) message when there is no uplink scheduling information for the designated slot, and within the section, the RU It can be configured to generate a control signal to power off the transmitter of the.
  • U-plane uplink user plane
  • the start time of the section corresponds to the start time of the section without the uplink user plane message
  • the end time of the section is determined based on the end time of the section without the uplink user plane message
  • the end point of the interval may be determined based on a time from when the power of the transmitter of the RU is turned on until the transmitter of the RU stabilizes to transmit a message.
  • the at least one processor determines whether a fronthaul between a distributed unit (DU) and the RU is used for transmission of sync plane messages and whether the fronthaul is used for transmission of management plane messages.
  • Control for obtaining information about the RU and turning off the power of the transmitter of the RU within the interval when the fronthaul is not used for transmission of the sync plane message and the fronthaul is not used for transmission of the management plane message It may be configured to generate a signal.
  • the transmitter of the RU may include a physical (PHY) transmitter and an optical transmitter.
  • PHY physical
  • a computer readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It can be stored on optical storage devices, magnetic cassettes. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of these. In addition, each configuration memory may be included in multiple numbers.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • CD-ROM compact disc-ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored on optical storage devices, magnetic cassettes. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of these.
  • each configuration memory may be included in multiple numbers.
  • the program is provided through a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a communication network consisting of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a communication network consisting of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시(disclosure)는 LTE(long term evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)의 장치는, 송신기와, 상기 송신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 프론트홀 전송에서의 전력 절감을 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 프론트홀(fronthaul) 전송에서의 전력 절감을 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE(long term evolution) 시스템 이후(post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 대역에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive multi-input multi-output, massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation, ACM) 방식인 FQAM(hybrid frequency shift keying and quadrature amplitude modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi carrier), NOMA(non orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
무선 통신 시스템에서 전송 용량이 증가함에 따라, 기지국을 기능적으로 분리하는 기능 분리(function split)가 적용되고 있다. 기능 분리에 따라, 기지국은 DU(digital unit)와 RU(radio unit)로 분리될 수 있으며, DU 및 RU 사이의 통신을 위한 프론트홀(front haul)이 정의되고, 프론트홀을 통한 전송이 요구된다. DU 및 RU 사이의 프론트홀(fronthaul) 전송에서의 불필요한 전력 낭비를 줄이기 위한 방안이 요구된다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 O(open)-RAN(radio access network) 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력 절감을 위한 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 DU(distributed unit)의 스케줄링 정보에 기반하여 전원을 끄고 켜는 장치 및 방법을 제안한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 RU(distributed unit)의 스케줄링 정보에 기반하여 전원을 끄고 켜는 장치 및 방법을 제안한다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)에 의해 수행되는 방법은, 지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하는 과정과, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하는 과정과, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법은, 지정된 슬롯에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하는 과정과, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 상향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하는 과정과, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)의 장치는, 송신기와, 상기 송신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 RU(radio unit)의 장치는, 송신기와, 상기 송신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 슬롯에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 상향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 스케줄링 정보에 기반하여 전원을 끄고 켬으로써 효율적으로 전력 절감을 할 수 있게 한다.
본 개시의 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 무선 통신 시스템에서 제어 평면 메시지 및 사용자 평면 메시지가 모두 전송되지 않는 구간에 대하여 전원을 끄고 켬으로써 효율적으로 전력 절감을 할 수 있게 한다.
이 외에, 본 문서를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있다.
도 1a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 1b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 기지국의 기능적 분리에 따른 프론트홀(fronthaul) 구조의 예를 도시한다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 DU(digital unit)의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 RU(radio unit)의 구성을 도시한다.
도 4는 기능 분리(function split)의 예를 도시한다.
도 5a는 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 스케줄링 시나리오를 도시한다.
도 5b는 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 기지국 구조의 예를 도시한다.
도 6은 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 메시지들의 프로토콜 구조의 예들을 도시한다.
도 7은 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 O-DU(O-RAN DU)의 구조의 예를 도시한다.
도 8은 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력 절감 장치에 입력되는 정보 및 출력되는 신호의 예를 도시한다.
도 9는 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 제어 평면 메시지 및 사용자 평면 메시지의 전송되는 구간의 예를 도시한다.
도 10은 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력을 절감하는 구간의 예를 도시한다.
도 11은 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력 절감 장치에서 전력을 절감하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 12는 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 DU의 전력 절감 장치에서 전력을 절감하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 13은 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 RU의 전력 절감 장치에서 전력을 절감하기 위한 흐름도를 도시한다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어(예: 메시지, 정보, 프리앰블, 신호, 시그널링(signaling), 시퀀스(sequence), 스트림(stream))), 경로를 지칭하는 용어(예: 포트(port), 스트림(stream), 레이어(layer), RU 포트, DU 포트, FH(fronthaul) 포트, 입력부, 출력부, 입력단, 출력단, 종단), 자원을 지칭하는 용어(예: 심볼(symbol), 슬롯(slot), 서브프레임(subframe), 무선 프레임(radio frame), 서브캐리어(subcarrier), RE(resource element), RB(resource block), BWP(bandwidth part), 기회(occasion)), 연산 상태를 위한 용어(예: 단계(step), 동작(operation), 절차(procedure)), 데이터를 지칭하는 용어(예: 패킷, 사용자 스트림, 정보(information), 비트(bit), 심볼(symbol), 코드워드(codeword)), 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어(예: DCI(downlink control information), MAC CE(medium access control control element), RRC(radio resource control) signaling), 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용될 수 있으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project), xRAN(extensible radio access network), O(open)-RAN(radio access network)에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
본 개시에서 '슬롯'이란 지원되는 통신 시스템에 따라 그 의미가 다를 수 있다. NR 통신 시스템에서, '슬롯'은 14개의 심볼들(혹은 심볼 그룹)을 지칭한다. NR 통신 시스템과 달리, LTE의 3GPP 규격에서는 '슬롯'에 대하여 7개의 심볼들을 지칭한다. GSM에서의'슬롯'은 시간 슬롯(time slot)으로서, 8개의 타임 슬롯들은 하나의 TDMA(timed division multiplexing access) 프레임(frame)에 대응한다. 다시 말해, 통신 시스템에 따라 슬롯의 의미는 다를 수 있다. 예를 들어, LTE 통신 시스템에서 "슬롯"은 3GPP에서 정의한 LTE "TTI(transmission time interval)"와 상관 관계가 있다.
도 1a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 기지국(110)에서 단말(120) 또는 단말(130)을 향하는 링크는 하향링크(downlink, DL), 단말(120) 또는 단말(130)에서 기지국(110)을 향하는 링크는 상향링크(uplink, UL)라 지칭된다. 또한, 단말(120) 및 단말(130)은 상호 간 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 이때, 단말(120) 및 단말(130) 간 링크(device-to-device link, D2D)는 사이드링크(sidelink)라 지칭되며, 사이드링크는 PC5 인터페이스와 혼용될 수 있다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '고객 댁내 장치'(customer premises equipment, CPE), '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 전자 장치(electronic device)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 빔포밍을 수행할 수 있다. 기지국과 단말은 상대적으로 낮은 주파수 대역(예: NR의 FR1(frequency range 1))에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 기지국과 단말은 상대적으로 높은 주파수 대역(예: NR의 FR2, 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz))에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 기지국(110)은 단말(110)과 FR1에 대응하는 주파수 범위 내에서 통신을 수행할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 기지국은 단말(120)과 FR2에 대응하는 주파수 범위 내에서 통신을 수행할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들을 선택할 수 있다. 서빙 빔들이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들을 송신한 자원과 QCL 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 1a에서는 기지국 및 단말 모두가 빔포밍을 수행하는 것으로 도시되었으나, 본 개시의 다양한 실시 예들이 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 일부 실시 예들에서, 단말은 빔포밍을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 또한, 기지국은 빔포밍을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 즉, 기지국 및 단말 중 어느 하나만 빔포밍을 수행하거나, 또는 기지국 및 단말 모두 빔포밍을 수행하지 않을 수도 있다.
도 1a에서는 기지국(110), 단말(120), 단말(130)이 예시되었으나, 새로이 도입된 릴레이 노드로서, IAB(integrated access and backhaul) 노드 또한 본 개시의 실시 예들이 적용될 수 있다. 본 개시에서 서술되는 기지국 관련 설명은 IAB 노드의 DU에 적용될 수 있고, 본 개시에서 서술되는 단말 관련 설명은 IAB 노드의 MT(mobile terminal)에 동일 또는 유사한 방식으로 적용될 수 있다.
본 개시에서 빔(beam)이란 무선 채널에서 신호의 공간적인 흐름을 의미하는 것으로서, 하나 이상의 안테나(혹은 안테나 엘리멘트들(antenna elements)들)에 의해 형성되고, 이러한 형성 과정은 빔포밍으로 지칭될 수 있다. 빔포밍은 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍(예: 프리코딩)을 포함할 수 있다. 빔포밍에 기반하여 전송되는 기준 신호(reference signal)는, 예로, DM-RS(demodulation-reference signal), CSI-RS(channel state information-reference signal), SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel), SRS(sounding reference signal)를 포함할 수 있다. 또한, 각 기준 신호에 대한 구성(configuration)으로서, CSI-RS resource 혹은 SRS-resource 등과 같은 IE가 사용될 수 있으며, 이러한 구성은 빔과 연관된(associated with) 정보를 포함할 수 있다. 빔과 연관된 정보란, 해당 구성(예: CSI-RS resource)이 다른 구성(예: 동일한 CSI-RS resource set 내 다른 CSI-RS resource)과 동일한 공간 도메인 필터(spatial domain filter)를 사용하는지 아니면 다른 공간 도메인 필터를 사용하는지 여부, 또는 어떤 기준 신호와 QCL(quasi-co-located)되어 있는지, QCL 되어 있다면 어떤 유형(예: QCL type A, B, C, D)인지를 의미할 수 있다.
종래에, 비교적 기지국의 셀반경이 큰 통신 시스템에서, 각 기지국은 각 기지국이 디지털 처리부(digital processing unit, 또는 DU(digital unit)) 및 RF(radio frequency) 처리부(RF processing unit, 또는 RU(radio unit))의 기능을 포함하도록 설치되었다. 그러나, 4G(4th generation) 및/또는 그 이후의 통신 시스템에서 높은 주파수 대역이 사용되고, 기지국의 셀반경이 작아짐에 따라, 특정 지역을 커버하기 위한 기지국들의 수가 증가하였고, 증가된 기지국을 설치하기 위한 사업자의 설치 비용 부담이 증가하였다. 기지국의 설치 비용을 최소화하기 위해, 기지국의 DU와 RU가 분리되어 하나의 DU에 하나 이상의 RU들이 유선 망을 통해 연결되고, 특정 지역을 커버하기위해 지형적으로 분산된(distributed) 하나 이상의 RU들이 배치되는 구조가 제안되었다. 이하, 도 1b를 통해 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 기지국의 배치 구조 및 확장 예들이 서술된다.
도 1b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 기지국의 기능적 분리에 따른 프론트홀(fronthaul) 구조의 예를 도시한다. 프론트홀이란, 기지국에서 코어망 사이의 백홀(backhaul)과 달리, 무선랜과 기지국 사이의 엔티티들 사이를 지칭한다. 도 1b에서는 DU(160)가 하나의 RU(180) 사이의 프론트홀 구조의 예를 도시하나, 이는 설명의 편의를 위한 것에 불과하며 본 개시가 이에 제한되는 것이 아니다. 다시 말해서, 본 개시의 실시 예는 하나의 DU와 복수의 RU들 사이의 프론트홀 구조에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 실시 예는 하나의 DU와 2개의 RU들 사이의 프론트홀 구조에 적용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시 예는 하나의 DU와 3개의 RU들 사이의 프론트홀 구조에도 적용될 수 있다.
도 1b를 참고하면, 기지국(110)은 DU(160)와 RU(180)을 포함할 수 있다. DU(160)과 RU(180) 사이의 프론트홀(170)은 Fx 인터페이스를 통해 운용될 수 있다. DU(160)과 RU(180) 사이의 프론트홀(170)의 운용을 위해, 예를 들어, eCPRI(enhanced common public radio interface), ROE(radio over ethernet)와 같은 인터페이스가 사용될 수 있다.
통신 기술이 발달함에 따라 모바일 데이터 트래픽이 증가하고, 이에 따라 디지털 유닛과 무선 유닛 사이의 프론트홀에서 요구되는 대역폭 요구량이 크게 증가하였다. C-RAN(centralized/cloud radio access network)와 같은 배치에서, DU는 PDCP(packet data convergence protocol), RLC(radio link control), MAC(media access control), PHY(physical)에 대한 기능들을 수행되고, RU는 RF(radio frequency) 기능에 더하여 PHY 계층에 대한 기능들을 보다 더 수행하도록 구현될 수 있다.
DU(160)은 무선 망의 상위 계층 기능을 담당할 수 있다. 예를 들어, DU(160)은 MAC 계층의 기능, PHY 계층의 일부를 수행할 수 있다. 여기서, PHY 계층의 일부란, PHY 계층의 기능들 중에서 보다 높은 단계에서 수행되는 것으로, 일 예로, 채널 인코딩(혹은 채널 디코딩), 스크램블링(혹은 디스크램블링), 변조(혹은 복조), 레이어 매핑(layer mapping)(혹은 레이어 디매핑)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, DU(160)이 O-RAN 규격에 따르는 경우, O-DU(O-RAN DU)로 지칭될 수 있다. DU(160)은, 필요에 따라 본 개시의 실시 예들에서 기지국(예: gNB)을 위한 제1 네트워크 엔티티로 대체되어 표현될 수 있다.
RU(180)은 무선 망의 하위 계층 기능을 담당할 수 있다. 예를 들어, RU(180)은 PHY 계층의 일부, RF 기능을 수행할 수 있다. 여기서, PHY 계층의 일부란, PHY 계층의 기능들 중에서 DU(160)보다 상대적으로 낮은 단계에서 수행되는 것으로, 일 예로, IFFT 변환(혹은 FFT 변환), CP 삽입(CP 제거), 디지털 빔포밍을 포함할 수 있다. 이러한 구체적인 기능 분리의 예는 도 4에서 자세히 서술된다. RU(180)은 '액세스 유닛(access unit, AU) ', '액세스 포인트(access point, AP)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)', '원격 무선 장비(remote radio head, RRH) ', '무선 유닛(radio unit, RU)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다. 일 실시 예에 따라, RU(180)이 O-RAN 규격에 따르는 경우, O-RU(O-RAN RU)로 지칭될 수 있다. RU(180)은, 필요에 따라 본 개시의 실시 예들에서 기지국(예: gNB)을 위한 제2 네트워크 엔티티로 대체되어 표현될 수 있다.
도 1b는 기지국이 DU와 RU를 포함하는 것으로 서술되었으나, 본 개시의 다양한 실시 예들은 이에 한정되지 않는다. 일부 실시 예들에서, 기지국은 액세스 망의 상위 계층(upper layers)(예: PDCP(packet data convergence protocol, RRC))의 기능을 수행하도록 구성되는 CU(centralized unit)와 하위 계층의 기능을 수행하도록 구성되는 DU(distributed unit)에 따른 분산형 배치(distributed deployment)로 구현될 수 있다. 이 때, DU(distributed unit)는 도 1의 DU(digital unit)과 RU(radio unit)을 포함할 수 있다. 코어(예: 5GC(5G core) 혹은 NGC(next generation core)) 망과 무선망(RAN) 사이에서, 기지국은 CU, DU, RU 순으로 배치되는 구조로 구현될 수 있다. CU와 DU(distributed unit) 간 인터페이스는 F1 인터페이스로 지칭될 수 있다.
CU(centralized unit)는 하나 이상의 DU들과 연결되어, DU보다 상위 계층의 기능을 담당할 수 있다. 예를 들어, CU는 RRC(radio resource control) 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층의 기능을 담당하고, DU와 RU가 하위 계층의 기능을 담당할 수 있다. DU는, RLC(radio link control), MAC(media access control), PHY(physical) 계층의 일부 기능들(high PHY)을 수행하고, RU는 PHY 계층의 나머지 기능들(low PHY)을 담당할 수 있다. 또한, 일 예로, DU(digital unit)는 기지국의 분산형 배치 구현에 따라, DU(distributed unit)에 포함될 수 있다. 이하, 별도의 정의가 없는 한 DU(digital unit)와 RU의 동작들로 서술되나, 본 개시의 다양한 실시 예들은, CU를 포함하는 기지국 배치 혹은 DU가 직접 코어망과 연결되는 배치(즉, CU와 DU가 하나의 엔티티인 기지국(예: NG-RAN node)로 통합되어 구현) 모두에 적용될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 DU(digital unit)의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국의 일부로서 도 1b의 DU(160)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, DU(160)은 통신부(210), 저장부(220), 제어부(230)를 포함한다.
통신부(210)는, 유선 통신 환경에서, 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 통신부(210)는, 전송 매체(transmission medium)(예: 구리선, 광섬유)를 통해 장치와 장치간의 직접적인 연결을 제어하기 위한, 유선 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부(210)는 구리선을 통해 다른 장치에게 전기적 신호를 전달하거나, 전기적 신호와 광신호간 변환을 수행할 수 있다. 통신부(210)는 RU(radio unit)과 연결될 수 있다. 통신부(210)는 코어망에 연결되거나 분산형 배치의 CU에 연결될 수 있다.
통신부(210)는 무선 통신 환경에서, 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(210)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(210)은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(210)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 통신부(210)는 코어망에 연결되거나 다른 노드들(예: IAB(integrated access backhaul)과 연결될 수 있다.
통신부(210)은 신호를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 통신부(210)은 적어도 하나의 송수신기(transceiver)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부(210)은 동기 신호(synchronization signal), 기준 신호(reference signal), 시스템 정보, 메시지, 제어 메시지, 스트림, 제어 정보, 또는 데이터 등을 전송할 수 있다. 또한, 통신부(210)은 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
도 2에는 도시되지 않았으나, 통신부(210)은 코어망 혹은 다른 기지국과 연결되기 위한 백홀통신부를 더 포함할 수 있다. 백홀통신부는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어 네트워크 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(220)는 DU(160)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(220)는 메모리(memory)를 포함할 수 있다. 저장부(220)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(220)는 제어부(230)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(230)는 DU(160)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(230)는 통신부(210)를 통해(또는 백홀통신부를 통해) 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(230)는 저장부(220)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(230)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(230)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 DU(160)의 구성은, 일 예일뿐, 도 2에 도시된 구성으로부터 본 개시의 다양한 실시 예들을 수행하는 DU의 예가 한정되지 않는다. 다양한 실시 예들에 따라, 일부 구성이 추가, 삭제, 변경될 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 RU(radio unit)의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 기지국의 일부로서 도 1b의 RU(180)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, RU(180)은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)을 포함한다.
통신부(310)은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC(digital-to-analog converter), ADC(analog-to-digital converter) 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)은 안테나부를 포함할 수 있다. 통신부(310)은 다수의 안테나 엘리멘트들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)은 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 통신부(310)은 빔포밍을 수행할 수 있다. 통신부(310)은, 송수신하고자 하는 신호에 제어부(330)의 설정에 따른 방향성을 부여하기 위해, 신호에 빔포밍 가중치를 적용할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 통신부(310)은 RF(radio frequency) 블록(또는 RF 부)을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)은 신호를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 통신부(310)은 적어도 하나의 송수신기(transceiver)를 포함할 수 있다. 통신부(310)은 하향링크 신호를 송신할 수 있다. 하향링크 신호는 동기 신호(synchronization signal, SS), 기준 신호(reference signal, RS)(예: CRS(cell-specific reference signal), DM(demodulation)-RS), 시스템 정보(예: MIB, SIB, RMSI(remaining system information), OSI(other system information)), 설정 메시지(configuration message), 제어 정보(control information) 또는 하향링크 데이터 등을 포함할 수 있다. 또한, 통신부(310)은 상향링크 신호를 수신할 수 있다. 상향링크 신호는 랜덤 액세스 관련 신호(예: 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble, RAP)(또는 Msg1(message 1)), Msg3(message 3)), 기준 신호(예: SRS(sounding reference signal), DM-RS), 또는 전력 헤드룸 보고(power headroom report, PHR) 등을 포함할 수 있다.
통신부(310)은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(320)는 RU(180)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다. 일 실시 예에 따라, 저장부(320)는 SRS 전송 방식과 관련되는 조건, 명령, 혹은 설정 값을 위한 메모리를 포함할 수 있다.
제어부(330)는 RU(180)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 제어부(330)는 안테나 번호(antenna number)에 기반하여 SRS를 DU(160)에게 전송하도록 구성할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, 제어부(330)는 상향링크 전송 이후, SRS를 DU(160)에게 전송하도록 구성할 수 있다. 제어부(330)는 SRS 전송 방식에 따른 조건 명령, 혹은 설정 값은 저장부(320)에 저장된 명령어 집합 또는 코드로서, 적어도 일시적으로 제어부(330)에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 제어부(330)을 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 또한, 제어부(330)는 통신을 수행하기 위한 다양한 모듈들을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부(330)는 RU(180)가 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 기능 분리(function split)의 예를 도시한다. 무선 통신 기술이 발전함에 따라(예: 5G(5th generation) 통신 시스템(또는, NR(new radio) 통신 시스템의 도입), 사용 주파수 대역이 더욱 더 증가하였고, 기지국의 셀 반경이 매우 작아짐에 따라 설치가 요구되는 RU들의 수는 더욱 증가하였다. 또한, 5G 통신 시스템에서, 전송되는 데이터의 양이 크게는 10배이상 증가하여, 프론트홀로 전송되는 유선 망의 전송 용량은 크게 증가하였다. 이러한 요인들에 의해, 5G 통신 시스템에서 유선 망의 설치 비용은 매우 크게 증가할 수 있다. 따라서, 유선 망의 전송 용량을 낮추고, 유선 망의 설치 비용을 줄이기 위해, DU의 모뎀(modem)의 일부 기능들을 RU로 전가하여 프론트홀을 전송 용량을 낮추는 기술들이 제안되었고, 이러한 기술들은 '기능 분리(function split)'로 지칭될 수 있다. 본 개시는 5G 통신 시스템에 관하여 서술되었으나, 이에 한하지 않고 6G(6th generation) 통신 시스템에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
DU의 부담을 줄이기 위해 RF 기능만을 담당하는 RU의 역할을 물리 계층의 일부 기능까지 확대하는 방안이 고려된다. 이 때, RU가 보다 높은 레이어의 기능들을 수행할수록, RU의 처리량이 증가하여 프론트홀에서의 전송 대역폭이 증가함과 동시에 응답 처리로 인한 지연시간 요구사항 제약이 낮아질 수 있다. 한편, RU가 보다 높은 레이어의 기능들을 수행할수록, 가상화 이득이 줄어들고, RU의 크기/무게/비용이 증가한다. 상술된 장점과 단점들의 트레이드-오프(trade-off)를 고려하여, 최적의 기능 분리를 구현할 것이 요구된다.
도 4를 참고하면, MAC 계층 이하의 물리 계층에서의 기능 분리들이 도시된다. 무선망을 통해 단말에게 신호를 전송하는 하향링크(downlink, DL)의 경우, 기지국은 순차적으로 채널 인코딩/스크램블링, 변조, 레이어 매핑, 안테나 매핑, RE 매핑, 디지털 빔포밍(예: 프리코딩), IFFT 변환/CP 삽입, 및 RF 변환을 수행할 수 있다. 무선망을 통해 단말로부터 신호를 수신하는 상향링크(uplink, UL)의 경우, 기지국은 순차적으로 RF 변환, FFT 변환/CP 제거, 디지털 빔포밍(프리-컴바이닝(pre-combining)), RE 디매핑, 채널 추정, 레이어 디매핑, 복조, 디코딩/디스크램블링을 수행할 수 있다. 상향링크 기능들 및 하향링크 기능들에 대한 분리는, 상술한 트레이드-오프에 따라 공급 업체들(vendors) 간 필요성, 규격 상의 논의 등에 의해 다양한 유형으로 정의될 수 있다.
제1 기능 분리(405)는 RF 기능과 PHY 기능의 분리일 수 있다. 제1 기능 분리는 실질적으로 RU 내 PHY 기능이 구현되지 않는 것으로서, 일 예로, Option 8로 지칭될 수 있다. 제2 기능 분리(410)는 RU가 PHY 기능의 DL에서 IFFT 변환/CP 삽입 및 UL에서 FFT 변환/CP 제거를 수행하고, DU가 나머지 PHY 기능들을 수행하도록 한다. 일 예로, 제2 기능 분리(410)는 Option 7-1로 지칭될 수 있다. 제3 기능 분리(420a)는 RU가 PHY 기능의 DL에서 IFFT 변환/CP 삽입 및 UL에서 FFT 변환/CP 제거 및 디지털 빔포밍을 수행하고, DU가 나머지 PHY 기능들을 수행하도록 한다. 일 예로, 제3 기능 분리(420a)는 Option 7-2x Category A로 지칭될 수 있다. 제4 기능 분리(420b) RU가 DL 및 UL 모두에서 디지털 빔포밍까지 수행하고, DU가 디지털 빔포밍 이후의 상위 PHY 기능들을 수행하도록 한다. 일 예로, 제4 기능 분리(420b)는 Option 7-2x Category B로 지칭될 수 있다. 제5 기능 분리(425)는 RU가 DL 및 UL 모두에서 RE 매핑(혹은 RE 디매핑)까지 수행하고, DU가 RE 매핑(혹은 RE 디매핑) 이후의 상위 PHY 기능들을 수행하도록 한다. 일 예로, 제5 기능 분리(425)는 Option 7-2 로 지칭될 수 있다. 제6 기능 분리(430)는 RU가 DL 및 UL 모두에서 변조(혹은 복조)까지 수행하고, DU가 변조(혹은 복조)까지 이후의 상위 PHY 기능들을 수행하도록 한다. 일 예로, 제6 기능 분리(430)는 Option 7-3로 지칭될 수 있다. 제7 기능 분리(440)는 RU가 DL 및 UL 모두에서 인코딩/스크램블링(혹은 디코딩/디스크램블링)까지 수행하고, DU가 변조(혹은 복조)까지 이후의 상위 PHY 기능들을 수행하도록 한다. 일 예로, 제7 기능 분리(440)는 Option 6으로 지칭될 수 있다.
일 실시 예에 따라, FR1 MMU와 같이 대용량의 신호 처리가 예상되는 경우, 프론트홀 용량을 줄이기 위하여 상대적으로 높은 계층에서의 기능 분리(예: 제4 기능 분리(420b))가 요구될 수 있다. 또한, 너무 높은 계층에서의 기능 분리(예: 제6 기능 분리(430))는 제어 인터페이스가 복잡해지고, RU 내 다수의 PHY 처리 블록들이 포함되어 RU의 구현에 부담을 야기할 수 있기 때문에, DU와 RU의 배치 및 구현 방식에 따라 적절한 기능 분리가 요구될 수 있다.
일 실시 예에 따라, DU로부터 수신된 데이터의 프리코딩을 처리할 수 없는 경우(즉, RU의 프리코딩 능력(capability)에 한계가 있는 경우), 제3 기능 분리(420a) 혹은 그 이하의 기능 분리(예: 제2 기능 분리(410))가 적용될 수 있다. 반대로, DU로부터 수신된 데이터의 프리코딩을 처리할 능력이 있는 경우, 제4 기능 분리(420b) 혹은 그 이상의 기능 분리(예: 제6 기능 분리(430))이 적용될 수 있다. 이하, 본 개시에서 실시 예들은 별도의 한정이 없는 한 RU에서 빔포밍 처리를 수행하기 위한 제3 기능 분리(420a)(카테고리 A) 혹은 제4 기능 분리(420b)(카테고리 B)를 기준으로 서술되나, 다른 기능 분리들을 통한 실시 예 구성을 배제하는 것은 아니다. 후술되는 도 5a 내지 도 13의 기능적 구성, 시그널링 혹은 동작은 제3 기능 분리(420a) 혹은 제4 기능 분리(420b) 뿐만 아니라 다른 기능 분리에도 적용될 수도 있다.
본 개시의 실시 예들은, DU(예: 도 1b의 DU(160))와 RU(예: 도 1b의 RU(180)) 간 메시지 전송 시, 프론트홀 인터페이스로서 eCPRI 및 O-RAN의 규격이 예시적으로 서술된다. 메시지의 Ethernet payload에 eCPRI 헤더(header) 및 O-RAN 헤더, 그리고 추가적인 필드가 포함될 수 있다. 이하, eCPRI 또는 O-RAN의 규격 용어를 이용하여, 본 개시의 다양한 실시 예들이 서술되나 각 용어와 동등한 의미를 지닌 다른 표현들이 본 개시의 다양한 실시 예들에 대체되어 사용될 수 있다.
프론트홀의 전송 프로토콜(transport protocol)은, 네트워크와 공유가 용이한 이더넷(ethernet) 및 eCPRI가 사용될 수 있다. 이더넷 페이로드 내에 eCPRI 헤더와 O-RAN의 헤더가 포함될 수 있다. eCPRI 헤더는 이더넷 페이로드 앞단에 위치할 수 있다. eCPRI 헤더의 내용은 하기와 같다.
● ecpriVersion (4 bits): 0001b (fixed value)
● ecpriReserved (3 bits): 0000b (fixed value)
● ecpriConcatenation (1 bit): 0b (fixed value)
● ecpriMessage (1 byte): Message type
● ecpriPayload (2 bytes): Payload size in bytes
● ecpriRtcid / ecpriPcid (2 bytes): 관리 평면(management plane, M-plane)을 통해 x,y,z가 구성될 수 있다. 해당 필드는 다중-레이어 전송 시 다양한 실시 예들에 따른 제어 메시지의 전송 경로(eCPRI에서 eAxC(extended Antenna-carrier))를 나타낼 수 있다.
■ CU_Port_ID (x bits): channel card를 구분. Modem까지 포함하여 구분 가능 (2 bits for channel card, 2 bits for Modem)
■ BandSector_ID (y bits): Cell/Sector에 따라 구분
■ CC_ID (z bits): Component carrier에 따라 구분
■ RU_Port_ID (w bits): layer, T, antenna 등에 따라 구분
● ecpriSeqid (2 bytes): ecpriRtcid/ecpriPcid별로 sequence ID가 관리되며 Sequence ID 및 subsequence ID 별도 관리. Subsequence ID를 이용하면 Radio-transport-level fragmentation 가능 (Application-level fragmentation과 다름)
프론트홀의 애플리케이션 프로토콜(application protocol)은 제어 평면(control plane, C-plane), 사용자 평면(user plane, U-plane), 동기 평면(synchronization plane, S-plane), 및 관리 평면(management plane, M-plane)를 포함할 수 있다.
제어 평면은, 제어 메시지를 통해 스케줄링 정보와 빔포밍 정보를 제공하도록 구성될 수 있다. 사용자 플레인은 사용자의 하향링크 데이터(IQ 데이터 혹은 SSB/RS), 상향링크 데이터(IQ 데이터 혹은 SRS/RS), 또는 PRACH 데이터를 포함할 수 있다. 상술된 빔포밍 정보의 가중치 벡터는 사용자의 데이터에 곱해질 수 있다. 동기 플레인은 타이밍 및 동기화와 관련될 수 있다. 관리 평면은 초기 설정(initial setup), 비실시간 재설정(non-realtime reset) 혹은 재설정(reset), 비실시간 보고(non-realtime report)와 관련될 수 있다.
제어 평면에서 전송되는 메시지의 유형을 정의하기 위해, Section Type이 정의된다. Section Type은 제어 평면에서 전송되는 제어 메시지의 용도를 나타낼 수 있다. 예를 들어, Section Type 별 용도는 하기와 같다.
■ sectionType=0: DL idle/guard periods - Power saving을 위한 Tx blanking 용도
■ sectionType=1: DL/UL 채널의 RE에 BF index나 weight (O-RAN mandatory BF 방식)를 매핑
■ sectionType=2: reserved
■ sectionType=3: PRACH 와 mixed-numerology 채널의 RE에 beamforming index나 weight를 매핑
■ sectionType=4: reserved
■ sectionType=5: RU가 실시간 BF weight 계산을 할 수 있도록 UE 스케쥴링 정보를 전달 (O-RAN optional BF 방식)
■ sectionType=6: RU가 실시간 BF weight 계산을 할 수 있도록 주기적으로 UE 채널 정보를 전달 (O-RAN optional BF 방식)
■ sectionType=7: LAA 지원에 사용
현재 O-RAN에서 이용되는 eCPRI 기반 프론트홀 인터페이스는 LTE 통신 시스템 및 NR 통신 시스템을 지원한다. DU를 가상화함으로써, 적은 수로 multi-cell을 지원하는 것이 가능해짐에 따라, 다른 통신 시스템 또한 DU에서 지원하기 위한 방안에 요구될 수 있다. 본 개시의 실시 예들에 따라, eCPRI 기반 프론트홀 인터페이스는 GSM(global system for mobile communications)을 지원할 수 있다. 이하, 본 개시에서는 다른 통신 시스템으로 GSM을 예시하나, 다른 통신 방식(예: WCDMA(wideband code division multiple access), CDMA(code division multiple access) 등))의 적용을 배제하는 것은 아니다.
GSM이란 2세대 통신 규격으로, TDMA(timed division multiplexing access) 기반 통신 방식이다. CPRI는 GSM을 지원한다. CPRI의 프론트홀 인터페이스에 기반하여, O-RAN의 eCPRI에 GSM을 적용하기 위한 방안이 서술된다.
도 5a는 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 스케줄링 시나리오를 도시한다.
도 5a를 참고하면, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지가 송신되는 경우를 가정하자(501). 하향링크 제어 평면 메시지는 O-DU(510)가 O-RU(520)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 제어 평면 메시지는 슬롯 #M에서 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지일 수 있다. 하향링크 제어 평면 메시지가 송신된 이후, O-DU(510)는 O-RU(520)에게 하향링크 사용자 평면 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 사용자 평면 메시지 메시지는 슬롯 #M에서 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지일 수 있다.
상향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지가 송신되는 경우를 가정하자(503). 상향링크 제어 평면 메시지는 O-DU(510)가 O-RU(520)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 제어 평면 메시지는 슬롯 #M에서 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지일 수 있다. 상향링크 제어 평면 메시지가 송신된 이후, O-RU(510)는 O-DU(520)에게 상향링크 사용자 평면 메시지를 송신할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 사용자 평면 메시지는 슬롯 #M에서 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지일 수 있다.
도 5b는 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 기지국 구조의 예를 도시한다.
도 5b를 참고하면, O-RAN 기반의 프론트홀 인터페이스에서, 기지국 구조는 O-DU(510)와 하나 이상의 O-RU들(520-1 ~ 520-N)(예: O-RU #1, O-RU #2, ..., O-RU #N)로 구성될 수 있고, O-DU(510)와 하나 이상의 O-RU들(520-1 ~ 520-N)은 하나 이상의 프론트홀들(530-1 ~ 530-N)을 통해 연결될 수 있다. 즉 O-DU(510)은 각각의 O-RU와 이에 대응하는 프론트홀을 통해 연결될 수 있다.
이하, 하나 이상의 O-RU들(520-1 ~ 520-N) 각각에 대한 설명은 O-RU(520)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 프론트홀들(530-1 ~ 530-N) 각각에 대한 설명은 프론트홀(530)에 대한 설명으로 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따라, O-RAN 기반의 프론트홀 인터페이스는 도 4의 기능 분리에서 option 7-2x에 대응할 수 있다. 구체적으로, O-DU(510)는 NR 또는 LTE 중 적어도 하나를 위한 high-PHY 기능을 수행하고, O-RU(520)는 NR 또는 LTE 중 적어도 하나를 위한 low-PHY 기능을 수행할 수 있다. high-PHY 기능은 스크램블링(혹은 디스크램블링), 변조(혹은 복조), 레이어 매핑(혹은 채널 추정), RE 매핑(혹은 RE 디매핑)을 포함할 수 있다. low-PHY 기능은 iFFT 및 CP 추가(혹은 FFT 및 CP 제거), DAC(혹은 ADC)를 포함할 수 있다.
프론트홀(530)은 O-DU(510)와 O-RU(520) 사이에서 O-RAN 패킷에 대응하는 데이터가 전달되는 경로일 수 있다.
O-DU(510)는 하향링크(downlink, DL) 메시지를 송신할 수 있다. 구체적으로, O-DU(510)는 하향링크(downlink, DL) 메시지를 O-RU(520)에게 송신할 수 있다. 하향링크 메시지는 하향링크 제어 평면(DL C-plane)에 대응하는 패킷을 포함하는 메시지일 수 있다. 하향링크 메시지는 상향링크 제어 평면(UL C-plane)에 대응하는 패킷을 포함하는 메시지일 수 있다. 하향링크 메시지는 하향링크 사용자 평면(DL user plane, DL U-plane)에 대응하는 패킷을 포함하는 메시지일 수 있다. 하향링크 메시지는 동기 평면에 대응하는 패킷을 포함하는 메시지일 수 있다. 하향링크 메시지는 관리 평면에 대응하는 패킷을 포함하는 메시지일 수 있다.
O-RU(520)는 상향링크 메시지를 송신할 수 있다. 구체적으로, O-RU(520)는 상향링크 메시지를 O-DU(510)에게 송신할 수 있다. 상향링크 메시지는 상향링크 사용자 평면에 대응하는 패킷을 포함할 수 있다. 상향링크 메시지는 동기 평면에 대응하는 패킷을 포함할 수 있다. 상향링크 메시지는 관리 평면에 대응하는 패킷을 포함하는 메시지일 수 있다.
5G 또는 6G 대역은 고주파 특성상 전파 도달 대역이 짧아 4G 통신 대비 커버리지가 작은 특성 및 전파의 직진성을 극복하기 위해 더 많은 기지국을 설치해야 한다. 기지국의 높은 밀집도는 셀룰러 네트워크에서 소모되는 전력의 증가를 야기한다. 따라서, 기지국 운용 시 에너지 절감(power saving)에 관한 방안이 요구된다. 에너지 절감을 위해서, 본 개시의 실시 예들은 O-RAN 기반 기지국의 O-DU와 O-RU 간 프론트홀에서의 전력 절감을 위한 장치 및 방법을 제안한다.
본 개시의 실시 예들은 무선 자원이 할당되지 않은 경우, 송신기의 전원을 끄는 제어 신호를 생성함으로써 전력 절감을 하는 전력 절감 장치 및 방법을 제안한다. 예를 들어, 본 개시의 실시 예들은 획득한 스케줄링 정보에 기반하여 무선 자원이 할당되지 않은 경우를 식별하여, 전원을 끄는 전력 절감 장치 및 방법을 제안한다. 구체적으로, 본 개시의 실시 예들은, 하향링크 제어 평면 패킷에 대응하는 데이터, 상향링크 제어 평면 패킷에 대응하는 데이터, 및 하향링크 사용자 평면 패킷 모두가 존재하지 않는 경우, 송신기(transmitter)의 전원을 끄는 전력 절감 장치 및 방법을 제안한다. 이하, 도 6 내지 도 13을 통해, 전력 절감 방안이 서술된다.
도 6은 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 메시지들의 프로토콜 구조의 예들을 도시한다. 구체적으로, 도 6은 제어 평면(control plane, C-plane) 및 사용자 평면(user plane, U-plane) 각각의 메시지 프로토콜 구조(610) 및 동기 평면(synchronization plane, S-plane)의 프로토콜 구조(620)를 도시한다.
도 6을 참고하면, 제어 평면 및 사용자 평면 각각의 메시지 프로토콜 구조(610)는 이더넷 L1 계층, 이더넷 L2 계층+VLAN(virtual local area network), IP(internet protocol) 계층(선택 사항(optional)), UDP(user datagram protocol) 계층(선택 사항(optional)), 및 eCPRI(enhanced common public radio interface)/ROE(radio over ethernet) 계층을 포함할 수 있다.
동기 평면(synchronization plane, S-plane)의 프로토콜 구조(620)는, 이더넷 L1 계층, 이더넷 L2 계층, PTP(precision time protocol) 계층, 및 SyncE(synchronous ethernet) 계층을 포함할 수 있다.
O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서, 애플리케이션 프로토콜(application protocol)은 제어 평면(control plane, C-plane), 사용자 평면(user plane, U-plane), 동기 평면(synchronization plane, S-plane), 및 관리 평면(management plane, M-plane)를 포함할 수 있다.
제어 평면과 관련된 메시지는 스케줄링 정보와 빔포밍 정보를 제공하는 메시지일 수 있다. 예를 들어, 스케줄링 정보와 관련된 메시지는 섹션 ID 정보, 빔 ID 정보, 또는 UE ID 정보를 포함하는 메시지일 수 있다. 제어 평면과 관련된 메시지는 제어 평면(control plane, C-plane) 및 사용자 평면(user plane, U-plane) 각각의 메시지 프로토콜 구조(610)를 통해 전송될 수 있다.
사용자 평면과 관련된 메시지는, 사용자의 하향링크 데이터(IQ 데이터 혹은 SSB/RS), 상향링크 데이터(IQ 데이터 혹은 SRS/RS), 또는 PRACH 데이터를 포함하는 메시지일 수 있다. 사용자 평면과 관련된 메시지는 제어 평면(control plane, C-plane) 및 사용자 평면(user plane, U-plane) 각각의 메시지 프로토콜 구조(610)를 통해 전송될 수 있다.
동기 평면과 관련된 메시지는 타이밍 및 동기화와 관련될 수 있다. 예를 들어, 동기 평면과 괸련된 메시지는 O-DU와 O-RU간 동기를 맞추기 위해서 전송하는 데이터를 포함하는 메시지일 수 있다. 동기 평면과 관련된 메시지는 동기 평면(synchronization plane, S-plane)의 프로토콜 구조(620)를 통해 전송될 수 있다.
관리 평면과 관련된 메시지는 초기 설정(initial setup), 비실시간 재설정(non-realtime reset) 혹은 재설정(reset), 비실시간 보고(non-realtime report)와 관련된 메시지일 수 있다.
도 7은 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 O-DU(O-RAN DU)의 구조의 예를 도시한다.
도 7을 참고하면, O-RAN 기반의 프론트홀 인터페이스에서, 기지국은 O-DU(510)와 하나 이상의 O-RU들(520-1 ~ 520-N)로 구성될 수 있고, O-DU(510)와 하나 이상의 O-RU들(520-1 ~ 520-N)은 하나 이상의 프론트홀들(530-1 ~ 530-N)로 연결될 수 있다. 또한, O-DU(510)는 MAC(media access control) 스케줄러(710), 제어 평면 메시지 생성기(720), 및 사용자 평면 메시지 생성기(730), 하나 이상의 eCPRI/ROE들(740-1 ~ 740-N), 하나 이상의 이더넷 L2+VLAN들(750-1 ~ 750~N), 동기 평면 메시지(751), 관리 평면 메시지(753), 하나 이상의 eMAC들(ethernet media access controller)(760-1 ~ 760-N), 하나 이상의 PHY(physical) 송신기(770-1 ~ 770-N), 및 하나 이상의 광 송신기들(780-1 ~ 780-N)을 포함할 수 있다. 또한, O-DU(510)는 O-DU 전력 절감 엔진(790)을 포함할 수 있다.
이하, 하나 이상의 O-RU들(520-1 ~ 520-N) 각각에 대한 설명은 O-RU(520)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 프론트홀들(530-1 ~ 530-N) 각각에 대한 설명은 프론트홀(530)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 eCPRI/ROE들(740-1 ~ 740-N) 각각에 대한 설명은 eCPRI/ROE(740)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 이더넷 L2+VLAN들(750-1 ~ 750~N) 각각에 대한 설명은 이더넷 L2+VLAN(750)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 eMAC들(760-1 ~ 760-N) 각각에 대한 설명은 eMAC(760)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 PHY 송신기들(770-1 ~ 770-N) 각각에 대한 설명은 PHY 송신기(770)에 대한 설명으로 적용될 수 있다. 또한, 하나 이상의 광 송신기들(780-1 ~ 780-N) 각각에 대한 설명은 광 송신기(780)에 대한 설명으로 적용될 수 있다.
제어 평면 메시지는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득되는 스케줄링 정보에 기반하여 생성될 수 있다. 또한, 사용자 평면 메시지는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득되는 스케줄링 정보에 기반하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 제어 평면 메시지는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득되는 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 생성될 수 있다. 또한, 상향링크 제어 평면 메시지는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득되는 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 생성될 수 있다. 다른 예를 들어, 하향링크 사용자 평면 메시지는 제어 평면 메시지 생성기(720)로부터 수신된 하향링크 제어 평면 메시지(723)에 기반하여 생성될 수 있다. 이하, 1. 제어 평면 메시지 송신, 2. 사용자 평면 메시지의 송신, 3. 동기 평면 메시지 및 관리 평면 메시지의 송신에 대하여 서술된다.
1. 제어 평면 메시지의 송신
슬롯 #N에 대한 제어 평면 메시지는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 또는 상향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 생성될 수 있다.
예를 들어, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다. 구체적으로, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 하향링크 스케줄링 정보의 유무를 식별할 수 있다. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 하향링크 스케줄링 정보의 유무를 식별함에 따라, 식별된 하향링크 스케줄링 정보의 유무에 기반하여 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다.
다른 예를 들어, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다. 구체적으로, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보(711)에 기반하여 상향링크 스케줄링 정보의 유무를 식별할 수 있다. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 상향링크 스케줄링 정보의 유무를 식별함에 따라, 식별된 상향링크 스케줄링 정보의 유무에 기반하여 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다.
제어 평면 메시지 생성기(720)는 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 eCPRI/ROE(740)에게 전송할 수 있다(721). 또한, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 사용자 평면 메시지 생성기(730)에게 전송할 수 있다(723). 하향링크 사용자 평면 메시지는 사용자 평면 메시지 생성기(730)에게 전송된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지에 기반하여 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지가 생성될 수 있다. 또한, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 생성된 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 eCPRI/ROE(740)에게 전송할 수 있다(721).
1) 하향링크 스케줄링 정보가 있는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별함에 따라, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다.
생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는, 슬롯 #N에 대한 하향링크 자원 할당을 위하여, O-RU(520)에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송될 수 있다. 구체적으로, 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송될 수 있다.
또한, 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 생성을 위하여, 사용자 평면 메시지 생성기(730)에게 전송될 수 있다(723).
2) 상향링크 스케줄링 정보가 있는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 상향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 있으면, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다.
생성된 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지는, 슬롯 #N에 대한 상향링크 자원 할당을 위하여, O-RU(520)에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 생성된 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지는 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송될 수 있다. 구체적으로, 생성된 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지는 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송될 수 있다.
3) 하향링크 스케줄링 정보가 없는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보가 없으면, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 생성하지 않는다.
슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송되지 않는다.
4) 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없으면, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 생성하지 않는다.
슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지는 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송되지 않는다.
2. 사용자 평면 메시지의 송신
1) 하향링크 스케줄링 정보가 있는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별함에 따라, 사용자 평면 메시지 생성기(730)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지를 생성할 수 있다. 구체적으로, 사용자 평면 메시지 생성기(730)는 수신된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지(723)에 기반하여 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지를 생성할 수 있다.
생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지는, O-RU(520)에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지는 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송될 수 있다. 구체적으로, 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지는 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송될 수 있다.
2) 상향링크 스케줄링 정보가 있는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 상향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별함에 따라, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 생성할 수 있다.
O-RU(520)는 수신된 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지에 기반하여 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지를 생성할 수 있다. 이와 같이, 상향링크 스케줄링 정보가 있는 경우에는, 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지는 O-DU(510)가 아닌 O-RU(520)가 생성하고 전송하므로, O-DU(510)는 사용자 평면 메시지의 생성 및 전송의 주체가 아니다.
3) 하향링크 스케줄링 정보가 없는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우)를 가정하자. 제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별함에 따라, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지를 생성하지 않는다. 또한 사용자 평면 메시지 생성기(730)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지를 생성하지 않는다. 구체적으로, 제어 평면 메시지 생성기(720)에 의해 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 생성된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는, 사용자 평면 메시지 생성기(730)에게 전송되지 않는다. 따라서, 전송된 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지가 없으므로, 사용자 평면 메시지 생성기(730)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지를 생성할 수 없다.
슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 구체적으로, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지가 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송되지 않는다.
또한 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 구체적으로, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지가 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송되지 않는다.
4) 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우
제어 평면 메시지 생성기(720)가 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우(MAC 스케줄러(710)로부터 획득한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우)를 가정하자. 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 제어 평면 메시지 생성기(720)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지를 생성하지 않는다.
슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 구체적으로, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지가 eCPRI/ROE(740), 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송되지 않는다.
3. 동기 평면 메시지 및 관리 평면 메시지의 송신
동기 평면 메시지는 동기 평면 메시지 생성기(751)에서 생성되고, 관리 평면 메시지는 관리 평면 메시지 생성기(753)에서 생성된다. 동기 평면 메시지는 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송된다. 또한, 관리 평면 메시지는 이더넷 L2+VLAN(750), eMAC(760), PHY 송신기(770), 광 송신기(780), 및 프론트홀(530)을 통해 O-RU(520)에게 전송된다.
슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 또한 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지 및 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 동기 평면 메시지 및 관리 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는다. 메시지가 전송되지 않음에도 불구하고, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 켜진 상태는 것은 전력의 낭비를 야기할 수 있다. 따라서, 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 송신기의 전원을 끄는 제어 신호를 생성함으로써, 전력 절감을 하는 방안을 제안한다. 구체적으로, 전력 절감 장치(790)가 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별하고, 프론트홀이 동기 평면 메시지 및 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않음을 식별하는 경우에, 송신기의 전원을 끄는 제어 신호를 생성함으로써, 전력 절감을 하는 방안을 제안한다.
본 개시는 송신기의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하는 방식으로 전력 절감을 하는 방안을 서술하였으나, 다른 방식으로 전력을 절감하는 것 또한 가능하다. 예를 들어, 송신기의 전원을 차단할 수 있다. 다른 예를 들어, 송신기로 전송되는 전류를 차단할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 송신기에 공급되는 전력을 감소시킬 수 있다. 또 다른 예를 들어, 송신기 중에서 일부만 전원을 끌 수 있다. 또 다른 예를 들어, 경로를 바꾸는 것도 가능하다.
이하 도 8에서, 전력을 절감하기 위하여 전력 절감 장치(790)에 입력되는 정보의 종류가 서술된다.
도 8은 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력 절감 장치에 입력되는 정보 및 출력되는 신호의 예를 도시한다.
도 8을 참고하면, 전력 절감 장치(790)는 슬롯 #N에 대한 스케줄링 정보(791)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전력 절감 장치(790)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보를 MAC 스케줄러(710)로부터 획득할 수 있다. 전력 절감 장치(790)는, 획득한 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 스케줄링 정보의 유무를 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 전력 절감 장치(790)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보를 MAC 스케줄러(710)로부터 획득할 수 있다. 전력 절감 장치(790)는, 획득한 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보에 기반하여, 상향링크 스케줄링 정보의 유무를 식별할 수 있다.
하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 전력 절감 장치(790)는, 전력 절감 동작을 실행한다. 전력 절감 동작은 전력 절감 장치(790)가 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 구간에 대하여 전력을 절감하기 위하여, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하는 것을 의미한다. 송신기의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하는 방식으로 전력 절감을 하는 방안을 서술하였으나, 다른 방식으로 전력을 절감하는 것 또한 가능하다. 예를 들어, 송신기의 전원을 차단할 수 있다. 다른 예를 들어, 송신기로 전송되는 전류를 차단할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 송신기에 공급되는 전력을 감소시킬 수 있다. 또 다른 예를 들어, 송신기 중에서 일부만 전원을 끌 수 있다. 또 다른 예를 들어, 경로를 바꾸는 것도 가능하다.
전력 절감 장치(790)는 지연 파라미터(820)를 획득할 수 있다. 지연 파라미터(820)는 제어 평면의 지연 파라미터 및 사용자 평면의 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 또한, 제어 평면의 지연 파라미터는 하향링크에 대한 제어 평면의 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 또한, 제어 평면의 지연 파라미터는 상향링크에 대한 제어 평면의 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 또한, 사용자 평면의 지연 파라미터는 하향링크에 대한 사용자 평면의 지연 파라미터를 포함할 수 있다.
슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는 시작 시점이 있다. 그리고, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지는 종료 시점이 있다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점과 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점 사이를 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우라고 할 수 있다.
또한, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지는 시작 시점이 있다. 그리고, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지는 종료 시점이 있다. 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점과 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점 사이를 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우라고 할 수 있다.
또한, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지는 시작 시점이 있다. 그리고, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지는 종료 시점이 있다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점과 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점 사이를 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우라고 할 수 있다.
지연 파라미터(820)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점에 대응하는 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 또한, 지연 파라미터(820)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점에 대응하는 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점에 대응하는 지연 파라미터 및 종료 시점에 대응하는 지연 파라미터에 기반하여 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우를 구할 수 있다.
또한, 지연 파라미터(820)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점에 대응하는 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 또한, 지연 파라미터(820)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점에 대응하는 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점에 대응하는 지연 파라미터 및 종료 시점에 대응하는 지연 파라미터에 기반하여 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우를 구할 수 있다.
또한, 지연 파라미터(820)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점에 대응하는 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 또한, 지연 파라미터(820)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점에 대응하는 지연 파라미터를 포함할 수 있다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점에 대응하는 지연 파라미터 및 종료 시점에 대응하는 지연 파라미터에 기반하여 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우를 구할 수 있다.
전력 절감 장치(790)는 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 지시 정보(830)를 획득할 수 있다. 구체적으로, 전력 절감 장치(790)는, 지시 정보(830)에 기반하여, 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부를 식별할 수 있다. 또한 전력 절감 장치(790)는, 지시 정보(830)에 기반하여, 프론트홀(530)이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 프론트홀(530)이 지시 정보(830)에 기반하여, 전력 절감 장치(790)가 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지의 전송에 사용됨을 식별하였다고 가정하자. 전력 절감 장치(790)가 지시 정보(830)에 기반하여, 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지의 전송에 사용됨을 식별한 경우, 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하지 않는다. 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는 경우, 제어 평면 및 사용자 평면 메시지에 관한 전력 절감이 불필요하기 때문이다. 전력 절감 장치(790)는, 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 본 개시의 실시 예들에 따른 전력 절감 동작을 살행할 수 있다.
또한, 프론트홀(530)이 지시 정보(830)에 기반하여, 전력 절감 장치(790)가 프론트홀(530)이 관리 평면 메시지의 전송에 사용됨을 식별하였다고 가정하자. 전력 절감 장치(790)가 지시 정보(830)에 기반하여, 프론트홀(530)이 관리 평면 메시지의 전송에 사용됨을 식별한 경우, 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하지 않는다. 프론트홀(530)이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는 경우, 제어 평면 및 사용자 평면 메시지에 관한 전력 절감이 불필요하기 때문이다. 전력 절감 장치(790)는, 관리 평면 메시지에 사용되지 않는 경우, 본 개시의 실시 예들에 따른 전력 절감 동작을 실행할 수 있다. 즉, 전력 절감 장치(790)는, 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면이 존재하지 않는 구간에서 전력을 줄이기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다.
즉, 전력 절감 장치(790)는, 프론트홀(530)이 동기 평면 메시지 또는 관리 평면 메시지 중에서 어느 하나의 전송에 사용되지 않는 경우, 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면이 존재하지 않는 구간에서 전력을 줄이기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다.
다른 예를 들어, 전력 절감 장치(790)는, 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보(830)에 기반하여, 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않음을 식별하였다고 가정하자. 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않음을 식별한 때에는, 전력 절감 장치(790)는 전력 절감 동작을 실행할 수 있다. 전력 절감 장치(790)는 획득한 슬롯 #N에 대한 하향링크/상향링크 스케줄링 정보(791)에 기반하여, 전력 절감 동작을 실행할 수 있다. 전력 절감 장치(790)는 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 전력 절감 동작을 실행할 수 있다. 전력 절감 동작은 전력 절감 장치(790)가 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 구간에 대하여 전력을 절감하기 위하여, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하는 것을 의미한다.
전력 절감 장치(790)는 정상화 시간(840)을 획득할 수 있다. 정상화 시간(840)은 전원이 켜진 경우, 전원이 켜진 때부터 정상화될 때 까지 걸리는 시간을 의미한다. 정상화 시간(840)은 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 켜지는 시점을 결정하기 위하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 하향링크/상향링크 스케줄링 정보(791)에 기반하여 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 꺼진 경우를 가정하자(슬롯 #N에 대한 하향링크 및 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우). 전원이 꺼진 때에, 슬롯 #N+1에 대하여 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별했다면, 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지에 관하여 송신하기 위하여, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 켜져야 한다. 전원이 꺼진 때에, 슬롯 #N+1에 대하여 하향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별했다면, 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지에 관하여 송신하기 위하여, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 켜져야 한다. 전원이 꺼진 때에, 슬롯 #N+1에 대하여 상향링크 스케줄링 정보가 있음을 식별했다면, 슬롯 #N+1에 대한 상향링크 제어 평면 메시지에 관하여 송신하기 위하여, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 켜져야 한다.
전원이 켜진 후에도 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 정상화되기 까지의 시간이 필요하다. 구체적으로, 전원이 켜진 후에도 슬롯 #N+1에 대한 메시지들 중에서 가장 빠른 시점보다, 미리 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)만큼 앞서서 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원이 켜지는 것이 필요하다.
전력 절감 장치(790)는 전원을 켜거나 끄는 제어 신호(850)를 송신할 수 있다. 전력 절감 장치(790)는 전력을 절감하기 위해 사용된다. 예를 들어, 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용되지 않을 때, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하여 전력을 절감하기 위해 사용된다. 구체적으로, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용되지 않을 때의 의미는, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없어서 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않는 때를 의미할 수 있다. 또한, 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용될 때에는, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켤 필요가 있다. 구체적으로, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용될 때의 의미는, 하향링크 스케줄링 정보가 있어서, 하향링크 제어 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송될 때를 의미할 수 있다. 또한, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용될 때의 의미는, 하향링크 스케줄링 정보가 있어서, 하향링크 사용자 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송될 때를 의미할 수 있다. 또한, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용될 때의 의미는, 상향링크 스케줄링 정보가 있어서, 상향링크 제어 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송될 때를 의미할 수 있다. 이하 도 9 내지 도 10에서, 전력 절감을 위한 시나리오의 예들이 서술된다.
도 9는 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 제어 평면 메시지 및 사용자 평면 메시지의 전송되는 구간의 예를 도시한다. 도 9를 참조하면, 슬롯 #N에 대한 하향링크 재어 평면 메시지의 송신 윈도우(910), 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(920), 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우(930)가 도시되어 있음을 알 수 있다.
슬롯 #N에 대한 메시지들의 송신 윈도우는 획득한 제어 평면/사용자 평면의 지연 파라미터(820)에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(910)는, 획득한 하향링크 제어 평면의 지연 파라미터에 기반하여, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(911) 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(913)으로 구성된다. 다른 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(920)는, 획득한 상향링크 제어 평면의 지연 파라미터에 기반하여, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(921) 및 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(923)으로 구성된다. 또 다른 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우(930)는, 획득한 하향링크 사용자 평면의 지연 파라미터에 기반하여, 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점(931) 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점(933)으로 구성된다.
예를 들어, 전력 절감 장치(790)가 슬롯 #N에 대한 하향링크/상향링크 스케줄링 정보(791)에 기반하여, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 경우를 가정하자. 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없음을 식별한 때에는, 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없으므로, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지 및 상향링크 제어 평면 메시지가 생성되지 않고, 하향링크 제어 평면 메시지가 생성되지 않으므로, 하향링크 사용자 평면 메시지도 생성되지 않는다. 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 생성되지 않는 경우에는, 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 O-RU(520)에게 전송되지 않으므로, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용되지 않는다. PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 사용되지 않는 때에는, 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하여 전력을 절감할 수 있다.
하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지 모두가 생성되지 않는 경우, 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지 모두가 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)를 통해 전송되지 않는다. 이러한 구간을 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)으로 정의할 수 있다. 이러한 구간에 대하여, 전력 절감 장치(790)가 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하여 전력을 절감할 수 있다. 이하, 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941) 및 종료 시점(943)이 서술된다.
1. 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941)
슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없어서, 전력 절감 장치(790)가 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하여 전력을 절감할 수 있는 경우를 가정하자(슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 생성되지 않는 경우). 전력을 절감하기 위해서는, 전력 절감 장치(790)는 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941)을 식별하는 것이 요구된다. 이는, 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 시점과 관련이 있기 때문이다. 슬롯 #N-1에 대하여 스케줄링 정보가 있음을 고려하면, 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941)은, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(911), 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(921), 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점(931) 중에서 가장 늦은 시점(921)으로 하여야 한다. 슬롯 #N-1에 대하여 스케줄링 정보가 있음을 고려한다는 의미는, 슬롯 #N-1에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 있어서, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 또는 하향링크 사용자 평면 메시지 중에서 어느 하나가 생성되는 경우를 고려한다는 의미이다.
2. 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)
슬롯 #N+1에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 있어서, 전력 절감 장치(790)가 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 제어 신호를 생성해야 하는 경우를 가정하자(슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 또는 하향링크 사용자 평면 메시지 중에서 적어도 하나가 생성되는 경우). 전원을 켜는 시점을 식별하기 위해서, 전력 절감 장치(790)는 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)을 식별하는 것이 요구된다. 이는, 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 시점과 관련이 있기 때문이다. 슬롯 #N+1에 대하여 스케줄링 정보가 있음을 고려하면, 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)은, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(913), 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(923), 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점(933) 중에서 가장 빠른 시점(913)으로 하여야 한다. 슬롯 #N+1에 대하여 스케줄링 정보가 있음을 고려한다는 의미는, 슬롯 #N+1에 관한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 있어서, 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 또는 하향링크 사용자 평면 메시지 중에서 어느 하나가 생성되는 경우를 고려한다는 의미이다.
전력 절감 장치(790)가 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 시점은, 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941)에 대응될 수 있다. 다만, 전력 절감 장치(790)가 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 시점은, 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)만 가지고 판단할 수는 없다. 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 후, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간 동안에는, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 적절하게 동작하지 않을 수 있기 때문이다.
이하 도 10에서, 전력 절감 장치(790)에 메시지가 없는 구간 및 PHY 송신기(770)와 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여, 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄고 켜는 시점이 서술된다.
도 10은 본 개시의 실시 예들에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력을 절감하는 구간의 예를 도시한다.
예를 들어, 슬롯 #N에 대하여 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우(1001) 및 슬롯 #N+1에 대하여 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 있는 경우(1009)를 가정하자. 이러한 때에, 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전력 절감 구간(1007)에 대해 서술된다. 구체적으로, 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 시점(1003) 및 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 시점(1005)에 대해 서술된다.
1. 슬롯 #N에 대한 메시지들의 송신 윈도우
슬롯 #N에 대한 메시지들의 송신 윈도우는 획득한 제어 평면/사용자 평면의 지연 파라미터(820)에 기반하여 결정될 수 있다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(910)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(911) 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(913)으로 구성된다. 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(920)는 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(921) 및 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(923)으로 구성된다. 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우(930)는 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점(931) 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점(933)으로 구성된다.
2. 슬롯 #N+1에 대한 메시지들의 송신 윈도우
슬롯 #N+1에 대한 메시지들의 송신 윈도우는 획득한 제어 평면/사용자 평면의 지연 파라미터(820)에 기반하여 결정될 수 있다. 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(1010)는 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점 및 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점으로 구성된다. 슬롯 #N+1에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 송신 윈도우(1020)는 슬롯 #N+1에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점 및 슬롯 #N+1에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점으로 구성된다. 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우(1030)는 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점 및 슬롯 #N+1에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점으로 구성된다.
3. PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 시점(1003)
슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없어서, 전력 절감 장치(790)가 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 제어 신호를 생성하여 전력을 절감할 수 있는 경우를 가정하자(슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 생성되지 않는 경우). 전력을 절감하기 위해서는, 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄는 시점(1003)을 식별하는 것이 요구된다. 이는, 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941)과 관련이 있다. 구체적으로, 전원을 끄는 시점(1003)은, 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점(941)에 대응하는, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(911), 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(921), 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점(931) 중에서 가장 늦은 시점(921)이다.
4. PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 시점(1005)
슬롯 #N+1에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 있어서, 전력 절감 장치(790)가 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 제어 신호를 생성해야 하는 경우를 가정하자(슬롯 #N+1에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 또는 하향링크 사용자 평면 메시지 중에서 적어도 하나가 생성되는 경우). 전원을 켜는 시점을 식별하기 위해서, 슬롯 #N에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켜는 시점(1005)을 식별하는 것이 요구된다. 이는, 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)과 관련이 있다. 또한, 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 후, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간(1040)과 관련이 있다. 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 후, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간(1040)은 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)에 기반할 수 있다. 광 송신기(780)의 전원을 켜는 시점(1005)은, 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)에서 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간(1040)을 뺀 값(1041)일 수 있다. 슬롯 #N+1에 대한 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 후, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간 동안(1040)에는, PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)가 적절하게 동작하지 않을 수 있기 때문이다.
도 11은 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 전력 절감 장치에서 전력을 절감하기 위한 흐름도를 도시한다.
동작(1110)에서, 전력 절감 장치(790)는 슬롯에 대한 스케줄링 정보를 모니터링한다. 예를 들어, 전력 절감 장치(790)는 슬롯에 대한 하향링크/상향링크 스케줄링 정보(791)를 획득할 수 있다. 스케줄링 정보가 있는 경우(1111), 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 상태(1180)를 유지한다. 스케줄링 정보가 없는 경우(1113), 전력 절감 장치(790)는 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부를 확인해야 한다.
동작(1120)에서, 전력 절감 장치(790)는 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부를 확인한다. 예를 들어, 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보(830)에 기반하여, 전력 절감 장치(790)가 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부를 식별할 수 있다. 전력 절감 장치(790)가 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용됨을 식별(1121)한 경우, 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 상태(1180)를 유지한다. 전력 절감 장치(790)가 프론트홀(530)이 동기 평면 또는 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않음을 식별(1123)한 경우, 전력 절감 장치(790)는 메시지가 없는 구간을 계산한다.
동작(1130)에서, 전력 절감 장치(790)는 메시지가 없는 구간을 계산한다. 예를 들어, 메시지가 없는 구간의 시작 시점 및 메시지가 없는 구간의 종료 시점에 기반하여 메시지가 없는 구간을 계산한다. 메시지가 없는 구간의 시작 시점은, 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점, 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점, 및 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점 중에서 가장 늦은 시점으로 하여야 한다. 또한 메시지가 없는 구간의 종료 시점은, 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점, 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점, 및 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점 중에서 가장 빠른 시점으로 하여야 한다.
동작(1140)에서, 전력 절감 장치(790)는 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)을 뺀 시점이 메시지가 없는 구간의 시작 시점보다 뒤인 지를 판단한다. 이는 메시지가 없는 구간의 시작 시점부터 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)을 뺀 시점에 기반한 구간에 대하여 전원 절감을 할 수 있기 때문이다. 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)을 뺀 시점이 메시지가 없는 구간의 시작 시점보다 앞인 경우(1141), 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 상태(1180)를 유지한다. 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)을 뺀 시점이 메시지가 없는 구간의 시작 시점보다 뒤인 경우(1143), 전력 절감 장치(790)는 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 시작 시점인지 여부를 식별한다.
동작(1150)에서, 전력 절감 장치(790)는 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 시작 시점인지 여부를 식별한다. 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 시작 시점이 아닌 경우(1151), 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 상태(1180)를 유지한다. 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 시작 시점인 경우(1153), 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끈 상태(1160)를 위하여 전원을 끄는 제어 신호를 생성한다.
동작(1170)에서, 전력 절감 장치(790)는 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)을 뺀 시점인지 여부를 식별한다. 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)인 경우(1171), 전력 절감 장치(790)는 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 켠 상태(1180)를 위하여 전원을 켜는 제어 신호를 생성한다. 현재 시간이 메시지가 없는 구간의 메시지가 없는 구간의 종료 시점에서 장치가 깨는 데 걸리는 시간(840)이 아닌 경우(1173), 전원을 끈 상태(1160)를 유지한다.
도 12는 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 DU의 전력 절감 장치에서 전력을 절감하기 위한 흐름도를 도시한다.
동작(1210)에서, DU의 전력 절감 장치(790)는 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별할 수 있다. 예를 들어, DU의 전력 절감 장치(790)가 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보(791)를 획득하였다고 가정하자. DU의 전력 절감 장치(790)는 획득된 슬롯 #N에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보(791)에 기반하여 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별할 수 있다.
동작(1230)에서, DU의 전력 절감 장치(790)는 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간을 식별한다. 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지, 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간(940)을 식별함을 가정하자. 슬롯 #N에 대한 제어 평면 메시지가 없는 구간(940)의 시작 시점은, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(911), 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 시작 시점(921), 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 시작 시점(931) 중에서 가장 늦은 시점(921)이다. 또한, 슬롯 #N에 대한 메시지가 없는 구간(940)의 종료 시점(943)은, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(913), 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지의 종료 시점(923), 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지의 종료 시점(933) 중에서 가장 빠른 시점(913)이다.
동작(1250)에서, DU의 전력 절감 장치(790)는 하향링크 제어 평면 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간 내에서 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성한다. 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 하향링크 제어 평면 메시지, 슬롯 #N에 대한 상향링크 제어 평면 메시지, 및 슬롯 #N에 대한 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간(940) 내에서 DU의 PHY 송신기(770) 및 광 송신기(780)의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성함을 가정할 수 있다.
도 13는 본 개시의 실시 예에 따른 O-RAN 기반 프론트홀 인터페이스에서 RU의 전력 절감 장치에서 전력을 절감하기 위한 흐름도를 도시한다.
동작(1310)에서, RU의 전력 절감 장치는 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별할 수 있다. 예를 들어, RU의 전력 절감 장치는 DU로부터 수신한 상향링크 제어 평면 메시지에 기반하여 상향링크 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, RU의 전력 절감 장치는 슬롯 #N에 대한 DU로부터 수신한 상향링크 제어 평면 메시지에 기반하여 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 스케줄링 정보 획득에 기반하여, RU의 전력 절감 장치는 획득된 슬롯 #N에 대한 슬롯 #N에 대한 상향링크 스케줄링 정보에 기반하여 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별할 수 있다.
동작(1330)에서, RU의 전력 절감 장치는 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간을 식별한다. 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간을 식별함을 가정하자. 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간은 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지의 송신 윈도우와 같다.
동작(1350)에서, RU의 전력 절감 장치는 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간 내에서 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성한다. 예를 들어, 슬롯 #N에 대한 상향링크 사용자 평면 메시지 없는 구간 내에서 RU의 PHY 송신기 및 광 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성함을 가정할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)에 의해 수행되는 방법은, 지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하는 과정과, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하는 과정과, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 시작 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점 중에서 가장 늦은 시점에 대응될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 종료 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점 중에서 가장 빠른 시점에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 종료 시점은 상기 DU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 DU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 DU와 RU(radio unit) 사이의 프론트홀이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부 및 상기 프론트홀이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보를 획득하는 과정과, 상기 프론트홀이 상기 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않고 상기 프론트홀이 상기 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 DU의 송신기는 PHY(physical) 송신기 및 광 송신기를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법은, 지정된 슬롯에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하는 과정과, 상기 지정된 슬롯에 대한 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 상향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하는 과정과, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 시작 시점은 상기 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점에 대응되고, 상기 구간의 종료 시점은 상기 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 종료 시점은 상기 RU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 RU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, DU(distributed unit)와 상기 RU 사이의 프론트홀이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부 및 상기 프론트홀이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보를 획득하는 과정과, 상기 프론트홀이 상기 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않고 상기 프론트홀이 상기 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 RU의 송신기는 PHY(physical) 송신기 및 광 송신기를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)의 장치는, 송신기와, 상기 송신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 시작 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점 중에서 가장 늦은 시점에 대응될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 종료 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점 중에서 가장 빠른 시점에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 종료 시점은 상기 DU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 DU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 DU와 RU(radio unit) 간 프론트홀이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부 및 상기 프론트홀이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보를 획득하고, 상기 프론트홀이 상기 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않고 상기 프론트홀이 상기 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 DU의 송신기는 PHY(physical) 송신기 및 광 송신기를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 RU(radio unit)의 장치는, 송신기와, 상기 송신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 슬롯에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고, 상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 상향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 시작 시점은 상기 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점에 대응되고, 상기 구간의 종료 시점은 상기 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 구간의 종료 시점은 상기 RU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 RU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 적어도 하나의 프로세서는, DU(distributed unit)와 상기 RU 사이의 프론트홀이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부 및 상기 프론트홀이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보를 획득하고, 상기 프론트홀이 상기 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않고 상기 프론트홀이 상기 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 상기 RU의 송신기는 PHY(physical) 송신기 및 광 송신기를 포함할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하는 과정과,
    상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하는 과정과,
    상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 구간의 시작 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점 중에서 가장 늦은 시점에 대응되는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 구간의 종료 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점 중에서 가장 빠른 시점에 기반하여 결정되는 방법.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 구간의 종료 시점은 상기 DU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 DU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정되는 방법.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 DU와 RU(radio unit) 사이의 프론트홀이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부 및 상기 프론트홀이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보를 획득하는 과정과,
    상기 프론트홀이 상기 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않고 상기 프론트홀이 상기 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함하는 방법.
  6. 청구항 1에 있어서, 상기 DU의 송신기는 PHY(physical) 송신기 및 광 송신기를 포함하는 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    지정된 슬롯에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하는 과정과,
    상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 상향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하는 과정과,
    상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함하는 방법.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 구간의 시작 시점은 상기 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점에 대응되고,
    상기 구간의 종료 시점은 상기 상향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점에 기반하여 결정되는 방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 구간의 종료 시점은 상기 RU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 RU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정되는 방법.
  10. 청구항 7에 있어서, DU(distributed unit)와 상기 RU 사이의 프론트홀이 동기 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부 및 상기 프론트홀이 관리 평면 메시지의 전송에 사용되는지 여부에 대한 정보를 획득하는 과정과,
    상기 프론트홀이 상기 동기 평면 메시지의 전송에 사용되지 않고 상기 프론트홀이 상기 관리 평면 메시지의 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하는 과정을 포함하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 DU(distributed unit)에 있어서,
    송신기와,
    상기 송신기와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    지정된 슬롯에 대한 하향링크 스케줄링 정보 및 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고,
    상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 하향링크 스케줄링 정보 및 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 하향링크 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지, 상향링크 제어 평면 메시지, 및 하향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고,
    상기 구간 내에서 상기 DU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성되는 DU.
  12. 청구항 11에 있어서, 상기 구간의 시작 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 시작 시점 중에서 가장 늦은 시점에 대응되는 DU.
  13. 청구항 11에 있어서, 상기 구간의 종료 시점은 상기 하향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 상기 상향링크 제어 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점, 및 상기 하향링크 사용자 평면 메시지가 없는 구간의 종료 시점 중에서 가장 빠른 시점에 기반하여 결정되는 DU.
  14. 청구항 13에 있어서, 상기 구간의 종료 시점은 상기 DU의 송신기의 전원을 켠 후부터 상기 DU의 송신기가 메시지를 송신할 수 있도록 안정화되기 까지의 시간에 기반하여 결정되는 DU.
  15. 무선 통신 시스템에서 RU(radio unit)에 있어서,
    송신기와,
    상기 송신기와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    지정된 슬롯에 대한 상향링크 스케줄링 정보가 없는 지를 식별하고,
    상기 지정된 슬롯에 대한, 상기 상향링크 스케줄링 정보가 없는 경우, 상향링크 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지가 없는 구간을 식별하고,
    상기 구간 내에서 상기 RU의 송신기의 전원을 끄기 위한 제어 신호를 생성하도록 구성되는 RU.
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