WO2023128726A1 - 셀 변경 방법 및 그 장치 - Google Patents

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WO2023128726A1
WO2023128726A1 PCT/KR2023/000063 KR2023000063W WO2023128726A1 WO 2023128726 A1 WO2023128726 A1 WO 2023128726A1 KR 2023000063 W KR2023000063 W KR 2023000063W WO 2023128726 A1 WO2023128726 A1 WO 2023128726A1
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WO
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cell
target cell
ltm
configuration information
candidate target
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Application number
PCT/KR2023/000063
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English (en)
French (fr)
Inventor
홍성표
Original Assignee
주식회사 케이티
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Application filed by 주식회사 케이티 filed Critical 주식회사 케이티
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for changing a cell by a terminal.
  • wireless communication devices are mounted not only on smart phones but also on various means of transportation such as vehicles and airplanes, enabling communication while moving.
  • This cell change operation is called handover, and in the related art, an RRC-connected terminal performs handover through RRC signaling.
  • handover is performed based on L3 signaling, there is a problem in that the handover procedure of the base station, the core network entity, and the terminal is complicated and takes a long time.
  • the present embodiments can provide a method and apparatus for quickly controlling a cell change operation of a terminal in a lower layer.
  • the present embodiments are a method for performing a cell change operation by a terminal, comprising the steps of receiving a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for an LTM (L1/L2-triggered mobility) operation; Transmitting the L1 measurement result for the candidate target cell based on the higher layer message, receiving a Medium Access Control Control Element (MAC CE) indicating an LTM operation to the target cell, and It is possible to provide a method including the step of performing a cell change operation without RRC reconfiguration by applying candidate target cell configuration information for the .
  • LTM Long 2/L2-triggered mobility
  • the present embodiments are a method for a base station to control a cell change operation of a terminal, which transmits a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for LTM (L1 / L2-triggered mobility) operation Steps of receiving the L1 measurement result for the candidate target cell, determining whether to perform the LTM operation on the target cell based on the L1 measurement result, and MAC CE (Medium Access Control Control Element) instructing the LTM operation to be performed on the target cell. ) may be provided.
  • LTM Long / L2-triggered mobility
  • the present embodiments provide, in a terminal performing a cell change operation, a receiver receiving a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for an LTM (L1/L2-triggered mobility) operation and a higher level
  • a transmitter for transmitting an L1 measurement result for a candidate target cell based on a layer message and a control unit for performing a cell change operation without RRC reconfiguration by applying candidate target cell configuration information for the target cell based on the MAC CE may provide a terminal device that receives a Medium Access Control Control Element (MAC CE) indicating performance of an LTM operation to a target cell.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the present embodiments provide a transmitter for transmitting a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for an LTM (L1/L2-triggered mobility) operation in a base station controlling a cell change operation of a terminal. and a receiving unit receiving an L1 measurement result for the candidate target cell and a control unit determining whether to perform an LTM operation on the target cell based on the L1 measurement result, wherein the transmitter instructs performing the LTM operation on the target cell.
  • a base station device transmitting an Access Control Control Element may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating the structure of an NR wireless communication system to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a frame structure in an NR system to which this embodiment can be applied.
  • FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for describing an operation of a terminal according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a downlink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • 11 is a diagram illustrating an example of an uplink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a downlink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of an uplink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a terminal according to another embodiment.
  • 15 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment.
  • first, second, A, B, (a), and (b) may be used in describing the components of the present disclosure. These terms are only used to distinguish the component from other components, and the nature, sequence, order, or number of the corresponding component is not limited by the term.
  • a wireless communication system in the present specification refers to a system for providing various communication services such as voice and data packets using radio resources, and may include a terminal, a base station, or a core network.
  • the present embodiments disclosed below may be applied to wireless communication systems using various wireless access technologies.
  • the present embodiments include code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), and singlecarrier frequency division multiple access (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA singlecarrier frequency division multiple access
  • the wireless access technology may mean not only a specific access technology, but also a communication technology for each generation established by various communication consultative organizations such as 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, and ITU.
  • CDMA may be implemented as a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced datarates for GSM evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as institute of electrical and electronic engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTSterrestrial radio access (E-UTRA).
  • Adopt FDMA Adopt FDMA.
  • the present embodiments may be applied to currently disclosed or commercialized radio access technologies, and may also be applied to radio access technologies currently under development or to be developed in the future.
  • a terminal in the present specification is a comprehensive concept meaning a device including a wireless communication module that communicates with a base station in a wireless communication system, and in WCDMA, LTE, NR, HSPA, and IMT-2020 (5G or New Radio) It should be interpreted as a concept that includes not only User Equipment (UE), but also Mobile Station (MS), User Terminal (UT), Subscriber Station (SS), and wireless device in GSM.
  • the terminal may be a user portable device such as a smart phone depending on the type of use, or may mean a vehicle or a device including a wireless communication module in the vehicle in the V2X communication system.
  • a machine type communication system it may mean an MTC terminal, an M2M terminal, a URLLC terminal, etc. equipped with a communication module to perform machine type communication.
  • a base station or cell in this specification refers to an end that communicates with a terminal in terms of a network, and includes Node-B (Node-B), eNB (evolved Node-B), gNB (gNode-B), LPN (Low Power Node), Sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, point (e.g. transmission point, reception point, transmission/reception point), relay node ), mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, remote radio head (RRH), radio unit (RU), and small cell.
  • a cell may mean including a bandwidth part (BWP) in the frequency domain.
  • the serving cell may mean the activation BWP of the terminal.
  • the base station can be interpreted in two meanings. 1) In relation to the radio area, it may be a device itself that provides a mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, or small cell, or 2) it may indicate the radio area itself. In 1), all devices providing a predetermined radio area are controlled by the same entity or all devices interacting to form a radio area cooperatively are directed to the base station. Points, transmission/reception points, transmission points, reception points, etc., according to the configuration method of the radio area, become an example of a base station. In 2), the radio area itself in which signals are received or transmitted may be indicated to the base station from the viewpoint of the user terminal or the neighboring base station.
  • a cell refers to a component carrier having coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point or a coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point (transmission point or transmission/reception point), and the transmission/reception point itself.
  • Uplink means a method of transmitting and receiving data from a terminal to a base station
  • downlink means a method of transmitting and receiving data from a base station to a terminal do.
  • Downlink may mean communication or a communication path from multiple transmission/reception points to a terminal
  • uplink may mean communication or communication path from a terminal to multiple transmission/reception points.
  • the transmitter in the downlink, the transmitter may be a part of a multi-transmission/reception point, and the receiver may be a part of a terminal.
  • uplink a transmitter may be a part of a terminal, and a receiver may be a part of a multi-transmission/reception point.
  • control information is transmitted and received through control channels such as a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • Data is transmitted and received by configuring the same data channel.
  • PUCCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUSCH' physical uplink shared channel
  • 3GPP LTE/LTE-A/NR New RAT
  • 3GPP develops 5G (5th-Generation) communication technology to meet the requirements of ITU-R's next-generation wireless access technology after research on 4G (4th-Generation) communication technology.
  • 3GPP develops new NR communication technology separate from LTE-A pro and 4G communication technology, which has improved LTE-Advanced technology to meet the requirements of ITU-R as 5G communication technology.
  • LTE-A pro and NR refer to 5G communication technology.
  • 5G communication technology will be described focusing on NR when a specific communication technology is not specified.
  • Operating scenarios in NR defined various operating scenarios by adding consideration to satellites, automobiles, and new verticals in the existing 4G LTE scenarios. It is deployed in the range to support mMTC (Massive Machine Communication) scenarios that require low data rates and asynchronous access, and URLLC (Ultra Reliability and Low Latency) scenarios that require high responsiveness and reliability and can support high-speed mobility. .
  • mMTC Massive Machine Communication
  • URLLC Ultra Reliability and Low Latency
  • NR discloses a wireless communication system to which a new waveform and frame structure technology, low latency technology, mmWave support technology, and forward compatible technology are applied.
  • the NR system proposes various technical changes in terms of flexibility in order to provide forward compatibility.
  • the main technical features of NR are described below with reference to the drawings.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the structure of an NR system to which this embodiment can be applied.
  • the NR system is divided into 5GC (5G Core Network) and NR-RAN parts, and NG-RAN controls the user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and UE (User Equipment) It consists of gNB and ng-eNB providing plane (RRC) protocol termination.
  • the gNB mutual or the gNB and ng-eNB are interconnected through the Xn interface.
  • gNB and ng-eNB are each connected to 5GC through NG interface.
  • 5GC may include an Access and Mobility Management Function (AMF) in charge of a control plane such as terminal access and mobility control functions, and a User Plane Function (UPF) in charge of a control function for user data.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NR includes support for both frequency bands below 6 GHz (FR1, Frequency Range 1) and above 6 GHz frequency band (FR2, Frequency Range 2).
  • gNB means a base station that provides NR user plane and control plane protocol termination to a terminal
  • ng-eNB means a base station that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination to a terminal.
  • the base station described in this specification should be understood as encompassing gNB and ng-eNB, and may be used to refer to gNB or ng-eNB separately as needed.
  • a CP-OFDM waveform using a cyclic prefix is used for downlink transmission, and CP-OFDM or DFT-s-OFDM is used for uplink transmission.
  • OFDM technology is easy to combine with multiple input multiple output (MIMO) and has the advantage of using a low-complexity receiver with high frequency efficiency.
  • the NR transmission numerology is determined based on the sub-carrier spacing and CP (Cyclic prefix), and as shown in Table 1 below, the ⁇ value is used as an exponential value of 2 based on 15 kHz, resulting in an exponential is changed to
  • the numerology of NR can be classified into five types according to the subcarrier spacing. This is different from the fact that the subcarrier interval of LTE, which is one of the 4G communication technologies, is fixed at 15 kHz. Specifically, in NR, subcarrier intervals used for data transmission are 15, 30, 60, and 120 kHz, and subcarrier intervals used for synchronization signal transmission are 15, 30, 120, and 240 kHz. In addition, the extended CP is applied only to a 60 kHz subcarrier interval. Meanwhile, a frame structure in NR is defined as a frame having a length of 10 ms composed of 10 subframes having the same length of 1 ms. One frame may be divided into half frames of 5 ms, and each half frame includes 5 subframes. In the case of a 15 kHz subcarrier interval, one subframe consists of one slot, and each slot consists of 14 OFDM symbols.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a frame structure in an NR system to which this embodiment can be applied.
  • a slot is fixedly composed of 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but the length of the slot in the time domain may vary according to the subcarrier interval.
  • a slot is 1 ms long and has the same length as a subframe.
  • a slot consists of 14 OFDM symbols, but two slots may be included in one subframe with a length of 0.5 ms. That is, subframes and frames are defined with a fixed time length, and slots are defined by the number of symbols, and the time length may vary according to subcarrier intervals.
  • NR defines a basic unit of scheduling as a slot, and introduces a mini-slot (or sub-slot or non-slot based schedule) to reduce transmission delay in a radio section.
  • a mini-slot or sub-slot or non-slot based schedule
  • the length of one slot is shortened in inverse proportion to a transmission delay in a radio section.
  • Mini-slots are for efficient support of URLLC scenarios and can be scheduled in units of 2, 4, or 7 symbols.
  • NR defines uplink and downlink resource allocation at the symbol level within one slot.
  • a slot structure capable of directly transmitting HARQ ACK/NACK within a transmission slot has been defined, and this slot structure is named and described as a self-contained structure.
  • NR is designed to support a total of 256 slot formats, of which 62 slot formats are used in 3GPP Rel-15.
  • a common frame structure constituting an FDD or TDD frame is supported through a combination of various slots.
  • a slot structure in which all symbols of a slot are set to downlink a slot structure in which all symbols of a slot are set to uplink
  • a slot structure in which downlink symbols and uplink symbols are combined are supported.
  • NR also supports that data transmissions are distributed and scheduled over one or more slots. Therefore, the base station can inform the terminal whether the slot is a downlink slot, an uplink slot, or a flexible slot using a slot format indicator (SFI).
  • the base station may indicate the slot format by indicating the index of the table configured through UE-specific RRC signaling using SFI, dynamically indicating through DCI (Downlink Control Information), or static or static through RRC. It can also be given quasi-statically.
  • antenna ports Regarding physical resources in NR, antenna ports, resource grids, resource elements, resource blocks, bandwidth parts, etc. are considered do.
  • An antenna port is defined such that the channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried.
  • Two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • a resource grid may exist according to each numerology. Also, resource grids may exist according to antenna ports, subcarrier intervals, and transmission directions.
  • a resource block consists of 12 subcarriers and is defined only in the frequency domain. Also, a resource element is composed of one OFDM symbol and one subcarrier. Accordingly, as shown in FIG. 3, the size of one resource block may vary according to the subcarrier interval.
  • “Point A”, which serves as a common reference point for the resource block grid, and common resource blocks and virtual resource blocks are defined.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • a bandwidth part can be designated and used by a UE within a carrier bandwidth.
  • the bandwidth part is associated with one numerology, is composed of a subset of consecutive common resource blocks, and can be dynamically activated according to time. Up to four bandwidth parts each of uplink and downlink are configured in the terminal, and data is transmitted and received using the active bandwidth part at a given time.
  • the uplink and downlink bandwidth parts are set independently, and in the case of unpaired spectrum, to prevent unnecessary frequency re-tuning between downlink and uplink operations.
  • the bandwidth parts of downlink and uplink are paired to share a center frequency.
  • a UE accesses a base station and performs a cell search and random access procedure to perform communication.
  • Cell search is a procedure in which a UE synchronizes with a cell of a corresponding base station using a synchronization signal block (SSB) transmitted by the base station, acquires a physical layer cell ID, and obtains system information.
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • the SSB consists of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) occupying 1 symbol and 127 subcarriers, and a PBCH spanning 3 OFDM symbols and 240 subcarriers.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE receives the SSB by monitoring the SSB in the time and frequency domains.
  • SSB can be transmitted up to 64 times in 5 ms.
  • a plurality of SSBs are transmitted in different transmission beams within 5 ms, and the UE performs detection assuming that SSBs are transmitted every 20 ms period based on one specific beam used for transmission.
  • the number of beams usable for SSB transmission within 5ms may increase as the frequency band increases. For example, up to 4 SSB beams can be transmitted below 3 GHz, SSBs can be transmitted using up to 8 different beams in a frequency band of 3 to 6 GHz, and up to 64 different beams in a frequency band of 6 GHz or higher.
  • Two SSBs are included in one slot, and the start symbol and the number of repetitions within the slot are determined according to the subcarrier interval as follows.
  • SSB is not transmitted at the center frequency of the carrier bandwidth, unlike SS of conventional LTE. That is, the SSB can be transmitted even in a place other than the center of the system band, and a plurality of SSBs can be transmitted in the frequency domain when wideband operation is supported. Accordingly, the UE monitors the SSB using a synchronization raster, which is a candidate frequency location for monitoring the SSB.
  • the carrier raster and synchronization raster which are the center frequency location information of the channel for initial access, are newly defined in NR, and the synchronization raster has a wider frequency interval than the carrier raster, so it can support fast SSB search of the terminal.
  • the UE may acquire the MIB through the PBCH of the SSB.
  • MIB Master Information Block
  • MIB includes minimum information for the terminal to receive the remaining system information (RMSI, Remaining Minimum System Information) broadcast by the network.
  • the PBCH includes information about the position of the first DM-RS symbol in the time domain, information for monitoring SIB1 by the UE (eg, SIB1 numerology information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH related parameter information, etc.), offset information between the common resource block and the SSB (the location of the absolute SSB within the carrier is transmitted through SIB1), and the like.
  • the SIB1 numerology information is equally applied to some messages used in the random access procedure for accessing the base station after the UE completes the cell search procedure.
  • the numerical information of SIB1 may be applied to at least one of messages 1 to 4 for a random access procedure.
  • the aforementioned RMSI may mean System Information Block 1 (SIB1), and SIB1 is periodically (eg, 160 ms) broadcast in a cell.
  • SIB1 includes information necessary for the terminal to perform an initial random access procedure, and is periodically transmitted through the PDSCH.
  • the terminal In order for the terminal to receive SIB1, it needs to receive numerology information used for SIB1 transmission and CORESET (Control Resource Set) information used for SIB1 scheduling through the PBCH.
  • CORESET Control Resource Set
  • the UE checks scheduling information for SIB1 using the SI-RNTI in CORESET, and acquires SIB1 on PDSCH according to the scheduling information.
  • the remaining SIBs except for SIB1 may be transmitted periodically or may be transmitted according to the request of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • the terminal transmits a random access preamble for random access to the base station.
  • the random access preamble is transmitted through PRACH.
  • the random access preamble is transmitted to the base station through a PRACH composed of contiguous radio resources in a periodically repeated specific slot.
  • a contention-based random access procedure is performed, and when random access is performed for beam failure recovery (BFR), a non-contention-based random access procedure is performed.
  • BFR beam failure recovery
  • the terminal receives a random access response to the transmitted random access preamble.
  • the random access response may include a random access preamble identifier (ID), UL Grant (uplink radio resource), temporary C-RNTI (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier), and TAC (Time Alignment Command). Since one random access response may include random access response information for one or more terminals, the random access preamble identifier may be included to indicate to which terminal the included UL Grant, temporary C-RNTI, and TAC are valid.
  • the random access preamble identifier may be an identifier for the random access preamble received by the base station.
  • the TAC may be included as information for the UE to adjust uplink synchronization.
  • the random access response may be indicated by a random access identifier on the PDCCH, that is, a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI).
  • RA-RNTI random access-radio network temporary identifier
  • the terminal Upon receiving a valid random access response, the terminal processes information included in the random access response and performs scheduled transmission to the base station. For example, the UE applies TAC and stores the temporary C-RNTI. In addition, data stored in the buffer of the terminal or newly generated data is transmitted to the base station using the UL grant. In this case, information capable of identifying the terminal must be included.
  • the terminal receives a downlink message for contention resolution.
  • the downlink control channel in NR is transmitted in a CORESET (Control Resource Set) having a length of 1 to 3 symbols, and transmits up/down scheduling information, SFI (Slot Format Index), TPC (Transmit Power Control) information, etc. .
  • CORESET Control Resource Set
  • SFI Slot Format Index
  • TPC Transmit Power Control
  • a control resource set means a time-frequency resource for a downlink control signal.
  • the UE may decode the control channel candidate using one or more search spaces in the CORESET time-frequency resource.
  • a Quasi CoLocation (QCL) assumption for each CORESET is set, which is used for the purpose of notifying the characteristics of the analog beam direction in addition to the delay spread, Doppler spread, Doppler shift, and average delay, which are characteristics assumed by the conventional QCL.
  • QCL Quasi CoLocation
  • a CORESET may exist in various forms within a carrier bandwidth within one slot, and a CORESET may consist of up to three OFDM symbols in the time domain.
  • CORESET is defined as a multiple of 6 resource blocks up to the carrier bandwidth in the frequency domain.
  • the first CORESET is indicated through the MIB as part of the initial bandwidth part configuration to allow additional configuration and system information to be received from the network.
  • the terminal may receive and configure one or more CORESET information through RRC signaling.
  • a frequency, frame, subframe, resource, resource block, region, band, subband, control channel, data channel, synchronization signal, various reference signals, various signals, or various messages related to NR can be interpreted in various meanings used in the past or currently used or in the future.
  • mobility control for cell change for an RRC-connected UE represents handover through explicit RRC signaling.
  • Cell change can be triggered by L3 measurements, information required to access the target cell (e.g. reconfiguration with Sync, target cell ID, the new C-RNTI, the target gNB security algorithm identifiers for the selected security algorithms , a set of dedicated RACH resources, the association between RACH resources and SSB(s), the association between RACH resources and UE-specific CSI-RS configuration(s), common RACH resources, and system information of the target cell. ), handover could be executed through RRC message signaling.
  • the MAC entity of the corresponding cell group is reset.
  • the UE applies the new C-RNTI value received as the C-RNTI of the cell group.
  • the terminal is configured according to the configuration information received for the PHY / MAC / RLC / PDCP / SDAP layer. This causes more delay, overhead, and interruption time compared to beam change (beam level mobility) within the same cell.
  • a base station may provide a SSB/CSI resource and resource set to a terminal through RRC signaling, a trigger state for a triggering channel, and a measurement configuration including interference measurement and report configuration.
  • Beam level mobility could be provided through control signaling (e.g. DCI, MAC CE) of the physical layer/MAC layer in the lower layer.
  • SSB-based beam level mobility is based on the SSB associated with the initial downlink BWP. And it can be configured only for downlink BWPs including an initial downlink BWP and an SSB associated with the initial downlink BWP. For other DL BWPs, beam level mobility could be performed only based on CSI-RS.
  • intra-cell beam switching only supported mobility within the same cell (intra-cell).
  • cell-level mobility (cell change) is provided based on L3 signaling, resulting in more delay, overhead, and interruption time than beam-level mobility.
  • This embodiment devised to solve the above problems, proposes a procedure for providing inter-cell mobility based on L1/L2 (signaling) and a specific method for signaling information and an apparatus for providing the same.
  • the embodiments described in this disclosure include information elements, procedures, and operation contents specified in any NR standard (e.g. TS 38.321, NR MAC standard, TS 38.331, NR RRC standard). Even if definitions of corresponding information elements, related procedures, and related terminal operation contents are not described in this specification, corresponding contents specified in standard specifications, which are known technologies, may be included in this embodiment.
  • NR standard e.g. TS 38.321, NR MAC standard, TS 38.331, NR RRC standard.
  • Changing the serving cell within one cell group in the NR stand-alone structure (PCell change, SCell change), changing the serving cell within one cell group (e.g. MCG, SCG) in the dual connectivity structure (SpCell (PCell/PSCell ) change, SCell change), cell change based on L1/L2 (signaling) may be performed.
  • Cell change based on intra-CU intra-DU L1/L2 may be performed between different cells associated with a corresponding DU within an intra-DU connected to the corresponding CU within the intra-CU.
  • corresponding cells may have different PCI (Physical Cell Id) and are synchronized between cells.
  • Cell change based on intra-CU inter-DU L1/L2 may be performed between cells associated with each DU for different DUs connected to the corresponding CU within the intra-CU.
  • corresponding cells may have different PCIs and are not synchronized between cells.
  • corresponding cells may have different PCIs and synchronized between cells.
  • the embodiments described below may be implemented individually/independently, or may be arbitrarily combined/combined, and it is obvious that this is also included in the scope of the present disclosure.
  • a transmission/reception point/TRP/(via the corresponding TRP) that provides one serving cell/PCell/SCell configured/activated in the terminal is defined as a 1 Transmit/Receive Point (TRP) Beam/Beams/BG (Beam group) ) is indicated.
  • TRP Transmit/Receive Point
  • Beam/Beams/BG Beam group
  • Tx/receive point/TRP/Beam/Beams/BG (Beam group) that provides a PCI (Physical Cell Id) different from the serving cell/PCell/SCell, or Transmit/receive point/TRP/Beam/Beams/BG (Beam group) linked to PCI (Physical Cell Id) is expressed as a second Transmit/Receive Point (TRP).
  • TRP Transmit/Receive Point
  • the second TRP or a cell associated with the second TRP may be configured/unconfigured in the UE.
  • the second TRP or a cell associated with the second TRP may be activated/deactivated for the UE.
  • one 1st TRP and one or more 2TRPs may be provided/supported/configured/released/activated/deactivated.
  • L1/L2-triggered mobility (LTM) operation a cell change that provides low delay and low interruption time based on L1/L2 is referred to as an L1/L2-triggered mobility (LTM) operation.
  • LTM L1/L2-triggered mobility
  • L1/L2 is arbitrary L1/L2 signaling (e.g.
  • L1/L2 execution instruction information L1/L2 execution instruction information
  • QCL Quantasi Co Location
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • L1 It can indicate one or more of L1/L2 execution conditions (based on measurement), L1/L2 events (based on L1 measurement), L1/L2 procedures, and terminal operations in the L1/L2 layer.
  • LTM operation Any function described below for LTM operation may be defined as an individual terminal capability and transmitted by a terminal to a base station. Alternatively, certain functions may be combined/combined, defined as corresponding terminal capabilities, and transmitted by the terminal to the base station.
  • FIG. 8 is a diagram for describing an operation of a terminal according to an exemplary embodiment.
  • a terminal may perform a step of receiving a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for an LTM (L1/L2-triggered mobility) operation. It can (S810).
  • LTM L1/L2-triggered mobility
  • the terminal may receive an RRC message including one or more candidate target cell configuration information from the base station or the TRP.
  • the RRC message may include one or more candidate target cell configuration information, and each candidate target cell configuration information may be separately included for each candidate target cell.
  • the higher layer message may include at least one of cell group configuration information, identification information for candidate target cell configuration information, bandwidth part identification information, and TCI (Transmission Configuration Indication) state configuration information.
  • the cell group configuration information includes information for configuring a cell group using two or more cells.
  • Identification information on candidate target cell configuration information may include ID or index information. Through this, the terminal can distinguish each candidate target cell configuration information.
  • the bandwidth part identification information may include an ID or index for identifying the bandwidth part (BWP).
  • the TCI state configuration information may include at least one of a TCI state ID, a cell index, a cell ID, and a physical cell identity (PCI). A detailed description of each information other than this will be described in more detail below.
  • candidate target cell configuration information includes information for performing L1 measurement on a serving cell or candidate target cell and transmission of the L1 measurement result.
  • the terminal measures the channel state of the serving cell or the candidate target cell using candidate target cell configuration information.
  • the terminal transmits the measured channel state or channel quality information to the base station based on the information for transmitting the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • information for measurement reporting may be included in candidate target cell configuration information.
  • candidate target cell configuration information may include information such as measurement period, measurement target, measurement reporting period, measurement reporting resource, value related to measurement reporting trigger condition, and the like.
  • the terminal may perform a step of transmitting the L1 measurement result for the candidate target cell based on the higher layer message (S820).
  • the terminal may measure the channel state of the serving cell or the candidate target cell by using information for measurement or measurement result transmission included in the aforementioned candidate target cell configuration information.
  • the UE may measure L1-RSRP.
  • the UE may measure L1-RSRQ.
  • the terminal may measure the channel state of the serving cell or candidate target cell using various measurement schemes capable of measuring channel quality or channel state.
  • the terminal transmits the measurement result including the L1 measurement result to the base station.
  • the terminal may transmit the measurement result to the base station based on the information for transmission of the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • the terminal may transmit the measurement result of the corresponding serving cell or candidate target cell to the base station when the condition for triggering transmission of the measurement result is satisfied.
  • L1 measurement result transmission is triggered when the quality of the measurement result of the candidate target cell is higher than the measurement result of the source PSCell obtained by adding or subtracting an offset.
  • the measurement result of the source PSCell is compared by adding or subtracting an offset included in the preset or candidate target cell configuration information. If the comparison results show that the candidate target cell has a better channel state, reporting on the measurement result may be triggered.
  • the base station may determine whether to perform the LTM operation based on the L1 measurement result information of the terminal.
  • the base station may determine the target cell to be changed through the LTM operation based on the L1 measurement result information of the terminal.
  • the terminal may perform a step of receiving a MAC CE (Medium Access Control Control Element) instructing the performance of the LTM operation to the target cell (S830).
  • a MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the base station when the base station determines cell change of the corresponding terminal based on the L1 measurement result information received from the terminal, it may indicate this through MAC CE.
  • the terminal may receive indication information indicating the execution of the LTM operation included in the MAC CE.
  • indication information indicating the execution of the LTM operation included in the MAC CE may be received.
  • information on a target cell included in the MAC CE may be checked and an LTM operation execution instruction for the target cell may be received.
  • the UE needs to obtain an LTM operation instruction and information on a target cell to perform cell change.
  • the MAC CE may include at least one of identification information for candidate target cell configuration information, a TCI state ID, bandwidth part identification information, and a timing advance command.
  • the MAC CE may include identification information for distinguishing candidate target cell configuration information configured in the terminal through a higher layer message. Identification information may be composed of candidate target cell configuration information ID or index information.
  • the MAC CE may include at least one of a TCI state ID, a bandwidth part ID, and a TAG.
  • the terminal may perform a step of performing a cell change operation without RRC reconfiguration by applying candidate target cell configuration information for the target cell based on the MAC CE (S840).
  • the UE can identify a target cell for performing cell change based on the corresponding MAC CE. For example, the terminal checks identification information on candidate target cell configuration information included in the MAC CE, and checks candidate target cell configuration information assigned to the corresponding identification information and received through a higher layer message. A candidate target cell to which the corresponding candidate target cell configuration information is applied may become a target cell for cell change. That is, identification information assigned to one or more candidate target cell configuration information received through higher layer messages and identification information assigned to candidate target cell configuration information received through MAC CE may be the same. Through this, the terminal can identify the target cell through the MAC CE.
  • the terminal When a target cell is identified, the terminal applies candidate target cell configuration information applied to the corresponding target cell to the terminal. In addition, the terminal performs a cell change operation to the target cell using candidate target cell configuration information of the corresponding target cell without performing the RRC reconfiguration operation.
  • one or more candidate target cell configuration information may be stored and applied to the UE until higher layer signaling for releasing the candidate target cell configuration information is received. For example, when a plurality of candidate target cell configuration information is received through a higher layer message, the terminal can complete cell change to the corresponding target cell by applying any one candidate target cell configuration information through the aforementioned MAC CE. . Even after cell change is completed, configuration information of a plurality of candidate target cells may still remain valid. Therefore, if MAC CE indicating LTM operation is received again from the base station after cell change, the terminal effectively uses the stored candidate target cell configuration information to perform cell change operation.
  • Release, change, addition, etc. of candidate target cell configuration information configured/stored in the terminal can be performed only by separate higher layer signaling for this purpose.
  • the terminal can quickly perform a cell change operation at the L1/L2 level. More specific detailed operations will be described in more detail through individual embodiments below.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of a base station according to an embodiment.
  • the step of transmitting a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for an LTM (L1/L2-triggered mobility) operation is performed. It can be performed (S910).
  • the base station or the TRP may transmit an RRC message including one or more candidate target cell configuration information to the terminal.
  • the RRC message may include one or more candidate target cell configuration information, and each candidate target cell configuration information may be separately included for each candidate target cell.
  • the higher layer message may include at least one of cell group configuration information, identification information for candidate target cell configuration information, bandwidth part identification information, and TCI (Transmission Configuration Indication) state configuration information.
  • the cell group configuration information includes information for configuring a cell group using two or more cells.
  • Identification information on candidate target cell configuration information may include ID or index information. Through this, the terminal can distinguish each candidate target cell configuration information.
  • the bandwidth part identification information may include an ID or index for identifying the bandwidth part (BWP).
  • the TCI state configuration information may include at least one of a TCI state ID, a cell index, a cell ID, and a physical cell identity (PCI). A detailed description of each information other than this will be described in more detail below.
  • candidate target cell configuration information includes information for performing L1 measurement on a serving cell or candidate target cell and transmission of the L1 measurement result.
  • the terminal measures the channel state of the serving cell or the candidate target cell using candidate target cell configuration information.
  • the terminal transmits the measured channel state or channel quality information to the base station based on the information for transmitting the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • information for measurement reporting may be included in candidate target cell configuration information.
  • candidate target cell configuration information may include information such as measurement period, measurement target, measurement reporting period, measurement reporting resource, value related to measurement reporting trigger condition, and the like.
  • the base station may perform a step of receiving the L1 measurement result for the candidate target cell (S920).
  • the terminal may measure the channel state of the serving cell or the candidate target cell by using information for measurement or measurement result transmission included in the aforementioned candidate target cell configuration information.
  • the UE may measure L1-RSRP.
  • the UE may measure L1-RSRQ.
  • the terminal may measure the channel state of the serving cell or candidate target cell using various measurement schemes capable of measuring channel quality or channel state.
  • the base station receives the measurement result reporting including the L1 measurement result transmitted by the terminal.
  • the terminal may transmit the measurement result to the base station based on the information for transmission of the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • the terminal may transmit the measurement result of the corresponding serving cell or candidate target cell to the base station when the condition for triggering transmission of the measurement result is satisfied.
  • L1 measurement result transmission is triggered when the quality of the measurement result of the candidate target cell is higher than the measurement result of the source PSCell obtained by adding or subtracting an offset.
  • the measurement result of the source PSCell is compared by adding or subtracting an offset included in the preset or candidate target cell configuration information. If the comparison results show that the candidate target cell has a better channel state, reporting on the measurement result may be triggered.
  • the base station may perform a step of determining whether to perform the LTM operation for the target cell based on the L1 measurement result (S930).
  • the base station may determine whether to perform the LTM operation based on the L1 measurement result information of the terminal.
  • the base station may determine the target cell to be changed through the LTM operation based on the L1 measurement result information of the terminal.
  • the base station can perform the LTM operation for the terminal and determine a target cell to be changed by the terminal based on the L1 measurement result received from the terminal.
  • the base station may perform a step of transmitting a MAC CE (Medium Access Control Control Element) instructing the performance of the LTM operation to the target cell (S940).
  • a MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the base station when the base station determines cell change of the corresponding terminal based on the L1 measurement result information received from the terminal, it may indicate this through MAC CE.
  • the base station may include and transmit instruction information instructing the performance of the LTM operation to the MAC CE.
  • the base station may include and transmit information about the target cell to the MAC CE.
  • the terminal can obtain an instruction for performing an LTM operation and information on a target cell to perform cell change.
  • the MAC CE may include at least one of identification information for candidate target cell configuration information, a TCI state ID, bandwidth part identification information, and a timing advance command.
  • the MAC CE may include identification information for distinguishing candidate target cell configuration information configured in the terminal through a higher layer message. Identification information may be composed of candidate target cell configuration information ID or index information.
  • the MAC CE may include at least one of a TCI state ID, a bandwidth part ID, and a TAG.
  • the UE can identify a target cell for performing cell change based on the corresponding MAC CE. For example, the terminal checks identification information on candidate target cell configuration information included in the MAC CE, and checks candidate target cell configuration information assigned to the corresponding identification information and received through a higher layer message. A candidate target cell to which the corresponding candidate target cell configuration information is applied may become a target cell for cell change. That is, identification information assigned to one or more candidate target cell configuration information received through higher layer messages and identification information assigned to candidate target cell configuration information received through MAC CE may be the same. Through this, the terminal can identify the target cell through the MAC CE.
  • the terminal When a target cell is identified, the terminal applies candidate target cell configuration information applied to the corresponding target cell to the terminal. In addition, the terminal performs a cell change operation to the target cell using candidate target cell configuration information of the corresponding target cell without performing the RRC reconfiguration operation.
  • one or more candidate target cell configuration information may be stored and applied to the UE until higher layer signaling for releasing the candidate target cell configuration information is received. For example, when a plurality of candidate target cell configuration information is received through a higher layer message, the terminal can complete cell change to the corresponding target cell by applying any one candidate target cell configuration information through the aforementioned MAC CE. . Even after cell change is completed, configuration information of a plurality of candidate target cells may still remain valid. Therefore, if MAC CE indicating LTM operation is received again from the base station after cell change, the terminal effectively uses the stored candidate target cell configuration information to perform cell change operation.
  • Release, change, addition, etc. of candidate target cell configuration information configured/stored in the terminal can be performed only by separate higher layer signaling for this purpose.
  • the terminal can quickly perform a cell change operation at the L1/L2 level. More specific detailed operations will be described in more detail through individual embodiments below.
  • the base station instructs the terminal to configure the LTM operation for the candidate cell through RRC signaling, the terminal stores/applies the configuration for the LTM operation, and An L2 signaling-based cell change execution/apply step may be included. This will be explained below.
  • Configurations for LTM operation indicated through RRC signaling include LTM candidate/target cell configuration, LTM radio bearer configuration, L1L2 signaling configuration for LTM operation, execution instruction information configuration for LTM operation, TCI state configuration for LTM operation, LTM One or more information among execution conditions/event configurations for operation may be included.
  • the terminal may store some or all of the configuration included in the corresponding configuration.
  • the terminal may apply some or all of the configurations included in the corresponding configuration.
  • the terminal may define a terminal variable (UE variable) for storing the corresponding configuration and store some/all of the configuration for LTM operation in the corresponding terminal variable.
  • UE variable terminal variable
  • the UE may transmit an RRC Reconfiguration Complete message to the base station (through the source cell). After receiving the configuration for LTM operation, the UE may maintain the source cell connection.
  • the terminal may monitor/evaluate L1L2 signaling/execution instruction information/TCI status/execution condition/event for LTM operation for the configured/stored candidate/target cell. Alternatively, the terminal may start monitoring/evaluation of L1L2 signaling/execution instruction information/TCI status/execution condition/event.
  • LTM operation is triggered/initiated/executed/applied based on L1L2 signaling/execution instruction information/TCI status/execution condition/event/related procedure/operation for a terminal whose corresponding configuration is preconfigured/stored through RRC It can be.
  • L1L2 signaling/execution instruction information/TCI state indicated by the base station to the terminal, execution conditions/events configured in the terminal by the base station, and L1/L2 procedures/operations defined in the terminal Can be executed/applied.
  • the terminal may execute/apply the stored configuration for the selected/instructed/triggered candidate/target cell.
  • the terminal when receiving corresponding L1/L2 signaling, some or all of the candidate/target cell configuration (or stored/preconfigured candidate/target cell configuration in the terminal) included in the corresponding RRC reconfiguration message may be applied/executed.
  • the terminal Upon receiving the corresponding L1/L2 signaling, the terminal can apply/execute the corresponding configuration stored for the selected candidate/target cell.
  • the corresponding candidate/target cell configuration includes cell group configuration (CellGroupConfig), special cell configuration (SpCellConfig), information for identifying the corresponding cell (e.g. PCI, PCI index, serving cell index, arbitrary cell identifier, ID, Configuration identification information, TCI state ID associated with the corresponding cell), handover information (reconfigurationWithSync), candidate/target cell terminal identifier (newUE-Identity/C-RNTI), timer for limiting/controlling LTM time (e.g. t304 or new timer) and SMTC (SSB-based measurement timing configuration, the SSB periodicity/offset/duration configuration of target cell) for candidate/target cell synchronization/measurement.
  • CellGroupConfig cell group configuration
  • SpCellConfig special cell configuration
  • information for identifying the corresponding cell e.g. PCI, PCI index, serving cell index, arbitrary cell identifier, ID, Configuration identification information, TCI state ID associated with the corresponding cell
  • handover information e.g
  • the timer may perform one or more of the following operations.
  • the corresponding timer triggers/initiates/executes cell change/handover based on L1L2 signaling/execution instruction information/TCI status/execution condition/event/related procedure/operation when an LTM operation is executed. / When applied, or when the execution condition is satisfied by evaluating the execution condition / event configured in the terminal, or a specific procedure / action (e.g. measurement, event detection, condition satisfaction) in the terminal according to L1 / L2 signaling reception and corresponding configuration , apply TCI state update, etc.) is performed, or apply all/part of the stored/preconfigured corresponding configuration).
  • a specific procedure / action e.g. measurement, event detection, condition satisfaction
  • the corresponding timer may be stopped when random access to the corresponding candidate/target/SpCell is successfully completed.
  • the corresponding timer is activated when the corresponding L3/L2/L1 indication/confirmation information (e.g. RRC reconfiguration complete message/RRC reconfiguration message including the corresponding information/MAC-CE/HARQ-ACK/UCI) is received from the corresponding candidate/target/SpCell. can be stopped when the corresponding L3/L2/L1 indication/confirmation information (e.g. RRC reconfiguration complete message/RRC reconfiguration message including the corresponding information/MAC-CE/HARQ-ACK/UCI) is received from the corresponding candidate/target/SpCell. can be stopped when the corresponding L3/L2/L1 indication/confirmation information (e.g. RRC reconfiguration complete message/RRC reconfiguration message including the corresponding information/MAC-CE/HARQ-ACK/UCI) is received from the corresponding candidate/target/SpCell. can be stopped when the corresponding L3/L2/L1 indication/confirmation information (e.g. RRC reconfiguration complete message/RRC reconfiguration message including the corresponding information/
  • the RRC reset procedure may be initiated.
  • the source cell configuration can be applied.
  • connection to the source cell can be attempted.
  • failure information may be indicated to the source cell/base station.
  • a conventional T304 timer used in an NR-based handover process may be used.
  • the corresponding timer may be configured and used as a new timer differentiated from the conventional T304 timer.
  • data may be transmitted and received through a radio bearer for a corresponding LTM operation.
  • the LTM operation may be triggered/initiated/executed when the base station evaluates the execution condition configured in the terminal and the execution condition is satisfied. And / or when the corresponding L1 / L2 signaling is received, it can be triggered / started / executed if the corresponding execution condition is satisfied.
  • the corresponding execution condition is L1 measurement-based threshold reached, L1 measurement (e.g. L1-RSRP)-based event detection, L1 report/CSI report trigger condition satisfied, L3 measurement-based event detection, valid candidate/target cell configuration (or It may include one or more of stored configuration/preconfiguration) existence, activated TCI state (candidate/target cell) existence, and corresponding resource set configuration.
  • the execution condition/event is configured in association with one or more of (L3) measurement identifier, L1 measurement identifier (e.g. MeasID), L1 report identifier (e.g. L1/CSI-ReportConfigId), L1 event identifier (e.g. eventID), and L3 event identifier. It can be.
  • L3 measurement identifier e.g. MeasID
  • L1 report identifier e.g. L1/CSI-ReportConfigId
  • L1 event identifier e.g. eventID
  • L3 event identifier L3 event identifier
  • the measurement associated with the target cell/target RS is better than the measurement associated with the source cell/source RS
  • the measurement associated with the target cell/target RS is the measurement associated with the source cell/source RS.
  • One or more of when the value obtained by adding or subtracting the offset to and when the measurement associated with the source cell / source RS has a value worse than the threshold value and the measurement associated with the target cell / target RS has a value better than the threshold value Events can be configured.
  • the UE When the UE is located in an overlapping coverage area of a source cell/1TRP/cell/serving cell associated with the 1st TRP and a target cell/candidate cell/2TRP/cell associated with the 2nd TRP/Non-serving cell, the UE In order to transmit uplink/downlink data not only through the source cell/first TRP/cell/serving cell linked to the first TRP, but also through the target cell/candidate cell/second TRP/cell linked to the second TRP/non-serving cell, may be in sufficient condition.
  • L1/L2 signaling/events/procedures/operations for instructing/triggering/initiating/executing/applying/supporting LTM operations may be defined.
  • conventional L1/L2 signaling may be used in conjunction with an LTM configuration to instruct/trigger/initiate/execute/apply/support an LTM operation.
  • the terminal receives corresponding signaling (or when a specific procedure/action (e.g. measurement, event detection, condition satisfaction, application of TCI state update, etc.) is triggered/initiated/performed/executed in the terminal according to a related configuration)
  • the terminal Information can be directed to higher layers (e.g. MAC/RLC/RRC).
  • the terminal may indicate one or more pieces of information included/linked to the corresponding signaling/event/procedure/action to a higher layer.
  • the UE may trigger/initiate/execute/apply the LTM operation in the upper layer.
  • the terminal may trigger/initiate/execute/apply cell change according to the stored/preconfigured configuration.
  • the terminal can transmit/receive switching uplink/downlink data from a source cell to a candidate/target cell according to a stored/preconfigured configuration.
  • one or more of the RRC information elements included in the corresponding RRC message may be included in the corresponding L1/L2 signaling and indicated.
  • the base station may indicate by including one or more information elements included in the LTM configuration in the corresponding L1/L2 signaling.
  • L1/L2 signaling/events/procedures/operations and one or more of RRC information elements included in RRC messages for LTM operations are implicitly linked to each other so that the UE can recognize them.
  • each detailed configuration included in the LTM configuration (LTM candidate/target cell configuration, LTM radio bearer configuration, L1L2 signaling configuration for LTM operation, execution instruction information configuration for LTM operation, TCI state configuration for LTM operation) , Execution conditions/event configurations for LTM operations) by including information for association between corresponding configurations, LTM operations can be linked through corresponding L1/L2 signaling/events/procedures/operations.
  • the LTM configuration includes any detailed configuration information (e.g. LTM candidate/target cell configuration, LTM radio bearer configuration, L1L2 signaling configuration for LTM operation, execution instruction configuration for LTM operation, LTM operation) included in the corresponding configuration.
  • TCI state configuration for LTM operation, execution condition/event configuration for LTM operation may include a TCI state ID for triggering/initiating/applying/performing LTM operation.
  • L1/L2 signaling e.g. MAC-CE/DCI
  • PCI physical cell identity
  • PCI index / serving cell index / arbitrary cell identifier / ID / configuration identification information / TCI state ID included in the received LTM configuration (e.g. candidate / target cell configuration information) is L1 / It can also be linked by including it in L2 signaling/event/action.
  • PCI physical cell identity
  • PCI index/index/arbitrary cell identifier/ID/configuration identification information/TCI state ID included in LTM candidate/target cell configuration information is used to configure L1L2 signaling for LTM operation, LTM operation Including in one or more configurations of execution instruction information configuration for LTM operation, TCI state configuration for LTM operation, and execution condition / event configuration for LTM operation, corresponding signaling / execution instruction information / TCI state / execution condition / event can be received / detected. At this time, it is possible to trigger/initiate/apply/perform preconfigured/stored LTM operations in the terminal.
  • TCI state activation/update/instruction through MAC CE and/or DCI with corresponding L1/L2 signaling/event/procedure/action configured for a cell associated with a target cell/candidate cell/2TRP/2TRP
  • cell change when corresponding L1/L2 signaling is received, cell change can be triggered/initiated/executed when all corresponding events/execution conditions/standards/thresholds predefined/configured/stored in the terminal are satisfied/detected. .
  • cell change is triggered when an activated TCI state indicated through MAC CE and/or DCI is associated with one target cell/candidate cell/2TRP/cell associated with the 2nd TRP/Non-serving cell /start/can be executed.
  • all activated TCI states indicated through MAC CE and/or DCI are associated with one target cell/candidate cell/second TRP/second TRP-associated cell/non-serving cell, cell change occurs. Can be triggered/initiated/executed.
  • the base station may configure the TCI state for the cell (s) / CC (s) (for LTM operation associated with Intra CU, associated with different PCIs) in the terminal.
  • a corresponding cell/CC may be configured as a secondary cell in a serving cell configuration and identified through a serving cell index.
  • the corresponding cell/CC has a cell index/identifier/ID/TCI state ID to distinguish it (consisting of target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP/Non serving cell) in the serving cell configuration. It can be defined/assigned and distinguished.
  • the corresponding cell/CC may be configured as a serving cell in the target cell configuration (e.g. LTM configuration or LTM RRC message including reconfiguration with sync) and identified through a serving cell index for distinguishing it.
  • the corresponding cell/CC can be distinguished by defining/allocating a cell index/identifier/ID/TCI state ID to distinguish it in the target cell configuration (e.g. LTM configuration or LTM RRC message including reconfiguration with sync).
  • the corresponding cell/CC may be identified through a PCI/PCI index for identifying the corresponding cell in the corresponding terminal.
  • a source/serving cell and a target/candidate cell for LTM operation in a corresponding terminal may be included in one cell group.
  • a source/serving cell and a target/candidate cell for LTM operation in a corresponding UE may be included in different cell groups. For example (in the case of Intra CU and Inter DU scenarios), the source/serving cell can be included in the MCG and the target/candidate cell can be included in the SCG.
  • the base station may configure the corresponding TCI state in the terminal.
  • the base station may configure the corresponding TCI state to the terminal.
  • the base station may configure the corresponding TCI state in the terminal.
  • the TCI state for the target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP/Non-serving cell may be configured in the terminal.
  • the serving cell before handover to be used in the cell (target cell/candidate cell/2TRP/cell associated with the 2nd TRP) in which the terminal has completed the LTM operation (or a cell other than the corresponding cell)
  • a TCI state associated with a cell, a source cell prior to handover/a first TRP/a cell linked to the first TRP) may be configured in the UE.
  • the TCI state associated with the corresponding cell In a corresponding cell (target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP) where the terminal completes the LTM operation, the TCI state associated with the corresponding cell may be configured in the terminal.
  • the L1/CSI reporting configuration for the reference signal of the cell/serving cell associated with the source cell/first TRP/first TRP and the TCI status associated with the corresponding reference signal may be indicated to the UE.
  • the L1/CSI reporting configuration for the reference signal of the target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP/non-serving cell and the TCI state associated with the reference signal may be indicated to the UE.
  • the TCI may include physical cell identity (PCI)/physical cell ID (PCI)/PCI index/linked TRP identification information/TCI state ID.
  • SSBs of the source cell/first TRP/cell associated with the first TRP/serving cell may be used as a QCL source of the target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP/Non-serving cell.
  • the CSI-RS resource of the cell/serving cell associated with the source cell/1TRP/1TRP is allowed as a QCL source that points to one SSB, and the corresponding CSI-RS is linked to the target cell/candidate cell/2TRP/2TRP. It can be used as a QCL source for a given cell/non-serving cell.
  • SSBs of the target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP/non-serving cell may be used as a QCL source of the source cell/first TRP/cell associated with the first TRP/serving cell.
  • Target cell/candidate cell/2TRP/cell associated with 2TRP/non-serving cell's CSI-RS resource is allowed as a QCL source pointing to one SSB, and CSI-RS is assigned to source cell/1TRP/1TRP It can be used as a QCL source of an associated cell/serving cell.
  • the TCI state included in the corresponding configuration for one cell may be linked to a cell having a PCI different from the corresponding cell through QCL information/QCL source.
  • the reference resource set configuration included in the serving cell configuration (e.g. CSI-MeasConfig/CSI- SSB-ResourceSet) and/or associated trigger/report configuration configuration (e.g. CSI-AperiodicTriggerState, CSI-AssociatedReportConfigInfo) PCI for distinguishing target cell/candidate cell/2TRP/cell associated with the 2nd TRP/Non-serving cell /PCI index/serving cell index/arbitrary cell identifier/ID/configuration identification information/TCI state ID/linked TRP identification information may be included.
  • ServingCellConfig e.g. CSI-MeasConfig/CSI- SSB-ResourceSet
  • associated trigger/report configuration configuration configuration e.g. CSI-AperiodicTriggerState, CSI-AssociatedReportConfigInfo
  • the configuration for L1 measurement/report linked to the reference resource set for the corresponding cell and the reference resource set for the corresponding cell is the terminal can be indicated.
  • the configuration is PCI/PCI for distinguishing the corresponding cell from the corresponding reference resource set configuration (e.g. CSI-MeasConfig/CSI-SSB-ResourceSet) and/or associated trigger/report configuration configuration (e.g. CSI-AperiodicTriggerState, CSI-AssociatedReportConfigInfo) Index/serving cell index/arbitrary cell identifier/ID/configuration identification information/TCI state ID/linked TRP identification information.
  • a TCI state/state pool may be configured for each cell or each BWP through RRC.
  • a TCI state/state pool may be configured for each cell (with configuration information linked to the cell) through RRC.
  • the TCI state/state pool is provided for each cell group (all cells/ Common information shared by CCs/BWPs, or TCI status/status pool of one reference/reference/instruction cell/CC/BWP used as TCI status/status pool of another cell/CC/BWP within the cell group of the corresponding terminal ) can be configured.
  • the TCI state/state pool (TCI state pool) is provided through RRC to all cells/CCs/BWPs in the UE (or to the UE).
  • the cell group may represent a subset of serving cells composed of PCell/PSCell and zero or more secondary cells, such as MCG/SCG.
  • the cell group may represent a PCell/PSCell, 0 or more secondary cells, and a subset of cells that can be configured with 0 or more secondary cells.
  • the cell group may represent a subset of cells composed of a source cell and a target/candidate cell.
  • the cellgroup may represent a subset of cells associated with the first TRP and cells associated with the second TRP.
  • the cell group includes PCell/PSCell, 0 or more secondary cells, 0 or more cells configurable as secondary cells, 0 or more serving cells/cells linked to the 1st TRP, 0 or more non-serving cells/2 TRPs It may indicate a subset of cells including one or more of the associated cells.
  • the cell group may indicate a group composed of one or more cells configured in one terminal as indicated by the base station.
  • TCI status may consist of separate DL/UL TCI.
  • One downlink TCI state and one uplink TCI state may be indicated through individual state IDs.
  • One downlink TCI status may be indicated by one downlink TCI status ID.
  • One uplink TCI state may be indicated by one uplink TCI state ID.
  • Separate TCI state IDs may be configured for downlink and uplink.
  • one downlink TCI state ID can be associated with one common/Joint TCI state ID.
  • One uplink TCI state ID can be associated with one Common/Joint TCI state ID.
  • One downlink TCI state ID and one uplink TCI state ID pair can be associated with one common/Joint TCI state ID.
  • TCI status may consist of joint DL/UL TCI.
  • One downlink TCI state configuration and one uplink TCI state configuration may be combined and indicated through one (common/joint) TCI state ID.
  • One downlink TCI state and one uplink TCI state pair can be combined and indicated/configured through one (common/joint) TCI state ID.
  • One downlink TCI state ID and one uplink TCI state ID pair may be individually associated with one common TCI state ID.
  • Information for distinguishing whether the corresponding TCI state ID is DL, UL, or Joint may be configured.
  • the MAC CE and/or DCI signaling for instructing/triggering/initiating/associating the LTM operation may be limited to cases including the joint TCI state ID.
  • a separate DL/UL TCI may share a TCI state pool with a joint DL/UL TCI.
  • Each TCI state may be linked to PCI (Physical Cell Id) / PCI index / TRP (first TRP) of the corresponding serving cell or to PCI / PCI index / TRP (second TRP) of a cell other than the corresponding serving cell.
  • the PCI index may indicate an index/identifier for identifying a PCI within a PCI set configured in the UE for LTM operation (or inter-cell beam management).
  • the PCI index may consist of bit values less than PCI. For example, in RRC, PCI can have an integer value from 0 to 1007, which may require 10 bits. If the maximum number of cells preconfigured for LTM operation is set to 4 or 8, the corresponding cell may be indicated through a 2-bit or 3-bit PCI index.
  • the RRC configuration for the TCI state/state pool used for TCI state update for instructing/triggering/initiating/associating/supporting the LTM operation is the PCell associated with the source cell/first TRP/first TRP. /SpCell may be indicated to the terminal.
  • the corresponding configuration may include information for distinguishing a cell associated with the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP.
  • the UE is instructed to change the cell from a cell associated with the source cell/first TRP/first TRP to a cell associated with the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP according to L1/L2 signaling/event/procedure/operation. If so, the UE can trigger/initiate/execute/apply the LTM operation.
  • the RRC configuration for the TCI state/state pool used for TCI state update for instructing/triggering/initiating/associating/supporting the LTM operation is configured in the target cell/candidate cell/2nd TRP/2nd TRP.
  • the associated cell may be indicated to the UE as PCell/SpCell.
  • the UE is instructed to change the cell from a cell associated with the source cell/first TRP/first TRP to a cell associated with the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP according to L1/L2 signaling/event/procedure/operation. Once done, you can trigger/initiate/execute/apply the LTM action.
  • TCI state/state pool configuration of a cell associated with the source cell/first TRP/first TRP (configured by RRC) and TCI state/state pool configuration of a cell associated with the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP ( or some configurations) may be instructed/applied/configured to the terminal with the same configuration/configuration parameter values.
  • the TCI state/state pool configuration of the cell associated with the source cell/first TRP/first TRP is used/replaced/referenced as the TCI state/state pool configuration of the cell associated with the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP. can be logged.
  • the TCI state/state pool of the cell linked to the source cell/first TRP/first TRP can be replaced with a TCI state/state pool configuration for a target cell/candidate cell/second TRP/cell associated with the second TRP.
  • the TCI state/state pool configuration of the cell associated with the target cell/candidate cell/2TRP/2TRP is used/replaced/referenced as the TCI state/statepool configuration of the cell associated with the source cell/1TRP/1st TRP. can be logged. For example, if there is no TCI state/state pool configuration for a cell associated with the source cell/first TRP/first TRP, reference is made to the TCI state/state pool configuration of the cell in the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP. As a result, the corresponding configuration can be replaced with the TCI state/state pool configuration for the cell associated with the source cell/first TRP/first TRP.
  • the TCI state/state pool configuration of a specific serving cell may be indicated as a use/replacement/reference to a TCI state/state pool configuration of a cell having PCI different from that of the corresponding cell. For example, if there is no TCI state/state pool configuration for one cell, the TCI state/state pool configuration for that cell is based on the TCI state/state pool configuration of a cell that has a different PCI from that cell as a reference. composition can be replaced.
  • L1-RSRP reporting/CSI reporting/L1 reporting may be transmitted to the base station.
  • L1-RSRP can be calculated and reported for each PCI/PCI index/TRP.
  • the number of bits can be reduced (e.g. 4 bits) by using a (relative) difference value for a PCI/PCI index/TRP specific reference (7 bit) L1-RSRP value.
  • the corresponding reporting may include PCI/PCI index/serving cell index/arbitrary cell ID/configuration identification information/TCI state ID.
  • L1-RSRP may be calculated and reported regardless of PCI/PCI index/TRP.
  • the number of bits can be reduced (e.g. 4 bits) by using the (relative) difference value for the reference (7-bit) L1-RSRP value.
  • One or more L1-RSRP measurement values may be indicated to the base station through one L1-RSRP reporting.
  • a resource set (e.g. CSI-SSB-ResourceSet) for L1-RSRP measurement/reporting may be configured in the UE.
  • a corresponding resource set may include a set of SSB indices.
  • the SSB may be linked to the PCI/PCI index/TRP of the serving cell or may be linked to the PCI/PCI index/TRP of a cell other than the serving cell.
  • CSI reporting/L1-RSRP reporting/L1 reporting/LTM triggering operations may be performed based on execution conditions/events/standards/thresholds.
  • An event for this may be defined and configured in the terminal by the base station.
  • the reporting may include one or more of event name, event identification information, event index, TCI state indication information, TCI state ID, and PCI/PCI index/serving cell index/arbitrary cell ID/configuration identification information.
  • TCI status update/activation/instruction may be provided to instruct/trigger/associate LTM operation via MAC CE and/or DCI.
  • the MAC CE may indicate active one or more TCI states in the TCI state pool configured by RRC. If a plurality of TCI states are activated, the DCI can select/instruct one TCI state among the activated ones (through a codepoint/TCI field associated with the TCI state). If one TCI state is activated, an implicitly activated TCI state may be selected without an additional DCI instruction.
  • the TCI state corresponding to the order indicated by the first/last/low/high/RRC may be selected. there is.
  • the number of codepoints activated through MAC CE-based TCI status update/activation/instruction for instructing/triggering/associating/supporting LTM operation may be one or more (e.g. 8).
  • the number of codepoints in the TCI field for DCI-based beam indication/TCI state update/TCI state activation for instructing/triggering/associating/supporting LTM operation may be one or more.
  • the corresponding number may be configured differently according to terminal capabilities.
  • the number of PCIs different from the serving cell associated with MAC CE-based TCI state activation indication and/or activated TCI state for DCI-based beam indication/TCI state update/TCI state activation to direct/trigger/associate/support LTM operation may be configured differently depending on the terminal capability.
  • the number of PCIs different from the serving cell linked to the activated TCI state for MAC CE-based TCI state activation instruction and/or DCI-based beam indication/TCI state update/TCI state activation may be one or more.
  • a MAC CE may be defined to instruct/trigger/associate/support LTM operation.
  • the corresponding MAC CE includes serving cell ID, serving cell BWP ID, serving cell SUL, candidate/target cell ID/PCI/PCI index, target cell BWP ID, target cell SUL, candidate/target cell configuration identification information, serving/target cell , beam/cell change application time, CSI-RS resource/resource set ID, SRS resource/resource set ID, TCI state, PCI/PCI index, extended field, CORESET Pool ID, CORESET ID, PUCCH resource/resource Set ID, temporary RS trigger for LTM operation, triggering time offset of corresponding/associated RS, resource used for corresponding/associated RS, QCL source for corresponding/associated RS, corresponding/associated RS burst number, index/identifier for identifying RRC configuration/configuration information including parameters (e.g. one or more of the above parameters) for the corresponding/associated RS, C-RNTI, UL Grant, Timing Advance command,
  • the serving cell ID represents a serving cell identifier to which MAC CE (or any field included in MAC CE) is applied.
  • the candidate/target cell ID/PCI/PCI index may indicate a cell identifier/PCI/PCI index of a target/handover cell in which cell change is performed according to the LTM operation.
  • the BWP ID is a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field and represents a DL BWP to which MAC CE (or any field included in the MAC CE) is applied.
  • SUL indicates whether the MAC CE (or any field included in the MAC CE) applies to the NUL carrier or the SUL carrier (This field is set to 1 to indicate that it applies to the SUL carrier configuration, and it is set to 0 to indicate that it applies to the NUL carrier configuration).
  • Candidate/target cell configuration identification information represents information for linking a configuration for an LTM operation (or a corresponding detailed configuration, or candidate/target cell configuration) included in a corresponding RRC message.
  • Serving/target cell status is information indicating whether any information field included in the MAC CE is linked/included/corresponded to the serving cell or linked/included/corresponded to the target cell. can be directed.
  • the beam application time is a time during which a corresponding beam/TCI state is applied, and a value indicated/configured by the base station may be used.
  • the cell change application time is the time at which the corresponding cell change is applied, and a value indicated/configured by the base station may be used.
  • the CSI-RS resource/resource set ID indicates an index of an NZP-CSI-RS-ResourceSet including Semi Persistent NZP CSI-RS resources or a resource identifier used for deriving/associating a corresponding TCI state.
  • the SRS resource/resource set ID represents a (semi persistent) SRS resource set identifier identified through the SRS resource set identifier or a resource identifier used for inducing/associating a corresponding TCI state.
  • the TCI state may include a TCI state ID to be activated.
  • the TCI state includes the TCI state ID (TCI-StateId) of the TCI state used (or applicable) as a QCL source for resources in the corresponding CSI-RS resource set/SRS resource set/control resource set (to be activated). can do.
  • the TCI state may indicate an activation/deactivation state of the TCI state with TCI state ID i.
  • the TCI state may be composed of a bitmap indicating an activation/deactivation state for each configured TCI state ID. For example, if the corresponding field is set to 1/0 (or 0/1), the TCI state having the TCI state identifier i may be activated/deactivated.
  • the activated TCI state identifier may be mapped to a codepoint on a field (e.g. Transmission Configuration Indication) included in DCI.
  • a codepoint to which a TCI state is mapped may be determined by an ordinal position among all TCI states/TCI state IDs having an activated TCI state in a corresponding bitmap.
  • the TCI state may indicate a common/joint DL/UL TCI state ID.
  • the TCI state may be configured with a downlink TCI state ID field and an uplink TCI state ID field to indicate separate DL/UL TCI.
  • the corresponding MAC CE may include a field indicating whether the corresponding TCI state indicates a joint DL/UL TCI state or a separate DL/UL TCI state.
  • the corresponding MAC CE may use only the joint DL/UL TCI state ID.
  • the TCI state/TCI state ID (e.g. joint DL/UL TCI state, separate DL/UL TCI state, both) for linking to the LTM operation may be indicated to the UE through RRC. If the activation/deactivation state is indicated through the above-mentioned bitmap, the above-mentioned bitmap can be configured according to the order of the corresponding TCI state/TCI state ID.
  • One TCI state may be used as a QCL source for one or more of PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS resource set/SRS resource set.
  • Each TCI state is QCL (quasi co-location ) can include parameters to configure the relationship.
  • the corresponding TCI state may include only the TCI state associated with the second TRP.
  • the corresponding TCI state may include a TCI state linked to both the first TRP and the second TRP.
  • the MAC CE for the LTM operation (for indicating the TCI state associated with the 2nd TRP) may be defined as a MAC CE having a separate LCID.
  • the extension field may indicate a flag for indicating whether the corresponding TCI state is the last TCI state or not.
  • the extension field may indicate a flag indicating whether an octet including a corresponding TCI state ID exists. A value of 1/0 can be used to indicate this as a distinction.
  • the PCI/PCI index may indicate a PCI/PCI index associated with a corresponding TCI status identifier.
  • the CORESET Pool ID indicates the CORESET Pool ID/ControlResourceSetId specific to the corresponding TCI state (This field set to 1 indicates that this MAC CE shall be applied for the DL transmission scheduled by CORESET with the CORESET pool ID equal to 1, otherwise, this MAC CE shall be applied for the DL transmission scheduled by CORESET pool ID equal to 0.).
  • the CORESET ID represents a control resource set applicable/available to the corresponding TCI state identified with the control resource set identifier (In case the value of the field is 0, the field refers to the Control Resource Set configured by controlResourceSetZero).
  • the PUCCH resource/resource set ID represents a PUCCH resource identifier identified by the PUCCCH resource identifier or a resource identifier used for deriving/associating a corresponding TCI state.
  • Temporary RS for LTM operation indicates Temporary RS bursts for LTM operation, and the number of corresponding RS bursts and a candidate value for triggering offset may be configurable with RRC.
  • C-RNTI represents a UE identifier (newUE-Identity/C-RNTI) to be used in a candidate/target cell.
  • the UL Grant indicates resources to be used on the uplink in the candidate/target cell.
  • the Timing Advance command indicates an index value used to control the amount of timing adjustment to be applied by the corresponding MAC entity.
  • the Timing Advance Command field indicates the index value TA used to control the amount of timing adjustment that the MAC entity has to apply in TS 38.213).
  • RACH-specific configuration information (rach-ConfigDedicated, for example, RA occasion for contention free random access, msgA-PUSCH-Resource-Index, ra-PreambleIndex, SSB-index, etc.) is random access configuration information used for cell change indicate
  • CSI-RS resource/resource set ID SRS resource/resource set ID, DL/UL TCI status, PCI/PCI index, CORESET Pool ID, CORESET ID, PUCCH resource/resource set ID, temporary RS trigger for LTM operation information included in the source cell configuration and the target cell information included in the source cell configuration It can be divided into information included/linked to the configuration and included in each field. Alternatively, only information included in/associated with the source cell configuration may be included. Alternatively, only information included/associated with the target cell configuration may be included.
  • the corresponding MAC CE is divided into a MAC CE for indicating joint DL/UL TCI activation/deactivation and a MAC CE for indicating separate DL/UL TCI activation/deactivation, and may be defined with a separate LCID.
  • the corresponding MAC CE may be defined as a MAC CE having one LCID capable of supporting both joint DL/UL TCI activation/deactivation and separate DL/UL TCI activation/deactivation.
  • the MAC CE for indicating the temporary RS for LTM operation is defined with a separate LCID, and may be indicated to the terminal together with the aforementioned arbitrary MAC CE.
  • TCI state ID update/activation providing QCL information for PDCCH/PDSCH/CSI-RS dedicated to UE and/or uplink TX spatial filter(s) for PUSCH/PUCCH/SRS dedicated to UE May be provided/instructed.
  • the base station may transmit TCI state activation/deactivation MAC CE and/or DCI to the terminal to indicate/trigger/initiate/support the LTM operation.
  • the base station (UE-specific/Non-UE-specific) PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS resource set/SRS resource set of a cell (or target cell) having a PCI different from that of the serving cell through the 2 TRP. It is possible to activate / deactivate the configured TCI state for (for PDSCH / PDCCH reception).
  • the base station through the 2 TRP, DCI for the PDSCH / PDCCH / PUCCH / PUSCH / CSI-RS resource set / SRS resource set (for PDSCH / PDCCH reception) of the cell (or target cell) having PCI different from that of the serving cell
  • the configured TCI for the PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS resource set/SRS resource set is initially deactivated when receiving an RRC reconfiguration message.
  • the TCI configured for the PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS resource set/SRS resource set may be in an activated state.
  • an activated state may be maintained during handover.
  • an activated state may be maintained while the indicated timer operates.
  • the active state may be maintained until explicit signaling (e.g. L3/L2/L1 indication/confirmation information) defined by the base station is indicated/received.
  • the active state may be maintained until a specific point in time included herein.
  • the base station may instruct TCI state ID update/activation through MAC CE and/or DCI.
  • the terminal may indicate information about the corresponding MAC CE to the lower/physical layer.
  • the UE receives the TCI state update/activation MAC CE/instruction/command through the received activation TCI state in the DCI and includes the code point of the corresponding field (e.g. 'Transmission Configuration Indication' or any field defined for LTM operation). can be mapped to
  • the UE may apply a TCI state corresponding to a codepoint/value of a corresponding field included in DCI.
  • the terminal may apply the received TCI state ID.
  • the mapping between the TCI state and the codepoint of the corresponding field included in the DCI is performed by the base station after the corresponding slot n. It can be applied to the specific application time calculated using the parameter indicated by The terminal may apply the corresponding TCI state to the corresponding application time.
  • the UE may trigger/initiate/execute/apply the LTM operation.
  • the LTM operation may be triggered/initiated/executed/applied at the corresponding application time (or after the application time, or after the additional time/offset indicated/configured by the base station).
  • the terminal may instruct the LTM operation to a higher layer (e.g. RRC).
  • the lower layer (PHY/MAC) of the terminal may deliver the corresponding information to MAC/RLC/PDCP/RRC.
  • An upper layer of the terminal may trigger/initiate/execute/apply cell change.
  • NR is a separation structure that separates a base station (gNB) from a concentration node (hereinafter referred to as gNB-CU for convenience of description) and a distributed node (hereinafter referred to as gNB-DU for convenience) to support efficient network construction.
  • a wireless network consists of a set of base stations connected to a 5G core network (5GC) through an NG interface. Base stations are interconnected through an Xn interface.
  • One base station may consist of one gNB-CU and one or more gNB-DUs.
  • the gNB-CU and gNB-DU are connected through the F1 interface.
  • One gNB-DU can be connected to only one gNB-CU.
  • An NG interface and an Xn-C interface for one base station composed of the gNB-CU and gNB-DU are terminated at the gNB-CU.
  • the gNB-DUs connected to the gNB-CU are visible to other base stations and 5GC as only one base station.
  • the gNB-CU is a logical node hosting the base station's RRC, SDAP and PDCP protocols.
  • the gNB-DU is a logical node hosting the base station's RLC, MAC and PHY layers.
  • One gNB-DU supports one or a plurality of cells. One cell is supported by only one gNB-DU.
  • LTM operation determination may be performed in the CU. For example, based on RRM measurements, etc., the CU can determine the LTM operation. When the LTM operation is determined in the CU, the CU may transmit an F1AP message for instructing the LTM operation to the DU to the DU. The corresponding message may include one or more pieces of information included in this specification.
  • the DU may indicate L1/L2 signaling for LTM operation to the UE.
  • a DU may transmit a reference signal associated with L1/L2 signaling.
  • LTM operation determination may be performed in the DU. For example, based on L1 reporting (e.g. CSI report), the DU may determine the LTM operation.
  • the DU may indicate L1/L2 signaling for LTM operation to the UE.
  • a DU may transmit a reference signal associated with L1/L2 signaling.
  • the DU may transmit an F1AP message to the CU to notify the CU that L1/L2 signaling for LTM operation has been instructed to the UE.
  • the corresponding message may include one or more pieces of information included in this specification.
  • the CU's RRC/PDCP may perform one or more operations according to the present specification.
  • the UE can transmit/receive by switching uplink/downlink data from a source cell to a candidate/target cell.
  • uplink/downlink data may be transmitted/received by switching from an L2 entity associated with a source cell to an L2 entity associated with a candidate/target cell.
  • the radio bearer for LTM operation may be applied/configured/stored to the terminal when the base station instructs the terminal to configure the LTM through RRC signaling.
  • the radio bearer for LTM operation may be applied/configured to the terminal (according to the stored configuration) when receiving the corresponding L1/L2 signaling.
  • a radio bearer for LTM operation may use the same radio bearer structure as a general data radio bearer (DRB) or signaling radio bearer (SRB) in which one PDCP entity, one RLC entity, and one MAC entity are associated.
  • a radio bearer for LTM operation may be configured by adding advanced functions to an L1/L2 entity included in/associated with a general data radio bearer/signaling radio bearer structure.
  • the radio bearer used by the UE in the source cell and the L1/L2 entity (one PDCP entity, one RLC entity, one MAC entity) associated with the radio bearer for one or more parameters (or for all parameters)
  • the target cell can be reconfigured/set/maintained for use.
  • a value stored in a corresponding PDCP entity in a source cell may be used as an initial value without setting 0 as an initial value for corresponding state variables (e.g. TX_NEXT, RX_NEXT, RX_DELIV, RX_REOR) for a corresponding radio bearer.
  • state variables e.g. TX_NEXT, RX_NEXT, RX_DELIV, RX_REOR
  • a radio bearer for LTM operation may include one or more of radio bearers (e.g. DRB, SRB) described below for fast switching.
  • radio bearers e.g. DRB, SRB
  • an arbitrary radio bearer used in the process of an LTM operation included in the present disclosure is denoted as an LTM radio bearer. This is for convenience of explanation and may indicate an arbitrary radio bearer configured in the terminal when performing the LTM operation.
  • a corresponding radio bearer may be provided through one type/L2 structure, or may be provided by defining one or more types/L2 structures according to a corresponding scenario.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a downlink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • an LTM radio bearer may have a split structure in which one PDCP entity has two RLC entities (AM/UM) (one PDCP entity is associated with two RLC entities).
  • Each RLC entity can be associated with one MAC entity. For example, between cells associated with a corresponding DU within an intra-DU (intra-DU) / gNB / gNB-DU connected to a corresponding CU within an intra-CU / gNB (intra-CU / gNB-CU) based on L1 / L2 A cell change may be performed.
  • 11 is a diagram illustrating an example of an uplink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • a radio bearer may be configured in a terminal.
  • Each RLC entity may be associated with a single MAC entity.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a downlink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • an LTM radio bearer may have a split structure in which one PDCP entity has two RLC entities (AM/UM) (one PDCP entity is associated with two RLC entities).
  • Each RLC entity may be associated with each MAC entity.
  • intra-CU inter-DU L1/L2 based cell change may be performed between cells associated with each DU for different DUs connected to the corresponding CU within the intra-CU.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of an uplink L2 structure for an LTM radio bearer.
  • a radio bearer may be configured in a terminal.
  • Each RLC entity may be associated with each MAC entity associated with each cellgroup (e.g. MCG, SCG).
  • LTM operation configuration through RRC signaling may include one or more candidate/target cell configurations. If one or more candidate cells are provided, additional L2 entities for supporting the corresponding candidate cells may be configured in association with each other.
  • three RLC entities may be linked to one PDCP entity.
  • the remaining RLC entities may be released.
  • the remaining RLC entities may be maintained.
  • L1/L2-based cell change can be triggered/initiated/applied/performed until release of the corresponding candidate cell is instructed through RRC signaling thereafter.
  • three RLC entities may be linked to one PDCP entity.
  • Each RLC entity may be associated with each MAC entity.
  • the remaining RLC entities and MAC entities may be released.
  • the remaining RLC entities and MAC entities may be maintained.
  • L1/L2-based cell change can be triggered/initiated/applied/performed until release of the corresponding candidate cell is instructed through RRC signaling thereafter.
  • the number of activated RLC entities (used for LTM operation) associated with one PDCP entity may be limited to two.
  • the number of PCIs different from the serving cell associated with the activated TCI state may be limited to one.
  • the number of RLC entities (or RLC entities/MAC entities) associated therewith may be limited to two.
  • the corresponding L2 entity When receiving corresponding L1/L2 signaling, the corresponding L2 entity may be activated/configured/applied/used/configured/added.
  • an RLC entity (or RLC entity/MAC entity) associated with a cell having a PCI different from a serving cell associated with an inactive TCI state may be configured in an inactive state.
  • the corresponding L2 entity may be activated/configured/applied/used/configured/added.
  • the LTM operation configuration indicated through RRC signaling includes LTM candidate/target cell configuration, LTM radio bearer configuration, L1L2 signaling configuration for LTM operation, execution instruction information configuration for LTM operation, and TCI state configuration for LTM operation. and one or more of execution conditions/event configurations for LTM operation.
  • the above information includes L1L2 signaling configuration for LTM operation, execution instruction information configuration for LTM operation, TCI state configuration for LTM operation, execution condition/event configuration for LTM operation, triggering/starting/executing/applying LTM operation information can be displayed.
  • the configuration may include information for associating the configuration with the LTM candidate/target cell configuration and/or the LTM radio bearer configuration.
  • One LTM candidate/target cell configuration may be configured to be mapped one-to-one with the corresponding configuration.
  • one LTM candidate/target cell configuration may be configured to be mapped one-to-many with one or more corresponding configurations.
  • the terminal Before cell change/handover is triggered/initiated/executed/applied based on L1L2 signaling/execution instruction information/TCI status/execution condition/event/related procedure/operation, the terminal does not include the LTM operation configuration If a handover command (RRC reconfiguration with sync) is received (or for normal handover, not for LTM operation), the terminal follows the received handover configuration regardless of any previously received LTM operation configuration. A handover procedure (according to the standard specification described in TS 38.300 Section 9.2.3.2) may be performed.
  • the UE When the UE receives the corresponding command, when the UE successfully completes the random access procedure for the corresponding cell, when the UE successfully completes handover, when the UE sends an RRC reconfiguration complete message to the target cell, the UE Stored LTM operation configuration/terminal variables can be released/removed.
  • the terminal Before cell change / handover is triggered / initiated / executed / applied based on L1L2 signaling / execution instruction information / TCI state / execution condition / event / related procedure / operation, the terminal includes the LTM operation configuration Upon receiving the RRC reconfiguration message, some or all of the configuration included in the corresponding configuration may be replaced/modified/changed/reconfigured/saved/applied. For example, LTM candidate/target cell configuration, LTM radio bearer configuration, L1L2 signaling configuration for LTM operation, and execution instructions for LTM operation through information for identifying the corresponding LTM operation configuration (or detailed configuration included in the corresponding configuration). One or more of information configuration, TCI state configuration for LTM operation, and execution condition/event configuration for LTM operation may be changed/modified.
  • the handover command (RRC reconfiguration with sync ), the corresponding handover command (or corresponding RRC reconfiguration message) may include LTM configuration for LTM operation in the corresponding target cell.
  • the terminal may perform a handover procedure (according to the standard specification described in TS 38.300 Section 9.2.3.2) according to the received general handover configuration.
  • the terminal may release/remove the LTM configuration/terminal variables configured/stored in the source cell.
  • the terminal sets the target cell that has performed the handover as the cell/serving cell associated with the source cell/1TRP/1st TRP, and assigns any cell having a different PCI to the target cell/candidate cell/2nd TRP/2nd TRP. It is possible to store/apply an LTM operation configuration of an associated cell/non-serving cell. Through one RRC signaling message, it is possible to perform cell change and storage/application of the LTM operation configuration in the changed cell.
  • a major scenario of L1/L2 based LTM operation includes cell change within an intra CU.
  • the logical node hosting the RRC/SDAP/PDCP protocols of the base station is the same.
  • the cell change scenario in the intra DU has the same MAC entity of the base station.
  • cell change may be performed while using/maintaining one or more of a configured/applied cell group configuration and/or radio bearer configuration (similar to SCell change) in the source cell group. It is possible to have the source cell group perform cell change without performing one or more of security key refresh/change, random access to target cell/PCell, MAC reset, RLC reset, and PDCP reset/data recovery (similar to SCell change). there is.
  • the UE may transmit/receive data from the target cell through a corresponding L2 entity (e.g. MAC/RLC/PDCP/SDAP) without changing the source cell configuration (or part of the configuration).
  • a corresponding L2 entity e.g. MAC/RLC/PDCP/SDAP
  • data may be transmitted and received in the target cell using the same configuration as the source cell.
  • the LTM radio bearer type when cell change is performed from the source cell/1TRP/1st TRP linked cell/serving cell to the target cell/candidate cell/2TRP/2nd TRP linked cell/Non-serving cell without MAC reset ( Alternatively, the MAC procedure may be performed without performing all operations for the MAC entity through reset, and if necessary, only the corresponding operation is defined).
  • the MAC entity in the source cell/first TRP/first TRP associated cell/serving cell and target cell/candidate cell/second TRP/second TRP associated cell/Non-serving cell can be reconfigured/set/maintained to have the same configuration.
  • the specific operation/parameter being used/applied in the source cell/1TRP/1st TRP linked cell/serving cell is transferred to the target cell/candidate cell/2nd TRP/2nd TRP linked cell/ It can be used/applied continuously/maintained in the non-serving cell.
  • only some of the following MAC reset-related operations linked to the source cell/first TRP/first TRP linked cell/serving cell may be performed. For example, one or more of the following operations related to MAC reset may not be performed.
  • the MAC entity of the terminal may perform only some of the following MAC reset-related operations.
  • the MAC entity of the UE may not perform one or more.
  • the MAC entity of the terminal may define and perform one or more differently.
  • an operation/procedure that does not perform all/partial operations performed by a MAC entity for MAC reset in a cell change process or an operation/procedure that performs some operations differently, or a MAC performed for an LTM operation Mark the action/procedure as partial MAC reset.
  • This is for convenience of description and can be replaced with any other name (e.g. MAC configuration, MAC reset, MAC maintenance, MAC switching, MAC reconfiguration, MAC restart, LTM MAC procedure, etc.).
  • the corresponding procedure may not reset (or maintain) parameters related to the data processing procedure (when performing the LTM operation through the same MAC entity).
  • the corresponding procedure may reset parameters related to the random access procedure/beam failure procedure.
  • the corresponding procedure may separately include the HARQ entity for the source cell and the HARQ entity for the target cell (when performing the LTM operation through the same MAC entity).
  • the corresponding procedure may add HARQ entities for the target cell/candidate cell/2nd TRP/2nd TRP linked cell/Non-serving cell.
  • the corresponding procedure may add cells for the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP linked cell/Non-serving cell.
  • a cell configuration for a corresponding target cell/candidate cell/second TRP/second TRP linked cell may be added and included in the cell group configuration.
  • the corresponding procedure may include information for indicating that the corresponding cell is a target cell/candidate cell/second TRP/second TRP linked cell in the SCell configuration and configure/instruct the UE.
  • the cell configuration for the target cell/candidate cell/second TRP/second TRP linked cell may be added and included in the corresponding MAC configuration (e.g. MAC-CellGroupConfig).
  • the MAC entities of the source cell/first TRP/first TRP linked cell/serving cell may not be reset.
  • the corresponding MAC entity configuration may be maintained.
  • a MAC entity for the target cell/candidate cell/2nd TRP/2nd TRP linked cell/Non-serving cell may be established.
  • the terminal variable Bj may be maintained.
  • the (full/partial) MAC timer may be maintained during the LTM operation or for any period defined in the corresponding handover.
  • the present embodiments can effectively reduce delay that may occur when changing a cell by providing a specific configuration and signaling method for controlling mobility based on L1/L2 for a UE.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a terminal according to another embodiment.
  • a terminal 1400 performing a cell change operation includes a receiver 1430 that receives a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for an LTM (L1/L2-triggered mobility) operation and A transmitter 1420 that transmits an L1 measurement result for a candidate target cell based on a higher layer message and a controller that performs a cell change operation without RRC reconfiguration by applying candidate target cell configuration information for the target cell based on the MAC CE ( 1410) may be included.
  • LTM L1/L2-triggered mobility
  • the receiving unit 1430 may further receive a Medium Access Control Control Element (MAC CE) indicating execution of an LTM operation on a target cell.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the receiving unit 1430 may receive an RRC message including one or more candidate target cell configuration information from the base station or the TRP.
  • the RRC message may include one or more candidate target cell configuration information, and each candidate target cell configuration information may be separately included for each candidate target cell.
  • the higher layer message may include at least one of cell group configuration information, identification information for candidate target cell configuration information, bandwidth part identification information, and TCI (Transmission Configuration Indication) state configuration information.
  • the cell group configuration information includes information for configuring a cell group using two or more cells.
  • Identification information on candidate target cell configuration information may include ID or index information. Through this, the terminal can distinguish each candidate target cell configuration information.
  • the bandwidth part identification information may include an ID or index for identifying the bandwidth part (BWP).
  • the TCI state configuration information may include at least one of a TCI state ID, a cell index, a cell ID, and a physical cell identity (PCI).
  • PCI physical cell identity
  • candidate target cell configuration information includes information for performing L1 measurement on a serving cell or candidate target cell and transmission of the L1 measurement result.
  • the control unit 1410 controls an operation of measuring a channel state of a serving cell or a candidate target cell using candidate target cell configuration information.
  • the transmitter 1420 transmits the measured channel state or channel quality information to the base station based on the measurement result transmission information included in the candidate target cell configuration information.
  • the transmitter 1420 may transmit the measurement result to the base station based on the information for transmission of the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • the transmitter 1420 may transmit the measurement result of the corresponding serving cell or candidate target cell to the base station when a condition for triggering transmission of the measurement result is satisfied.
  • L1 measurement result transmission is triggered when the quality of the measurement result of the candidate target cell is higher than the measurement result of the source PSCell obtained by adding or subtracting an offset. That is, when comparing the measurement result of the source PSCell with the measurement result of the candidate target cell, the measurement result of the source PSCell is compared by adding or subtracting an offset included in the preset or candidate target cell configuration information. If the comparison results show that the candidate target cell has a better channel state, reporting on the measurement result may be triggered.
  • the receiving unit 1430 may receive instruction information indicating execution of the LTM operation included in the MAC CE. As another example, the receiving unit 1430 may check information on a target cell included in the MAC CE and receive an LTM operation execution instruction for the target cell. Through the MAC CE, the control unit 1410 needs to obtain an LTM operation instruction and information on a target cell to perform cell change.
  • the MAC CE may include at least one of identification information for candidate target cell configuration information, a TCI state ID, bandwidth part identification information, and a timing advance command.
  • the MAC CE may include identification information for distinguishing candidate target cell configuration information configured in the terminal through a higher layer message. Identification information may be composed of candidate target cell configuration information ID or index information.
  • the MAC CE may include at least one of a TCI state ID, a bandwidth part ID, and a TAG.
  • the controller 1410 can identify a target cell for performing cell change based on the corresponding MAC CE. For example, the controller 1410 checks identification information on candidate target cell configuration information included in the MAC CE, and checks candidate target cell configuration information assigned to the corresponding identification information and received through a higher layer message. A candidate target cell to which the corresponding candidate target cell configuration information is applied may become a target cell for cell change. That is, identification information assigned to one or more candidate target cell configuration information received through higher layer messages and identification information assigned to candidate target cell configuration information received through MAC CE may be the same. Through this, the control unit 1410 can identify the target cell through the MAC CE.
  • the controller 1410 When the target cell is identified, the controller 1410 applies candidate target cell configuration information applied to the corresponding target cell to the terminal. In addition, the controller 1410 performs a cell change operation to a target cell using candidate target cell configuration information of the target cell without performing an RRC reconfiguration operation.
  • the controller 1410 may store/apply one or more candidate target cell configuration information to the terminal until higher layer signaling for releasing the candidate target cell configuration information is received. For example, when a plurality of candidate target cell configuration information is received through a higher layer message, the control unit 1410 completes the cell change to the corresponding target cell by applying any one candidate target cell configuration information through the aforementioned MAC CE. can do. The controller 1410 can still maintain the plurality of candidate target cell configuration information effectively even after the cell change is completed. Accordingly, if MAC CE indicating an LTM operation is received again from the base station after cell change, the control unit 1410 effectively uses the stored candidate target cell configuration information to perform a cell change operation. That is, release, change, addition, etc. of candidate target cell configuration information configured/stored in the terminal can be performed only by separate higher layer signaling for this purpose.
  • the transmission unit 1420 and the reception unit 1430 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for performing the present embodiments described above with the base station.
  • the control unit 1410 controls overall operations of the terminal 1400 necessary to perform the present embodiments described above.
  • 15 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment
  • a base station 1500 controlling a cell change operation of a terminal includes a transmitter 1520 that transmits a higher layer message including one or more candidate target cell configuration information for LTM (L1/L2-triggered mobility) operation. ) and a receiving unit 1530 that receives the L1 measurement result for the candidate target cell and a control unit 1510 that determines whether to perform the LTM operation for the target cell based on the L1 measurement result.
  • LTM L1/L2-triggered mobility
  • the transmitter 1520 may further transmit a Medium Access Control Control Element (MAC CE) indicating execution of an LTM operation to a target cell.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the transmitter 1520 may transmit an RRC message including one or more candidate target cell configuration information to the terminal.
  • the RRC message may include one or more candidate target cell configuration information, and each candidate target cell configuration information may be separately included for each candidate target cell.
  • the higher layer message may include at least one of cell group configuration information, identification information for candidate target cell configuration information, bandwidth part identification information, and TCI (Transmission Configuration Indication) state configuration information.
  • the cell group configuration information includes information for configuring a cell group using two or more cells. Identification information on candidate target cell configuration information may include ID or index information. Through this, the terminal can distinguish each candidate target cell configuration information.
  • the bandwidth part identification information may include an ID or index for identifying the bandwidth part (BWP).
  • the TCI state configuration information may include at least one of a TCI state ID, a cell index, a cell ID, and a physical cell identity (PCI).
  • PCI physical cell identity
  • candidate target cell configuration information includes information for performing L1 measurement on a serving cell or candidate target cell and transmission of the L1 measurement result.
  • the terminal measures the channel state of the serving cell or the candidate target cell using candidate target cell configuration information.
  • the terminal transmits the measured channel state or channel quality information to the base station based on the information for transmitting the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • information for measurement reporting may be included in candidate target cell configuration information.
  • the receiving unit 1530 receives the measurement result reporting including the L1 measurement result transmitted by the terminal.
  • the terminal may transmit the measurement result to the base station 1500 based on the information for transmission of the measurement result included in the candidate target cell configuration information.
  • the terminal may transmit the measurement result of the corresponding serving cell or candidate target cell to the base station when the condition for triggering transmission of the measurement result is satisfied.
  • L1 measurement result transmission is triggered when the quality of the measurement result of the candidate target cell is higher than the measurement result of the source PSCell obtained by adding or subtracting an offset.
  • the controller 1510 may determine whether to perform the LTM operation based on the L1 measurement result information of the terminal. As another example, the controller 1510 may determine a target cell to be changed through the LTM operation based on the L1 measurement result information of the UE. As such, the control unit 1510 may perform an LTM operation for the UE and determine a target cell to be changed by the UE based on the L1 measurement result received from the UE.
  • the transmitter 1520 When the transmitter 1520 determines cell change of the corresponding terminal based on the L1 measurement result information received from the terminal, it may indicate this through the MAC CE.
  • the transmitter 1520 may include and transmit instruction information instructing the MAC CE to perform the LTM operation.
  • the transmitter 1520 may include and transmit information about the target cell to the MAC CE.
  • the terminal can obtain an instruction for performing an LTM operation and information on a target cell to perform cell change.
  • the MAC CE may include at least one of identification information for candidate target cell configuration information, a TCI state ID, bandwidth part identification information, and a timing advance command.
  • the MAC CE may include identification information for distinguishing candidate target cell configuration information configured in the terminal through a higher layer message.
  • the UE can identify a target cell for performing cell change based on the corresponding MAC CE. For example, the terminal checks identification information on candidate target cell configuration information included in the MAC CE, and checks candidate target cell configuration information assigned to the corresponding identification information and received through a higher layer message. A candidate target cell to which the corresponding candidate target cell configuration information is applied may become a target cell for cell change. When a target cell is identified, the terminal applies candidate target cell configuration information applied to the corresponding target cell to the terminal. In addition, the terminal performs a cell change operation to the target cell using candidate target cell configuration information of the corresponding target cell without performing the RRC reconfiguration operation.
  • one or more candidate target cell configuration information may be stored and applied to the UE until higher layer signaling for releasing the candidate target cell configuration information is received.
  • the transmitter 1520 may transmit to the terminal separate higher layer signaling for instructing release, change, addition, etc. of candidate target cell configuration information configured/stored in the terminal.
  • the transmission unit 1520 and the reception unit 1530 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for performing the present embodiments described above to and from the terminal.
  • the control unit 1510 controls overall operations of the base station 1500 necessary to perform the present embodiments described above.
  • present embodiments described above may be implemented through various means.
  • the present embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the present embodiments includes one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), processors, controllers, microcontrollers, or microprocessors.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • processors controllers, microcontrollers, or microprocessors.
  • the method according to the present embodiments may be implemented in the form of a device, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software codes may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor and exchange data with the processor by various means known in the art.
  • system generally refer to computer-related entities hardware, hardware and software.
  • a component can be both an application running on a controller or processor and a controller or processor.
  • One or more components may reside within a process and/or thread of execution, and components may reside on one device (eg, system, computing device, etc.) or may be distributed across two or more devices.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 개시는 단말이 셀을 변경하는 방법 및 그 장치에 대한 것이다. 본 실시예들은 LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 단계와 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 단계와 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 수신하는 단계 및 MAC CE에 기초하여 타켓 셀에 대한 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 단계를 포함하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

Description

셀 변경 방법 및 그 장치
본 개시는 단말이 셀을 변경하는 방법 및 그 장치에 대한 것이다.
스마트 폰과 같이 소형 무선통신 기기의 보급이 확산되면서 그 사용자도 증가하였다. 특히, 스마트 폰 뿐만 아니라 차량, 비행기 등 다양한 이동 수단에도 무선통신 기기가 장착되어 이동하면서도 통신을 수행할 수 있게 되었다.
무선통신 기기가 이동하는 경우에 하나의 셀 커버리지에서 다른 셀 커버리지로 이동이 발생하게 된다. 도한, 차량 등 고속 이동 수단의 발달에 따라 셀 변경 필요성이 더욱 증대되고 있다.
이러한 셀 변경 동작을 핸드오버라고 하며, 종래에는 RRC 연결 상태 단말이 RRC 시그널링을 통해서 핸드오버를 수행하였다. 이와 같이 L3 시그널링 기반으로 핸드오버를 수행하는 경우에 기지국, 코어망 개체, 단말 등의 핸드오버 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸리는 문제가 있었다.
이는 5G 이후 통신 등에 요구되는 저지연 고속 이동 요구사항을 만족하기 어려운 문제가 있다. 특히, 빔 레벨에서의 통신 동작을 수행하는 기술이 발전함과 동시에 고속 이동이 빈번해 짐에 따라 사용자 통신 품질을 유지시킬 수 있다. 이러한 측면에서 핸드오버를 진행하는 과정에서 저지연, 오버헤드 및 인터럽션 타임 감소 기술이 요구되고 있다.
본 실시예들은 하위계층에서 빠르게 단말의 셀 변경 동작 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 측면에서, 본 실시예들은 단말이 셀 변경 동작을 수행하는 방법에 있어서, LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 단계와 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 단계와 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 수신하는 단계 및 MAC CE에 기초하여 타켓 셀에 대한 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
다른 측면에서, 본 실시예들은 기지국이 단말의 셀 변경 동작을 제어하는 방법에 있어서, LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 전송하는 단계와 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 수신하는 단계와 L1 측정 결과에 기초하여 타켓 셀에 대한 LTM 동작 수행을 결정하는 단계 및 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 셀 변경 동작을 수행하는 단말에 있어서, LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 수신부와 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 송신부 및 MAC CE에 기초하여 타켓 셀에 대한 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 제어부를 포함하되, 수신부는 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 수신하는 단말 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 단말의 셀 변경 동작을 제어하는 기지국에 있어서, LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 전송하는 송신부와 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 수신하는 수신부 및 L1 측정 결과에 기초하여 타켓 셀에 대한 LTM 동작 수행을 결정하는 제어부를 포함하되, 송신부는 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 전송하는 기지국 장치를 제공할 수 있다.
본 실시예들에 의하면, 하위계층에서 빠르게 셀 변경을 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 무선 통신 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 LTM 무선베어러에 대한 다운링크 L2 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 11은 LTM 무선베어러에 대한 위한 업링크 L2 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 12는 LTM 무선베어러에 대한 다운링크 L2 구조의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 13은 LTM 무선베어러에 대한 업링크 L2 구조의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 14는 또 다른 실시예에 의한 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술 사상의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다. 본 명세서 상에서 언급된 "포함한다", "갖는다", "이루어진다" 등이 사용되는 경우 "~만"이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별한 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다.
구성 요소들의 위치 관계에 대한 설명에 있어서, 둘 이상의 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속" 등이 된다고 기재된 경우, 둘 이상의 구성 요소가 직접적으로 "연결", "결합" 또는 "접속" 될 수 있지만, 둘 이상의 구성 요소와 다른 구성 요소가 더 "개재"되어 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 여기서, 다른 구성 요소는 서로 "연결", "결합" 또는 "접속" 되는 둘 이상의 구성 요소 중 하나 이상에 포함될 수도 있다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보(예: 레벨 등)가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서의 무선 통신 시스템은 음성, 데이터 패킷 등과 같은 다양한 통신 서비스를 무선자원을 이용하여 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 단말과 기지국 또는 코어 네트워크 등을 포함할 수 있다.
이하에서 개시하는 본 실시예들은 다양한 무선 접속 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(timedivision multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(singlecarrier frequency division multiple access) 또는 NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다. 또한, 무선 접속 기술은 특정 접속 기술을 의미하는 것뿐만 아니라 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, ITU 등 다양한 통신 협의기구에서 제정하는 각 세대 별 통신 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced datarates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical andelectronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTSterrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 이와 같이 본 실시예들은 현재 개시되거나 상용화된 무선 접속 기술에 적용될 수 있고, 현재 개발 중이거나 향후 개발될 무선 접속 기술에 적용될 수도 있다.
한편, 본 명세서에서의 단말은 무선 통신 시스템에서 기지국과 통신을 수행하는 무선 통신 모듈을 포함하는 장치를 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, NR, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 단말은 사용 형태에 따라 스마트 폰과 같은 사용자 휴대 기기가 될 수도 있고, V2X 통신 시스템에서는 차량, 차량 내의 무선 통신 모듈을 포함하는 장치 등을 의미할 수도 있다. 또한, 기계 형태 통신(Machine Type Communication) 시스템의 경우에 기계 형태 통신이 수행되도록 통신 모듈을 탑재한 MTC 단말, M2M 단말, URLLC 단말 등을 의미할 수도 있다.
본 명세서의 기지국 또는 셀은 네트워크 측면에서 단말과 통신하는 종단을 지칭하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 또한, 셀은 주파수 도메인에서의 BWP(Bandwidth Part)를 포함하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 단말의 Activation BWP를 의미할 수 있다.
앞서 나열된 다양한 셀은 하나 이상의 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시 예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수도 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다. 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 송수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널을 구성하여 데이터를 송수신한다.이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 기술 사상을 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT) 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 기술적 특징이 해당 통신 시스템에 제한되는 것은 아니다.
3GPP에서는 4G(4th-Generation) 통신 기술에 대한 연구 이후에 ITU-R의 차세대 무선 접속 기술의 요구사항에 맞추기 위한 5G(5th-Generation)통신 기술을 개발한다. 구체적으로, 3GPP는 5G 통신 기술로 LTE-Advanced 기술을 ITU-R의 요구사항에 맞추어 향상 시킨 LTE-A pro와 4G 통신 기술과는 별개의 새로운 NR 통신 기술을 개발한다. LTE-A pro와 NR은 모두 5G 통신 기술을 의미하는 것으로, 이하에서는 특정 통신 기술을 특정하는 경우가 아닌 경우에 NR을 중심으로 5G 통신 기술을 설명한다.
NR에서의 운영 시나리오는 기존 4G LTE의 시나리오에서 위성, 자동차, 그리고 새로운 버티컬 등에 대한 고려를 추가하여 다양한 동작 시나리오를 정의하였으며, 서비스 측면에서 eMBB(Enhanced Mobile Broadband) 시나리오, 높은 단말 밀도를 가지되 넓은 범위에 전개되어 낮은 데이터 레이트(data rate)와 비동기식 접속이 요구되는 mMTC(Massive Machine Communication) 시나리오, 높은 응답성과 신뢰성이 요구되고 고속 이동성을 지원할 수 있는 URLLC(Ultra Reliability and Low Latency) 시나리오를 지원한다.
이러한 시나리오를 만족하기 위해서 NR은 새로운 waveform 및 프레임 구조 기술, 낮은 지연속도(Low latency) 기술, 초고주파 대역(mmWave) 지원 기술, 순방향 호환성(Forward compatible) 제공 기술이 적용된 무선 통신 시스템을 개시한다. 특히, NR 시스템에서는 순방향(Forard) 호환성을 제공하기 위해서 유연성 측면에서 다양한 기술적 변화를 제시하고 있다. NR의 주요 기술적 특징은 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
<NR 시스템 일반>
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 시스템은 5GC(5G Core Network)와 NR-RAN파트로 구분되며, NG-RAN은 사용자 평면(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB와 ng-eNB들로 구성된다.gNB 상호 또는 gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB와 ng-eNB는 각각 NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 5GC는 단말 접속 및 이동성 제어 기능 등의 제어 평면을 담당하는 AMF (Access and Mobility Management Function)와 사용자 데이터에 제어 기능을 담당하는 UPF (User Plane Function)를 포함하여 구성될 수 있다. NR에서는 6GHz 이하 주파수 대역(FR1, Frequency Range 1)과 6GHz 이상 주파수 대역(FR2, Frequency Range 2)에 대한 지원을 모두 포함한다.
gNB는 단말로 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미하고, ng-eNB는 단말로 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미한다. 본 명세서에서 기재하는 기지국은 gNB및 ng-eNB를 포괄하는 의미로 이해되어야 하며, 필요에 따라 gNB 또는 ng-eNB를 구분하여 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다.
<NR 웨이브 폼,뉴머롤러지 및 프레임 구조>
NR에서는 하향링크 전송을 위해서 Cyclic prefix를 사용하는 CP-OFDM 웨이브 폼을 사용하고, 상향링크 전송을 위해서 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용한다. OFDM 기술은 MIMO(Multiple Input Multiple Output)와 결합이 용이하며, 높은 주파수 효율과 함께 저 복잡도의 수신기를 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, NR에서는 전술한 3가지 시나리오 별로 데이터 속도, 지연속도, 커버리지 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 시나리오 별 요구사항을 효율적으로 만족시킬 필요가 있다. 이를 위해서, 서로 다른 복수의 뉴머롤러지(numerology) 기반의 무선 자원을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하기 위한 기술이 제안되었다.
구체적으로, NR 전송 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격(sub-carrier spacing)과 CP(Cyclic prefix)에 기초하여 결정되며, 아래 표 1과 같이 15kHz를 기준으로 μ 값이 2의 지수 값으로 사용되어 지수적으로 변경된다.
μ 서브캐리어 간격 Cyclic prefix Supported for data Supported for synch
0 15 Normal Yes Yes
1 30 Normal Yes Yes
2 60 Normal, Extended Yes No
3 120 Normal Yes Yes
4 240 Normal No Yes
위 표 1과 같이 NR의 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격에 따라 5가지로 구분될 수 있다. 이는 4G 통신 기술 중 하나인 LTE의 서브캐리어 간격이 15kHz로 고정되는 것과는 차이가 있다. 구체적으로, NR에서 데이터 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 60, 120kHz이고, 동기 신호 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 120, 240kHz이다. 또한, 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에만 적용된다. 한편, NR에서의 프레임 구조(frame structure)는 1ms의 동일한 길이를 가지는 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되는 10ms의 길이를 가지는 프레임(frame)이 정의된다. 하나의 프레임은 5ms의 하프 프레임으로 나뉠 수 있으며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포함한다. 15kHz 서브캐리어 간격의 경우에 하나의 서브프레임은 1개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)로 구성된다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 노멀 CP의 경우에 고정적으로 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 슬롯의 시간 도메인에서 길이는 서브캐리어 간격에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 15kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 1ms 길이로 서브프레임과 동일한 길이로 구성된다. 이와 달리, 30kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 0.5ms의 길이로 하나의 서브프레임에 두 개의 슬롯이 포함될 수 있다. 즉, 서브프레임과 프레임은 고정된 시간 길이를 가지고 정의되며, 슬롯은 심볼의 개수로 정의되어 서브캐리어 간격에 따라 시간 길이가 달라질 수 있다.
한편, NR은 스케줄링의 기본 단위를 슬롯으로 정의하고, 무선 구간의 전송 지연을 감소시키기 위해서 미니 슬롯(또는 서브 슬롯 또는 non-slot based schedule)도 도입하였다. 넓은 서브캐리어 간격을 사용하면 하나의 슬롯의 길이가 반비례하여 짧아지기 때문에 무선 구간에서의 전송 지연을 줄일 수 있다. 미니 슬롯(또는 서브 슬롯)은 URLLC 시나리오에 대한 효율적인 지원을 위한 것으로 2, 4, 7개 심볼 단위로 스케줄링이 가능하다.
또한, NR은 LTE와 달리 상향링크 및 하향링크 자원 할당을 하나의 슬롯 내에서 심볼 레벨로 정의하였다. HARQ 지연을 줄이기 위해 전송 슬롯 내에서 바로 HARQ ACK/NACK을 송신할 수 있는 슬롯 구조가 정의되었으며, 이러한 슬롯 구조를 자기 포함(self-contained) 구조로 명명하여 설명한다.
NR에서는 총 256개의 슬롯 포맷을 지원할 수 있도록 설계되었으며, 이중 62개의 슬롯 포맷이 3GPP Rel-15에서 사용된다. 또한, 다양한 슬롯의 조합을 통해서 FDD 또는 TDD 프레임을 구성하는 공통 프레임 구조를 지원한다. 예를 들어, 슬롯의 심볼이 모두 하향링크로 설정되는 슬롯 구조와 심볼이 모두 상향링크로 설정되는 슬롯 구조 및 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 결합된 슬롯 구조를 지원한다. 또한, NR은 데이터 전송이 하나 이상의 슬롯에 분산되어 스케줄링됨을 지원한다. 따라서, 기지국은 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)를 이용하여 단말에 슬롯이 하향링크 슬롯인지, 상향링크 슬롯인지 또는 플렉시블 슬롯인지를 알려줄 수 있다. 기지국은 단말 특정하게(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 구성된 테이블의 인덱스를 SFI를 이용하여 지시함으로써 슬롯 포맷을 지시할 수 있으며, DCI(Downlink Control Information)를 통해서 동적으로 지시하거나 RRC를 통해서 정적 또는 준정적으로 지시할 수도 있다.
<NR 물리 자원 >
NR에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 대역폭 파트(bandwidth part) 등이 고려된다.
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 시프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power) 및 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드(Resource Grid)는 NR이 동일 캐리어에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하기 때문에 각 뉴머롤러지에 따라 자원 그리드가 존재할 수 있다. 또한, 자원 그리드는 안테나 포트, 서브캐리어 간격, 전송 방향에 따라 존재할 수 있다.
자원 블록(resource block)은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 주파수 도메인 상에서만 정의된다. 또한, 자원 요소(resource element)는 1개의 OFDM 심볼과 1개의 서브캐리어로 구성된다. 따라서, 도 3에서와 같이 하나의 자원 블록은 서브캐리어 간격에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 또한, NR에서는 자원 블록 그리드를 위한 공통 참조점 역할을 수행하는 "Point A"와 공통 자원 블록, 가상 자원 블록 등을 정의한다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
NR에서는 캐리어 대역폭이 20Mhz로 고정된 LTE와 달리 서브캐리어 간격 별로 최대 캐리어 대역폭이 50Mhz에서 400Mhz로 설정된다. 따라서, 모든 단말이 이러한 캐리어 대역폭을 모두 사용하는 것을 가정하지 않는다. 이에 따라서 NR에서는 도 4에 도시된 바와 같이 캐리어 대역폭 내에서 대역폭 파트(BWP)를 지정하여 단말이 사용할 수 있다. 또한, 대역폭 파트는 하나의 뉴머롤러지와 연계되며 연속적인 공통 자원 블록의 서브 셋으로 구성되고, 시간에 따라 동적으로 활성화 될 수 있다. 단말에는 상향링크 및 하향링크 각각 최대 4개의 대역폭 파트가 구성되고, 주어진 시간에 활성화된 대역폭 파트를 이용하여 데이터가 송수신된다.
페어드 스펙트럼(paired spectrum)의 경우 상향링크 및 하향링크 대역폭 파트가 독립적으로 설정되며, 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)의 경우 하향링크와 상향링크 동작 간에 불필요한 주파수 리튜닝(re-tunning)을 방지하기 위해서 하향링크와 상향링크의 대역폭 파트가 중심 주파수를 공유할 수 있도록 쌍을 이루어 설정된다.
<NR 초기 접속>
NR에서 단말은 기지국에 접속하여 통신을 수행하기 위해서 셀 검색 및 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
셀 검색은 기지국이 전송하는 동기 신호 블록(SSB, Synchronization Signal Block)를 이용하여 단말이 해당 기지국의 셀에 동기를 맞추고, 물리계층 셀 ID를 획득하며, 시스템 정보를 획득하는 절차이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, SSB는 각각 1개 심볼 및 127개 서브 캐리어를 점유하는 PSS(primarysynchronization signal) 및 SSS(secondary synchronization signal) 및 3개의 OFDM 심볼 및 240 개의 서브캐리어에 걸쳐있는 PBCH로 구성된다.
단말은 시간 및 주파수 도메인에서 SSB를 모니터링하여 SSB를 수신한다.
SSB는 5ms 동안 최대 64번 전송될 수 있다. 다수의 SSB는 5ms 시간 내에서 서로 다른 전송 빔으로 전송되며, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 볼 때에는 20ms의 주기마다 SSB가 전송된다고 가정하고 검출을 수행한다. 5ms 시간 내에서 SSB 전송에 사용할 수 있는 빔의 개수는 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 3GHz 이하에서는 최대 4개의 SSB 빔 전송이 가능하며, 3~6GHz까지의 주파수 대역에서는 최대 8개, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 최대 64개의 서로 다른 빔을 사용하여 SSB를 전송할 수 있다.
SSB는 하나의 슬롯에 두 개가 포함되며, 서브캐리어 간격에 따라 아래와 같이 슬롯 내에서의 시작 심볼과 반복 횟수가 결정된다.
한편, SSB는 종래 LTE의 SS와 달리 캐리어 대역폭의 센터 주파수에서 전송되지 않는다. 즉, SSB는 시스템 대역의 중심이 아닌 곳에서도 전송될 수 있고, 광대역 운영을 지원하는 경우 주파수 도메인 상에서 복수의 SSB가 전송될 수 있다. 이에 따라서, 단말은 SSB를 모니터링 하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터(synchronization raster)를 이용하여 SSB를 모니터링 한다. 초기 접속을 위한 채널의 중심 주파수 위치 정보인 캐리어래스터(carrier raster)와 동기 래스터는 NR에서 새롭게 정의되었으며, 동기 래스터는 캐리어래스터에 비해서, 주파수 간격이 넓게 설정되어 있어서, 단말의 빠른 SSB 검색을 지원할 수 있다.
단말은 SSB의 PBCH를 통해서 MIB를 획득할 수 있다. MIB(Master Information Block)는 단말이 네트워크가 브로드캐스팅 하는 나머지 시스템 정보(RMSI, Remaining Minimum System Information)를 수신하기 위한 최소 정보를 포함한다. 또한, PBCH는 시간 도메인 상에서의 첫 번째 DM-RS 심볼의 위치에 대한 정보, SIB1을 단말이 모니터링하기 위한 정보(예를 들어, SIB1 뉴머롤러지 정보, SIB1 CORESET에 관련된 정보, 검색 공간 정보, PDCCH 관련 파라미터 정보 등), 공통 자원 블록과 SSB 사이의 오프셋 정보(캐리어 내에서의 절대 SSB의 위치는 SIB1을 통해서 전송) 등을 포함할 수 있다. 여기서, SIB1 뉴머롤러지 정보는 단말이 셀 검색 절차를 완료한 이후에 기지국에 접속하기 위한 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 일부 메시지에서도 동일하게 적용된다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위한 메시지 1 내지 4 중 적어도 하나에 SIB1의 뉴머롤러지 정보가 적용될 수 있다.
전술한 RMSI는 SIB1(System Information Block 1)을 의미할 수 있으며, SIB1은 셀에서 주기적으로(ex, 160ms) 브로드캐스팅 된다. SIB1은 단말이 초기 랜덤 액세스 절차를 수행하는데 필요한 정보를 포함하며, PDSCH를 통해서 주기적으로 전송된다. 단말이 SIB1을 수신하기 위해서는 PBCH를 통해서 SIB1 전송에 사용되는 뉴머롤러지 정보, SIB1의 스케줄링에 사용되는 CORESET(Control Resource Set) 정보를 수신해야 한다. 단말은 CORESET 내에서 SI-RNTI를 이용하여 SIB1에 대한 스케줄링 정보를 확인하고, 스케줄링 정보에 따라 SIB1을 PDSCH 상에서 획득한다. SIB1을 제외한 나머지 SIB들은 주기적으로 전송될 수도 있고, 단말의 요구에 따라 전송될 수도 있다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 셀 검색이 완료되면 단말은 기지국으로 랜덤 액세스를 위한 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 PRACH를 통해서 전송된다. 구체적으로, 랜덤 액세스 프리앰블은 주기적으로 반복되는 특정 슬롯에서 연속된 무선 자원으로 구성되는 PRACH를 통해서 기지국으로 전송된다. 일반적으로, 단말이 셀에 초기 접속하는 경우에 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 수행되며, 빔 실패 복구(BFR, Beam Failure Recovery)를 위해서 랜덤 액세스를 수행하는 경우에는 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차가 수행된다.
단말은 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답에는 랜덤 액세스 프리앰블식별자(ID), UL Grant (상향링크 무선자원), 임시 C-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier) 그리고 TAC(Time Alignment Command) 이 포함될 수 있다. 하나의 랜덤 액세스 응답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 응답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 포함된 UL Grant, 임시 C-RNTI 그리고 TAC가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위하여 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 기지국이 수신한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한식별자일 수 있다. TAC는 단말이 상향 링크 동기를 조정하기 위한 정보로서 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 PDCCH상의 랜덤 액세스 식별자, 즉 RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)에 의해지시될 수 있다.
유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 단말은 랜덤 액세스 응답에 포함된 정보를 처리하고, 기지국으로스케줄링된 전송을 수행한다. 예를 들어, 단말은 TAC을 적용시키고, 임시 C-RNTI를 저장한다. 또한, UL Grant를 이용하여, 단말의 버퍼에 저장된 데이터 또는 새롭게 생성된 데이터를 기지국으로 전송한다. 이 경우 단말을 식별할 수 있는 정보가 포함되어야 한다.
마지막으로 단말은 경쟁 해소를 위한 하향링크 메시지를 수신한다.
<NR CORESET>
NR에서의 하향링크 제어채널은 1~3 심볼의 길이를 가지는 CORESET(Control Resource Set)에서 전송되며, 상/하향 스케줄링 정보와 SFI(Slot format Index), TPC(Transmit Power Control) 정보 등을 전송한다.
이와 같이 NR에서는 시스템의 유연성을 확보하기 위해서, CORESET 개념을 도입하였다. CORESET(Control Resource Set)은 하향링크 제어 신호를 위한 시간-주파수 자원을 의미한다. 단말은 CORESET 시간-주파수 자원에서 하나 이상의 검색 공간을 사용하여 제어 채널 후보를 디코딩할 수 있다. CORESET 별 QCL(Quasi CoLocation) 가정을 설정하였으며, 이는 종래 QCL에 의해서 가정되는 특성인 지연 스프레드, 도플러 스프레드, 도플러 쉬프트, 평균 지연 외에 아날로그 빔 방향에 대한 특성을 알리기 위한 목적으로 사용된다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, CORESET은 하나의 슬롯 내에서 캐리어 대역폭 내에서 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 시간 도메인 상에서 CORESET은 최대 3개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 도메인 상에서 캐리어 대역폭까지 6개의 자원 블록의 배수로 정의된다.
첫 번째 CORESET은 네트워크로부터 추가 구성 정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있도록 초기 대역폭 파트 구성의 일부로 MIB를 통해서 지시된다. 기지국과의 연결 설정 후에 단말은 RRC 시그널링을 통해서 하나 이상의 CORESET 정보를 수신하여 구성할 수 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호 또는 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR 이동성(mobility)
종래 NR 기술에서 RRC 연결상태 단말에 대한 셀 변경을 위한 이동성 제어는 명시적인 RRC 시그널링을 통한 핸드오버를 나타냈다. 셀 변경은 L3 측정에 의해 트리거 될 수 있으며, 타겟 셀에 액세스하기 위해 필요한 정보(예를 들어, reconfiguration with Sync, target cell ID, the new C-RNTI, the target gNB security algorithm identifiers for the selected security algorithms, a set of dedicated RACH resources, the association between RACH resources and SSB(s), the association between RACH resources and UE-specific CSI-RS configuration(s), common RACH resources 및 system information of the target cell 중 하나 이상의 정보)를 포함하는 RRC 메시지 시그널링을 통해 핸드오버가 실행될 수 있었다. 셀 변경이 실행될 때 해당 셀 그룹의 MAC 엔티티는 리셋된다. 그리고, 단말은 그 셀 그룹의 C-RNTI로 수신된 the new C-RNTI 값을 적용한다. 그리고, 단말은 PHY/MAC/RLC/PDCP/SDAP 계층에 대해 수신된 구성정보에 따라 구성한다. 이는 동일 셀 내에서 빔 변경(빔 레벨의 이동성)에 비해 더 많은 지연, 오버헤드, 인터럽션 타임을 야기하게 된다.
빔 레벨 이동성은 빔변경 과정에서 트리거될 명시적인 RRC 시그널링이 요구되지 않는다. 기지국(네트워크)은 RRC 시그널링을 통해 단말에 SSB/CSI 자원과 자원셋, 트리거링 채널을 위한 트리거 상태 및 간섭 측정과 리포트 구성을 포함하는 측정 구성 등을 제공할 수 있다. 빔 레벨 이동성은 하위 계층에서 물리 계층/MAC 계층의 제어 시그널링(e.g. DCI, MAC CE)을 통해 제공될 수 있었다. SSB 기반 빔 레벨 이동성은 초기 다운링크 BWP에 연계된 SSB에 기초한다. 그리고 초기 다운링크 BWP 그리고 초기 다운링크 BWP에 연계된 SSB를 포함하는 다운링크 BWPs에 대해서만 구성될 수 있다. 다른 DL BWPs에 대해서 빔 레벨 모빌리티는 CSI-RS에 기초해서만 수행될 수 있었다. 그러나, 종래 기술에서 빔 스위칭은 동일한 셀(intra-cell) 내 이동성만을 지원했었다.
종래 NR 기술에서 셀 레벨 이동성(셀 변경)은 L3 시그널링 기반으로 제공되어 빔 레벨의 이동성에 비해 더 많은 지연, 오버헤드, 인터럽션 타임을 야기했다.
상기한 문제점을 해결하기 위해 안출된 본 실시예는 L1/L2 (시그널링) 기반의 셀 변경(inter-cell mobility)을 제공하기 위한 절차와 시그널링 정보에 대한 구체적인 방법과 이를 제공하는 장치를 제안한다.
이하에서는 5G NR 무선액세스기술 기반의 셀 레벨 이동성 제공 방법에 대해 설명한다. 하지만 이것은 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 무선액세스 기술 (e.g. 6G) 기반의 셀 변경에 대해서도 본 방법이 적용될 수 있다. 본 개시에서 설명하는 실시 예는 임의의 NR 규격(e.g. NR MAC 규격인 TS 38.321, NR RRC 규격인 TS 38.331)에 명시된 정보 요소, 프로시저, 오퍼레이션 내용을 포함한다. 본 명세서 상에 해당 정보 요소에 대한 정의, 관련 프로시져, 관련 단말 오퍼레이션 내용이 기술되지 않더라도 공지 기술인 표준규격에 명시된 해당 내용이 본 실시 예에 포함될 수 있다.
설명의 편의를 위해 먼저 본 개시에 관련된 시나리오에 대해 설명한다. 하지만 이는 설명의 편의를 위한 것으로 아래 시나리오가 아닌 임의의 네트워크 디플로이먼트 시나리오에 대해서도 본 실시예들이 적용될 수 있다.
NR 단독망(stand-alone) 구조에서 하나의 셀그룹 내의 서빙 셀 변경(PCell 변경, SCell 변경), 듀얼커넥티비티 구조에서 하나의 셀그룹(e.g. MCG, SCG) 내의 서빙 셀 변경(SpCell(PCell/PSCell) 변경, SCell 변경) 시나리오에 대해 L1/L2 (시그널링) 기반의 셀 변경이 수행될 수 있다.
인트라-CU(intra-CU) 내에서 해당 CU에 연결된 인트라 DU(intra-DU) 내에 해당 DU에 연계된 서로 다른 셀 간에 intra-CU intra-DU L1/L2 기반의 셀 변경이 수행될 수 있다. 예를 들어 해당 셀들은 서로 다른 PCI(Physical Cell Id)를 가지며 셀 간 동기화된 경우 일 수 있다. 인트라-CU 내에서 해당 CU에 연결된 서로 다른 DU에 대해 각각의 DU에 연계된 셀 간에 intra-CU inter-DU L1/L2 기반의 셀 변경이 수행될 수 있다. 일 예를 들어 해당 셀들은 서로 다른 PCI를 가지며 셀 간 동기화 되지 않은 경우 일 수 있다. 다른 예를 들어 해당 셀들은 서로 다른 PCI를 가지며 셀 간 동기화 된 경우 일 수 있다. 이하에서 설명하는 실시 예는 개별적/독립적으로 실시될 수도 있고, 임의로 조합/결합하여 수행될 수 있으며 이 또한 본 개시의 범주에 포함되는 것이 자명하다.
설명의 편의를 위해 단말에 구성된/활성화된 하나의 서빙셀/PCell/SCell을 제공하는 송수신점/TRP/(해당 TRP를 통한)Beam/Beams/BG(Beam group)을 제1TRP(Transmit/Receive Point)로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 다른 명칭(e.g. primary/main/basic/SpCell associated/Serving cell associated TRP/beam/BG)으로 대체될 수 있다. 해당 서빙셀/PCell/SCell과 다른 PCI(Physical Cell Id)를 제공하는 송수신점/TRP/(해당 TRP를 통한)Beam/Beams/BG(Beam group), 또는, 해당 서빙셀/PCell/SCell과 다른 PCI(Physical Cell Id)에 연계된 송수신점/TRP/(해당 TRP를 통한)Beam/Beams/BG(Beam group)을 제2TRP(Transmit/Receive Point)로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 다른 명칭(e.g. secondary/additional/assisting/non-serving cell associated TRP/beam/BG)으로 대체될 수 있다. 제2TRP 또는 제2TRP에 연계된 셀은 단말에 구성/해제될 수 있다. 제2TRP 또는 제2TRP에 연계된 셀은 단말에 대해 활성화/비활성화될 수 있다. 하나의 단말에 대해 하나의 제1TRP 그리고 하나 이상의 제2TRP가 제공/지원/구성/해제/활성화/비활성화될 수 있다.
설명의 편의를 위해 L1/L2 기반으로 낮은 지연과 적은 인터럽션 타임을 제공하는 셀 변경을 LTM(L1/L2-Triggered Mobility) 동작으로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 다른 명칭(e.g. 저지연 핸드오버, High speed HO, fast HO, low latency HO, L1/L2 signaling based HO, low layer signaling based HO)으로 대체될 수 있다. 여기서 L1/L2는 임의의 L1/L2 시그널링(e.g. MAC-CE/DCI), L1/L2실행지시정보, QCL (Quasi Co Location)/TCI(Transmission Configuration Indication)상태 활성화/업데이티/지시, (L1 measurement 기반) L1/L2실행조건, (L1 measurement 기반) L1/L2이벤트, L1/L2 프로시져 및 L1/L2 계층에서 단말동작 중 하나 이상을 나타낼 수 있다.
LTM 동작을 위해 이하에서 설명하는 임의의 기능은 개별적인 단말 캐퍼빌리티로 정의되어 단말에 의해 기지국으로 전송될 수 있다. 또는 임의의 기능들이 조합/결합되어 해당 단말 캐퍼빌리티로 정의되어 단말에 의해 기지국으로 전송될 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 단말은 셀 변경 동작을 수행하는 방법에 있어서, LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S810).
예를 들어, 단말은 기지국 또는 TRP로부터 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신할 수 있다. RRC 메시지는 후보 타켓 셀 구성정보를 하나 이상 포함할 수 있으며, 각 후보 타켓 셀 구성정보는 각 후보 타켓 셀 별로 구분되어 포함될 수 있다.
예를 들어, 상위계층 메시지는 셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 셀 그룹 구성정보는 둘 이상의 셀을 이용한 셀 그룹을 구성하기 위한 정보를 포함한다. 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보는 ID 또는 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 이를 통해서 단말은 각 후보 타켓 셀 구성정보를 구분할 수 있다. 대역폭 파트 식별정보는 대역폭 파트(BWP)를 구분하기 위한 ID 또는 인덱스를 포함할 수 있다. TCI 상태 구성정보는 TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이 외 각 정보에 대한 자세한 설명은 이하에서 보다 상세하게 기술한다.
한편, 후보 타켓 셀 구성정보는 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함한다. 예를 들어, 단말은 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정한다. 단말은 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정된 채널 상태 또는 채널 품질 정보를 기지국으로 전송한다. 이를 위해서, 측정 리포팅을 위한 정보가 후보 타켓 셀 구성정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 측정 주기, 측정 대상, 측정 리포팅 주기, 측정 리포팅 자원, 측정 리포팅 트리거 조건에 관련된 값 등의 정보가 후보 타켓 셀 구성정보에 포함될 수 있다.
단말은 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S820).
예를 들어, 단말은 전술한 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 또는 측정 결과 전송을 위한 정보를 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정할 수 있다. 일 예로, 단말은 L1-RSRP를 측정할 수 있다. 다른 예로, 단말은 L1-RSRQ를 측정할 수 있다. 이 외에도 단말은 채널 품질 또는 채널 상태를 측정할 수 있는 다양한 측정 스킴을 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정할 수 있다.
이후, 단말은 L1 측정 결과를 포함하는 측정 결과를 기지국으로 전송한다. 예를 들어, 단말은 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 측정 결과 전송이 트리거되는 조건을 만족하는 경우에 해당 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀의 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 다른 예로, L1 측정 결과 전송은 후보 타켓 셀의 측정 결과가 소스 PSCell의 측정 결과에 오프셋을 가감한 값 보다 높은 품질일 때 트리거된다. 즉, 소스 PSCell의 측정 결과와 후보 타켓 셀의 측정 결과를 비교할 때, 소스 PSCell의 측정 결과에 미리 설정된 또는 후보 타켓 셀 구성정보에 포함된 오프셋을 가감하여 비교한다. 비교 결과 후보 타켓 셀의 채널 상태가 더 좋은 것으로 나타나면 측정 결과에 대한 리포팅이 트리거될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말의 L1 측정 결과 정보에 기초하여 LTM 동작의 수행 여부를 결정할 수 있다. 다른 예로, 기지국은 단말의 L1 측정 결과 정보에 기초하여 LTM 동작을 통해서 변경할 타켓 셀을 결정할 수 있다.
단말은 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S830).
예를 들어, 기지국은 단말로부터 수신한 L1 측정 결과 정보에 기초하여 해당 단말의 셀 변경을 결정하면, MAC CE를 통해서 이를 지시할 수 있다.
일 예로, 단말은 MAC CE에 포함되는 LTM 동작 수행을 지시하는 지시정보를 수신할 수 있다. 다른 예로, MAC CE에 포함되는 타켓 셀에 대한 정보를 확인하고 해당 타켓 셀로의 LTM 동작 수행 지시를 수신할 수 있다.
MAC CE를 통해서 단말은 LTM 동작의 수행 지시와 셀 변경을 수행할 타켓 셀에 대한 정보를 획득해야 한다. 이를 위해서, MAC CE는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC CE는 상위계층 메시지를 통해서 단말에 구성한 후보 타켓 셀 구성정보를 구분하기 위한 식별정보를 포함할 수 있다. 식별정보는 후보 타켓 셀 구성정보 ID 또는 인덱스 정보로 구성될 수 있다. 이 외에도 MAC CE는 TCI 상태 ID, 대역폭 파트 ID 및 TAG 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단말은 MAC CE에 기초하여 타켓 셀에 대한 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 단계를 수행할 수 있다(S840).
예를 들어, 단말은 MAC CE가 수신되면, 해당 MAC CE에 기초하여 셀 변경을 수행할 타켓 셀을 확인할 수 있다. 일 예로, 단말은 MAC CE에 포함되는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보를 확인하고, 해당 식별정보로 할당되어 상위계층 메시지를 통해서 수신된 후보 타켓 셀 구성정보를 확인한다. 해당 후보 타켓 셀 구성정보가 적용되는 후보 타켓 셀이 셀 변경 대상이되는 타켓 셀이 될 수 있다. 즉, 상위계층 메시지를 통해서 수신하는 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보에 할당된 식별정보와 MAC CE를 통해서 수신되는 후보 타켓 셀 구성정보에 할당된 식별정보는 동일할 수 있다. 이를 통해서, 단말은 MAC CE를 통해서 타켓 셀을 확인할 수 있다.
단말은 타켓 셀이 확인되면, 해당 타켓 셀에 적용되는 후보 타켓 셀 구성정보를 단말에 적용한다. 또한, 단말은 RRC 재구성 동작 수행없이 해당 타켓 셀의 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 타켓 셀로의 셀 변경 동작을 수행한다.
한편, 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보는 후보 타켓 셀 구성정보를 해제하는 상위계층 시그널링이 수신되기 전까지 단말에 저장되어 적용될 수 있다. 예를 들어, 상위계층 메시지를 통해서 복수의 후보 타켓 셀 구성정보가 수신된 경우, 전술한 MAC CE를 통해서 단말은 어느 하나의 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 해당 타켓 셀로 셀 변경을 완료할 수 있다. 셀 변경이 완료된 후에도 복수의 후보 타켓 셀 구성정보는 여전히 유효하게 유지될 수 있다. 따라서, 셀 변경 후에 기지국으로부터 다시 LTM 동작을 지시하는 MAC CE가 수신되면, 단말은 저장된 후보 타켓 셀 구성정보는 유효하게 사용하여 셀 변경 동작을 수행한다.
단말에 구성/저장된 후보 타켓 셀 구성정보의 해제, 변경, 추가 등은 이를 위한 별도의 상위계층 시그널링에 의해서만 수행될 수 있다.
이상의 동작을 통해서 단말은 L1/L2 레벨에서의 셀 변경 동작을 빠르게 수행할 수 있다. 보다 구체적인 세부 동작은 아래에서 개별 실시예를 통해서 보다 상세하게 설명한다.
도 9는 일 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 단말의 셀 변경 동작을 제어하는 방법에 있어서, LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S910).
예를 들어, 기지국 또는 TRP는 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 RRC 메시지를 단말로 전송할 수 있다. RRC 메시지는 후보 타켓 셀 구성정보를 하나 이상 포함할 수 있으며, 각 후보 타켓 셀 구성정보는 각 후보 타켓 셀 별로 구분되어 포함될 수 있다.
예를 들어, 상위계층 메시지는 셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 셀 그룹 구성정보는 둘 이상의 셀을 이용한 셀 그룹을 구성하기 위한 정보를 포함한다. 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보는 ID 또는 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 이를 통해서 단말은 각 후보 타켓 셀 구성정보를 구분할 수 있다. 대역폭 파트 식별정보는 대역폭 파트(BWP)를 구분하기 위한 ID 또는 인덱스를 포함할 수 있다. TCI 상태 구성정보는 TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이 외 각 정보에 대한 자세한 설명은 이하에서 보다 상세하게 기술한다.
한편, 후보 타켓 셀 구성정보는 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함한다. 예를 들어, 단말은 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정한다. 단말은 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정된 채널 상태 또는 채널 품질 정보를 기지국으로 전송한다. 이를 위해서, 측정 리포팅을 위한 정보가 후보 타켓 셀 구성정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 측정 주기, 측정 대상, 측정 리포팅 주기, 측정 리포팅 자원, 측정 리포팅 트리거 조건에 관련된 값 등의 정보가 후보 타켓 셀 구성정보에 포함될 수 있다.
기지국은 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S920).
예를 들어, 단말은 전술한 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 또는 측정 결과 전송을 위한 정보를 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정할 수 있다. 일 예로, 단말은 L1-RSRP를 측정할 수 있다. 다른 예로, 단말은 L1-RSRQ를 측정할 수 있다. 이 외에도 단말은 채널 품질 또는 채널 상태를 측정할 수 있는 다양한 측정 스킴을 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정할 수 있다.
이후, 기지국은 단말이 전송한 L1 측정 결과를 포함하는 측정 결과 리포팅을 수신한다. 예를 들어, 단말은 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 측정 결과 전송이 트리거되는 조건을 만족하는 경우에 해당 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀의 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 다른 예로, L1 측정 결과 전송은 후보 타켓 셀의 측정 결과가 소스 PSCell의 측정 결과에 오프셋을 가감한 값 보다 높은 품질일 때 트리거된다. 즉, 소스 PSCell의 측정 결과와 후보 타켓 셀의 측정 결과를 비교할 때, 소스 PSCell의 측정 결과에 미리 설정된 또는 후보 타켓 셀 구성정보에 포함된 오프셋을 가감하여 비교한다. 비교 결과 후보 타켓 셀의 채널 상태가 더 좋은 것으로 나타나면 측정 결과에 대한 리포팅이 트리거될 수 있다.
기지국은 L1 측정 결과에 기초하여 타켓 셀에 대한 LTM 동작 수행을 결정하는 단계를 수행할 수 있다(S930).
예를 들어, 기지국은 단말의 L1 측정 결과 정보에 기초하여 LTM 동작의 수행 여부를 결정할 수 있다. 다른 예로, 기지국은 단말의 L1 측정 결과 정보에 기초하여 LTM 동작을 통해서 변경할 타켓 셀을 결정할 수 있다.
이와 같이, 기지국은 단말로부터 수신한 L1 측정 결과에 기초하여 단말에 대한 LTM 동작 수행 및 단말이 변경할 타켓 셀을 결정할 수 있다.
기지국은 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S940).
예를 들어, 기지국은 단말로부터 수신한 L1 측정 결과 정보에 기초하여 해당 단말의 셀 변경을 결정하면, MAC CE를 통해서 이를 지시할 수 있다.
일 예로, 기지국은 MAC CE에 LTM 동작 수행을 지시하는 지시정보를 포함하여 전송할 수 있다. 다른 예로, 기지국은 MAC CE에 타켓 셀에 대한 정보를 포함하여 전송할 수 있다.
MAC CE를 통해서 단말은 LTM 동작의 수행 지시와 셀 변경을 수행할 타켓 셀에 대한 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, MAC CE는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC CE는 상위계층 메시지를 통해서 단말에 구성한 후보 타켓 셀 구성정보를 구분하기 위한 식별정보를 포함할 수 있다. 식별정보는 후보 타켓 셀 구성정보 ID 또는 인덱스 정보로 구성될 수 있다. 이 외에도 MAC CE는 TCI 상태 ID, 대역폭 파트 ID 및 TAG 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말은 MAC CE가 수신되면, 해당 MAC CE에 기초하여 셀 변경을 수행할 타켓 셀을 확인할 수 있다. 일 예로, 단말은 MAC CE에 포함되는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보를 확인하고, 해당 식별정보로 할당되어 상위계층 메시지를 통해서 수신된 후보 타켓 셀 구성정보를 확인한다. 해당 후보 타켓 셀 구성정보가 적용되는 후보 타켓 셀이 셀 변경 대상이되는 타켓 셀이 될 수 있다. 즉, 상위계층 메시지를 통해서 수신하는 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보에 할당된 식별정보와 MAC CE를 통해서 수신되는 후보 타켓 셀 구성정보에 할당된 식별정보는 동일할 수 있다. 이를 통해서, 단말은 MAC CE를 통해서 타켓 셀을 확인할 수 있다.
단말은 타켓 셀이 확인되면, 해당 타켓 셀에 적용되는 후보 타켓 셀 구성정보를 단말에 적용한다. 또한, 단말은 RRC 재구성 동작 수행없이 해당 타켓 셀의 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 타켓 셀로의 셀 변경 동작을 수행한다.
한편, 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보는 후보 타켓 셀 구성정보를 해제하는 상위계층 시그널링이 수신되기 전까지 단말에 저장되어 적용될 수 있다. 예를 들어, 상위계층 메시지를 통해서 복수의 후보 타켓 셀 구성정보가 수신된 경우, 전술한 MAC CE를 통해서 단말은 어느 하나의 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 해당 타켓 셀로 셀 변경을 완료할 수 있다. 셀 변경이 완료된 후에도 복수의 후보 타켓 셀 구성정보는 여전히 유효하게 유지될 수 있다. 따라서, 셀 변경 후에 기지국으로부터 다시 LTM 동작을 지시하는 MAC CE가 수신되면, 단말은 저장된 후보 타켓 셀 구성정보는 유효하게 사용하여 셀 변경 동작을 수행한다.
단말에 구성/저장된 후보 타켓 셀 구성정보의 해제, 변경, 추가 등은 이를 위한 별도의 상위계층 시그널링에 의해서만 수행될 수 있다.
이상의 동작을 통해서 단말은 L1/L2 레벨에서의 셀 변경 동작을 빠르게 수행할 수 있다. 보다 구체적인 세부 동작은 아래에서 개별 실시예를 통해서 보다 상세하게 설명한다.
L1/L2 기반의 셀 변경 절차
LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 제공하기 위한 절차는 후보 셀에 대해 기지국이 RRC 시그널링을 통해 LTM 동작을 위한 구성을 단말로 지시, 단말이 LTM 동작을 위한 구성을 저장/적용, L1/L2 시그널링 기반 셀 변경 실행/적용 단계를 포함하도록 할 수 있다. 이하에서는 이에 대해 설명한다.
RRC 시그널링을 통해 지시되는 LTM 동작을 위한 구성은 LTM 후보/타겟 셀 구성, LTM 무선베어러 구성, LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성, LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성 중 하나 이상의 정보를 포함하도록 할 수 있다.
단말은 LTM 동작을 위한 구성을 수신하면 해당 구성에 포함된 구성의 일부 또는 전부를 저장할 수 있다. 단말은 LTM 동작을 위한 구성을 수신하면 해당 구성에 포함된 구성의 일부 또는 전부를 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 구성을 저장하기 위한 단말변수(UE variable)를 정의하고 해당 단말 변수에 LTM 동작을 위한 구성 일부/전부를 저장할 수 있다.
단말은 (소스셀을 통해) 기지국으로 RRC 재구성 완료(RRC Reconfiguration Complete) 메시지를 전송할 수 있다. 단말은 LTM 동작을 위한 구성을 수신한 후 소스 셀 연결을 유지할 수 있다. 단말은 구성된/저장된 후보/타겟 셀에 대해 LTM 동작을 위한 L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트를 모니터링/평가 할 수 있다. 또는, 단말은 L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트에 대한 모니터링/평가를 시작할 수 있다.
LTM 동작은 RRC를 통해 해당 구성이 사전구성된/저장된 단말에 대해, L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 트리거/개시/실행/적용 될 수 있다. 기지국이 단말로 지시하는 L1L2 시그널링/실행지시정보/TCI상태, 기지국에 의해 단말에 구성된 실행조건/이벤트, 단말에 정의된 L1/L2 프로시저/동작(operation) 중 하나 이상에 의해 트리거/개시/실행/적용 될 수 있다. 예를 들어 단말은 선택/지시/트리거된 후보/타겟 셀에 대해 저장된 해당 구성을 실행/적용할 수 있다.
일 예를 들어 해당 L1/L2 시그널링을 수신하면 해당하는 RRC 재구성 메시지에 포함된 후보/타겟 셀 구성(또는 단말에 저장된/사전구성된 후보/타겟 셀 구성)의 일부 또는 전부가 적용/실행될 수 있다. 해당 L1/L2 시그널링을 수신하면 단말은 선택된 후보/타겟 셀에 대해 저장된 해당 구성을 적용/실행할 수 있다.
다른 예를 들어 해당 후보/타겟 셀 구성은 셀그룹구성(CellGroupConfig), 스페셜셀구성(SpCellConfig), 해당 셀을 식별하기 위한 정보(e.g. PCI, PCI인덱스, 서빙셀인덱스, 임의의셀식별자, ID, 구성식별정보, 해당 셀에 연계된 TCI상태ID), 핸드오버 정보(reconfigurationWithSync), 후보/타겟셀 단말 식별자(newUE-Identity/C-RNTI), LTM 시간을 제한/제어하기 위한 타이머(e.g. t304 또는 새로운 타이머) 및 후보/타겟셀 동기화/측정을 위한 SMTC(SSB-based measurement timing configuration, the SSB periodicity/offset/duration configuration of target cell) 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
해당 타이머는 다음의 동작 중 하나 이상을 수행할 수 있다.
해당 타이머는 LTM 동작이 실행될 때(예를 들어, L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용될 때, 또는, 단말에 구성한 실행조건/이벤트를 평가하여 실행 조건이 만족될 때, 또는 L1/L2 시그널링 수신과 해당 구성에 따라 단말에서 특정한 프로시저/동작(e.g. 측정, 이벤트 검출, 조건 만족, TCI 상태 업데이트 적용 등)이 수행될 때, 또는 저장된/사전구성된 해당 구성의 전부/일부를 적용할 때) 시작될 수 있다.
해당 타이머는 해당 후보/타겟/SpCell에 랜덤액세스가 성공적으로 완료될 때 정지(stop)될 수 있다.
해당 타이머는 해당 후보/타겟/SpCell로부터 해당하는 L3/L2/L1 지시/확인 정보(e.g. RRC재구성완료메시지/해당정보를포함하는RRC재구성메시지/MAC-CE/HARQ-ACK/UCI)가 수신될 때 정지(stop) 될 수 있다.
해당 타이머가 (MCG에 대해) 만료되면 RRC 재설정 프로시저를 개시할 수 있다.
해당 타이머가 (MCG에 대해) 만료되면 소스 셀 구성을 적용할 수 있다.
해당 타이머가 (MCG에 대해) 만료되면 소스 셀로 연결을 시도할 수 있다.
해당 타이머가 (MCG에 대해) 만료되면 소스 셀로 랜덤액세스를 개시할 수 있다.
해당 타이머가 (MCG에 대해) 만료되면 만약 LTM 동작을 위한 베어러가 구성되고 소스 셀에서 RLF가 발생하지 않았다면 실패 정보를 소스셀/기지국으로 지시할 수 있다.
해당 타이머는 NR 기반의 핸드오버 과정에서 사용되는 종래 T304 타이머가 사용될 수 있다. 또는 해당 타이머는 종래 T304 타이머와 구분되는 새로운 타이머가 구성되어 사용될 수 있다.
다른 예를 들어 해당 L1/L2 시그널링을 수신하면 해당 LTM 동작을 위한 무선베어러를 통해 데이터를 송수신 하도록 할 수 있다.
다른 예를 들어 LTM 동작은 기지국이 단말에 구성한 실행 조건을 평가하여 실행 조건이 만족되면 트리거/개시/실행 될 수 있다. 및/또는 해당 L1/L2 시그널링이 수신될 때, 해당 실행 조건이 만족되면 트리거/개시/실행 될 수 있다. 예를 들어, 해당 실행조건은 L1 측정 기반 임계값 도달, L1 측정(e.g. L1-RSRP) 기반 이벤트 검출, L1리포트/CSI리포트 트리거 조건 만족, L3 측정 기반 이벤트 검출, 유효한 후보/타겟 셀 구성(또는 저장된구성/사전구성) 존재, 활성화된 TCI 상태 (후보/타겟 셀) 존재 및 해당 자원셋 구성 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 해당 실행조건/이벤트는 (L3) 측정식별자, L1 측정식별자(e.g. MeasID), L1리포트식별자(e.g. L1/CSI-ReportConfigId), L1이벤트식별자(e.g. eventID) 및 L3이벤트식별자 중 하나 이상에 연계되어 구성될 수 있다. 해당 실행조건/이벤트는 소스셀/소스RS/타겟셀/타겟RS에 연계된 측정이 임계값보다 더 좋은 값을 가질 때, 소스셀/소스RS/타겟셀/타겟RS에 연계된 측정이 임계값보다 더 나쁜 값을 가질 때, 타겟셀/타겟RS에 연계된 측정이 소스셀/소스RS에 연계된 측정보다 좋을 때, 타겟셀/타겟RS에 연계된 측정이 소스셀/소스RS에 연계된 측정에 오프셋을 가감한 값보다 좋을 때 및 소스셀/소스RS에 연계된 측정이 임계값보다 더 나쁜 값을 가지고 타겟셀/타겟RS에 연계된 측정이 임계값보다 더 좋은 값을 가질 때 중 하나 이상의 이벤트를 구성할 수 있다.
L1/L2 기반 셀변경을 위한 L1/L2 시그널링/프로시져
단말이 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀과 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀의 중첩된 커버리지 영역에 위치할 때, 단말은 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀 뿐만 아니라, 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀을 통해서도 업링크/다운링크 데이터 전송을 하기에 충분한 상태에 있을 수 있다. LTM 동작을 지시/트리거/개시/실행/적용/지원하기 위한 L1/L2 시그널링/이벤트/프로시저/동작(operation)이 정의될 수 있다. 또는 LTM 동작을 지시/트리거/개시/실행/적용/지원하기 위해 종래 L1/L2 시그널링(또는 종래 L1/L2 시그널링을 개선한 L1/L2 시그널링)이 LTM 구성에 연계되어 사용될 수 있다. 단말이 해당 시그널링을 수신하면(또는 관련 구성에 따라 단말에서 특정한 프로시저/동작(e.g. 측정, 이벤트 검출, 조건 만족, TCI 상태 업데이트 적용 등)이 트리거/개시/수행/실행되면), 단말은 해당 정보를 상위 계층(e.g. MAC/RLC/RRC)으로 지시할 수 있다. 단말은 해당 시그널링/이벤트/프로시져/동작에 포함된/연계된 하나 이상의 정보를 상위계층으로 지시할 수 있다. 단말은 상위 계층에서 LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다. 단말은 저장된/사전구성된 구성에 따라 셀 변경을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다. 단말은 저장된/사전구성된 구성에 따라 소스셀에서 후보/타겟 셀로 업링크/다운링크 데이터를 스위칭 해 송신/수신 할 수 있다.
LTM 동작을 지시/지원하기 위한 L1/L2 시그널링과 LTM 구성을 포함하는 RRC 메시지 간 연계를 위해 해당 RRC 메시지에 포함된 RRC 정보요소 중 하나 이상의 정보가 해당 L1/L2 시그널링에 포함되어 지시될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 LTM 구성에 포함되는 하나 이상의 정보요소를 해당 L1/L2 시그널링에 포함해 지시할 수 있다. 또는, L1/L2 시그널링/이벤트/프로시저/동작(operation)과 LTM 동작을 위한 RRC 메시지에 포함된 RRC 정보요소 중 하나 이상의 정보가 암묵적으로 연계되어 구성됨으로써 단말이 이를 인지할 수 있다. 예를 들어 LTM 구성에 포함되는 각각의 세부 구성들(LTM 후보/타겟 셀 구성, LTM 무선베어러 구성, LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성, LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성)에 해당 구성들 간 연계를 위한 정보를 포함함으로써 해당 L1/L2 시그널링/이벤트/프로시저/동작(operation)을 통해 LTM 동작을 연계시킬 수 있다.
일 예로, LTM 구성은 해당 구성에 포함되는 임의의 세부 구성정보(e.g. LTM 후보/타겟 셀 구성, LTM 무선베어러 구성, LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성, LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성)는 LTM 동작을 트리거/개시/적용/수행을 위한 TCI 상태 ID를 포함할 수 있다. 해당 기능이 구성된 단말은 L1/L2 시그널링(e.g. MAC-CE/DCI)을 통해 해당 TCI 상태 ID를 수신하면, LTM 동작을 트리거/개시/적용/수행할 수 있다.
다른 예로, 수신된 LTM 구성(e.g. 후보/타겟 셀구성정보)에 포함되는 PCI(physical cell identity)/PCI인덱스/서빙셀인덱스/임의의셀식별자/ID/구성식별정보/TCI상태ID를 L1/L2 시그널링/이벤트/동작에 포함해 연계시킬 수도 있다.
다른 예로, LTM 후보/타겟 셀구성정보에 포함되는 PCI(physical cell identity)/PCI인덱스/인덱스/임의의셀식별자/ID/구성식별정보/TCI상태ID를 LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성, LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성 중 하나 이상의 구성에 포함하여 해당 시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트를 수신/검출할 때, 단말에 사전구성된/저장된 LTM 동작을 트리거/개시/적용/수행할 수 있다.
다른 예로, 해당 L1/L2 시그널링/이벤트/프로시저/동작으로 MAC CE 및/또는 DCI를 통한 TCI 상태 활성화/업데이트/지시, 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀을 위해 구성된 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀의 레퍼런스 시그널을 사용한(또는 해당 레퍼런스 시그널에 연계된) TCI 상태 활성화/업데이트/지시, 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀을 위해 구성된 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀의 레퍼런스 시그널을 사용한(또는 해당 레퍼런스 시그널에 연계된) TCI 상태 활성화/업데이트/지시, LTM 동작을 위해 구성된 위해 구성된 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀의 레퍼런스 시그널을 사용한(또는 해당 레퍼런스 시그널에 연계된) TCI 상태 활성화/업데이트/지시, 해당 레퍼런스 시그널에 연계된 L1 measurement 결과, L1 measurement 기반 이벤트/실행조건 검출, L1/CSI reporting, L1/CSI 리포팅 기준/임계값 만족, LTM 동작 시간을 제한/제어하기 위한 타이머 동작중(e.g. 해당 타이머가 만료되기 전), (상위계층의/상위계층으로부터 수신된) L3측정 결과 및 L3 measurement 기반 이벤트/실행조건 만족 중 하나 이상의 이벤트/프로시저/동작이 개별적으로 또는 임의로 조합하여 사용될 수 있다.
예를 들어 해당 L1/L2 시그널링이 수신될 때, 단말에 사전정의된/구성된/저장된 모든 해당 이벤트/실행조건/기준/임계값이 만족/검출될 때 셀변경이 트리거/개시/실행 될 수 있다. 다른 예를 들어, MAC CE 및/또는 DCI를 통해 지시되는 활성화된 TCI 상태가 하나의 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에연계된셀/Non-서빙셀에 연계된 경우 셀변경이 트리거/개시/실행 될 수 있다. 다른 예를 들어, MAC CE 및/또는 DCI를 통해 지시되는 모든 활성화된 TCI 상태가 하나의 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에연계된셀/Non-서빙셀에 연계된 경우 셀변경이 트리거/개시/실행 될 수 있다.
(서로다른 PCI를 가진 셀에 대해,) 소스/서빙셀 레퍼런스 시그널 기반으로 TCI 상태를 활성화/업데이트/지시하기 위해(및/또는 타겟/후보셀 레퍼런스 시그널 기반으로 TCI 상태를 활성화/업데이트/지시하기 위해), 기지국은 (Intra CU에 연계된 LTM 동작을 위해, 서로다른 PCI에 연계된) 셀(들)/CC(s)에 대한 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다. 예를 들어, 해당 셀/CC는 서빙셀 구성에 세컨더리셀로 구성되어 서빙셀인덱스를 통해 구분될 수 있다. 또는, 해당 셀/CC는 서빙셀 구성에 (타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non서빙셀로 구성되어) 이를 구분하기 위한 셀인덱스/식별자/ID/TCI상태ID가 정의/할당되어 구분될 수 있다. 또는, 해당 셀/CC는 타겟셀 구성(e.g. LTM 구성 또는 reconfiguration with sync를 포함하는 LTM RRC 메시지)에 서빙셀로 구성되어 이를 구분하기 위한 서빙셀인덱스를 통해 구분될 수 있다. 또는 해당 셀/CC는 타겟셀 구성(e.g. LTM 구성 또는 reconfiguration with sync를 포함하는 LTM RRC 메시지)에 이를 구분하기 위한 셀인덱스/식별자/ID/TCI상태ID가 정의/할당되어 구분될 수 있다. 또는, 해당 셀/CC는 해당 단말에서 해당 셀을 구분하기 위한 PCI/PCI인덱스를 통해 구분될 수 있다. 또는 해당 단말에서 LTM 동작을 위한 소스/서빙셀과 타겟/후보셀을 하나의 셀그룹에 포함해 구성할 수 있다. 또는 해당 단말에서 LTM 동작을 위한 소스/서빙셀과 타겟/후보셀을 서로다른 셀그룹에 포함해 구성할 수 있다. 예를들어 (Intra CU, Inter DU 시나리오의 경우) 소스/서빙셀은 MCG에, 타겟/후보셀은 SCG에 포함해 구성할 수 있다.
(LTM 동작 개시/실행/적용/완료에) 타겟셀에서 해당 셀 내에서 해당 셀의 레퍼런스 시그널 기반으로 (intra-cell) TCI 상태를 업데이트하기 위해, 기지국은 해당 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다. (LTM 동작 개시/실행/적용/완료에) 타겟셀의 (Intra CU에 연계된 LTM 동작을 위한) 이웃 셀/CC에 대해 타겟 셀의 레퍼런스 시그널 기반으로 (inter-cell) TCI 상태를 업데이트하기 위해, 기지국은 해당 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다. (LTM 동작 개시/실행/적용/완료에) (이전) 소스셀의 레퍼런스 시그널 기반으로 (inter-cell) TCI 상태를 업데이트하기 위해, 기지국은 해당 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다. 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀에 대한 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다. (LTM 동작 개시실행/적용/완료에) 단말이 LTM 동작을 완료한 해당 셀(타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀)에서 사용할 핸드오버 이전 서빙 셀(또는 해당 셀과 다른 셀, 핸드오버 이전 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀)에 연계된 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다. (LTM 동작 개시실행/적용/완료에) 단말이 LTM 동작을 완료한 해당 셀(타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀)에서 해당 셀에 연계된 TCI 상태를 단말에 구성할 수 있다.
소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀의 레퍼런스 시그널에 대한 L1/CSI리포팅 구성, 해당 레퍼런스 시그널에 연계된 TCI 상태가 단말로 지시될 수 있다. 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀의 레퍼런스 시그널에 대한 L1/CSI 리포팅 구성, 해당 레퍼런스 시그널에 연계된 TCI 상태가 단말로 지시될 수 있다. TCI는 PCI(physical cell identity)/PCI(Physical Cell Id)/PCI인덱스/연계TRP식별정보/TCI상태ID를 포함할 수 있다.
소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀의 SSBs를 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀의 QCL 소스로 사용할 수 있다. 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀의 CSI-RS 자원을 하나의 SSB를 포인트하는 QCL 소스로 허용하여 해당 CSI-RS를 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀의 QCL 소스로 사용할 수 있다. 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀의 SSBs를 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀의 QCL 소스로 사용할 수 있다. 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀의 CSI-RS 자원을 하나의 SSB를 포인트하는 QCL 소스로 허용하여 CSI-RS를 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀의 QCL 소스로 사용할 수 있다. 하나의 셀에 대해 해당 구성에 포함되는 TCI 상태는 QCL 정보/QCL소스를 통해 해당 셀과 다른 PCI를 가진 셀에 연계될 수 있다.
타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀에 대한 (L1) 측정을 위해, 서빙 셀 구성(ServingCellConfig)에 포함되는 레퍼런스 자원 셋 구성(e.g. CSI-MeasConfig/CSI-SSB-ResourceSet) 및/또는 연계된 트리거/리포트구성구성(e.g. CSI-AperiodicTriggerState, CSI-AssociatedReportConfigInfo)에 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀을 구분하기 위한 PCI/PCI인덱스/서빙셀인덱스/임의의셀식별자/ID/구성식별정보/TCI상태ID/연계TRP식별정보를 포함하도록 할 수 있다. 이를 통해 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀에 대한 L1-RSRP 측정/L1리포팅/CSI리포팅을 수행하도록 지시/구성할 수 있다. 또는 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀에 대해 해당 셀에 대한 레퍼런스 자원 셋과 해당 셀에 대한 레퍼런스 자원 셋에 연계된 L1측정/리포트를 위한 구성이 단말로 지시될 수 있다. 해당 구성은 해당 레퍼런스 자원 셋 구성(e.g. CSI-MeasConfig/CSI-SSB-ResourceSet) 및/또는 연계된 트리거/리포트구성구성(e.g. CSI-AperiodicTriggerState, CSI-AssociatedReportConfigInfo)에 해당 셀을 구분하기 위한 PCI/PCI인덱스/서빙셀인덱스/임의의셀식별자/ID/구성식별정보/TCI상태ID/연계TRP식별정보를 포함할 수 있다.
LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계/지원하기 위한 TCI 상태 업데이트를 위해, RRC를 통해 TCI 상태/상태풀(TCI state pool)이 셀 별 또는 BWP 별로 구성될 수 있다. 또는, LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계/지원하기 위한 TCI 상태 업데이트를 위해, RRC를 통해 TCI 상태/상태풀(TCI state pool)이 셀 별로(셀에 연계된 구성정보로) 구성될 수 있다. 또는, LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계/지원하기 위한 TCI 상태 업데이트를 위해, RRC를 통해 TCI 상태/상태풀(TCI state pool)이 셀그룹 별로(해당 단말의 셀그룹 내 모든 셀s/CCs/BWPs에서 공유되는 공통정보로, 또는 해당 단말의 셀그룹 내에서 하나의 기준/레퍼런스/지시 셀/CC/BWP의 TCI상태/상태풀이 다른 셀/CC/BWP의 TCI상태/상태풀로 사용되도록) 구성될 수 있다. 또는, LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계/지원하기 위한 TCI 상태 업데이트를 위해, RRC를 통해 TCI 상태/상태풀(TCI state pool)이 해당 단말 내 모든 셀s/CCs/BWPs(또는 단말에 특정한 그룹으로 구성된 셀s/CCs/BWPs)에서 공유되는 공통정보로, 또는 해당 단말 내에서 하나의 기준/레퍼런스/지시 셀/CC/BWP의 TCI상태/상태풀이 다른 셀/CC/BWP의 TCI상태/상태풀로 사용되도록 구성될 수 있다.
여기서 셀그룹은 MCG/SCG와 같이 PCell/PSCell과 0 또는 하나 이상의 세컨더리 셀로 구성되는 서빙셀의 서브셋을 나타낼 수 있다. 또는 셀그룹은 PCell/PSCell, 0 또는 하나 이상의 세컨더리 셀, 0 또는 하나 이상의 세컨더리 셀로 구성가능한 셀의 서브셋을 나타낼 수 있다. 또는 셀그룹은 소스셀과 타겟/후보셀로 구성되는 셀의 서브셋을 나타낼 수 있다. 또는 셀그룹은 제1TRP에 연계된 셀, 제2TRP에 연계된 셀의 서브셋을 나타낼 수 있다. 또는 셀그룹은 PCell/PSCell, 0 또는 하나 이상의 세컨더리 셀, 0 또는 하나 이상의 세컨더리 셀로 구성가능한 셀, 0 또는 하나 이상의 서빙셀/제1TRP에 연계된 셀, 0 또는 하나 이상의 넌서빙셀/제2TRP에 연계된 셀 중 하나이상을 포함하는 셀의 서브셋을 나타낼 수 있다. 또는 셀그룹은 기지국에 의해 지시되어 하나의 단말에 구성되는 하나 이상의 셀로 구성된 그룹을 나타낼 수 있다.
TCI 상태는 separate DL/UL TCI로 구성될 수 있다. 하나의 다운링크 TCI 상태와 하나의 업링크 TCI 상태는 개별적인 상태ID를 통해 지시될 수 있다. 하나의 다운링크 TCI 상태는 하나의 다운링크 TCI 상태 ID로 지시될 수 있다. 하나의 업링크 TCI 상태는 하나의 업링크 TCI 상태 ID로 지시될 수 있다. 다운링크와 업링크에 대해 각각 구분된 TCI 상태 ID가 구성될 수 있다. 또는, 하나의 다운링크 TCI 상태 ID가 하나의 공통/Joint TCI 상태 ID에 연계될 수 있다. 하나의 업링크 TCI 상태 ID가 하나의 공통/Joint TCI 상태 ID에 연계될 수 있다. 하나의 다운링크 TCI 상태 ID와 하나의 업링크 TCI 상태 ID 쌍이 하나의 공통/Joint TCI 상태 ID에 연계될 수 있다.
TCI 상태는 joint DL/UL TCI로 구성될 수 있다. 하나의 다운링크 TCI 상태 구성과 하나의 업링크 TCI 상태 구성이 결합되어 하나의 (공통/joint) TCI 상태 ID를 통해 지시될 수 있다. 하나의 다운링크 TCI 상태와 하나의 업링크 TCI 상태 쌍이 결합되어 하나의 (공통/joint) TCI 상태 ID를 통해 지시/구성될 수 있다. 하나의 다운링크 TCI 상태 ID와 하나의 업링크 TCI 상태 ID 쌍이 개별적으로 하나의 공통 TCI 상태 ID에 연계될 수 있다. 해당 TCI 상태 ID가 DL인지, UL인지, Joint인지를 구분하기 위한 정보가 구성될 수 있다. 또는, LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계하는 MAC CE 및/또는 DCI 시그널링은 joint TCI 상태 ID를 포함한 경우로 제한될 수 있다. separate DL/UL TCI는 joint DL/UL TCI와 TCI 상태 풀(pool)을 공유할 수 있다. 각각의 TCI 상태는 해당 서빙 셀의 PCI(Physical Cell Id)/PCI 인덱스/TRP(제1TRP)에 연계되거나 해당 서빙 셀이 아닌 셀의 PCI/PCI 인덱스/TRP(제2TRP)에 연계될 수 있다. PCI 인덱스란 LTM 동작(또는 inter-cell 빔 관리)을 위해 단말에 구성된 PCI 셋 내에서 PCI를 식별하기 위한 인덱스/식별자를 나타낼 수 있다. PCI 인덱스는 PCI보다 적은 비트값으로 구성될 수 있다. 예를 들어 RRC에서 PCI는 0에서 1007까지의 정수 값을 가질 수 있으며 이를 위해 10비트가 필요할 수 있다. 만약 LTM 동작을 위해 사전 구성될 수 있는 최대 셀의 수를 4 또는 8로 한다면, 2비트 또는 3비트의 PCI 인덱스를 통해 해당 셀이 지시될 수 있다.
LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계/지원하기 위한 TCI 상태 업데이트를 위해 사용되는 TCI 상태/상태풀(TCI state pool)에 대한 RRC 구성은 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀을 PCell/SpCell로 하여 단말에 지시될 수 있다. 해당 구성은 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀을 구분하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 단말이 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀에서 L1/L2 시그널링/이벤트/프로시저/동작(operation)에 따라 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀로 셀 변경이 지시되면, 단말은 LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다.
또는, LTM 동작을 지시/트리거/개시/연계/지원하기 위한 TCI 상태 업데이트를 위해 사용되는 TCI 상태/상태풀(TCI state pool)에 대한 RRC 구성은 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀을 PCell/SpCell로 하여 단말에 지시될 수 있다. 단말이 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀에서 L1/L2 시그널링/이벤트/프로시저/동작(operation)에 따라 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀로 셀 변경이 지시되면, LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다.
(RRC에 의해 구성되는) 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성과 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성(또는 일부 구성)은 동일한 구성/구성파라메터값을 가지고 단말에 지시/적용/구성될 수 있다. 또는, 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성은 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성으로 사용/대체/레퍼런스로지시 될 수 있다. 예를 들어, 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀에 대한 TCI 상태/상태풀 구성이 부재한 경우, 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성을 기준/레퍼런스로하여 해당 구성이 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀에 대한 TCI 상태/상태풀 구성으로 대체될 수 있다.
또는, 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성은 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀의 TCI 상태/상태풀 구성으로 사용/대체/레퍼런스로지시 될 수 있다. 예를 들어 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀에 대한 TCI 상태/상태풀 구성이 부재한 경우, 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 셀의 TCI 상태/상태풀 구성을 레퍼런스로하여 해당 구성이 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀에 대한 TCI 상태/상태풀 구성으로 대체될 수 있다.
또는, 특정 서빙셀의 TCI 상태/상태풀 구성은 해당 셀과 다른 PCI를 가지는 셀의 TCI 상태/상태풀 구성으로 사용/대체/레퍼런스로지시 될 수 있다. 예를 들어 하나의 셀에 대한 TCI 상태/상태풀 구성이 부재한 경우, 해당 셀과 다른 PCI를 가지는 셀의 TCI 상태/상태풀 구성을 레퍼런스로하여 해당 구성이 해당 셀에 대한 TCI 상태/상태풀 구성으로 대체될 수 있다.
한편, L1-RSRP리포팅/CSI리포팅/L1리포팅이 기지국으로 전송될 수 있다. PCI/PCI인덱스/TRP 별로 L1-RSRP가 산출되어 리포팅될 수 있다. 예를 들어 PCI/PCI인덱스/TRP 특정한 레퍼런스 (7bit) L1-RSRP 값에 대한 (상대적인) 차이 값을 사용하여 비트 수를 감소(e.g. 4비트) 시킬 수 있다. 다른 예를 들어, 해당 리포팅은 PCI/PCI인덱스/서빙셀인덱스/임의의셀ID/구성식별정보/TCI상태ID를 포함할 수 있다. 또는, PCI/PCI인덱스/TRP를 구분하지 않고 L1-RSRP가 산출되어 리포팅될 수 있다. 예를 들어, 레퍼런스 (7bit) L1-RSRP 값에 대한 (상대적인) 차이 값을 사용하여 비트 수를 감소(e.g. 4비트) 시킬 수 있다. 하나 이상의 L1-RSRP 측정값이 하나의 L1-RSRP 리포팅을 통해 기지국으로 지시될 수 있다.
L1-RSRP 측정/리포팅을 위한 자원 셋(e.g. CSI-SSB-ResourceSet)이 단말에 구성될 수 있다. 해당 자원 셋은 한 셋의 SSB 인덱스(a set of SSB indices)를 포함할 수 있다. SSB는 해당 서빙 셀의 PCI/PCI인덱스/TRP에 연계되거나 해당 서빙 셀이 아닌 셀의 PCI/PCI인덱스/TRP에 연계될 수 있다.
LTM 동작을 지원하기 위해 실행조건/이벤트/기준/임계값 기반으로 CSI리포팅/L1-RSRP리포팅/L1리포팅/LTM트리거동작이 수행될 수 있다. 이를 위한 이벤트가 정의되어 기지국에 의해 단말에 구성될 수 있다. 해당 리포팅은 이벤트명, 이벤트식별정보, 이벤트인덱스, TCI상태지시정보, TCI상태ID 및 PCI/PCI인덱스/서빙셀인덱스/임의의셀ID/구성식별정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
MAC CE 및/또는 DCI를 통해 LTM 동작을 지시/트리거/연계하기 위한 TCI 상태 업데이트/활성화/지시가 제공될 수 있다. MAC CE는 RRC에 의해 구성된 TCI 상태 풀에서 하나 이상의 TCI 상태를 활성화로 지시할 수 있다. 만약 복수의 TCI 상태가 활성화되었다면, DCI는 (TCI 상태에 연계되는 코드포인트/TCI필드를 통해) 활성화된 것들 중에 하나의 TCI 상태를 선택/지시할 수 있다. 만약 하나의 TCI 상태가 활성화되었다면, 추가적인 DCI 지시없이 암묵적으로 활성화된 TCI 상태가 선택될 수 있다. 다른 예로 만약 복수의 TCI 상태가 활성화되었고, 해당 TCI 상태가 모두 하나의 타겟/후보셀에 연계될 경우, 첫번째/마지막/낮은/높은/RRC에의해지시된 순서에 해당하는 TCI상태가 선택될 수 있다.
LTM 동작을 지시/트리거/연계/지원하기 위한 MAC CE 기반의 TCI 상태 업데이트/활성화/지시를 통해 활성화되는 코드포인트의 수는 하나 이상(e.g. 8)이 될 수 있다. LTM 동작을 지시/트리거/연계/지원하기 위한 DCI 기반 빔지시/TCI상태 업데이트/TCI상태활성화를 위한 TCI 필드의 코드포인트(codepoints)의 수는 하나 이상이 될 수 있다. 해당 수는 단말 캐퍼빌리티에 따라 다르게 구성될 수 있다.
LTM 동작을 지시/트리거/연계/지원하기 위한 MAC CE 기반 TCI 상태 활성화 지시 및/또는 DCI 기반 빔지시/TCI상태업데이트/TCI상태활성화를 위한 활성화된 TCI 상태에 연계되는 서빙 셀과 다른 PCI의 수는 단말 캐퍼빌리티에 따라 다르게 구성될 수 있다. MAC CE 기반 TCI 상태 활성화 지시 및/또는 DCI 기반 빔지시/TCI상태업데이트/TCI상태활성화를 위한 활성화된 TCI 상태에 연계되는 서빙 셀과 다른 PCI의 수는 하나 이상이 될 수 있다.
LTM 동작을 지시/트리거/연계/지원하기 위해 MAC CE가 정의될 수 있다. 해당 MAC CE는 서빙 셀 ID, 서빙 셀 BWP ID, 서빙 셀 SUL, 후보/타겟 셀ID/PCI/PCI인덱스, 타겟 셀 BWP ID, 타겟 셀 SUL, 후보/타겟 셀 구성 식별정보, 서빙/타겟셀 여부, 빔/셀변경 적용시간(application time), CSI-RS 자원/자원셋 ID, SRS 자원/자원셋 ID, TCI 상태, PCI/PCI인덱스, 확장필드, CORESET Pool ID, CORESET ID, PUCCH 자원/자원셋 ID, LTM 동작을 위한 임시 RS 트리거 여부, 해당/연계된 RS의 트리거링 time offset, 해당/연계된 RS를 위해 사용되는 자원, 해당/연계된 RS에 대한 QCL 소스, 해당/연계된 RS burst의 수, 해당/연계된 RS에 대한 파라메터(e.g. 전술한 파라메터 중 하나 이상)를 포함하는 RRC 구성/구성정보를 식별하기 위한 인덱스/식별자, C-RNTI, UL Grant, Timing Advance command 및 RACH전용구성정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
여기서 서빙 셀 ID는 MAC CE(또는 MAC CE에 포함되는 임의의 필드)가 적용되는 서빙셀 식별자를 나타낸다. 후보/타겟 셀ID/PCI/PCI인덱스는 LTM 동작에 따라 셀변경이 수행되는 타겟/핸드오버 셀의 셀식별자/PCI/PCI인덱스를 나타낼 수 있다. BWP ID는 DCI bandwidth part indicator 필드의 코드포인트로서 MAC CE(또는 MAC CE에 포함되는 임의의 필드)가 적용되는 DL BWP를 나타낸다. SUL은 MAC CE(또는 MAC CE에 포함되는 임의의 필드)가 NUL 캐리어 또는 SUL 캐리어에 적용되는 지를 나타낸다 (This field is set to 1 to indicate that it applies to the SUL carrier configuration, and it is set to 0 to indicate that it applies to the NUL carrier configuration).
후보/타겟 셀 구성 식별정보는 해당 RRC 메시지에 포함되는 LTM 동작을 위한 구성(또는 해당 세부 구성, 또는 후보/타겟 셀 구성)을 연계하기 위한 정보를 나타낸다. 서빙/타겟셀 여부는 MAC CE에 포함되는 임의의 정보 필드가 서빙셀에 연계/포함/해당된 것인지 타겟셀에 연계/포함/해당된 것인지를 지시하는 정보로 1비트(1/0)로 이를 지시될 수 있다. 빔 적용시간(application time)은 해당 빔/TCI상태가 적용되는 시간으로 기지국에 의해 지시/구성된 값이 사용될 수 있다. 또는 셀변경 적용시간(application time)은 해당 셀변경이 적용되는 시간으로 기지국에 의해 지시/구성된 값이 사용될 수 있다. CSI-RS 자원/자원셋 ID는 Semi Persistent NZP CSI-RS resources를 포함하는 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 인덱스, 또는 해당 TCI 상태 유도/연계를 위해 사용되는 자원 식별자를 나타낸다. SRS 자원/자원셋 ID는 SRS 자원셋 식별자를 통해 식별되는 (Semi Persistent) SRS 자원 셋 식별자, 또는 해당 TCI 상태 유도/연계를 위해 사용되는 자원 식별자를 나타낸다.
TCI 상태는 활성화될 TCI 상태ID를 포함할 수 있다. 또는, TCI 상태는 해당 CSI-RS자원셋/SRS자원셋/제어자원셋 내의 자원에 대해 QCL 소스로 사용되는(또는 적용가능한) (활성화될) TCI 상태의 TCI상태ID(TCI-StateId)를 포함할 수 있다. 또는, TCI 상태는 TCI 상태ID i를 가진 TCI 상태의 활성화/비활성화 상태를 나타낼 수 있다. TCI 상태는 각각의 구성된 TCI 상태ID별로 활성화/비활성화 상태를 나타내는 비트맵으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 해당 필드가 1/0(또는 0/1)로 세팅되면 TCI 상태 식별자 i를 가지는 TCI상태는 활성화/비활성화될 수 있다. 활성화된 TCI 상태 식별자는 DCI 내에 포함되는 필드(e.g. Transmission Configuration Indication)상의 코드포인트에 매핑될 수 있다. TCI 상태가 매핑되는 코드포인트는 해당 비트맵에서 활성화된 TCI 상태를 가지는 모든 TCI상태/TCI상태ID 중에 순서위치(ordinal position)에 의해 결정될 수 있다. TCI상태는 공통/joint DL/UL TCI 상태 ID를 나타낼 수 있다. 또는 TCI상태는 separate DL/UL TCI를 지시하기 위해 다운링크 TCI 상태 ID 필드와 업링크 TCI 상태 ID필드를 가지고 구성될 수 있다. 또는 해당 MAC CE는 해당 TCI 상태가 joint DL/UL TCI 상태를 나타내는지, separate DL/UL TCI상태를 나타내는 지를 지시하는 필드를 포함할 수 있다. 또는 해당 MAC CE는 joint DL/UL TCI 상태 ID만을 이용하도록 할 수 있다. 또는 LTM 동작에 연계하기 위한 TCI 상태/TCI 상태ID(e.g. joint DL/UL TCI 상태, separate DL/UL TCI상태, both)가 RRC를 통해 단말에 지시될 수 있다. 만약 전술한 비트맵을 통해 활성화/비활성화 상태를 지시하는 경우 해당 TCI상태/TCI상태ID의 순서에 따라 전술한 비트맵이 구성될 수 있다. 하나의 TCI 상태는 PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS자원셋/SRS자원셋 중 하나 이상에 대해 QCL 소스로 사용될 수 있다. 각각의 TCI 상태는 하나 이상의 DL/UL 레퍼런스 시그널과 PDCCH/PDSCH의 DM-RS 포트, CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트, PUCCH/PUSCH spatial relation, SRS 자원의 spatial relation 간의 QCL(quasi co-location) 관계를 구성하기 위한 파라메터를 포함할 수 있다. 해당 TCI 상태는 제2TRP에 연계된 TCI 상태만을 포함할 수 있다. 또는 해당 TCI 상태는 제1TRP와 제2TRP 모두에 연계된 TCI 상태를 포함할 수 있다. 또는 LTM 동작을 위한 (제2TRP에 연계된 TCI 상태를 지시하기 위한) MAC CE가 별도의 LCID를 가지는 MAC CE로 정의될 수 있다. 확장필드는 해당 TCI 상태가 마지막 TCI 상태인지 아닌지를 지시하기 위한 플래그를 나타낼 수 있다. 또는 확장필드는 해당 TCI 상태 ID를 포함하는 옥텟이 존재하는 지를 지시하기 위한 플래그를 나타낼 수 있다. 1/0 값을 사용하여 이를 구분해 지시할 수 있다.
PCI/PCI인덱스는 해당 TCI 상태 식별자에 연계된 PCI/PCI인덱스를 나타낼 수 있다. CORESET Pool ID는 해당 TCI 상태에 특정한 CORESET Pool ID/제어자원셋식별자(ControlResourceSetId)를 나타낸다 (This field set to 1 indicates that this MAC CE shall be applied for the DL transmission scheduled by CORESET with the CORESET pool ID equal to 1, otherwise, this MAC CE shall be applied for the DL transmission scheduled by CORESET pool ID equal to 0.).
CORESET ID는 제어자원셋식별자를 가지고 식별되는 해당 TCI 상태에 적용가능한/가용한 제어 자원 셋을 나타낸다 (In case the value of the field is 0, the field refers to the Control Resource Set configured by controlResourceSetZero). PUCCH 자원/자원셋 ID는 PUCCCH 자원식별자에 의해 식별되는 PUCCH 자원 식별자, 또는 해당TCI 상태 유도/연계를 위해 사용되는 자원 식별자를 나타낸다. LTM 동작을 위한 임시 RS는 LTM 동작을 위한 Temporary RS burst를 나태내는 것으로 해당 RS burst의 수, 트리거링 오프셋에 대한 후보 값은 RRC로 구성가능할 수 있다. C-RNTI는 후보/타겟셀에서 사용될 단말 식별자(newUE-Identity/C-RNTI)를 나타낸다. UL Grant는 후보/타겟셀에서 업링크 상에서 사용될 자원을 나타낸다. Timing Advance command는 해당 MAC 엔티티에서 적용해야할 타이밍 조정의 양을 제어하기 위해 사용되는 인덱스 값을 나타낸다. (The Timing Advance Command field indicates the index value TA used to control the amount of timing adjustment that the MAC entity has to apply in TS 38.213). RACH전용구성정보(rach-ConfigDedicated 예를 들어, contention free random access를 위한 RA occasion, msgA-PUSCH-Resource-Index, ra-PreambleIndex, SSB-index 등)는 셀변경을 위해 사용되는 랜덤액세스 구성정보를 나타낸다.
여기서, CSI-RS 자원/자원셋 ID, SRS 자원/자원셋 ID, DL/UL TCI 상태, PCI/PCI인덱스, CORESET Pool ID, CORESET ID, PUCCH 자원/자원셋 ID, LTM 동작을 위한 임시 RS 트리거 여부, 해당 RS의 트리거링 time offset, 해당 RS를 위해 사용되는 자원, 해당 RS에 대한 QCL 소스, 해당 RS burst의 수 및 해당 RS에 대한 파라메터 중 하나 이상의 정보는 소스 셀 구성에 포함되는 정보와 타겟 셀 구성에 포함되는/연계된 정보로 구분되어 각 필드에 포함될 수 있다. 또는 소스 셀 구성에 포함되는/연계된 정보만이 포함될 수 있다. 또는 타겟 셀 구성에 포함되는/연계된 정보만이 포함될 수 있다.
해당 MAC CE는 joint DL/UL TCI 활성화/비활성화를 지시하기 위한 MAC CE와 separate DL/UL TCI 활성화/비활성화를 지시하기 위한 MAC CE로 구분되어 별도의 LCID를 가지고 정의될 수 있다. 또는 해당 MAC CE는 joint DL/UL TCI 활성화/비활성화와 separate DL/UL TCI 활성화/비활성화를 모두 지원할 수 있는 하나의 LCID를 가진 MAC CE로 정의될 수 있다. 해당 MAC CE는 LTM 동작을 위한 임시 RS를 지시하기 위한 MAC CE가 별도의 LCID를 가지고 정의되어 전술한 임의의 MAC CE와 함께 단말로 지시될 수 있다.
MAC CE 및/또는 DCI를 사용하여, 단말에 구성된 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀과 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀에 걸쳐(across), 단말 전용의 PDCCH/PDSCH/CSI-RS를 위한 QCL 정보 및/또는 단말 전용의 PUSCH/PUCCH/SRS를 위한 업링크 TX spatial filter(s)를 제공하는 TCI 상태 ID 업데이트/활성화가 제공/지시될 수 있다.
기지국은 LTM 동작을 지시/트리거/개시/지원하기 위해 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE 및/또는 DCI를 단말로 전송할 수 있다. 기지국은 제2TRP를 통해 서빙셀의 PCI와 다른 PCI를 가진 셀(또는 타겟 셀)의 (UE-specific/Non-UE-specific) PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS자원셋/SRS자원셋에 대한(PDSCH/PDCCH 수신을 위한) 구성된 TCI 상태를 활성화/비활성화 할 수 있다. 기지국은 제2TRP를 통해 서빙셀의 PCI와 다른 PCI를 가진 셀(또는 타겟 셀)의 PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS자원셋/SRS자원셋에 대한(PDSCH/PDCCH 수신을 위한) DCI Transmission configuration indication 필드의 코드포인트에 대한 구성된 TCI 상태를 활성화/비활성화 할 수 있다. PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS자원셋/SRS자원셋에 대한 구성된 TCI는 RRC 재구성 메시지를 수신할 때 최초에는 비활성화된다. LTM 동작을 수행하는 경우 PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS자원셋/SRS자원셋에 대한 구성된 TCI는 활성화된 상태로 셀변경/핸드오버를 수행할 수 있다. 따라서 LTM 동작 후에 PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/CSI-RS자원셋/SRS자원셋에 대한 구성된 TCI는 활성화된 상태일 수 있다. 또는 핸드오버 동안 활성화된 상태가 유지될 수 있다. 또는 지시된 타이머가 동작되는 동안 활성화된 상태가 유지될 수 있다. 또는 기지국에 의해 정의된 명시적인 시그널링(e.g. L3/L2/L1 지시/확인 정보)이 지시/수신되기 전까지 활성화 상태가 유지될 수 있다. 또는 본 명세서에 포함된 특정 시점까지 활성화 상태가 유지될 수 있다.
기지국은 MAC CE 및/또는 DCI를 통해 TCI 상태 ID 업데이트/활성화를 지시할 수 있다. 단말(MAC 엔티티)이 서빙셀/제1TRP를 통해 해당 MAC CE를 수신하면, 단말은 해당 MAC CE에 관한 정보를 하위/물리 계층으로 지시할 수 있다. 단말은 수신한 TCI 상태 업데이트/활성화 MAC CE/지시/명령을 통해 수신한 활성화 TCI 상태를 DCI에 포함하는 해당 필드(e.g. 'Transmission Configuration Indication' 또는 LTM 동작을 위해 정의되는 임의의 필드)의 코드포인트로 매핑할 수 있다. 단말은 DCI에 포함되는 해당 필드의 코드포인트/값에 해당하는 TCI 상태를 적용할 수 있다. 단말은 수신한 TCI 상태 ID를 적용할 수 있다. 단말이 해당 활성화 MAC CE/지시/명령을 운반하는 PDSCH에 해당하는 HARQ ACK정보를 가진 PUCCH를 슬롯 n에 전송할 때, TCI 상태와 DCI에 포함되는 해당 필드의 코드포인트 간 매핑이 해당 슬롯 n 이후 기지국에 의해 지시된 파라메터를 이용해 산출된 특정 적용시간에 적용될 수 있다. 단말은 해당 TCI 상태를 해당 적용시간에 적용할 수 있다.
단말은 LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다. 예를 들어 해당 적용시간(또는 적용시간 이후에, 또는 기지국에 의해 지시/구성된 추가 시간/오프셋 이후에)에 LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다. 단말은 상위계층(e.g. RRC)으로 LTM 동작을 지시할 수 있다. 단말의 하위계층(PHY/MAC)은 해당 정보를 MAC/RLC/PDCP/RRC로 전달할 수 있다. 단말의 상위계층은 셀 변경을 트리거/개시/실행/적용할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 L1/L2 기반의 셀 변경(LTM 동작)을 위한 CU-DU 시그널링, 무선베어러 구성 등에 대한 실시예를 추가적으로 설명한다.
NR은 효율적인 망구축을 지원하기 위해 기지국(gNB)을 집중노드(이하에서 설명의 편의를 위해 gNB-CU로 표기)와 분산노드(이하에서 편의를 위해 gNB-DU로 표기) 분리하는 분리 구조를 제공한다. 무선망은 NG 인터페이스를 통해 5GC(5G Core network)에 연결되는 한 셋의 기지국으로 구성된다. 기지국 간에는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 하나의 기지국은 하나의 gNB-CU 그리고 하나 이상의 gNB-DU로 구성될 수 있다. gNB-CU와 gNB-DU는 F1 인터페이스를 통해 연결된다. 하나의 gNB-DU는 단 하나의 gNB-CU에만 연결될 수 있다. gNB-CU와 gNB-DU로 구성되는 하나의 기지국에 대한 NG 인터페이스 그리고 Xn-C 인터페이스는 gNB-CU에서 터미네이트 된다. gNB-CU와 연결된 gNB-DU들은 다른 기지국들과 5GC에게 하나의 기지국으로만 보인다. gNB-CU는 기지국의 RRC, SDAP 그리고 PDCP 프로토콜을 호스팅하는 논리적인 노드다. gNB-DU는 기지국의 RLC, MAC 그리고 PHY 계층을 호스팅하는 논리적인 노드다. 하나의 gNB-DU는 하나 또는 복수의 셀들을 지원한다. 하나의 셀은 단 하나의 gNB-DU에 의해 지원된다.
일 예로, LTM 동작 결정은 CU에서 수행될 수 있다. 예를 들어 RRM 측정 등을 기반으로 CU는 LTM 동작을 결정할 수 있다. CU에서 LTM 동작이 결정되면 CU는 DU로 LTM 동작을 지시하기 위한 F1AP 메시지를 DU로 전송할 수 있다. 해당 메시지는 본 명세서에 포함되는 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. DU는 LTM 동작을 위한 L1/L2 시그널링을 단말로 지시할 수 있다. DU는 L1/L2 시그널링에 연계된 참조신호를 전송할 수 있다.
다른 예로, LTM 동작 결정은 DU에서 수행될 수 있다. 예를 들어 L1 리포팅(e.g. CSI 리포트) 등을 기반으로 DU는 LTM 동작을 결정할 수 있다. DU는 LTM 동작을 위한 L1/L2 시그널링을 단말로 지시할 수 있다. DU는 L1/L2 시그널링에 연계된 참조신호를 전송할 수 있다. DU는 단말로 LTM 동작을 위한 L1/L2 시그널링이 지시되었음을 CU로 알리기 위해 F1AP 메시지를 CU로 전송할 수 있다. 해당 메시지는 본 명세서에 포함되는 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. CU가 해당 메시지를 수신하면 CU의 RRC/PDCP는 본 명세서에 따른 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다.
L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용될 때, 또는, 단말에 구성한 실행조건/이벤트를 평가하여 실행 조건이 만족될 때, 또는 L1/L2 시그널링 수신과 해당 구성에 따라 단말에서 특정한 프로시저/동작(e.g. 측정, 이벤트 검출, 조건 만족, TCI 상태 업데이트 적용 등)이 수행될 때, 해당 RRC 재구성 메시지에 포함된 구성(또는 단말에 저장된/사전구성된 후보/타겟 셀 구성)의 일부 또는 전부가 적용될 수 있다.
L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용될 때, 또는, 단말에 구성한 실행조건/이벤트를 평가하여 실행 조건이 만족될 때, 또는 L1/L2 시그널링 수신과 해당 구성에 따라 단말에서 특정한 프로시저/동작(e.g. 측정, 이벤트 검출, 조건 만족, TCI 상태 업데이트 적용 등)이 수행될 때, 해당 LTM 동작을 위한 무선베어러를 통해 데이터를 송수신 하도록 처리할 수 있다. 일 예를 들어 단말은 소스셀에서 후보/타겟 셀로 업링크/다운링크 데이터를 스위칭 해 송신/수신 할 수 있다. 다른 예를 들어 소스셀에 연계된 L2엔티티에서 후보/타겟 셀에 연계된 L2엔티티로 업링크/다운링크 데이터를 스위칭 해 송신/수신 할 수 있다.
LTM 동작을 위한 무선베어러는 기지국이 RRC 시그널링을 통한 LTM 구성을 단말로 지시할 때, 단말에 적용/구성/저장될 수 있다. 또는 LTM 동작을 위한 무선베어러는 해당 L1/L2 시그널링을 수신할 때, (저장된 구성에 따라) 단말에 적용/구성될 수 있다.
일 예로, LTM 동작을 위한 무선베어러는 하나의 PDCP 엔티티, 하나의 RLC 엔티티, 하나의 MAC 엔티티가 연계되는 일반 데이터무선베어러(DRB)나 시그널링무선베어러(SRB)와 동일한 무선베어러 구조가 사용될 수 있다. 다른 예로, LTM 동작을 위한 무선베어러는 일반 데이터 무선베어러/시그널링 무선베어러 구조에 포함/연계된 L1/L2 엔티티에 고도화된 기능이 추가되어 구성될 수 있다. 예를 들어 단말이 소스 셀에서 사용한 무선베어러 및 해당 무선베어러에 연계된 L1/L2 엔티티(하나의 PDCP 엔티티, 하나의 RLC 엔티티, 하나의 MAC 엔티티)를 하나 이상의 파라메터에 대해(또는 전체 파라메터에 대해) 동일한 구성 및/또는 계속/유지되는 PDCP/RLC/MAC 상태변수(state variables)/버퍼/타이머/파라메터값를 가지고 타겟 셀에서 재구성/설정/유지하여 사용하도록 할 수 있다. 예를 들어 해당 무선베어러에 대해 해당 상태 변수(e.g. TX_NEXT, RX_NEXT, RX_DELIV, RX_REOR)에 대해 초기값으로 0을 설정하지 않고, 소스 셀에서 해당 PDCP 엔티티에 저장된 값을 초기값으로 사용할 수 있다. 설명의 편의를 위해 PDCP 상태변수에 대해서만 기술하나 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 임의의 RLC 상태변수, 임의의 MAC 파라메터도 본 개시의 범주에 포함되는 것이 자명하다.
다른 예로, LTM 동작을 위한 무선베어러는 빠른 스위칭을 위해 이하에서 설명하는 무선베어러(e.g. DRB, SRB) 중 하나 또는 이상을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해 본 개시에서 포함된 LTM 동작을 과정에서 사용되는 임의의 무선베어러를 LTM 무선베어러로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 LTM 동작을 수행할 때 단말에 구성되는 임의의 무선 베어러를 나타낼 수 있다. 해당 무선베어러는 하나의 유형/L2구조를 통해 제공될 수도 있고, 해당하는 시나리오에 따라 하나 이상의 유형/L2구조가 정의되어 제공될 수도 있다.
도 10은 LTM 무선베어러에 대한 다운링크 L2 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, LTM 무선베어러는 하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티(AM/UM)를 가지는(하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티에 연계된) 스플릿 구조를 가질 수 있다. 각각의 RLC 엔티티는 하나의 MAC 엔티티에 연계될 수 있다. 예를 들어, 인트라-CU/gNB(intra-CU/gNB-CU) 내에서 해당 CU에 연결된 인트라 DU(intra-DU)/gNB/gNB-DU 내에 해당 DU에 연계된 셀 간에 L1/L2 기반의 셀 변경이 수행될 수 있다.
도 11은 LTM 무선베어러에 대한 위한 업링크 L2 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 하나의 셀그룹(e.g. MCG) 내에서 하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티(AM/UM)를 가지는(하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티에 연계된) 스플릿 구조의 LTM 무선베어러가 단말에 구성될 수 있다. 각각의 RLC 엔티티는 단일 MAC 엔티티에 연계될 수 있다.
도 12는 LTM 무선베어러에 대한 다운링크 L2 구조의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, LTM 무선베어러는 하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티(AM/UM)를 가지는(하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티에 연계된) 스플릿 구조를 가질 수 있다. 각각의 RLC 엔티티는 각각의 MAC 엔티티에 연계될 수 있다. 예를 들어, 인트라-CU 내에서 해당 CU에 연결된 서로다른 DU에 대해 각각의 DU에 연계된 셀 간에 intra-CU inter-DU L1/L2 기반의 셀 변경이 수행될 수 있다.
도 13은 LTM 무선베어러에 대한 업링크 L2 구조의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 하나의 셀그룹(e.g. MCG) 내에서 하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티(AM/UM)를 가지는(하나의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티에 연계된) 스플릿 구조의 LTM 무선베어러가 단말에 구성될 수 있다. 각각의 RLC 엔티티는 각각의 셀그룹(e.g. MCG, SCG)과 연계된 각각의 MAC 엔티티에 연계될 수 있다.
RRC 시그널링을 통한 LTM 동작 구성은 하나 이상의 후보/타겟 셀 구성을 포함할 수 있다. 만약 하나 이상의 후보 셀이 제공되는 경우, 해당 후보 셀을 지원하기 위한 추가적인 L2 엔티티가 연계되어 구성될 수 있다.
일 예를 들어, 도 10 및/또는 도 11 구조에서 두 개의 후보 셀이 제공되는 경우, 하나의 PDCP 엔티티에 연계되는 RLC 엔티티는 3개가 될 수 있다. 특정 후보/타겟 셀로 핸드오버가 성공적으로 완료되면 나머지 RLC 엔티티는 해제될 수 있다. 또는, 특정 후보/타겟 셀로 핸드오버가 성공적으로 완료되면 나머지 RLC 엔티티는 유지될 수도 있다. 이를 통해 이후 RRC 시그널링을 통해 해당 후보 셀에 대한 해제가 지시되기 전까지 L1/L2 기반 셀 변경을 트리거/개시/적용/수행 할 수 있다. 다른 예를 들어, 도 12 및/또는 도 13 구조에서 두 개의 후보 셀이 제공되는 경우, 하나의 PDCP 엔티티에 연계되는 RLC 엔티티는 3개가 될 수 있다. 각각의 RLC 엔티티는 각각의 MAC 엔티티에 연계될 수 있다. 특정 후보/타겟 셀로 핸드오버가 성공적으로 완료되면 나머지 RLC 엔티티와 MAC 엔티티는 해제될 수 있다. 또는 특정 후보/타겟 셀로 핸드오버가 성공적으로 완료되면 나머지 RLC 엔티티와 MAC 엔티티는 유지될 수도 있다. 이를 통해 이후 RRC 시그널링을 통해 해당 후보 셀에 대한 해제가 지시되기 전까지 L1/L2 기반 셀 변경을 트리거/개시/적용/수행 할 수 있다.
다른 예를 들어, 도 10 내지 도 13 구조에서 두 개의 후보 셀이 제공되는 경우, 하나의 PDCP 엔티티에 연계되는 활성화된(LTM 동작에 사용되는) RLC 엔티티는 2개로 제한 될 수 있다. 활성화된 TCI 상태에 연계되는 서빙 셀과 다른 PCI의 수는 하나로 제한될 수 있다. 이에 연계된 RLC엔티티(또는 RLC엔티티/MAC엔티티)는 2개로 제한될 수 있다. 해당 L1/L2 시그널링을 수신할 때 해당 L2엔티티를 활성화/구성/적용/사용/설정/추가할 수 있다.
다른 예를 들어, 활성화되지 않은 TCI 상태에 연계되는 서빙 셀과 다른 PCI를 가지는 셀에 연계된 RLC엔티티(또는 RLC엔티티/MAC엔티티)는 비활성화된 상태로 구성될 수 있다. 해당 L1/L2 시그널링을 수신할 때 해당 L2엔티티를 활성화/구성/적용/사용/설정/추가할 수 있다.
전술한 바와 같이 RRC 시그널링을 통해 지시되는 LTM 동작 구성은 LTM 후보/타겟 셀 구성, LTM 무선베어러 구성, LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성 및 LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
전술한 정보는 LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성, LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성, LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용하기 위한 정보를 나타낼 수 있다. 해당 구성은 해당 구성을 LTM 후보/타겟 셀 구성 및/또는 LTM 무선베어러 구성에 연계하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 하나의 LTM 후보/타겟 셀 구성은 해당 구성과 일대일로 매핑되도록 구성될 수 있다. 또는 하나의 LTM 후보/타겟 셀 구성은 하나 이상의 해당 구성과 일대다로 매핑되도록 구성될 수 있다.
L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용되기 전에, 단말이 LTM 동작 구성을 포함하지 않은(또는 LTM 동작을 위한 것이 아닌 일반 핸드오버를 위한) 핸드오버 명령(RRC reconfiguration with sync)을 수신하면, 단말은 이전에 수신한 임의의 LTM 동작 구성에 관계없이, 수신한 핸드오버 구성에 따른 (TS 38.300 9.2.3.2 절에 기술된 표준 규격에 따른) 핸드오버 프로시져를 수행할 수 있다. 단말이 해당 명령을 수신할 때, 단말이 해당 셀에 랜덤액세스 프로시져를 성공적으로 완료할 때, 단말이 핸드오버를 성공적으로 완료할 때, 단말이 타겟셀로 RRC 재구성 완료 메시지를 보낼 때, 단말은 저장된 LTM 동작 구성/단말변수를 해제/제거할 수 있다.
L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용되기 전에, 단말이 LTM 동작 구성을 포함하는 RRC 재구성 메시지를 수신하면, 해당 구성에 포함된 구성의 일부 또는 전부를 대체/수정/변경/재구성/저장/적용할 수 있다. 예를 들어 해당 LTM 동작 구성(또는 해당 구성에 포함되는 세부 구성)을 식별하기 위한 정보를 통해 LTM 후보/타겟 셀 구성, LTM 무선베어러 구성, LTM 동작을 위한 L1L2시그널링 구성, LTM 동작을 위한 실행지시정보 구성, LTM 동작을 위한 TCI상태 구성, LTM 동작을 위한 실행조건/이벤트 구성 중 하나 이상의 정보를 변경/수정할 수 있다.
L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작(operation)을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용되기 전에, 핸드오버 명령(RRC reconfiguration with sync)을 수신할 때, 해당 핸드오버 명령(또는 해당 RRC 재구성 메시지)은 해당 타겟셀에서 LTM 동작을 위한 LTM 구성을 포함할 수 있다. 단말은 수신한 일반 핸드오버 구성에 따라 (TS 38.300 9.2.3.2 절에 기술된 표준 규격에 따른) 핸드오버 프로시져를 수행할 수 있다. 단말은 소스셀에서 구성된/저장된 LTM 구성/단말변수를 해제/제거할 수 있다. 단말은 핸드오버를 수행한 타겟셀을 소스셀/제1TRP/제1TRP에 연계된 셀/서빙셀로 하고 해당 셀과 다른 PCI를 가지는 임의의 셀을 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP에 연계된 셀/Non-서빙셀로 하는 LTM 동작 구성을 저장/적용할 수 있다. 하나의 RRC 시그널링 메시지를 통해 셀 변경과 변경된 셀에서 LTM 동작 구성에 대한 저장/적용을 수행할 수 있다.
L1/L2 기반 LTM 동작의 주요한 시나리오는 인트라 CU 내 셀 변경을 포함한다. 해당 경우 기지국의 RRC/SDAP/PDCP 프로토콜을 호스팅하는 논리적 노드가 같다. 그리고 intra DU내 셀 변경 시나리오는 기지국의 MAC 엔티티가 같다. Intra CU (Intra DU) 내에서 L1/L2 시그널링 기반 LTM 동작을 수행하는 경우, 소스 셀 구성(또는 해당 구성의 일부)을 사용/유지/재구성하여 타겟 셀에서 데이터를 송수신 하는 것이 가능할 수 있다.
일 예를 들어, 소스 셀 그룹에서 (SCell 변경과 유사하게) 구성/적용된 셀그룹구성 및/또는 무선베어러구성 중 하나 이상을 사용/유지하면서 셀변경을 수행하도록 할 수 있다. 소스 셀 그룹에서 (SCell 변경과 유사하게) 시큐리티 키 리프레시/변경, 타겟셀/PCell로 랜덤액세스, MAC 리셋, RLC 재설정 및 PDCP 재설정/데이터복구 중 하나 이상을 수행하지 않고 셀 변경을 수행하도록 할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말이 소스 셀 구성(또는 해당 구성의 일부)의 변경없이 해당 L2 엔티티(e.g. MAC/RLC/PDCP/SDAP)를 통해 타겟 셀에서 데이터를 송수신 하도록 할 수 있다.
다른 예를 들어, 소스셀에서 활성화된 TCI 상태를 기반으로 소스셀과 동일한 구성을 사용하여 타겟셀에서 데이터를 송수신 할 수 있다. LTM 무선베어러 유형에 따라, 소스셀/제1TRP/제1TRP연계셀/서빙셀에서 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀/Non-서빙셀로 셀 변경을 수행할 때 MAC 리셋 없이(또는 MAC 엔티티에 대해 리셋을 통한 모든 동작을 수행하지 않고, 만약 필요한 경우, 해당 동작만을 정의해) MAC 프로시저를 수행하도록 할 수 있다.
다른 예를 들어, LTM 동작을 위한 무선베어러 유형에 따라 소스셀/제1TRP/제1TRP연계셀/서빙셀과 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀/Non-서빙셀에서 MAC 엔티티는 동일한 구성을 가지도록 재구성/설정/유지될 수 있다. 또는, (MAC 리셋에 관한 일부 동작을 수행하더라도) 소스셀/제1TRP/제1TRP연계셀/서빙셀에서 사용중인/적용된 특정 동작/파라메터를 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀/Non-서빙셀에서 계속/유지해서 사용/적용할 수 있다. 또는, 소스셀/제1TRP/제1TRP연계셀/서빙셀에 연계된 이하의 MAC 리셋에 관한 동작 중 일부만이 수행될 수 있다. 예를 들어 이하의 MAC 리셋에 관한 동작 중 하나 이상의 동작이 수행되지 않을 수 있다.
다른 예를 들어, L1L2시그널링/실행지시정보/TCI상태/실행조건/이벤트/관련프로시저/동작을 기반으로 셀변경/핸드오버가 트리거/개시/실행/적용될 때, 또는, 단말에 구성한 실행조건/이벤트를 평가하여 실행 조건이 만족될 때, 또는 L1/L2 시그널링 수신과 해당 구성에 따라 단말에서 특정한 프로시저/동작(e.g. 측정, 이벤트 검출, 조건 만족, TCI 상태 업데이트 적용 등)이 수행될 때, 또는 LTM 동작을 트리거/개시/실행/적용하기 위한 L1/L2 시그널링을 수신할 때, 또는 하위계층에서 상위계층으로 LTM 동작 트리거/개시/실행/적용을 지시할 때, 하위계층(e.g. PHY)에서 MAC 엔티티의 해당동작이 요청될 때, 상위계층(e.g. RRC)으로부터 MAC 엔티티의 해당 동작이 요청될 때, 단말의 MAC 엔티티는 이하의 MAC 리셋에 관한 동작 중 일부 만을 수행할 수 있다. 또는, 단말의 MAC 엔티티는 하나 이상을 수행하지 않을 수 있다. 또는, 단말의 MAC 엔티티는 하나 이상을 다르게 정의해 수행할 수 있다.
- (논리채널 우선순위 프로시져를 위해 사용되는 Bj 파라메터에 대해), 각 논리채널에 대해 Bj를 0으로 초기화
- (동작중이라면) 모든 타이머를 정지
- 타임얼라인먼트타이머(timeAlignmentTimers) 만료된 것으로 고려
- 업링크 HARQ 프로세스에 대한 NDIs를 0 값으로 세팅
- 만약, 진행중인 랜덤액세스 프로시져가 존재한다면 이를 정지
- 만약 존재한다면, discard explicitly signalled contention-free Random Access Resources for 4-step RA type and 2-step RA type
- Msg3/MSGA 버퍼를 플러시(flush)
- 만약 존재한다면, 트리거된 스케줄링 요청 프로시져를 취소
- 만약 존재한다면, 트리거된 버퍼 상태 리포팅 프로시져를 취소
- 만약 존재한다면 트리거된 파워헤드룸리포팅 프로시져를 취소
- 만약 존재한다면 트리거된 BFR를 취소
- 만약 존재한다면 트리거된 Configured uplink grant confirmation를 취소
- 모든 DL HARQ 프로세스에 대해 소프트 버퍼를 플러쉬
- 각각의 DL HARQ 프로세스에 대해, 하나의 TB에 대해 다음 수신되는 전송을 첫번째 전송으로 고려(for each DL HARQ process, consider the next received transmission for a TB as the very first transmission)
- 만약 존재한다면 Temporary C-RNTI를 해제
- BFI_COUNTERs를 리셋
설명의 편의를 위해 MAC 엔티티가 셀변경 과정에서 MAC 리셋을 위해 수행하는 전체/일부 동작을 수행하지 않는 동작/프로시져, 또는 해당 일부 동작을 다르게 수행하는 동작/프로시져, 또는 LTM 동작을 위해 수행되는 MAC 동작/프로시져를 MAC부분리셋으로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 다른 이름(e.g MAC설정, MAC 재설정, MAC유지, MAC전환, MAC재구성, MAC재시작, LTM MAC 프로시져 etc.)으로 대체될 수 있다.
일 예를 들어, 해당 프로시져는 (동일한 MAC엔티티를 통해 LTM 동작을 수행하는 경우), 데이터 처리 프로시져 관련 파라메터는 리셋하지 않을 수 있다(유지할 수 있다). 또는 해당 프로시져는 랜덤액세스 프로시져/빔실패프로시져 관련 파라메터는 리셋할 수 있다.
다른 예를 들어, 해당 프로시져는 (동일한 MAC엔티티를 통해 LTM 동작을 수행하는 경우), 소스셀에 대한 HARQ 엔티티와 타겟셀에 대한 HARQ 엔티티를 구분해 포함할 수 있다. 해당 프로시져는 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀/Non-서빙셀을 위한 HARQ 엔티티를 추가할 수 있다. 또는 해당 프로시져는 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀/Non-서빙셀을 위한 셀을 추가할 수 있다. 일 예를 들어, 해당 프로시져에서는 셀그룹구성에 해당 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀을 위한 셀구성을 추가해 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 해당 프로시져에서는 SCell구성에 해당 셀이 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀임을 지시하기 위한 정보를 포함하여 단말에 이를 구성/지시할 수 있다. 다른 예를 들어, 해당 프로시져에서는 해당 MAC구성(e.g. MAC-CellGroupConfig)에 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀을 위한 셀구성을 추가해 포함할 수 있다.
다른 예를 들어 (두 개의 MAC엔티티를 통해 LTM 동작을 수행하는 경우), 소스셀/제1TRP/제1TRP연계셀/서빙셀의 MAC엔티티는 리셋되지 않을 수 있다. 해당 MAC 엔티티 구성은 유지될 수 있다. 타겟셀/후보셀/제2TRP/제2TRP연계셀/Non-서빙셀을 위한 MAC엔티티가 설정(establish)될 수 있다.
다른 예를 들어, LTM 동작 동안(또는 해당 핸드오버에서 정의된 임의의 기간 동안), 단말 변수인 Bj가 유지될 수 있다.
다른 예를 들어, LTM 동작 동안 또는 해당 핸드오버에서 정의된 임의의 기간 동안, (전체/일부) MAC 타이머가 유지될 수 있다.
다른 예를 들어, LTM 동작 동안 또는 해당 핸드오버에서 정의된 임의의 기간 동안, 만약 존재한다면, 트리거된 스케줄링 요청 프로시져/트리거된 버퍼 상태 리포팅 프로시져/트리거된 파워헤드룸리포팅 프로시져/트리거된 BFR/트리거된 Configured uplink grant confirmation가 유지될 수 있다. 예를 들어, 해당 프로시져가 펜딩된 것으로 고려될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 실시예들은 단말에 대해 L1/L2 기반으로 이동성을 제어하기 위한 구체적인 구성과 시그널링 방법을 제공함으로써 셀 변경 시 발생될 수 있는 지연을 효과적으로 절감할 수 있다.
아래에서는 전술한 본 개시의 실시예들의 전부 또는 일부를 수행할 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도면을 참조하여 설명한다.
도 14는 또 다른 실시예에 의한 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 14를 참조하면, 셀 변경 동작을 수행하는 단말(1400)은 LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 수신부(1430)와 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 송신부(1420) 및 MAC CE에 기초하여 타켓 셀에 대한 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 제어부(1410)를 포함할 수 있다.
수신부(1430)는 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 더 수신할 수 있다.
예를 들어, 수신부(1430)는 기지국 또는 TRP로부터 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신할 수 있다. RRC 메시지는 후보 타켓 셀 구성정보를 하나 이상 포함할 수 있으며, 각 후보 타켓 셀 구성정보는 각 후보 타켓 셀 별로 구분되어 포함될 수 있다.
예를 들어, 상위계층 메시지는 셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 셀 그룹 구성정보는 둘 이상의 셀을 이용한 셀 그룹을 구성하기 위한 정보를 포함한다. 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보는 ID 또는 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 이를 통해서 단말은 각 후보 타켓 셀 구성정보를 구분할 수 있다. 대역폭 파트 식별정보는 대역폭 파트(BWP)를 구분하기 위한 ID 또는 인덱스를 포함할 수 있다. TCI 상태 구성정보는 TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 후보 타켓 셀 구성정보는 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함한다. 예를 들어, 제어부(1410)는 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정하는 동작을 제어한다. 송신부(1420)는 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정된 채널 상태 또는 채널 품질 정보를 기지국으로 전송한다. 예를 들어, 송신부(1420)는 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 일 예로, 송신부(1420)는 측정 결과 전송이 트리거되는 조건을 만족하는 경우에 해당 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀의 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 다른 예로, L1 측정 결과 전송은 후보 타켓 셀의 측정 결과가 소스 PSCell의 측정 결과에 오프셋을 가감한 값 보다 높은 품질일 때 트리거된다. 즉, 소스 PSCell의 측정 결과와 후보 타켓 셀의 측정 결과를 비교할 때, 소스 PSCell의 측정 결과에 미리 설정된 또는 후보 타켓 셀 구성정보에 포함된 오프셋을 가감하여 비교한다. 비교 결과 후보 타켓 셀의 채널 상태가 더 좋은 것으로 나타나면 측정 결과에 대한 리포팅이 트리거될 수 있다.
또한, 수신부(1430)는 MAC CE에 포함되는 LTM 동작 수행을 지시하는 지시정보를 수신할 수 있다. 다른 예로, 수신부(1430)는 MAC CE에 포함되는 타켓 셀에 대한 정보를 확인하고 해당 타켓 셀로의 LTM 동작 수행 지시를 수신할 수 있다. MAC CE를 통해서 제어부(1410)는 LTM 동작의 수행 지시와 셀 변경을 수행할 타켓 셀에 대한 정보를 획득해야 한다. 이를 위해서, MAC CE는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC CE는 상위계층 메시지를 통해서 단말에 구성한 후보 타켓 셀 구성정보를 구분하기 위한 식별정보를 포함할 수 있다. 식별정보는 후보 타켓 셀 구성정보 ID 또는 인덱스 정보로 구성될 수 있다. 이 외에도 MAC CE는 TCI 상태 ID, 대역폭 파트 ID 및 TAG 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 제어부(1410)는 MAC CE가 수신되면, 해당 MAC CE에 기초하여 셀 변경을 수행할 타켓 셀을 확인할 수 있다. 일 예로, 제어부(1410)는 MAC CE에 포함되는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보를 확인하고, 해당 식별정보로 할당되어 상위계층 메시지를 통해서 수신된 후보 타켓 셀 구성정보를 확인한다. 해당 후보 타켓 셀 구성정보가 적용되는 후보 타켓 셀이 셀 변경 대상이되는 타켓 셀이 될 수 있다. 즉, 상위계층 메시지를 통해서 수신하는 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보에 할당된 식별정보와 MAC CE를 통해서 수신되는 후보 타켓 셀 구성정보에 할당된 식별정보는 동일할 수 있다. 이를 통해서, 제어부(1410)는 MAC CE를 통해서 타켓 셀을 확인할 수 있다.
제어부(1410)는 타켓 셀이 확인되면, 해당 타켓 셀에 적용되는 후보 타켓 셀 구성정보를 단말에 적용한다. 또한, 제어부(1410)는 RRC 재구성 동작 수행없이 해당 타켓 셀의 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 타켓 셀로의 셀 변경 동작을 수행한다.
한편, 제어부(1410)는 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 후보 타켓 셀 구성정보를 해제하는 상위계층 시그널링이 수신되기 전까지 단말에 저장/적용할 수 있다. 예를 들어, 상위계층 메시지를 통해서 복수의 후보 타켓 셀 구성정보가 수신된 경우, 전술한 MAC CE를 통해서 제어부(1410)는 어느 하나의 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 해당 타켓 셀로 셀 변경을 완료할 수 있다. 제어부(1410)는 셀 변경이 완료된 후에도 복수의 후보 타켓 셀 구성정보를 여전히 유효하게 유지할 수 있다. 따라서, 셀 변경 후에 기지국으로부터 다시 LTM 동작을 지시하는 MAC CE가 수신되면, 제어부(1410)는 저장된 후보 타켓 셀 구성정보는 유효하게 사용하여 셀 변경 동작을 수행한다. 즉, 단말에 구성/저장된 후보 타켓 셀 구성정보의 해제, 변경, 추가 등은 이를 위한 별도의 상위계층 시그널링에 의해서만 수행될 수 있다.
이 외에도, 송신부(1420)와 수신부(1430)는 전술한 본 실시예들을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 기지국과 송수신하는데 사용된다. 또한, 제어부(1410)는 전술한 본 실시예들을 수행하기에 필요한 전반적인 단말(1400)의 동작을 제어한다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다
도 15를 참조하면, 단말의 셀 변경 동작을 제어하는 기지국(1500)은 LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 전송하는 송신부(1520)와 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 수신하는 수신부(1530) 및 L1 측정 결과에 기초하여 타켓 셀에 대한 LTM 동작 수행을 결정하는 제어부(1510)를 포함할 수 있다.
송신부(1520)는 타켓 셀로의 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 더 전송할 수 있다.
예를 들어, 송신부(1520)는 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 RRC 메시지를 단말로 전송할 수 있다. RRC 메시지는 후보 타켓 셀 구성정보를 하나 이상 포함할 수 있으며, 각 후보 타켓 셀 구성정보는 각 후보 타켓 셀 별로 구분되어 포함될 수 있다. 예를 들어, 상위계층 메시지는 셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 셀 그룹 구성정보는 둘 이상의 셀을 이용한 셀 그룹을 구성하기 위한 정보를 포함한다. 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보는 ID 또는 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 이를 통해서 단말은 각 후보 타켓 셀 구성정보를 구분할 수 있다. 대역폭 파트 식별정보는 대역폭 파트(BWP)를 구분하기 위한 ID 또는 인덱스를 포함할 수 있다. TCI 상태 구성정보는 TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 후보 타켓 셀 구성정보는 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함한다. 예를 들어, 단말은 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 채널 상태를 측정한다. 단말은 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정된 채널 상태 또는 채널 품질 정보를 기지국으로 전송한다. 이를 위해서, 측정 리포팅을 위한 정보가 후보 타켓 셀 구성정보에 포함될 수 있다.
수신부(1530)는 단말이 전송한 L1 측정 결과를 포함하는 측정 결과 리포팅을 수신한다. 예를 들어, 단말은 후보 타켓 셀 구성정보에 포함되는 측정 결과 전송을 위한 정보에 기초하여 측정 결과를 기지국(1500)으로 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 측정 결과 전송이 트리거되는 조건을 만족하는 경우에 해당 서빙 셀 또는 후보 타켓 셀의 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다. 다른 예로, L1 측정 결과 전송은 후보 타켓 셀의 측정 결과가 소스 PSCell의 측정 결과에 오프셋을 가감한 값 보다 높은 품질일 때 트리거된다.
또한, 제어부(1510)는 단말의 L1 측정 결과 정보에 기초하여 LTM 동작의 수행 여부를 결정할 수 있다. 다른 예로, 제어부(1510)는 단말의 L1 측정 결과 정보에 기초하여 LTM 동작을 통해서 변경할 타켓 셀을 결정할 수 있다. 이와 같이, 제어부(1510)는 단말로부터 수신한 L1 측정 결과에 기초하여 단말에 대한 LTM 동작 수행 및 단말이 변경할 타켓 셀을 결정할 수 있다.
송신부(1520)는 단말로부터 수신한 L1 측정 결과 정보에 기초하여 해당 단말의 셀 변경을 결정하면, MAC CE를 통해서 이를 지시할 수 있다.
일 예로, 송신부(1520)는 MAC CE에 LTM 동작 수행을 지시하는 지시정보를 포함하여 전송할 수 있다. 다른 예로, 송신부(1520)는 MAC CE에 타켓 셀에 대한 정보를 포함하여 전송할 수 있다.
MAC CE를 통해서 단말은 LTM 동작의 수행 지시와 셀 변경을 수행할 타켓 셀에 대한 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, MAC CE는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC CE는 상위계층 메시지를 통해서 단말에 구성한 후보 타켓 셀 구성정보를 구분하기 위한 식별정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말은 MAC CE가 수신되면, 해당 MAC CE에 기초하여 셀 변경을 수행할 타켓 셀을 확인할 수 있다. 일 예로, 단말은 MAC CE에 포함되는 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보를 확인하고, 해당 식별정보로 할당되어 상위계층 메시지를 통해서 수신된 후보 타켓 셀 구성정보를 확인한다. 해당 후보 타켓 셀 구성정보가 적용되는 후보 타켓 셀이 셀 변경 대상이되는 타켓 셀이 될 수 있다. 단말은 타켓 셀이 확인되면, 해당 타켓 셀에 적용되는 후보 타켓 셀 구성정보를 단말에 적용한다. 또한, 단말은 RRC 재구성 동작 수행없이 해당 타켓 셀의 후보 타켓 셀 구성정보를 이용하여 타켓 셀로의 셀 변경 동작을 수행한다.
한편, 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보는 후보 타켓 셀 구성정보를 해제하는 상위계층 시그널링이 수신되기 전까지 단말에 저장되어 적용될 수 있다. 송신부(1520)는 단말에 구성/저장된 후보 타켓 셀 구성정보의 해제, 변경, 추가 등을 지시하기 위한 별도의 상위계층 시그널링을 단말로 전송할 수도 있다.
이 외에도, 송신부(1520)와 수신부(1530)는 전술한 본 실시예들을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다. 또한, 제어부(1510)는 전술한 본 실시예들을 수행하기에 필요한 전반적인 기지국(1500)의 동작을 제어한다.
전술한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 실시 예들 중 본 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계, 구성, 부분들은 전술한 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 개시하고 있는 모든 용어들은위에서 개시한 표준 문서들에 의해 설명될 수 있다.
상술한 본 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러 또는 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
또한, 위에서 설명한 "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", 또는 "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며, 구성 요소들은 하나의 장치(예: 시스템, 컴퓨팅 디바이스 등)에 위치하거나 둘 이상의 장치에 분산되어 위치할 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 기술 사상의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 실시예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로 이러한 실시예에 의하여 본 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2022년 01월 03일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2022-0000450 호 및 2022년 12월 21일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2022-0181025호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (19)

  1. 단말이 셀 변경 동작을 수행하는 방법에 있어서,
    LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 단계;
    상기 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 단계;
    타켓 셀로의 상기 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 수신하는 단계; 및
    상기 MAC CE에 기초하여 상기 타켓 셀에 대한 상기 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상위계층 메시지는,
    셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 TCI 상태 구성정보는,
    TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보는,
    서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 L1 측정 결과 전송은,
    상기 후보 타켓 셀의 측정 결과가 소스 PSCell의 측정 결과에 오프셋을 가감한 값 보다 높은 품질일 때 트리거되는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보는,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보를 해제하는 상위계층 시그널링이 수신되기 전까지 적용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 기지국이 단말의 셀 변경 동작을 제어하는 방법에 있어서,
    LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 전송하는 단계;
    후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 수신하는 단계;
    상기 L1 측정 결과에 기초하여 타켓 셀에 대한 상기 LTM 동작 수행을 결정하는 단계; 및
    상기 타켓 셀로의 상기 LTM 동작 수행을 지시하는 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 상위계층 메시지는,
    셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 TCI 상태 구성정보는,
    TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보는,
    서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함하는 방법.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  13. 셀 변경 동작을 수행하는 단말에 있어서,
    LTM(L1/L2-triggered mobility) 동작을 위한 하나 이상의 후보 타켓 셀 구성정보를 포함하는 상위계층 메시지를 수신하는 수신부;
    상기 상위계층 메시지에 기초하여 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 결과를 전송하는 송신부; 및
    MAC CE에 기초하여 타켓 셀에 대한 상기 후보 타켓 셀 구성정보를 적용하여 RRC 재구성없이 셀 변경 동작을 수행하는 제어부를 포함하되,
    상기 수신부는, 상기 타켓 셀로의 상기 LTM 동작 수행을 지시하는 상기 MAC CE(Medium Access Control Control Element)를 수신하는 단말.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 상위계층 메시지는,
    셀 그룹 구성정보, 후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, 대역폭 파트 식별정보 및 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태 구성정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 단말.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 TCI 상태 구성정보는,
    TCI 상태 ID, 셀 인덱스, 셀 ID 및 PCI(physical cell identity) 중 적어도 하나를 포함하는 단말.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보는,
    서빙 셀 또는 후보 타켓 셀에 대한 L1 측정 및 상기 L1 측정 결과 전송을 수행하기 위한 정보를 포함하는 단말.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 L1 측정 결과 전송은,
    상기 후보 타켓 셀의 측정 결과가 소스 PSCell의 측정 결과에 오프셋을 가감한 값 보다 높은 품질일 때 트리거되는 단말.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    후보 타켓 셀 구성정보에 대한 식별정보, TCI 상태 ID, 대역폭 파트 식별정보 및 타이밍 어드밴스 커맨드 중 적어도 하나를 포함하는 단말.
  19. 제 13 항에 있어서,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보는,
    상기 후보 타켓 셀 구성정보를 해제하는 상위계층 시그널링이 수신되기 전까지 적용되는 것을 특징으로 하는 단말.
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