WO2023182746A1 - 무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 Download PDF

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WO2023182746A1
WO2023182746A1 PCT/KR2023/003655 KR2023003655W WO2023182746A1 WO 2023182746 A1 WO2023182746 A1 WO 2023182746A1 KR 2023003655 W KR2023003655 W KR 2023003655W WO 2023182746 A1 WO2023182746 A1 WO 2023182746A1
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WO
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operating frequency
control information
forwarding
network
prbs
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PCT/KR2023/003655
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English (en)
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유향선
고현수
양석철
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks

Definitions

  • This disclosure relates to a method of operating a device in a wireless communication system and a device using the method.
  • next-generation wireless access technology considering expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as the technology. is called new RAT or NR.
  • NCR network-controlled repeater
  • a conventional RF (radio frequency) repeater is a non-regenerative type of relay node that simply amplifies and transmits everything it receives.
  • the main advantages of conventional RF repeaters are low cost, ease of deployment, and no increase in latency, while the main disadvantage is that they can amplify signals and noise, contributing to increased interference (contamination) in the system.
  • the technical problem that the present disclosure aims to solve is to provide a method of operating a device in a wireless communication system and a device that uses the method.
  • a network control repeater NCR
  • a method of operating the NCR a device included in the NCR, a base station corresponding to the NCR, and a method of operating the base station are provided.
  • the NCR performs an initial connection procedure with the network, receives control information from the network, and performs forwarding operations between the terminal and the network based on the control information. Operating frequencies used for the forwarding operations are controlled by the control information.
  • the TDD (time division duplex) system cannot distinguish between downlink (DL) and uplink (UL) directions, so it always performs transmission and reception in the DL and UL directions simultaneously, or only has fixed TDD settings. Switching between the DL and UL directions was performed using a set time pattern.
  • the NCR of the present disclosure the NCR can perform DL/UL switching by considering TDD settings. Through this, adaptive DL/UL operation is possible, and power waste caused by forwarding unnecessary signals can be reduced and interference can be reduced.
  • the power of the received signal is always amplified and transmitted regardless of whether the base station or terminal transmits the signal. This causes unnecessary power waste and increases interference to the surrounding area.
  • an ON/OFF operation is performed, and when there is no signal to be transmitted to the base station / terminal, the operation of the RU is turned off, thereby preventing unnecessary signals from being transmitted.
  • the power of the received signal is amplified and transmitted at a fixed ratio.
  • NCR when a signal is transmitted with unnecessarily large power, the impact of interference on the surroundings is reduced by reducing the NCR's transmission power, and when a signal is transmitted with low power, the signal is transmitted to the receiver by increasing the NCR's transmission power. It can be delivered reliably to
  • Figure 1 illustrates the system structure of a next-generation radio access network (NG-RAN) to which NR is applied.
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • Figure 2 is a block diagram showing the radio protocol architecture for the user plane.
  • Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
  • Figure 4 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
  • Figure 5 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • Figure 6 illustrates the slot structure of an NR frame.
  • Figure 7 illustrates the core set.
  • Figure 8 shows an example of a frame structure for a new wireless access technology.
  • Figure 9 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 10 illustrates physical channels and typical signal transmission.
  • Figure 11 illustrates transport network architectures for 5G.
  • Figure 12 shows an example of a topology in which NCR performs transmission and reception between a base station and a terminal.
  • Figure 13 is a diagram comparing the operation of NCR and an existing RF repeater.
  • Figure 14 shows an example in which an MT and/or RU determines its own operating frequency resources and operates within its operating frequency resources.
  • Figure 15 shows a method of operating a device in a wireless communication system, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 16 illustrates the signaling process between a base station, NCR, and terminal in a wireless communication system.
  • FIG. 17 illustrates a wireless device that can be applied herein.
  • Figure 18 shows an example of a signal processing module structure.
  • Figure 19 shows another example of the signal processing module structure.
  • Figure 20 shows an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • 21 shows another example of a wireless device.
  • Figure 22 shows another example of a wireless device applied to this specification.
  • FIG. 23 illustrates the communication system 1 applied herein.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, in this specification, “A or B” may be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C means “only A,” “only B,” “only C,” or “any and all combinations of A, B, and C ( It can mean “any combination of A, B and C)”.
  • the slash (/) or comma used in this specification may mean “and/or.”
  • A/B can mean “A and/or B.”
  • A/B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can mean “A, B, or C.”
  • At least one of A and B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “at least one of A and B.”
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C”. It can mean “any combination of A, B and C.”
  • at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • control information may be proposed as an example of “control information.”
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH,” and “PDCCH” may be proposed as an example of “control information.”
  • PDCCH control information
  • a wireless communication system to which the present disclosure can be applied may also be called, for example, an Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), or a Long Term Evolution (LTE)/LTE-A system.
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRAN includes a base station (BS) that provides a control plane and user plane to user equipment (UE).
  • Terminals can be fixed or mobile, and are referred to by other terms such as MS (Mobile station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), MT (mobile terminal), Wireless Device, and terminal. It can be called A base station refers to a fixed station that communicates with a terminal, and may be called other terms such as eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), and access point.
  • BS base station
  • UE User Equipment
  • Terminals can be fixed or mobile, and are referred to by other terms such as MS (Mobile station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), MT (mobile terminal), Wireless Device, and terminal.
  • MS Mobile station
  • UT User Terminal
  • SS Subscriber Station
  • MT mobile terminal
  • Wireless Device Wireless Device
  • a base station refers to a fixed station that communicates with a terminal, and
  • Base stations can be connected to each other through the X2 interface.
  • the base station is connected to the Evolved Packet Core (EPC) through the S1 interface, and more specifically, to the Mobility Management Entity (MME) through S1-MME and to the Serving Gateway (S-GW) through S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • EPC consists of MME, S-GW, and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has information about the terminal's connection information or terminal capabilities, and this information is mainly used for terminal mobility management.
  • S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • next-generation wireless access technology considering expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as the technology. is called new radio access technology (new RAT, NR).
  • new RAT new radio access technology
  • Figure 1 illustrates the system structure of a next-generation radio access network (NG-RAN) to which NR is applied.
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • NG-RAN may include a gNB and/or eNB that provide user plane and control plane protocol termination to the UE.
  • Figure 1 illustrates a case including only gNB.
  • gNBs eNBs
  • eNBs are connected to each other through Xn interfaces.
  • gNB and eNB are connected through the 5G Core Network (5GC) and NG interface. More specifically, it is connected to the access and mobility management function (AMF) through the NG-C interface, and to the user plane function (UPF) through the NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (Layer 1) based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems. ), L2 (layer 2), and L3 (layer 3).
  • L1 Layer 1
  • L2 layer 2
  • L3 layer 3
  • the physical layer belonging to the first layer provides information transfer service using a physical channel.
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer plays the role of controlling radio resources between the terminal and the network.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • Figure 2 is a block diagram showing the radio protocol architecture for the user plane.
  • Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • the physical layer provides an information transfer service to the upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the MAC (Medium Access Control) layer, the upper layer, through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the wireless interface.
  • MAC Medium Access Control
  • the physical channel can be modulated using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels and multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs (service data units) belonging to logical channels onto transport blocks provided through physical channels.
  • the MAC layer provides services to the RLC (Radio Link Control) layer through logical channels.
  • the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • QoS Quality of Service
  • RB Radio Bearer
  • the RLC layer operates in Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode. It provides three operation modes: , AM).
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to the logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include forwarding, header compression, and ciphering of user data.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include forwarding and encryption/integrity protection of control plane data.
  • Setting an RB means the process of defining the characteristics of the wireless protocol layer and channel and setting each specific parameter and operation method to provide a specific service.
  • RB can be further divided into SRB (Signaling RB) and DRB (Data RB).
  • SRB is used as a path to transmit RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a path to transmit user data in the user plane.
  • the UE If an RRC Connection is established between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in the RRC connected state. Otherwise, the UE is in the RRC idle state.
  • Downlink transmission channels that transmit data from the network to the terminal include the BCH (Broadcast Channel), which transmits system information, and the downlink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • BCH Broadcast Channel
  • the downlink SCH Shared Channel
  • uplink transmission channels that transmit data from the terminal to the network include RACH (Random Access Channel), which transmits initial control messages, and uplink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • Logical channels located above the transport channel and mapped to the transport channel include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), and MTCH (Multicast Traffic). Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic. Channel
  • a physical channel consists of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame consists of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and consists of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers. Additionally, each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (e.g., the first OFDM symbol) of the subframe for the Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, the L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • TTI Transmission Time Interval
  • Figure 4 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
  • gNB performs inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control, radio admission control, and measurement configuration and provision.
  • Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation can be provided.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility handling.
  • UPF can provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • SMF Session Management Function
  • Figure 5 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (hereinafter abbreviated as a frame) can be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • a frame has a length of 10ms and can be defined as two 5ms half-frames (HF).
  • a half-frame can be defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe can be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot contains 12 or 14 OFDM(A) symbols depending on the cyclic prefix (CP). When normal CP is used, each slot contains 14 symbols. When extended CP is used, each slot contains 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 below illustrates the subcarrier spacing configuration (may also be referred to as subcarrier spacing configuration) ⁇ .
  • Table 2 illustrates the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), and the number of symbols in a slot (N slot symb ), etc., according to the subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • Table 2-1 illustrates that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) interval of time resources e.g., SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • Figure 6 illustrates the slot structure
  • a slot may include multiple symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot includes 14 symbols (or 7 symbols), but in the case of extended CP, one slot may include 12 symbols (or 6 symbols).
  • a carrier may include multiple subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • a carrier wave may contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • a physical downlink control channel may be composed of one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH can be transmitted through resources consisting of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs.
  • the CCE consists of six resource element groups (REGs), and one REG consists of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • REGs resource element groups
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to the downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESET, described below) on the activated DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured, according to the corresponding search space set.
  • CORESET core sets
  • a new unit called control resource set can be introduced.
  • the UE can receive the PDCCH from the core set.
  • Figure 7 illustrates the core set.
  • the coreset may be composed of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb can be provided by the base station through higher layer signals.
  • a plurality of CCEs may be included in the core set.
  • the UE may attempt to detect the PDCCH in units of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs within the core set.
  • One or more CCEs that can attempt PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the terminal can be configured with multiple coresets.
  • the control area in a conventional wireless communication system is configured over the entire system band used by the base station. Except for some terminals that support only a narrow band (e.g., eMTC/NB-IoT terminals), all terminals must receive wireless signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode the control information transmitted by the base station. I had to be able to.
  • the core set can be said to be a radio resource for control information that the terminal must receive, and can only use part of the system band instead of the entire system band in the frequency domain. Additionally, only some of the symbols within a slot can be used in the time domain.
  • the base station can assign a core set to each terminal and transmit control information through the assigned core set. A terminal in NR can receive control information from the base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set may include a terminal-specific core set for transmitting terminal-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all terminals.
  • NR may require high reliability depending on the application field, and in this situation, downlink control information (DCI) transmitted through a downlink control channel (e.g., physical downlink control channel: PDCCH) ), the target BLER (block error rate) can be significantly lower than that of the prior art.
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the target BLER block error rate
  • the amount of content included in DCI can be reduced and/or the amount of resources used when transmitting DCI can be increased.
  • the resources may include at least one of resources in the time domain, resources in the frequency domain, resources in the code domain, and resources in the spatial domain.
  • Figure 8 shows an example of a frame structure for a new wireless access technology.
  • a structure in which the control channel and the data channel are time division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as a frame structure. It can be.
  • the hatched area represents the downlink control area, and the black portion represents the uplink control area.
  • An unmarked area may be used for transmitting downlink data (DL data) or may be used for transmitting uplink data (UL data).
  • DL data downlink data
  • UL data uplink data
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission proceed sequentially within one subframe, DL data is sent within the subframe, and UL ACK/ You can also receive NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement). As a result, the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs is reduced, thereby minimizing the latency of final data transmission.
  • the base station and the terminal use a type gap (time gap) for the transition process from transmission mode to reception mode or from reception mode to transmission mode. ) is required.
  • some OFDM symbols at the time of transition from DL to UL in the self-contained subframe structure can be set as a guard period (GP).
  • Figure 9 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, UL control channel, etc. may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control area), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control area).
  • N and M are each integers greater than or equal to 0.
  • the resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • data area The resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • data area The resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • the following configuration may be
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL area (i) UL data area, (ii) UL data area + UL control area
  • a PDCCH may be transmitted in the DL control area, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data area.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control area, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data area.
  • DCI Downlink Control Information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK/NACK Positive Acknowledgment/Negative Acknowledgment
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • mmW millimeter wave
  • the wavelength is shortened, making it possible to install multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30GHz band, the wavelength is 1cm, so a total of 100 antenna elements can be installed in a two-dimensional array at 0.5 wavelength (lambda) intervals on a 5 by 5 cm panel. Therefore, in mmW, multiple antenna elements are used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transceiver unit
  • installing TXRU on all 100 antenna elements has the problem of being less effective in terms of price. Therefore, a method of mapping multiple antenna elements to one TXRU and controlling the direction of the beam with an analog phase shifter is being considered.
  • This analog beamforming method has the disadvantage of being unable to provide frequency-selective beamforming because it can only create one beam direction in the entire band.
  • Hybrid beamforming which is an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF)
  • B TXRUs which is less than Q antenna elements.
  • B TXRUs which is less than Q antenna elements.
  • analog beamforming (or RF beamforming) performs precoding (or combining) at the RF stage, which results in the number of RF chains and the number of D/A (or A/D) converters. It has the advantage of being able to achieve performance close to digital beamforming while reducing .
  • the hybrid beamforming structure can be expressed as N TXRUs and M physical antennas.
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted at the transmitting end can be expressed as an N by L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals through the TXRU. After conversion, analog beamforming expressed as an M by N matrix is applied.
  • System information of the NR system may be transmitted by broadcasting.
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be transmitted simultaneously, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied and transmitted to measure the channel for each analog beam (reference signal).
  • a plan to introduce a beam reference signal (Beam RS: BRS) is being discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or xPBCH can be transmitted by applying all analog beams in the analog beam group so that any UE can receive it well.
  • a synchronization signal block (SSB, or may also be referred to as a synchronization signal and physical broadcast channel (SS/PBCH)) in the time domain is a number from 0 to 3 within the synchronization signal block. It may consist of four OFDM symbols numbered in ascending order, and includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS). Associated PBCHs can be mapped to symbols. As described above, the synchronization signal block can also be expressed as an SS/PBCH block.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Associated PBCHs can be mapped to symbols.
  • the synchronization signal block can also be expressed as an SS/PBCH block.
  • multiple synchronization signal blocks can be transmitted at different times, and SSB can be used to perform initial access (IA), serving cell measurement, etc., so they can be transmitted with other signals
  • IA initial access
  • serving cell measurement etc.
  • the network can broadcast the transmission time and resource information of the SSB or indicate it through UE-specific RRC signaling.
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is not a process for declaring an error/failure on the link between the network and the terminal, it can be assumed that the connection with the current serving cell is maintained even if the BFR process is performed.
  • measurements are performed on different beams (beams can be expressed as CSI-RS ports or SSB (synchronization signal block) indexes, etc.) set by the network, and the best beam for the corresponding terminal is selected. You can choose.
  • the terminal can proceed with the BFR process by performing the RACH process associated with the beam with good measurement results.
  • the TCI status can be set for each core set of the control channel, and parameters for determining the terminal's reception (Rx) beam can be determined based on the TCI status.
  • the UE For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of the serving cell, the UE can be configured with three or fewer coresets. Additionally, for each core set, the terminal can receive the following information.
  • DL BWP downlink bandwidth portion
  • Core set index p (e.g., one of 0 to 11, the index of each core set may be uniquely determined in the BWPs of one serving cell),
  • TCI transmission configuration indication
  • the two antenna ports are said to be in quasi co-location (QCL).
  • QCL quasi co-location
  • channel conditions may be defined by, for example, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial reception parameters, etc.
  • the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with the corresponding QCL type (there are QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each 'TCI-State' is used to establish a quasi-collocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and the DM-RS port of the PDSCH (or PDCCH), or the CSI-RS port of the CSI-RS resource.
  • QCL quasi-collocation
  • the UE in each DL BWP configured for the UE in one serving cell, the UE can be provided with 10 or less search space sets.
  • the terminal For each search space set, the terminal may be provided with at least one of the following information.
  • Search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) Association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring cycle and PDCCH monitoring offset (slot unit), 4) Within slot PDCCH monitoring pattern (e.g., indicating the first symbol of the core set within a slot for PDCCH monitoring), 5) the number of slots in which the search space set s exists, 6) the number of PDCCH candidates for each CCE aggregation level, 7) search Information indicating whether the spatial set s is CSS or USS, etc.
  • Coreset #0 can be configured by PBCH (or UE-specific signaling or PSCell configuration or BWP configuration for handover).
  • the search space (SS) set #0 set by the PBCH may have different monitoring offsets (eg, slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary to minimize the search space occasion that the terminal must monitor. Alternatively, it means providing a beam sweeping control/data area that can transmit control/data according to each beam to enable continuous communication with the terminal in a situation where the best beam of the terminal changes dynamically. It may also be necessary.
  • FIG. 10 illustrates physical channels and typical signal transmission.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • a terminal that is turned on again from a power-off state or newly entered a cell performs an initial cell search task, such as synchronizing with the base station (S11).
  • the terminal receives the Primary Synchronization Channel (PSCH) and Secondary Synchronization Channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as cell ID (cell identity).
  • the terminal can obtain intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal can check the downlink channel status by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search stage.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • (Initial) cell search can be said to be a procedure in which the terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects the cell ID of the cell.
  • Cell search may be based on the cell's primary synchronization signal and secondary synchronization signal, and PBCH DMRS.
  • the terminal that has completed the initial cell search can obtain more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a corresponding Physical Downlink Control Channel (PDSCH) (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (Random Access Procedure) to complete connection to the base station (S13 to S16). Specifically, the terminal may transmit a preamble through PRACH (Physical Random Access Channel) (S13) and receive a Random Access Response (RAR) for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH (S14). Afterwards, the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (contention resolution message It can be said to be a process of receiving) (S16).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (contention resolution message It can be said to be a process of receiving) (S16).
  • the terminal that has performed the above-described procedure can then perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is called UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), etc.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but when control information and data must be transmitted simultaneously, it can be transmitted through PUSCH. Additionally, according to the network's request/instruction, the terminal may transmit UCI aperiodically through PUSCH.
  • BWP bandwidth adaptation
  • the terminal's receive and transmit bandwidth need not be as wide as the cell's bandwidth and can be adjusted: the width can be commanded to vary (e.g. during periods of low activity to save power). during contraction), the location in the frequency domain can be moved (e.g., to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be ordered to change (e.g., to allow different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP) and the BA is obtained by configuring BWP(s) to the UE and informing the UE which of the BWPs configured to the UE is currently active. Once the BA is established, the UE only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • BWP bandwidth part
  • the BWP Inactive Timer (independent of the DRX Inactive Timer described above) is used to switch the active BWP to the default BWP: the timer is restarted upon successful PDCCH decoding, and when the timer expires, a switch to the default BWP occurs. do.
  • the integrated access and backhaul link (IAB) is described.
  • the proposed method is described based on the new RAT (NR) system, but the range of systems to which the proposed method is applied can be expanded to other systems such as the 3GPP LTE/LTE-A system in addition to the NR system.
  • IAB integrated access and backhaul links
  • the node may mean a donor gNB (DgNB) or a relay node (RN).
  • DgNB donor gNB
  • RN relay node
  • the DgNB or donor node may be a gNB that provides the function of supporting backhaul for IAB nodes.
  • relay node 1 When relay node 1 and relay node 2 exist, relay node 1 is connected to relay node 2 through a backhaul link and relays data transmitted to and received from relay node 2, and relay node 1 is called the parent node of relay node 2. node), and relay node 2 is called the child node of relay node 1.
  • the repeater may be referred to as a repeater.
  • Figure 11 illustrates transport network architectures for 5G.
  • ITU-T Telecommunication Standardization Sector
  • CU Centralized Unit
  • DU Distributed Unit
  • RU Remote Unit
  • DU and RU implements the RF functions and, depending on the division of functions between the RU and DU, possibly also low-PHY and high-PHY functions.
  • CUs, DUs and RUs can be grouped in different combinations to form actual physical network elements.
  • CU, DU, and RU can be grouped in various combinations. This provides flexibility to accommodate a variety of network architectures, applications, and transport network requirements.
  • the transport network between 5GC and CU is called backhaul.
  • the backhaul network implements the 3GPP NG interface.
  • the transmission network between CU and DU is called midhaul.
  • the midhaul network implements the 3GPP F1 interface.
  • the transmission network between DU and RU is called fronthaul.
  • Backhaul, midhaul, and fronthaul can be collectively referred to as xhaul.
  • a (conventional) RF repeater is a non-regenerative type of relay node that simply amplifies and transmits everything it receives.
  • the main advantages of RF repeaters are low cost, ease of deployment, and no increase in latency.
  • the main disadvantage is that it can amplify signals and noise, contributing to increased interference (contamination) in the system.
  • RF repeaters are specified in Rel-17 of RAN4 for FR1 band FDD/TDD and FR2 band.
  • the Rel-17 Work Item Description contains only the RF requirements.
  • RAN4 WIDs there is one that states, "Assume that the repeater does not perform adaptive beamforming toward the terminal.”
  • Coverage is a fundamental aspect of cellular network deployment. Mobile carriers rely on various types of network nodes to provide comprehensive coverage. Deployment of regular full-stack cells is an option, but may not always be possible (e.g. if there is no backhaul availability) and may not be economically viable.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • RF repeater Another type of network node is an RF repeater, which simply amplifies and transmits any signals it receives. RF repeaters have been widely deployed to supplement the coverage provided by regular full-stack cells in 2G, 3G, and 4G.
  • RF repeaters provide a cost-effective means of extending network coverage, but they have limitations. RF repeaters simply perform the tasks of amplification and transmission without considering the various factors that can improve performance.
  • the element may include information about semi-static and/or dynamic downlink/uplink settings, adaptive transmitter/receiver spatial beamforming, ON-OFF states, etc.
  • a network control repeater has an improved function for receiving and processing side control information from the network compared to existing RF repeaters.
  • Side control information allows network control repeaters to perform amplification and forwarding tasks in a more efficient manner.
  • Potential benefits may include mitigation of unnecessary noise amplification, better spatially directional transmission and reception, and simplified network integration.
  • NCRs network control relays
  • Network Control Repeaters are in-band RF repeaters used to extend network coverage in the FR1 and FR2 bands, and FR2 deployments can be prioritized for both outdoor and O2I scenarios.
  • the network control relay may be transparent to the terminal.
  • a network control repeater can simultaneously maintain a base station-repeater link and a repeater-terminal link.
  • Cost efficiency is a key consideration for network control repeaters.
  • NCR can be considered to be composed of RU and MT.
  • Figure 12 shows an example of a topology in which NCR performs transmission and reception between a base station and a terminal.
  • a CU and/or DU exist in the base station, and the NCR may be connected to the base station.
  • NCR may be composed of MT and RU.
  • the RU may be composed of only the RF layer.
  • the RU can receive the signal transmitted by the base station at the RF terminal and forward it to the terminal, and can receive the signal transmitted by the terminal at the RF terminal and forward it to the base station.
  • the RU only transmits signals between the base station and the terminal, but cannot generate signals/channels on its own and transmit them to the base station/terminal, or receive and detect signals/channels from the base station/terminal.
  • the RU may consider adjusting the transmission/reception beam direction, DL/UL direction, ON/OFF status, transmission (Tx) power, etc. at the RF terminal.
  • Tx transmission
  • the operation of these RUs cannot be determined by the NCR on its own and can be completely controlled by the base station.
  • MT may include an RF layer and L1, L2, and/or L3 layers.
  • an MT may consist of only an RF layer and an L1 layer or an L1/L2 layer.
  • MT may be composed of an RF layer and L1/L2/L3 layers.
  • the MT can detect/receive the signal/channel transmitted by the base station, and the MT can generate and transmit the signal/channel transmitted to the base station. Additionally, the MT can receive information necessary to control the operation of the RU (i.e., side control information) from the base station. MT does not perform transmission or reception with the terminal.
  • Figure 13 is a diagram comparing the operation of NCR and an existing RF repeater.
  • beamforming gain can be obtained by adaptively adjusting the Tx/Rx beam direction of the NCR according to the location of the terminal and the channel situation of the terminal, as shown in (b) of FIG. 13.
  • the TDD system cannot distinguish between DL and UL directions, so transmission and reception in the DL and UL directions are always performed simultaneously.
  • switching between the DL direction and the UL direction was performed using a fixed time pattern by applying only the fixed TDD settings.
  • NCR can perform DL/UL switching by considering TDD settings. Through this, adaptive DL/UL operation is possible, and power waste caused by forwarding unnecessary signals can be reduced and interference can be reduced.
  • the power of the received signal is always amplified and transmitted regardless of whether the base station or terminal transmits the signal. This causes unnecessary power waste and increases interference to the surrounding area.
  • NCR an ON/OFF operation is performed, and when there is no signal to be transmitted to the base station / terminal, the RU operation is turned off, thereby preventing unnecessary signals from being transmitted.
  • the power of the received signal is amplified and transmitted at a fixed ratio.
  • NCR if a signal is transmitted with unnecessarily large power, the impact of interference on the surroundings is reduced by reducing the NCR's transmission power, and if a signal is transmitted with low power, the signal is stably transmitted to the receiver by increasing the NCR's transmission power. It can be delivered to .
  • NCR in order to adaptively adjust beamforming, ON/OFF, DL/UL direction, Tx power, etc. as described above, NCR must know the transmission/reception boundaries of DL and UL. Through this, the RU operation can be applied differently for each unit time (eg, slot/symbol).
  • this disclosure proposes a method for determining the operating frequency resources of MT and RU of NCR.
  • network can be interpreted as being replaced with a base station or CU/DU. Additionally, base station can be interpreted as being replaced by network, CU, and DU.
  • Cost efficiency can be an important factor in implementing and maintaining NCR. Considering this, it can be considered that the MT and RU of NCR share the same antenna and/or RF and operate in intra-band.
  • the MT and RU use antennas and/or RF independently of each other.
  • the MT and RU operate through different sub-band resources within the same band, or operate through different carrier frequencies.
  • the antenna and RF may be used independently because the MT and RU are physically far away from each other or do not affect each other.
  • the operating frequency resources of the MT and RU of NCR may be shared with each other. Alternatively, it may be considered that the operating frequency resources of the MT and RU are operated separately.
  • the RU forwards all signals received within the frequency resource on which it operates, causing the RU to unnecessarily forward the signal delivered from the base station to the MT. This may result in waste in terms of power. Additionally, unnecessary signals are transmitted to the RU's coverage, which may increase interference to nearby terminals.
  • the RU forwards all signals received within the frequency resources in which it operates, so the base station The RU may unnecessarily forward the signal transmitted to UE 1.
  • an operation can be considered to limit the operating frequency resources of the RU and separate the frequency resources on which the terminal within the coverage of the base station performs transmission and reception from the frequency resource on which the terminal within the coverage of the RU performs transmission and reception. there is.
  • the frequency resources that can be used by terminals within the coverage of the RU and the frequency resources that can be used by terminals within the coverage of the base station are reduced, which may result in a disadvantage in terms of resource use. Additionally, difficulties may arise in adaptively adjusting the operating frequency resources of the RU.
  • the present disclosure proposes a method for limiting/setting the operating frequency resources of the MT and RU of the NCR and determining the operating frequency resources of the MT and RU by the NCR.
  • this disclosure proposes a method for limiting/setting the operating frequency resources of MTs and RUs of NCR within the system band and a method for MTs and RUs to determine their own operating frequency resources.
  • the method can be used for the following purposes, for example.
  • Figure 14 shows an example in which an MT and/or RU determines its own operating frequency resources and operates within its operating frequency resources.
  • the MT can expect to transmit and receive signals/channels transmitted to it within its operating frequency resources (eg, MT operating band).
  • the RU may forward and transmit signals received in its operating frequency resources (eg, RU operating band).
  • an MT aimed at transmitting and receiving side control information to and from the network may support only a narrower band compared to the RU.
  • the MT and/or RU may be able to operate only in a smaller band compared to the system band in which the cell operates.
  • this disclosure proposes that the MT reports the following information to the network.
  • This report information can be delivered through RRC/MAC-CE/PUCCH, etc.
  • Method 1 Report information on the value of the maximum transmit/receive band of MT and/or RU. For example, an index is determined for each candidate band, and this reporting can be performed by reporting the index corresponding to the band supported by the corresponding MT and/or RU.
  • Reporting may be performed on the band value for at least one of MT or RU. For example, reporting may be performed only for band values of MT or RU. Alternatively, both MT and RU band values can be reported. In this case, the resource band values of MT and RU can be reported independently. Alternatively, one band value is reported and the band value can be applied equally to MT and RU.
  • Method 2 Report information on the pair of maximum transmit/receive bands of MT and RU.
  • such reporting is a method of reporting the index corresponding to the band pair supported by the MT and RU of the corresponding NCR, where there are multiple pairs of bands of the MT that can be supported and the bands of the RU that can be supported, and the index is determined for each pair. It can be performed as:
  • this reporting may be performed independently for DL and UL.
  • commonly applied values may be reported.
  • reporting is performed independently for DL and UL, but in a TDD environment, reporting can be performed commonly for DL and UL.
  • the network may determine the size of the operating frequency resources of the MT and/or RU based on this reporting information. For example, the size of the frequency resource on which the MT and/or RU must perform transmission and reception can be set to be no larger than the band supported by the MT and/or RU.
  • NCR's MT can determine its own operating frequency resource and perform transmission and reception through the corresponding frequency resource.
  • MT can determine its operating frequency resources through implementation or OAM (Operations, Administration and Maintenance) configuration.
  • OAM Operations, Administration and Maintenance
  • the frequency resources on which the MT operates can be set from the network. For this purpose, we propose the following method.
  • the MT can receive operation BWP settings from the network and perform transmission and reception through the activated BWP.
  • the MT can receive information about the location and size of the MT's operating frequency resources from the network through MT-specific settings in a different way from existing UEs. This information can be set through RRC, MAC-CE, DCI, etc.
  • information about the starting PRB location and PRB size can be set. From this, the MT can determine that PRBs of PRB size consecutive from the start PRB position are its operating frequency resources.
  • the MT's operating frequency resource is located at the edge of the frequency resource constituting the cell, and may be composed of P_MT PRBs from the lowest index (or highest index) of the system band.
  • the MT receives a value corresponding to P_MT from the network, and through this, it can determine that P_MT PRBs from the lowest index (or highest index) of the frequency resources constituting the cell are its operating frequency resources. . For example, it may be determined that PRBs corresponding to P_MT indices in ascending order from the lowest index of the frequency resource are its operating frequency resources. Alternatively, it may be determined that PRBs corresponding to P_MT indices in descending order from the highest index of the frequency resource are its operating frequency resources.
  • the MT can receive information about whether its operating frequency resources exist from the lowest index or the highest index of the frequency resources constituting the cell.
  • the above information can be set/provided in addition to the value corresponding to the above-described P_MT. Through this, the MT can determine that P_MT PRBs are its operating frequency resources from the lowest or highest index of the frequency resources constituting the cell.
  • the MT can receive information about the location of its operating subband from the network. This information can be set through RRC, MAC-CE, DCI, etc.
  • the frequency resources constituting the system band (or within the frequency resources constituting the system band) are divided into a plurality of subbands, and information regarding which of these subbands the MT will operate in can be set from the network.
  • the plurality of sub bands may be in a non-overlapping relationship. Alternatively, they may be configured to overlap some or all of the frequency resources.
  • All of the plurality of sub-bands may have the same sub-band size.
  • the plurality of sub-bands may be configured with different sub-band sizes.
  • Information on the number of subbands and frequency resources constituting each subband may be defined in advance according to the system band. Alternatively, it may be information set through OAM settings. Alternatively, it can be set through signaling such as RRC from the network to the MT.
  • the RU can perform transmission and reception through its own operating frequency resources. More specifically, the RU may forward signals received within its DL operating frequency resources to the UE and forward signals received within its UL operating frequency resources to the base station.
  • the RU can determine its operating frequency resources through implementation or OAM settings.
  • the frequency resources on which the RU operates may be set from the network.
  • the RU does not have the ability to obtain information by detecting signals received from the network. Therefore, the MT can receive information about the frequency resources on which the RU operates from the network. That is, the MT can receive information about the RU's operating frequency resources from the network and use this information to adjust the RU's operating frequency resources. For this purpose, we propose the following method.
  • the MT can receive information about the location and size of the RU's operating frequency resources from the network. This information can be set through RRC, MAC-CE, DCI, etc.
  • the MT may determine that PRBs of PRB size consecutive from the start PRB position are the operating frequency resources of the RU. For example, if index #N (natural number) is given as the starting PRB position and #M (natural number) is given as the PRB size, the corresponding indexes #N, #N+1, ..., #N+M-1 PRBs may be the operating frequency resources of the RU.
  • the operating frequency resource of the RU is located at the edge of the frequency resource constituting the cell, and may be composed of P_RU PRBs from the lowest index (or highest index) of the system band.
  • the MT receives a value corresponding to P_RU from the network, and through this, it can determine that P_RU PRBs from the lowest index (or highest index) of the frequency resources constituting the cell are the operating frequency resources of the RU. . For example, it may be determined that PRBs corresponding to P_RU indices in ascending order from the lowest index of the frequency resource are its operating frequency resources. Alternatively, it may be determined that PRBs corresponding to P_RU indices in descending order from the highest index of the frequency resource are its operating frequency resources.
  • the MT may receive information about whether the RU's operating frequency resources exist from the lowest or highest index of the frequency resources constituting the cell.
  • the information may be set/provided in addition to the value corresponding to the above-described P_RU.
  • the MT can determine that P_RU PRBs are the operating frequency resources of the RU from the lowest or highest index of the frequency resources constituting the cell.
  • the MT can receive information about the location of the RU's operating subband from the network. This information can be set through RRC, MAC-CE, DCI, etc.
  • the frequency resources constituting the system band (or within the frequency resources constituting the system band) are divided into a plurality of subbands, and information about which of these subbands the RU will operate in can be set from the network.
  • the plurality of sub bands may be in a non-overlapping relationship.
  • some or all frequency resources may be configured to overlap each other.
  • All of the plurality of sub-bands may have the same sub-band size.
  • the plurality of sub-bands may be configured with different sub-band sizes.
  • Information on the number of subbands and frequency resources constituting each subband may be defined in advance according to the system band. Alternatively, it may be information set through OAM settings. Alternatively, it can be set through signaling such as RRC from the network to the MT.
  • the MT can receive information about the RU's operation BWP from the network. For this purpose, the MT can receive information about the BWP applied to the RU.
  • one BWP information is set, and the corresponding BWP can be determined as a frequency resource on which the RU operates.
  • a plurality of BWP information may be set, and one of the BWPs may be determined as the operating frequency resource of the RU.
  • the MT can additionally receive information about the BWP currently applied to the RU among a plurality of BWP information from the network.
  • the MT may receive information about the BWP used for the operation of the RU from the network among the BWPs configured by the MT. That is, one of the MT's BWPs can be used for the operation of the RU.
  • the BWP in which the RU operates may be set to be the same as or different from the BWP in which the MT currently operates.
  • the BWP on which the RU operates may always be different from the BWP on which the MT currently operates. This can be applied to separate the operating frequency resources of MT and RU.
  • the BWP on which the RU operates may always be the same as the BWP on which the MT currently operates.
  • the MT's operating BWP can be determined as the RU's operating frequency resource. This method can be applied so that the MT and RU share the same antenna/RF and operate assuming the same channel environment.
  • the MT's operating frequency resource can be determined as the RU's operating frequency resource.
  • determining the operating frequency resource of the MT as in the above-described ⁇ Method for determining the operating frequency resource of the MT> it may be determined that the RU is also operating in the corresponding frequency resource.
  • This method can be applied so that the MT and RU share the same antenna/RF and operate assuming the same channel environment. For example, when an MT receives an operating BWP set, the RU's operating frequency resource may be the same as the MT's operating BWP.
  • the remaining frequency resources other than the MT's operating frequency resources can be determined as the RU's operating frequency resources.
  • the remaining frequency resources excluding the corresponding frequency resource within the system band can be determined as the RU's operating frequency resources. This method can be applied to separate the operating frequency resources of MT and RU.
  • the operating frequency resource of the RU may be determined according to the operating frequency resource of the MT (eg, BWP). Therefore, when the operating frequency resource of the MT is determined, the RU operating frequency resource associated with the operating frequency resource of the corresponding MT can be determined as the operating frequency resource of the RU.
  • the RU's operating frequency resources may be associated with each MT's operating frequency resource.
  • the MT's operating frequency resource may mean the MT's operating BWP.
  • the RU's operating frequency resource can be set for each MT's operating frequency resource.
  • the RU's operating frequency resource information can be set together.
  • the operating frequency resources of the RU may be composed of a subset of the frequency resources constituting the operating frequency resources of the MT.
  • the RU's operating frequency resources may be configured independently from the frequency resources constituting the MT's operating frequency resources.
  • the RU's operating frequency resources may be configured within the remaining frequency resources excluding the frequency resources constituting the MT's operating frequency resources.
  • operating frequency resource information (e.g., index) of the RU associated with each MT operating frequency resource may be set.
  • one RU operating frequency resource may be associated with only one MT operating frequency resource.
  • one RU operating frequency resource may be associated with multiple MT operating frequency resources.
  • the RU may consider operating through some frequency resources to avoid forwarding unnecessary signals. In terms of resource use, it may be effective for the RU to operate through all available frequency resources. To this end, it may be considered to operate by changing the operating frequency resources of the RU according to time resources.
  • the frequency resources on which the RU can operate may consist of two frequency resources.
  • the two frequency resources on which the RU can operate are referred to as a wide-band and a sub-band, respectively.
  • Wide band resources may, for example, consist of the entire system band or may consist of frequency resources that are relatively wide compared to subbands.
  • Subband resources may consist of limited frequency resources in some of the system bands or relatively narrow frequency resources compared to wide bands.
  • the description is made assuming that the operation is performed by switching one of the two frequency resources of wide band and subband to the operation frequency resource of the RU.
  • one frequency resource among three or more frequency resources is used to operate the RU. It can be expanded to operate by switching to frequency resources.
  • the RU In the time resources in which the MT performs (transmission) reception or in the time resources in which the UE within the coverage of the base station performs (transmission) reception, the RU operates as a subband resource, and the RU transmits unnecessary signals to the terminals within the RU's coverage. Forwarding to can be prevented.
  • the RU In time resources in which the MT does not perform (transmission) reception or in time resources in which the UE within the coverage of the base station does not perform (transmission) reception, the RU operates as a wide band resource and uses resources as much as possible within the coverage of the RU. It can be used for terminals.
  • the operating frequency resources applicable to the RU among the wide band and subband can be set/received from the network.
  • these instructions may be delivered from the network to the MT via MAC-CE or DCI. That is, the MT can receive information about the RU's operating frequency resources from the network and use this information to adjust the RU's operating frequency resources.
  • this information may be information about frequency resources applied to the RU among the wide band and subband. Upon receiving such an instruction, the already instructed frequency resources can be used for the operation of the RU until information on the frequency resources applicable to the RU is instructed again.
  • information on which frequency resource to apply among the wide band and subband may be indicated for each unit time resource.
  • the frequency resources indicated for each unit time resource can be used for the operation of the RU.
  • the wide band may be basically determined as a frequency resource applied to the RU, but may be instructed to operate as a subband for a specific time resource or a set of specific time resources.
  • the subband can be determined as the RU's operating frequency resource for the corresponding time resource, and the wide band can be determined as the RU's operating frequency resource for other time resources.
  • the subband may be basically determined as a frequency resource applied to the RU, but may be instructed to operate as a wide band for a specific time resource or a set of specific time resources.
  • the wide band can be determined as the RU's operating frequency resource for the corresponding time resource
  • the subband can be determined as the RU's operating frequency resource for other time resources.
  • the RU's operating frequency resources can be applied differently between the wide band and the subband.
  • the RU determines the subband as its operating frequency resource, and uses wide band in the remaining time resources. can be determined as the operating frequency resource of the RU.
  • Figure 15 shows a method of operating a device in a wireless communication system, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the device receives control information from the network (S151).
  • the device may be an NCR including a mobile terminal (MT) and a remote unit (RU).
  • the MT of NCR can control the RU by receiving control information from the network.
  • Control information may include information related to the operating frequency resources of the RU. Specifically, RU operating frequency resources can be set/provided through information about the start PRB location and PRB size.
  • information related to subbands used as RU operating frequency resources may be provided.
  • information about BWP used as RU operating frequency resources may be provided.
  • RU operating frequency resources may be provided indirectly in relationship with MT operating frequency resources. For example, if the control information informs the MT operating frequency resource, the MT operating frequency resource is determined to be a RU operating frequency resource, or the remaining resources excluding the MT operating frequency resource within the system band are determined to be RU operating frequency resources. can do. Alternatively, the relationship between the MT operating frequency resource and the RU operating frequency resource may be notified or determined in advance, and the MT operating frequency resource may be notified, thereby indirectly informing the RU operating frequency resource.
  • the method is to inform the MT operating frequency resource and indirectly inform the RU operating frequency resource based on that.
  • the RU performs a first forwarding operation of amplifying the first signal received from the terminal and forwarding it to the network based on the control information, or amplifying the second signal received from the network and forwarding it to the terminal. At least one of the second forwarding operations is performed (S152). At this time, both the first operating frequency of the first forwarding operation and the second operating frequency of the second forwarding operation are controlled by the control information. Both the first operating frequency and the second operating frequency can be controlled simultaneously by the control information.
  • the MT determines that PRBs corresponding to the number of consecutive PRBs from the starting PRB correspond to the first operating frequency and the second operating frequency. It can be judged that
  • the MT i) determines as many PRBs as the number of PRBs from the PRB with the lowest index of the system band as the operating frequency resources of the RU, or ii) From the PRB with the highest index of the system band, PRBs corresponding to the number of PRBs can be determined as the operating frequency resources (the first operating frequency and the second operating frequency) of the RU.
  • the control information may include additional information that can identify which of the operations i) and ii) described above will determine the operating frequency resource of the RU.
  • the additional information may indicate which of the PRBs are counted from the PRB with the lowest index and the PRB with the highest index of the system band.
  • Figure 16 illustrates the signaling process between a base station, NCR, and terminal in a wireless communication system.
  • the NCR including MT and RU reports MT/RU supported frequency information to the base station (S161).
  • the MT/RU supported frequency information may include information about the maximum transmission and reception band of the MT and/or RU, and information about the maximum transmission and reception band pair of the MT and RU. This has been described in detail in ⁇ Reporting MT/RU operating band information>.
  • the base station generates operating frequency resource information for MT and RU based on the MT/RU support frequency information and then provides/sets it to the NCR (S162).
  • the operating frequency resource information of the MT and RU may i) inform the operating frequency resource of the MT, ii) inform the operating frequency resource of the MT and the operating frequency resource of the RU, or iii) inform the operating frequency resource of the RU.
  • NCR determines the operating frequencies of the MT and RU based on the operating frequency resource information of the MT and RU (S163).
  • the MT may infer/determine the operating frequency resource of the RU based on the operating frequency resource of the MT. This has been described in detail in ⁇ Method for determining operating frequency resources of RU>. If the operating frequency resource information of the MT and RU indicates ii) the operating frequency resource of the MT and the operating frequency resource of the RU, or iii) the operating frequency resource of the RU, the RU operating frequency resource can be determined accordingly.
  • NCR transmits the first signal (S164-1) transmitted by the terminal to the base station using the first operating frequency (S164-2), or the second signal (S165-1) transmitted by the base station using the second operating frequency. and transmits it to the terminal (S165-2).
  • the NCR by performing a forwarding operation focusing on frequency resources where other devices (base stations, terminals) transmit and receive actual signals, unnecessary power consumption of the NCR can be reduced and interference to surrounding terminals/base stations can be reduced.
  • FIG. 17 illustrates a wireless device that can be applied herein.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the processor 102 performs an initial connection procedure with the network, receives control information from the network, amplifies the first signal received from the terminal based on the control information, and forwards it to the network. At least one of a first forwarding operation or a second forwarding operation of amplifying a second signal received from the network and forwarding it to the terminal may be performed. Both the first operating frequency of the first forwarding operation and the second operating frequency of the second forwarding operation may be controlled by the control information.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the processor 202 may perform an initial connection procedure with a repeater including a mobile terminal (MT) and a remote unit (RU), and transmit control information to the MT.
  • the control information is a first forwarding operation in which the repeater amplifies the first signal received from the terminal and forwards it to the base station, or the repeater amplifies the second signal received from the base station to the terminal.
  • It is control information for the RU that performs at least one of the second forwarding operations, and the control information controls both the first operating frequency of the first forwarding operation and the second operating frequency of the second forwarding operation. You can.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed herein. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • processors 102, 202 may be implemented with at least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on execution by at least one processor. It may be possible.
  • CRM computer readable medium
  • At least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on execution by at least one processor receives the CSI configuration message
  • the CSI setup message includes start resource block information indicating the physical resource block (PRB) from which the CSI resource starts in relation to common resource block #0 (CRB#0) of the common resource block grid and information on the number of resource blocks.
  • PRB physical resource block
  • CBR#0 common resource block #0
  • FD full duplex
  • Notifying at least one step measuring CSI-RS within the CSI resource, transmitting the measurement result of the CSI-RS, corresponding to a frequency resource located at the edge of the DL frequency resource among the CSI resources.
  • the boundary measurement result of measuring the CSI-RS on the boundary frequency resource is omitted from the CSI-RS measurement result.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, etc. from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • Figure 18 shows an example of a signal processing module structure.
  • signal processing may be performed in the processors 102 and 202 of FIG. 17.
  • a transmission device in a terminal or base station includes a scrambler 301, a modulator 302, a layer mapper 303, an antenna port mapper 304, It may include a resource block mapper 305 and a signal generator 306.
  • a transmitting device may transmit one or more codewords. Coded bits within each codeword are scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • a codeword may be referred to as a data string and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • the scrambled bits are modulated into complex-valued modulation symbols by the modulator 302.
  • the modulator 302 can modulate the scrambled bits according to a modulation method and arrange them into complex modulation symbols representing positions on the signal constellation. There are no restrictions on the modulation scheme, and m-PSK (m-Phase Shift Keying) or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) may be used to modulate the encoded data.
  • a modulator may be referred to as a modulation mapper.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 303.
  • Complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna port.
  • the resource block mapper 305 may map the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element in a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper can map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 can allocate complex modulation symbols for each antenna port to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 306 modulates the complex modulation symbol for each antenna port, that is, an antenna-specific symbol, using a specific modulation method, for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), to form a complex-valued time domain.
  • OFDM symbol signals can be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT was performed.
  • OFDM symbols are transmitted to the receiving device through each transmitting antenna through digital-to-analog conversion and frequency up-conversion.
  • the signal generator may include an IFFT module and CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
  • DAC digital-to-analog converter
  • Figure 19 shows another example of the signal processing module structure within a transmission device.
  • signal processing may be performed in a processor of the terminal/base station, such as the processors 102 and 202 of FIG. 17.
  • the transmission device within the terminal or base station includes a scrambler 401, a modulator 402, a layer mapper 403, a precoder 404, and a resource. It may include a block mapper 405 and a signal generator 406.
  • the transmission device can scramble the coded bits within the codeword by the scrambler 401 and then transmit them through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated into complex modulation symbols by the modulator 402.
  • the modulator may modulate the scrambled bits according to a predetermined modulation method and arrange them into complex modulation symbols representing positions on the signal constellation.
  • a predetermined modulation method There are no restrictions on the modulation scheme, such as pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation). It can be used to modulate the encoded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403.
  • Complex modulation symbols on each layer may be precoded by a precoder 404 for transmission on the antenna port.
  • the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbol.
  • the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
  • the precoder 404 may process the complex modulation symbols in a MIMO method according to multiple transmission antennas, output antenna-specific symbols, and distribute the antenna-specific symbols to the corresponding resource block mapper 405.
  • the output z of the precoder 404 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 403 with the precoding matrix W of N ⁇ M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of layers.
  • the resource block mapper 405 maps demodulation modulation symbols for each antenna port to appropriate resource elements within the virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 can assign complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol signal by modulating the complex modulation symbol using a specific modulation method, such as an OFDM method.
  • the signal generator 406 may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT was performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol goes through digital-to-analog conversion, frequency up-conversion, etc., and is transmitted to the receiving device through each transmitting antenna.
  • the signal generator 406 may include an IFFT module, a CP inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process of the receiving device may be configured as the reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving device performs decoding and demodulation on wireless signals received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multiple receiving antennas, and each signal received through the receiving antenna is restored to a baseband signal and then goes through multiplexing and MIMO demodulation to restore the data stream that the transmitting device originally intended to transmit.
  • the receiving device 1820 may include a signal restorer for restoring the received signal to a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
  • the signal restorer, multiplexer, and channel demodulator may be composed of one integrated module or each independent module that performs these functions. More specifically, the signal restorer includes an analog-to-digital converter (ADC) that converts an analog signal into a digital signal, a CP remover that removes CP from the digital signal, and an FFT (fast Fourier transform) on the signal from which CP has been removed. It may include an FFT module that applies and outputs a frequency domain symbol, and a resource element demapper/equalizer that restores the frequency domain symbol to an antenna-specific symbol. The antenna-specific symbol is restored to the transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to the codeword that the transmitter wanted to transmit by a channel demodulator.
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP remover that removes CP from the digital signal
  • FFT fast Fourier transform
  • Figure 20 shows an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • a wireless communication device for example, a terminal, includes a processor 2310 such as a digital signal processor (DSP) or microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, and an antenna ( 2340), battery 2355, display 2315, keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, memory 2330, SIM (Subscriber Identification Module) card (2325), It may include at least one of a speaker 2345 and a microphone 2350. There may be a plurality of antennas and processors.
  • DSP digital signal processor
  • Processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described in this specification.
  • the processor 2310 of FIG. 20 may be the processors 102 and 202 of FIG. 17 .
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor. Memory may be located internally or externally to the processor and may be connected to the processor through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • the memory 2330 of FIG. 20 may be the memories 104 and 204 of FIG. 17 .
  • the user can input various types of information, such as a phone number, using various techniques, such as pressing a button on the keypad 2320 or activating sound using the microphone 2350.
  • the processor 2310 may receive and process user information and perform appropriate functions, such as calling the entered phone number.
  • data may be retrieved from SIM card 2325 or memory 2330 to perform the appropriate function.
  • processor 2310 may display various types of information and data on display 2315 for the user's convenience.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 and transmits and/or receives wireless signals such as RF (Radio Frequency) signals.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or transmit wireless signals containing various types of information or data, such as voice communication data.
  • a transceiver includes a transmitter and receiver for transmitting and receiving wireless signals.
  • Antenna 2340 can facilitate transmission and reception of wireless signals.
  • the transceiver may receive a wireless signal and forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by a processor.
  • the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information to be output through speaker 2345.
  • the transceiver of FIG. 33 may be the transceiver (106, 206) of FIG. 30.
  • a camera may be connected to the processor 2310.
  • USB Universal Serial Bus
  • Figure 20 is only one implementation example for a terminal, and the implementation example is not limited thereto.
  • the terminal does not necessarily include all the elements of Figure 20. That is, some components, such as the keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, SIM card 2325, etc., may not be essential elements and in this case, are not included in the terminal. Maybe not.
  • GPS Global Positioning System
  • 21 shows another example of a wireless device.
  • the wireless device may include at least one processor (102, 202), at least one memory (104, 204), at least one transceiver (106, 206), and one or more antennas (108, 208). there is.
  • FIG. 17 The difference between the example of the wireless device described in FIG. 17 and the example of the wireless device in FIG. 21 is that in FIG. 17, the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated, but in the example of FIG. 21, the processor ( The point is that memories 104 and 204 are included in 102 and 202). In other words, the processor and memory may form one chipset.
  • FIG 22 shows another example of a wireless device applied to this specification.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services.
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices of FIG. 17 and are comprised of various elements, components, units/units, and/or modules. It can be configured.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communications circuitry 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 17.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 23, 100a), vehicles (FIG. 23, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 23, 100c), portable devices (FIG. 23, 100d), and home appliances. (FIG. 23, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It can be implemented in the form of an AI server/device (FIG. 23, 400), a base station (FIG. 23, 200), a network node, etc.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a portion may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (e.g., 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 23 illustrates the communication system 1 applied herein.
  • the communication system 1 applied herein includes a wireless device, a base station, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots (100a), vehicles (100b-1, 100b-2), XR (eXtended Reality) devices (100c), hand-held devices (100d), and home appliances (100e). ), IoT (Internet of Thing) device (100f), and AI device/server (400).
  • vehicles may include vehicles equipped with wireless communication functions, autonomous vehicles, vehicles capable of inter-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in vehicles, televisions, smartphones, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smartwatches, smart glasses), and computers (e.g., laptops, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, etc.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, etc.
  • a base station and network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node for other wireless devices.
  • Wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, 4G (eg, LTE) network, or 5G (eg, NR) network.
  • Wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • an IoT device eg, sensor
  • another IoT device eg, sensor
  • another wireless device 100a to 100f
  • Wireless communication/connection may be established between the wireless devices (100a to 100f)/base station (200) and the base station (200)/base station (200).
  • wireless communication/connection includes various wireless connections such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and inter-base station communication (150c) (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • uplink/downlink communication 150a
  • sidelink communication 150b
  • inter-base station communication 150c
  • This can be achieved through technology (e.g., 5G NR).
  • a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to each other.
  • wireless communication/connection (150a, 150b, 150c) can transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. And it supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band can be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the values of the frequency range may be changed.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 5 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 6 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.). For example, the frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include an unlicensed band. Unlicensed bands can be used for a variety of purposes, for example, for communications for vehicles (e.g., autonomous driving).

Abstract

무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 장치를 제공한다. 상기 장치는 네트워크에 의하여 제어되는 리피터(repeater)일 수 있다. 상기 리피터는 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭하여 상기 네트워크에게 전달하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하며, 상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 네트워크에 의하여 제어된다.

Description

무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
NR에서는 네트워크 제어 리피터(Network-controlled repeater: NCR)이 도입될 수 있다.
종래 RF(radio frequency) 리피터는 수신하는 모든 것을 단순히 증폭하고 전달하는 비재생(non-regenerative) 유형의 중계 노드이다. 종래 RF 리피터의 주요 장점은 저렴한 비용, 배치 용이성 및 지연(latency)을 늘리지 않는다는 것이며, 주요 단점은 신호와 노이즈를 증폭하여 시스템의 간섭(오염) 증가에 기여할 수 있다는 것이다.
이러한 종래의 RF 중계기의 문제점을 해결할 수 있는 NCR의 도입이 필요하다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
무선 통신 시스템에서, 네트워크 제어 리피터(NCR) 및 상기 NCR의 동작 방법, 상기 NCR에 포함된 장치, 상기 NCR에 대응되는 기지국 및 상기 기지국의 동작 방법을 제공한다.
NCR은 네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고, 제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 단말과 상기 네트워크 사이에서 포워딩(forwarding) 동작들을 수행한다. 상기 포워딩 동작들에 사용되는 동작 주파수들은 상기 제어 정보에 의하여 제어된다.
기존 RF 중계기의 경우, TDD(time division duplex) 시스템에서 하향링크(DL)/상향링크(UL) 방향을 구별하지 못하여 항상 DL와 UL 방향으로의 송수신을 동시적으로 수행하거나, 고정된 TDD 설정만을 적용하여 정해진 시간 패턴으로 DL 방향과 UL 방향간의 스위칭을 수행하였다. 반면, 본 개시의 NCR에서는 TDD 설정을 고려하여 NCR이 DL/UL 스위칭을 수행할 수 있다. 이를 통해 적응적으로 DL/UL 동작이 가능하며, 불필요한 신호를 포워딩함으로써 인해 발생하는 전력 낭비를 줄이고 간섭을 줄일 수 있다.
또한, 기존 RF 중계기의 경우, 기지국 및 단말의 신호 전송 여부에 상관없이 항상 수신하는 신호의 전력을 증폭하여 전달하였다. 이로 인해 불필요하게 전력을 낭비하고 주위에 미치는 간섭을 증가시키게 된다. 반면, 본 개시의 NCR의 경우 ON/OFF 동작을 수행하여, 기지국/단말에게 전달할 신호가 없는 경우 RU의 동작을 OFF 시킴으로써 불필요한 신호를 전달하지 않을 수 있다.
또한, 기존 RF 중계기의 경우, 고정된 비율(ratio)로 수신한 신호의 전력을 증폭하여 전달하였다. 반면, NCR의 경우, 불필요하게 큰 전력으로 신호를 전달하는 경우 NCR의 전송 전력을 줄임으로써 주위에 미치는 간섭의 영향을 줄이고, 적은 전력으로 신호를 전달하는 경우 NCR의 전송 전력을 증가시킴으로써 신호가 수신기에게 안정적으로 전달되도록 할 수 있다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5는 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 7은 코어셋을 예시한다.
도 8은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 9는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 10은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 11은 5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처들을 예시한다.
도 12는 NCR이 기지국과 단말 사이에서 송수신을 수행하는 토폴로지(topology)의 예를 나타낸다.
도 13은 NCR과 기존 RF 중계기의 동작을 비교한 도면이다.
도 14는 MT 및/또는 RU가 자신의 동작 주파수 자원을 판단하여 자신의 동작 주파수 자원 내에서 동작하는 예를 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법을 나타낸다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 기지국, NCR, 단말 간의 시그널링 과정을 예시한다.
도 17은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 18은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 19는 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 20은 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 21은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 22는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 23은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDCCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템은 예를 들어, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(Base Station, BS)을 포함한다. 단말은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device), 터미털(terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국은 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)이라 칭한다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 1에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB(eNB)들은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
한편, 단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
도 4는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 4를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 5는 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration, 부반송파 스페이싱 설정이라 칭할 수도 있음) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2023003655-appb-img-000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2023003655-appb-img-000002
도 5에서는, μ=0, 1, 2, 3에 대하여 예시하고 있다.
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2-1]
Figure PCTKR2023003655-appb-img-000003
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 6은 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼(또는 7개의 심볼)들을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼(또는 6개의 심볼)들을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2023003655-appb-img-000004
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 7은 코어셋을 예시한다.
도 7을 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 7에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 코어셋 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정 받을 수 있다.
종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 8은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화하기 위한 목적으로 도 8과 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 8에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 9는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
<아날로그 빔포밍 #1(Analog beamforming #1)>
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave: mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)의 설치가 가능해진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 패널(panel)에 0.5 파장(lambda) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 엘리먼트(element) 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 사용하여 빔포밍(beamforming: BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 엘리먼트(element) 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(Transceiver Unit: TXRU)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍(beamforming)이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 엘리먼트(element) 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 맵핑(mapping)하고 아날로그 페이즈 쉬프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔(beam) 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming)을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 빔포밍(Digital BF)과 아날로그 빔포밍(analog BF)의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트(element)보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트(element)의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
<아날로그 빔포밍 #2(Analog beamforming #2)>
NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이 때, 아날로그 빔포밍(또는 RF 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(Precoding) (또는 컴바이닝(Combining))을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개의 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개의 데이터 계층(data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호(digital signal)는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호(analog signal)로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송될 수 있다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치(quasi co-location),
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
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각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS인지 USS인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 10은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 10을 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
(초기) 셀 탐색은 단말이 셀과 시간 및 주파수 동기를 획득하여 상기 셀의 셀 ID를 검출하는 절차라 할 수 있다. 셀 탐색은 상기 셀의 프라이머리 동기화 신호 및 세컨더리 동기화 신호, 및 PBCH DMRS에 기반할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, 랜덤 액세스 절차)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(경쟁 해결 메시지를 수신하는 과정이라 할 수 있음)(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP(bandwidth part) 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
이하에서는, 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul link: IAB)에 대해 설명한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT(NR) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 NR 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
미래의 셀룰러 네트워크 배치 시나리오 및 애플리케이션을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 잠재 기술 중 하나는 무선 백홀(backhaul) 및 릴레이 링크에 대한 지원으로서 운반 네트워크(transport network)를 비례적으로 밀도화할 필요 없이 NR 셀들의 유연하고 매우 밀집된 배치를 가능하게 한다.
매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔 시스템의 자연스런 배치(native deployment)와 함께 LTE와 비교하여 NR에서의 더욱 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되므로(예를 들어, 밀리미터파 스펙트럼(mmWave spectrum)) 통합 액세스 및 백홀 링크의 개발 및 배치에 대한 기회가 생성된다. 이는 단말들에 대한 접속 또는 액세스(access)를 제공하도록 정의된 다수의 제어 및 데이터 채널/절차를 구축함으로써 더욱 통합된 방식의 자체적으로 백홀된(self-backhauled) NR 셀의 밀집된 네트워크의 더욱 용이한 배치를 허용한다. 이러한 시스템을 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)라고 한다.
본 개시에서는 다음을 정의한다.
- AC(x): 노드(x)와 단말(들) 간의 액세스 링크(access link).
- BH(xy): 노드(x)와 노드(y) 간의 백홀 링크(backhaul link).
이 때, 노드는 DgNB(donor gNB) 또는 중계 노드(relay node: RN)을 의미할 수 있다. 여기서, DgNB 또는 도너 노드는 IAB 노드들에 대한 백홀을 지원하는 기능을 제공하는 gNB일 수 있다.
중계 노드 1과 중계 노드 2가 존재할 때, 중계 노드 1이 중계 노드 2와 백홀 링크로 연결되어 중계 노드 2에게 송수신되는 데이터를 중계(relaying)해줄 때에 중계 노드 1을 중계 노드 2의 페어런트 노드(parent node)라고 하고, 중계 노드 2를 중계 노드 1의 차일드 노드(child node)라고 명명한다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징들은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
이하, 본 개시에 대해 설명한다.
본 개시에서는 NR 환경에서 네트워크 제어 중계기(network-controlled repeater: NCR)의 동작 시, NCR의 MT(Mobile Termination) 및 RU(remote unit)의 동작 주파수 자원을 판단하는 방법에 대해 대해 제안한다. 이하에서, 중계기는 리피터로 칭할 수도 있다.
<5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처(transport network architecture for 5G)>
도 11은 5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처들을 예시한다.
ITU-T(Telecommunication Standardization Sector)는 도 11의 (a)와 같이 CU(Centralized Unit), DU(Distributed Unit), RU(Remote Unit)의 세 가지 논리적 요소들로 구성된, 5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처를 채택했다.
이 모델에서, 중간(mid) 및 하위(lower) 레이어(layer) 기능(function)들은 DU와 RU로 나뉜다. RU는 RF 기능을 구현하고, RU와 DU 사이의 기능 분할에 따라, 가능하면 low-PHY 및 high-PHY 기능도 구현한다. 네트워크 요구 사항에 따라, CU, DU 및 RU를 서로 다른 조합들로 그룹화하여 실제 물리적 네트워크 요소를 형성할 수 있다.
예를 들어, 도 11의 (b) 내지 (d)와 같이, CU, DU 및 RU를 다양한 조합으로 그룹화할 수 있다. 이를 통해, 다양한 네트워크 아키텍처, 애플리케이션 및 전송 네트워크 요구 사항을 수용할 수 있는 유연성을 제공할 수 있다.
도 11에서와 같이, 5GC와 CU 사이의 전송 네트워크(transport network)을 백홀(backhaul)이라고 한다. 백홀 네트워크는 3GPP NG 인터페이스를 구현한다. 마찬가지로 CU와 DU 간의 전송 네트워크를 미드홀(midhaul)이라고 한다. 미드홀 네트워크는 3GPP F1 인터페이스를 구현한다. 마지막으로 DU와 RU 사이의 전송 네트워크를 프런트홀(fronthaul)이라고 한다. 백홀, 미드홀, 프론트홀을 엑스홀(xhaul)이라고 통칭할 수 있다.
<NR의 네트워크 제어 중계기(Network-controlled repeater in NR)>
(1) 기존의 RF 중계기(conventional RF repeater)
(종래) RF 중계기는 수신하는 모든 것을 단순히 증폭하고 전달하는 비재생(non-regenerative) 유형의 중계 노드이다. RF 중계기의 주요 장점은 저렴한 비용, 배치 용이성 및 지연(latency)을 늘리지 않는다는 것이다. 주요 단점은 신호와 노이즈를 증폭하여 시스템의 간섭(오염) 증가에 기여할 수 있다는 것이다.
(2) Rel-17 WI의 RF 중계기(RAN4)(Rel-17 WI on RF repeater(RAN4))
RF 중계기는 FR1 대역 FDD/TDD 및 FR2 대역에 대해 RAN4의 Rel-17에서 규정되고 있다. Rel-17 WID(Work Item Description)에는 RF 요구 사항만 포함되어 있다. RAN4 WID 중에는 "중계기가 단말을 향해 적응적 빔포밍을 수행하지 않는다고 가정한다"라고 명시한 것이 있다.
(3) Rel-18 NR용 네트워크 제어 중계기(Rel-18 Network controlled repeater for NR)
커버리지(coverage)는 셀룰러 네트워크 배치의 기본적인 측면이다. 이동통신 사업자는 다양한 유형의 네트워크 노드에 의존하여 포괄적인 커버리지를 제공한다. 정규 전체 스택 셀(regular full-stack cell)의 배치는 하나의 옵션이지만 항상 가능하지는 않을 수 있고(예: 백홀 가용성이 없는 경우) 경제적으로 실행 가능하지 않을 수도 있다.
그 결과 이동통신 사업자의 네트워크 배치 유연성을 높이기 위해 새로운 유형의 네트워크 노드가 고려되었다. 예를 들어, IAB(Integrated Access and Backhaul)는 유선(wired) 백홀이 필요하지 않은 새로운 유형의 네트워크 노드로 Rel-16에서 도입되었고 Rel-17에서 개선되었다. 또 다른 유형의 네트워크 노드는 수신하는 모든 신호를 단순히 증폭 및 전달하는 RF 중계기이다. RF 중계기는 2G, 3G 및 4G에서 정규 풀 스택 셀이 제공하는 커버리지를 보완하기 위해 광범위하게 배치되었다.
RF 중계기는 네트워크 커버리지를 확장하는 비용 효율적인 수단을 제공하지만 한계가 있다. RF 중계기는 성능을 향상시킬 수 있는 다양한 요소들을 고려하지 않고 단순히 증폭 및 전달 작업을 수행한다. 상기 요소에는 반정적 및/또는 동적 하향링크/상향링크 설정, 적응형 전송기/수신기 공간 빔포밍(spatial beamforming), ON-OFF 상태들 등에 대한 정보가 포함될 수 있다.
네트워크 제어 중계기(NCR)는 기존의 RF 중계기보다 네트워크로부터 사이드 제어 정보(side control information)를 수신하고 처리하는 기능을 향상시킨 것이다. 사이드 제어 정보는 네트워크 제어 중계기가 보다 효율적인 방식으로 증폭 및 전달 작업을 수행할 수 있도록 한다. 잠재적인 이점에는 불필요한 잡음 증폭의 완화, 더 나은 공간 지향성 전송 및 수신, 단순화된 네트워크 통합 등이 포함될 수 있다.
네트워크 제어 중계기(NCR)에 대한 연구는 다음 시나리오 및 가정에 중점을 둘 수 있다.
네트워크 제어 중계기는 FR1 및 FR2 대역에서 네트워크 커버리지를 확장하는 데 사용되는 대역 내 RF 중계기이며, FR2 배치는 실외 및 O2I 시나리오 모두에 대해 우선 순위가 지정될 수 있다.
네트워크 제어 중계기는 단말에 대해 투명(transparent)할 수 있다.
네트워크 제어 중계기는 기지국-중계기 링크와 중계기-단말 링크를 동시에 유지할 수 있다.
비용 효율성은 네트워크 제어 중계기의 핵심 고려 사항이다.
아래의 사이드 제어 정보를 연구하고 식별할 필요가 있다.
빔포밍 정보, 네트워크 제어 중계기의 송수신 경계를 맞추기 위한 타이밍 정보, UL-DL TDD 설정 정보, 효율적인 간섭 관리 및 에너지 효율 향상을 위한 ON-OFF 정보, 효율적인 간섭 관리를 위한 전원 제어 정보 등.
사이드 제어 정보를 전달하기 위한 L1/L2 신호(해당 설정 포함)의 연구 및 식별이 필요할 수 있다.
네트워크 제어 중계기의 관리 측면에서, 네트워크 제어 중계기의 식별 및 인증을 연구할 필요가 있다.
NCR은 RU와 MT로 구성되는 것을 고려할 수 있다.
도 12는 NCR이 기지국과 단말 사이에서 송수신을 수행하는 토폴로지(topology)의 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 기지국에는 CU 및/또는 DU가 존재하고, NCR은 기지국과 연결될 수 있다. NCR은 MT 및 RU로 구성될 수 있다.
RU는 RF 레이어만으로 구성될 수 있다. RU는 기지국이 전송하는 신호를 RF 단에서 수신하여 단말에게 포워딩(forwarding) 할 수 있으며, 단말이 전송하는 신호를 RF 단에서 수신하여 기지국에게 포워딩 할 수 있다.
RU는 기지국과 단말 간의 신호를 전달할 뿐, 자체적으로 신호/채널을 생성하여 기지국/단말에게 전송하거나 기지국/단말로부터의 신호/채널을 수신하여 검출(detection)하지는 못한다.
RU는 수신한 신호를 포워딩 하기 위해, RF 단에서 송수신 빔 방향, DL/UL 방향(direction), ON/OFF 여부, 전송(Tx) 전력(power) 등을 조절하는 것을 고려할 수 있다. 하지만 이러한 RU의 동작은 NCR이 스스로 결정할 수 없으며, 온전히 기지국에 의해 제어될 수 있다.
MT는 RF 레이어 및 L1, L2, 및/또는 L3 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, MT는 RF 레이어 및 L1 레이어 또는 L1/L2 레이어만으로 구성될 수 있다. 또는 MT는 RF 레이어 및 L1/L2/L3 레이어로 구성될 수 있다.
MT는 기지국이 전송하는 신호/채널을 검출/수신할 수 있으며, MT는 기지국에게 전송하는 신호/채널을 생성하여 전송할 수 있다. 또한, MT는 기지국으로부터 RU의 동작을 제어하는데 필요한 정보(즉, 사이드 제어 정보)을 수신 받을 수 있다. MT는 단말과는 송수신을 수행하지 않는다.
도 13은 NCR과 기존 RF 중계기의 동작을 비교한 도면이다.
도 13의 (a)를 참조하면, 기존 RF 중계기의 경우, 모든(omni)-방향 또는 고정된 방향을 적용한 빔포밍(beamforming)을 수행하였다. 반면, NCR에서는 도 13의 (b)와 같이 단말의 위치 및 단말의 채널 상황에 따라 NCR의 Tx/Rx 빔 방향을 적응적(adaptive)으로 조절함으로써 빔포밍 이득(gain)을 얻을 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, TDD 시스템에서 DL/UL 방향을 구별하지 못하여 항상 DL와 UL 방향으로의 송수신을 동시적(simultaneous)으로 수행하였다. 또는 고정된 TDD 설정만을 적용하여 정해진 시간 패턴(pattern)으로 DL 방향과 UL 방향간의 스위칭을 수행하였다. 반면, NCR에서는 TDD 설정을 고려하여 NCR이 DL/UL 스위칭을 수행할 수 있다. 이를 통해 적응적으로 DL/UL 동작이 가능하며, 불필요한 신호를 포워딩함으로써 인해 발생하는 전력 낭비를 줄이고 간섭을 줄일 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, 기지국 및 단말의 신호 전송 여부에 상관없이 항상 수신하는 신호의 전력을 증폭(amplify)하여 전달하였다. 이로 인해 불필요하게 전력을 낭비하고 주위에 미치는 간섭을 증가시키게 된다. NCR의 경우 ON/OFF 동작을 수행하여, 기지국/단말에게 전달할 신호가 없는 경우 RU의 동작을 OFF 시킴으로써 불필요한 신호를 전달하지 않을 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, 고정된 비율(ratio)로 수신한 신호의 전력을 증폭하여 전달하였다. NCR의 경우, 불필요하게 큰 전력으로 신호를 전달하는 경우 NCR의 전송 전력을 줄임으로써 주위에 미치는 간섭의 영향을 줄이고, 적은 전력으로 신호를 전달하는 경우 NCR의 전송 전력을 증가시킴으로써 신호가 수신기에게 안정적으로 전달되도록 할 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, DL/UL 슬롯 경계(boundary)를 알지 못한 채 동작하였다. 반면 NCR의 경우, 상기와 같이 빔포밍, ON/OFF, DL/UL 방향, Tx 전력 등을 적응적으로 조절하기 위해서는 NCR이 DL 및 UL의 송수신 경계를 알아야 한다. 이를 통해, 단위 시간(예컨대, 슬롯/심볼) 별로 RU의 동작을 다르게 적용할 수 있다.
이와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시에서는 NCR의 MT 및 RU의 동작 주파수 자원을 판단하는 방법에 대해 제안한다.
본 개시의 내용은 NCR에서의 동작을 가정하여 기술하지만, 본 개시의 내용은 NCR이 아닌 장치/디바이스에도 적용될 수 있다.
본 개시에서 네트워크라 함은 기지국 또는 CU/DU로 대체되어 해석될 수 있다. 또한 기지국이라 함은 네트워크, CU, DU로 대체되어 해석될 수 있다.
NCR은 구현 및 유지에 있어 비용 효율성(cost efficiency)이 중요한 요소일 수 있다. 이를 고려할 때, NCR의 MT와 RU가 같은 안테나 및/또는 RF를 공유하며, 대역 내(intra-band)에서 동작하는 것을 고려할 수 있다.
반면, 보다 유연(flexible)하게 MT 및 RU의 동작 주파수 자원을 보다 운영하기 위해, MT와 RU가 안테나 및/또는 RF를 서로 독립적으로 사용하는 것도 고려할 수도 있다. 이 경우, MT와 RU가 동일 대역 내에서 서로 다른 서브 밴드(sub-band) 자원을 통해 동작하거나, 다른 반송파 주파수(carrier frequency)를 통해 동작하는 것을 고려할 수 있다. 또는 MT와 RU가 서로 물리적으로 멀리 위치하거나 영향을 미치지 않는 등의 이유로 안테나 및 RF를 독립적으로 사용할 수도 있다.
다양한 구현 방식 및 동작 시나리오(scenario)들을 고려할 때, NCR의 MT 및 RU의 동작 주파수 자원은 서로 공유될 수 있다. 또는 MT 및 RU의 동작 주파수 자원이 서로 분리(separate)되어 동작하는 것을 고려할 수도 있다.
MT와 RU가 공유 주파수 자원(shared frequency resource)에서 동작하는 경우, RU는 자신이 동작하는 주파수 자원 내에서 수신되는 신호를 모두 포워딩하기 때문에, 기지국으로부터 MT에게 전달되는 신호를 불필요하게 RU가 포워딩하게 되어 전력 측면에서 낭비가 생길 수 있다. 또한 불필요한 신호를 RU의 커버리지로 전달하게 되어 주변 단말들에게 미치는 간섭이 증가할 수 있다.
반면 MT와 RU가 서로 분리된 자원들(separated resource)에서 동작하는 경우, RU의 커버리지 내에 있는 단말들이 사용할 수 있는 주파수 자원이 줄어들어 자원 이용(resource utilization) 측면에서 단점이 있다. 이때, MT가 동작하는 주파수 자원에서의 신호를 RU가 전달하지 않으면서 MT가 동작하는 주파수 자원에서의 신호만을 전송하기 위해서는 RU의 동작 주파수 자원에 맞추어 서브 밴드 필터링을 수행할 필요가 있다. 한편, RU의 동작 주파수 자원이 유연하게 조절되는 경우, RU의 동작 주파수 자원에 맞추어 적응적으로 서브 밴드 필터링을 수행하는데 어려움이 있을 수 있다. 다양한 서브 밴드 사이즈에 맞추어 필터링을 수행하기 위해서는 다양한 RF 단에서의 서브 밴드 필터를 지녀야 할 수 있으며, 이는 NCR의 비용을 증가시킬 수 있다.
한편, 기지국이 NCR에게 전송하는 빔(beam)의 커버리지 내에 기지국과 직접 송수신을 수행하는 단말1이 위치하는 경우, RU는 자신이 동작하는 주파수 자원 내에서 수신되는 신호를 모두 포워딩하기 때문에, 기지국이 단말1에게 전송하는 신호를 불필요하게 RU가 포워딩하게 될 수 있다. 이를 고려할 때, RU의 동작 주파수 자원을 제한하여, 기지국의 커버리지 내에 있는 단말이 송수신을 수행하는 주파수 자원과 RU의 커버리지 내에 있는 단말이 송수신을 수행하는 주파수 자원을 분리(separate)하는 동작을 고려할 수 있다. 이 경우 역시, RU의 커버리지 내에 있는 단말들이 사용할 수 있는 주파수 자원 및 기지국의 커버리지 내에 있는 단말들이 사용할 수 있는 주파수 자원이 줄어들어 자원 이용 측면에서 단점이 생길 수 있다. 또한 RU의 동작 주파수 자원을 적응적으로 조절하는 것에 어려움이 발생할 수 있다.
상기와 같이 RU가 불필요한 신호를 포워딩하는 것을 방지하게 위해 본 개시에서는 NCR의 MT 및 RU의 동작 주파수 자원을 제한/설정하고, NCR이 MT 및 RU의 동작 주파수 자원을 판단하는 방법에 대해 제안한다.
즉, 본 개시에서는 시스템 대역 내에서 NCR의 MT 및 RU의 동작 주파수 자원을 제한/설정하는 방법 및 MT 및 RU가 자신의 동작 주파수 자원을 판단하는 방법을 제안한다.
상기 방법은 예를 들어 다음과 같은 목적을 위해 사용될 수 있다.
1) MT 및 RU가 시스템 대역 정보 등을 알지 못하는 경우를 고려하여 MT 및 RU의 동작 주파수 자원을 판단하기 위한 목적으로 사용될 수 있다.
2) MT와 RU의 동작 주파수 자원을 분리하기 위한 목적으로 사용될 수 있다.
3) 다른 단말과 NCR의 다중화(multiplexing)를 위해 NCR(MT 및/또는 RU)의 동작 자원을 일부 제한하기 위해 사용될 수 있다.
도 14는 MT 및/또는 RU가 자신의 동작 주파수 자원을 판단하여 자신의 동작 주파수 자원 내에서 동작하는 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, MT는 자신의 동작 주파수 자원(예컨대, MT 동작 대역) 내에서 자신에게 전송되는 신호/채널의 송수신을 기대할 수 있다. RU는 자신의 동작 주파수 자원(예컨대, RU 동작 대역)에서 수신되는 신호를 포워딩하여 전달할 수 있다.
<MT/RU의 동작 대역 정보의 리포팅>
NCR을 구성하는 MT 및/또는 RU의 경우, 비용 효율성을 위해 제한된 대역에서의 송수신만을 지원하는 것을 고려할 수 있다. 실시예에 따라, 네트워크와의 사이드 제어 정보의 송수신을 목적으로 하는 MT의 경우, RU에 비해 좁은(narrow) 대역만을 지원할 수 있다. 이 경우, MT 및/또는 RU는 셀이 운영하는 시스템 대역에 비해 적은 대역으로만 동작이 가능할 수 있다.
이를 고려할 때, NCR의 MT 및/또는 RU의 동작 대역을 네트워크에게 공유하는 것이 필요할 수 있다. 이를 위해 본 개시에서는 MT가 네트워크에게 다음과 같은 정보를 리포트할 것을 제안한다. 이러한 리포트 정보는 RRC/MAC-CE/PUCCH 등을 통해 전달될 수 있다.
방법 1. MT 및/또는 RU의 최대 송수신 가능 대역의 값에 대한 정보를 리포트 한다. 이러한 리포팅은 예를 들어 후보(candiate) 대역 별로 인덱스가 정해져 있어, 해당 MT 및/또는 RU가 지원하는 대역에 대응되는 인덱스를 리포팅하는 방식으로 수행될 수 있다.
MT 또는 RU 중 적으도 하나에 대한 대역 값에 대해 리포팅이 수행될 수 있다. 예를 들어, MT 또는 RU의 대역 값에 대해서만 리포팅이 수행될 수 있다. 또는 MT와 RU의 대역 값을 모두 리포팅할 수 있다. 이 경우, MT와 RU의 자원 대역 값이 독립적으로 리포팅될 수 있다. 또는 하나의 대역 값이 리포팅되며 해당 대역 값이 MT와 RU에 대해 동일하게 적용될 수 있다.
방법 2. MT 및 RU의 최대 송수신 가능 대역의 쌍(pair)에 대한 정보를 리포팅 한다. 이러한 리포팅은 예를 들어, 지원 가능한 MT의 대역 및 지원 가능한 RU의 대역의 쌍이 복수 개 존재하고 쌍 별로 인덱스가 정해져 있어, 해당 NCR의 MT와 RU가 지원하는 대역 쌍에 대응되는 인덱스를 리포팅하는 방식으로 수행될 수 있다.
실시예에 따라, 이러한 리포팅은 DL와 UL에 대해 독립적으로 수행될 수 있다. 또는 공통적으로 적용되는 값이 리포팅될 수 있다. 추가적으로 FDD 환경에서는 DL와 UL에 대해 독립적으로 리포팅이 수행되나 TDD 환경에서는 DL와 UL에 공통적으로 리포팅이 수행될 수 있다.
네트워크는 이러한 리포팅 정보를 기반으로 MT 및/또는 RU의 동작 주파수 자원의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, MT 및/또는 RU가 송수신을 수행해야 하는 주파수 자원의 크기가 MT 및/또는 RU가 지원하는 대역보다 크지 않도록 설정해줄 수 있다.
<MT의 동작 주파수 자원 판단 방법>
NCR의 MT는 자신의 동작 주파수 자원을 판단하여, 해당 주파수 자원을 통해 송수신을 수행할 수 있다.
MT는 구현(implementation) 또는 OAM (Operations, Administration and Maintenance) 설정(configuraton)을 통해 자신의 동작 주파수 자원을 판단할 수 있다.
또는 MT가 동작하는 주파수 자원은 네트워크로부터 설정될 수 있다. 이를 위해, 다음과 같은 방법을 제안한다.
방법 1. MT는 기존 단말과 같이 네트워크로부터 동작 BWP를 설정 받아, 활성화된 BWP를 통해 송수신을 수행할 수 있다.
방법 2. MT는 네트워크로부터 기존 단말과는 다른 방법으로 MT-특정적인 설정을 통해 MT의 동작 주파수 자원의 위치 및 크기에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이러한 정보는 RRC, MAC-CE, DCI 등을 통해 설정될 수 있다.
구체적으로, MT의 동작 주파수 자원을 설정 받기 위해, 시작(starting) PRB 위치와 PRB 사이즈에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이로부터 MT는 시작 PRB 위치로부터 연속적인 PRB 사이즈 개의 PRB들을 자신의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다.
실시예에 따라, MT의 동작 주파수 자원은 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장자리(edge) 부분에 위치하며, 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스 (또는 가장 높은 인덱스로부터) P_MT개 PRB들로 구성될 수 있다. 이 때, MT는 P_MT에 대응되는 값을 네트워크로부터 설정 받고, 이를 통해 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스(또는 가장 높은 인덱스로부터) P_MT개의 PRB들이 자신의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스로부터 오름차순으로 P_MT개의 인덱스들에 대응하는 PRB들이 자신의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다. 또는, 주파수 자원의 가장 높은 인덱스로부터 내림차순으로 P_MT개의 인덱스들에 대응하는 PRB들이 자신의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다.
또는 MT는 자신의 동작 주파수 자원이 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스부터 존재하는지 아니면 가장 높은 인덱스로부터 존재하는지에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 상기 정보는 전술한 P_MT에 대응되는 값에 추가적으로 설정/제공 받을 수 있다. 이를 통해 MT는 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스로부터 또는 가장 높은 인덱스로부터 P_MT개의 PRB들이 자신의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다.
방법 3. MT는 네트워크로부터 자신의 동작 서브 밴드의 위치에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이러한 정보는 RRC, MAC-CE, DCI등을 통해 설정될 수 있다.
구체적으로 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원을(또는 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원 내에서) 복수개의 서브 밴드로 나누고, 이 중 어떠한 서브 밴드에서 MT가 동작할지에 대한 정보가 네트워크로부터 설정될 수 있다.
이때, 상기 복수개의 서브 밴드들은 서로 겹치지 않는(non-overlap) 관계에 있을 수 있다. 또는 서로 일부 또는 전체 주파수 자원이 오버랩(overlap)되도록 구성될 수 있다.
상기 복수 개의 서브 밴드들은 모두 동일한 서브 밴드 사이즈를 지닐 수 있다. 또는 상기 복수 개의 서브 밴드들은 서로 다른 서브 밴드 사이즈로 구성될 수도 있다.
서브 밴드의 개수 및 각 서브 밴드를 구성하는 주파수 자원에 대한 정보는 시스템 대역에 따라 사전에 정의될 수 있다. 또는 OAM 설정을 통해 설정되는 정보일 수 있다. 또는 네트워크로부터 MT에게 RRC 등의 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
<RU의 동작 주파수 자원의 판단 방법>
RU는 자신의 동작 주파수 자원을 통해 송수신을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로, RU는 자신의 DL 동작 주파수 자원 내에서 수신한 신호를 단말에게 포워딩하고, 자신의 UL 동작 주파수 자원 내에서 수신한 신호를 기지국에게 포워딩 할 수 있다.
RU는 구현(implementation) 또는 OAM 설정을 통해 자신의 동작 주파수 자원을 판단할 수 있다.
또는 RU가 동작하는 주파수 자원은 네트워크로부터 설정될 수 있다. 이때, RU는 네트워크로부터 수신한 신호를 검출하여 정보를 얻을 수 있는 능력이 없다. 따라서, RU가 동작하는 주파수 자원에 대한 정보는 MT가 네트워크로부터 설정 받을 수 있다. 즉, MT는 RU의 동작 주파수 자원에 대한 정보를 네트워크로부터 설정 받고, 이러한 정보를 사용하여 RU의 동작 주파수 자원을 조절할 수 있다. 이를 위해, 다음과 같은 방법을 제안한다.
방법 1. MT는 네트워크로부터 RU의 동작 주파수 자원의 위치 및 크기에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이러한 정보는 RRC, MAC-CE, DCI 등을 통해 설정될 수 있다.
구체적으로 RU의 동작 주파수 자원을 설정 받기 위해, 시작 PRB 위치와 PRB 사이즈에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. MT는 시작 PRB 위치로부터 연속적인 PRB 사이즈 개의 PRB들을 RU의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 시작 PRB 위치로 인덱스#N(자연수)이 주어지고, PRB 사이즈로 #M(자연수)가 주어진 경우, 인덱스#N, #N+1, ..., #N+M-1에 대응한 PRB들이 RU의 동작 주파수 자원일 수 있다.
실시예에 따라, RU의 동작 주파수 자원은 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장자리(edge) 부분에 위치하며, 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스(또는 가장 높은 인덱스로부터) P_RU개 PRB들로 구성될 수 있다. 이 때, MT는 P_RU에 대응되는 값을 네트워크로부터 설정 받고, 이를 통해 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스(또는 가장 높은 인덱스로부터) P_RU개의 PRB들을 RU의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스로부터 오름차순으로 P_RU개의 인덱스들에 대응하는 PRB들이 자신의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다. 또는, 주파수 자원의 가장 높은 인덱스로부터 내림차순으로 P_RU개의 인덱스들에 대응하는 PRB들이 자신의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다.
또는 MT는 RU의 동작 주파수 자원이 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스부터 존재하는지 아니면 가장 높은 인덱스로부터 존재하는지에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 상기 정보는 전술한 P_RU에 대응되는 값에 추가적으로 설정/제공될 수 있다. 이를 통해 MT는 셀을 구성하는 주파수 자원의 가장 낮은 인덱스로부터 또는 가장 높은 인덱스로부터 P_RU개의 PRB들을 RU의 동작 주파수 자원인 것으로 판단할 수 있다.
방법 2. MT는 네트워크로부터 RU의 동작 서브 밴드의 위치에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이러한 정보는 RRC, MAC-CE, DCI 등을 통해 설정될 수 있다.
구체적으로 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원을(또는 시스템 대역을 구성하는 주파수 자원 내에서) 복수 개의 서브 밴드로 나누고, 이 중 어떠한 서브 밴드에서 RU가 동작할지에 대한 정보가 네트워크로부터 설정될 수 있다.
이때, 복수개의 서브 밴드들은 서로 겹치지 않는(non-overlap) 관계에 있을 수 있다. 또는 서로 일부 또는 전체 주파수 자원이 오버랩 되도록 구성될 수 있다.
상기 복수 개의 서브 밴드들은 모두 동일한 서브 밴드 사이즈를 지닐 수 있다. 또는 상기 복수 개의 서브 밴드들은 서로 다른 서브 밴드 사이즈로 구성될 수도 있다.
서브 밴드의 개수 및 각 서브 밴드를 구성하는 주파수 자원에 대한 정보는 시스템 대역에 따라 사전에 정의될 수 있다. 또는 OAM 설정을 통해 설정되는 정보일 수 있다. 또는 네트워크로부터 MT에게 RRC 등의 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
방법 3. MT는 네트워크로부터 RU의 동작 BWP에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이를 위해 MT는 RU에게 적용되는 BWP에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
구체적으로 한 개의 BWP 정보가 설정되어, 해당 BWP를 RU가 동작하는 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 또는 복수개의 BWP 정보들이 설정되어, 해당 BWP들 중 하나의 BWP를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 이를 위해 MT는 네트워크로부터 복수개의 BWP 정보들 중 현재 RU에게 적용되는 BWP에 대한 정보를 추가적으로 설정 받을 수 있다.
또는 MT는 자신이 설정 받은 BWP들 중 RU의 동작을 위해 사용되는 BWP에 대한 정보를 네트워크로부터 설정 받을 수 있다. 즉, MT의 BWP들 중 하나가 RU의 동작을 위해 사용될 수 있다.
이때, RU가 동작하는 BWP는 MT가 현재 동작하는 BWP와 같거나 다르도록 설정될 수 있다.
또는 RU가 동작하는 BWP는 MT가 현재 동작하는 BWP와 항상 다를 수 있다. 이는 MT와 RU의 동작 주파수 자원을 분리하기 위해 적용될 수 있다.
또는 RU가 동작하는 BWP는 MT가 현재 동작하는 BWP와 항상 동일할 수 있다. 즉, MT의 동작 BWP를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 이러한 방법은 MT와 RU가 동일한 안테나/RF를 공유하고 동일한 채널 환경을 가정하여 동작하기 위해 적용될 수 있다.
방법 4. MT의 동작 주파수 자원을 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 전술한 <MT의 동작 주파수 자원 판단 방법>에서와 같이 MT의 동작 주파수 자원을 판단하는 경우, 해당 주파수 자원에서 RU 역시 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 이러한 방법은 MT와 RU가 동일한 안테나/RF를 공유하고 동일한 채널 환경을 가정하여 동작하기 위해 적용될 수 있다. 예를 들어, MT가 동작 BWP를 설정 받는 경우, RU의 동작 주파수 자원은 MT의 동작 BWP와 같을 수 있다.
방법 5. 시스템 대역 내에서 MT의 동작 주파수 자원 외 남은(remaining) 주파수 자원을 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 전술한 <MT의 동작 주파수 자원 판단 방법>에서와 같이 MT의 동작 주파수 자원을 판단할 경우, 시스템 대역 내에서 해당 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원을 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 이러한 방식은 MT와 RU의 동작 주파수 자원을 분리하기 위해 적용될 수 있다.
방법 6. MT의 동작 주파수 자원(예컨대, BWP)에 따라 RU의 동작 주파수 자원이 결정될 수 있다. 따라서 MT의 동작 주파수 자원이 결정되면, 해당 MT의 동작 주파수 자원에 연관(association)된 RU 동작 주파수 자원을 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다.
이를 위해 MT의 동작 주파수 자원 별로 RU의 동작 주파수 자원이 연관(association)될 수 있다.
예를 들어, 다음과 같은 방법이 사용될 수 있다. 하기에서 MT의 동작 주파수 자원이라 함은 MT의 동작 BWP를 의미할 수 있다. MT의 동작 주파수 자원 별로 RU의 동작 주파수 자원이 설정될 수 있다. MT의 동작 주파수 자원 설정 시에 RU의 동작 주파수 자원 정보가 함께 설정될 수 있다. 실시예에 따라, RU의 동작 주파수 자원은 MT의 동작 주파수 자원을 구성하는 주파수 자원의 부분 집합(subset)으로 구성될 수 있다. 또는 RU의 동작 주파수 자원은 MT의 동작 주파수 자원을 구성하는 주파수 자원과 독립적으로 구성될 수 있다. 또는 RU의 동작 주파수 자원은 MT의 동작 주파수 자원을 구성하는 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원 내에서 구성될 수 있다.
RU의 동작 주파수 자원이 복수 개 존재할 때, MT의 동작 주파수 자원 별로 연관된 RU의 동작 주파수 자원 정보(예컨대, 인덱스)가 설정될 수 있다. 실시예에 따라, 하나의 RU 동작 주파수 자원은 하나의 MT 동작 주파수 자원에만 연관될 수 있다. 또는 하나의 RU 동작 주파수 자원이 복수 개의 MT 동작 주파수 자원들에 연관될 수도 있다.
<RU에 대한 광대역 및 서브밴드 동작 간 스위칭>
RU가 불필요한 신호를 포워딩하는 것을 피하기 위해 일부 주파수 자원을 통해 동작하는 것을 고려할 수 있다. 자원 이용 측면에서는 가능한 전체 주파수 자원을 통해 RU가 동작하는 것이 효과적일 수 있다. 이를 위해 시간 자원에 따라 RU의 동작 주파수 자원을 변경하여 동작하는 것을 고려할 수 있다.
예를 들어, RU가 동작 가능한 주파수 자원을 2개의 주파수 자원들로 구성할 수 있다. 본 개시에서는 RU가 동작 가능한 2개의 주파수 자원들을 각각 와이드 밴드(wide-band)와 서브 밴드라고 한다. 와이드 밴드 자원은 예를 들어, 시스템 대역 전체로 구성되거나 서브 밴드에 비해 상대적으로 넓은 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 서브 밴드 자원은 시스템 대역 중 일부 제한된 주파수 자원 또는 와이드 밴드에 비해 상대적으로 좁은 주파수 자원으로 구성될 수 있다.
본 개시에서는 와이드 밴드와 서브 밴드의 두 가지 주파수 자원 중 하나의 주파수 자원을 RU의 동작 주파수 자원으로 스위칭하여 동작하는 것을 가정하여 기술하나, 3개 이상의 주파수 자원들 중 하나의 주파수 자원을 RU의 동작 주파수 자원으로 스위칭하여 동작하는 것으로 확대 적용될 수 있다.
MT가 (송)수신을 수행하는 시간 자원 또는 기지국의 커버리지 내에 있는 단말이 (송)수신을 수행하는 시간 자원에서는 RU가 서브 밴드 자원으로 동작하여, RU가 불필요한 신호를 RU의 커버리지 내에 있는 단말들에게 포워딩하는 것을 방지할 수 있다. 반면, MT가 (송)수신을 수행하지 않는 시간 자원 또는 기지국의 커버리지 내에 있는 단말이 (송)수신을 수행하지 않는 시간 자원에서는 RU가 와이드 밴드 자원으로 동작하여, 자원을 최대한 RU의 커버리지 내에 있는 단말들을 위해 사용할 수 있다.
이를 위해 다음과 같이 와이드 밴드와 서브 밴드 중 RU의 동작 주파수 자원을 판단하여 적용할 것을 제안한다.
방법 1. 와이드 밴드와 서브 밴드 중 RU에게 적용되는 동작 주파수 자원을 네트워크로부터 설정/지시받을 수 있다. 실시예에 따라, 이러한 지시는 네트워크로부터 MT에게 MAC-CE 또는 DCI를 통해 전달될 수 있다. 즉, MT는 RU의 동작 주파수 자원에 대한 정보를 네트워크로부터 설정 받고, 이러한 정보를 사용하여 RU의 동작 주파수 자원을 조절할 수 있다.
구체적으로 이러한 정보는 와이드 밴드와 서브 밴드 중 RU에 적용되는 주파수 자원에 대한 정보일 수 있다. 이러한 지시를 받으면 RU에게 적용되는 주파수 자원에 대한 정보가 다시 지시될 때까지는 이미 지시 받은 주파수 자원을 RU의 동작을 위해 사용할 수 있다.
또는 단위 시간 자원 별로 와이드 밴드와 서브 밴드 중 어떠한 주파수 자원을 적용할지에 대한 정보가 지시될 수 있다. 이러한 지시를 받으면 단위 시간 자원 별로 지시된 주파수 자원을 RU의 동작을 위해 사용할 수 있다.
또는 기본적으로 와이드 밴드를 RU에게 적용되는 주파수 자원으로 판단하되, 특정 시간 자원 또는 특정 시간 자원의 집합에 대해 서브 밴드로 동작할 것을 지시 받을 수 있다. 이러한 지시를 받으면 해당 시간 자원에 대해 서브 밴드를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하고, 이외의 시간 자원에서는 와이드 밴드를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다.
또는 반대로, 기본적으로 서브 밴드를 RU에게 적용되는 주파수 자원으로 판단하되, 특정 시간 자원 또는 특정 시간 자원의 집합에 대해 와이드 밴드로 동작할 것을 지시 받을 수 있다. 이러한 지시를 받으면 해당 시간 자원에 대해 와이드 밴드를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하고, 이외의 시간 자원에서는 서브 밴드를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다.
방법 2. MT의 (송)수신 여부에 따라 와이드 밴드와 서브 밴드 중 RU의 동작 주파수 자원을 다르게 적용할 수 있다. MT가 자신에게 전송되는 신호/채널을 수신하는 시간 자원 및/또는 MT가 기지국에게 신호/채널을 전송하는 시간 자원에서는 RU는 서브 밴드를 자신의 동작 주파수 자원으로 판단하고, 나머지 시간 자원에서는 와이드 밴드를 RU의 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법을 나타낸다.
도 15를 참조하면, 장치는 제어 정보를 네트워크로부터 수신한다(S151). 장치는 MT(mobile terminal) 및 RU(remote unit)을 포함하는 NCR일 수 있다. NCR의 MT는 제어 정보를 네트워크로부터 수신하여 RU를 제어할 수 있다.
제어 정보는, RU의 동작 주파수 자원에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, RU 동작 주파수 자원은, 시작 PRB 위치 및 PRB 사이즈에 대한 정보를 통해 설정/제공될 수 있다.
또는, RU 동작 주파수 자원으로 사용되는 서브 밴드들에 관련된 정보가 제공될 수 있다.
또는, RU 동작 주파수 자원으로 사용되는 BWP에 대한 정보가 제공될 수 있다.
또는, RU 동작 주파수 자원은 MT 동작 주파수 자원과의 관계에서 간접적으로 제공될 수도 있다. 예를 들어, 상기 제어 정보가 MT 동작 주파수 자원을 알려주면, 상기 MT 동작 주파수 자원을 RU 동작 주파수 자원으로 판단하거나, 시스템 대역 내에서 상기 MT 동작 주파수 자원을 제외한 나머지 자원을 RU 동작 주파수 자원으로 판단할 수 있다. 또는, MT 동작 주파수 자원과 RU 동작 주파수 자원의 연관 관계를 알려주거나 미리 정하고, MT 동작 주파수 자원을 알려주어, RU 동작 주파수 자원을 간접적으로 알려줄 수도 있다.
다시 말해, RU 동작 주파수 자원을 명시적으로 알려주는 것이 아니라, MT 동작 주파수 자원을 알려주고 그에 기반하여 RU 동작 주파수 자원을 간접적으로 알려주는 방식이다.
이에 대해서는 <RU의 동작 주파수 자원의 판단 방법>에서 이미 상술한 바 있다.
RU는 상기 제어 정보에 기반하여 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 네트워크에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행한다(S152). 이때, 상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 상기 제어 정보에 의하여 제어된다. 상기 제1 동작 주파수 및 상기 제2 동작 주파수는 모두 상기 제어 정보에 의하여 동시에 제어될 수 있다.
상기 제어 정보가 시작 PRB 및 연속적인 PRB들의 개수에 관련된 정보를 포함하는 경우, MT는 상기 시작 PRB로부터 상기 연속적인 PRB들의 개수만큼의 PRB들이 상기 제1 동작 주파수 및 상기 제2 동작 주파수에 해당하는 것으로 판단할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 제어 정보가 PRB들의 개수를 알려주는 경우, MT는 i) 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스를 가지는 PRB로부터 상기 PRB들의 개수만큼의 PRB들을 상기 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하거나, ii) 시스템 대역의 가장 높은 인덱스를 가지는 PRB로부터 상기 PRB들의 개수만큼의 PRB들을 상기 RU의 동작 주파수 자원(제1 동작 주파수 및 상기 제2 동작 주파수)으로 판단할 수 있다.
상기 제어 정보는 전술한 i), ii) 동작 중 어느 것에 의하여 RU의 동작 주파수 자원을 판단할 것인지를 식별할 수 있는 추가 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 추가 정보는, 상기 PRB들이 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스를 가지는 PRB 및 가장 높은 인덱스를 가지는 PRB 중 어느 것으로부터 카운트되는지를 알려줄 수 있다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 기지국, NCR, 단말 간의 시그널링 과정을 예시한다.
도 16을 참조하면, MT와 RU를 포함하는 NCR은 MT/RU 지원 주파수 정보를 기지국으로 리포트한다(S161). 예를 들어, MT/RU 지원 주파수 정보는 MT 및/또는 RU의 최대 송수신 가능 대역에 대한 정보, MT 및 RU의 최대 송수신 가능 대역 쌍(pair)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이에 대해서는, <MT/RU의 동작 대역 정보의 리포팅>에서 상술한 바 있다.
기지국은 MT/RU 지원 주파수 정보에 기반하여, MT 및 RU의 동작 주파수 자원 정보를 생성한 후 NCR에게 제공/설정한다(S162). MT 및 RU의 동작 주파수 자원 정보는 i) MT의 동작 주파수 자원을 알려주거나, ii) MT의 동작 주파수 자원 및 RU의 동작 주파수 자원을 알려주거나, iii) RU의 동작 주파수 자원을 알려줄 수 있다.
NCR은 MT 및 RU의 동작 주파수 자원 정보에 기반하여 MT 및 RU의 동작 주파수를 판단한다(S163).
MT 및 RU의 동작 주파수 자원 정보가 상기 i) MT의 동작 주파수 자원을 알려주는 경우, MT는 RU의 동작 주파수 자원을 상기 MT의 동작 주파수 자원에 기반하여 유추/판단할 수 있다. 이에 대해서는, <RU의 동작 주파수 자원의 판단 방법>에서 상술한 바 있다. MT 및 RU의 동작 주파수 자원 정보가 ii) MT의 동작 주파수 자원 및 RU의 동작 주파수 자원을 알려주거나, iii) RU의 동작 주파수 자원을 알려주는 경우, 그에 따라 RU 동작 주파수 자원을 판단할 수 있다.
NCR은 단말이 전송한 제1 신호(S164-1)를 제1 동작 주파수를 이용하여 기지국에게 전달하거나(S164-2), 기지국이 전송한 제2 신호(S165-1)를 제2 동작 주파수를 이용하여 단말에게 전달한다(S165-2).
본 개시에 따른 NCR에 의하면, 다른 장치(기지국, 단말)이 실제 신호를 송수신하는 주파수 자원을 위주로 포워딩 동작을 수행함으로써, NCR의 불필요한 전력 소모를 줄이고 주변 단말/기지국에 미치는 간섭을 줄일 수 있다.
도 17는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 17를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서(102)는 네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고, 제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 네트워크에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 상기 제어 정보에 의하여 제어될 수 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서(202)는 MT(mobile terminal) 및 RU(remote unit)을 포함하는 리피터와 초기 접속 절차를 수행하고, 제어 정보를 상기 MT에게 전송할 수 있다. 상기 제어 정보는, 상기 리피터가 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 기지국에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 리피터가 상기 기지국으로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하는 상기 RU에 대한 제어 정보이며, 상기 제어 정보는 상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두를 제어할 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
즉, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행됨을 기초로 하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)는, CSI 설정 메시지를 수신하되, 상기 CSI 설정 메시지는 공통 자원 블록 그리드의 공통 자원 블록#0(CRB#0)과 관련하여 CSI 자원이 시작하는 물리 자원 블록(PRB)을 알려주는 시작 자원 블록 정보 및 자원 블록들의 개수 정보를 포함하는 단계, 풀 듀플렉스(FD) 설정 메시지를 수신하되, 상기 풀 듀플렉스 설정 메시지는 풀 듀플렉스로 동작하는 FD 시간 자원 및 상기 FD 시간 자원에서 하향링크에 사용되는 DL 주파수 자원 및 상향링크에 사용되는 UL 주파수 자원 중 적어도 하나를 알려주는 단계, 상기 CSI 자원 내에서 CSI-RS를 측정하는 단계, 상기 CSI-RS의 측정 결과를 전송하되, 상기 CSI 자원 중에서 상기 DL 주파수 자원의 경계(edge)에 위치한 주파수 자원에 해당하는 경계 주파수 자원에서 상기 CSI-RS를 측정한 경계 측정 결과는 상기 CSI-RS의 측정 결과에서 생략(omit)하는 단계를 수행한다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 18은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 17의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 18을 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 즉, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 19는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 17의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 19를 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 20는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 20를 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 20의 프로세서(2310)는 도 17의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 20의 메모리(2330)는 도 17의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 33의 트랜시버는 도 30의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 20에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 20는 단말에 대한 하나의 구현 예일뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 20의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 즉, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 단말에 포함되지 않을 수도 있다.
도 21은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 21에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 17에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 21에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 17는 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 21의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 22는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 22를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 17의 무선 기기에 대응할 수 있으며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 17의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 23, 100a), 차량(도 23, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 23, 100c), 휴대 기기(도 23, 100d), 가전(도 23, 100e), IoT 기기(도 23, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 23, 400), 기지국(도 23, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 22에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 23은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 23을 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 5와 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2023003655-appb-img-000006
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 6과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2023003655-appb-img-000007
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (24)

  1. 무선 통신 시스템에서, 장치의 동작 방법에 있어서,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하고,
    상기 제어 정보에 기반하여 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 네트워크에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하되,
    상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 상기 제어 정보에 의하여 제어되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 장치는 MT(mobile terminal) 및 RU(remote unit)을 포함하되,
    상기 MT는 상기 제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하여 상기 RU를 제어하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 RU는 상기 제1 포워딩 동작 및 상기 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2 항에 있어서, 상기 제어 정보는, 시작 물리적 자원 블록(physical resource block: PRB)과 연속적인 PRB들의 개수에 관련된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 MT는 상기 시작 PRB로부터 상기 연속적인 PRB들의 개수만큼의 PRB들이 상기 제1 동작 주파수에 해당하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 MT는 상기 시작 PRB로부터 상기 연속적인 PRB들의 개수만큼의 PRB들이 상기 제2 동작 주파수에 해당하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1 항에 있어서, 상기 제어 정보는 PRB들의 개수를 알려주는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서, 상기 MT는 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스를 가지는 PRB로부터 상기 PRB들의 개수만큼의 PRB들을 상기 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제7 항에 있어서, 상기 MT는 시스템 대역의 가장 높은 인덱스를 가지는 PRB로부터 상기 PRB들의 개수만큼의 PRB들을 상기 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제7 항에 있어서, 상기 제어 정보는 상기 PRB들이 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스를 가지는 PRB 및 가장 높은 인덱스를 가지는 PRB 중 어느 것으로부터 카운트 되는지를 알려주는 추가 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 장치는,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하고,
    상기 제어 정보에 기반하여 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 네트워크에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하되,
    상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 상기 제어 정보에 의하여 제어되는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 장치는 MT(mobile terminal) 및 RU(remote unit)을 포함하되,
    상기 MT는 상기 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하여 상기 RU를 제어하는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제12 항에 있어서, 상기 RU는 상기 제1 포워딩 동작 및 상기 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제12 항에 있어서, 상기 제어 정보는, 시작 물리적 자원 블록(physical resource block: PRB)과 연속적인 PRB들의 개수에 관련된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 제14 항에 있어서, 상기 MT는 상기 시작 PRB로부터 상기 연속적인 PRB들의 개수만큼의 PRB들이 상기 제1 동작 주파수에 해당하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제15 항에 있어서, 상기 MT는 상기 시작 PRB로부터 상기 연속적인 PRB들의 개수만큼의 PRB들이 상기 제2 동작 주파수에 해당하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제11 항에 있어서, 상기 제어 정보는 PRB들의 개수를 알려주는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제17 항에 있어서, 상기 MT는 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스를 가지는 PRB로부터 상기 PRB들의 개수만큼의 PRB들을 상기 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제17 항에 있어서, 상기 MT는 시스템 대역의 가장 높은 인덱스를 가지는 PRB로부터 상기 PRB들의 개수만큼의 PRB들을 상기 RU의 동작 주파수 자원으로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제17 항에 있어서, 상기 제어 정보는 상기 PRB들이 시스템 대역의 가장 낮은 인덱스를 가지는 PRB 및 가장 높은 인덱스를 가지는 PRB 중 어느 것으로부터 카운트 되는지를 알려주는 추가 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 리피터(repeater)의 장치는,
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하고,
    상기 제어 정보에 기반하여 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 네트워크에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하되,
    상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 상기 제어 정보에 의하여 제어되는 것을 특징으로 하는 리피터의 장치.
  22. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)은,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    제어 정보를 상기 네트워크로부터 수신하고,
    상기 제어 정보에 기반하여 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 네트워크에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 네트워크로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하되,
    상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두 상기 제어 정보에 의하여 제어되는 것을 특징으로 하는 CRM.
  23. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    MT(mobile terminal) 및 RU(remote unit)을 포함하는 리피터와 초기 접속 절차를 수행하고,
    제어 정보를 상기 MT에게 전송하되,
    상기 제어 정보는, 상기 리피터가 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 기지국에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 리피터가 상기 기지국으로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하는 상기 RU에 대한 제어 정보이며,
    상기 제어 정보는 상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두를 제어하는 것을 특징으로 하는 방법.
  24. 기지국은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    MT(mobile terminal) 및 RU(remote unit)을 포함하는 리피터와 초기 접속 절차를 수행하고,
    제어 정보를 상기 MT에게 전송하되,
    상기 제어 정보는, 상기 리피터가 단말로부터 수신한 제1 신호를 증폭(amplify)하여 상기 기지국에게 전달(forward)하는 제1 포워딩 동작 또는 상기 리피터가 상기 기지국으로부터 수신한 제2 신호를 증폭하여 상기 단말에게 포워딩하는 제2 포워딩 동작 중 적어도 하나를 수행하는 상기 RU에 대한 제어 정보이며,
    상기 제어 정보는 상기 제1 포워딩 동작의 제1 동작 주파수 및 상기 제2 포워딩 동작의 제2 동작 주파수 모두를 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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