WO2024049073A1 - 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2024049073A1
WO2024049073A1 PCT/KR2023/012329 KR2023012329W WO2024049073A1 WO 2024049073 A1 WO2024049073 A1 WO 2024049073A1 KR 2023012329 W KR2023012329 W KR 2023012329W WO 2024049073 A1 WO2024049073 A1 WO 2024049073A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control information
repeater
power
resource
resources
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/012329
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
노훈동
Original Assignee
한국전자통신연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국전자통신연구원 filed Critical 한국전자통신연구원
Publication of WO2024049073A1 publication Critical patent/WO2024049073A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/46TPC being performed in particular situations in multi hop networks, e.g. wireless relay networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • 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
    • 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
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • This disclosure relates to power control technology in communication systems, and more specifically, to power control technology in communication systems that use wireless repeaters for coverage expansion.
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • the radio frequency band used for wireless communication can be broadly divided into a frequency range 1 (FR1) band and a frequency range 2 (FR2) band.
  • FR1 band may mean a relatively low frequency band of 6 GHz or less.
  • the FR2 band may refer to a relatively high frequency band exceeding 6 GHz.
  • the FR2 band may include the 28-29 GHz band, millimeter wave, or terahertz wave band.
  • a wireless repeater may refer to a communication node that relays wireless signals transmitted and received between different communication nodes.
  • a repeater may also be referred to as a ‘relay’.
  • One embodiment of the wireless repeater can simply amplify the received signal and retransmit it.
  • another embodiment of the wireless repeater may be a network-controlled (NWC) repeater controlled by a base station.
  • NWC repeater in addition to devices for amplifying and retransmitting the received signal, devices for receiving a control signal from the base station and transmitting a response thereto to the base station may be added.
  • the NWC repeater may need to perform the function of transmitting its own uplink signal. For NWC repeaters, transmission power control technology for two different types of uplink signals may be required.
  • the purpose of the present disclosure to achieve the above requirements is to provide a power control method and device for efficiently controlling the transmission power of different types of uplink signals of repeaters used to increase wireless network performance gain in a communication system. It is to provide.
  • a first embodiment of a method of operating a first device includes receiving device control information for controlling the first device from a second device, the uplink power of the first device included in the device control information. Confirming one or more pieces of power control information related to control, confirming an association between the one or more pieces of power control information and one or more resources for uplink transmission of the first device, and at least the one or more Based on the one or more power control information associated with the resources, determining one or more uplink transmission power values corresponding to the one or more resources.
  • the operating method of the first device further includes confirming information on a multiplexing mode applied to each of the one or more resources before determining the one or more uplink transmission power values, and the one or more Power control information indicates one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more power control information is determined by the one or more power control values. Information may be determined differently depending on the multiplexing mode applied to each of the one or more resources associated with it.
  • the one or more pieces of power control information include control information #1 and control information #2
  • the one or more resources include resource #1 and resource #2
  • the control information #1 associated with resource #1 includes: Indicates power reference value #1 used to determine the uplink transmission power value corresponding to the resource #1
  • the control information #2 associated with the resource #2 is the uplink transmission power value corresponding to the resource #2.
  • Power reference value #1 may be greater than power reference value #2.
  • the first device relays communication between the third device and the second device, and one or more links are formed between the first and second devices and between the first and third devices, and the first device
  • the method of operating the device includes, before determining the one or more uplink transmission power values, link on/off control information received from the second device and indicating a section in which each of the one or more links is turned on/off. Further comprising confirming, wherein the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values used in determining the one or more uplink transmission power values, and the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values.
  • the sizes of the power reference values may be determined differently depending on whether a link is on/off in the one or more resources associated with the one or more types of power control information.
  • the one or more power control information includes control information #3 and control information #4
  • the one or more resources include resource #3 and resource #4
  • the control information #3 associated with the resource #3 is Indicates power reference value #3 used to determine the uplink transmission power value corresponding to resource #3
  • the control information #4 associated with resource #4 determines the uplink transmission power value corresponding to resource #4.
  • Indicates the power reference value #4 used for, and the first link among the one or more links is set to off in the time section where the resource #3 is located, based on the link on/off control information, and the resource # In the time section where 4 is located, it is set to on, and the power reference value #3 may be greater than the power reference value #4.
  • the first device relays communication between the third device and the second device, and one or more links are formed between the first and second devices and between the first and third devices, and the first device
  • the method of operating the device further includes checking communication direction control information indicating a communication direction of each of the one or more links received from the second device before determining the uplink transmission power value.
  • the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the sizes of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information are:
  • the one or more pieces of power control information may be determined differently depending on the direction of communication in the one or more resources with which they are associated.
  • the one or more power control information includes control information #5 and control information #6, the one or more resources include resource #5 and resource #6, and the control information #5 associated with resource #5 is Indicates power reference value #5 used to determine the uplink transmission power value corresponding to resource #5, and the control information #6 associated with resource #6 determines the uplink transmission power value corresponding to resource #6. Indicates the power reference value #6 used for, and the second link among the one or more links is set to the downlink in the time section where the resource #5 is located, based on the communication direction control information, and the resource #6 In this location time section, uplink is set, and the power reference value #5 may be greater than the power reference value #6.
  • the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information is,
  • One or more types of power control information may be determined differently depending on the types of signals transmitted and received through the one or more resources associated with them.
  • Determining the uplink transmission power value includes determining one or more transmission power candidate values corresponding to each of the one or more resources, and the sum of the one or more transmission power candidate values exceeds a preset available transmission power value. If so, comparing priorities of each of the one or more resources, and readjusting at least some of the one or more transmission power candidate values based on the priority of each of the one or more resources and the available transmission power value. It may include steps.
  • the step of comparing the priorities of each of the one or more resources may include determining that the priority of the resource for the backhaul link among the one or more resources is higher than the priority of the resource for the control link. .
  • the step of comparing the priorities of each of the one or more resources may include determining that the priority of the resource for the control link among the one or more resources is higher than the priority of the resource for the backhaul link. .
  • the step of comparing the priorities of each of the one or more resources includes determining that the priority of the resource for a cell-specific signal among the one or more resources is higher than the priority of the resource for the terminal-specific signal. It can be included.
  • the operating method of the first device includes checking first signaling received from the second device before determining the uplink transmission power value, wherein the first signaling is performed by the first device. may instruct to apply multiplexing based on time division method to resources for cell-specific signals.
  • the first device is a repeater and the second device is a base station that performs communication with a terminal through the repeater, a control link for controlling the first device between the first and second devices, and the second device.
  • a backhaul link is formed for communication between the device and the terminal, and each of the one or more resources may correspond to at least one of the backhaul link or the control link.
  • the first device relays communication between a third device and the second device, a control link between the first and second devices for control of the first device, and communication between the second and third devices.
  • a backhaul link may be formed for communication between the first and third devices, and an access link for communication between the second and third devices may be formed.
  • One embodiment of the first device includes a processor, wherein the first device receives device control information for controlling the first device from a second device, and the device control information Included in, confirm one or more pieces of power control information related to uplink power control of the first device, and establish an association between the one or more pieces of power control information and one or more resources for uplink transmission of the first device. Identifying a relationship, and determining one or more uplink transmission power values corresponding to the one or more resources, based on the one or more power control information associated with the one or more resources.
  • the processor operates to further cause the first device to confirm information of a multiplexing mode applied to each of the one or more resources before determining the one or more uplink transmission power values, and the one or more Power control information indicates one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more power control information is determined by the one or more power control values. Information may be determined differently depending on the multiplexing mode applied to each of the one or more resources associated with it.
  • the first device relays communication between a third device and the second device, and one or more links are formed between the first and second devices and between the first and third devices, and the processor
  • link on/off control information received from the second device indicates a section in which each of the one or more links is turned on/off.
  • the one or more power control information indicates one or more power reference values used in determining the one or more uplink transmission power values
  • the one or more power control information indicates the one or more power reference values.
  • the sizes of the power reference values may be determined differently depending on whether a link is on/off in the one or more resources associated with the one or more types of power control information.
  • the first device relays communication between a third device and the second device, and one or more links are formed between the first and second devices and between the first and third devices, and the processor It further causes the first device to confirm communication direction control information indicating a communication direction of each of the one or more links, received from the second device, before determining the one or more uplink transmission power values. Operates to do so, wherein the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information. may be determined differently depending on the communication direction in the one or more resources with which the one or more types of power control information are associated.
  • the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information is,
  • One or more types of power control information may be determined differently depending on the types of signals transmitted and received through the one or more resources associated with them.
  • a repeater and a base station can communicate with each other through a control link for controlling the repeater itself and a backhaul link used to relay communication between the terminal and the base station.
  • a control link for controlling the repeater itself
  • a backhaul link used to relay communication between the terminal and the base station.
  • power control based on multiplexing mode information, link on/off section information, uplink/downlink section information, and other priority criteria. and decision methods may be used.
  • the repeater can efficiently transmit its own uplink transmission signal and amplify and retransmit the signal received from the terminal.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a radio interface protocol architecture in a communication system.
  • Figure 2 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of time resources through which wireless signals are transmitted in a communication system.
  • Figure 3 is a conceptual diagram for explaining the time difference between the reception timing of the #i-th downlink frame and the transmission timing of the #i-th uplink frame in an embodiment of a communication system.
  • Figure 4 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a time/frequency resource grid of a communication system.
  • Figure 5 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of an SS/PBCH block (synchronization signal and physical broadcast channel block, SSB) of a communication system.
  • SS/PBCH block synchronization signal and physical broadcast channel block, SSB
  • Figure 6 is a flow chart illustrating one embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • Figure 7 is a conceptual diagram showing a first embodiment of SSB-RO linkage according to RACH (Random Access Channel) settings in a communication system.
  • RACH Random Access Channel
  • Figure 8 is a conceptual diagram showing a second embodiment of SSB-RO linkage according to RACH settings in a communication system.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a QCL information transmission process through TCI (transmission configuration information) status setting and instruction in a communication system.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a TCI state activation/deactivation MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) structure in a communication system.
  • TCI state activation/deactivation MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • FIG 11 is a conceptual diagram showing an embodiment of a TCI status indication MAC CE in a communication system.
  • Figure 12 is a conceptual diagram showing an embodiment of slot configuration according to slot format in a communication system.
  • Figure 13 is a flow chart to explain an embodiment of a terminal capability reporting procedure in a communication system.
  • FIG. 14A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack structure in a communication system.
  • Figure 14b is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a control plane protocol stack structure in a communication system.
  • Figure 15 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of an integrated access and backhaul (IAB) network in a communication system.
  • IAB integrated access and backhaul
  • Figure 16 is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a signal transmission and reception method based on a wireless repeater in a communication system.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a user plane and a control plane in a communication system including a wireless repeater.
  • FIG. 18A is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a user plane in a communication system including a wireless repeater.
  • FIG. 18B is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of a control plane in a communication system including a wireless repeater.
  • Figure 19 is a conceptual diagram showing embodiments of the DL/UL pattern area.
  • Figures 20a and 20b are conceptual diagrams for explaining a first embodiment of a wireless repeater in a communication system.
  • Figure 21 is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a wireless repeater configuration in a communication system.
  • Figure 22 is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of a wireless repeater configuration in a communication system.
  • Figure 23 is a conceptual diagram for explaining a third embodiment of a wireless repeater configuration in a communication system.
  • Figure 24 is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • Figure 25 is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • Figure 26 is a conceptual diagram for explaining a third embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • Figure 27 is a conceptual diagram for explaining a fourth embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • Figure 28 is a conceptual diagram to explain an embodiment of a communication node in a communication system.
  • first, second, etc. may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may be referred to as a first component without departing from the scope of the present disclosure.
  • the term and/or includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.
  • “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B.” Additionally, in embodiments of the present disclosure, “one or more of A and B” may mean “one or more of A or B” or “one or more of combinations of one or more of A and B.”
  • a communication system to which embodiments according to the present disclosure are applied will be described.
  • Communication systems to which embodiments according to the present disclosure are applied are not limited to those described below, and embodiments according to the present disclosure can be applied to various communication systems.
  • communication system may be used in the same sense as communication network.
  • network refers to, for example, wireless Internet such as WiFi (wireless fidelity), mobile Internet such as WiBro (wireless broadband internet) or WiMax (world interoperability for microwave access), and GSM (global system for mobile communication).
  • wireless Internet such as WiFi (wireless fidelity)
  • mobile Internet such as WiBro (wireless broadband internet) or WiMax (world interoperability for microwave access)
  • GSM global system for mobile communication
  • 2G mobile communication networks such as CDMA (code division multiple access)
  • 3G mobile communication networks such as WCDMA (wideband code division multiple access) or CDMA2000, HSDPA (high speed downlink packet access) or HSUPA (high speed uplink packet access)
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • HSDPA high speed downlink packet access
  • HSUPA high speed uplink packet access
  • 4G mobile communication networks such as 3.5G mobile communication networks, LTE (long term evolution) networks or LTE-Advanced networks, 5G mobile communication networks, B5G mobile communication networks (6G mobile communication networks, etc
  • terminal refers to a mobile station, mobile terminal, subscriber station, portable subscriber station, user equipment, and access terminal. It may refer to the like, and may include all or part of the functions of a terminal, a mobile station, a mobile terminal, a subscriber station, a portable subscriber station, a user device, an access terminal, etc.
  • a desktop computer laptop computer, tablet PC, wireless phone, mobile phone, smart phone, and smart watch that can communicate with terminals.
  • smart watch smart glass
  • e-book reader portable multimedia player
  • portable game console navigation device
  • digital camera digital multimedia broadcasting player
  • digital voice digital audio recorder digital audio player
  • digital picture recorder digital picture player
  • digital video recorder digital video player
  • digital video player digital video player
  • base station refers to an access point, radio access station, node B, evolved node B, base transceiver station, and MMR ( It may refer to a mobile multihop relay)-BS, etc., and may include all or part of the functions of a base station, access point, wireless access station, Node B, eNodeB, transmitting and receiving base station, and MMR-BS.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a radio interface protocol architecture in a communication system.
  • an embodiment of the wireless interface protocol structure 100 of a communication system includes a radio resource control (RRC) layer 110, a medium access control (MAC) layer 120, and a physical (PHY) layer. (130) and the like.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • PHY physical layer.
  • One embodiment of the air interface protocol structure 100 shown in FIG. 1 is an interface between a terminal and a base station, an IAB-node distributed unit (DU) of an integrated access backhaul (IAB) network, and an IAB-node mobile terminal (MT). It may correspond to various interface embodiments, such as an interface between, an interface between an IAB-node DU and a lower node, an interface between an IAB-node MT and a higher node, and an interface between a plurality of terminals.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • PHY physical layer.
  • an RRC layer 110 and a MAC layer 120 may be placed above the PHY layer 130.
  • the MAC layer 120 may be placed above the PHY layer 130.
  • the RRC layer 110 may be placed above the MAC layer 120.
  • the MAC layer 120 may be connected to a higher layer (such as the RRC layer 110) through logical channels 115.
  • the PHY layer 130 may be connected to the upper MAC layer 120 through transport channels 125.
  • the PHY layer 130 may exchange control information or measurement information 150 with the RRC layer 110.
  • the PHY layer 130 may be referred to as 'layer 1' or 'L1'.
  • the MAC layer 120 may be referred to as 'layer 2' or 'L2'.
  • the RRC layer 110 may be referred to as 'layer 3' or 'L3'.
  • the RRC layer 110 and MAC layer 120 may be collectively referred to as 'upper layer'.
  • 'L1 signaling' refers to downlink control information (DCI) transmitted through the physical downlink control channel (PDCCH), which is a PHY layer 130 channel, and uplink control information (UCI) transmitted through the physical uplink control channel (PUCCH). It may refer to signaling such as control information) and sidelink control information (SCI) transmitted through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • 'higher layer signaling' may include L2 signaling transmitted through MAC CE (control element), etc., L3 signaling transmitted through RRC signaling, etc.
  • the interface between base stations or the interface between base station components can also be collectively referred to as upper layer signaling along with L2 signaling or L3 signaling.
  • one or more of the numerologies in Table 1 are used for various purposes such as reducing inter-carrier interference (ICI) according to frequency band characteristics and latency reduction according to service characteristics. This can be used.
  • ICI inter-carrier interference
  • Each numerology ⁇ may correspond to information on subcarrier spacing (SCS) ⁇ f and cyclic prefix (CP).
  • SCS subcarrier spacing
  • CP cyclic prefix
  • the terminal determines the numerology ⁇ and CP values applied to the downlink bandwidth part or uplink bandwidth part based on the upper layer parameters 'subcarrierSpacing', 'cyclicPrefix', etc. You can check it.
  • Figure 2 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of time resources through which wireless signals are transmitted in a communication system.
  • each variable , , The values of may follow the values of Table 2 in the case of a regular cyclic prefix and may follow the values in Table 3 in the case of an extended cyclic prefix, depending on the set numerology.
  • OFDM symbols included in one slot are distinguished as 'downlink', 'flexible', or 'uplink' by upper layer signaling or a combination of upper layer signaling and L1 signaling. It may be possible.
  • the frame 230 may have a length of 10 ms, and the subframe 220 may have a length of 1 ms.
  • Each frame 230 can be divided into two half-frames of equal length, and the first half-frame (half-frame 0) consists of subframes 220 numbered 0 to 4.
  • the second half-frame (half-frame 1) may be composed of subframes 220 numbered 5 to 9.
  • One carrier may include a set of frames for uplink (uplink frames) and a set of frames for downlink (downlink frames).
  • Figure 3 is a conceptual diagram for explaining the time difference between the reception timing of the #i-th downlink frame and the transmission timing of the #i-th uplink frame in an embodiment of a communication system.
  • the time difference between the reception timing of the #i-th downlink frame 300 and the transmission timing of the #i-th uplink frame 310 may be T TA 320. Accordingly, the terminal can start transmitting the uplink frame #i (310) at a time earlier than T TA compared to the start time of reception of the downlink frame #i (300).
  • T TA can be named timing advance or timing adjustment (TA).
  • the base station can instruct the terminal to change the T TA value through upper layer signaling or L1 signaling, for example You can promise to apply it as follows.
  • N TA may be an example of a specific situation, and various other options may exist, but in order not to obscure the gist of the description, the present disclosure may not list all possible cases.
  • Figure 4 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a time/frequency resource grid of a communication system.
  • the time/frequency resource grid of the communication system 400 is subcarriers and It may be composed of OFDM symbols.
  • Resource grids can be defined for each numerology and carrier.
  • the numerology ( ⁇ ) may be referred to by other terms, such as subcarrier spacing (SCS) settings, if necessary.
  • SCS subcarrier spacing
  • Each element in the resource grid for antenna port p and subcarrier spacing (SCS) setting ( ⁇ ) may be referred to as a resource element (RE) 420, Can be uniquely defined for each location.
  • k may be a frequency axis index
  • l may mean a symbol position on the time axis.
  • R.E. is the physical channel or signal complex value It may correspond to the physical resource used to transmit.
  • the 5G NR communication system can introduce the concept of bandwidth part (BWP) to reduce high terminal implementation complexity and power consumption due to the expanded carrier bandwidth.
  • BWP bandwidth part
  • One bandwidth portion may be composed of consecutive common resource blocks, and the starting resource block location of the bandwidth portion and the number of resource blocks that make up that portion of the bandwidth. Can satisfy Equation 2 and Equation 3.
  • up to four downlink bandwidth portions can be configured within one component carrier (CC), and only one downlink bandwidth portion can be activated at a time.
  • the terminal may not receive physical downlink shared channel (PDSCH), physical downlink control channel (PDCCH), channel state information reference signal (CSI-RS), etc. other than the activated bandwidth portion.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • up to four uplink bandwidth portions can be configured within one component carrier, and only one uplink bandwidth portion can be activated at a time.
  • the terminal may not transmit physical uplink shared channel (PUSCH), physical uplink control channel (PUCCH), sounding reference signal (SRS), etc. other than the activated bandwidth portion.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • Figure 5 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of an SS/PBCH block (synchronization signal and physical broadcast channel block, SSB) of a communication system.
  • SS/PBCH block synchronization signal and physical broadcast channel block, SSB
  • the SS/PBCH block of the communication system 500 includes a primary synchronization signal (PSS) transmitted on the middle 127 subcarriers of the first OFDM symbol and a primary synchronization signal transmitted on the middle 127 subcarriers of the third OFDM symbol. It may consist of a secondary synchronization signal (SSS) and a physical broadcast channel (PBCH) transmitted in the second, third, and fourth OFDM symbols.
  • PSS primary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • PBCH which occupies the widest band, can be transmitted over 20RB, which can be 3.6 MHz based on 15kHz SCS.
  • the base station transmits one SSB by applying the same beam.
  • Multi-beam operation can be supported by transmitting .
  • the term 'beam' may be expressed in various terms such as transmission precoding or spatial transmission filter when applied in practice, but may be collectively referred to as beam in order not to obscure the gist of the explanation.
  • the base station may transmit multiple SSBs 530, 540, 550, and 560 to represent multiple beams (e.g., beam #1, beam #2, beam #3, beam #4).
  • one or more SSBs (530, 540, 550, 560) may be transmitted in one slot according to a pre-arranged pattern for each numerology.
  • SSBs 530, 540, 550, and 560 to which different beams are applied may be included in the SS burst 520 and grouped into one set.
  • the terminal may assume a half-frame window with a length of 5ms at the time of monitoring the SSB.
  • the SS burst set 515 configured for higher layer signaling within a half frame may include one or more SS bursts 520.
  • the UE can receive or measure SSB by assuming that the period of the SS burst set 510 is 20 ms when the RRC setting values are unknown or unavailable.
  • the terminal can receive SSB by referring to the same or similar SSB configuration information as shown in Table 4.
  • Figure 6 is a flow chart illustrating one embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • the terminal 615 may transmit a physical random access channel (PRACH) preamble to the base station 610 and may be referred to as Msg1 (S620).
  • PRACH physical random access channel
  • S620 Msg1
  • RA-RNTI random access-radio network temporary identifier
  • RA-RNTI can be calculated by Equation 4.
  • s_id may be the index of the first OFDM symbol of the corresponding PRACH occurrence (0 ⁇ s_id ⁇ 14)
  • t_id may be the first slot index of the corresponding PRACH occurrence within the system frame (0 ⁇ t_id ⁇ 80)
  • f_id may be the index of the corresponding PRACH occurrence on the frequency axis (0 ⁇ f_id ⁇ 8)
  • ul_carrier_id is a value depending on the type of uplink carrier used for preamble transmission (0 is a regular uplink carrier, 1 may mean a complementary uplink carrier).
  • the UE may acquire system information through PBCH reception or may have some of the information below through RRC signaling reception, etc.
  • the base station may provide a random access response (RAR) to the terminal, which may be referred to as Msg2 (S630).
  • RAR random access response
  • the base station receives the PRACH preamble from the terminal in step S620, it can calculate the RA-RNTI based on Equation 4 and use it for scrambling to transmit DCI.
  • the terminal can monitor the PDCCH scrambled with RA-RNTI in the section included in the RACH response window set in the upper layer among the type 1 PDCCH common search space (CSS).
  • the terminal can receive the PDCCH (or DCI transmitted from the base station through the PDCCH) and decode the received PDCCH (or DCI).
  • the terminal can decode the PDSCH including RAR data transmitted from the base station in step S630. If the terminal succeeds in decoding the RAR, the terminal can check whether the RAPID (RA preamble identifier) in the RAR matches the RAPID pre-allocated to the terminal.
  • the terminal can check whether the RAPID (RA preamble identifier) in the RAR matches the RAPID pre-allocated to the terminal.
  • the terminal can transmit PUSCH to the base station and refer to it as Msg3 (S640).
  • the UE determines whether to apply transform precoding to PUSCH transmission (i.e., transmit with DFT (discrete Fourier transform)-s-OFDM) or not (i.e., with OFDM) based on upper layer parameters (e.g., msg3-transformPrecoding). You can decide whether to send it or not.
  • the UE can determine the SCS to be used for PUSCH transmission according to higher layer parameters (for example, msg3-scs).
  • Msg3's PUSCH can be transmitted through the serving cell where PRACH is transmitted.
  • the base station can transmit a contention resolution message to the terminal and can be referred to as Msg4 (S650).
  • the UE can start a timer to receive a contention resolution message and monitor the PDCCH scrambled from type 1 PDCCH CSS to TC-RNTI (temporary cell-RNTI) until the timer expires. If the UE successfully decodes the PDCCH, the UE can decode the PDSCH including the MAC CE and set the TC-RNTI to C-RNTI (Cell-RNTI). After successfully decoding Msg4, the terminal can report a hybrid automatic repeat request (HARQ) positive-acknowledgement (ACK) to the base station, and report to the base station whether the RACH procedure was successful (S660).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK positive-acknowledgement
  • the above-mentioned RACH Occasion may refer to time and frequency resources specified for reception of the RACH preamble, and the terminal may use it for PRACH transmission.
  • multiple SSBs can each be associated with different beams for multi-beam operation, and the terminal can measure multiple SSBs, received power (reference signal received power, RSRP), One of a variety of methods, including reference signal received quality (RSRQ), signal-to-noise ratio (SNR), and signal-to-noise/interference ratio (SNIR).
  • the optimal SSB i.e., optimal beam
  • the terminal may be able to determine the beam to be used for PRACH transmission (i.e., (TX) spatial filter) based on the beam used when receiving the optimal SSB (i.e., (RX) spatial filter). You can.
  • a relationship between a specific SSB and a specific RO may be established for the purpose of allowing the base station or network to know which SSB (beam) the terminal has selected.
  • the base station can know which SSB (beam) the terminal selected based on which RO the terminal transmitted the PRACH to.
  • the relationship between SSB and RO can be determined by referring to upper layer settings that are the same or similar to those shown in Table 5.
  • Figure 7 is a conceptual diagram showing a first embodiment of SSB-RO linkage according to RACH (Random Access Channel) settings in a communication system.
  • RACH Random Access Channel
  • N SSBs (710-1 to 710-n) that are distinct in time are N ROs (710-1 to 710-n) that are distinct in time. 720-1 ⁇ 710-n) and can be mapped one-to-one.
  • N Different SSBs (710-1 to 710-n) can be mapped one-to-one with N different ROs (720-1 to 720-n).
  • Figure 8 is a conceptual diagram showing a second embodiment of SSB-RO linkage according to RACH settings in a communication system.
  • a plurality of SSBs (810-1, 810-3, 810-5, ..., 810-( n-1)) can be mapped one-to-one with a plurality of ROs (820-1, 820-3, 820-5, ..., 820-(n-1)) that are separated from each other in time.
  • a plurality of SSBs (810-2, 810-4, 810-6, ..., 810-n) that are separated from each other in time are ROs (820-2, 810-n) that are separated from each other in time.
  • 820-4, 820-6, ..., 820-n can be mapped one-to-one.
  • N Different SSBs (810-1 to 810-n) can be mapped one-to-one with N different ROs (820-1 to 820-n) that are deployed in frequency multi-division in the frequency domain.
  • the 5G NR communication system can support DCI formats as shown in Table 6 based on Rel-16.
  • DCI may contain downlink control information for one or more cells and may be connected to one RNTI.
  • DCI can be encoded through the following steps: 1) information element multiplexing, 2) CRC (cyclic redundancy check) addition, 3) channel coding, and 4) rate matching, and decoding also uses these steps. This can be taken into consideration.
  • saying that a DCI is associated with one RNTI may mean that the CRC parity bits of the DCI are scrambled with the corresponding RNTI.
  • some DCIs may include one or more PUSCH scheduling information for a cell.
  • DCI format 0_1 is scrambled with C-RNTI, configured scheduling-RNTI (CS-RNTI), semi-persistent CSI RNTI (SP-CSI-RNTI), or modulation coding scheme cell RNTI (MCS-C-RNTI).
  • CS-RNTI configured scheduling-RNTI
  • SP-CSI-RNTI semi-persistent CSI RNTI
  • MCS-C-RNTI modulation coding scheme cell RNTI
  • ⁇ Identifier for DCI formats (1 bit): This is an indicator indicating UL DCI format and is always set to 0 in the case of DCI format 0_1.
  • ⁇ Carrier indicator (0 or 3 bits): An indicator indicating the CC scheduled by the relevant DCI.
  • ⁇ DFI flag (0 or 1 bit): Configuration grant downlink feedback information (CG-DFI) indicator.
  • DFI flag is 1
  • HARQ-ACK bitmap (16 bits), where the order of the bitmap for HARQ process index mapping is such that the HARQ process index is mapped from the MSB to the LSB of the bitmap in ascending order. For each bit in the bitmap, a value of 1 indicates ACK and a value of 0 indicates NACK.
  • DCI format 0_1 is not used for CG-DFI indication (there is no DFI flag field or the DFI flag field is 0), use at least one of the fields below:
  • Bandwidth part indicator (0, 1 or 2 bits): An indicator indicating the bandwidth part to be activated among the uplink bandwidth parts set for the terminal.
  • Frequency domain resource assignment An indicator that allocates frequency axis resources.
  • Time domain resource assignment An indicator that allocates time axis resources.
  • Frequency hopping flag (0 or 1 bit): Frequency axis hopping indicator.
  • NDI New data indicator
  • RV Redundancy version
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • TPC command for scheduled PUSCH (2 bits): TPC indicator.
  • ⁇ SRS resource indicator Aperiodic SRS resource selection indicator.
  • Precoding information and number of layers An indicator of the number of precoding and transmission layers to be used when transmitting PUSCH.
  • ⁇ Antenna ports Indicator of the uplink antenna port to be used when transmitting PUSCH.
  • ⁇ SRS request Indicator of whether to transmit Aperiodic SRS.
  • ⁇ CSI request Indicator of whether and how to report channel status information.
  • ⁇ PTRS-DMRS association An indicator indicating the relationship between the uplink PTRS (phase-noise tracking reference signal) antenna port and the DMRS (demodulation reference signal) antenna port.
  • ⁇ DMRS sequence initialization An indicator of the DMRS sequence initialization value during OFDM-based uplink transmission.
  • ⁇ UL-SCH indicator An indicator that indicates whether the PUSCH includes the UL-SCH (uplink shared channel) (PUSCH that does not include the UL-SCH must include CSI).
  • Open-loop power control parameter set indication An indicator that indicates the open-loop power control parameter set (open-loop power control, OPLC).
  • ⁇ Priority indicator Uplink transmission priority indicator.
  • ⁇ Invalid symbol pattern indicator An indicator that indicates whether an invalid symbol pattern set in the upper layer is applied.
  • the CRC of DCI format 1_1 may be scrambled with C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI, and DCI format 1_1 may include at least one of the following information.
  • DCI format identifier (1 bit): This is an indicator indicating DL DCI format and is always set to 1 in the case of DCI format 1_1.
  • ⁇ Carrier indicator (0 or 3 bits): An indicator indicating the CC scheduled by the relevant DCI.
  • Bandwidth part indicator (0, 1 or 2 bits): An indicator indicating the bandwidth part to be activated among the downlink bandwidth part set for the terminal.
  • Frequency domain resource assignment An indicator that allocates frequency axis resources.
  • Time domain resource assignment An indicator that allocates time axis resources.
  • ⁇ PRB bundling size indicator An indicator indicating the PRB bundling type (static or dynamic) and size.
  • Rate matching indicator An indicator indicating the rate matching pattern set in the upper layer.
  • ⁇ ZP CSI-RS trigger Aperiodic zero-power CSI-RS application indicator.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • Downlink assignment index DAI indicator for HARQ-ACK codebook generation in TDD operation.
  • ⁇ TPC command for scheduled PUCCH A power control indicator for PUCCH transmission.
  • ⁇ PUCCH resource indicator A PUCCH resource indicator for transmitting HARQ-ACK information for an allocated PDSCH or a set PDSCH set.
  • ⁇ PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator An indicator for the time axis offset between the allocated PDSCH and PUCCH transmission.
  • Antenna port(s) Antenna port indicator to be used for PDSCH transmission and reception.
  • Transmission configuration indication TCI information indicator to be used for PDSCH transmission and reception.
  • ⁇ SRS request Aperiodic SRS transmission indicator.
  • ⁇ DMRS sequence initialization This is an indicator of the DMRS sequence initialization value to be used for PDSCH transmission and reception.
  • ⁇ Priority indicator PDSCH reception priority indicator.
  • certain DCI formats can be used to deliver the same control information to more than one terminal.
  • the CRC of DCI format 2_3 may be scrambled with TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control-Sounding Reference Signal-RNTI) and may include at least one of the following information.
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control-Sounding Reference Signal-RNTI
  • Block number 1 Block number 2, ..., block number B: An indicator indicating the resource area to which DCI format 2_3 will be applied.
  • the start of the block is set by the upper layer parameter startingBitOfFormat2-3 or startingBitOfFormat2-3SUL-v1530.
  • a UE whose upper layer parameter srs-TPC-PDCCH-Group is set to type A performs uplink transmission without PUCCH and PUSCH or where SRS power control is not tied to power control of PUSCH, one block
  • the upper layer is set and the following fields are defined for the block.
  • ⁇ SRS request (0 or 2 bits): Aperiodic SRS transmission indicator.
  • TPC command number 1 Uplink power control indicator to be applied to the UL carrier indicated by the upper layer parameter cc-IndexInOneCC-Set.
  • ⁇ SRS request (0 or 2 bits): Aperiodic SRS transmission indicator.
  • DCI formats can be used to deliver the same control information to more than one terminal.
  • the CRC of DCI format 2_0 can be scrambled with SFI-RNTI and includes slot format, channel occupancy time (COT) duration, available RB set, search space set group switching ( It can be used to notify information such as search space set group switching.
  • DCI format 2_0 may include at least one of the following information.
  • Available RB set indicator 1 (Available RB set indicator 1), Available RB set indicator 2, ..., Available RB set indicator N1
  • COT duration indicator 1 (duration indicator 1), COT duration indicator 2, ..., COT duration indicator N2 (duration indicator N2)
  • Search space set group switching flag 1 search space set group switching flag 2
  • search space set group switching flag M search space set group switching flag 3
  • the size of DCI format 2_0 can be set to the upper layer as one of the values up to 128 bits.
  • DCI format 2_5 can be used to notify the availability of soft type resources of Access Backhaul Aggregation (IAB) nodes.
  • the CRC of DCI format 2_5 may be scrambled with an AI-RNTI (availability indicator-RNTI) and may include the information below.
  • the terminal may receive CORESET#0 and search space#0 setting information identical or similar to that shown in Table 7.
  • the UE may refer to the same or similar higher layer settings as shown in Tables 8 to 9 for cell-specific PDCCH monitoring.
  • the UE may refer to the same or similar higher layer settings as shown in Table 10 for UE-specific PDCCH monitoring.
  • the existence of one antenna port means that the channel experienced by a symbol transmitted through that antenna port can be estimated or inferred from the channel experienced by another symbol transmitted through the same antenna port. It can mean.
  • Two different antenna ports are quasi co-located (QCL), which means that the large-scale characteristics of the channel experienced by symbols transmitted from one antenna port are estimated from the channel experienced by symbols transmitted from the other antenna port. It may mean a case that can be inferred.
  • the large-scale characteristics of the channel include 'delay spread', 'Doppler spread', 'Doppler shift', 'average gain', 'average delay', It may mean one or more of ‘spatial Rx parameters’.
  • a device with large-scale characteristics that can be reused for reception of the signal i.e., sufficient time/frequency resources
  • QCL information information about another signal
  • - QCL-Type A Includes ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ .
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a QCL information transmission process through TCI (transmission configuration information) status setting and instruction in a communication system.
  • each TCI status setting 910 contains information about a signal or channel (QCL reference 915) that provides large-scale channel characteristics to a signal or channel (QCL target 920) referring to the corresponding TCI. may include.
  • the base station can deliver activation messages for some of the TCIs set in the RRC to the UE through L2 signaling such as MAC CE. (S940).
  • the base station can activate up to N ( ⁇ M) TCIs, and the terminal can receive dynamic instructions only for activated TCIs.
  • the base station can dynamically indicate some of the N activated TCIs to the terminal through L1 signaling such as DCI (S950) (S950).
  • L1 signaling such as DCI (S950) (S950).
  • the terminal can apply the QCL information(s) indicated by the corresponding TCI at a predetermined timing after receiving L1 signaling and perform a reception operation for the corresponding signal or channel.
  • TCI status indication steps from 'RRC signaling step (S930)' to 'MAC CE signaling step (S940)' to 'DCI signaling step (S950)' in FIG. 9 are omitted depending on the type of QCL target RS. It could be possible.
  • the QCL target may be a PDSCH DMRS, and if one or more TCI states are set in RRC, the base station may indicate the TCI state using all steps in FIG. 9, but if the QCL target may be a PDSCH DMRS, a single If one TCI state is set in RRC, it may be possible to omit the MAC CE signaling step (S940) to the DCI signaling step (S950).
  • the DCI signaling step (S940) can be omitted.
  • the terminal can obtain configuration information about the TCI status and QCL information by referring to the same or similar RRC signaling as shown in Table 11.
  • the base station can instruct the UE to activate or deactivate some of the TCI states set in RRC through MAC CE signaling, or can apply the TCI state indicated by MAC CE to the QCL target RS.
  • the base station can use the following MAC CE signaling depending on the type of QCL target RS.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a TCI state activation/deactivation MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) structure in a communication system.
  • TCI state activation/deactivation MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • the first octet (Oct 1) in the TCI state activation/deactivation MAC CE structure for UE-specific PDSCH DMRS includes the COREST pool ID field 1010, serving cell ID field 1020, and BWP. It may include an ID field 1030, and the second octet (Oct 2) to the Nth octet (Oct N) may include fields 1040 for Ti , which is the TCI status ID.
  • the detailed meaning of each field may be as follows, and its size may be variable.
  • - Serving cell ID Serving cell ID to which the MAC CE is applied.
  • BWP ID Bandwidth partial ID to which the MAC CE is applied.
  • the bandwidth portion can be specified in conjunction with the BWP indication field in DCI.
  • TCI status ID i Can indicate TCI status ID i. If this value is set to 0, it may mean that the TCI state with TCI state ID i is disabled, and if set to 1, it may mean that the TCI state with TCI state ID i is activated. TCI states activated by 1 can be sequentially mapped to the TCI indication field code point in the DCI.
  • CORESET pool ID If the DCI scheduling PDSCH is monitored in CORESET that does not include the upper layer parameter coresetPoolIndex, this field may be ignored. If the DCI scheduling the PDSCH is monitored in CORESET that includes the upper layer parameter coresetPoolIndex, the T i instruction can be applied only if the 'value of CORESET pool ID' and 'coresetPoolIndex value of CORESET' match.
  • FIG 11 is a conceptual diagram showing an embodiment of a TCI status indication MAC CE in a communication system.
  • the TCI status indication MAC CE structure for UE-specific PDCCH DMRS may include a serving cell ID field 1110 and a CORESET ID field 1120 in the first octet (Oct 1), and the second octet. (Oct 2) may include a CORESET ID field 1130 and a TCI status ID field 1140, and the size may be variable.
  • - Serving cell ID Serving cell ID to which the MAC CE applies.
  • CORESET ID May indicate the control resource set to which the MAC CE applies. If this value is set to 0, CORESET set through controlResourceSetZero can point to CORESET #0.
  • TCI status ID May refer to the TCI status ID indicated by the corresponding MAC CE.
  • the base station may set spatial relationship information to the terminal through higher layer (e.g., RRC) signaling.
  • Spatial relationship information promises to use the spatial domain filter value used for transmission and reception of the reference signal (reference RS) in the spatial TX filter of uplink transmission of the target signal (target RS) of the corresponding spatial relationship. It may mean a signaling structure.
  • the reference RS in the spatial relationship may be a downlink signal such as SSB or CSI-RS, and may also be set as an uplink signal such as SRS. If the reference RS is a downlink signal, the terminal can use the spatial RX filter value used to receive the reference RS as a spatial TX filter for transmitting the spatial relation target RS (spatial relation target RS). If the reference RS is an uplink signal, the terminal can use the spatial TX filter value used to transmit the reference RS as a spatial TX filter for transmitting the spatial relationship target RS.
  • the signaling structure for spatial relationship information may vary depending on the type of target RS.
  • the target RS is an SRS
  • the base station can perform RRC configuration for each SRS resource based on the same or similar messages as shown in Table 12.
  • the base station can perform RRC configuration for each SRS resource based on the same or similar messages as shown in Table 13.
  • one slot format may include a downlink symbol, an uplink symbol, and flexible symbols.
  • Figure 12 is a conceptual diagram showing slot configuration according to slot format in a communication system.
  • the downlink-only slot 1200 may be a slot in which all symbols in the slot consist only of downlink symbols 1215, depending on the slot format.
  • the uplink-only slot 1205 may be a slot in which all symbols within the slot consist only of uplink symbols 1220, depending on the slot format.
  • some symbols in the slot may be composed of downlink symbols 1225, and some symbols may be composed of uplink symbols 1235, depending on the slot format. It may be a suitable slot.
  • specific symbols of the mixed slot 1210 which includes both uplink and downlink symbols, may be set or indicated as a guard period 1230 to assist downlink-uplink switching, and the terminal may be set to a guard period 1230 ), transmission and reception may not be performed.
  • the base station can set a “slot format” spanning one or more slots for each serving cell to the terminal through the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon may include or refer to at least one of the following information.
  • Reference subcarrier spacing reference numerology ⁇ ref .
  • pattern 1 or pattern 2 may include at least one of the following settings.
  • d slots is the number of slots consisting only of downlink symbols.
  • d sym is the number of downlink symbols.
  • nrofUplinkSlots The number of slots consisting only of uplink symbols, u slots .
  • u sym is the number of uplink symbols.
  • the slot setting cycle Pmsec of the first pattern is It may include slots, and in this case, the numerology may follow ⁇ ref . Additionally, among the S slots, the first d slots slots may contain only downlink symbols, and the last u slots slots may contain only uplink symbols. At this time, d sym symbols after the first d slots slots may be downlink symbols. Additionally, u sym symbols before the last u slots slots may be uplink symbols. The remaining symbols that are not designated as downlink symbols or uplink symbols in the pattern (i.e. symbols) may be flexible symbols.
  • one slot setting period consisting of a combination of the first and second patterns (P+P 2 ) msec is the time of the first pattern.
  • slots and the second It may contain slots.
  • the location and number of downlink symbols, uplink symbols, and flexible symbols in the second pattern can be configured by referring to the description of the first pattern based on the setting information of the second pattern. Additionally, when the second pattern is set, the terminal can assume that (P+P 2 ) is a divisor of 20 msec.
  • the base station can use the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated to override the direction of flexible symbols among the symbols set in the terminal by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon based on the following information. there is.
  • slotIndex Index of the slot included in the set of slot settings.
  • nrofDownlinkSymbols can indicate the number of downlink symbols located in the first part of the slot
  • nrofUplinkSymbols can indicate the number of uplink symbols located in the last part of the slot. The number of can be indicated. If nrofDownlinkSymbols or nrofUplinkSymbols are omitted, the parameter may be assumed to point to a value of 0. The remaining symbols in the slot become flexible symbols.
  • a base station may instruct a terminal about a slot format based on L1 signaling.
  • the terminal can obtain configuration information of slot format indication-RNTI (SFI-RNTI).
  • the terminal can obtain setting information of the payload size of DCI format 2_0.
  • the terminal can additionally receive CORESET's PDCCH candidate, CCE aggregation level, and search space set information to monitor DCI format 2_0 from the base station.
  • Each SFI (slot format indication) index field in DCI format 2_0 may indicate the slot format to be applied to each slot in the slot set of DL BWP and UL BWP, starting from the slot in which the terminal received (detected) the corresponding DCI format 2_0.
  • the size of the slot set may be equal to or larger than the PDCCH monitoring period of DCI format 2_0.
  • DCI format 2_0 may include N SFI index fields, and each SFI index field may indicate a slot format shown in Tables 14 and 15 below.
  • ‘D’ may mean a downlink symbol
  • ‘U’ may mean an uplink symbol
  • ‘F’ may mean a flexible symbol.
  • the 5G NR communication system it may be possible to support flexible and dense wireless backhaul links for each cell without wired network support through the access backhaul aggregation (IAB) feature.
  • IAB access backhaul aggregation
  • Figure 13 is a flow chart to explain an embodiment of a terminal capability reporting procedure in a communication system.
  • the base station may transmit a UE capability report request signal to the UE through the upper layer parameter UECapabilityEnquiry (S1300).
  • the network can only refer to the terminal capability report after AS (access stratum) security activation, and may not retransmit or not report the terminal capability report before AS security activation to the CN (core network).
  • the terminal that has received the terminal capability report request signaling can compile terminal capability information according to a specific procedure and report the terminal capability to the base station through the terminal capability information (for example, UECapabilityInformation) signal ( S1310).
  • the specific procedure for generating a terminal capability information signal is a list of bands or band combinations (BC) supported by the terminal (supportedBandCombinationList) or feature set information related to feature sets supported by the terminal. sets, FS) or feature set combinations (FSC) related to combinations of feature sets supported by the terminal.
  • BC bands or band combinations
  • FS feature set information related to feature sets supported by the terminal.
  • FSC feature set combinations
  • the base station may have the terminal report which bands it supports for each radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • the base station uses the RAT-Type in the UE-CapabilityRAT-Request signal (eg, UE-CapabilityRAT-Request) included in the UE-CapabilityRAT-RequestList signal (eg, ue-CapabilityRAT-RequestList), which is a higher layer message. It can be set to one of 'nr', 'eutra-nr', 'eutra', or 'eutra-fdd'. This may mean that the base station can request a UE capability report for one or more RATs or RAT combinations from the UE, in which case the UE performs a request-specific response to the list of supported bands for multiple RATs or RAT combinations. can do.
  • UE-CapabilityRAT-Request eg, UE-CapabilityRAT-Request
  • ue-CapabilityRAT-RequestList eg, ue-CapabilityRAT-RequestList
  • the terminal may include a list of bands or band combinations for which NR-DC can be applied in the terminal capability report.
  • the terminal can use MR-DC (multi-RAT DC) applicable bands or band combinations such as EN-DC, NGEN-DC, NE-DC, etc.
  • the list can be included in the terminal capability report.
  • the base station can provide the UE with a list of bands to determine whether to support or not through the upper layer parameter frequencyBandListFilter.
  • the terminal can determine a candidate band combination by considering 'RAT types supported for each predefined band' and 'RAT-type information requested by the base station' for the bands included in the upper layer parameter frequencyBandListFilter. and can be included in the terminal capability report.
  • FIG. 14A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack structure in a communication system.
  • Figure 14b is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a control plane protocol stack structure in a communication system.
  • a radio interface protocol stack or radio interface protocol stack structures 1400 and 1450 may be defined in the wireless connection section between communication nodes.
  • the wireless interface protocol stack can be divided into a vertically configured physical layer, data link layer, and network layer.
  • the wireless interface protocol stack can be divided into a user plane protocol stack 1400 and a control plane protocol stack 1450.
  • the control plane may be a plane for transmitting control signals.
  • the control signal may be referred to as a signaling signal.
  • the user plane may be a plane for user data transmission.
  • the communication system may include a terminal 1410 and a base station 1420.
  • the terminal 1410 may also be referred to as UE (user equipment).
  • the base station 1420 may correspond to an eNB, gNB, etc.
  • the terminal 1410 and the base station 1420 may transmit and receive data signals between each other based on the user plane protocol stack structure 1400 shown in FIG. 14A.
  • the terminal 1410 and the base station 1420 include a PHY layer (1411, 1421) included in L1, a MAC layer (1412, 1422) included in L2, and an RLC. (radio link control) layers 1413 and 1423, packet data convergence protocol (PDCP) layers 1414 and 1424, and service data adaptation protocol (SDAP) layers 1415 and 1425 included in L3.
  • PHY layer 141, 1421
  • MAC layer 142, 1422
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the communication system may include a terminal 1460 and a base station 1470.
  • the terminal 1460 and the base station 1470 may transmit and receive control signals between each other based on the control plane protocol stack structure 1450 shown in FIG. 14B.
  • the terminal 1460 and the base station 1470 include a PHY layer (1461, 1471) included in L1, a MAC layer (1462, 1472) included in L2, and an RLC layer ( 1463, 1473) and PDCP layers (1464, 1474), and RRC layers (1465, 1475) included in L3.
  • the communication system may further include an Access and Management Mobility Function (AMF) 1480.
  • AMF Access and Management Mobility Function
  • the terminal 1460 and the AMF 1480 may include non-access stratum (NAS) layers 1466 and 1486.
  • Base station 1470 may not include a NAS layer.
  • the NAS layer of the base station 1470 may be transparent.
  • the 5G NR communication system it may be possible to support flexible and dense wireless backhaul links for each cell without wired network support through the access backhaul aggregation (IAB) feature.
  • IAB access backhaul aggregation
  • Figure 15 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of an integrated access and backhaul (IAB) network in a communication system.
  • IAB integrated access and backhaul
  • communication system 1500 may include one or more communication nodes. Communication nodes of the communication system 1500 may form an IAB network. For example, communication system 1500 may include one or more IAB nodes.
  • FIG. 15 shows an embodiment in which one IAB node communicates with one or more upper nodes and one or more lower nodes. However, this is only an example for convenience of explanation, and the embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • Communication system 1500 may include a plurality of IAB nodes.
  • the communication system 1500 includes a first IAB node 1510, one or more parent nodes 1520 corresponding to the upper node of the first IAB node 1510, and/or the first IAB node 1510. It may include one or more child nodes 1530 corresponding to lower nodes of .
  • each of the one or more parent nodes 1520 may be referred to as a ‘donor node.’
  • An IAB node 1510, one or more parent nodes 1520, and/or one or more child nodes 1530 may constitute an IAB network.
  • Each of the IAB nodes 1510, 1520, and 1530 constituting the IAB network may function as a type of repeater configured based on a front-haul structure.
  • the communication system 1500 to which IAB network technology is applied can support a flexible and dense wireless backhorn link for each cell without supporting a wired network.
  • Each of the IAB nodes 1510, 1520, and 1530 may include a distributed unit (IAB-DU) and a mobile terminal (IAB-MT).
  • IAB-MT allows each IAB node to function like a terminal in communication with the upper node.
  • the first IAB node 1510 may communicate with upper parent nodes 1520 through IAB-MT.
  • IAB-DU allows each IAB node to function like a base station or cell in communication with lower nodes.
  • the first IAB node 1510 may communicate with lower child nodes 1530 or the terminal 1540 through IAB-DU.
  • the IAB-MT of the first IAB node 1510 may be connected to the IAB-DU of the parent nodes 1520 through the Uu interface 1525.
  • the IAB-DU of the first IAB node 1510 may be connected to the IAB-MT of the child nodes 1530 through the Uu interface 1535.
  • the IAB-DU of the first IAB node 1510 may be connected to the terminal 1540 and the Uu interface 1545.
  • the IAB node constituting the IAB network can re-encode the decoded received signal to amplify and transmit it.
  • IAB nodes can be classified as a type of regenerative relay.
  • the IAB node supports the control plane (CP) and user plane (UP) from the parent node to the terminal based on a protocol stack structure including L1 and L2 layers or higher layers. You can.
  • CP control plane
  • UP user plane
  • IAB nodes that make up the IAB network have the advantage of being able to perform various operations, including those of base stations and terminals.
  • IAB nodes have the disadvantage that implementation complexity and production cost are relatively high, and the delay required for retransmission can be relatively large.
  • Figure 16 is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a signal transmission and reception method based on a wireless repeater in a communication system.
  • communication system 1600 may include one or more communication nodes.
  • the communication system 1600 may include one or more base stations and one or more terminals.
  • Communication system 1600 may include one or more repeaters that relay communication between one or more communication nodes.
  • FIG. 16 shows an embodiment in which one repeater relays communication between one base station located outdoors and one terminal located indoors.
  • one embodiment of the communication system 1600 may include a plurality of base stations, terminals, and/or repeaters to communicate with each other.
  • a repeater 1620 including an outdoor antenna 1610 may receive and relay a wireless signal received in an outdoor space.
  • the repeater 1620 can be classified as a type of non-regenerative repeater that amplifies and retransmits received signals.
  • the repeater 1620 further includes an indoor antenna 1630, the repeater 1620 can relay a wireless signal received in an outdoor space to an indoor space.
  • the repeater 1620 may relay a wireless signal received in an indoor space to an outdoor space.
  • the repeater 1620 may be a radio frequency (RF) repeater mainly used to cover indoor shaded areas. Each element constituting the repeater 1620 may be connected to each other wired or wirelessly.
  • RF radio frequency
  • the repeater 1620 can relay communication between a terminal 1640 located indoors and a base station 1650 located outdoors through indoor and outdoor antennas 1610 and 1630.
  • the repeater 1620 may receive a downlink signal transmitted from the base station 1650 through the outdoor antenna 1610.
  • the repeater 1620 can amplify the received signal and transmit it to the terminal 1640 in an indoor space through the indoor antenna 1630.
  • the repeater 1620 can receive the uplink signal transmitted from the terminal 1640 through the indoor antenna 1630.
  • the repeater 1620 can amplify the received signal and transmit it to the base station 1650 through the outdoor antenna 1610.
  • the outdoor antenna 1610 may be referred to as a 'first antenna'
  • the indoor antenna 1620 may be referred to as a 'second antenna'.
  • the base station 1650 can perform communication through one beam per cell or one sector.
  • the base station 1650 may correspond to an eNodeB (eNB) or gNodeB (gNB).
  • the outdoor antenna 1610 provided for communication with the base station 1650 may be a directional antenna.
  • the outdoor antenna 1610 may be a directional log-periodic dipole array (LPDA) antenna.
  • the outdoor antenna 1610 may be installed facing the direction of the base station.
  • the indoor antenna 1630 provided for communication with the terminal 1640 may be a patch antenna.
  • the indoor antenna 1630 may be configured as a patch antenna with an effective coverage of approximately 70 to 75 degrees.
  • the indoor antenna 1630 can support communication with the terminal 1640 operating in a non-directional beam or omni-beam manner.
  • the base station 1650 may recognize all beams on the communication path from the base station 1650 through the repeater 1620 to the terminal 1640 as one 'single virtual Tx Beam'. . Meanwhile, the base station 1650 recognizes all beams on the communication path from the terminal 1640 through the repeater 1620 to the base station 1650 as one 'single virtual Rx Beam'. You can.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a user plane and a control plane in a communication system including a wireless repeater.
  • a radio interface protocol or a radio interface protocol stack structure 1700 may be defined in the wireless connection section between communication nodes.
  • the wireless interface protocol can be divided into a vertically organized physical layer, data link layer, and network layer.
  • the wireless interface protocol can be divided into user plane and control plane.
  • the control plane may be a plane for transmitting control signals.
  • the control signal may be referred to as a signaling signal.
  • the user plane may be a plane for user data transmission.
  • the communication system may include a base station 1710 and a terminal 1730.
  • the base station 1710 may correspond to an eNB, gNB, etc.
  • the terminal 1730 may also be referred to as UE (user equipment).
  • the communication system may include a repeater 1720 that relays wireless communication between the base station 1710 and the terminal 1730.
  • the repeater 1720 may correspond to an RF repeater.
  • the base station 1710, repeater 1720, and terminal 1730 of the communication system may be the same or similar to the base station 1650, repeater 1620, and terminal 1640 described with reference to FIG. 16, respectively.
  • the base station 1710 and the terminal 1730 include a PHY layer (1712, 1732) included in L1, a MAC layer (1713, 1733) included in L2, It may include a radio link control (RLC) layer (1714, 1734) and a packet data convergence protocol (PDCP) layer (1715, 1735).
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the base station 1710 and the terminal 1730 have a PHY layer (1712, 1732) included in L1, a MAC layer (1713, 1733) included in L2, and an RLC layer ( 1714, 1734) and PDCP layers (1715, 1735), and RRC layers (1716, 1736) included in L3.
  • the base station 1710 and the terminal 1730 can transmit and receive wireless signals through the RF functions 1711 and 1731.
  • the RF repeater 1720 does not include layers such as the PHY layer or the RRC layer, but operates with the base station 1710 and the terminal 1730 based on the RF function 1721. ) can receive and amplify the transmitted signal, and transmit or retransmit the amplified signal.
  • layers such as the PHY layer and the RRC layer of the repeater 1720 may be transparent, and the wireless signal received from the repeater 1720 may be transparent. It may be amplified, transmitted and/or retransmitted in terms of RF functionality 1721.
  • the repeater simply receives, amplifies, transmits, and/or transmits an RF signal based on the RF function.
  • the retransmission operation may be performed repeatedly. In this case, the implementation complexity and price of the communication system including the repeater and repeater may be low.
  • the base station and the communication network may not be able to secure control over the repeater.
  • the repeater's performance may be limited in the FR2 band, which requires multi-beam operation.
  • explicit or implicit management and directing operations for the repeater's beam may be required.
  • explicit or implicit management and directing operations for the repeater beam may not be performed.
  • Technology to improve repeater performance may be required in the FR2 band, which requires multi-beam operation.
  • the repeater operates in a time division duplexing (TDD) frequency band that requires sophisticated DL/UL switching. (e.g., 3.5 GHz band or FR2) or FR2, which requires multi-beam operation, performance may be limited.
  • TDD time division duplexing
  • the transmission direction for a slot or symbol can be dynamically indicated according to slot format settings or instructions transmitted through L1 signaling.
  • the beam, TCI or QCL for each channel can be directed dynamically.
  • RF repeaters do not decode base station transmission signals, it may be difficult to recognize the aforementioned instructions. Repeater technology that can decode part or all of the base station's transmitted signal may be required.
  • FIG. 18A is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a user plane in a communication system including a wireless repeater.
  • FIG. 18B is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of a control plane in a communication system including a wireless repeater.
  • a radio interface protocol or a radio interface protocol stack structure 1800 and 1850 may be defined in the wireless connection section between communication nodes.
  • the wireless interface protocol can be divided into user plane and control plane.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 17 may be omitted.
  • the communication system may include base stations 1810 and 1860 and terminals 1830 and 1880.
  • the communication system may include repeaters 1820 and 1870 that relay wireless communication between base stations 1810 and 1860 and terminals 1830 and 1880.
  • the repeaters 1820 and 1870 may be repeaters with advanced or enhanced functions compared to the repeater 1620 described with reference to FIG. 16.
  • the repeaters 1820 and 1870 may be lower-cost repeaters than the IAB nodes 1610, 1620, and 1630 described with reference to FIG. 15.
  • the repeaters 1820 and 1870 described with reference to FIG. 18 may be referred to as 'improved repeaters.'
  • the base station 1810 and the terminal 1830 have PHY layers 1812 and 1732, MAC layers 1813 and 1833, and RLC layers. (1814, 1734), PDCP layer (1815, 1835), etc.
  • the base station 1810 and the terminal 1830 in the user plane 1800 of the wireless interface protocol stack structure of the communication system may further include an RRC layer (not shown).
  • the base station 1810 and the terminal 1830 can transmit and receive wireless signals through the RF functions 1811 and 1831.
  • the repeater 1820 does not include layers such as the PHY layer or the PDCP layer and receives signals transmitted from the base station 1810 and the terminal 1830 based on the RF function 1821. It can receive and amplify, and transmit or retransmit the amplified signal.
  • layers such as the PHY layer and the RRC layer of the repeater 1820 may be transparent, and the wireless signal received from the repeater 1820 is from the perspective of the RF function 1821. may be amplified, transmitted and/or retransmitted.
  • the base station 1860 and the terminal 1880 have PHY layers (1862, 1882), MAC layers (1863, 1883), and RLC layers (1864, 1884), PDCP layers (1865, 1885), and RRC layers (1866, 1886).
  • the base station 1860 and the terminal 1880 can transmit and receive wireless signals through the RF functions 1861 and 1881.
  • the repeater 1870 may further include a PHY layer 1872 in addition to the RF function 1871.
  • the PHY layer 1872 of the repeater 1870 which corresponds to an improved repeater, may be used for management operations for the repeater 1870 of the base station 1860.
  • the PHY layer 1872 of the repeater 1870 may process information for reporting the capabilities of the repeater 1870.
  • the PHY layer 1872 of the repeater 1870 may process information for management and direction of the repeater 1870 beam of the base station 1860.
  • the PHY layer 1872 of the repeater 1870 can process information for management and indication of the slot format of the repeater 1870 of the base station 1860.
  • the base station 1860 is a base station ( It is possible to control beams or beam combinations in the link between the repeater 1860 and the repeater 1870 and/or the link between the repeater 1870 and the terminal 1880. Additionally, the base station 1860 can control the slot format in the link between the base station 1860 and the repeater 1870 and/or the link between the repeater 1870 and the terminal 1880. However, this is only an example for convenience of explanation, and the embodiments of the present disclosure are not limited thereto. For example, when the repeater 1870 operates depending on L2 and/or L3 signaling, the repeater 1870 may further include an upper layer (eg, MAC layer).
  • an upper layer eg, MAC layer
  • Figure 19 is a conceptual diagram showing embodiments of the DL/UL pattern area.
  • the slot format is D (1911), F ( 1912) or U (1913).
  • F (1912) is D (1921), F (1922), or U (1923) in detail according to terminal-specific slot format information (1920) (e.g., setting through upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated). It can be set to .
  • terminal-specific slot format information (1920) e.g., setting through upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated. It can be set to .
  • the area 1960 set to F (1922) by the terminal-specific slot format information 1920 is DCI (1930) (e.g., DCI format It can be indicated as D (1931) or U (1932) by the SFI included in 2_0.
  • the order of slots D (1911, 1921, 1931) and U (1913, 1923, 1933) in FIG. 19 is a simple example and can be changed to suit the actual channel environment or operator's preference.
  • band, carrier component carrier, CC
  • BWP bandwidth portion (bandwidth) part
  • Figures 20a and 20b are conceptual diagrams for explaining a first embodiment of a wireless repeater in a communication system.
  • the communication system 2000 may include one or more communication nodes.
  • the communication system 2000 may include one or more base stations and one or more terminals.
  • Communication system 2000 may include one or more repeaters that relay communication between one or more communication nodes.
  • 20A and 20B can be seen as an embodiment in which one repeater relays communication between one base station located outdoors and one terminal located indoors.
  • one embodiment of the communication system 2000 may include a plurality of base stations, terminals, and/or repeaters to communicate with each other.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 19 may be omitted.
  • a repeater 2020 including an outdoor antenna 2010 and an indoor antenna 2030 can relay a wireless signal received in an outdoor space to an indoor space.
  • the repeater 2020 may relay a wireless signal received in an indoor space to an outdoor space.
  • the outdoor antenna 2010 may be referred to as a 'mobile terminal (MT) antenna', 'input antenna', 'first antenna', or 'first antenna group'.
  • the indoor antenna 2030 may be referred to as a 'RU (radio unit or remote unit) antenna', 'output antenna', 'second antenna', or 'second antenna group'.
  • the repeater 2020 can relay communication between a terminal 2040 located indoors and a base station 2050 located outdoors.
  • configurations related to the operation of the repeater 2020 to relay a downlink signal transmitted from the base station 2050 will be described as an example. However, this is only an example for convenience of explanation and the embodiments of the present disclosure are not limited thereto. For example, embodiments of the present disclosure may be equally or similarly applied to the operation of the repeater 2020 relaying an uplink signal transmitted from the terminal 2040.
  • the outdoor antenna 2010 and the indoor antenna 2030 are similar to those that share at least one of the statistical channel characteristics. It can be replaced with “co-located antennas.”
  • the outdoor antenna 2010 and the indoor antenna 2030 are replaced with “different logical antennas using the same physical antenna.” It could be.
  • the repeater 2020 may be a network-controlled (NWC) repeater.
  • the repeater 2020 may amplify and/or retransmit the received wireless signal.
  • the repeater 2020 may amplify the wireless signal received from the base station 2050 and/or the terminal 2040 and transmit it to another communication node (such as the terminal 2040 and/or the base station 2050).
  • Repeater ( 2020) may include one or more antennas or antenna groups 2010 and 2030 capable of receiving and/or transmitting wireless signals.
  • the first antenna 2010 (or first antenna group) connected to the signal processing unit of the repeater 2020 is connected to the wireless connection between the repeater 2020 and the base station 2050 in an outdoor environment. It can be used.
  • the second antenna 2030 (or second antenna group) connected to the signal processing unit of the repeater 2020 can be used for wireless connection between the repeater 2020 and the terminal 2040 in an indoor environment.
  • the base station-repeater link 2073 is a control link through which signals for the base station 2050 to control the repeater 2020 are transmitted, and signals for the base station 2050 to service the terminal 2040 are transmitted. It may be composed of a backhaul link, etc.
  • the wireless link between the repeater and the terminal may be collectively referred to as an access link.
  • the signal processing unit of the repeater 2020 includes a repeater-MT 2060 that receives and processes the control signal of the base station 2050, and a repeater AF (amplify and retransmit) the signal of the base station 2050. forward) unit 2065, etc.
  • the repeater AF unit 2065 may also be referred to as a repeater-Fwd (forward) unit.
  • the repeater 2020 may be implemented identically or similarly to the configuration of the repeater 2020 shown in FIG. 20B.
  • the repeater 2020 may further include additional components and/or functions to the configuration of the repeater 2020 shown in FIG. 20B.
  • the repeater 2020 may be connected to a wireless link with the base station 2050 through the first antenna 2010 (or first antenna group) of the repeater-MT 2060 and the repeater AF unit 2065. there is.
  • the repeater-MT 2060 may receive repeater control information 2081 from the first antenna 2010 (or the first antenna group).
  • the repeater-MT 2060 may instruct the repeater AF unit 2065 to perform a repeater control procedure (or operation procedure) corresponding to the received repeater control information 2081 through the internal control interface 2080.
  • the repeater AF unit 2065 may amplify the signal of the base station 2050 received at the first antenna 2010 (or the first antenna group) according to the indicated repeater control procedure (or operation procedure), and the amplified The signal from the base station 2050 may be retransmitted to the terminal 2040 through the second antenna 2030 (or second antenna group). Meanwhile, the repeater AF unit 2065 amplifies the signal 2071 of the terminal 2040 received from the second antenna 2030 (or second antenna group) according to the indicated repeater control procedure (or operation procedure). The amplified signal of the terminal 2040 can be retransmitted to the base station 2050 through the first antenna 2010 (or the first antenna group).
  • the first type repeater may not include a signal processing unit for decoding or re-encoding the signal received from the base station or terminal.
  • the first type repeater is based on the characteristics of the wireless signal received from the base station or terminal (e.g., received signal strength, signal quality, signal-to-noise ratio, reception time section, or envelope detection).
  • the transmission direction (eg, slot format) or beam direction (eg, TCI or QCL) can be determined. Therefore, the first type repeater can perform monitoring to determine the characteristics of a wireless signal received from a base station or terminal at a specific time/frequency resource.
  • the second type repeater may include a signal processing unit for receiving cell-specific system information broadcast by the base station.
  • the cell-specific system information broadcast by the base station may mean DL/UL pattern information set in advance when installing a repeater or DL/UL pattern information set through the application layer.
  • the cell-specific system information broadcast by the base station includes slot format information (i.e., information indicating D, F, or U) set by a higher layer parameter (e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) ) can be.
  • the second type repeater may use information corresponding to tdd-UL-DL-ConfigurationCommon among the configuration information for slot format indication, and terminal-specific configuration information (e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) can be assumed to be unavailable.
  • This second type repeater can only determine static or semi-static transmission directions.
  • the time interval set with F (flexible) symbols by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon e.g., resources or L1 signaling (e.g., UE-specifically set by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated)
  • the transmission direction of a resource whose transmission direction can be dynamically indicated by DCI format 2_0 cannot be determined by higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • the second type repeater is a time interval set with F symbols by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon (e.g., resources or L1 signaling (e.g., terminal-specific settings by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) , wireless signal monitoring can be performed for resources whose transmission direction can be dynamically indicated by DCI format 2_0).
  • tdd-UL-DL-ConfigurationCommon e.g., resources or L1 signaling (e.g., terminal-specific settings by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated)
  • the third type repeater may include a signal processing unit capable of receiving all control information transmitted by the base station.
  • This third type repeater provides not only cell-specific configuration information (e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) but also terminal-specific configuration information (e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) or L1 signaling (e.g. For example, DCI format 2_0, other DCI formats including SFI, etc.) can be used to recognize and/or perform all slot format indication procedures or applications related to slot format indication.
  • first to third types of repeaters are examples to aid understanding, and the types of repeaters are not limited to these.
  • the first to third types of repeaters may be expanded or modified appropriately in actual application.
  • Type 2 repeaters can be divided into more subtypes.
  • the repeater may have various internal structures depending on the number and configuration of a power amplifier (PA), a radio frequency (RF) amplifier, and an amplifier consisting of one or more amplifier groups.
  • PA power amplifier
  • RF radio frequency
  • Figure 21 is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a wireless repeater configuration in a communication system.
  • the communication system may include a repeater.
  • a repeater may mean a repeater controlled by a network.
  • the communication system may include a NWC repeater.
  • the NWC repeater may also be referred to as 'NCR'.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 20B may be omitted.
  • the repeater may include repeater antenna #1 and repeater antenna #2.
  • Repeater antenna #1 can be used for signal transmission and reception in the base station-repeater link.
  • Repeater antenna #2 can be used for signal transmission and reception in the terminal-repeater link.
  • Repeater antenna #1 and/or repeater antenna #2 may consist of one antenna. Alternatively, repeater antenna #1 and/or repeater antenna #2 may be configured as an antenna group or composite antenna in which a plurality of antennas are combined. Repeater antenna #1 and repeater antenna #2 may be composed of an antenna array (AA) and a radio distribution network (RDN) that distributes signals from antenna elements within AA to the RF chain. there is.
  • AA antenna array
  • RDN radio distribution network
  • the RF chain of the repeater may be composed of a TX (DL) path, an RX (UL) path, etc.
  • the repeater may include separate amplifiers for each of the TX (DL) path and RX (UL) path.
  • the repeater may connect the repeater antennas with the TX (DL) path or with the RX (UL) path according to the communication direction such as UL, DL, etc. determined (or indicated, detected, etc.) at each point in time.
  • Figure 22 is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of a wireless repeater configuration in a communication system.
  • the communication system may include a repeater.
  • a repeater may mean a repeater controlled by a network.
  • the communication system may include a NWC repeater.
  • the NWC repeater may also be referred to as 'NCR'.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 21 may be omitted.
  • the repeater may include repeater antenna #1 and repeater antenna #2.
  • Repeater antenna #1 can be used for signal transmission and reception in the base station-repeater link.
  • Repeater antenna #2 can be used for signal transmission and reception in the terminal-repeater link.
  • Repeater antenna #1 and/or repeater antenna #2 may consist of one antenna. Alternatively, repeater antenna #1 and/or repeater antenna #2 may be configured as an antenna group or composite antenna in which a plurality of antennas are combined. Repeater antenna #1 and repeater antenna #2 may be composed of an antenna array (AA) and a radio distribution network (RDN) that distributes signals from antenna elements within AA to the RF chain. there is.
  • AA antenna array
  • RDN radio distribution network
  • the RF chain of the repeater may be composed of a TX (DL) path, an RX (UL) path, etc.
  • the repeater may include one common amplifier for the TX (DL) path and the RX (UL) path.
  • the repeater selects the method in which the repeater antennas are connected to correspond to the TX (DL) path, or the RX (UL) path, depending on the communication direction such as UL, DL, etc. determined (or indicated, detected, etc.) at each point in time. You can choose to correspond to .
  • Figure 23 is a conceptual diagram for explaining a third embodiment of a wireless repeater configuration in a communication system.
  • the communication system may include a repeater.
  • a repeater may mean a repeater controlled by a network.
  • the communication system may include a NWC repeater.
  • the NWC repeater may also be referred to as 'NCR'.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 22 may be omitted.
  • the repeater may include repeater antenna #1 and repeater antenna #2.
  • Repeater antenna #1 can be used for signal transmission and reception in the base station-repeater link.
  • Repeater antenna #2 can be used for signal transmission and reception in the terminal-repeater link.
  • Repeater antenna #1 and/or repeater antenna #2 may consist of one antenna. Alternatively, repeater antenna #1 and/or repeater antenna #2 may be configured as an antenna group or composite antenna in which a plurality of antennas are combined. Repeater antenna #1 and repeater antenna #2 may be composed of an antenna array (AA) and a radio distribution network (RDN) that distributes signals from antenna elements within AA to the RF chain. there is.
  • AA antenna array
  • RDN radio distribution network
  • the RF chain of the repeater may consist of only RX (UL) paths and no TX (DL) paths.
  • the repeater should be installed at RX ( UL) path can only be configured.
  • the repeater may include an amplifier corresponding to the RX (UL) path.
  • the repeater antennas can always operate while connected to the amplifier corresponding to the RX (UL) path.
  • Embodiments of the repeater described with reference to at least one of FIGS. 20A to 23 are merely examples for convenience of explanation, and the repeater may be expanded or modified in a communication system.
  • the second type repeater described with reference to FIGS. 20A and 20B may be divided into more specific types.
  • a specific specific type of repeater may be limited to only capable of PBCH reception (or MIB reception).
  • a specific detailed type of repeater may be limited to being able to receive at least some of MIBs and SIBs.
  • a specific specific type of repeater may be limited to being able to receive at least some of the RRC settings (such as cell-specific RRC settings).
  • the repeater is not limited to the configuration method according to the first to third embodiments of the wireless repeater configuration in the communication system described with reference to FIGS. 21 to 23, and may have more various types of configurations. there is.
  • a repeater may be configured to include multiple amplifiers per one TX (DL) path and/or one RX (UL) path.
  • the NWC repeater may be configured the same or similar to the first to third embodiments of the wireless repeater configuration in the communication system described with reference to FIGS. 21 to 23.
  • the NWC repeater may need to transmit two different uplink signals.
  • the NWC repeater may need to transmit a signal amplified by the uplink signal of the repeater-MT and the uplink signal of the terminal received at repeater antenna #2.
  • the transmission power of each uplink signal may be determined the same as or similar to Equation 5.
  • i may mean transmission occasion.
  • l lowercase L
  • P CMAX (i) may mean the maximum transmission power of the terminal (here, repeater).
  • P 0 (i) may mean the nominal transmission power of the terminal (here, a repeater).
  • 2 ⁇ may mean subcarrier spacing.
  • M RB may mean the number of RBs allocated to uplink transmission.
  • ⁇ (i) may mean a fractional power control coefficient.
  • PL may mean measured pathloss.
  • ⁇ (i) may mean an offset according to MCS.
  • f(i,l) may mean a closed loop power control value.
  • Equation 5 is only an example for convenience of explanation, and uplink transmission power can be determined in various ways other than those shown in Equation 5.
  • the types and definitions of Equation 5 may change depending on the type of channel or signal transmitted at transmission time i (e.g., PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.).
  • the transmission power at the corresponding transmission point may be determined by the maximum transmission power value (i.e., P CMAX ).
  • the repeater may need to transmit different uplink signals signal #1 and signal #2.
  • signal #1 may mean the uplink signal of the repeater-MT.
  • Signal #1 can be sent on the control link.
  • Signal #2 may refer to a signal amplified by the terminal's uplink signal received at repeater antenna #2.
  • Signal #2 may be transmitted on the backhaul link.
  • the relationship between the repeater's multiplexing operation and signal #1 and signal #2 can be classified as follows.
  • Time Division Multiplexing (TDM) mode Signal #1 and signal #2 are transmitted using different time resources.
  • FDM (Frequency Division Multiplexing) mode Signal #1 and signal #2 are transmitted using different frequency resources. (The time resources through which signal #1 is transmitted and the time resources through which signal #2 is transmitted may be the same or partially overlap with each other)
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • Signal #1 and signal #2 are transmitted using different spatial resources (beam, antenna domain, etc.).
  • the time/frequency resource where signal #1 is transmitted and the time/frequency resource where signal #2 is transmitted may be the same or partially overlap with each other.
  • the transmission power P Control of signal #1 transmitted to the control link and the transmission power P Backhaul of signal #2 transmitted to the backhaul link are expressed by Equation for transmission occasion i
  • Equation for transmission occasion i The relationship of 6 can be satisfied.
  • transmission power control for the control link and transmission power control for the backhaul link may be performed independently.
  • the transmit power P Control of signal #1 transmitted to the control link and to the backhaul link may satisfy the relationship in Equation 7 for transmission occasion i.
  • Equation 7 it may be necessary to consider the total transmission power for the control link and the transmission power for the backhaul link.
  • Equation 7 the base station and repeater may have different understanding of the transmission power of signal #1 and signal #2.
  • repeater transmission power control (or allocation, distribution, etc.) may be ambiguous depending on the multiplexing mode may also occur in the same or similar manner in other multiplexing operation modes other than FDM and SDM.
  • other multiplexing operation modes may include a multiplexing operation mode according to the DL-UL direction (or DFU setting/instruction), a multiplexing operation mode according to beam direction or antenna classification, etc.
  • the embodiments of the wireless repeater transmission power control method described with reference to FIGS. 24 to 27 may be applied in the same or similar manner to other multiplexing operation modes.
  • FIGS. 24 to 27 operations according to embodiments of the wireless repeater transmission power control method are explained based on the operation of the repeater-MT, but this is only an example for convenience of explanation, and embodiments of the wireless repeater transmission power control method They are not limited to this.
  • operations according to embodiments of the wireless repeater transmission power control method described with reference to FIGS. 24 to 27 may be understood or expanded as the operations of a terminal (UE, UT, etc.) rather than a repeater-MT.
  • Figure 24 is a conceptual diagram for explaining a first embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • the repeater can transmit multiple types of uplink signals.
  • the repeater may need to transmit different uplink signals signal #1 and signal #2.
  • signal #1 may refer to the uplink signal of the repeater-MT and may be transmitted through the control link.
  • Signal #2 may refer to a signal amplified from the terminal's uplink signal received at repeater antenna #2, and may be transmitted through a backhaul link.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 23 may be omitted.
  • the repeater may determine the transmission power for each operation mode based on one or more power control instructions or gain control instructions received from the base station.
  • the base station may transmit signaling including one or more repeater control information 2430 to the repeater.
  • signaling may be L1 (PHY, DCI) signaling, L2 (MAC CE) signaling, L3 (RRC) signaling, etc.
  • the repeater control information 2430 may include a plurality of types of control information 2432, 2434, 2436, and 2438 for power control or gain control.
  • Each of the plurality of pieces of control information 2432, 2434, 2436, and 2438 may be associated with or mapped to one or more time/frequency/space resources 2400, 2405, 2410, and 2415.
  • 'time/frequency/space resources' may be one of time resources, frequency resources, and space resources.
  • 'time/frequency/space resources' may be resources constructed based on a combination of two or more elements of time, frequency, and space.
  • time/frequency/space resources may be time-frequency resources.
  • control information #1 may be associated with resource #1 (2400) for the backhaul link.
  • Control information #2 may be associated with resource #2 (2405) for the control link.
  • Control information #3 may be associated with resource #3 (2410) for the backhaul link.
  • Control information #4 may be associated with resource #4 (2415) for the backhaul link and control link.
  • a specific multiplexing mode may be applied.
  • FDM mode may be applied to the time interval in which resource #1 (2400) and resource #2 (2405) are mapped.
  • TDM mode may be applied to the time interval to which resource #3 (2410) is mapped.
  • SDM mode may be applied to the time interval in which resource #4 (2415) is mapped.
  • the base station sets the power value (or gain value) applied at the transmission time when the repeater operates in FDM mode or SDM mode to be relatively smaller than the power value (or gain value) applied at the transmission time when the repeater operates in TDM mode. You can. This may be a configuration to satisfy Equation 7 in FDM mode or SDM mode.
  • Figure 25 is a conceptual diagram for explaining a second embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • the repeater can transmit multiple types of uplink signals.
  • the repeater may need to transmit different uplink signals signal #1 and signal #2.
  • signal #1 may refer to the uplink signal of the repeater-MT and may be transmitted through the control link.
  • Signal #2 may refer to a signal amplified from the terminal's uplink signal received at repeater antenna #2, and may be transmitted through a backhaul link.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 24 may be omitted.
  • the repeater (or repeater-MT) is based on one or more power control instructions (or gain control instructions) and an ON/OFF control instruction received from the base station.
  • the transmission power for each operation mode can be determined.
  • the base station may transmit signaling including one or more repeater control information 2530 to the repeater.
  • the repeater control information 2530 may include a plurality of types of control information 2532 and 2534 for power control or gain control. Each of the plurality of pieces of control information 2532 and 2534 may be associated with or mapped to one or more time/frequency/space resources 2505 and 2515.
  • Signaling transmitted from the base station to the repeater may further include repeater on/off control information 2540.
  • the repeater on/off control information 2540 may be included in the repeater control information 2530, which includes a plurality of types of control information 2532 and 2534 for power control or gain control.
  • the repeater on/off control information 2540 may be included in control information that is different from the repeater control information 2530.
  • the repeater on/off control information 2540 may include on/off control information for some or all of the access link, backhaul link, and control link. If the repeater on/off control information 2540 includes on/off information for the access link (or backhaul link), the access link (or backhaul link) is either on or off depending on the on/off information. (OFF) section, etc. may be determined.
  • control information #1 may be associated with resource #1 (2505) for the control link.
  • resource #1 (2505) may be located in the access link off section (2500).
  • Control information #2 (2534) may be associated with resource #2 (2515) for the control link.
  • resource #2 (2515) may be located in the access link on section (2510).
  • the base station may indicate or set a relatively small transmission power value (or gain value) at the time of repeater transmission included in the on section of the access link (or backhaul link). Meanwhile, the base station may indicate or set a relatively large transmission power value (or gain value) at the time of repeater transmission included in the off section of the access link (or backhaul link). This may be a configuration to satisfy Equation 7 in FDM mode or SDM mode.
  • the base station may indicate or set a relatively small transmission power value (or gain value) at the repeater transmission time included in the on section of the control link. Meanwhile, the base station may indicate or set a relatively large transmission power value (or gain value) at the time of repeater transmission included in the off section of the control link. This may be a configuration to satisfy Equation 7 in FDM mode or SDM mode.
  • Figure 26 is a conceptual diagram for explaining a third embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • the repeater can transmit multiple types of uplink signals.
  • the repeater may need to transmit different uplink signals signal #1 and signal #2.
  • signal #1 may refer to the uplink signal of the repeater-MT and may be transmitted through the control link.
  • Signal #2 may refer to a signal amplified from the terminal's uplink signal received at repeater antenna #2, and may be transmitted through a backhaul link.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 25 may be omitted.
  • the repeater transmits transmission power for each operation mode based on one or more power control instructions (or gain control instructions) received from the base station and control instructions for communication direction (or slot format), etc. can be decided.
  • the base station may transmit signaling including one or more repeater control information 2630 to the repeater.
  • the repeater control information 2630 may include a plurality of types of control information 2632 and 2634 for power control or gain control. Each of the plurality of pieces of control information 2632 and 2634 may be associated with or mapped to one or more time/frequency/space resources 2605 and 2615.
  • Signaling transmitted from the base station to the repeater may further include communication direction control information 2640 (such as slot format indication (SFI)) indicating communication direction or slot format.
  • Communication direction control information 2640 may be included in repeater control information 2630 including a plurality of types of control information 2632 and 2634 for power control or gain control. Alternatively, the communication direction control information 2640 may be included in control information that is different from the repeater control information 2630.
  • communication direction control information 2640 may include control information of communication direction or slot format for some or all of the access link, backhaul link, and control link.
  • control information may include control information of communication direction or slot format for some or all of the access link, backhaul link, and control link.
  • different slot formats may be assigned to each of the access link, backhaul link, and control link.
  • DL may be indicated for an access link or backhaul link
  • UL may be indicated for a control link
  • control information #1 (2632) may be associated with resource #1 (2605) for the access link.
  • resource #1 (2605) may be located in the access DL section (2600).
  • Control information #2 (2634) may be associated with resource #2 (2615) for the access link.
  • resource #2 (2615) may be located in the access link UL section (2610).
  • the base station considers that FDM mode or SDM mode operation is possible at the repeater transmission point included in the UL section of the access link (or backhaul link), and uses a relatively small transmission power value. (or gain value) can be indicated or set. Meanwhile, the base station may indicate or set a relatively large transmission power value (or gain value) at the time of repeater transmission included in the DL section of the access link (or backhaul link). This may be a configuration to satisfy Equation 7 in FDM mode or SDM mode.
  • Figure 27 is a conceptual diagram for explaining a fourth embodiment of a wireless repeater transmission power control method.
  • the repeater can transmit multiple types of uplink signals.
  • the repeater may need to transmit different uplink signals signal #1 and signal #2.
  • signal #1 may refer to the uplink signal of the repeater-MT and may be transmitted through the control link.
  • Signal #2 may refer to a signal amplified from the terminal's uplink signal received at repeater antenna #2, and may be transmitted through a backhaul link.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 26 may be omitted.
  • the repeater may determine the transmission power according to time/frequency/space resources allocated to the repeater (or repeater-MT) from the base station.
  • the base station may transmit signaling including one or more repeater control information 2740 to the repeater.
  • the repeater control information 2740 may include a plurality of types of control information 2742, 2744, 2746, and 2748 for power control or gain control.
  • a plurality of pieces of control information (2742, 2744, 2746, 2748) each includes one or more time/frequency/space resources (2700, 2710, 2720, 2730) for an access link or backhaul link, or one or more for a control link. It may be associated or mapped to time/frequency/space resources (2705, 2710, 2725, 2735).
  • the base station may further transmit signaling to the repeater for allocation of uplink time/frequency/space resources for transmission of an uplink channel or signal.
  • the uplink channel or signal may mean, for example, PRACH, SRS, PT-RS, PUSCH, PUCCH, etc. From the base station's perspective, the uplink channels transmitted by the repeater may have different levels of importance.
  • the repeater-MT may transmit RACH-related resources 2705.
  • the RACH-related resource 2705 may refer to time/frequency/space resources for transmission of Msg1, Msg2, Msg3, Msg4, or HARQ for Msg4, as described with reference to FIG. 6.
  • RACH-related resources 2705 can affect the performance of the entire wireless link, including control links as well as backhaul links and access links. Therefore, that is, the RACH-related resource 2705 may have higher importance than other repeater-MT uplink resources (e.g., 2700, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, etc.).
  • the RACH-related resource 2705 it has a higher value than the transmission power or gain value of other repeater-MT uplink resources (e.g., 2700, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, etc.) Transmission power or gain can be set.
  • other repeater-MT uplink resources e.g., 2700, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, etc.
  • the repeater-MT may transmit SRS resources 2715.
  • RACH-related resources 2705 can be used to measure channel conditions across the wireless link, including backhaul links and access links as well as control links. Therefore, that is, the SRS resource 2715 may have higher importance than other repeater-MT uplink resources (e.g., 2700, 2705, 2710, 2720, 2725, 2730, 2735, etc.).
  • the transmission power has a higher value than the transmission power or gain value of other repeater-MT uplink resources (e.g., 2700, 2705, 2710, 2720, 2725, 2730, 2735, etc.)
  • the gain may be set.
  • a repeater can transmit multiple types of uplink signals.
  • the repeater may need to transmit different uplink signals signal #1 and signal #2.
  • signal #1 may refer to the uplink signal of the repeater-MT and may be transmitted through the control link.
  • Signal #2 may refer to a signal amplified from the terminal's uplink signal received at repeater antenna #2, and may be transmitted through a backhaul link.
  • content that overlaps with that described with reference to FIGS. 1 to 27 may be omitted.
  • the repeater controls the case where Equation 7 is not satisfied (i.e. In case), the transmission power can be determined based on the transmission power allocation priority for each channel/signal.
  • the repeater can first allocate transmission power to channels/signals with high priority during uplink transmission. If the available transmission power is insufficient, the repeater may omit some or all of the transmission power of channels/signals with low priority.
  • the repeater may refer to at least one of the following methods.
  • a promise may be set so that the backhaul link (or signal/channel transmitted to the backhaul link) has a higher priority than the control link (or signal/channel transmitted to the control link). From the base station's perspective, this can be seen as an attempt to ensure that the uplink quality of the terminal remains constant regardless of whether the repeater control link is used.
  • a promise may be set so that the backhaul link (or signal/channel transmitted to the backhaul link) has lower priority than the control link (or signal/channel transmitted to the control link). This can be seen as an attempt to maintain the control quality of the repeater by allowing repeater control to determine the overall wireless link performance from base station to repeater to terminal.
  • a promise may be set so that cell-specific channels/signals/beams have higher priority than other types of (e.g., terminal-specific) channels/signals/beams. This can be seen as an attempt to maintain communication performance based on cell-specific channel/signal/beam resources because cell-specific channel/signal/beam resources can be shared between different terminals.
  • Cell-specific channels/signals/beams may include at least one of RACH-related resources and SRS resources.
  • the base station can set or instruct the repeater to prioritize each resource of each channel/signal/beam.
  • the base station can set the same or similar priorities as in Table 16 by simultaneously considering maintaining the signal quality of the control link and maximizing terminal performance.
  • Specific resources among the uplink time/frequency/space resources of the repeater-MT may be guaranteed to be transmitted based on a specific operation mode.
  • the base station and repeater may explicitly or implicitly set a promise that the repeater transmits RACH-related resources or SRS resources in TDM mode.
  • the repeater-MT may be permitted to not observe (override) transmission power control or gain control for resources other than a specific resource if a specific operation mode for the specific resource is not guaranteed.
  • Figure 28 is a conceptual diagram to explain an embodiment of a communication node in a communication system.
  • the communication node 2800 may include at least one processor 2810, a memory 2820, and a transmitting and receiving device 2830 that is connected to a network and performs communication. Additionally, the communication node 2800 may further include an input interface device 2840, an output interface device 2850, a storage device 2860, etc. Each component included in the communication node 2800 is connected by a bus 2870 and can communicate with each other.
  • each component included in the communication node 2800 may be connected through an individual interface or individual bus centered on the processor 2810, rather than the common bus 2870.
  • the processor 2810 may be connected to at least one of the memory 2820, the transceiver device 2830, the input interface device 2840, the output interface device 2850, and the storage device 2860 through a dedicated interface. .
  • the processor 2810 may execute a program command stored in at least one of the memory 2820 and the storage device 2860.
  • the processor 2810 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present disclosure are performed.
  • Each of the memory 2820 and the storage device 2860 may be comprised of at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 2820 may be comprised of at least one of read only memory (ROM) and random access memory (RAM).
  • the communication node 2800 may correspond to any one of the communication nodes constituting the embodiments of the communication system described with reference to FIGS. 1 to 27.
  • communication node 2800 may correspond to a repeater.
  • the communication node 2800 may correspond to a repeater-MT or repeater-DU constituting a repeater.
  • the communication node 2800 may correspond to a terminal or a base station.
  • the communication node 2800 performs the same or similar operations as the operations of the repeater, repeater-MT, repeater-DU, terminal, base station, etc. described with reference to at least one of FIGS. 13 to 27. You can.
  • the processor 2810 of the communication node 2800 may perform operations for communication with other communication nodes, such as upper node or lower node.
  • the processor 2810 of the communication node 2800 allows the communication node 2800 to perform communication based on the operations described with reference to at least one of the first to fifth embodiments of the power control method in the communication system. can do.
  • the processor 2810 of the communication node 2800 can control the communication node 2800 to properly transmit a wireless signal to the repeater and properly receive the wireless signal from the repeater.
  • the processor 2810 may indicate information on which operations to perform among the first to fifth embodiments of the power control method in the communication system.
  • the processor 2810 of the communication node 2800 can control the communication node 2800 to properly transmit a wireless signal to the repeater and to properly receive a wireless signal from the repeater.
  • the processor 2810 may indicate information on which operations to perform among the first to fifth embodiments of the power control method in the communication system.
  • Configurations described herein with reference to at least one of FIGS. 1 to 28 may be implemented by a certain device.
  • the communication node 2800 described with reference to FIG. 28 may be referred to as a device (e.g., a first device, a second device, etc.). Operations of communication nodes described with reference to FIGS. 13 to 28 may be performed by a first device, a second device, etc.
  • the first device When the first device corresponds to a repeater, the first device may include a first transceiver.
  • the first transceiver may correspond to the repeater-MT.
  • the first device may include a first transceiver and a second transceiver.
  • the first transceiver may correspond to the repeater-MT, and the second transceiver may correspond to the repeater-DU.
  • the first to fifth embodiments of the power control method in a communication system may not be considered mutually exclusive.
  • the first to fifth embodiments of the power control method in a communication system may be combined with each other.
  • the repeater may determine the transmit power of the repeater based on the first embodiment of the power control method in a communication system, and at the same time additionally determine cell-specific channels/signals based on the fifth embodiment of the power control method in the communication system. It can be protected.
  • the repeater reports to the base station information about which of the configurations (or functions) according to the first to fifth embodiments of the power control method in the communication system are supported (or implemented), etc. You can. Such a report may be performed in the same or similar form as a terminal capability report. Based on the report from the repeater, the base station can indicate what operation the repeater will perform through L1 signaling or upper layers.
  • the configurations for the repeater can be interpreted as configurations for the first device, and the configurations for the base station can be interpreted as configurations for the second device.
  • configurations for the terminal can be interpreted as configurations for a third device.
  • the method of operating a repeater includes receiving device control information for controlling the repeater from a base station, controlling uplink power of the repeater included in the device control information, and Confirming one or more related pieces of power control information, confirming an association between the one or more pieces of power control information and one or more resources for uplink transmission of the repeater, and at least one associated with the one or more resources. Based on the one or more pieces of power control information, it may include determining one or more uplink transmission power values corresponding to the one or more resources.
  • the method of operating the repeater further includes checking information on a multiplexing mode applied to each of the one or more resources before determining the one or more uplink transmission power values, and controlling the one or more power
  • the information indicates one or more power reference values used in determining the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more power control information is the one or more power control information. It may be determined differently depending on the multiplexing mode applied to each of the one or more associated resources.
  • the one or more pieces of power control information include control information #1 and control information #2
  • the one or more resources include resource #1 and resource #2
  • the control information #1 associated with resource #1 includes: Indicates power reference value #1 used to determine the uplink transmission power value corresponding to the resource #1
  • the control information #2 associated with the resource #2 is the uplink transmission power value corresponding to the resource #2.
  • Power reference value #1 may be greater than power reference value #2.
  • the repeater relays communication between the terminal and the base station, and one or more links are formed between the repeater and the base station and between the repeater and the terminal.
  • the method of operating the repeater includes: the one or more uplink transmission power values Before the step of determining the power control information, it further includes the step of checking link on/off control information received from the base station, indicating a section in which each of the one or more links is turned on/off, wherein the one or more power control information indicates one or more power reference values used in determining the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information is associated with the one or more pieces of power control information. It may be determined differently depending on whether the link is on/off in the one or more resources.
  • the one or more power control information includes control information #3 and control information #4
  • the one or more resources include resource #3 and resource #4
  • the control information #3 associated with the resource #3 is Indicates power reference value #3 used to determine the uplink transmission power value corresponding to resource #3
  • the control information #4 associated with resource #4 determines the uplink transmission power value corresponding to resource #4.
  • Indicates the power reference value #4 used for, and the first link among the one or more links is set to off in the time section where the resource #3 is located, based on the link on/off control information, and the resource # In the time section where 4 is located, it is set to on, and the power reference value #3 may be greater than the power reference value #4.
  • the repeater relays communication between the terminal and the base station, and one or more links are formed between the repeater and the base station and between the repeater and the terminal.
  • the method of operating the repeater includes determining the uplink transmission power value. Before the step of performing, it further includes the step of checking communication direction control information indicating a communication direction of each of the one or more links, received from the base station, wherein the one or more pieces of power control information are transmitted in the one or more uplinks. Indicates one or more power reference values used in determining power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information is determined by the size of the one or more power reference values in the one or more resources with which the one or more pieces of power control information are associated. It may be determined differently depending on the communication direction.
  • the one or more power control information includes control information #5 and control information #6, the one or more resources include resource #5 and resource #6, and the control information #5 associated with resource #5 is Indicates power reference value #5 used to determine the uplink transmission power value corresponding to resource #5, and the control information #6 associated with resource #6 determines the uplink transmission power value corresponding to resource #6. Indicates the power reference value #6 used for, and the second link among the one or more links is set to the downlink in the time section where the resource #5 is located, based on the communication direction control information, and the resource #6 In this location time section, uplink is set, and the power reference value #5 may be greater than the power reference value #6.
  • the one or more pieces of power control information indicate one or more power reference values used to determine the one or more uplink transmission power values, and the size of the one or more power reference values indicated by the one or more pieces of power control information is,
  • One or more types of power control information may be determined differently depending on the types of signals transmitted and received through the one or more resources associated with them.
  • Determining the uplink transmission power value includes determining one or more transmission power candidate values corresponding to each of the one or more resources, and the sum of the one or more transmission power candidate values exceeds a preset available transmission power value. If so, comparing priorities of each of the one or more resources, and readjusting at least some of the one or more transmission power candidate values based on the priority of each of the one or more resources and the available transmission power value. It may include steps.
  • the step of comparing the priorities of each of the one or more resources may include determining that the priority of the resource for the backhaul link among the one or more resources is higher than the priority of the resource for the control link. .
  • the step of comparing the priorities of each of the one or more resources may include determining that the priority of the resource for the control link among the one or more resources is higher than the priority of the resource for the backhaul link. .
  • the step of comparing the priorities of each of the one or more resources includes determining that the priority of the resource for a cell-specific signal among the one or more resources is higher than the priority of the resource for the terminal-specific signal. It can be included.
  • the operating method of the repeater includes the step of checking a first signaling received from the base station before determining the uplink transmission power value, wherein the first signaling is such that the repeater transmits a cell-specific signal. You can instruct to apply multiplexing based on the time division method to the resources for this purpose.
  • a control link for control of the repeater and a backhaul link for communication between the base station and the terminal are formed between the repeater and the base station, and each of the one or more resources may correspond to at least one of the backhaul link or the control link. You can.
  • the repeater relays communication between the terminal and the base station.
  • a control link for controlling the repeater and a backhaul link for communication between the base station and the terminal are formed between the repeater and the base station.
  • the base station is formed between the repeater and the terminal. And an access link for communication between terminals may be formed.
  • a repeater and a base station can communicate with each other through a control link for controlling the repeater itself and a backhaul link used to relay communication between the terminal and the base station.
  • a control link for controlling the repeater itself
  • a backhaul link used to relay communication between the terminal and the base station.
  • power control based on multiplexing mode information, link on/off section information, uplink/downlink section information, and other priority criteria. and decision methods may be used.
  • the repeater can efficiently transmit its own uplink transmission signal and amplify and retransmit the signal received from the terminal.
  • Computer-readable recording media include all types of recording devices that store information that can be read by a computer system. Additionally, computer-readable recording media can be distributed across networked computer systems so that computer-readable programs or codes can be stored and executed in a distributed manner.
  • computer-readable recording media may include hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, etc.
  • Program instructions may include not only machine language code such as that created by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • a block or device corresponds to a method step or feature of a method step.
  • aspects described in the context of a method may also be represented by corresponding blocks or items or features of a corresponding device.
  • Some or all of the method steps may be performed by (or using) a hardware device, such as a microprocessor, programmable computer, or electronic circuit, for example. In some embodiments, at least one or more of the most important method steps may be performed by such an apparatus.
  • a programmable logic device e.g., a field programmable gate array
  • a field-programmable gate array may operate in conjunction with a microprocessor to perform one of the methods described herein. In general, the methods are preferably performed by some hardware device.

Landscapes

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

Abstract

제1 장치의 동작 방법은, 상기 제1 장치의 제어를 위한 장치 제어 정보를, 제2 장치로부터 수신하는 단계, 상기 장치 제어 정보에 포함된, 상기 제1 장치의 상향링크 전력 제어와 관련된 한 가지 이상의 전력 제어 정보를 확인하는 단계, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보와, 상기 제1 장치의 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 자원들 간의 연관 관계를 확인하는 단계, 및 적어도 상기 하나 이상의 자원들에 연관된 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 자원들에 대응되는 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치
본 개시는 통신 시스템에서 전력 제어 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 커버리지 확장을 위해 무선 중계기를 사용하는 통신 시스템에서의 전력 제어 기술에 관한 것이다.
정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 대표적인 무선 통신 기술로 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), NR(new radio) 등이 있다. LTE는 4G(4th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있고, NR은 5G(5th Generation) 무선 통신 기술들 중에서 하나의 무선 통신 기술일 수 있다.
급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 5G NR 통신 또는 그 이후의 무선 통신 기술에서는 상대적으로 고주파수 대역에서의 통신을 지원할 수 있다. 이를테면, 무선 통신 용으로 사용되는 무선 주파수 대역은 크게 FR1(frequency range 1) 대역 및 FR2(frequency range 2) 대역으로 구분될 수 있다. 여기서, FR1 대역은 6GHz 이하의 상대적으로 낮은 주파수 대역을 의미할 수 있다. FR2 대역은 6GHz를 초과하는 상대적으로 높은 주파수 대역을 의미할 수 있다. 이를테면, FR2 대역은 28-29GHz 대역, 밀리미터파 또는 테라헤르츠파 대역 등을 포함할 수 있다.
무선 중계기(repeater)는 서로 다른 통신 노드 사이에서 송수신되는 무선 신호를 중계하기 위한 통신 노드를 지칭할 수 있다. 중계기는 '릴레이(relay)'와 같이 칭할 수도 있다. 무선 중계기의 일 실시예는, 수신 신호를 단순 증폭하여 재전송할 수 있다. 한편, 무선 중계기의 다른 실시예는, 기지국에 의해 제어되는 NWC(network-controlled) 중계기일 수 있다. NWC 중계기에는, 수신 신호 증폭 및 재전송을 위한 장치 이외에, 기지국의 제어 신호를 수신하고 이에 대한 응답 등을 기지국으로 송신하기 위한 장치들이 추가될 수 있다. NWC 중계기는 단말의 상향링크 신호를 증폭 및 재전송 하는 것 이외에 NWC 중계기 자체의 상향링크 신호를 송신하는 기능을 수행해야 할 수 있다. NWC 중계기를 위하여는, 두 가지 종류의 서로 다른 상향링크 신호들에 대한 전송 전력 제어 기술이 요구될 수 있다.
이 배경기술 부분에 기재된 사항은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 사항을 포함할 수 있다.
상기와 같은 요구를 달성하기 위한 본 개시의 목적은, 통신 시스템에서 무선 네트워크 성능 이득을 높이기 위해 사용되는 중계기의 서로 다른 종류의 상향링크 신호의 전송 전력을 효율적으로 제어하기 위한 전력 제어 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
제1 장치의 동작 방법의 제1 실시예는, 상기 제1 장치의 제어를 위한 장치 제어 정보를, 제2 장치로부터 수신하는 단계, 상기 장치 제어 정보에 포함된, 상기 제1 장치의 상향링크 전력 제어와 관련된 한 가지 이상의 전력 제어 정보를 확인하는 단계, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보와, 상기 제1 장치의 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 자원들 간의 연관 관계를 확인하는 단계, 및 적어도 상기 하나 이상의 자원들에 연관된 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 자원들에 대응되는 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치의 동작 방법은, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계 이전에, 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드의 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #1 및 제어 정보 #2를 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #1 및 자원 #2를 포함하며, 상기 자원 #1에 연관된 상기 제어 정보 #1은, 상기 자원 #1에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #1을 지시하고, 상기 자원 #2에 연관된 상기 제어 정보 #2는 상기 자원 #2에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #2를 지시하고, 상기 자원 #1에는 시간 분할 방식에 기초한 다중화가 적용되고, 상기 자원 #2에는 주파수 분할 방식 및 공간 분할 방식 중 적어도 하나에 기초한 다중화가 적용되고, 상기 전력 기준값 #1은 상기 전력 기준값 #2보다 클 수 있다.
상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며, 상기 제1 장치의 동작 방법은, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각이 온/오프되는 구간을 지시하는 링크 온/오프 제어 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 링크 온/오프 여부에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #3 및 제어 정보 #4를 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #3 및 자원 #4를 포함하며, 상기 자원 #3에 연관된 상기 제어 정보 #3은 상기 자원 #3에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #3을 지시하고, 상기 자원 #4에 연관된 상기 제어 정보 #4는 상기 자원 #4에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #4를 지시하고, 상기 하나 이상의 링크들 중에서 제1 링크는, 상기 링크 온/오프 제어 정보에 기초하여, 상기 자원 #3이 위치한 시간 구간에서는 오프로 설정되고, 상기 자원 #4가 위치한 시간 구간에서는 온으로 설정되고, 상기 전력 기준값 #3은 상기 전력 기준값 #4보다 클 수 있다.
상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며, 상기 제1 장치의 동작 방법은, 상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각의 통신 방향을 지시하는 통신 방향 제어 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 통신 방향에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #5 및 제어 정보 #6을 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #5 및 자원 #6을 포함하며, 상기 자원 #5에 연관된 상기 제어 정보 #5는 상기 자원 #5에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #5를 지시하고, 상기 자원 #6에 연관된 상기 제어 정보 #6는 상기 자원 #6에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #6를 지시하고, 상기 하나 이상의 링크들 중에서 제2 링크는, 상기 통신 방향 제어 정보에 기초하여, 상기 자원 #5가 위치한 시간 구간에서는 하향링크로 설정되고, 상기 자원 #6이 위치한 시간 구간에서는 상향링크로 설정되고, 상기 전력 기준값 #5은 상기 전력 기준값 #6보다 클 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들을 통하여 송수신되는 신호들의 종류에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 각각에 대응되는 하나 이상의 전송 전력 후보값들을 결정하는 단계, 상기 하나 이상의 전송 전력 후보값들의 합이 기 설정된 가용 전송 전력값을 초과할 경우, 상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계, 및 상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위 및 상기 가용 전송 전력값에 기초하여, 상기 하나 이상의 전송 전력 후보값들 중 적어도 일부를 재조정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 중 백홀 링크를 위한 자원의 우선순위가, 제어 링크를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 중 제어 링크를 위한 자원의 우선순위가, 백홀 링크를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 중 셀-특정 신호를 위한 자원의 우선순위가, 단말-특정 신호를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치의 동작 방법은, 상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된 제1 시그널링을 확인하는 단계를 포함하며, 상기 제1 시그널링은, 상기 제1 장치가 셀-특정 신호를 위한 자원에 시간 분할 방식에 기초한 다중화를 적용하도록 지시할 수 있다.
상기 제1 장치는 중계기이고 상기 제2 장치는 상기 중계기를 통하여 단말과의 통신을 수행하는 기지국이며, 상기 제1 및 제2 장치 간에는 상기 제1 장치에 대한 제어를 위한 제어 링크, 및 상기 제2 장치와 상기 단말 간의 통신을 위한 백홀 링크가 형성되며, 상기 하나 이상의 자원들 각각은 상기 백홀 링크 또는 상기 제어 링크 중 적어도 하나에 대응될 수 있다.
상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 간에는 상기 제1 장치에 대한 제어를 위한 제어 링크, 및 상기 제2 및 제3 장치 간의 통신을 위한 백홀 링크가 형성되며, 상기 제1 및 제3 장치 간에는 상기 제2 및 제3 장치 간의 통신을 위한 액세스 링크가 형성될 수 있다.
제1 장치의 일 실시예는, 프로세서(processor)를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 제1 장치가, 상기 제1 장치의 제어를 위한 장치 제어 정보를, 제2 장치로부터 수신하고, 상기 장치 제어 정보에 포함된, 상기 제1 장치의 상향링크 전력 제어와 관련된 한 가지 이상의 전력 제어 정보를 확인하고, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보와, 상기 제1 장치의 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 자원들 간의 연관 관계를 확인하고, 그리고 적어도 상기 하나 이상의 자원들에 연관된 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 자원들에 대응되는 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 것을 야기할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 제1 장치가, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하기 이전에, 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드의 정보를 확인하는 것을 더 야기하도록 동작하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며, 상기 프로세서는 상기 제1 장치가, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하기 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각이 온/오프되는 구간을 지시하는 링크 온/오프 제어 정보를 확인하는 것을 더 야기하도록 동작하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 링크 온/오프 여부에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며, 상기 프로세서는 상기 제1 장치가, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하기 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각의 통신 방향을 지시하는 통신 방향 제어 정보를 확인하는 것을 더 야기하도록 동작하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 통신 방향에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들을 통하여 송수신되는 신호들의 종류에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치의 일 실시예에 따르면, 중계기와 기지국은 중계기 자체의 제어를 위한 제어 링크와, 단말-기지국 간의 통신을 중계하는 데 사용되는 백홀 링크를 통하여 상호간 통신을 수행할 수 있다. 제어 링크와 백홀 링크에 대한 중계기의 상향링크 전송 전력을 효율적으로 결정하기 위하여, 다중화 모드 정보, 링크 온/오프 구간 정보, 상향링크/하향링크 구간 정보, 그 외의 소정의 우선순위 기준에 기초한 전력 제어 및 결정 방식이 사용될 수 있다. 이를 통해, 중계기는 중계기 자체의 상향링크 전송 신호의 전송과, 단말로부터 수신된 신호의 증폭 및 재전송을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 1은 통신 시스템에서 무선 인터페이스 프로토콜 구조(radio interface protocol architecture)의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템에서 무선 신호가 전송되는 시간 자원의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3은 통신 시스템의 일 실시예에서 #i번째 하향링크 프레임의 수신 타이밍과 #i번째 상향링크의 전송 타이밍의 시간 차이를 설명하기 위한 개념도이다.
도 4는 통신 시스템의 시간/주파수 자원 그리드의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 통신 시스템의 SS/PBCH 블록(synchronization signal and physical broadcast channel block, SSB)의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 일 실시예를 도시한 흐름도다.
도 7은 통신 시스템에서 RACH(Random Access Channel) 설정에 따른 SSB-RO 연계의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 통신 시스템에서 RACH 설정에 따른 SSB-RO 연계의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 통신 시스템에서 TCI(transmission configuration information) 상태 설정 및 지시를 통한 QCL 정보 전달 과정의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 통신 시스템에서 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 구조의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11은 통신 시스템에서 TCI 상태 지시 MAC CE의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 12는 통신 시스템에서 슬롯 포맷에 따른 슬롯 구성의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 13은 통신 시스템에서 단말 능력 보고 절차의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 14a는 통신 시스템에서 사용자 평면 프로토콜 스택 구조의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 14b는 통신 시스템에서 제어 평면 프로토콜 스택 구조의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 15는 통신 시스템에서 액세스 백홀 통합(integrated access and backhaul, IAB) 네트워크의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16은 통신 시스템에서 무선 중계기에 기초한 신호 송수신 방식의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 17은 무선 중계기를 포함하는 통신 시스템에서 사용자 평면 및 제어 평면의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 18a는 무선 중계기를 포함하는 통신 시스템에서 사용자 평면의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 18b는 무선 중계기를 포함하는 통신 시스템에서 제어 평면의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 19는 DL/UL 패턴 영역의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 20a 및 도 20b는 통신 시스템에서 무선 중계기의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 21은 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 22는 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 23은 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제3 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 24는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 25는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 26은 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제3 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 27은 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제4 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 28은 통신 시스템에서 통신 노드의 일 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
본 개시의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 적어도 하나"는 "A 또는 B 중에서 적어도 하나" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 적어도 하나"를 의미할 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 하나 이상"은 "A 또는 B 중에서 하나 이상" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 하나 이상"을 의미할 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 개시에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 개시에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
본 개시에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 본 개시에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 개시에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
명세서 전체에서 망(network)은, 예를 들어, WiFi(wireless fidelity)와 같은 무선인터넷, WiBro(wireless broadband internet) 또는 WiMax(world interoperability for microwave access)와 같은 휴대인터넷, GSM(global system for mobile communication) 또는 CDMA(code division multiple access)와 같은 2G 이동통신망, WCDMA(wideband code division multiple access) 또는 CDMA2000과 같은 3G 이동통신망, HSDPA(high speed downlink packet access) 또는 HSUPA(high speed uplink packet access)와 같은 3.5G 이동통신망, LTE(long term evolution)망 또는 LTE-Advanced망과 같은 4G 이동통신망, 5G 이동통신망, B5G 이동통신망(6G 이동통신망 등) 등을 포함할 수 있다.
명세서 전체에서 단말(terminal)은 이동국(mobile station), 이동 단말(mobile terminal), 가입자국(subscriber station), 휴대 가입자국(portable subscriber station), 사용자 장치(user equipment), 접근 단말(access terminal) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, 이동국, 이동 단말, 가입자국, 휴대 가입자 국, 사용자 장치, 접근 단말 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
여기서, 단말로 통신이 가능한 데스크탑 컴퓨터(desktop computer), 랩탑 컴퓨터(laptop computer), 태블릿(tablet) PC, 무선전화기(wireless phone), 모바일폰(mobile phone), 스마트 폰(smart phone), 스마트 워치(smart watch), 스마트 글래스(smart glass), e-book 리더기, PMP(portable multimedia player), 휴대용 게임기, 네비게이션(navigation) 장치, 디지털 카메라(digital camera), DMB(digital multimedia broadcasting) 재생기, 디지털 음성 녹음기(digital audio recorder), 디지털 음성 재생기(digital audio player), 디지털 영상 녹화기(digital picture recorder), 디지털 영상 재생기(digital picture player), 디지털 동영상 녹화기(digital video recorder), 디지털 동영상 재생기(digital video player) 등을 사용할 수 있다.
명세서 전체에서 기지국(base station)은 접근점(access point), 무선 접근국(radio access station), 노드B(node B), 고도화 노드B(evolved nodeB), 송수신 기지국(base transceiver station), MMR(mobile multihop relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 기지국, 접근점, 무선 접근국, 노드B, eNodeB, 송수신 기지국, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 개시의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 개시를 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 통신 시스템에서 무선 인터페이스 프로토콜 구조(radio interface protocol architecture)의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜 구조(100)의 일 실시예는 RRC(radio resource control) 계층(110), MAC(medium access control) 계층(120), 물리(physical, PHY) 계층(130) 등을 포함하도록 구성될 수 있다. 도 1에 도시된 무선 인터페이스 프로토콜 구조(100)의 일 실시예는, 단말과 기지국 사이의 인터페이스, IAB(integrated access backhaul) 네트워크의 IAB-노드 DU(distributed unit)와 IAB-노드 MT(mobile terminal) 사이의 인터페이스, IAB-노드 DU와 하위 노드 사이의 인터페이스, IAB-노드 MT와 상위 노드 사이의 인터페이스, 복수의 단말들 사이의 인터페이스 등 다양한 인터페이스 실시예들에 대응될 수 있다.
PHY 계층(130)의 근처에서, PHY 계층(130)의 상위에는 RRC 계층(110) 및 MAC 계층(120) 등이 배치될 수 있다. 이를테면, PHY 계층(130)의 상위에는 MAC 계층(120)이 배치될 수 있다. MAC 계층(120)의 상위에는 RRC 계층(110)이 배치될 수 있다.
MAC 계층(120)은 논리 채널(logical channel)들(115)을 통하여 상위의 계층(이를테면 RRC 계층(110))과 연결될 수 있다. PHY 계층(130)은 전송 채널(transport channel)들(125)을 통하여 상위의 MAC 계층(120)과 연결될 수 있다. PHY 계층(130)은 제어 정보 또는 측정 정보(150)를 RRC 계층(110)과 주고받을 수 있다.
PHY 계층(130)은 '레이어 1'(layer 1) 또는 'L1'과 같이 지칭할 수 있다. MAC 계층(120)은 '레이어 2'(layer 2) 또는 'L2'과 같이 지칭할 수 있다. RRC 계층(110)은'레이어 3'(layer 3) 또는 'L3'와 같이 지칭할 수 있다. RRC 계층(110) 및 MAC 계층(120)은 '상위 계층'과 같이 통칭할 수 있다.
본 명세서에서 'L1 시그날링'이라 함은 PHY 계층(130) 채널인 PDCCH(physical downlink control channel)을 통하여 전송되는 DCI(downlink control information), PUCCH(physical uplink control channel)을 통하여 전송되는 UCI(uplink control information), PSCCH(physical sidelink control channel)을 통하여 전송되는 SCI(sidelink control information) 등의 시그날링을 의미할 수 있다. 이와 유사하게 본 명세서에서 '상위 계층 시그날링'이라 함은 MAC CE(control element) 등을 통하여 전송되는 L2 시그날링, RRC 시그날링을 통하여 전송되는 L3 시그날링 등을 포함할 수 있다. 도 1에는 설명의 편의를 위하여 생략되어 있으나 기지국 간의 인터페이스, 또는 분산 유닛(distributed unit, DU), 중앙 유닛(central unit, CU)등의 기지국 구성 요소 간의 인터페이스(예를 들어 F1, NG(next generation) 인터페이스 등)에 포함될 수 있는 정보들도, L2 시그날링 또는 L3 시그날링과 함께 상위 계층 시그날링으로 통칭할 수 있다.
5G 등이 적용된 통신 시스템에서는 주파수 대역 특성에 따른 ICI(inter-carrier interference) 감소, 서비스 특성에 따른 지연 감소(latency reduction) 등의 다양한 목적에 맞추어 표 1의 뉴머롤러지(numerology)들 중 하나 이상이 사용될 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000001
표 1은 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템에서 사용되는 뉴머롤러지들의 실시예는 이에 국한되지 않을 수 있다. 각각의 뉴머롤러지 μ는 서브 캐리어 간격(sub carrier Spacing, SCS) Δf 및 사이클릭 프리픽스(cyclic Prefix, CP)의 정보들에 대응될 수 있다. 단말은 상위 계층의 파라미터인 'subcarrierSpacing', 'cyclicPrefix' 등에 기초하여, 하향링크 대역폭 부분(downlink bandwidth part) 또는 상향링크 대역폭 부분(uplink bandwidth part)에 적용되는 뉴머롤러지 μ 및 CP값을 등을 확인할 수 있다.
도 2는 통신 시스템에서 무선 신호가 전송되는 시간 자원의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 통신 시스템(200)에서 무선 신호가 전송되는 시간 자원은 하나 이상의(
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000002
) 서브 프레임(subframe)(220)으로 구성되는 프레임(frame)(230), 하나 이상의 (
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000003
) 슬롯(slot)(210)으로 구성되는 서브 프레임(220), 그리고
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000004
=14개의 OFDM 심볼(symbol)들로 구성되는 슬롯(210)으로 표현될 수 있다. 이때 각 변수
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000005
,
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000006
,
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000007
의 값들은 설정된 뉴머롤러지에 따라 정규 사이클릭 프리픽스인 경우는 표 2의 값을 따를 수 있고, 확장 사이클릭 프리픽스인 경우는 표 3의 값을 따를 수 있다. 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼들은 상위 계층 시그날링 혹은 상위 계층 시그날링 및 L1 시그날링의 조합에 의하여 '하향링크(downlink)', '플렉서블(flexible)'또는 '상향링크(uplink)'로 구별되는 것이 가능할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000008
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000009
5G NR 통신 시스템에서 프레임(230)은 10ms의 길이를 가질 수 있고, 서브 프레임(220)은 1ms의 길이를 가질 수 있다. 각각의 프레임(230)은 두 개의 동일한 길이를 가지는 하프 프레임(half-frame)으로 나누어질 수 있으며, 첫 번째 하프 프레임(half-frame 0)은 0번 ~ 4번의 서브 프레임(220)들로 구성될 수 있고, 두 번째 하프 프레임(half-frame 1)은 5번 ~ 9번의 서브 프레임(220)들로 구성될 수 있다. 하나의 캐리어에는 상향링크를 위한 프레임들의 집합(uplink frames)과 하향링크를 위한 프레임들의 집합(downlink frames)이 있을 수 있다.
도 3은 통신 시스템의 일 실시예에서 #i번째 하향링크 프레임의 수신 타이밍과 #i번째 상향링크의 전송 타이밍의 시간 차이를 설명하기 위한 개념도이다.
도 3을 참조하면, #i번째 하향링크 프레임(300)의 수신 타이밍과 #i번째 상향링크 프레임(310)의 전송 타이밍의 시간 차이는 TTA(320)일 수 있다. 이에 따라, 단말은 하향링크 프레임 #i(300)의 수신 시작 시점과 대비하여 TTA보다 빠른 시점에 상향링크 프레임 #i(310)에 대한 전송을 시작할 수 있다. 이와 같은 TTA는 타이밍 어드밴스(timing advance) 혹은 타이밍 적응(timing adjustment)(TA)으로 명명할 수 있다. 기지국은 상위 계층 시그날링 혹은 L1 시그날링을 통하여 단말이 TTA값을 바꾸도록 지시할 수 있으며 일례로
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000010
와 같이 적용하도록 약속할 수 있다. 5G NR의 경우 경우 TC
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000011
와 같이 정의될 수 있고, Δfmax는 Δfmax=480kHz 와 같이 정의될 수 있으며, Nf는 Nf=4096과 같이 정의될 수 있고, NTA,offset은 L3 시그날링에 의해 설정되는 값일 수 있으며, NTA는 L2 시그날링에 의해 지시되는 값 TA에 의하여 아래 수학식 1과 같이 결정되는 값일 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000012
여기서, NTA,offset 및 NTA에 대한 설명은 특정 상황에 대한 예시일 수 있고, 이외 다양한 옵션들이 존재할 수 있으나 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 본 개시에서 모든 가능한 경우들을 나열하지는 않을 수 있다.
도 4는 통신 시스템의 시간/주파수 자원 그리드의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, 통신 시스템(400)의 시간/주파수 자원 그리드(resource grid)는
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000013
개의 서브캐리어 및
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000014
개의 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 자원 그리드는 각 뉴머롤러지 및 캐리어 별로 정의될 수 있다. 이때
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000015
는 상위 계층 시그날링으로 지시되는 공통 자원 블록(common resource block, CRB) 위치일 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000016
는 CRB로부터 시작되는 자원 블록(resource block, RB)(410) 개수, 즉 캐리어 대역폭(carrier bandwidth)을 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000017
및/또는
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000018
는 링크 방향(uplink, downlink, sidelink)별로 혹은 뉴머롤러지(μ)별로 서로 다른 값을 가질 수 있다. 여기서, 뉴머롤러지(μ)는 필요에 따라 서브캐리어 간격(SCS) 설정 등 다른 용어로 지칭되는 것이 가능할 수 있다.
안테나 포트 p와 서브 캐리어 간격(SCS) 설정(μ)을 위한 자원 그리드내의 각 요소(element)는 자원 요소(resource element, RE)(420)로 지칭될 수 있으며,
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000019
위치마다 고유하게 정의될 수 있다. 이때, k는 주파수 축 인덱스일 수 있고, l은 시간 축에서의 심볼 위치를 의미할 수 있다. RE
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000020
는 물리 채널 혹은 시그널 복소수 값
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000021
를 전송하는데 사용하는 물리 자원에 대응될 수 있다. 하나의 자원 블록(410)은 주파수 축에서 연속된
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000022
=12개의 서브캐리어들로 정의될 수 있다.
5G NR 통신 시스템은 3G/4G 통신 시스템과 대비하면 넓어진 캐리어 대역폭으로 인한 높은 단말 구현 복잡도 및 소모 전력을 줄이기 위하여 대역폭 부분(bandwidth part, BWP) 개념을 도입할 수 있다. 하나의 대역폭 부분은 연속된 공통 자원 블록들로 구성될 수 있으며, 대역폭 부분의 시작 자원 블록 위치
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000023
와 해당 대역폭 부분을 구성하는 자원 블록의 수
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000024
는 수학식 2와 수학식3을 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000025
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000026
하나의 단말에 대하여는 하나의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 내에서 최대 네 개의 하향링크 대역폭 부분이 설정될 수 있으며, 한 번에 하나의 하향링크 대역폭 부분만 활성화될 수 있다. 단말은 활성화한 대역폭 부분 이외에서 PDSCH(physical downlink shared channel), PDCCH(physical downlink control channel), CSI-RS(channel state information reference signal) 등을 수신하지 않을 수 있다.
하나의 단말에 대하여는 하나의 컴포넌트 캐리어 내에서 최대 네 개의 상향링크 대역폭 부분이 설정될 수 있으며, 한 번에 하나의 상향링크 대역폭 부분만 활성화될 수 있다. 단말은 활성화한 대역폭 부분 이외에서 PUSCH(physical uplink shared channel), PUCCH(physical uplink control channel), SRS(sounding reference signal) 등을 송신하지 않을 수 있다.
도 5는 통신 시스템의 SS/PBCH 블록(synchronization signal and physical broadcast channel block, SSB)의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 통신 시스템(500)의 SS/PBCH 블록은 첫 번째 OFDM 심볼의 가운데 127개 서브캐리어에서 전송되는 PSS(primary synchronization signal), 세 번째 OFDM 심볼의 가운데 127개 서브캐리어에서 전송되는 SSS(secondary synchronization signal), 그리고 두 번째, 세 번째, 네 번째 OFDM 심볼에서 전송되는 PBCH(physical broadcast channel)로 구성될 수 있다. 가장 넓은 대역을 차지하는 PBCH는 20RB에 걸쳐 전송될 수 있으며, 이는 15kHz SCS를 기준으로 3.6 MHz가 될 수 있다. 기지국은 하나의 SSB를 동일한 빔(beam)을 적용하여 전송하게 되며, 만약 기지국 안테나 수가 증가하거나 고주파 지원을 위해 하나 이상의 아날로그 빔을 적용하는 등의 다수의 빔을 운용할 필요가 있을 경우 다수의 SSB를 전송함으로써 다중 빔 동작을 지원할 수 있다. 상기 '빔'이라 함은 실제 적용 시 송신 프리코딩(precoding) 또는 공간 전송 필터(spatial transmission filter) 등 다양한 용어로 표현될 수 있으나 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 빔으로 통일하여 지칭할 수 있다.
일례로 기지국은 다수의 빔(예를 들면, 빔#1, 빔#2, 빔#3, 빔#4)을 대표하기 위하여 다수의 SSB(530, 540, 550, 560)들을 전송할 수 있다. 이때 다수의 SSB(530, 540, 550, 560)들은 뉴머롤러지 별로 미리 약속된 패턴에 따라 하나의 슬롯에서 하나 이상의 SSB들이 전송되는 것이 가능할 수 있다. 서로 다른 빔이 적용되는 SSB(530, 540, 550, 560)들은 SS 버스트(520)에 포함되어 하나의 세트로 묶일 수 있다. 단말은 SSB를 모니터링하는 시점에 5ms의 길이를 가지는 하프 프레임 윈도우(half-frame window)를 가정할 수 있다. 하프 프레임내에 상위 계층 시그날링으로 설정되는 SS 버스트 세트(515)는 하나 이상의 SS 버스트(520)들을 포함할 수 있다. 단말은 초기접속(initial access, IA)을 수행할 때 RRC 설정 값들을 알 수 없거나 혹은 이용이 불가능할 때 SS 버스트 세트(510)의 주기를 20ms로 가정하여 SSB를 수신 내지 측정할 수 있다. 일례로 단말은 표 4에 표시된 것과 동일 또는 유사한 SSB 설정 정보들을 참조하여 SSB를 수신할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000027
도 6은 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 일 실시예를 도시한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 통신 시스템(600)의 랜덤 액세스 절차에서 단말(615)은 기지국(610)에게 PRACH(physical random access channel) 프리앰블을 전송할 수 있으며 이를 Msg1으로 지칭할 수 있다(S620). PRACH 프리앰블의 전송을 통하여, RA-RNTI(random access-radio network temporary identifier)이 결정될 수 있다. 이때, RA-RNTI는 수학식 4에 의하여 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000028
수학식 4에서 s_id는 해당 PRACH 오케이젼의 첫 번째 OFDM 심볼의 인덱스일 수 있고(0≤s_id<14), t_id는 시스템 프레임내에서 해당 PRACH 오케이젼의 첫 번째 슬롯 인덱스일 수 있으며(0≤t_id<80), f_id는 주파수 축에서의 해당 PRACH 오케이젼의 인덱스일 수 있고(0≤f_id<8), ul_carrier_id는 프리앰블 송신을 위해 사용되는 상향링크 캐리어 종류에 따른 값(0은 정규 상향링크 캐리어, 1은 상보 상향링크 캐리어)을 의미할 수 있다.
이와 같이 단말이 기지국에서 PRACH 프리앰블을 전송하기에 앞서 단말은 PBCH 수신을 통하여 시스템 정보(system information)를 획득하거나 또는 RRC 시그날링 수신 등을 통하여 아래 정보들 중 일부를 가지고 있을 수 있다.
- PRACH 프리앰블 포맷(preamble format)
- RACH(random access channel) 전송을 위한 시간/주파수 자원 정보
- 논리적 루트 시퀀스 테이블에 대한 인덱스(index to logical root sequence table)
- 사이클릭 시프트(cyclic shift)(NCS)
- 세트 유형(set type)(무제한(unrestricted), 제한 세트(restricted set) A, 제한 세트(restricted set) B)
다시 도 6을 참조하면 두 번째 절차로 기지국은 단말에게 랜덤 액세스 응답(random access response, RAR)을 제공할 수 있으며 이를 Msg2로 지칭할 수 있다(S630). 구체적으로는, 기지국은 S620 단계에서 단말로부터 PRACH 프리앰블을 수신하면, 수학식 4를 기반으로 RA-RNTI를 계산할 수 있고, 이를 스크램블링에 사용하여 DCI를 전송할 수 있다. 단말은 유형1 PDCCH CSS(common search space)중에서 상위 계층에 설정된 RACH 응답 윈도우(response window)에 포함된 구간에서 RA-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 단말은 PDCCH(또는 PDCCH를 통해 기지국으로부터 전송된 DCI)를 수신할 수 있고, 수신된 PDCCH(또는 DCI)를 디코딩할 수 있다. 만약 단말이 PDCCH(또는 DCI)를 성공적으로 디코딩할 경우, 단말은 S630 단계에서 기지국으로부터 전송된 RAR 데이터를 포함하는 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 단말이 RAR 디코딩에 성공하면 단말은 RAR내의 RAPID(RA preamble identifier)가 해당 단말에게 미리 할당된 RAPID와 일치하는지 확인할 수 있다.
세 번째 절차로 단말은 기지국에게 PUSCH를 전송할 수 있으며 이를 Msg3로 지칭할 수 있다(S640). 이를 위하여 단말은 상위 계층 파라미터(일예로 msg3-transformPrecoding)을 바탕으로 PUSCH 전송에 변환 프리코딩을 적용할지(즉 DFT(discrete Fourier transform)-s-OFDM으로 전송할지) 혹은 적용하지 않을지(즉 OFDM으로 전송할지)를 결정할 수 있다. 또한 단말은 상위 계층 파라미터(일예로 msg3-scs)에 따라 PUSCH 전송에 사용할 SCS를 결정할 수 있다. 이때 Msg3의 PUSCH는 PRACH가 전송된 서빙 셀을 통하여 전송될 수 있다.
네 번째 절차로 기지국은 단말에게 경합 해소(contention resolution) 메시지를 전송할 수 있으며 이를 Msg4로 지칭할 수 있다(S650). 단말은 경합 해소 메시지를 수신하기 위한 타이머를 시작할 수 있고, 타이머가 만료되기 전까지 유형 1 PDCCH CSS에서 TC-RNTI(temporary cell-RNTI)로 스크램블된 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 만약 단말이 PDCCH를 성공적으로 디코딩할 경우, 단말은 MAC CE를 포함하는 PDSCH를 디코딩할 수 있으며 TC-RNTI를 C-RNTI(Cell-RNTI)로 세팅할 수 있다. Msg4를 성공적으로 디코딩한 이후 단말은 이에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(positive-acknowledgement)을 기지국에 보고할 수 있으며, RACH 절차의 성공 여부를 기지국에 보고할 수 있다(S660).
전술한 RACH 오케이젼(RO)은 RACH 프리앰블의 수신을 위하여 특정되는 시간 및 주파수 자원을 의미할 수 있으며, 단말은 PRACH 전송을 위하여 사용할 수 있다. 전술한 바와 같이 5G NR에서는 다중 빔 운용을 위하여 다수의 SSB가 각각 서로 다른 빔과 연결(associate)될 수 있으며 단말은 다수의 SSB를 측정할 수 있고, 수신 전력(reference signal received power, RSRP), 수신 신호 품질(reference signal received quality, RSRQ), 신호 대 잡음비(signal-to-noise ratio, SNR), 신호 대 잡음 간섭비(signal-to-noise/interference ratio, SNIR) 등 다양한 방법들 중 하나에 의하여 최적 SSB(즉, 최적 빔)을 선택할 수 있다. 이후 단말은 최적 SSB를 수신할 때 사용한 빔(즉, (RX) 공간 필터(spatial filter))을 기반으로 PRACH 전송에 사용할 빔(즉, (TX) 공간 필터(spatial filter))을 결정하는 것이 가능할 수 있다. 이때, 기지국 혹은 네트워크가 단말이 어떠한 SSB(빔)을 선택하였는지를 알 수 있도록 하기 위한 목적으로 특정 SSB와 특정 RO간 관계가 설정될 수 있다. 이와 같은 관계를 통하여 기지국은 어떤 RO에서 단말이 PRACH를 송신하였는지를 바탕으로 단말이 선택한 SSB(빔)가 무엇인지를 알 수 있다. 일례로 SSB와 RO간 관계는 표 5에 표시된 것과 동일 또는 유사한 상위 계층 설정들을 참조하여 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000029
도 7은 통신 시스템에서 RACH(Random Access Channel) 설정에 따른 SSB-RO 연계의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, RACH 설정에 따른 SSB-RO 매핑 관계에서, 어느 특정한 주파수 대역 상에서, 시간상으로 서로 구분되는 N개의 SSB(710-1~710-n)는 시간상으로 서로 구분되는 N개의 RO(720-1~710-n)와 일대일로 매핑될 수 있다. 이를테면, 상위 계층 파라미터 msg1-FDM가 1로 설정되고(msg1-FDM=one), 상위 계층 파라미터 ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB가 1로 설정되면(ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB=one), N개의 서로 다른 SSB(710-1~710-n)는 N개의 서로 다른 RO(720-1~720-n)와 일대일로 매핑될 수 있다.
도 8은 통신 시스템에서 RACH 설정에 따른 SSB-RO 연계의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, RACH 설정에 따른 SSB-RO 매핑 관계에서, 제1 주파수 대역에서 시간상으로 서로 구분되는 복수의 SSB(810-1, 810-3, 810-5, ..., 810-(n-1))들은, 시간상으로 서로 구분되는 복수의 RO(820-1, 820-3, 820-5, ..., 820-(n-1))들과 일대일로 매핑될 수 있다. 한편, 제2 주파수 대역 상에서, 시간상으로 서로 구분되는 복수의 SSB(810-2, 810-4, 810-6, ..., 810-n)들은, 시간상으로 서로 구분되는 RO(820-2, 820-4, 820-6, ..., 820-n)들과 일대일로 매핑될 수 있다. 이를테면, 상위 계층 파라미터 msg1-FDM가 2로 설정되고(msg1-FDM=two), 상위 계층 파라미터 ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB가 2로 설정되면(ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB=two), N개의 서로 다른 SSB(810-1~810-n)는 주파수 도메인에서 주파수 다중 분할되어 배치되는 N개의 서로 다른 RO(820-1~820-n)와 일대일로 매핑될 수 있다.
한편, 5G NR 통신 시스템은 Rel-16을 기준으로 표 6과 같은 DCI 포맷(DCI format)들을 지원할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000030
DCI는 하나 이상의 셀 들에 대한 하향링크 제어 정보를 담고 있을 수 있으며 하나의 RNTI와 연결될 수 있다. DCI는 1) 정보 요소 다중화, 2) CRC(cyclic redundancy check) 부가, 3) 채널 코딩(channel coding), 4) 레이트 매칭(rate matching)의 순서를 통해 인코딩될 수 있으며, 디코딩 또한 이와 같은 단계들을 고려하여 진행될 수 있다. 위 설명에서 어떤 DCI가 하나의 RNTI와 연관된다고 하는 것은 해당 DCI의 CRC 패리티 비트(parity bit)들이 해당 RNTI와 스크램블되는 것을 의미할 수 있다. 표 6을 참조하면 일부 DCI는 어떤 셀에 대한 하나 혹은 그 이상의 PUSCH 스케쥴링 정보를 포함할 수 있다.
일례로 DCI 포맷 0_1의 CRC는 C-RNTI, CS-RNTI(configured scheduling-RNTI), SP-CSI-RNTI(semi-persistent CSI RNTI), 또는 MCS-C-RNTI(modulation coding scheme cell RNTI)와 스크램블될 수 있으며, DCI 포맷 0_1는 아래와 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
□ DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats)(1 비트): UL DCI 포맷임을 지시하는 지시자로 DCI 포맷 0_1의 경우 항상 0으로 세팅됨.
□ 캐리어 지시자(Carrier indicator)(0 또는 3 비트들): 해당 DCI가 스케쥴링하는 CC를 가리키는 지시자임.
□ DFI 플래그(flag)(0 또는 1 비트): 설정 그랜트 하향링크 피드백 정보(CG-DFI) 지시자임.
- 만약 DCI 포맷 0_1이 CG-DFI 지시용으로 사용되는 경우(DFI 플래그가 1인 경우), 아래의 필드들 중 적어도 하나를 사용할 수 있음:
□ HARQ-ACK 비트맵(bitmap)(16비트), 여기서 HARQ 프로세스 인덱스 매핑에 대한 비트 맵의 순서는 HARQ 프로세스 인덱스가 비트 맵의 MSB에서 LSB로 오름차순으로 매핑되는 것과 같음. 비트 맵의 각 비트에 대해 값 1은 ACK를 나타내고 값 0은 NACK를 나타냄.
□ 예약된 PUSCH에 대한 TPC 명령(TPC command for scheduled PUSCH)(2 비트)
□ 포맷 0_1의 나머지 모든 비트들은 0으로 세팅함(All the remaining bits in format 0_1 are set to zero)
- 만약 DCI 포맷 0_1이 CG-DFI 지시용으로 사용되지 않는 경우(DFI 플래그 필드(flag field)가 없거나 DFI 플래그 필드가 0인 경우), 아래의 필드들 중 적어도 하나를 사용함:
□ UL/SUL 지시자(indicator)(0 또는 1 비트): 상보적(supplementary) UL 지시자임.
□ 대역폭 부분 지시자(bandwidth part indicator)(0, 1 또는 2 비트): 단말에게 설정된 상향링크 대역폭 부분 중 활성화될 대역폭 부분을 지시하는 지시자임.
□ 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource assignment): 주파수 축 자원을 할당하는 지시자임.
□ 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment): 시간 축 자원을 할당하는 지시자임.
□ 주파수 호핑 플래그(frequency hopping flag)(0 또는 1 비트): 주파수 축 호핑 지시자임.
□ 변조 및 코딩 스킴(Modulation and coding scheme)(5 비트)
□ 신규 데이터 지시자(new data indicator, NDI): 할당되는 데이터가 신규 데이터인지 재전송 되는 데이터인지를 알려주는 지시자임.
□ 리던던시 버전(redundancy version, RV): 할당되는 데이터에 채널코딩 적용 시 RV 값을 알려주는 지시자.
□ HARQ 프로세스 번호(process number)(4 bits): 스케쥴링되는 데이터에 할당될 HARQ (hybrid automatic repeat request) 프로세스 지시자.
□ 예약된 PUSCH에 대한 TPC 명령(TPC command for scheduled PUSCH)(2 비트): TPC 지시자임.
□ SRS 자원 지시자(resource indicator): 비주기적인(aperiodic) SRS 자원 선택 지시자.
□ 프리코딩 정보와 계층 수(Precoding information and number of layers): PUSCH 전송 시 사용될 프리코딩 및 전송 계층 수에 대한 지시자.
□ 안테나 포트(Antenna ports): PUSCH 전송 시 사용될 상향링크 안테나 포트에 대한 지시자.
□ SRS 요청(request): Aperiodic SRS 전송 여부 지시자.
□ CSI 요청(request): 채널 상태 정보 보고 여부 및 보고 방법에 대한 지시자.
□ PTRS-DMRS 연관(association): 상향링크 PTRS(phase-noise tracking reference signal) 안테나 포트와 DMRS(demodulation reference signal) 안테나 포트간 관계를 알려주는 지시자.
□ DMRS 시퀀스 초기값(sequence initialization): OFDM 기반의 상향링크 전송 시 DMRS 시퀀스 초기화 값에 대한 지시자.
□ UL-SCH 지시자(indicator): PUSCH에 UL-SCH(uplink shared channel)가 포함되는지 여부를 알려주는 지시자(UL-SCH를 포함하지 않는 PUSCH는 CSI를 포함해야 함).
□ 개루프 전력 제어 파라미터 세트 지시자(open-loop power control parameter set indication): 개루프 전력 제어 파라미터 세트(open-loop power control, OPLC)를 알려주는 지시자.
□ 우선 순위 지시자(priority indicator): 상향링크 전송 우선순위 지시자.
□ 무효 심볼 패턴 지시자(invalid symbol pattern indicator): 상위 계층으로 설정된 유효하지 않은 심볼 패턴(invalid symbol pattern) 적용 여부를 알려주는 지시자.
또 다른 예시로 DCI 포맷 1_1의 CRC는 C-RNTI, CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI와 스크램블될 수 있으며, DCI 포맷 1_1는 아래와 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
□ DCI 포맷 식별자(identifier for DCI formats)(1 비트): DL DCI 포맷임을 지시하는 지시자로 DCI 포맷 1_1의 경우 항상 1으로 세팅됨.
□ 캐리어 지시자(carrier indicator)(0 또는 3 비트): 해당 DCI가 스케쥴하는 CC를 가리키는 지시자임.
□ 대역폭 부분 지시자(bandwidth part indicator)(0, 1 또는 2 비트): 단말에게 설정된 하향링크 대역폭 부분 중 활성화될 대역폭 부분을 지시하는 지시자임.
□ 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource assignment): 주파수 축 자원을 할당하는 지시자임.
□ 시간 도메인 자원 할당(time domain resource assignment): 시간 축 자원을 할당하는 지시자임.
□ PRB 번들링 크기 지시자(bundling size indicator): PRB 번들링 타입(정적(static) 또는 동적(dynamic)) 및 크기를 지시하는 지시자임.
□ 레이트 매칭 지시자(rate matching indicator): 상위 계층으로 설정된 레이트 매칭 패턴(rate matching pattern)을 지시하는 지시자임.
□ ZP CSI-RS 트리거(trigger): 비주기적 제로 전력(aperiodic zero-power) CSI-RS 적용 지시자임.
□ 전송 블록(transport block) 1을 위한 '변조 및 코딩 스킴(modulation and coding scheme)', '신규 데이터 지시자(new data indicator)', 그리고 '리던던시 버전(redundancy version)' 필드들.
□ 전송 블록(transport block) 2를 위한 '변조 및 코딩 스킴(modulation and coding scheme)', '신규 데이터 지시자(new data indicator)', 그리고 '리던던시 버전(redundancy version)' 필드들.
□ HARQ 프로세스 수(process number): 스케쥴링되는 데이터에 할당될 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 지시자임
□ 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index): TDD 운용(operation)에서 HARQ-ACK 코드북 생성을 위한 DAI 지시자임.
□ 예약된 PUCCH에 대한 TPC 명령(TPC command for scheduled PUCCH): PUCCH 전송에 대한 전력 제어 지시자임.
□ PUCCH 자원 지시자(resource indicator): 할당되는 PDSCH 혹은 정해진 PDSCH 세트에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 PUCCH 자원 지시자임.
□ PDSCH에서 HARQ 피드백 타이밍 지시자(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator): 할당되는 PDSCH와 PUCCH 전송 간 시간 축 오프셋에 대한 지시자임.
□ 안테나 포트(들)(antenna port(s)): PDSCH 송수신에 사용될 안테나 포트 지시자임.
□ 전송 설정 지시자(transmission configuration indication): PDSCH 송수신에 사용될 TCI 정보 지시자임.
□ SRS 요청(request): 비주기적 SRS 전송 지시자임.
□ DMRS 시퀀스 초기값(sequence initialization): PDSCH 송수신에 사용될 DMRS 시퀀스 초기화값 지시자임.
□ 우선 순위 지시자(priority indicator): PDSCH 수신 우선순위 지시자임.
또 다른 예시로 어떤 DCI 포맷들은 하나 이상의 단말들에게 동일한 제어 정보를 전달하기 위하여 사용될 수 있다. 일례로 DCI 포맷 2_3의 CRC는 TPC-SRS-RNTI(Transmit Power Control-Sounding Reference Signal-RNTI)와 스크램블 될 수 있으며 아래와 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
□ 블록 번호(block number) 1, 블록 번호(block number) 2, ..., 블록 번호(block number) B: DCI 포맷 2_3이 적용될 자원 영역을 지시하는 지시자임. 블록의 시작 부분은 상위 계층 파라미터 startingBitOfFormat2-3 또는 startingBitOfFormat2-3SUL-v1530에 의하여 설정됨.
- 상위 계층 파라미터 srs-TPC-PDCCH-Group가 유형 A(type A)로 설정된 단말이 PUCCH 및 PUSCH가 없거나 SRS 전력 제어가 PUSCH의 전력 제어에 묶이지 않은 상향링크 전송을 수행하는 경우, 하나의 블록이 상위 계층 설정되며 해당 블록에 대하여 아래와 같은 필드들이 정의됨.
□ SRS 요청(request)(0 또는 2비트): 비주기적 SRS 전송 지시자임.
□ TPC 명령 번호(command number) 1, TCP 명령 번호 2, ..., TPC 명령 번호 N: 상위 계층 파라미터 cc-IndexInOneCC-Set이 가리키는 UL 캐리어에 적용될 상향링크 전력 제어 지시자임.
- 상위 계층 파라미터 srs-TPC-PDCCH-Group가 유형B(type B)로 설정된 단말이 PUCCH 및 PUSCH가 없거나 SRS 전력 제어가 PUSCH의 전력 제어에 묶이지 않은 상향링크 전송을 수행하는 경우, 하나 이상의 블록이 상위 계층 설정되며 각 블록들에 대하여 아래와 같은 필드들이 정의됨.
□ SRS 요청(request)(0 또는 2 비트): 비주기적 SRS 전송 지시자임.
□ TPC 명령(command)(2 비트)
또 다른 예시로 어떤 DCI 포맷들은 하나 이상의 단말들에게 동일한 제어 정보를 전달하기 위하여 사용될 수 있다. 일례로 DCI 포맷 2_0의 CRC는 SFI-RNTI와 스크램블될 수 있으며 슬롯 포맷(slot format), COT(channel occupancy time) 기간(duration), 사용 가능한 RB 세트(available RB set), 탐색 공간 세트 그룹 스위칭(search space set group switching)등의 정보를 통지(notifying)하기 위하여 사용될 수 있다. 구체적으로 DCI 포맷 2_0는 아래와 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 상위 계층 파라미터 slotFormatCombToAddModList가 설정된 경우,
□ 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator) 1, 슬롯 포맷 지시자 2, ..., 슬롯 포맷 지시자 N
- 상위 계층 파라미터 availableRB-SetsToAddModList-r16가 설정된 경우,
□ 가용 RB 세트 지시자 1(Available RB set Indicator 1), 가용 RB 세트 지시자 2, ..., 가용 RB 세트 지시자 N1
- 상위 계층 파라미터 co-DurationsPerCellToAddModList-r16가 설정된 경우,
□ COT 듀레이션 지시자 1(duration indicator 1), COT 듀레이션 지시자 2, ..., COT 지속 시간 지시자 N2(duration indicator N2)
- 상위 계층 파라미터 searchSpaceSwitchTriggerToAddModList-r16가 설정된 경우,
□ 탐색 공간 세트 그룹 스위칭 플래그(search space set group switching flag) 1, 탐색 공간 세트 그룹 스위칭 플래그 2, ..., 탐색 공간 세트 그룹 스위칭 플래그 M
DCI 포맷 2_0의 크기는 128 비트까지의 값 중 하나를 상위 계층으로 설정할 수 있다. 일례로 DCI 포맷 2_5는 액세스 백홀 통합(IAB) 노드의 소프트(soft) 유형 자원 사용 가능 여부(availability)를 통지하는데 사용할 수 있다. DCI 포맷 2_5의 CRC는 AI-RNTI(availability indicator-RNTI)와 스크램블될 수 있으며, 아래의 정보들을 포함할 수 있다.
□ 가용성 지시자(availability indicator) 1, 가용성 지시자, ..., 가용성 지시자 N
DCI 포맷 2_5의 크기로 128비트 보다 작거나 같은 값 중 하나를 상위 계층으로 설정할 수 있다. 단말은 표 7에 표시된 것과 동일 또는 유사하게 CORESET#0와 탐색 공간(search space)#0 설정 정보를 수신할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000031
단말은 셀 특정(cell-specific) PDCCH 모니터링을 위하여 표 8 내지 표 9에 표시된 것과 동일 또는 유사한 상위 계층 설정들을 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000032
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000033
단말은 단말 특정(UE-specific) PDCCH 모니터링을 위하여 표 10에 표시된 것과 동일 또는 유사한 상위 계층 설정들을 참조할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000034
하나의 안테나 포트(antenna port)가 있다고 함은 해당 안테나 포트를 통해 전송되는 심볼이 겪는 채널이 같은 안테나 포트를 통해 전송되는 또 다른 심볼이 겪는 채널로부터 추정 내지 유추(can be inferred)될 수 있는 경우를 의미할 수 있다.
서로 다른 두 개의 안테나 포트가 QCL(quasi co-located)되어 있다고 함은 하나의 안테나 포트로부터 전송되는 심볼이 겪는 채널의 대규모(large-scale) 특성이 다른 안테나 포트로부터 전송되는 심볼이 겪는 채널로부터 추정 내지 유추될 수 있는 경우를 의미할 수 있다. 채널의 대규모 특성은 ‘지연 확산(delay spread)’, ‘도플러 확산(Doppler spread)’, ‘도플러 시프트(Doppler shift)’, ‘평균 이득(average gain)’, ‘평균 지연(average delay)’, ‘공간 Rx 파라미터들(spatial Rx parameters)’중 한 가지 이상을 의미할 수 있다.
어떤 신호(QCL 타겟 RS)의 시간/주파수 자원이 충분하지 않아 해당 신호만으로는 채널의 대규모 특성이 정확하게 측정될 수 없을 때, 해당 신호의 수신에 재사용 가능한 대규모 특성을 가지는(즉, 충분한 시간/주파수 자원을 가지는) 또 다른 신호(QCL 참조 RS)에 대한 정보(즉, QCL 정보)를 단말에게 제공하여 단말의 채널 측정 성능을 향상시키는데 사용될 수 있다. NR 통신 시스템의 경우 다음과 같이 다양한 타입의 QCL 유형들을 지원할 수 있다.
- QCL-유형(Type) A: {도플러 시프트(Doppler shift), 도플러 확산(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 확산(delay spread)}를 포함.
- QCL-유형(Type) B: {도플러 시프트(Doppler shift), 도플러 확산(Doppler spread)}를 포함.
- QCL-유형(Type) C: {도플러 시프트(Doppler shift), 평균 지연(average delay)}를 포함.
- QCL-유형(Type) D: {공간(Spatial) Rx 파라미터(parameter)}를 포함.
도 9는 통신 시스템에서 TCI(transmission configuration information) 상태 설정 및 지시를 통한 QCL 정보 전달 과정의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, 통신 시스템(900)에서의 TCI 상태 설정 및 지시를 통한 QCL 정보 전달 과정에서 기지국은 상위계층(이를테면, RRC) 시그널링을 통하여, 단말 능력 보고(UE capability report) 및 규격에서 정의된 최대값(예를 들어 주파수 대역에 따라 4, 8, 64, 128개 등)에 맞추어 최대 M개의 TCI 상태를 단말에 대하여 설정할 수 있다(S930). 이때 각 TCI 상태 설정(910)은 해당 TCI를 참조하는 신호 또는 채널(QCL 타겟(target)(920))에게 대규모 채널 특성들을 제공하는 신호 또는 채널(QCL 참조(reference)(915))에 대한 정보를 포함할 수 있다. 하나의 TCI 상태 설정(910)에는 최대 두 개의 참조(reference)가 포함될 수 있으며(qcl-유형(Type)1과 qcl-유형(Type)2), 첫 번째 참조는 QCL-유형 A, QCL-유형 B, QCL-유형 C중 하나일 수 있으며(즉, qcl-유형 1∈{QCL-유형 A, QCL-유형 B, QCL-유형 C}) 두 번째 참조는 만약 존재하는 경우 QCL-유형 D일 수 있다(즉, qcl-유형 2 = QCL-유형 D).
기지국이 RRC에 설정된 TCI들을 모두 실시간 적용하도록 하는 것은 단말 구현 복잡도를 크게 증가시킬 수 있으므로, 기지국은 RRC에 설정된 TCI 중 일부에 대한 활성화 메시지를 MAC CE등의 L2 시그날링을 통하여 단말에게 전달할 수 있다(S940). 기지국은 최대 N(<M)개에 대한 TCI를 활성화시킬 수 있으며 단말은 활성화된 TCI에 대해서만 동적(dynamic) 지시를 받게 될 수 있다.
이후 기지국은 DCI(S950) 등의 L1 시그날링을 통하여 활성화된 N개의 TCI 중 일부를 동적으로 단말에게 지시할 수 있다(S950). 단말은 L1 시그날링 수신 이후 미리 정해진 타이밍에 해당 TCI로부터 지시되는 QCL 정보(들)을 적용할 수 있고, 해당 신호 또는 채널에 대한 수신 동작을 수행할 수 있다.
도 9의 'RRC 시그날링 단계(S930)'-'MAC CE 시그날링 단계(S940)'-'DCI 시그날링 단계(S950)'에 이르는 TCI 상태 지시 단계는 QCL 타겟 RS의 종류에 따라 일부가 생략되는 것이 가능할 수 있다. 일례로 QCL 타겟이 PDSCH DMRS일 수 있고, 하나 이상의 TCI 상태들이 RRC에 설정된 경우에 기지국은 도 9의 모든 단계들을 사용하여 TCI 상태를 지시할 수 있으나, 만약 QCL 타겟이 PDSCH DMRS일 수 있고, 단일한 TCI 상태가 RRC에 설정된 경우 MAC CE 시그날링 단계(S940) 내지 DCI 시그날링 단계(S950)는 생략되는 것이 가능할 수 있다. 이와 유사하게 만약 QCL 타겟이 PDCCH DMRS인 경우 DCI 시그날링 단계(S940)는 생략될 수 있다. 구체적으로 단말은 표 11에 표시된 것과 동일 또는 유사한 RRC 시그날링을 참조하여 TCI 상태 및 QCL 정보에 대한 설정 정보를 획득할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000035
기지국은 RRC에 설정된 TCI 상태들 중 일부를 MAC CE 시그날링을 통하여 단말에게 활성화 내지 비활성화하도록 지시할 수 있거나 혹은 QCL 타겟 RS에 MAC CE로 지시된 TCI 상태를 적용하도록 할 수 있다. 일례로 기지국은 QCL 타겟 RS의 종류에 따라 아래와 같은 MAC CE 시그날링을 사용할 수 있다.
- 단말 특정 PDSCH DMRS를 위한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE
- 단말 특정 PDCCH DMRS를 위한 TCI 상태 지시 MAC CE
- 개선된(enhanced) 단말 특정 PDSCH DMRS를 위한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE
도 10은 통신 시스템에서 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 구조의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, 단말 특정 PDSCH DMRS를 위한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE 구조에서 첫 번째 옥텟(Oct 1)은 COREST 풀(pool) ID 필드(1010), 서빙 셀 ID 필드(1020), 및 BWP ID 필드(1030)를 포함할 수 있고, 두 번째 옥텟(Oct 2) 내지 N 번째 옥텟(Oct N)은 TCI 상태 ID인 Ti를 위한 필드들(1040)을 구비할 수 있다. 각각의 필드들의 상세한 의미는 다음과 같을 수 있고, 그 크기는 가변적일 수 있다.
- 서빙 셀(Serving cell) ID: 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀 ID임.
- BWP ID: 해당 MAC CE가 적용되는 대역폭 부분 ID임. DCI 내 BWP 지시 필드(indication field)와 연계되어 대역폭 부분을 특정할 수 있음.
- Ti: TCI 상태 ID i를 가리킬 수 있음. 이 값이 0으로 세팅되는 경우 TCI 상태 ID가 i인 TCI 상태가 비활성화됨을 의미할 수 있고, 1로 세팅되는 경우 TCI 상태 ID가 i인 TCI 상태가 활성화됨을 의미할 수 있음. 1로 활성화되는 TCI 상태들은 DCI 내 TCI 지시 필드 코드 포인트(indication field code point)에 순차적으로 매핑될 수 있음.
- CORESET 풀(pool) ID: 만약 PDSCH를 스케쥴링하는 DCI가 상위 계층 파라미터 coresetPoolIndex를 포함하지 않는 CORESET에서 모니터링된 경우 해당 필드는 무시될 수 있음. 만약 PDSCH를 스케쥴링하는 DCI가 상위 계층 파라미터 coresetPoolIndex를 포함하는 CORESET에서 모니터링된 경우에 Ti 지시는 'CORESET 풀 ID의 값'과 'CORESET의 coresetPoolIndex 값'이 일치하는 경우에만 적용될 수 있음.
도 11은 통신 시스템에서 TCI 상태 지시 MAC CE의 일 실시예를 나타내는 개념도이다.
도 11을 참조하면, 단말 특정 PDCCH DMRS를 위한 TCI 상태 지시 MAC CE 구조는 첫 번째 옥텟(Oct 1)에 서빙 셀 ID 필드(1110)와 CORESET ID 필드(1120)를 포함할 수 있고, 두 번째 옥텟(Oct 2)에 CORESET ID 필드(1130)와 TCI 상태 ID 필드(1140)을 포함할 수 있으며, 그 크기는 가변적일 수 있다.
- 서빙 셀(serving cell) ID: 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀 ID임.
- CORESET ID: 해당 MAC CE가 적용되는 제어 자원 세트(control resource set)를 가리킬 수 있음. 만약 이 값이 0으로 세팅되는 경우 controlResourceSetZero를 통하여 설정되는 CORESET는 CORESET #0를 가리킬 수 있음.
- TCI 상태 ID: 해당 MAC CE가 지시하는 TCI 상태 ID를 의미할 수 있음.
기지국은 상향링크 빔 정보를 지시하기 위하여, 상위 계층(이를테면, RRC) 시그날링을 통하여 단말에게 공간 관계(spatial relation) 정보를 설정할 수 있다. 공간 관계 정보는 참조 신호(reference RS) 송수신에 사용되었던 공간 도메인 필터(spatial domain filter)값을 해당 공간 관계의 타겟 신호(target RS)의 상향링크 전송(uplink transmission)의 공간 TX 필터에 사용하도록 약속된 시그날링 구조를 의미할 수 있다. 공간 관계의 참조 RS는 SSB, CSI-RS 등의 하향링크 신호일 수 있으며, SRS 등의 상향링크 신호로 설정되는 것도 가능할 수 있다. 만약 참조 RS가 하향링크 신호인 경우에 단말은 해당 참조 RS를 수신하는데 사용한 공간 RX 필터값을 해당 공간 관계 타겟 RS(spatial relation target RS) 전송을 위한 공간 TX 필터로 사용할 수 있다. 만약 참조 RS가 상향링크 신호인 경우 단말은 해당 참조 RS를 송신하는데 사용한 공간 TX 필터값을 해당 공간 관계 타겟 RS 전송을 위한 공간 TX 필터로 사용할 수 있다.
공간 관계 정보에 대한 시그날링 구조는 타겟 RS의 종류에 따라 달라질 수 있다. 일례로 타겟 RS가 SRS인 경우 기지국은 각 SRS 자원별로 RRC 설정을 표 12에 표시된 것과 동일 또는 유사한 메시지에 기초하여 수행할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000036
일례로 타겟 RS가 SRS인 경우 기지국은 각 SRS 자원별로 RRC 설정을 표 13에 표시된 것과 동일 또는 유사한 메시지에 기초하여 수행할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000037
5G NR 통신 시스템에서 하나의 슬롯 포맷은 하향링크 심볼(downlink symbol), 상향링크 심볼(uplink symbol) 그리고 플렉서블 심볼(flexible symbol)들을 포함할 수 있다.
도 12는 통신 시스템에서 슬롯 포맷에 따른 슬롯 구성을 나타내는 개념도이다.
도 12를 참조하면, 통신 시스템에서 슬롯 포맷에 따른 슬롯 구성에서 하향링크 전용 슬롯(1200)은 슬롯 포맷에 따라 해당 슬롯내 모든 심볼들이 하향링크 심볼들(1215)로만 구성되는 슬롯일 수 있다. 또 다른 예시로 상향링크 전용 슬롯(1205)는 슬롯 포맷에 따라 해당 슬롯 내 모든 심볼들이 상향링크 심볼들(1220)로만 구성되는 슬롯일 수 있다. 또 다른 예시로 하향링크/상향링크 혼합 슬롯(1210)은 슬롯 포맷에 따라 해당 슬롯 내 일부 심볼들은 하향링크 심볼들(1225)로 구성될 수 있고, 일부 심볼들은 상향링크 심볼들(1235)로 구성되는 슬롯일 수 있다. 이때 상하향링크 심볼들을 모두 포함하는 혼합 슬롯(1210)의 특정 심볼들은 하향링크-상향링크 전환을 돕기 위한 보호 구간(guard period)(1230)으로 설정 내지 지시될 수 있으며, 단말은 해당 보호 구간(1230)동안 송수신을 수행하지 않을 수 있다.
5G NR 통신 시스템에서 기지국은 각 서빙 셀들에 대하여 하나 이상의 슬롯들에 걸친 “슬롯 포맷”을, 상위 계층 파라미터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon을 통해 단말에 설정할 수 있다. 이때 상위 계층 파라미터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon는 아래와 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있거나 또는 참조할 수 있다.
- 참조 서브캐리어 간격(reference subcarrier spacing): 참조 뉴머롤러지 (reference numerology) μref임.
- 패턴(pattern) 1: 첫 번째 패턴임.
- 패턴(pattern) 2: 두 번째 패턴임.
여기서, 패턴 1 또는 패턴 2는 다음과 같은 설정들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 슬롯 설정 주기(dl-UL-TransmissionPeriodicity): msec 단위로 표현되는 슬롯 설정의 주기 P임.
- 하향링크 전용 슬롯수(nrofDownlinkSlots): 하향링크 심볼들로만 구성되는 슬롯의 수 dslots임.
- 하향링크 심볼수(nrofDownlinkSymbols): 하향링크 심볼의 수 dsym임.
- 상향링크 전용 슬롯수(nrofUplinkSlots): 상향링크 심볼들로만 구성되는 슬롯의 수 uslots임.
- 상향링크 심볼수(nrofUplinkSymbols): 상향링크 심볼의 수 usym임.
첫 번째 패턴의 슬롯 설정 주기 Pmsec는
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000038
개의 슬롯을 포함할 수 있으며, 이때 뉴머롤러지는 μref를 따를 수 있다. 또한 S개의 슬롯들 중 처음 dslots개의 슬롯들은 하향링크 심볼만을 포함할 수 있고, 마지막 uslots개의 슬롯들은 상향링크 심볼만을 포함할 수 있다. 이때 처음 dslots개의 슬롯들 뒤의 dsym 개의 심볼들은 하향링크 심볼일 수 있다. 또한 마지막 uslots개의 슬롯들 이전의 usym개의 심볼들은 상향링크 심볼일 수 있다. 해당 패턴에서 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 지정되지 않은 나머지 심볼들(즉,
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000039
개의 심볼들)은 플렉서블 심볼일 수 있다.
만약 두 번째 패턴이 설정되는 경우에 두 번째 패턴의 슬롯 설정 주기를 P2 라고 하면, 첫 번째 패턴과 두 번째 패턴의 합성으로 구성되는 하나의 슬롯 설정 주기 (P+P2)msec는 첫 번째
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000040
개의 슬롯들과 두 번째
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000041
개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 이때 두 번째 패턴에서의 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플렉서블 심볼의 위치 및 개수는 두 번째 패턴의 설정 정보들을 바탕으로 첫 번째 패턴의 설명을 참조하며 구성될 수 있다. 또한 두 번째 패턴이 설정되는 경우 단말은 (P+P2)가 20msec의 약수일 것을 가정할 수 있다.
기지국은 상위 계층 파라미터 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated를 사용하여, 상위 계층 파라미터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon에 의하여 단말에 설정된 심볼들 중 플렉서블 심볼들의 방향을 다음 정보들을 기반으로 오버라이드(override)할 수 있다.
- 슬롯 설정 세트(slotSpecificConfigurationsToAddModList): 슬롯 설정들의 세트임.
- 슬롯 인덱스(slotIndex): 슬롯 설정들의 세트에 포함되는 슬롯의 인덱스임.
- 심볼 방향들(symbols): 슬롯 인덱스(slotIndex)가 지칭하는 슬롯의 방향들임. 만약 심볼 방향들이 모두 하향링크이면(symbols= allDownlink), 해당 슬롯 내 모든 심볼들은 하향링크 심볼임. 만약 심볼 방향들이 모두 상향링크이면(symbols = allUplink), 해당 슬롯 내 모든 심볼은 상향링크 심볼임. 만약 심볼 방향들이 명시적(explicit)이면(symbols = explicit), nrofDownlinkSymbols는 해당 슬롯의 첫 부분에 위치하는 하향링크 심볼의 개수를 지시할 수 있고, nrofUplinkSymbols는 해당 슬롯의 마지막 부분에 위치하는 상향링크 심볼의 개수를 지시할 수 있음. 만약 nrofDownlinkSymbols 또는 nrofUplinkSymbols가 생략되는 경우, 해당 파라미터는 0의 값을 가리키는 것으로 간주될 수 있음. 해당 슬롯 내 나머지 심볼들은 플렉서블 심볼이 됨.
5G 통신시스템에서 기지국은 L1 시그날링을 기반으로 단말에게 슬롯 포맷을 지시하는 것이 가능할 수 있다. 이를테면, 단말이 기지국으로부터 상위 계층 파라미터 SlotFormatIndicator을 수신한 경우에, 단말은 SFI-RNTI(slot format indication-RNTI)의 설정 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말이 기지국으로부터 상위 계층 파라미터 dci-PayloadSize를 수신한 경우에, 단말은 DCI 포맷 2_0의 페이로드(payload) 크기의 설정 정보를 획득할 수 있다. 또한 단말은 DCI 포맷 2_0를 모니터링할 CORESET의 PDCCH 후보(candidate), CCE 애그리게이션 레벨(aggregation level), 탐색 공간 세트(search space set) 정보 등을 기지국에서 추가로 수신할 수 있다. DCI 포맷 2_0 내의 각 SFI(slot format indication) 인덱스 필드는 단말이 해당 DCI 포맷 2_0를 수신(detect)한 슬롯부터 DL BWP 및 UL BWP의 슬롯 집합내의 각 슬롯에 적용할 슬롯 포맷을 지시할 수 있다. 이때 슬롯 집합의 크기는 DCI 포맷 2_0의 PDCCH 모니터링 주기보다 같거나 클 수 있다. 일례로 슬롯 집합이 N개의 슬롯으로 구성될 때 DCI 포맷 2_0는 N개의 SFI 인덱스 필드들을 포함할 수 있으며, 각 SFI 인덱스 필드는 아래 표 14 및 표 15에 표시된 슬롯 포맷을 지시할 수 있다. 표 14 및 표 15에서 ‘D’는 하향링크 심볼을, ‘U’는 상향링크 심볼을 그리고 ‘F’는 플렉서블 심볼을 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000042
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000043
5G NR 통신 시스템에서는 액세스 백홀 통합(IAB) 특징을 통하여 유선망 지원 없이 각 셀들에 대한 유연할 수 있고, 밀도 있는 무선 백홀 링크를 지원하는 것이 가능할 수 있다.
도 13은 통신 시스템에서 단말 능력 보고 절차의 일 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 13을 참조하면, 단말 능력 보고 절차에서 기지국은 단말이 RRC 연결(connected) 모드인 경우(UE in RRC_CONNECTED) 상위 계층 파라미터 UECapabilityEnquiry를 통하여 단말 능력 보고 요청 신호를 단말에 전송할 수 있다(S1300). 이때 네트워크는 AS(access stratum) 보안(security) 활성화 이후의 단말 능력 보고만을 참조할 수 있으며, AS 보안 활성화 이전의 단말 능력 보고를 CN(core network)에 재전송하지 않거나 보고하지 않을 수 있다. 단말 능력 보고 요청 시그날링을 수신한 단말은 특정 절차에 따라 단말 능력 정보를 생성(compile)할 수 있고, 이를 단말 능력 정보(일 예로 UECapabilityInformmation) 신호를 통하여 기지국에 단말 능력 보고를 수행할 수 있다(S1310).
단말 능력 정보 신호를 생성하는 특정 절차는 단말이 지원하는 밴드(band) 또는 밴드 결합(band combination, BC) 리스트(supportedBandCombinationList) 또는 단말이 지원하는 기능 세트(feature set)들과 관련된 기능 세트 정보(feature sets, FS) 또는 단말이 지원하는 기능 세트의 결합들과 관련된 기능 세트 결합 정보(feature sets combinations, FSC) 중 적어도 하나에 대한 생성 절차를 포함할 수 있다. 일 예로, 기지국은 단말이 지원하는 밴드 또는 밴드 결합에 대한 정보를 획득하기 위하여 단말에 단말 능력 보고를 요청할 때, 단말이 각 RAT(radio access technology)별로 어떠한 밴드들을 지원하는지를 보고하도록 할 수 있다. 이를 위하여 기지국은 상위 계층 메시지인 단말 RAT 능력 보고 요청 리스트 신호(일 예로 ue-CapabilityRAT-RequestList)가 포함하는 단말 RAT 능력 보고 요청 신호(일 예로 UE-CapabilityRAT-Request)내의 RAT-유형(Type)을 ‘nr’, ‘eutra-nr’, ‘eutra’, ‘eutra-fdd’ 중 하나로 설정할 수 있다. 이는 기지국이 단말에게 하나 이상의 RAT 또는 RAT 조합들에 대하여 단말 능력 보고를 요청할 수 있음을 의미할 수 있으며, 이 경우 단말은 다수의 RAT 또는 RAT 조합들에 대한 지원 밴드 목록에 대한 요청 별 응답을 수행할 수 있다. 일 예로, 만약 RAT-유형이 ‘nr’로 설정되는 경우 단말은 NR-DC 적용이 가능한 밴드 또는 밴드 조합의 리스트를 단말 능력 보고에 포함할 수 있다. 또 다른 예시로, 만약 RAT-유형이 ‘eutra-nr’로 설정되는 경우 단말은 EN-DC, NGEN-DC, NE-DC 등 MR-DC(multi-RAT DC) 적용이 가능한 밴드 또는 밴드 조합의 리스트를 단말 능력 보고에 포함할 수 있다. 또한 기지국은 단말 능력 보고를 요청하는 경우 단말이 지원 여부를 판단할 밴드 목록을 상위 계층 파라미터 frequencyBandListFilter를 통하여 단말에게 제공할 수 있다. 단말은 상위 계층 파라미터 frequencyBandListFilter에 포함되는 밴드들에 대하여 ‘미리 정의된 각 밴드 별 지원 가능한 RAT 종류’, ‘기지국이 요청한 RAT-유형 정보’ 등을 고려하여 밴드 결합 후보군(candidate band combination)을 결정할 수 있고, 이를 단말 능력 보고에 포함할 수 있다.
도 14a는 통신 시스템에서 사용자 평면 프로토콜 스택 구조의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다. 도 14b는 통신 시스템에서 제어 평면 프로토콜 스택 구조의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 14a 및 14b를 참조하면, 통신 노드들 간의 무선 연결 구간에서는 무선 인터페이스 프로토콜 스택(radio interface protocol stack) 또는 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조(1400, 1450)가 정의될 수 있다. 예를 들어, 무선 인터페이스 프로토콜 스택은 수직적으로 구성되는 물리 계층(physical layer), 데이터 링크 계층(data link layer), 네트워크 계층(network layer) 등으로 구분될 수 있다.
무선 인터페이스 프로토콜 스택은 사용자 평면 프로토콜 스택(1400) 및 제어 평면 프로토콜 스택(1450) 등으로 구분될 수 있다. 여기서, 제어 평면은 제어 신호 전송을 위한 평면일 수 있다. 제어 신호는 시그날링 신호라 지칭될 수 있다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 평면일 수 있다.
도 14a를 참조하면, 통신 시스템은 단말(1410) 및 기지국(1420)을 포함할 수 있다. 단말(1410)은 UE(user equipment)와 같이 칭할 수도 있다. 기지국(1420)은 eNB, gNB 등에 해당할 수 있다. 단말(1410) 및 기지국(1420)은 도 14a에 도시된 사용자 평면 프로토콜 스택 구조(1400)에 기초하여 상호간 데이터 신호 송수신을 수행할 수 있다.
통신 시스템의 사용자 평면 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조(1400)에서, 단말(1410) 및 기지국(1420)은 L1에 포함되는 PHY 계층(1411, 1421), L2에 포함되는 MAC 계층(1412, 1422), RLC(radio link control) 계층(1413, 1423) 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층(1414, 1424), L3에 포함되는 SDAP(service data adaptation protocol) 계층(1415, 1425) 등을 포함할 수 있다.
도 14b를 참조하면, 통신 시스템은 단말(1460) 및 기지국(1470)을 포함할 수 있다. 단말(1460) 및 기지국(1470)은 도 14b에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택 구조(1450)에 기초하여 상호간 제어 신호 송수신을 수행할 수 있다.
통신 시스템의 제어 평면 프로토콜 스택 구조(1450)에서, 단말(1460) 및 기지국(1470)은 L1에 포함되는 PHY 계층(1461, 1471), L2에 포함되는 MAC 계층(1462, 1472), RLC 계층(1463, 1473) 및 PDCP 계층(1464, 1474), L3에 포함되는 RRC 계층(1465, 1475) 등을 포함할 수 있다.
통신 시스템은 AMF(Access and Management Mobility Function)(1480)를 더 포함할 수 있다. 제어 평면 프로토콜 스택 구조(1450)에서, 단말(1460) 및 AMF(1480)는 NAS(non access stratum) 계층(1466, 1486)을 포함할 수 있다. 기지국(1470)은 NAS 계층을 포함하지 않을 수 있다. 다르게 표현하면, 제어 평면 프로토콜 스택 구조(1450)에서, 기지국(1470)의 NAS 계층은 보이지 않을(transparent) 수 있다.
5G NR 통신 시스템에서는 액세스 백홀 통합(IAB) 특징을 통하여 유선망 지원 없이 각 셀들에 대한 유연할 수 있고, 밀도 있는 무선 백홀 링크를 지원하는 것이 가능할 수 있다.
도 15는 통신 시스템에서 액세스 백홀 통합(integrated access and backhaul, IAB) 네트워크의 일 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15를 참조하면, 통신 시스템(1500)은 하나 이상의 통신 노드들을 포함할 수 있다. 통신 시스템(1500)의 통신 노드들은 IAB 네트워크를 구성할 수 있다. 이를테면, 통신 시스템(1500)은 하나 이상의 IAB 노드들을 포함할 수 있다. 도 15에는 하나의 IAB 노드가 하나 이상의 상위 노드들 및 하나 이상의 하위 노드들과 통신을 수행하는 실시예가 도시된 것으로 볼 수 있다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 하나의 예시일 뿐이며, 본 개시의 실시예는 이에 국한되지 않는다.
통신 시스템(1500)은 복수의 IAB 노드들을 포함할 수 있다. 이를테면, 통신 시스템(1500)은 제1 IAB 노드(1510), 제1 IAB 노드(1510)의 상위 노드에 해당하는 하나 이상의 부모(parent) 노드들(1520) 및/또는 제1 IAB 노드(1510)의 하위 노드에 해당하는 하나 이상의 자녀(child) 노드들(1530)을 포함할 수 있다. 여기서, 하나 이상의 부모 노드들(1520) 각각은 '도너(donor) 노드'와 같이 칭할 수도 있다. IAB 노드(1510), 하나 이상의 부모 노드들(1520) 및/또는 하나 이상의 자녀 노드들(1530)은 IAB 네트워크를 구성할 수 있다. IAB 네트워크를 구성하는 IAB 노드들(1510, 1520, 1530) 각각은 프론트홀(front-haul) 구조를 기반으로 구성되는 중계기의 일종으로서 기능할 수 있다. IAB 네트워크 기술이 적용된 통신 시스템(1500)에서는 유선망 지원 없이 각 셀들에 대한 유연하고 밀도 있는 무선 백혼 링크를 지원하는 것이 가능하다.
IAB 노드들(1510, 1520, 1530) 각각은 IAB-DU(distributed unit) 및 IAB-MT(mobile terminal)를 포함할 수 있다. IAB-MT는 각 IAB 노드가 상위 노드와의 통신에서 단말처럼 기능하도록 할 수 있다. 이를테면, 제1 IAB 노드(1510)는 IAB-MT를 통하여 상위의 부모 노드들(1520)과 통신을 수행할 수 있다. 한편, IAB-DU는 각 IAB 노드가 하위 노드와의 통신에서 기지국 또는 셀처럼 기능하도록 할 수 있다. 이를테면, 제1 IAB 노드(1510)는 IAB-DU를 통하여 하위의 자녀 노드들(1530) 또는 단말(1540)과 통신을 수행할 수 있다.
제1 IAB 노드(1510)의 IAB-MT는 부모 노드들(1520)의 IAB-DU와 Uu 인터페이스(1525)를 통하여 연결될 수 있다. 제1 IAB 노드(1510)의 IAB-DU는 자녀 노드들(1530)의 IAB-MT와 Uu 인터페이스(1535)를 통하여 연결될 수 있다. 제1 IAB 노드(1510)의 IAB-DU는 단말(1540)과 Uu 인터페이스(1545)를 통하여 연결될 수 있다
IAB 네트워크를 구성하는 IAB 노드는 수신 신호를 완전히 디코딩한 이후, 디코딩된 수신 신호를 다시 인코딩(re-encoding)하여 증폭 및 전송할 수 있다. IAB 노드는 재생성형 중계기(regenerative relay)의 일종으로 분류될 수 있다. 이를 위하여, IAB 노드는 L1 및 L2 계층, 또는 그 이상의 계층을 포함하는 프로토콜 스택 구조에 기초하여, 부모 노드로부터 단말까지의 제어 평면(control plane, CP) 및 사용자 평면(user plane, UP)을 지원할 수 있다.
IAB 네트워크를 구성하는 IAB 노드는, 기지국 및 단말의 동작들을 포함한 다양한 동작들을 수행할 수 있다는 장점이 있다. 한편, IAB 노드는 구현 복잡도 및 생산 비용이 상대적으로 높고, 재전송에 필요한 딜레이가 상대적으로 클 수 있다는 단점이 있다.
도 16은 통신 시스템에서 무선 중계기에 기초한 신호 송수신 방식의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 16을 참조하면, 통신 시스템(1600)은 하나 이상의 통신 노드들을 포함할 수 있다. 이를테면, 통신 시스템(1600)은 하나 이상의 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다. 통신 시스템(1600)은 하나 이상의 통신 노드들 간의 통신을 중계하는 하나 이상의 중계기를 포함할 수 있다. 도 16에는 하나의 중계기가 실외에 존재하는 하나의 기지국 및 실내에 존재하는 하나의 단말 간의 통신을 중계하는 실시예가 도시된 것으로 볼 수 있다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며 본 개시의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 통신 시스템(1600)의 일 실시예에는 기지국, 단말 및/또는 중계기가 복수 개 포함되어 상호간 통신을 수행할 수도 있다.
통신 시스템(1600)의 일 실시예에서, 실외 안테나(1610)를 포함하는 중계기(1620)는, 실외 공간에서 수신되는 무선 신호를 수신하여 중계할 수 있다. 중계기 (1620)는 수신한 신호들을 증폭 및 재전송하는 비-재생성형(non-regenerative) 중계기의 일종으로 분류될 수 있다. 중계기(1620)가 실내 안테나(1630)를 더 포함할 경우, 중계기(1620)는 실외 공간에서 수신되는 무선 신호를 실내 공간으로 중계할 수 있다. 또는, 중계기(1620)는 실내 공간에서 수신되는 무선 신호를 실외 공간으로 중계할 수도 있다. 중계기(1620)는 주로 실내의 음영지역을 커버하기 위하여 사용되는 RF(radio frequency) 중계기일 수 있다. 중계기(1620)를 구성하는 각 요소들은 유선 또는 무선으로 상호간 연결될 수 있다.
중계기(1620)는 실내 및 실외 안테나(1610, 1630)를 통하여, 실내에 위치하는 단말(1640) 및 실외에 위치하는 기지국(1650) 간의 통신을 중계할 수 있다. 이를테면, 중계기(1620)는 기지국(1650)에서 전송된 하향링크 신호를 실외 안테나(1610)를 통하여 수신할 수 있다. 중계기(1620)는 수신된 신호를 증폭하여, 실내 안테나(1630)를 통해 실내 공간의 단말(1640)에 전송할 수 있다. 한편, 중계기(1620)는 단말(1640)에서 전송된 상향링크 신호를 실내 안테나(1630)를 통하여 수신할 수 있다. 중계기(1620)는 수신된 신호를 증폭하여, 실외 안테나(1610)를 통해 기지국(1650)에 전송할 수 있다. 실외 안테나(1610)는 '제1 안테나'와 같이 칭할 수 있고, 실내 안테나(1620)는 '제2 안테나'와 같이 칭할 수 있다. 이하, 중계기(1620)가 하향링크 신호를 중계하는 동작과 관련된 구성들을 예시로 설명한다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며 본 개시의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 본 개시의 실시예들은 중계기(1620)가 상향링크 신호를 중계하는 동작에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
상용 RF 중계기들은 일반적으로 FR1 대역에서 동작할 수 있다. FR1 대역에서 기지국(1650)은 하나의 셀 또는 하나의 섹터 당 하나의 빔을 통해 통신을 수행할 수 있다. 여기서 기지국(1650)은 eNodeB(eNB) 또는 gNodeB(gNB) 등에 해당할 수 있다. 기지국(1650)과의 통신을 위하여 구비된 실외 안테나(1610)는 지향성(directional) 안테나일 수 있다. 이를테면, 실외 안테나(1610)는 지향성 LPDA(log-periodic dipole array) 방식의 안테나일 수 있다. 실외 안테나(1610)는 기지국 방향을 바라보도록 설치될 수 있다. 단말(1640)과의 통신을 위하여 구비된 실내 안테나(1630)는 패치(patch) 안테나일 수 있다. 이를테면, 실내 안테나(1630)는 약 70 도 내지 75 도 정도의 유효 커버리지를 가지는 패치 안테나로 구성될 수 있다. 실내 안테나(1630)는 무지향성 빔 또는 전방위 빔(omni-beam) 방식으로 동작하는 단말(1640)과의 통신을 지원할 수 있다.
기지국(1650)은, 기지국(1650)에서 중계기(1620)를 거쳐 단말(1640)에까지 이르는 통신 경로 상의 모든 빔들을, 하나의 '단일 가상 송신 빔(single virtual Tx Beam)'과 같이 인식할 수 있다. 한편, 기지국(1650)은, 단말(1640)에서 중계기(1620)를 거쳐 기지국(1650)에까지 이르는 통신 경로 상의 모든 빔들을, 하나의 '단일 가상 수신 빔(single virtual Rx Beam)'과 같이 인식할 수 있다.
도 17은 무선 중계기를 포함하는 통신 시스템에서 사용자 평면 및 제어 평면의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 17을 참조하면, 통신 노드들 간의 무선 연결 구간에서는 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol) 또는 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조(1700)가 정의될 수 있다. 예를 들어, 무선 인터페이스 프로토콜은 수직적으로 구성되는 물리 계층(physical layer), 데이터 링크 계층(data link layer), 네트워크 계층(network layer) 등으로 구분될 수 있다.
무선 인터페이스 프로토콜은 사용자 평면 및 제어 평면 등으로 구분될 수 있다. 여기서, 제어 평면은 제어 신호 전송을 위한 평면일 수 있다. 제어 신호는 시그널링 신호라 지칭될 수 있다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 평면일 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 통신 시스템은 기지국(1710) 및 단말(1730)을 포함할 수 있다. 이를테면, 기지국(1710)은 eNB, gNB 등에 해당할 수 있다. 단말(1730)은 UE(user equipment)와 같이 칭할 수도 있다. 통신 시스템은 기지국(1710) 및 단말(1730) 간의 무선 통신을 중계하는 중계기(1720)를 포함할 수 있다. 중계기(1720)는 RF 중계기에 해당할 수 있다. 통신 시스템의 기지국(1710), 중계기(1720) 및 단말(1730)은 각각 도 16을 참조하여 설명한 기지국(1650), 중계기(1620) 및 단말(1640)과 동일 또는 유사할 수 있다.
통신 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조(1700)의 사용자 평면에서, 기지국(1710) 및 단말(1730)은 L1에 포함되는 PHY 계층(1712, 1732), L2에 포함되는 MAC 계층(1713, 1733), RLC(radio link control) 계층(1714, 1734) 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층(1715, 1735) 등을 포함할 수 있다. 한편, 프로토콜 스택 구조(1700)의 제어 평면에서, 기지국(1710) 및 단말(1730)은 L1에 포함되는 PHY 계층(1712, 1732), L2에 포함되는 MAC 계층(1713, 1733), RLC 계층(1714, 1734) 및 PDCP 계층(1715, 1735), 및 L3에 포함되는 RRC 계층(1716, 1736) 등을 포함할 수 있다. 기지국(1710) 및 단말(1730)은 RF 기능(1711, 1731)을 통하여 무선 신호 송수신을 수행할 수 있다.
한편, 프로토콜 스택 구조(1700)의 사용자 평면 및 제어 평면에서, RF 중계기(1720)는 PHY 계층 내지 RRC 계층 등의 계층들을 포함하지 않고 RF 기능(1721)에 기초하여 기지국(1710) 및 단말(1730)에서 전송된 신호를 수신 및 증폭하고, 증폭된 신호를 전송 또는 재전송할 수 있다. 다르게 표현하면, 프로토콜 스택 구조(1700)의 사용자 평면 및 제어 평면에서, 중계기(1720)의 PHY 계층 내지 RRC 계층 등의 계층들은 보이지 않을(transparent) 수 있고, 중계기(1720)에서 수신된 무선 신호는 RF 기능(1721)의 관점에서 증폭, 전송 및/또는 재전송 될 수 있다.
도 16을 참조하여 설명한 중계기(1620) 및 도 17을 참조하여 설명한 중계기(1720)와 같은 중계기의 실시예들에서, 중계기는 단순히 RF 기능에 기초하여, RF 신호에 대한 수신, 증폭, 전송 및/또는 재전송 동작을 반복 수행할 수 있다. 이 경우, 중계기 및 중계기를 포함한 통신 시스템의 구현 복잡도 및 가격이 낮을 수 있다.
한편, 도 16을 참조하여 설명한 중계기(1620) 및 도 17을 참조하여 설명한 중계기(1720)와 같은 중계기의 실시예들에서, 기지국 및 통신 네트워크는 중계기에 대한 제어권을 확보할 수 없을 수 있다. 이 경우, 중계기는 다중 빔 운용(multi-beam operation)이 필요한 FR2 대역에서는 그 성능이 제한될 수 있다. 이를테면, FR2 대역에서 신호 품질을 향상시키고 통신 경로 상의 간섭량을 조절하기 위해서는 중계기의 빔에 대한 명시적(explicit) 또는 암시적(implicit) 관리 및 지시 동작이 필요할 수 있다. 그러나 단순 RF 기능만을 포함하는 중계기에 대해서는, 중계기 빔에 대한 명시적 또는 암시적 관리 및 지시 동작이 수행되지 못할 수 있다. 다중 빔 운용이 필요한 FR2 대역에서 중계기의 성능을 향상시키기 위한 기술이 요구될 수 있다.
도 16을 참조하여 설명한 중계기(1620) 및 도 17을 참조하여 설명한 중계기(1720)와 같은 중계기의 실시예들에서, 중계기는 정교한 DL/UL 스위칭(switching)이 필요한 TDD(time division duplexing) 주파수 대역(예를 들어, 3.5GHz 대역 또는 FR2)이나 다중 빔 운용이 필요한 FR2에서 성능이 제한될 수 있다. 5G 시스템에서 슬롯 또는 심볼에 대한 전송 방향은 L1 시그날링을 통하여 전송되는 슬롯 포맷 설정 또는 지시에 따라 동적으로 지시될 수 있다. 또는 각 채널에 대한 빔, TCI 또는 QCL은 동적으로 지시될 수 있다. 그러나 RF 중계기는 기지국 송신 신호를 디코딩하지 않기 때문에 전술한 지시를 인식하기 어려울 수 있다. 기지국 송신 신호의 일부 혹은 전부를 디코딩 할 수 있는 중계기 기술이 요구될 수 있다.
도 18a는 무선 중계기를 포함하는 통신 시스템에서 사용자 평면의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다. 도 18b는 무선 중계기를 포함하는 통신 시스템에서 제어 평면의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 18a 및 18b를 참조하면, 통신 노드들 간의 무선 연결 구간에서는 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol) 또는 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조(1800, 1850)가 정의될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜은 사용자 평면 및 제어 평면 등으로 구분될 수 있다. 이하, 도 18a 및 18b를 참조하여 통신 시스템에서 사용자 평면 및 제어 평면의 제2 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 17를 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 통신 시스템은 기지국(1810, 1860) 및 단말(1830, 1880)을 포함할 수 있다. 통신 시스템은 기지국(1810, 1860) 및 단말(1830, 1880) 간의 무선 통신을 중계하는 중계기(1820, 1870)를 포함할 수 있다. 여기서, 중계기(1820, 1870)는 도 16을 참조하여 설명한 중계기(1620)보다 개선된(advanced) 또는 향상된(enhanced) 기능을 가지는 중계기일 수 있다. 또는 중계기(1820, 1870)는 도 15를 참조하여 설명한 IAB 노드(1610, 1620, 1630)보다 저렴한(low-cost) 중계기일 수 있다. 도 18를 참조하여 설명하는 중계기(1820, 1870)를, '개선된 중계기'와 같이 칭할 수 있다.
도 18a를 참조하면, 통신 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조의 사용자 평면(1800)에서, 기지국(1810) 및 단말(1830)은 PHY 계층(1812, 1732), MAC 계층(1813, 1833), RLC 계층(1814, 1734), PDCP 계층(1815, 1835) 등을 포함할 수 있다. 통신 시스템의 일 실시예에서는, 통신 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜 스택 구조의 사용자 평면(1800)에서 기지국(1810) 및 단말(1830)이 RRC 계층(미도시)을 더 포함할 수 있다. 기지국(1810) 및 단말(1830)은 RF 기능(1811, 1831)을 통하여 무선 신호 송수신을 수행할 수 있다. 프로토콜 스택 구조의 사용자 평면(1800)에서, 중계기(1820)는 PHY 계층 내지 PDCP 계층 등의 계층들을 포함하지 않고 RF 기능(1821)에 기초하여 기지국(1810) 및 단말(1830)에서 전송된 신호를 수신 및 증폭할 수 있고, 증폭된 신호를 전송 또는 재전송할 수 있다. 프로토콜 스택 구조의 사용자 평면(1800)에서, 중계기(1820)의 PHY 계층 내지 RRC 계층 등의 계층들은 보이지 않을(transparent) 수 있고, 중계기(1820)에서 수신된 무선 신호는 RF 기능(1821)의 관점에서 증폭, 전송 및/또는 재전송 될 수 있다.
한편, 도 18b를 참조하면, 프로토콜 스택 구조의 제어 평면(1850)에서, 기지국(1860) 및 단말(1880)은 PHY 계층(1862, 1882), MAC 계층(1863, 1883), RLC 계층(1864, 1884), PDCP 계층(1865, 1885), 및 RRC 계층(1866, 1886) 등을 포함할 수 있다. 기지국(1860) 및 단말(1880)은 RF 기능(1861, 1881)을 통하여 무선 신호 송수신을 수행할 수 있다. 프로토콜 스택 구조의 제어 평면(1850)에서, 중계기(1870)는 RF 기능(1871) 외에 PHY 계층(1872)을 더 포함할 수 있다. 개선된 중계기에 해당하는 중계기(1870)의 PHY 계층(1872)은, 기지국(1860)의 중계기(1870)에 대한 관리 동작을 위해 사용될 수 있다. 이를테면, 중계기(1870)의 PHY 계층(1872)은 중계기(1870)의 능력(capability) 보고를 위한 정보를 처리할 수 있다. 중계기(1870)의 PHY 계층(1872)은 기지국(1860)의 중계기(1870) 빔에 대한 관리 및 지시를 위한 정보를 처리할 수 있다. 중계기(1870)의 PHY 계층(1872)은 기지국(1860)의 중계기(1870) 슬롯 포맷에 대한 관리 및 지시를 위한 정보를 처리할 수 있다. 프로토콜 스택 구조의 제어 평면(1850)에서 중계기(1870)가 단순히 RF 기능(1871)에 기초한 동작만을 수행하는 것이 아니라 PHY 계층(1872)에 기초한 동작을 더 수행할 경우, 기지국(1860)은 기지국(1860)과 중계기(1870) 간 링크 및/또는 중계기(1870)와 단말(1880) 간 링크에서의 빔 내지 빔 조합을 제어할 수 있게 된다. 또한 기지국(1860)은 기지국(1860)과 중계기(1870) 간 링크 및/또는 중계기(1870)와 단말(1880) 간 링크에서의 슬롯 포맷을 제어할 수 있게 된다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 하나의 예시일 뿐이며, 본 개시의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 중계기(1870)가 L2 및/또는 L3 시그날링에 의존하여 동작하는 경우, 중계기(1870)는 상위 계층(예를 들어, MAC 계층)을 더 포함할 수도 있다.
도 19는 DL/UL 패턴 영역의 실시예들을 도시한 개념도이다.
도 19를 참조하면, 특정 시간 구간 내에서 슬롯 포맷은 셀 특정 슬롯 포맷 정보(1910)(예를 들어, 상위 계층 파라미터 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon를 통한 설정)에 의하여 D(1911), F(1912) 또는 U(1913)로 구성될 수 있다. F(1912)는 단말 특정 슬롯 포맷 정보(1920)(예를 들어, 상위 계층 파라미터 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated를 통한 설정)에 의하여 세부적으로 D(1921), F(1922) 또는 U(1923)로 설정될 수 있다. 셀 특정 슬롯 포맷 정보(1910)에 의해 F(1912)로 설정된 영역 중 단말 특정 슬롯 포맷 정보(1920)에 의하여 F(1922)로 설정된 영역(1960)은 DCI(1930)(예를 들어, DCI format 2_0에 포함된 SFI)에 의하여 D(1931) 또는 U(1932)로 지시될 수 있다. 도 19에서 D(1911, 1921, 1931) 및 U(1913, 1923, 1933) 슬롯의 순서는 단순한 예시이며, 실제 채널 환경이나 사업자의 선호에 맞게 변경될 수 있다.
도 19의 실시예들은 프레임, 슬롯 또는 심볼의 시간 도메인 자원에 적용 가능하도록 설명되어 있으나 이는 이해를 돕기 위한 것이며 실제 적용 시 밴드(band), 캐리어(component carrier, CC), 셀 또는 대역폭부분(bandwidth part, BWP)의 주파수 도메인에서도 적용될 수 있다.
도 20a 및 도 20b는 통신 시스템에서 무선 중계기의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 20을 참조하면, 통신 시스템(2000)은 하나 이상의 통신 노드들을 포함할 수 있다. 이를테면, 통신 시스템(2000)은 하나 이상의 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다. 통신 시스템(2000)은 하나 이상의 통신 노드들 간의 통신을 중계하는 하나 이상의 중계기를 포함할 수 있다. 도 20a 및 도 20b에는 하나의 중계기가 실외에 존재하는 하나의 기지국 및 실내에 존재하는 하나의 단말 간의 통신을 중계하는 실시예가 도시된 것으로 볼 수 있다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며 본 개시의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 통신 시스템(2000)의 일 실시예에는 기지국, 단말 및/또는 중계기가 복수 개 포함되어 상호간 통신을 수행할 수도 있다. 이하 도 20a 및 도 20b를 참조하여 통신 시스템에서 무선 중계기의 제1 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 19를 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
도 20a를 참조하면, 통신 시스템(2000)의 일 실시예에서, 실외 안테나(2010) 및 실내 안테나(2030)를 포함하는 중계기(2020)는 실외 공간에서 수신되는 무선 신호를 실내 공간으로 중계할 수 있다. 또는, 중계기(2020)는 실내 공간에서 수신되는 무선 신호를 실외 공간으로 중계할 수도 있다. 실외 안테나(2010)는 'MT(mobile terminal) 안테나', '입력 안테나', '제1 안테나', 또는 '제1 안테나 그룹'과 같이 호칭될 수 있다. 실내 안테나(2030)는 'RU(radio unit 또는 remote unit) 안테나', '출력 안테나', '제2 안테나', 또는 '제2 안테나 그룹'과 같이 호칭될 수 있다.
중계기(2020)는 실내에 위치하는 단말(2040) 및 실외에 위치하는 기지국(2050) 간의 통신을 중계할 수 있다. 이하, 중계기(2020)가 기지국(2050)으로부터 전송된 하향링크 신호를 중계하는 동작과 관련된 구성들을 예시로 설명한다. 그러나 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며 본 개시의 실시예는 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 본 개시의 실시예들은 중계기(2020)가 단말(2040)로부터 전송된 상향링크 신호를 중계하는 동작에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
다른 실시예로, 중계기(2020)가 기지국(2050)의 신호를 실외에 위치하는 단말로 중계하는 경우, 실외 안테나(2010) 및 실내 안테나(2030)는 "통계적 채널 특성 중 적어도 하나를 공유하는 유사한 위치(co-located)의 안테나들" 로 대체될 수 있다. 또는 중계기(2020)가 기지국(2050)의 신호를 실외에 위치하는 단말로 중계하는 경우, 실외 안테나(2010) 및 실내 안테나(2030)는 "동일한 물리적 안테나를 사용하는 서로 다른 논리적 안테나들"로 대체될 수도 있다.
중계기(2020)는 NWC(network-controlled) 중계기일 수 있다. 중계기(2020)는 수신되는 무선 신호를 증폭 및/또는 재전송할 수 있다. 이를테면, 중계기(2020)는 기지국(2050) 및/또는 단말(2040)로부터 수신되는 무선 신호를 증폭하여 다른 통신 노드(이를테면, 단말(2040) 및/또는 기지국(2050)에 전송할 수 있다. 중계기(2020)는 무선 신호를 수신 및/또는 송신할 수 있는 하나 이상의 안테나들 또는 안테나그룹들(2010, 2030)을 포함할 수 있다.
통신 시스템(2000)의 일 실시예에서, 중계기(2020)의 신호 처리부와 연결된 제1 안테나(2010)(또는 제1 안테나 그룹)는 실외 환경에서 중계기(2020) 및 기지국(2050) 간의 무선 연결에 사용될 있다. 중계기(2020)의 신호 처리부와 연결된 제2 안테나(2030)(또는 제2 안테나 그룹)는 실내 환경에서 중계기(2020) 및 단말(2040) 간의 무선 연결에 사용될 수 있다. 이때 기지국-중계기 링크(2073)는 기지국(2050)이 중계기(2020)를 제어하기 위한 신호가 전송되는 제어 링크(control link)와, 기지국(2050)이 단말(2040)을 서비스하기 위한 신호가 전송되는 백홀 링크(backhaul link) 등으로 구성될 수 있다. 중계기와 단말 사이의 무선 링크는 액세스 링크(access link)로 통칭될 수 있다.
도 20b를 참조하면, 중계기(2020)의 신호 처리부는 기지국(2050)의 제어 신호를 수신하고 처리하는 중계기-MT(2060)와, 기지국(2050)의 신호를 증폭 및 재전송 하는 중계기 AF(amplify and forward) 유닛(2065) 등으로 구성될 수 있다. 중계기 AF 유닛(2065)은 중계기-Fwd(forward) 유닛과 같이 칭할 수도 있다. 통신 시스템(2000)의 일 실시예에서, 중계기(2020)는 도 20b에 도시된 중계기(2020)의 구성과 동일 또는 유사하게 실시될 수 있다. 중계기(2020)는 도 20b에 도시된 중계기(2020)의 구성에 추가적인 구성품 및/또는 기능을 더 포함할 수 있다.
중계기(2020)는 중계기-MT(2060) 및 중계기 AF 유닛(2065)은 중계기(2020)의 제1 안테나(2010)(또는 제1 안테나 그룹)를 통하여 기지국(2050)과의 무선링크에 연결될 수 있다. 중계기-MT(2060)는 제1 안테나(2010)(또는 제1 안테나 그룹)로부터 중계기 제어 정보(2081)를 수신할 수 있다. 중계기-MT(2060)는 수신된 중계기 제어 정보(2081)에 상응하는 중계기 제어 절차(또는 동작 절차)를, 내부 제어 인터페이스(2080)를 통하여 중계기 AF 유닛(2065)에게 지시할 수 있다. 중계기 AF 유닛(2065)은 지시된 중계기 제어 절차(또는 동작 절차에 따라), 제1 안테나(2010)(또는 제1 안테나 그룹)에서 수신된 기지국(2050)의 신호를 증폭할 수 있고, 증폭된 기지국(2050)의 신호를 제2 안테나(2030)(또는 제2 안테나 그룹)를 통하여 단말(2040)에게 재전송할 수 있다. 한편, 중계기 AF 유닛(2065)은 지시된 중계기 제어 절차(또는 동작 절차에 따라), 제2 안테나(2030)(또는 제2 안테나 그룹)에서 수신된 단말(2040)의 신호(2071)를 증폭할 수 있고, 증폭된 단말(2040)의 신호를 제1 안테나(2010)(또는 제1 안테나 그룹)를 통하여 기지국(2050)에게 재전송할 수 있다.
도 16 내지 20b 중 적어도 하나를 사용하여 설명한 중계기들은 아래와 같이 분류될 수 있다.
- 제1 타입 중계기: 제1 타입 중계기는 기지국 또는 단말로부터 수신한 신호를 디코딩 또는 다시 인코딩(re-encode)하기 위한 신호 처리부를 포함하지 않을 수 있다. 제1 타입 중계기는 기지국 또는 단말로부터 수신한 무선 신호의 특성(예를 들어, 수신 신호 세기, 신호 품질, 신호 대 잡음 비, 수신 시간 구간, 또는 수신 세기의 변화 정도(envelop detection))을 기반으로 전송 방향(예를 들어, 슬롯 포맷) 또는 빔 방향(예를 들어, TCI 또는 QCL)을 결정할 수 있다. 따라서 제1 타입 중계기는 특정 시간/주파수 자원에서 기지국 또는 단말로부터 수신한 무선 신호의 특성을 파악하기 위한 모니터링을 수행할 수 있다.
- 제2 타입 중계기: 제2 타입 중계기는 기지국이 브로드캐스팅한 셀 특정 시스템 정보를 수신하기 위한 신호 처리부를 포함할 수 있다. 일 실시예로, 기지국이 브로드캐스팅한 셀 특정 시스템 정보는 중계기 설치시 미리 설정되는 DL/UL 패턴 정보 또는 어플리케이션(application) 계층을 통하여 설정되는 DL/UL 패턴 정보를 의미할 수 있다. 다른 실시예로, 기지국이 브로드캐스팅한 셀 특정 시스템 정보는 상위 계층 파라미터(예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon)에 의하여 설정되는 슬롯 포맷 정보(즉, D, F 또는 U를 지시하는 정보)일 수 있다. 이 경우, 제2 타입 중계기는 슬롯 포맷 지시를 위한 설정 정보들 중 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon에 해당하는 정보를 이용할 수 있고, 단말 특정 설정 정보(예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated)는 이용할 수 없는 것으로 가정할 수 있다. 이와 같은 제2 타입 중계기는 정적 또는 반정적(semi-static)인 전송 방향만을 파악할 수 있다. 즉, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon에 의하여 F(flexible) 심볼들로 설정되는 시간 구간(예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의하여 단말 특정하게 설정되는 자원 또는 L1 시그날링(예를 들어, DCI format 2_0)에 의하여 동적으로 전송 방향이 지시될 수 있는 자원)의 전송 방향은 상위 계층 시그날링(예를 들어, RRC 시그날링)에 의해 결정될 수 없다. 제2 타입 중계기는 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon에 의하여 F 심볼들로 설정되는 시간 구간(예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의하여 단말 특정하게 설정되는 자원 또는 L1 시그날링(예를 들어, DCI format 2_0)에 의하여 동적으로 전송 방향이 지시될 수 있는 자원)에 대한 무선 신호 모니터링을 수행할 수 있다.
- 제3 타입 중계기: 제3 타입 중계기는 기지국이 전송하는 모든 제어 정보를 수신할 수 있는 신호 처리부를 포함할 수 있다. 이와 같은 제3 타입 중계기는, 셀 특정 설정 정보(예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) 뿐만 아니라 단말 특정 설정 정보(예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) 또는 L1 시그날링(예를 들어, DCI 포맷 2_0, SFI를 포함하는 다른 DCI 포맷 등)를 모두 사용하여, 슬롯 포맷 지시 절차 또는 슬롯 포맷 지시와 관련된 응용들을 모두 인식 및/또는 수행할 수 있다.
전술한 제1 내지 제3 타입 중계기들은 이해를 돕기 위한 예시들이며, 중계기들의 타입은 이에 국한되지 않는다. 제1 내지 제3 타입 중계기들은 실제 적용시 확장되거나 적절히 변형될 수 있다. 일례로, 제2 타입 중계기는 더 많은 세부 타입으로 나누어질 수 있다.
중계기는 전력 증폭기(power amplifier, PA), RF(radio frequency) 증폭기, 하나 이상의 증폭기 그룹으로 구성되는 증폭부 등의 개수 및 구성에 따라 다양한 내부 구조를 가질 수있다.
도 21은 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 21을 참조하면, 통신 시스템은 중계기를 포함할 수 있다. 여기서, 중계기는 네트워크에 의해 제어되는 중계기를 의미할 수 있다. 통신 시스템은 NWC 중계기를 포함할 수 있다. NWC 중계기는 'NCR'과 같이 칭할 수도 있다. 이하, 도 21을 참조하여 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 20b를 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 실시예에서, 중계기는 중계기 안테나 #1 및 중계기 안테나 #2를 포함할 수 있다. 중계기 안테나 #1은 기지국-중계기 링크에서의 신호 송수신을 위해 사용될 수 있다. 중계기 안테나 #2는 단말-중계기 링크에서의 신호 송수신을 위해 사용될 수 있다.
중계기 안테나 #1 및/또는 중계기 안테나 #2는 하나의 안테나로 구성될 수 있다. 또는, 중계기 안테나 #1 및/또는 중계기 안테나 #2는 복수의 안테나들이 결합된 안테나 그룹 또는 컴포짓 안테나(composite antenna)로서 구성될 수 있다. 중계기 안테나 #1 및 중계기 안테나 #2는 안테나 배열(antenna array, AA), 및 AA 내의 안테나 요소(antenna element)들의 신호를 RF 체인으로 분배하는 무선 분배 네트워크(radio distribution network, RDN)로 구성될 수 있다.
통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 실시예에서, 중계기의 RF 체인은 TX (DL) 경로 및 RX (UL) 경로 등으로 구성될 수 있다. 중계기는 TX (DL) 경로 및 RX (UL) 경로 각각에 대하여 별도의 증폭기를 포함할 수 있다. 중계기는 각각의 시점에서 결정된(또는 지시된, 검출된 등) UL, DL 등의 통신 방향에 따라서 중계기 안테나들을 TX (DL) 경로와 연결하거나 또는 RX (UL) 경로와 연결할 수 있다.
도 22는 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 22를 참조하면, 통신 시스템은 중계기를 포함할 수 있다. 여기서, 중계기는 네트워크에 의해 제어되는 중계기를 의미할 수 있다. 통신 시스템은 NWC 중계기를 포함할 수 있다. NWC 중계기는 'NCR'과 같이 칭할 수도 있다. 이하, 도 22를 참조하여 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제2 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 21을 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제2 실시예에서, 중계기는 중계기 안테나 #1 및 중계기 안테나 #2를 포함할 수 있다. 중계기 안테나 #1은 기지국-중계기 링크에서의 신호 송수신을 위해 사용될 수 있다. 중계기 안테나 #2는 단말-중계기 링크에서의 신호 송수신을 위해 사용될 수 있다.
중계기 안테나 #1 및/또는 중계기 안테나 #2는 하나의 안테나로 구성될 수 있다. 또는, 중계기 안테나 #1 및/또는 중계기 안테나 #2는 복수의 안테나들이 결합된 안테나 그룹 또는 컴포짓 안테나(composite antenna)로서 구성될 수 있다. 중계기 안테나 #1 및 중계기 안테나 #2는 안테나 배열(antenna array, AA), 및 AA 내의 안테나 요소(antenna element)들의 신호를 RF 체인으로 분배하는 무선 분배 네트워크(radio distribution network, RDN)로 구성될 수 있다.
통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제2 실시예에서, 중계기의 RF 체인은 TX (DL) 경로 및 RX (UL) 경로 등으로 구성될 수 있다. 중계기는 TX (DL) 경로 및 RX (UL) 경로에 대하여 하나의 공통의 증폭기를 포함할 수 있다. 중계기는 각각의 시점에서 결정된(또는 지시된, 검출된 등) UL, DL 등의 통신 방향에 따라서, 중계기 안테나들이 연결되는 방식이 TX (DL) 경로에 대응되도록 선택하거나, 또는 RX (UL) 경로에 대응되도록 선택할 수 있다.
도 23은 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제3 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 23을 참조하면, 통신 시스템은 중계기를 포함할 수 있다. 여기서, 중계기는 네트워크에 의해 제어되는 중계기를 의미할 수 있다. 통신 시스템은 NWC 중계기를 포함할 수 있다. NWC 중계기는 'NCR'과 같이 칭할 수도 있다. 이하, 도 23을 참조하여 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제3 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 22를 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제3 실시예에서, 중계기는 중계기 안테나 #1 및 중계기 안테나 #2를 포함할 수 있다. 중계기 안테나 #1은 기지국-중계기 링크에서의 신호 송수신을 위해 사용될 수 있다. 중계기 안테나 #2는 단말-중계기 링크에서의 신호 송수신을 위해 사용될 수 있다.
중계기 안테나 #1 및/또는 중계기 안테나 #2는 하나의 안테나로 구성될 수 있다. 또는, 중계기 안테나 #1 및/또는 중계기 안테나 #2는 복수의 안테나들이 결합된 안테나 그룹 또는 컴포짓 안테나(composite antenna)로서 구성될 수 있다. 중계기 안테나 #1 및 중계기 안테나 #2는 안테나 배열(antenna array, AA), 및 AA 내의 안테나 요소(antenna element)들의 신호를 RF 체인으로 분배하는 무선 분배 네트워크(radio distribution network, RDN)로 구성될 수 있다.
통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제3 실시예에서, 중계기의 RF 체인은 TX (DL) 경로 없이 RX (UL) 경로로만 구성될 수 있다. 이를테면, 무선 링크의 병목이 제한적인 단말에서 송신 전력으로 인해 상향링크 커버리지 한계에서 발생하는 점을 고려하여, 중계기 구현 및 설치 비용을 줄이고 중계기로 인한 하향링크 간섭 발생을 억제하기 위하여, 중계기가 RX (UL) 경로로만 구성될 수 있다. 이 경우, 중계기는 RX (UL) 경로에 대응되는 증폭기를 포함할 수 있다. 이 경우, 중계기 안테나들은 항상 RX (UL) 경로에 대응되는 증폭기에 연결되어 동작할 수 있다.
도 20a 내지 도 23 중 적어도 하나를 참조하여 설명한 중계기의 실시예들은 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 통신 시스템에서 중계기는 확장되거나 변형되어 실시될 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 도 20a 및 도 20b를 참조하여 설명한 제2 타입 중계기는, 더 구체적인 세부 타입들로 구분될 수 있다. 예를 들어, 특정한 세부 타입의 중계기는 PBCH 수신(또는 MIB 수신)만 가능하도록 한정될 수 있다. 특정한 세부 타입의 중계기는 MIB 및 SIB들 중 적어도 일부를 수신 가능하도록 한정될 수 있다. 특정한 세부 타입의 중계기는 RRC 설정들의 적어도 일부(이를테면, 셀-특정 RRC 설정들)를 수신 가능하도록 한정될 수 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, 중계기는 도 21 내지 도 23을 참조하여 설명한 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 내지 제3 실시예에 따른 구성 방식으로 제한되지 않고, 더욱 다양한 형태의 구성들을 가질 수 있다. 이를테면, 중계기는 하나의 TX (DL) 경로 및/또는 하나의 RX (UL) 경로 당 복수의 증폭기들을 포함하도록 구성될 수도 있다.
통신 시스템의 일 실시예에서, NWC 중계기는 도 21 내지 도 23을 참조하여 설명한 통신 시스템에서 무선 중계기 구성의 제1 내지 제3 실시예와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. NWC 중계기는, 두 가지의 서로 다른 상향링크 신호들을 전송해야 할 수 있다. 이를테면, NWC 중계기는, 중계기-MT의 상향링크 신호, 및 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 전송해야 할 수 있다. 통신 시스템의 일 실시예에서, 각 상향링크 신호의 전송 전력은 수학식 5와 동일 또는 유사하게 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000044
수학식 5에서 i는 전송 시점(transmission occasion)을 의미할 수 있다. l(소문자 엘)은 폐루프 전력 제어 조정 상태(closed loop power control adjustment state)를 의미할 수 있다. PCMAX(i)는 단말(여기서는, 중계기)의 최대 전송 전력을 의미할 수 있다. P0(i)는 단말(여기서는 중계기)의 명목(norminal) 전송 전력을 의미할 수 있다. 2μ는 부반송파 간격(subcarrier spacing)을 의미할 수 있다. MRB는 상향링크 전송에 할당된 RB 수를 의미할 수 있다. α(i)는 부분 전력 제어 계수(fractional power control coefficient)를 의미할 수 있다. PL은 측정된 경로 손실(pathloss)을 의미할 수 있다. Δ(i)는 MCS에 따른 오프셋을 의미할 수 있다. f(i,l)은 폐루프 전력 제어(closed loop power control) 값을 의미할 수 있다.
수학식 5는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 상향링크 전송 전력은 수학식 5에 표시된 것 이외에도 다양한 방식으로 결정될 수 있다. 이를테면, 수학식 5는 전송 시점 i에 전송되는 채널 또는 신호의 종류(이를테면 PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH 등)에 따라서 그 구성 요소의 종류, 정의 등이 변경될 수 있다.
수학식 5를 참조하면, 만약 어떤 전송 시점에서 결정되는 중계기 상향링크 신호의 순시적 전송 전력의 값이, 중계기의 구현 또는 별도의 기지국 설정에 따라 결정되는 최대 전송 전력의 값(즉, PCMAX)보다 높은 경우, 해당 전송 시점에서의 전송 전력은 최대 전송 전력 값(즉, PCMAX)으로 결정될 수 있다.
중계기는 서로 다른 상향링크 신호들 신호 #1 및 신호 #2를 전송해야 할 수 있다. 여기서, 신호 #1은 중계기-MT의 상향링크 신호를 의미할 수 있다. 신호 #1은 제어 링크로 전송될 수 있다. 신호 #2는 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 의미할 수 있다. 신호 #2는 백홀 링크로 전송될 수 있다. 중계기의 다중화 동작과 신호 #1 및 신호 #2 간의 관계는 아래와 같이 분류될 수 있다.
TDM(Time Division Multiplexing) 모드: 신호 #1과 신호 #2가 서로 다른 시간 자원을 사용하여 전송됨.
FDM(Frequency Division Multiplexing) 모드: 신호 #1과 신호 #2가 서로 다른 주파수 자원을 사용하여 전송됨. (신호 #1이 전송되는 시간 자원과 신호 #2가 전송되는 시간 자원은 동일하거나 서로 일부 겹칠 수 있음)
SDM(Spatial Division Multiplexing) 모드: 신호 #1과 신호 #2가 서로 다른 공간 자원(빔, 안테나 영역(antenna domain) 등)을 사용하여 전송됨. (신호 #1이 전송되는 시간/주파수 자원과 신호 #2가 전송되는 시간/주파수 자원은 동일하거나 서로 일부 겹칠 수 있음)
만약 중계기가 TDM 모드로 동작하는 경우, 제어 링크로 전송되는 신호 #1의 전송 전력 PControl과 백홀 링크로 전송되는 신호 #2의 전송 전력 PBackhaul은, 전송 시점(transmission occasion) i에 대하여 수학식 6의 관계를 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000045
만약 중계기가 TDM 모드로 동작하는 경우, 제어 링크에 대한 전송 전력 제어와 백홀 링크에 대한 전송 전력 제어가 각각 독립적으로 수행될 수도 있다.
만약 중계기에서 RX (UL) 경로에 대하여 단일 증폭기(또는 단일 증폭기 그룹)가 사용되며 중계기가 FDM 모드 또는 SDM 모드로 동작하는 경우, 제어 링크로 전송되는 신호 #1의 전송 전력 PControl과 백홀 링크로 전송되는 신호 #2의 전송 전력 PBackhaul은, 전송 시점(transmission occasion) i에 대하여 수학식 7의 관계를 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000046
수학식 7을 참조하면, 제어 링크에 대한 전송 전력과 백홀 링크에 대한 전송 전력의 총합에 대한 고려가 필요할 수 있다.
수학식 7이 만족되지 않는 케이스(즉,
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000047
인 케이스)에 대한 중계기(또는 중계기-MT)의 동작이 정의되어 있지 않을 경우, 기지국 및 중계기는 신호 #1 및 신호 #2의 전송 전력에 대하여 서로 다른 이해를 가질 수 있다.
이와 같은 이해의 불일치 또는 모호성이 발생하는 것을 방지하고 중계기의 상향링크 신호들의 전송 전력을 효율적으로 제어하기 위한 기술이 요구될 수 있다. 이하, 도 24 내지 도 27을 참조하여, 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들에 대하여 설명한다. 도 24 내지 도 27을 참조하여 설명하는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들에 따른 동작들은, 중계기의 전송 전력이, 전송 전력의 절대 값 이외의 다른 기준에 기초하여 제어되는 경우에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다. 이를테면, 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들에 따른 동작들은, 중계기의 전송 전력이, 중계기 이득(gain) 제어와 같은 상대적인 값들에 기초하여 제어되는 경우에도 유사하게 적용될 수 있다.
다중화 모드에 따라서 중계기 전송 전력 제어(또는 할당, 분배 등)가 모호할 수 있는 문제는, FDM 및 SDM 이외의 다른 다중화 동작 모드들에서도 동일 또는 유사하게 발생할 수 있다. 여기서 다른 다중화 동작 모드들이란, DL-UL 방향(또는 DFU 설정/지시)에 따른 다중화 동작 모드, 빔 방향 또는 안테나 구분에 따른 다중화 동작 모드 등을 포함할 수 있다. 이와 같이 다른 다중화 동작 모드들에 대하여도, 도 24 내지 도 27을 참조하여 설명하는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들이 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
도 24 내지 도 27에서는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들에 따른 동작들은 중계기-MT의 동작에 기초하여 설명되나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이며, 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들은 이에 국한되지 않는다. 이를테면, 도 24 내지 도 27을 참조하여 설명하는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 실시예들에 따른 동작들은 중계기-MT가 아닌 단말(UE, UT 등)의 동작으로 이해 또는 확장될 수도 있다.
도 24는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제1 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 24를 참조하면, 중계기는 복수 종류의 상향링크 신호들을 전송할 수 있다. 이를테면, 중계기는 서로 다른 상향링크 신호들 신호 #1 및 신호 #2를 전송해야 할 수 있다. 여기서, 신호 #1은 중계기-MT의 상향링크 신호를 의미할 수 있으며, 제어 링크로 전송될 수 있다. 신호 #2는 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 의미할 수 있으며, 백홀 링크로 전송될 수 있다. 이하, 도 24를 참조하여 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제1 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 23을 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제1 실시예에서, 중계기는(또는 중계기-MT는) 기지국으로부터 수신되는 하나 이상의 전력 제어 지시 또는 이득 제어 지시에 기초하여 동작 모드 별 전송 전력을 결정할 수 있다.
구체적으로, 기지국은 하나 이상의 중계기 제어 정보(2430)를 포함하는 시그널링을 중계기에 전송할 수 있다. 여기서, 시그널링은 L1(PHY, DCI) 시그널링, L2(MAC CE) 시그널링, L3(RRC) 시그널링 등일 수 있다. 중계기 제어 정보(2430)는 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보(2432, 2434, 2436, 2438)를 포함할 수 있다. 복수 가지의 제어 정보(2432, 2434, 2436, 2438) 각각은 하나 이상의 시간/주파수/공간 자원들(2400, 2405, 2410, 2415)에 연관(associate) 또는 매핑(mapping)될 수 있다. 여기서, '시간/주파수/공간 자원'이라 함은, 시간 자원, 주파수 자원, 공간 자원 중 하나일 수 있다. 또는, '시간/주파수/공간 자원'이라 함은, 시간, 주파수 및 공간 중 둘 이상의 요소들의 결합에 기초하여 구성되는 자원일 수도 있다. 이를테면, 시간/주파수/공간 자원은 시간-주파수 자원일 수 있다.
도 24에서 제어 정보 #1(2432)은 백홀 링크를 위한 자원 #1(2400)에 연관될 수 있다. 제어 정보 #2(2434)는 제어 링크를 위한 자원 #2(2405)에 연관될 수 있다. 제어 정보 #3(2436)은 백홀 링크를 위한 자원 #3(2410)에 연관될 수 있다. 제어 정보 #4(2438)는 백홀 링크 및 제어 링크를 위한 자원 #4(2415)에 연관될 수 있다.
하나 이상의 시간/주파수/공간 자원들(2400, 2405, 2410, 2415) 각각에 대응되는 특정한 전송 시점에는, 특정한 다중화 모드가 적용될 수 있다. 도 24에서 자원 #1(2400) 및 자원 #2(2405)가 매핑된 시간 구간에는 FDM 모드가 적용될 수 있다. 자원 #3(2410)이 매핑된 시간 구간에는 TDM 모드가 적용될 수 있다. 자원 #4(2415)가 매핑된 시간 구간에는 SDM 모드가 적용될 수 있다.
기지국은 중계기가 TDM 모드로 동작하는 전송 시점에 적용되는 전력 값(또는 이득 값)보다, 중계기가 FDM 모드 또는 SDM 모드로 동작하는 전송 시점에 적용되는 전력 값(또는 이득 값)을 상대적으로 작게 설정할 수 있다. 이는 FDM 모드 또는 SDM 모드에서 수학식 7의 만족을 위한 구성일 수 있다.
도 25는 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 25를 참조하면, 중계기는 복수 종류의 상향링크 신호들을 전송할 수 있다. 이를테면, 중계기는 서로 다른 상향링크 신호들 신호 #1 및 신호 #2를 전송해야 할 수 있다. 여기서, 신호 #1은 중계기-MT의 상향링크 신호를 의미할 수 있으며, 제어 링크로 전송될 수 있다. 신호 #2는 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 의미할 수 있으며, 백홀 링크로 전송될 수 있다. 이하, 도 25를 참조하여 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 24를 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예에서, 중계기는(또는 중계기-MT는) 기지국으로부터 수신되는 하나 이상의 전력 제어 지시(또는 이득 제어 지시)와 온/오프(ON/OFF) 제어 지시에 기초하여 동작 모드 별 전송 전력을 결정할 수 있다.
구체적으로, 기지국은 하나 이상의 중계기 제어 정보(2530)를 포함하는 시그널링을 중계기에 전송할 수 있다. 중계기 제어 정보(2530)는 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보(2532, 2534)를 포함할 수 있다. 복수 가지의 제어 정보(2532, 2534) 각각은 하나 이상의 시간/주파수/공간 자원들(2505, 2515)에 연관(associate) 또는 매핑(mapping)될 수 있다.
기지국이 중계기에 전송하는 시그널링은, 중계기 온/오프 제어 정보(2540)를 더 포함할 수 있다. 중계기 온/오프 제어 정보(2540)는 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보(2532, 2534)를 포함하는 중계기 제어 정보(2530)에 포함될 수 있다. 또는, 중계기 온/오프 제어 정보(2540)는 중계기 제어 정보(2530)와 상이한 제어 정보에 포함될 수도 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예에서, 중계기 온/오프 제어 정보(2540)는 액세스 링크, 백홀 링크, 제어 링크 중 일부 또는 전부에 대한 온/오프 제어 정보를 포함할 수 있다. 만약 중계기 온/오프 제어 정보(2540)가 액세스 링크(또는 백홀 링크)에 대한 온/오프 정보를 포함하는 경우, 온/오프 정보에 따라서 액세스 링크(또는 백홀 링크)의 온(ON) 구간 또는 오프(OFF) 구간 등이 결정될 수 있다.
특정 링크의 온/오프 구간이 설정되면, 중계기는(또는 중계기-MT는) 온 구간과 오프 구간에 대하여 서로 다른 제어 링크전송 전력 마진을 가질 수 있다. 기지국은 이를 고려하여 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보들(2532, 2534)이 서로 다른 온/오프 구간에 포함되는 서로 다른 자원들(2505, 2515)에 연관(associate, mapping)되도록 지시 또는 설정할 수 있다. 도 25에서 제어 정보 #1(2532)은 제어 링크를 위한 자원 #1(2505)에 연관될 수 있다. 여기서 자원 #1(2505)은 액세스 링크 오프 구간(2500)에 위치할 수 있다. 제어 정보 #2(2534)는 제어 링크를 위한 자원 #2(2515)에 연관될 수 있다. 여기서 자원 #2(2515)는 액세스 링크 온 구간(2510)에 위치할 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예에서, 기지국은 액세스 링크(또는 백홀 링크)의 온 구간에 포함되는 중계기 전송 시점에 상대적으로 작은 전송 전력 값(또는 이득 값)을 지시 또는 설정할 수 있다. 한편, 기지국은 액세스 링크(또는 백홀 링크)의 오프 구간에 포함되는 중계기 전송 시점에 상대적으로 큰 전송 전력 값(또는 이득 값)을 지시 또는 설정할 수 있다. 이는 FDM 모드 또는 SDM 모드에서 수학식 7의 만족을 위한 구성일 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제2 실시예에서, 기지국은 제어 링크의 온 구간에 포함되는 중계기 전송 시점에 상대적으로 작은 전송 전력 값(또는 이득 값)을 지시 또는 설정할 수 있다. 한편, 기지국은 제어 링크의 오프 구간에 포함되는 중계기 전송 시점에 상대적으로 큰 전송 전력 값(또는 이득 값)을 지시 또는 설정할 수 있다. 이는 FDM 모드 또는 SDM 모드에서 수학식 7의 만족을 위한 구성일 수 있다.
도 26은 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제3 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 26을 참조하면, 중계기는 복수 종류의 상향링크 신호들을 전송할 수 있다. 이를테면, 중계기는 서로 다른 상향링크 신호들 신호 #1 및 신호 #2를 전송해야 할 수 있다. 여기서, 신호 #1은 중계기-MT의 상향링크 신호를 의미할 수 있으며, 제어 링크로 전송될 수 있다. 신호 #2는 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 의미할 수 있으며, 백홀 링크로 전송될 수 있다. 이하, 도 26을 참조하여 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제3 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 25를 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제3 실시예에서, 중계기는 기지국으로부터 수신되는 하나 이상의 전력 제어 지시(또는 이득 제어 지시)와 통신 방향(또는 슬롯 포맷) 등에 대한 제어 지시에 기초하여 동작 모드 별 전송 전력을 결정할 수 있다.
구체적으로, 기지국은 하나 이상의 중계기 제어 정보(2630)를 포함하는 시그널링을 중계기에 전송할 수 있다. 중계기 제어 정보(2630)는 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보(2632, 2634)를 포함할 수 있다. 복수 가지의 제어 정보(2632, 2634) 각각은 하나 이상의 시간/주파수/공간 자원들(2605, 2615)에 연관(associate) 또는 매핑(mapping)될 수 있다.
기지국이 중계기에 전송하는 시그널링은, 통신 방향 또는 슬롯 포맷 등을 지시하는 통신 방향 제어 정보(2640)(이를테면, 슬롯 포맷 지시(slot format indication, SFI))를 더 포함할 수 있다. 통신 방향 제어 정보(2640)는 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보(2632, 2634)를 포함하는 중계기 제어 정보(2630)에 포함될 수 있다. 또는, 통신 방향 제어 정보(2640)는 중계기 제어 정보(2630)와 상이한 제어 정보에 포함될 수도 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제3 실시예에서, 통신 방향 제어 정보(2640)는 액세스 링크, 백홀 링크 및 제어 링크 중 일부 또는 전부에 대한 통신 방향 또는 슬롯 포맷의 제어 정보를 포함할 수 있다. 특정한 타입의 중계기(이를테면, 전이중 중계기)에 대하여는, 액세스 링크, 백홀 링크 및 제어 링크 각각에 대하여 서로 다른 슬롯 포맷이 할당될 수도 있다. (이를테면, 액세스 링크 또는 백홀 링크에는 DL이 지시되고, 제어 링크에는 UL이 지시될 수도 있다)
특정 링크의 DL 구간 및 UL 구간이 설정되면, 중계기(또는 중계기-MT)는 DL 구간과 UL 구간에 대하여 서로 다른 제어 링크전송 전력 마진을 가질 수 있다. 기지국은 이를 고려하여 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보들(2632, 2634)이 서로 다른 DL/UL 구간에 포함되는 서로 다른 자원들(2605, 2615)에 연관(associate, mapping)되도록 지시 또는 설정할 수 있다. 도 26에서 제어 정보 #1(2632)은 액세스 링크를 위한 자원 #1(2605)에 연관될 수 있다. 여기서 자원 #1(2605)은 액세스 DL 구간(2600)에 위치할 수 있다. 제어 정보 #2(2634)는 액세스 링크를 위한 자원 #2(2615)에 연관될 수 있다. 여기서 자원 #2(2615)는 액세스 링크 UL 구간(2610)에 위치할 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제3 실시예에서, 기지국은 액세스 링크(또는 백홀 링크)의 UL 구간에 포함되는 중계기 전송 시점에서 FDM 모드 또는 SDM 모드 운용이 가능함을 고려하여, 상대적으로 작은 전송 전력 값(또는 이득 값)을 지시 또는 설정할 수 있다. 한편, 기지국은 액세스 링크(또는 백홀 링크)의 DL 구간에 포함되는 중계기 전송 시점에 상대적으로 큰 전송 전력 값(또는 이득 값)을 지시 또는 설정할 수 있다. 이는 FDM 모드 또는 SDM 모드에서 수학식 7의 만족을 위한 구성일 수 있다.
도 27은 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제4 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 27을 참조하면, 중계기는 복수 종류의 상향링크 신호들을 전송할 수 있다. 이를테면, 중계기는 서로 다른 상향링크 신호들 신호 #1 및 신호 #2를 전송해야 할 수 있다. 여기서, 신호 #1은 중계기-MT의 상향링크 신호를 의미할 수 있으며, 제어 링크로 전송될 수 있다. 신호 #2는 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 의미할 수 있으며, 백홀 링크로 전송될 수 있다. 이하, 도 27을 참조하여 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제4 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 26을을 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제4 실시예에서, 중계기는 기지국으로부터 중계기(또는 중계기-MT)에 할당된 시간/주파수/공간 자원에 따라서 전송 전력을 결정할 수 있다.
구체적으로, 기지국은 하나 이상의 중계기 제어 정보(2740)를 포함하는 시그널링을 중계기에 전송할 수 있다. 중계기 제어 정보(2740)는 전력 제어 또는 이득 제어를 위한 복수 가지의 제어 정보(2742, 2744, 2746, 2748)를 포함할 수 있다. 복수 가지의 제어 정보(2742, 2744, 2746, 2748) 각각은, 액세스 링크 또는 백홀 링크를 위한 하나 이상의 시간/주파수/공간 자원들(2700, 2710, 2720, 2730), 또는 제어 링크를 위한 하나 이상의 시간/주파수/공간 자원들(2705, 2710, 2725, 2735)에 연관(associate) 또는 매핑(mapping)될 수 있다.
한편, 기지국은 중계기에게 상향링크 채널 또는 신호의 전송을 위한 상향링크 시간/주파수/공간 자원의 할당을 위한 시그널링을 중계기에 더 전송할 수 있다. 여기서, 상향링크 채널 또는 신호는 이를테면 PRACH, SRS, PT-RS, PUSCH, PUCCH 등을 의미할 수 있다. 기지국의 관점에서, 중계기가 전송하는 상향링크 채널들은 서로 다른 중요도를 가질 수 있다.
이를테면, 도 27에서 중계기-MT는 RACH-관련 자원(2705)을 전송할 수 있다. RACH-관련 자원(2705)은, 이를테면 도 6을 참조하여 설명한 Msg1, Msg2, Msg3, Msg4, 또는 Msg4에 대한 HARQ 등의 전송을 위한 시간/주파수/공간 자원을 의미할 수 있다. RACH-관련 자원(2705)은 제어 링크 뿐 아니라 백홀 링크 및 액세스 링크를 포함하는 무선 링크 전체의 성능에 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 즉, RACH-관련 자원(2705)은 다른 중계기-MT 상향링크 자원들(이를테면, 2700, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735 등)보다 높은 중요도를 가질 수 있다. 다르게 말하면, RACH-관련 자원(2705)에 대하여는, 다른 중계기-MT 상향링크 자원들(이를테면, 2700, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735 등)의 전송 전력 또는 이득 값보다 높은 값을 가지는 전송 전력 또는 이득이 설정될 수 있다.
다른 예시로, 이를테면, 도 27에서 중계기-MT는 SRS 자원(2715)을 전송할 수 있다. RACH-관련 자원(2705)은 제어 링크 뿐 아니라 백홀 링크 및 액세스 링크를 포함하는 무선 링크 전체의 채널 상태 측정에 사용될 수 있다. 따라서, 즉, SRS 자원(2715)은 다른 중계기-MT 상향링크 자원들(이를테면, 2700, 2705, 2710, 2720, 2725, 2730, 2735 등)보다 높은 중요도를 가질 수 있다. 다르게 말하면, SRS 자원(2715)에 대하여는, 다른 중계기-MT 상향링크 자원들(이를테면, 2700, 2705, 2710, 2720, 2725, 2730, 2735 등)의 전송 전력 또는 이득 값보다 높은 값을 가지는 전송 전력 또는 이득이 설정될 수 있다.
한편, 통신 시스템의 일 실시예에서, 중계기는 복수 종류의 상향링크 신호들을 전송할 수 있다. 이를테면, 중계기는 서로 다른 상향링크 신호들 신호 #1 및 신호 #2를 전송해야 할 수 있다. 여기서, 신호 #1은 중계기-MT의 상향링크 신호를 의미할 수 있으며, 제어 링크로 전송될 수 있다. 신호 #2는 중계기 안테나 #2에서 수신된 단말의 상향링크 신호를 증폭한 신호를 의미할 수 있으며, 백홀 링크로 전송될 수 있다. 이하, 무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제5 실시예를 설명함에 있어서, 도 1 내지 도 27을 참조하여 설명한 것과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
무선 중계기 전송 전력 제어 방법의 제5 실시예에서, 중계기는(또는 중계기-MT는) 수학식 7이 만족되지 않는 케이스(즉,
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000048
인 케이스)에서 각 채널/신호에 대한 전송 전력 할당 우선순위에 기초하여 전송 전력을 결정할 수 있다. 중계기는 상향링크 전송 시 높은 우선순위를 가지는 채널/신호에 전송 전력을 우선 할당할 수 있다. 중계기는 가용 전송 전력이 모자라는 경우, 낮은 우선순위를 가지는 채널/신호의 전송 전력을 일부 또는 전부 생략할 수 있다.
중계기는 각 채널/신호의 우선순위를 결정하는데 있어서, 다음과 같은 방법들 중 적어도 하나를 참조할 수 있다.
- 방법 5-1: 백홀 링크(또는 백홀 링크로 전송되는 신호/채널)가 제어 링크(또는 제어 링크로 전송되는 신호/채널)에 비하여 높은 우선순위를 가지도록 하는 약속이 설정될 수 있다. 이는 기지국 관점에서 단말의 상향링크 품질이 중계기 제어 링크 사용 여부와 관계없이 일정하게 유지되도록 하기 위한 것으로 볼 수 있다.
- 방법 5-2: 백홀 링크(또는 백홀 링크로 전송되는 신호/채널)가 제어 링크(또는 제어 링크로 전송되는 신호/채널)에 비하여 낮은 우선순위를 가지도록 하는 약속이 설정될 수 있다. 이는 중계기 제어가 기지국-중계기-단말에 이르는 전체 무선링크 성능을 결정할 수 있어서, 중계기의 제어 품질을 일정하기 위한 것으로 볼 수 있다.
- 방법 5-3: 셀-특정 채널/신호/빔들이, 다른 종류의(이를테면, 단말-특정) 채널/신호/빔들보다 높은 우선순위를 가지도록 하는 약속이 설정될 수 있다. 이는 셀-특정 채널/신호/빔 자원은 서로 다른 단말들 간에 공유될 수 있기 때문에, 서 셀-특정 채널/신호/빔 자원에 기초한 통신 성능이 유지되도록 하기 위한 것으로 볼 수 있다. 셀-특정 채널/신호/빔들은 RACH-관련 자원, SRS 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 방법 5-4: 기지국은 각 채널/신호/빔의 자원 별 우선순위를 중계기에게 설정하거나 또는 지시할 수 있다. 일례로 기지국은 제어 링크의 신호 품질 유지와 단말 성능의 최대화를 동시에 고려하여, 표 16과 동일 또는 유사한 우선순위를 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2023012329-appb-img-000049
- 방법 5-5: 제어 링크 신호 품질을 유지하기 위한 목적으로, 중계기-MT의 상향링크 시간/주파수/공간 자원 중 특정 자원은 특정 동작 모드에 기초하여 전송되도록 보장될 수 있다. 이를테면, 기지국 및 중계기는, 중계기가 RACH-관련 자원 또는 SRS 자원을 TDM 모드로 전송하도록 하는 약속을 명시적 또는 암시적으로 설정할 수 있다. 중계기-MT는, 특정 자원에 대한 특정 동작 모드가 보장되지 않는 경우, 특정 자원 이외의 자원에 대한 전송 전력 제어 또는 이득 제어를 지키지 않을 수 있도록(무시할 수 있도록) 허가될 수 있다.
도 28은 통신 시스템에서 통신 노드의 일 실시예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 28을 참조하면, 통신 노드(2800)는 적어도 하나의 프로세서(2810), 메모리(2820) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(2830)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(2800)는 입력 인터페이스 장치(2840), 출력 인터페이스 장치(2850), 저장 장치(2860) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(2800)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(2870)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(2800)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(2870)가 아니라, 프로세서(2810)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(2810)는 메모리(2820), 송수신 장치(2830), 입력 인터페이스 장치(2840), 출력 인터페이스 장치(2850) 및 저장 장치(2860) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(2810)는 메모리(2820) 및 저장 장치(2860) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(2810)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 개시의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(2820) 및 저장 장치(2860) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(2820)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
통신 노드(2800)는 도 1 내지 도 27을 참조하여 설명한 통신 시스템의 실시예들을 구성하는 통신 노드들 중 어느 하나에 해당할 수 있다. 통신 시스템의 일 실시예에서, 통신 노드(2800)는 중계기에 해당할 수 있다. 또는, 한편, 통신 시스템의 일 실시예에서 통신 노드(2800)는 중계기를 구성하는 중계기-MT 또는 중계기-DU에 해당할 수 있다. 통신 노드(2800)는 단말 또는 기지국에 해당할 수 있다. 통신 시스템의 일 실시예에서, 통신 노드(2800)는 도 13 내지 도 27 중 적어도 하나를 참조하여 설명한 중계기, 중계기-MT, 중계기-DU, 단말, 기지국 등의 동작과 동일 또는 유사한 동작을 수행할 수 있다.
통신 노드(2800)의 프로세서(2810)는 상위 노드 또는 하위 노드 등 다른 통신 노드들과의 통신을 위한 동작들을 수행할 수 있다. 통신 노드(2800)의 프로세서(2810)는, 통신 노드(2800)가 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예 내지 제5 실시예 중 적어도 하나를 참조하여 설명한 동작들에 기초하여 통신을 수행하도록 할 수 있다.
통신 노드(2800)가 기지국에 해당할 경우, 통신 노드(2800)의 프로세서(2810)는 통신 노드(2800)가 중계기에 무선 신호를 적절히 송신하고, 중계기로부터 무선 신호를 적절히 수신하도록 제어할 수 있다. 프로세서(2810)는 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예 내지 제5 실시예 중 어떠한 실시예에 따른 동작들을 수행할 것인지에 대한 정보를 지시할 수 있다.
통신 노드(2800)가 중계기에 해당할 경우, 통신 노드(2800)의 프로세서(2810)는 통신 노드(2800)가 중계기에 무선 신호를 적절히 송신하고, 중계기로부터 무선 신호를 적절히 수신하도록 제어할 수 있다. 프로세서(2810)는 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예 내지 제5 실시예 중 어떠한 실시예에 따른 동작들을 수행할 것인지에 대한 정보를 지시할 수 있다.
본 명세서에서 도 1 내지 도 28 중 적어도 하나를 참조하여 설명된 구성들은, 소정의 장치에 의하여 구현될 수 있다. 이를테면, 도 28을 참조하여 설명된 통신 노드(2800)는 장치(이를테면, 제1 장치, 제2 장치 등)로 지칭될 수 있다. 도 13 내지 도 28을 참조하여 설명된 통신 노드들의 동작들은, 제1 장치, 제2 장치 등에 의하여 수행될 수 있다. 제1 장치가 중계기에 해당할 경우, 제1 장치는 제1 송수신기를 포함할 수 있다. 여기서 제1 송수신기는 중계기-MT에 대응될 수 있다. 또는, 제1 장치가 중계기에 해당할 경우, 제1 장치는 제1 송수신기 및 제2 송수신기를 포함할 수 있다. 여기서 제1 송수신기는 중계기-MT에 대응될 수 있고, 제2 송수신기는 중계기-DU에 대응될 수 있다.
통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예 내지 제5 실시예들은 서로 배타적으로 간주되지 않을 수 있다. 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예 내지 제5 실시예들은 서로 조합될 수 있다. 이를테면, 중계기는 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예에 기초하여 중계기의 전송 전력을 결정할 수 있으며, 동시에 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제5 실시예에 기초하여 셀 특정 채널/신호들을 추가로 보호할 수 있다.
중계기는 통신 시스템에서 전력 제어 방법의 제1 실시예 내지 제5 실시예에 따른 구성들(또는 기능들) 중 어떠한 구성(또는 기능)이 지원되는지(또는 구현되었는지) 등에 대한 정보를 기지국에 보고할 수 있다. 이와 같은 보고는 단말 능력 보고와 동일 또는 유사한 형태로 수행될 수 있다. 기지국은 중계기로부터의 보고를 바탕으로 중계기가 어떤 동작을 수행할 지를 L1 시그날링 내지 상위 레이어를 통하여 지시할 수 있다.
이하, 통신 시스템에서 중계기의 동작 방법의 제1 실시예에 대하여 설명한다. 중계기의 동작 방법의 제1 실시예에 따른 구성들에서, 중계기에 대한 구성들은 제1 장치에 대한 구성들로 해석될 수 있고, 기지국에 대한 구성들은 제2 장치에 대한 구성들로 해석될 수 있고, 단말에 대한 구성들은 제3 장치에 대한 구성들로 해석될 수 있다.
중계기의 동작 방법의 제1 실시예에서, 중계기의 동작 방법은, 상기 중계기의 제어를 위한 장치 제어 정보를, 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 장치 제어 정보에 포함된, 상기 중계기의 상향링크 전력 제어와 관련된 한 가지 이상의 전력 제어 정보를 확인하는 단계, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보와, 상기 중계기의 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 자원들 간의 연관 관계를 확인하는 단계, 및 적어도 상기 하나 이상의 자원들에 연관된 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 자원들에 대응되는 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 중계기의 동작 방법은, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계 이전에, 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드의 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #1 및 제어 정보 #2를 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #1 및 자원 #2를 포함하며, 상기 자원 #1에 연관된 상기 제어 정보 #1은, 상기 자원 #1에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #1을 지시하고, 상기 자원 #2에 연관된 상기 제어 정보 #2는 상기 자원 #2에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #2를 지시하고, 상기 자원 #1에는 시간 분할 방식에 기초한 다중화가 적용되고, 상기 자원 #2에는 주파수 분할 방식 및 공간 분할 방식 중 적어도 하나에 기초한 다중화가 적용되고, 상기 전력 기준값 #1은 상기 전력 기준값 #2보다 클 수 있다.
상기 중계기는 단말 및 상기 기지국 간의 통신을 중계하며, 상기 중계기 및 기지국 사이 및 상기 중계기 및 단말 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며, 상기 중계기의 동작 방법은, 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계 이전에, 상기 기지국으로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각이 온/오프되는 구간을 지시하는 링크 온/오프 제어 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 링크 온/오프 여부에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #3 및 제어 정보 #4를 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #3 및 자원 #4를 포함하며, 상기 자원 #3에 연관된 상기 제어 정보 #3은 상기 자원 #3에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #3을 지시하고, 상기 자원 #4에 연관된 상기 제어 정보 #4는 상기 자원 #4에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #4를 지시하고, 상기 하나 이상의 링크들 중에서 제1 링크는, 상기 링크 온/오프 제어 정보에 기초하여, 상기 자원 #3이 위치한 시간 구간에서는 오프로 설정되고, 상기 자원 #4가 위치한 시간 구간에서는 온으로 설정되고, 상기 전력 기준값 #3은 상기 전력 기준값 #4보다 클 수 있다.
상기 중계기는 단말 및 상기 기지국 간의 통신을 중계하며, 상기 중계기 및 기지국 사이 및 상기 중계기 및 단말 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며, 상기 중계기의 동작 방법은, 상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계 이전에, 상기 기지국으로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각의 통신 방향을 지시하는 통신 방향 제어 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 통신 방향에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #5 및 제어 정보 #6을 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #5 및 자원 #6을 포함하며, 상기 자원 #5에 연관된 상기 제어 정보 #5는 상기 자원 #5에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #5를 지시하고, 상기 자원 #6에 연관된 상기 제어 정보 #6는 상기 자원 #6에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #6를 지시하고, 상기 하나 이상의 링크들 중에서 제2 링크는, 상기 통신 방향 제어 정보에 기초하여, 상기 자원 #5가 위치한 시간 구간에서는 하향링크로 설정되고, 상기 자원 #6이 위치한 시간 구간에서는 상향링크로 설정되고, 상기 전력 기준값 #5은 상기 전력 기준값 #6보다 클 수 있다.
상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들을 통하여 송수신되는 신호들의 종류에 따라서 다르게 결정될 수 있다.
상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 각각에 대응되는 하나 이상의 전송 전력 후보값들을 결정하는 단계, 상기 하나 이상의 전송 전력 후보값들의 합이 기 설정된 가용 전송 전력값을 초과할 경우, 상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계, 및 상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위 및 상기 가용 전송 전력값에 기초하여, 상기 하나 이상의 전송 전력 후보값들 중 적어도 일부를 재조정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 중 백홀 링크를 위한 자원의 우선순위가, 제어 링크를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 중 제어 링크를 위한 자원의 우선순위가, 백홀 링크를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는, 상기 하나 이상의 자원들 중 셀-특정 신호를 위한 자원의 우선순위가, 단말-특정 신호를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 중계기의 동작 방법은, 상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계 이전에, 상기 기지국으로부터 수신된 제1 시그널링을 확인하는 단계를 포함하며, 상기 제1 시그널링은, 상기 중계기가 셀-특정 신호를 위한 자원에 시간 분할 방식에 기초한 다중화를 적용하도록 지시할 수 있다.
상기 중계기 및 기지국 간에는 상기 중계기에 대한 제어를 위한 제어 링크, 및 상기 기지국과 단말 간의 통신을 위한 백홀 링크가 형성되며, 상기 하나 이상의 자원들 각각은 상기 백홀 링크 또는 상기 제어 링크 중 적어도 하나에 대응될 수 있다.
상기 중계기는 단말 및 상기 기지국 간의 통신을 중계하며, 상기 중계기 및 기지국 간에는 상기 중계기에 대한 제어를 위한 제어 링크, 및 상기 기지국 및 단말 간의 통신을 위한 백홀 링크가 형성되며, 상기 중계기 및 단말 간에는 상기 기지국 및 단말 간의 통신을 위한 액세스 링크가 형성될 수 있다.
통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치의 일 실시예에 따르면, 중계기와 기지국은 중계기 자체의 제어를 위한 제어 링크와, 단말-기지국 간의 통신을 중계하는 데 사용되는 백홀 링크를 통하여 상호간 통신을 수행할 수 있다. 제어 링크와 백홀 링크에 대한 중계기의 상향링크 전송 전력을 효율적으로 결정하기 위하여, 다중화 모드 정보, 링크 온/오프 구간 정보, 상향링크/하향링크 구간 정보, 그 외의 소정의 우선순위 기준에 기초한 전력 제어 및 결정 방식이 사용될 수 있다. 이를 통해, 중계기는 중계기 자체의 상향링크 전송 신호의 전송과, 단말로부터 수신된 신호의 증폭 및 재전송을 효율적으로 수행할 수 있다.
다만, 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치의 실시예들이 달성할 수 있는 효과는 이상에서 언급한 것들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 본 개시의 명세서 상에 기재된 구성들로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 실시 예에 따른 방법의 동작은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의해 읽혀질 수 있는 정보가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 분산 방식으로 컴퓨터로 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다. 프로그램 명령은 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다.
본 개시의 일부 측면들은 장치의 문맥에서 설명되었으나, 그것은 상응하는 방법에 따른 설명 또한 나타낼 수 있고, 여기서 블록 또는 장치는 방법 단계 또는 방법 단계의 특징에 상응한다. 유사하게, 방법의 문맥에서 설명된 측면들은 또한 상응하는 블록 또는 아이템 또는 상응하는 장치의 특징으로 나타낼 수 있다. 방법 단계들의 몇몇 또는 전부는 예를 들어, 마이크로프로세서, 프로그램 가능한 컴퓨터 또는 전자 회로와 같은 하드웨어 장치에 의해(또는 이용하여) 수행될 수 있다. 몇몇의 실시 예에서, 가장 중요한 방법 단계들의 적어도 하나 이상은 이와 같은 장치에 의해 수행될 수 있다.
실시 예들에서, 프로그램 가능한 로직 장치(예를 들어, 필드 프로그래머블 게이트 어레이)가 여기서 설명된 방법들의 기능의 일부 또는 전부를 수행하기 위해 사용될 수 있다. 실시 예들에서, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field-programmable gate array)는 여기서 설명된 방법들 중 하나를 수행하기 위한 마이크로프로세서(microprocessor)와 함께 작동할 수 있다. 일반적으로, 방법들은 어떤 하드웨어 장치에 의해 수행되는 것이 바람직하다.
이상 본 개시의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 개시를 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 제1 장치의 동작 방법으로서,
    상기 제1 장치의 제어를 위한 장치 제어 정보를, 제2 장치로부터 수신하는 단계;
    상기 장치 제어 정보에 포함된, 상기 제1 장치의 상향링크 전력 제어와 관련된 한 가지 이상의 전력 제어 정보를 확인하는 단계;
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보와, 상기 제1 장치의 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 자원들 간의 연관 관계를 확인하는 단계; 및
    적어도 상기 하나 이상의 자원들에 연관된 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 자원들에 대응되는 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계를 포함하는,
    제1 장치의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 장치의 동작 방법은,
    상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계 이전에,
    상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드의 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치의 동작 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #1 및 제어 정보 #2를 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #1 및 자원 #2를 포함하며, 상기 자원 #1에 연관된 상기 제어 정보 #1은, 상기 자원 #1에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #1을 지시하고, 상기 자원 #2에 연관된 상기 제어 정보 #2는 상기 자원 #2에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #2를 지시하고,
    상기 자원 #1에는 시간 분할 방식에 기초한 다중화가 적용되고, 상기 자원 #2에는 주파수 분할 방식 및 공간 분할 방식 중 적어도 하나에 기초한 다중화가 적용되고,
    상기 전력 기준값 #1은 상기 전력 기준값 #2보다 큰,
    제1 장치의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며,
    상기 제1 장치의 동작 방법은,
    상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 단계 이전에,
    상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각이 온/오프되는 구간을 지시하는 링크 온/오프 제어 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 링크 온/오프 여부에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치의 동작 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #3 및 제어 정보 #4를 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #3 및 자원 #4를 포함하며, 상기 자원 #3에 연관된 상기 제어 정보 #3은 상기 자원 #3에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #3을 지시하고, 상기 자원 #4에 연관된 상기 제어 정보 #4는 상기 자원 #4에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #4를 지시하고,
    상기 하나 이상의 링크들 중에서 제1 링크는, 상기 링크 온/오프 제어 정보에 기초하여, 상기 자원 #3이 위치한 시간 구간에서는 오프로 설정되고, 상기 자원 #4가 위치한 시간 구간에서는 온으로 설정되고,
    상기 전력 기준값 #3은 상기 전력 기준값 #4보다 큰,
    제1 장치의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며,
    상기 제1 장치의 동작 방법은,
    상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계 이전에,
    상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각의 통신 방향을 지시하는 통신 방향 제어 정보를 확인하는 단계를 더 포함하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 통신 방향에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치의 동작 방법.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 제어 정보 #5 및 제어 정보 #6을 포함하고, 상기 하나 이상의 자원들은 자원 #5 및 자원 #6을 포함하며, 상기 자원 #5에 연관된 상기 제어 정보 #5는 상기 자원 #5에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #5를 지시하고, 상기 자원 #6에 연관된 상기 제어 정보 #6는 상기 자원 #6에 대응되는 상향링크 전송 전력값의 결정에 사용되는 전력 기준값 #6를 지시하고,
    상기 하나 이상의 링크들 중에서 제2 링크는, 상기 통신 방향 제어 정보에 기초하여, 상기 자원 #5가 위치한 시간 구간에서는 하향링크로 설정되고, 상기 자원 #6이 위치한 시간 구간에서는 상향링크로 설정되고,
    상기 전력 기준값 #5은 상기 전력 기준값 #6보다 큰,
    제1 장치의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들을 통하여 송수신되는 신호들의 종류에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치의 동작 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계는,
    상기 하나 이상의 자원들 각각에 대응되는 하나 이상의 전송 전력 후보값들을 결정하는 단계;
    상기 하나 이상의 전송 전력 후보값들의 합이 기 설정된 가용 전송 전력값을 초과할 경우, 상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위 및 상기 가용 전송 전력값에 기초하여, 상기 하나 이상의 전송 전력 후보값들 중 적어도 일부를 재조정하는 단계를 포함하는,
    제1 장치의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는,
    상기 하나 이상의 자원들 중 백홀 링크를 위한 자원의 우선순위가, 제어 링크를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함하는,
    제1 장치의 동작 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는,
    상기 하나 이상의 자원들 중 제어 링크를 위한 자원의 우선순위가, 백홀 링크를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함하는,
    제1 장치의 동작 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 하나 이상의 자원들 각각의 우선순위를 비교하는 단계는,
    상기 하나 이상의 자원들 중 셀-특정 신호를 위한 자원의 우선순위가, 단말-특정 신호를 위한 자원의 우선순위보다 높은 것으로 판단하는 단계를 포함하는,
    제1 장치의 동작 방법.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 장치의 동작 방법은,
    상기 상향링크 전송 전력값을 결정하는 단계 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된 제1 시그널링을 확인하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 시그널링은, 상기 제1 장치가 셀-특정 신호를 위한 자원에 시간 분할 방식에 기초한 다중화를 적용하도록 지시하는,
    제1 장치의 동작 방법.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 장치는 중계기이고 상기 제2 장치는 상기 중계기를 통하여 단말과의 통신을 수행하는 기지국이며,
    상기 제1 및 제2 장치 간에는 상기 제1 장치에 대한 제어를 위한 제어 링크, 및 상기 제2 장치와 상기 단말 간의 통신을 위한 백홀 링크가 형성되며, 상기 하나 이상의 자원들 각각은 상기 백홀 링크 또는 상기 제어 링크 중 적어도 하나에 대응되는,
    제1 장치의 동작 방법.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며,
    상기 제1 및 제2 장치 간에는 상기 제1 장치에 대한 제어를 위한 제어 링크, 및 상기 제2 및 제3 장치 간의 통신을 위한 백홀 링크가 형성되며,
    상기 제1 및 제3 장치 간에는 상기 제2 및 제3 장치 간의 통신을 위한 액세스 링크가 형성되는,
    제1 장치의 동작 방법.
  16. 제1 장치로서,
    프로세서(processor)를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 제1 장치가:
    상기 제1 장치의 제어를 위한 장치 제어 정보를, 제2 장치로부터 수신하고;
    상기 장치 제어 정보에 포함된, 상기 제1 장치의 상향링크 전력 제어와 관련된 한 가지 이상의 전력 제어 정보를 확인하고;
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보와, 상기 제1 장치의 상향링크 전송을 위한 하나 이상의 자원들 간의 연관 관계를 확인하고; 그리고
    적어도 상기 하나 이상의 자원들에 연관된 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 자원들에 대응되는 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하는 것을 야기하는,
    제1 장치.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 장치가:
    상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하기 이전에, 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드의 정보를 확인하는 것을 더 야기하도록 동작하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들 각각에 적용되는 다중화 모드에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치.
  18. 청구항 16에 있어서,
    상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며,
    상기 프로세서는 상기 제1 장치가:
    상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하기 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각이 온/오프되는 구간을 지시하는 링크 온/오프 제어 정보를 확인하는 것을 더 야기하도록 동작하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 링크 온/오프 여부에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치.
  19. 청구항 16에 있어서,
    상기 제1 장치는 제3 장치 및 상기 제2 장치 간의 통신을 중계하며, 상기 제1 및 제2 장치 사이 및 상기 제1 및 제3 장치 사이 중 적어도 하나에 하나 이상의 링크들이 형성되며,
    상기 프로세서는 상기 제1 장치가:
    상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들을 결정하기 이전에, 상기 제2 장치로부터 수신된, 상기 하나 이상의 링크들 각각의 통신 방향을 지시하는 통신 방향 제어 정보를 확인하는 것을 더 야기하도록 동작하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들에서의 통신 방향에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치.
  20. 청구항 16에 있어서,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보는 상기 하나 이상의 상향링크 전송 전력값들의 결정에 사용되는 하나 이상의 전력 기준값들을 지시하며,
    상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 지시하는 상기 하나 이상의 전력 기준값들의 크기는, 상기 한 가지 이상의 전력 제어 정보가 연관된 상기 하나 이상의 자원들을 통하여 송수신되는 신호들의 종류에 따라서 다르게 결정되는,
    제1 장치.
PCT/KR2023/012329 2022-08-29 2023-08-21 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 WO2024049073A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20220108472 2022-08-29
KR10-2022-0108472 2022-08-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024049073A1 true WO2024049073A1 (ko) 2024-03-07

Family

ID=90098195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/012329 WO2024049073A1 (ko) 2022-08-29 2023-08-21 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20240031062A (ko)
WO (1) WO2024049073A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110112426A (ko) * 2009-01-09 2011-10-12 콸콤 인코포레이티드 멀티홉 중계 시스템에서 기지국 및 중계국 사이의 특별 접속 관리
KR20120017051A (ko) * 2009-04-24 2012-02-27 알까뗄 루슨트 E-utra에서의 유형-ⅱ 중계기들에 대한 전력 제어 및 간섭 조정을 위한 방법 및 장치
KR20120044906A (ko) * 2010-10-28 2012-05-08 엘지전자 주식회사 협력적 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 채널 상태를 측정하기 위한 방법 및 장치
KR20140056344A (ko) * 2011-08-19 2014-05-09 에스씨에이 아이피엘에이 홀딩스 인크. 중계 장치 및 방법
KR101437386B1 (ko) * 2014-04-15 2014-09-05 단국대학교 산학협력단 모바일 릴레이, 이를 포함하는 이동 수단 및 모바일 릴레이로 동작하는 단말기

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110112426A (ko) * 2009-01-09 2011-10-12 콸콤 인코포레이티드 멀티홉 중계 시스템에서 기지국 및 중계국 사이의 특별 접속 관리
KR20120017051A (ko) * 2009-04-24 2012-02-27 알까뗄 루슨트 E-utra에서의 유형-ⅱ 중계기들에 대한 전력 제어 및 간섭 조정을 위한 방법 및 장치
KR20120044906A (ko) * 2010-10-28 2012-05-08 엘지전자 주식회사 협력적 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말 간 채널 상태를 측정하기 위한 방법 및 장치
KR20140056344A (ko) * 2011-08-19 2014-05-09 에스씨에이 아이피엘에이 홀딩스 인크. 중계 장치 및 방법
KR101437386B1 (ko) * 2014-04-15 2014-09-05 단국대학교 산학협력단 모바일 릴레이, 이를 포함하는 이동 수단 및 모바일 릴레이로 동작하는 단말기

Also Published As

Publication number Publication date
KR20240031062A (ko) 2024-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019156542A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 경쟁 윈도우 크기 조절 방법 및 상기 방법을 이용하는 통신 장치
WO2019098762A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017135674A1 (ko) 면허 및 비면허 대역을 지원하는 네트워크에서 통신 방법
WO2021066441A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2021187823A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pusch 송수신 방법 및 장치
WO2015111915A1 (ko) 전력 제어 수행 방법 및 사용자 장치
WO2015156486A1 (ko) 전력 제어 수행 방법 및 사용자 장치
WO2019050316A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR RESOURCE DETERMINATION, RESOURCE CONFIGURATION, RANDOM ACCESS PREAMBLE TRANSMISSION, AND RANDOM ACCESS
WO2019088676A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 대역폭 부분에 할당되는 자원 영역을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2022030819A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치
WO2020153624A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 전송 시간 결정 방법 및 장치
WO2021162496A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치
WO2019027273A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019009619A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR COMMUNICATION BASED ON FRAME STRUCTURE
WO2019168384A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 경쟁 윈도우 크기 조정 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
WO2022015019A1 (ko) 통신 시스템에서 타이밍 어드밴스 지시 방법 및 장치
WO2022203378A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 반복적인 다운링크 제어 정보로 다운링크 데이터를 송신하기 위한 방법 및 장치
WO2022131804A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 자원 관리 방법 및 장치
WO2021066536A1 (ko) 무선 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 장치
WO2022154647A1 (ko) 네트워크 협력 통신을 위한 상향링크 데이터 반복 송수신 방법 및 장치
WO2018110765A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 스케쥴링을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018128503A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019083272A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 백홀 통신을 수행하기 위한 장치 및 방법
WO2024029965A1 (en) Method and apparatus for energy saving in wireless communication system
WO2022154377A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23860751

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1