WO2024080734A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2024080734A1
WO2024080734A1 PCT/KR2023/015612 KR2023015612W WO2024080734A1 WO 2024080734 A1 WO2024080734 A1 WO 2024080734A1 KR 2023015612 W KR2023015612 W KR 2023015612W WO 2024080734 A1 WO2024080734 A1 WO 2024080734A1
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WO
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paging
nes
terminal
signal
information
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/015612
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English (en)
French (fr)
Inventor
황승계
김선욱
이영대
양석철
명세창
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엘지전자 주식회사
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more specifically to a method and device for transmitting and receiving wireless signals.
  • Wireless communication systems are being widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA) systems. division multiple access) systems, etc.
  • the technical task to be achieved is to provide a method and device for efficiently performing the wireless signal transmission and reception process.
  • a method for a terminal to receive a signal in a wireless communication system includes receiving NES (network energy saving) related settings from a network; And it may include monitoring a paging signal in at least one paging time resource determined based on the NES-related settings among a plurality of paging time resources related to paging DRX (discontinuous reception).
  • the NES-related settings may include information about NES paging windows provided while an NES operation is performed. While the NES operation is performed, the terminal may perform monitoring of the paging signal based on some paging time resources excluding paging time resources located outside the NES paging windows.
  • the information about the NES paging windows may include at least one of information about the period of the NES paging windows and information about the length of each NES paging window.
  • the information about the NES paging windows may include information about the pattern of the NES paging windows in the time domain.
  • monitoring of the paging signal is performed on the Nth paging time resource, and among the paging time resources included in the second NES paging window, the paging signal is monitored on the Mth paging time resource. Monitoring of paging signals is performed, and N and M may be different integers.
  • the Nth paging time resource in the first NES paging window and the Mth paging time resource in the second NES paging window may be determined through a paging time resource hopping rule defined in the time domain.
  • the NES-related settings may include information about the paging time resource hopping rule.
  • Monitoring of the paging signal may be omitted on paging time resources between the first NES paging window and the second NES paging window.
  • the NES-related settings may be for NES operation in RRC (radio resource control) idle/inactive state.
  • Each paging time resource can be a paging frame (PF) or a paging opportunity (PO).
  • PF paging frame
  • PO paging opportunity
  • the paging signal may be a physical downlink control channel (PDCCH) in which a cyclic redundancy check (CRC) is scrambled with a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CRC cyclic redundancy check
  • P-RNTI paging-radio network temporary identifier
  • a computer-readable recording medium recording a program for performing the above-described signal reception method may be provided.
  • a terminal that performs the signal reception method described above may be provided.
  • a signal processing device that controls a terminal that performs the above-described signal reception method may be provided.
  • a method for a base station to transmit a signal in a wireless communication system includes transmitting NES (network energy saving) related settings; And it may include transmitting a paging signal on at least one paging time resource determined based on the NES-related settings among a plurality of paging time resources related to paging DRX (discontinuous reception).
  • the NES-related settings may include information about NES paging windows provided while an NES operation is performed. While the NES operation is performed, the base station may transmit the paging signal based on some paging time resources excluding paging time resources located outside the NES paging windows.
  • a base station that performs the signal transmission method described above may be provided.
  • signals can be transmitted and received more accurately and efficiently in a wireless communication system.
  • Figure 1 illustrates physical channels used in a 3GPP system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using them.
  • Figure 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • Figure 3 illustrates a resource grid of slots.
  • Figure 4 shows an example of mapping a physical channel within a slot.
  • Figure 5 illustrates a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) transmission and reception process.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Figure 6 illustrates the PDSCH reception and ACK/NACK transmission process.
  • Figure 7 illustrates the PUSCH transmission process.
  • Figures 8 to 10 are diagrams for explaining DRX-related operations.
  • Figure 11 is a diagram for explaining WUS.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method of providing a separate paging DRX cycle for a NES terminal according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a method of signaling the total number of PFs within a paging DRX cycle to a NES terminal according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating signaling of PF/PO skipping related information of a NES terminal according to an embodiment.
  • Figure 15 is a diagram to explain periodic hopping of the PF/PO location of a NES terminal according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating signaling of PO burst information for each PF for a NES terminal according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating distribution of UE IDs to POs configured within a PO burst according to an embodiment.
  • Figure 18 is a diagram for explaining signal reception by a terminal according to an embodiment.
  • Figure 19 is a diagram for explaining signal transmission by a base station according to an embodiment.
  • 20 to 23 illustrate a communication system 1 and a wireless device applicable to the present disclosure.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), etc.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) that uses E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
  • next-generation communications As more communication devices require larger communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to existing RAT (Radio Access Technology) is emerging. Additionally, massive MTC (Machine Type Communications), which connects multiple devices and objects to provide a variety of services anytime, anywhere, is also one of the major issues to be considered in next-generation communications. Additionally, communication system design considering services/terminals sensitive to reliability and latency is being discussed. In this way, the introduction of next-generation RAT considering eMBB (enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in one embodiment of the present invention, for convenience, the technology is used as NR (New Radio). It is also called New RAT).
  • NR New Radio
  • New RAT New RAT
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical idea of the present invention is not limited thereto.
  • UE User Equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • - PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • - PSCell Primary SCG (Secondary Cell Group) Cell
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • Figure 1 is a diagram to explain physical channels used in the 3GPP NR system and a general signal transmission method using them.
  • a terminal that is turned on again from a power-off state or has newly entered a cell performs an initial cell search task such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the terminal receives SSB (Synchronization Signal Block) from the base station.
  • SSB includes Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal synchronizes with the base station based on PSS/SSS and obtains information such as cell ID (cell identity). Additionally, the terminal can obtain intra-cell broadcast information based on the PBCH. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • DL RS downlink reference signal
  • the terminal After completing the initial cell search, the terminal receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102 to provide more detailed information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete access to the base station.
  • the terminal transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel. can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel (S106) ) can be performed.
  • the terminal that has performed the above-described procedure then receives a physical downlink control channel/physical downlink shared channel (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) can be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), and Rank Indication (RI).
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but when control information and traffic data must be transmitted simultaneously, it can be transmitted through PUSCH. Additionally, UCI can be transmitted aperiodically through PUSCH at the request/instruction
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • Each radio frame is 10ms long and is divided into two 5ms half-frames (HF).
  • Each half-frame is divided into five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot contains 12 or 14 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols depending on the cyclic prefix (CP).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • Table 1 illustrates that when a normal CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • Table 2 illustrates that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • the structure of the frame is only an example, and the number of subframes, number of slots, and number of symbols in the frame can be changed in various ways.
  • OFDM numerology eg, SCS
  • the (absolute time) section of time resources e.g., SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) or SC-FDMA symbol (or Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol).
  • Figure 3 illustrates a resource grid of slots.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot contains 14 symbols, but in the case of extended CP, one slot contains 12 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • a Bandwidth Part (BWP) is defined as a plurality of consecutive PRBs (Physical RBs) in the frequency domain and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier wave may contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • Figure 4 shows an example of mapping a physical channel within a slot.
  • a frame features a self-contained structure in which a DL control channel, DL or UL data, and UL control channel can all be included in one slot.
  • a DL control channel e.g., PDCCH
  • DL control area e.g., DL control area
  • UL control area e.g., UL control area
  • N and M are each integers greater than or equal to 0.
  • the resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used to transmit DL data (eg, PDSCH) or UL data (eg, PUSCH).
  • GP provides a time gap during the process of the base station and the terminal switching from transmission mode to reception mode or from reception mode to transmission mode. Some symbols at the point of transition from DL to UL within a subframe may be set to GP.
  • PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • PCCCH includes transmission format and resource allocation for downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for uplink shared channel (UL-SCH), paging information for paging channel (PCH), It carries system information on the DL-SCH, resource allocation information for upper layer control messages such as random access responses transmitted on the PDSCH, transmission power control commands, activation/deactivation of CS (Configured Scheduling), etc.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g. Radio Network Temporary Identifier, RNTI) depending on the owner or use of the PDCCH.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with the UE identifier (eg, Cell-RNTI, C-RNTI). If the PDCCH is related to paging, the CRC is masked with P-RNTI (Paging-RNTI). If the PDCCH is about system information (e.g., System Information Block, SIB), the CRC is masked with System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH relates to a random access response, the CRC is masked with Random Access-RNTI (RA-RNTI).
  • SIB System Information Block
  • FIG. 5 illustrates the PDCCH transmission/reception process.
  • the base station may transmit a CORESET (Control Resource Set) configuration to the terminal (S502).
  • CORESET is defined as a set of Resource Element Groups (REGs) with a given newonology (e.g. SCS, CP length, etc.).
  • REG is defined as one OFDM symbol and one (P)RB.
  • Multiple CORESETs for one terminal may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET can be set through system information (eg, Master Information Block, MIB) or upper layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
  • MIB Master Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • a PDSCH carrying system information block 1 may be scheduled by a specific PDCCH, and CORESET #0 may be for transmission of a specific PDCCH.
  • configuration information for CORESET #N (e.g., N>0) may be transmitted through RRC signaling (e.g., cell common RRC signaling or UE-specific RRC signaling, etc.).
  • RRC signaling e.g., cell common RRC signaling or UE-specific RRC signaling, etc.
  • terminal-specific RRC signaling carrying CORESET configuration information may include, but is not limited to, various signaling such as, for example, an RRC setup message, an RRC reconfiguration message, and/or BWP configuration information.
  • the CORESET configuration may include the following information/fields:
  • controlResourceSetId Indicates the ID of CORESET.
  • MSB Most Significant Bit
  • duration Represents the time domain resources of CORESET. Indicates the number of consecutive OFDM symbols that constitute CORESET. duration has values from 1 to 3.
  • CCE Control Channel Element
  • REG-MappingType Indicates the mapping type between CCE (Control Channel Element) and REG. Interleaved and non-interleaved types are supported.
  • interleaverSize Indicates the interleaver size.
  • pdcch-DMRS-ScramblingID Indicates the value used to initialize PDCCH DMRS. If pdcch-DMRS-ScramblingID is not included, the physical cell ID of the serving cell is used.
  • precoderGranularity Indicates the precoder granularity in the frequency domain.
  • TCI Transmission Configuration Index
  • TCI-Configuration Represents a subset of TCI states defined in PDCCH-configuration.
  • the TCI state is used to provide the Quasi-Co-Location (QCL) relationship of the DL RS(s) and PDCCH DMRS port within the RS set (TCI-state).
  • QCL Quasi-Co-Location
  • the base station may transmit the PDCCH SS (Search Space) configuration to the terminal (S504).
  • PDCCH SS configuration may be transmitted through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • RRC signaling may include, but is not limited to, various signaling such as an RRC setup message, RRC reconfiguration message, and/or BWP configuration information.
  • the CORESET configuration and the PDCCH SS configuration are shown as being signaled separately, but the present invention is not limited thereto.
  • the CORESET configuration and the PDCCH SS configuration may be transmitted through one message (e.g., one RRC signaling), or may be transmitted through different messages.
  • the PDCCH SS configuration may include information about the configuration of the PDCCH SS set.
  • the PDCCH SS set can be defined as a set of PDCCH candidates for which the UE monitors (e.g., blind detection).
  • One or multiple SS sets may be set in the terminal.
  • Each SS set may be a USS set or a CSS set.
  • the PDCCH SS set may also be simply referred to as “SS” or “PDCCH SS.”
  • the PDCCH SS set includes PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate indicates the CCE(s) monitored by the UE for PDCCH reception/detection.
  • monitoring includes blind decoding (BD) of PDCCH candidates.
  • One PDCCH (candidate) consists of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs depending on AL (Aggregation Level).
  • One CCE consists of 6 REGs.
  • Each CORESET configuration is associated with one or more SS, and each SS is associated with one COREST configuration.
  • One SS is defined based on one SS configuration, and the SS configuration may include the following information/fields.
  • - searchSpaceId Indicates the ID of SS.
  • controlResourceSetId Indicates CORESET associated with SS.
  • - monitoringSlotPeriodicityAndOffset Indicates the PDCCH monitoring period interval (slot unit) and PDCCH monitoring interval offset (slot unit)
  • - monitoringSymbolsWithinSlot Indicates the first OFDM symbol(s) for PDCCH monitoring within a slot in which PDCCH monitoring is set. It is indicated through a bitmap, and each bit corresponds to each OFDM symbol in the slot. The MSB of the bitmap corresponds to the first OFDM symbol in the slot. OFDM symbol(s) corresponding to bit(s) with a bit value of 1 correspond to the first symbol(s) of CORESET within the slot.
  • - searchSpaceType Indicates CSS (Common Search Space) or USS (UE-specific search space), and represents the DCI format used in the corresponding SS type.
  • the base station generates a PDCCH and transmits it to the terminal (S506), and the terminal can monitor PDCCH candidates in one or more SSs to receive/detect the PDCCH (S508).
  • An opportunity e.g., time/frequency resources
  • PDCCH (monitoring) opportunity is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
  • One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 illustrates the characteristics of each SS type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH.
  • DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH. (DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or DL scheduling information
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (e.g., dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 can be delivered to terminals within the group through group common PDCCH, which is a PDCCH delivered to terminals defined as one group.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as a fallback DCI format
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as a non-fallback DCI format.
  • the DCI size/field configuration remains the same regardless of terminal settings.
  • the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration varies depending on the terminal settings.
  • the mapping type from CCE to REG is set to either a non-interleaved CCE-REG mapping type or an interleaved CCE-REG mapping type.
  • Non-interleaved CCE-REG mapping type (or localized mapping type) (FIG. 5): Constructs one REG bundle with 6 REGs for a given CCE, and all REGs for a given CCE are contiguous. do. One REG bundle corresponds to one CCE.
  • Interleaved CCE-REG mapping type (or Distributed mapping type): Constructs one REG bundle with 2, 3 or 6 REGs for a given CCE, and the REG bundle is interleaved within CORESET.
  • a REG bundle within CORESET consisting of 1 to 2 OFDM symbols consists of 2 or 6 REGs, and a REG bundle within CORESET consisting of 3 OFDM symbols consists of 3 or 6 REGs.
  • the size of the REG bundle is set for each CORESET.
  • Figure 6 illustrates the PDSCH reception and ACK/NACK transmission process.
  • the terminal can detect the PDCCH in slot #n.
  • PDCCH includes downlink scheduling information (e.g., DCI format 1_0, 1_1), and PDCCH indicates DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI format 1_0, 1_1 may include the following information.
  • K0 e.g. slot offset
  • K0 indicates the start position of the PDSCH in slot #n+K0 (e.g. OFDM symbol index) and the length of the PDSCH (e.g. number of OFDM symbols)
  • HARQ process ID (Identity) for data (e.g. PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator Indicates the PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in the PUCCH resource set.
  • the terminal receives the PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and when the PDSCH is received from slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1), the terminal receives the PDSCH from slot #(n1+K1). ), UCI can be transmitted through PUCCH.
  • UCI may include a HARQ-ACK response to PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may consist of 2-bits if spatial bundling is not configured, and may consist of 1-bit if spatial bundling is configured. If the HARQ-ACK transmission point for multiple PDSCHs is designated as slot #(n+K1), UCI transmitted in slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for multiple PDSCHs.
  • Whether the UE must perform spatial bundling for the HARQ-ACK response can be configured (e.g., RRC/higher layer signaling) for each cell group.
  • spatial bundling may be individually configured for each HARQ-ACK response transmitted through PUCCH and/or HARQ-ACK response transmitted through PUSCH.
  • Spatial bundling can be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at once in the corresponding serving cell (or schedulable through 1 DCI) is 2 (or more than 2) (eg, upper layer if the parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI corresponds to 2-TB). Meanwhile, for 2-TB transmission, more than 4 layers can be used, and up to 4 layers can be used for 1-TB transmission. As a result, when spatial bundling is configured in the corresponding cell group, spatial bundling can be performed on serving cells in which more than four layers are schedulable among serving cells in the corresponding cell group. On the corresponding serving cell, a terminal that wishes to transmit a HARQ-ACK response through spatial bundling can generate a HARQ-ACK response by performing a (bit-wise) logical AND operation on the A/N bits for multiple TBs.
  • the UE performing spatial bundling receives the 1st A/N for the 1st TB.
  • a single A/N bit can be generated by performing a logical AND operation on the bit and the second A/N bit for the second TB.
  • the terminal reports the ACK bit value to the base station, and if any one TB is NACK, the terminal reports the NACK bit value to the base station.
  • the terminal For example, if only 1-TB is actually scheduled on a serving cell that is configured to receive 2-TB, the terminal performs a logical AND operation on the A/N bit for the 1-TB and the bit value 1 to receive a single A/TB. N bits can be generated. As a result, the terminal reports the A/N bit for the corresponding 1-TB as is to the base station.
  • a plurality of parallel DL HARQ processes exist in the base station/terminal for DL transmission. Multiple parallel HARQ processes allow DL transmission to be performed continuously while waiting for HARQ feedback on successful or unsuccessful reception of the previous DL transmission.
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer in the MAC (Medium Access Control) layer.
  • Each DL HARQ process manages state variables related to the number of transmissions of MAC PDUs (Physical Data Blocks) in the buffer, HARQ feedback for MAC PDUs in the buffer, and current redundancy version.
  • Each HARQ process is distinguished by its HARQ process ID.
  • Figure 7 illustrates the PUSCH transmission process.
  • the UE can detect the PDCCH in slot #n.
  • PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI format 0_0, 0_1).
  • DCI format 0_0, 0_1 may include the following information.
  • Time domain resource assignment Indicates the slot offset K2, the starting position (e.g. symbol index) and length (e.g. number of OFDM symbols) of the PUSCH within the slot.
  • the start symbol and length can be indicated through SLIV (Start and Length Indicator Value) or can be indicated separately.
  • the terminal can transmit PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • PUSCH includes UL-SCH TB.
  • the network can (i) access UEs in the RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, and RRC_CONNECTED states through a paging message, and (ii) change system information to UEs in the RRC_IDLE, RRC_INACTIVE state, and UEs in the RRC_CONNECTED state through a short message, ETWS /CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) instructions can be notified to terminals.
  • ETWS /CMAS Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System
  • Both the paging message and the short message are transmitted based on the P-RNTI-based PDCCH.
  • the paging message is transmitted on the Paging Control Channel (PCCH), a logical channel, but the short message is transmitted directly through the PDCCH, a physical channel. Since the logical channel PCCH is mapped to the physical channel PDSCH, it can be understood that the paging message is scheduled based on
  • Paging DRX is defined so that a UE in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE monitors the paging channel only for one PO (Paging Occasion) per DRX cycle.
  • the paging DRX cycle is set by the network as follows:
  • the UE-specific period is set through NAS signaling.
  • a UE-specific period is set through RRC signaling.
  • the number of POs in a DRX cycle can be set through system information, and the network can distribute UEs to POs based on ID.
  • the UE When in RRC_CONNECTED, the UE monitors the paging channel at each PO signaled in system information for SI change indication and PWS notification.
  • a UE in RRC_CONNECTED only monitors the paging channel of the active BWP that has an established common search space.
  • the UE may configure additional PDCCH monitoring Occasions within its PO to monitor paging. However, if the UE detects P-RNTI-based PDCCH transmission within its PO, the UE does not need to monitor subsequent PDCCH PDCCH monitoring Occasions within the PO.
  • the UE can use Discontinuous Reception (DRX) in RRC_IDLE and RRC_INACTIVE states to reduce power consumption.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the UE monitors one paging opportunity (PO) per DRX cycle.
  • PO is a set of PDCCH PDCCH monitoring occurrences and may consist of multiple time slots (eg, subframe or OFDM symbol) in which paging DCI can be transmitted.
  • One paging frame (PF) is one radio frame and may include one or multiple PO(s) or starting point of a PO.
  • the UE In multi-beam operation, the UE assumes that the same paging message and the same Short message are repeated on all transmission beams.
  • the paging message is the same for both RAN-initiated paging and CN-initiated paging.
  • the UE When the UE receives RAN-initiated paging, it initiates the RRC Connection Resume procedure. When the UE receives CN-initiated paging in RRC_INACTIVE state, the UE switches to RRC_IDLE and notifies the NAS.
  • PF and PO for paging are determined as follows:
  • i_s floor(UE_ID/N) mod Ns
  • the following parameters can be used to calculate PF and i_s.
  • T DRX cycle of the UE (T is determined by the shortest value among the UE-specific DRX value (if configured by RRC and/or higher layer) and the basic DRX value broadcast in system information, and in RRC_IDLE state, the UE If a specific DRX is not configured in the upper layer, the default value applies).
  • Figure 8 is a diagram to explain the DRX operation of the terminal.
  • the terminal may perform DRX operation while performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • a terminal with DRX enabled can reduce power consumption by discontinuously receiving DL signals.
  • DRX can be performed in RRC (Radio Resource Control)_IDLE state, RRC_INACTIVE state, and RRC_CONNECTED state.
  • RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state DRX is used to receive paging signals discontinuously.
  • RRC_CONNECTED DRX DRX performed in RRC_CONNECTED state will be described (RRC_CONNECTED DRX).
  • the DRX cycle consists of On Duration and Opportunity for DRX.
  • the DRX cycle defines the time interval in which On Duration is periodically repeated.
  • On Duration indicates the time interval that the terminal monitors to receive the PDCCH.
  • the terminal performs PDCCH monitoring during On Duration. If there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the terminal starts an inactivity timer and maintains the awake state. On the other hand, if no PDCCH is successfully detected during PDCCH monitoring, the terminal enters a sleep state after the On Duration ends. Accordingly, when DRX is set, PDCCH monitoring/reception may be performed discontinuously in the time domain when performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • a PDCCH reception opportunity (e.g., a slot with a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the DRX configuration.
  • PDCCH monitoring/reception can be performed continuously in the time domain when performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • PDCCH reception opportunities eg, slots with PDCCH search space
  • PDCCH monitoring may be limited in the time section set as the measurement gap.
  • Table 5 shows the terminal process related to DRX (RRC_CONNECTED state).
  • DRX configuration information is received through higher layer (eg, RRC) signaling, and DRX ON/OFF is controlled by the DRX command of the MAC layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • Type of signals UE procedure 1st step RRC signaling (MAC-CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information 2nd Step MAC CE ((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command 3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
  • MAC-CellGroupConfig contains configuration information necessary to set MAC (Medium Access Control) parameters for the cell group.
  • MAC-CellGroupConfig may also include configuration information about DRX.
  • MAC-CellGroupConfig defines DRX and can include information as follows: - Value of drx-OnDurationTimer: Defines the length of the start section of the DRX cycle.
  • drx-InactivityTimer Defines the length of the time section in which the terminal is awake after the PDCCH opportunity in which the PDCCH indicating initial UL or DL data is detected.
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when the DL initial transmission is received until the DL retransmission is received.
  • drx-HARQ-RTT-TimerDL Defines the length of the maximum time interval from when the grant for UL initial transmission is received until the grant for UL retransmission is received.
  • the terminal remains awake and performs PDCCH monitoring at every PDCCH opportunity.
  • RRC_IDLE state In RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state, DRX is used to receive paging signals discontinuously. For convenience, DRX performed in RRC_IDLE (or RRC_INACTIVE) state is referred to as RRC_IDLE DRX.
  • PDCCH monitoring/reception may be performed discontinuously in the time domain when performing the procedures and/or methods described/suggested above.
  • Figure 9 illustrates a DRX cycle for paging.
  • DRX may be configured for discontinuous reception of paging signals.
  • the terminal can receive DRX configuration information from the base station through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • DRX configuration information may include configuration information about the DRX cycle, DRX offset, and DRX timer.
  • the terminal repeats On Duration and Sleep duration according to the DRX cycle.
  • the terminal may operate in wakeup mode in the On duration and in sleep mode in the Sleep duration.
  • the terminal can monitor the PO to receive paging messages.
  • PO refers to the time resource/interval (e.g., subframe, slot) where the terminal expects to receive a paging message.
  • PO monitoring includes monitoring the PDCCH (or MPDCCH, NPDCCH) (hereinafter referred to as paging PDCCH) scrambled from PO to P-RNTI.
  • the paging message may be included in the paging PDCCH or in the PDSCH scheduled by the paging PDCCH.
  • One or multiple PO(s) are included in a PF (Paging Frame), and the PF can be set periodically based on UE_ID.
  • PF corresponds to one radio frame
  • UE_ID can be determined based on the terminal's International Mobile Subscriber Identity (IMSI).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the terminal monitors only one PO per DRX cycle.
  • the terminal receives a paging message from the PO indicating a change in its ID and/or system information
  • the terminal performs a RACH process to initialize (or reset) the connection with the base station, or receives new system information from the base station ( or obtain). Therefore, in performing the procedures and/or methods described/suggested above, PO monitoring may be performed discontinuously in the time domain to perform RACH for connection to the base station or to receive (or acquire) new system information from the base station. You can.
  • Figure 10 illustrates an extended DRX (eDRX) cycle.
  • the maximum cycle duration may be limited to 2.56 seconds.
  • unnecessary power consumption may occur during the DRX cycle.
  • a method has been introduced to significantly expand the DRX cycle based on PSM (power saving mode) and PTW (paging time window or paging transmission window), and the extended DRX cycle is simply referred to as the eDRX cycle.
  • PSM power saving mode
  • PTW paging time window or paging transmission window
  • the terminal can monitor the paging signal by performing a DRX cycle in the PTW duration and switching to wake-up mode in its PO.
  • One or more DRX cycles (eg, wake-up mode and sleep mode) of FIG. 9 may be included within the PTW section.
  • the number of DRX cycles within the PTW interval can be configured by the base station through a higher layer (eg, RRC) signal.
  • WUS Wake-up signal
  • PEI Paging Early Indication
  • WUS wake-up signal
  • the WUS is a signal that informs in advance whether an actual paging transmission exists in the paging target search space at a specific location.
  • PO paging occasion
  • the base station wants to transmit paging to a paging occasion (PO) at a specific location, it can transmit the WUS to the WUS transmission location(s) associated with the PO.
  • the terminal monitors the WUS transmission location associated with the PO of a specific location, and if WUS is detected at the WUS transmission location, it can expect paging to be transmitted from the corresponding PO. If WUS is not detected at the WUS transmission location, the terminal can expect paging to be transmitted.
  • UE-group WUS was introduced for the purpose of improving the power saving gain of Rel-15 WUS.
  • Terminal-group WUS has the advantage of reducing the probability of unnecessary wake up of the terminal by using the transmission location and sequence of the WUS determined based on the terminal-group ID of the terminal.
  • FIG. 11 is a diagram to explain WUS in the LTE system.
  • WUS can be used to reduce power consumption related to paging monitoring.
  • WUS is a physical layer signal that indicates whether the UE will monitor a paging signal (e.g., MPDCCH/NPDCCH scrambled with P-RNTI) depending on the cell configuration.
  • a paging signal e.g., MPDCCH/NPDCCH scrambled with P-RNTI
  • For a terminal in which eDRX is not configured (i.e., only DRX is configured), WUS may be associated with one PO (N 1). On the other hand, for a terminal configured with eDRX, WUS may be associated with one or more POs (N ⁇ 1). When WUS is detected, the terminal can monitor N POs after being associated with the WUS.
  • the terminal can maintain sleep mode by omitting PO monitoring until monitoring the next WUS.
  • the terminal can receive configuration information for WUS from the base station and monitor WUS based on the WUS configuration information.
  • Configuration information for WUS may include, for example, maximum WUS duration, number of consecutive POs associated with WUS, gap information, etc.
  • the maximum WUS interval represents the maximum time interval in which WUS can be transmitted, and can be expressed as a ratio to the maximum number of repetitions (eg, Rmax) associated with the PDCCH (eg, MPDCCH, NPDCCH).
  • WUS resources can be defined as a plurality of consecutive OFDM symbols and a plurality of consecutive subcarriers.
  • WUS resources may be defined as a plurality of consecutive OFDM symbols and a plurality of consecutive subcarriers within a subframe or slot. For example, WUS resources can be defined as 14 consecutive OFDM symbols and 12 consecutive subcarriers.
  • the terminal that detects WUS does not monitor WUS until the first PO associated with WUS. If WUS is not detected during the maximum WUS interval, the terminal does not monitor paging signals from POs associated with the WUS (or remains in sleep mode).
  • whether the terminal should perform monitoring of paging DCI at the PO or whether paging DCI is provided may be indicated through PEI (e.g., sequence or DCI-based Paging Early Indication). If the terminal succeeds in detecting the PEI, it monitors the paging DCI (and/or the PDSCH carrying the corresponding paging message). If the PEI is not detected, the terminal can skip monitoring of the paging DCI at the corresponding PO.
  • PEI e.g., sequence or DCI-based Paging Early Indication
  • Energy saving at base stations is considered important in wireless communication systems, including 3GPP, because it can contribute to building an eco-friendly network by reducing carbon emissions and reducing operational expenditure (OPEX) of communication operators.
  • OPEX operational expenditure
  • base stations must be equipped with a greater number of antennas and provide services through wider bandwidth and frequency bands.
  • the energy cost of base stations has reached 20% of total OPEX. Due to this increased interest in base station energy savings, research on NES (network energy savings) is being discussed in 3GPP NR release 18.
  • the base station operation to increase the efficiency of the base station's NES is defined, and the terminal operation taking this into account is defined.
  • the base station adjusts on/off for a certain duration on the time axis, adjusts transmission and reception resources for UE-common or UE-specific signals/channels, changes the amount of frequency axis resources, or adjusts transmission power.
  • technologies such as turning on/off antenna ports or TRPs in the spatial domain can be operated, and the state in which such technology(s) (defined as NES_tech for convenience) is applied can be defined as NES mode or NES state. there is.
  • the base station may inform the terminal of which NES_tech (s) is applied for each NES_tech (or group) (Approach 1), or a specific indicator (the indicator is indicated by DCI or MAC CE, etc., or by higher layer signaling) NES_tech (or its group) corresponding to each code-point (which may be an indicator to be set) can be set in advance (Approach 2).
  • Approach 1 if at least one NES_tech is applied, the terminal may define the state as NES mode or NES state, or it may be called a different NES mode or a different NES state depending on which NES_tech is applied.
  • the terminal when there is a 1 bit indicator, when there is no corresponding NES_tech for '0' and more than one NES_tech is linked to '1', the terminal enters the corresponding state when instructed to '1' from the indicator. It can be defined as NES mode or NES state. As another example, when there is a 2 bits indicator, '00' has no corresponding NES_tech, '01' has one or more NES_tech_A, '10' has one or more NES_tech_B, and '11' has one or more NES_tech_C. When the terminal receives a code point other than '00' from the relevant indicator, it can define the state as NES mode or NES state.
  • NES state#1 '10' is indicated. If NES state#2 '11' is instructed, it can be defined as NES state#3 to distinguish whether it is a NES state or what kind of NES state it is for each code-point. In the present invention, NES state, NES mode, and NES mode are all used as words to refer to the same concept.
  • the terminal In Idle/Inactive mode, the terminal needs to periodically monitor the PO.
  • the base station when performing the NES mode from the base station's perspective, there is a possibility that the actual paging transmission and reception procedures are not performed at the locations of these POs, and in this case, the unnecessary paging monitoring operation of the terminal may be disadvantageous in terms of power consumption.
  • the base station may need to periodically perform paging transmission and reception procedures through the PO. Considering these viewpoints, a method may be needed to set standards for PO monitoring between NES terminals and the base station within the section in which the NES mode operates.
  • the explanation is based on the characteristics and structure of the NR system and NES, but this is not limited, and the proposed methods can be applied to all wireless communication transmission and reception structures and services. One or more of the proposed methods can be applied in combination or independently without combination. Terms, symbols, sequences, etc. may be replaced with other terms, symbols, sequences, etc.
  • the operation of the base station's NES can be considered, and we propose a method in which a terminal that supports this determines the paging reception location (i.e. PF and PO) by considering the base station's NES operation status and performs operations based on this. .
  • the base station determines a separate paging DRX parameter (hereinafter NES-paging-para) for a terminal with NES mode capabilities (hereinafter NES-Cap).
  • NES-paging-para a separate paging DRX parameter
  • NES-Cap a separate paging DRX parameter
  • a method can be used to apply this, and the terminal receives NES-paging-para information from the base station and performs a paging reception procedure based on the received information.
  • the configuration, application, and instruction method of the NES-paging-para may be used in combination with one or more of the following methods.
  • a separate paging DRX cycle for the NES terminal can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • the paging DRX cycle corresponds to T (i.e. DRX cycle of the UE) described in Section 7.1 of TS 38.304 based on the 3GPP NR standard and may be a method of controlling it.
  • the proposed method sets the PF and PO periods from which NES UEs expect reception to be larger than that of regular UEs, thereby preventing unnecessary transmission and reception of NES UEs at PF/PO locations where the base station performing NES operations does not actually schedule PDCCH/PDSCH. It has the advantage of being useful in reducing motion.
  • the size of the paging DRX cycle (hereinafter referred to as NES-paging DRX cycle) of the NES terminal provided through NES-paging-para can be set to have a multiple relationship with the size of the paging DRX cycle used by general terminals.
  • the size of the NES-paging DRX cycle can be determined to be expressed as the product of T_normal and m, which is an arbitrary integer.
  • paging transmission and reception is possible by providing a structure in which the NES terminal and the general terminal can share the location of the PO in the cycle of the NES-paging DRX cycle. It has the advantage of saving NW overhead for NES-paging DRX cycles, and can provide at least one paging transmission/reception opportunity per NES-paging DRX cycle even when the NES terminal is missing the base station's instruction information for switching to NES mode. Favorable effects can be expected.
  • the NES-paging-para provided by the base station to the terminal may include the value of the NES-paging DRX cycle, or may include an integer m value that is multiplied by the paging DRX cycle of a general terminal.
  • Whether or not the proposed method is applied can be determined depending on the NES mode.
  • the section to which NES-paging-para is applied can be determined to be limited to the section to which NES mode is applied.
  • the paging DRX cycle set for the general terminal can be applied to determine the positions of the PF and PO.
  • FIG. 12 shows an example of Proposal 1, and Proposal 1 is not limited to the example of FIG. 12.
  • FIG. 12 it is assumed that two PFs are set per paging DRX cycle. Multiple PFs (e.g., PF 1201 and PF 1202) are included in DRX cycle 1, and the Normal UE monitors 1 PF per DRX cycle according to its UE ID. Each Normal UE can select one PF out of the total 2 PFs set per DRX cycle based on the UE ID. For example, Normal UE 1 may monitor PF 1201 rather than PF 1202, and Normal UE 2 may monitor PF 1202 rather than PF 1201.
  • the length of the NES-paging DRX cycle used when the NES terminal is in NES mode is twice the paging DRX cycle used by a general terminal.
  • the NES terminal operates based on the NES-paging DRX cycle (i.e., DRX cycle 2) rather than DRX cycle 1, and operates on multiple PFs (e.g., in the NES-paging DRX cycle (i.e., DRX cycle 2)).
  • PF 1203 and PF 1204 are included.
  • the NES UE monitors one PF per NES-paging DRX cycle according to its UE ID. For convenience, it is assumed in FIG. 12 that the NES UE monitors PF 1202.
  • a separate number of total PFs in paging DRX cycle for the NES terminal can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • a higher layer signal e.g. SIB or dedicated RRC signal
  • the number of total PFs in paging DRX cycle corresponds to N (i.e. number of total paging frames in T) described in Section 7.1 of TS 38.304 based on the 3GPP NR standard, and a method of controlling this can be considered. .
  • the proposed method maintains the PF and PO periods that the NES UE expects to receive the same as that of a regular UE, while at the same time increasing the PF/PO period in which the base station performing the NES operation schedules the actual PDCCH/PDSCH. It has the advantage of being useful in reducing unnecessary transmission and reception operations of the base station.
  • the size of the number of total PFs in paging DRX cycle (hereinafter referred to as NES-Num_PF) of the NES terminal provided through NES-paging-para is set to have a divisor relationship with the size of the number of total PFs in paging DRX cycle used by general terminals.
  • N_normal can be set to be expressed as the product of NES-Num_PF, which is an integer, and m, which is a random integer.
  • NES-paging-para provided by the base station to the terminal may include a value of NES-Num_PF, or an integer m value that is multiplied by the number of total PFs in paging DRX cycle of a general terminal.
  • Whether or not the proposed method is applied can be determined depending on the NES mode.
  • the section to which NES-paging-para is applied can be determined to be limited to the section to which NES mode is applied.
  • the number of total PFs in paging DRX cycle set for general terminals can be applied to determine the positions of PF and PO.
  • Figure 13 shows an example of Proposal 2.
  • the paging DRX cycle is always kept constant regardless of the NES mode, and the case where the size of the number of total PFs in paging DRX cycle expected by a general terminal is 2 is considered.
  • the NES terminal changes the value of NES-Num_PF to 1 within the section where the NES mode is applied, thereby determining the location of the PF.
  • the method of Proposal 2 can be used in combination with the method of Proposal 1.
  • the terminal can determine the position of the PF applied in NES mode by combining the value of the NES-paging DRX cycle set through NES-paging-para and the value of NES-Num_PF.
  • PF/PO skipping information information (hereinafter referred to as PF/PO skipping information) is set to allow the NES terminal to skip some PF/POs without monitoring them, and the NES terminal applies this to determine the locations of PFs and POs that are actually subject to monitoring. Suggest a way to make a decision.
  • PF/PO skipping information for the NES terminal can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • the PF/PO skipping information can be defined as a section where paging monitoring is actually performed among the PF and PO locations that can be expected to be configured through the paging parameters set by the terminal. For example, among the locations of PFs and POs set through paging DRX parameters, the terminal performs paging PDCCH monitoring only for the locations of PFs and POs that satisfy specific conditions based on PF/PO skipping information, and for the other sections, paging PDCCH monitoring is performed. You can decide not to expect sending or receiving.
  • the NES paging window can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • the NES paging window can be defined as a section in which the terminal performs paging monitoring at the actual PF and PO locations.
  • the terminal performs paging PDCCH monitoring only for the locations of PFs and POs that belong to the NES paging window section, and determines not to expect transmission and reception of paging PDCCH for other sections. You can.
  • the proposed method maintains the PF and PO periods that the NES UE expects to receive the same as that of a regular UE, while at the same time increasing the PF/PO period in which the base station performing the NES operation schedules the actual PDCCH/PDSCH. It has the advantage of being useful in reducing unnecessary transmission and reception operations of the base station.
  • NES-paging-para may include information about the cycle, section length, and/or start position of the NES paging window.
  • the information in the NES paging window can be determined as a function of the parameters used to determine the location of the PF/PO.
  • the cycle and section length of the NES paging window can be set and indicated as a multiple of the paging DRX cycle.
  • Whether or not the proposed method is applied can be determined depending on the NES mode.
  • the section to which NES-paging-para is applied can be determined to be limited to the section to which NES mode is applied.
  • the general terminal may determine that the same method for determining the locations of the PF and PO is applied.
  • Figure 14 shows an example of Proposal 3.
  • Figure 14 illustrates a case where the size of the NES paging window is twice the paging DRX cycle, and the cycle of the NES paging window is set to four times the paging DRX cycle.
  • the size of the paging DRX cycle and number of total PFs in paging DRX cycle always remain constant regardless of whether the NES mode is activated.
  • the size of the paging DRX cycle and number of total PFs in paging DRX cycle can be set commonly for NES terminals that support NES mode and Normal UEs that do not support NES mode (or for which NES settings are not provided).
  • the NES terminal only considers PFs 1401 and 1402 included within the NES paging window, and may not expect paging transmission or reception from PFs 1403 and 1403 located outside the NES paging window.
  • the NES terminal may operate assuming that PFs 1403 and 1403 located outside the NES paging window are not set.
  • the Enabled monitoring cycle for the NES terminal can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • the information of the enabled monitoring cycle can be defined as information including a cycle and a reference point for determining the section in which the terminal actually performs paging monitoring among the PF and PO locations.
  • the NES terminal may perform paging PDCCH monitoring on some of the positions of PFs and POs set through paging DRX parameters at a cycle set by the Enabled monitoring cycle, and may decide not to expect transmission and reception of paging PDCCH for other sections.
  • the proposed method maintains the PF and PO periods that the NES UE expects to receive the same as that of a regular UE, while at the same time increasing the PF/PO period in which the base station performing the NES operation schedules the actual PDCCH/PDSCH. It has the advantage of being useful in reducing unnecessary transmission and reception operations of the base station.
  • the cycle of the Enabled monitoring cycle can be set to be a multiple of the paging DRX cycle.
  • This can provide an advantageous structure for the purpose of increasing the period in which paging can be expected to be received while maintaining the positions of the PF and PO set from the terminal's perspective.
  • the base station can provide an integer value m through NES-paging-para, and the m value can be multiplied by the paging DRX cycle to determine the value derived as the cycle of the Enabled monitoring cycle.
  • the reference point of the Enabled monitoring cycle can be a value determined in absolute time units such as SFN, which can provide an advantageous effect in preventing omission of paging that may occur due to information inconsistency between the base station and the terminal.
  • the reference point of the Enabled monitoring cycle is the time when the NES mode of the base station is started and information about this is applied to the terminal, or the time when the terminal provides feedback on this, or another promised time point determined based on these times. It can be set as a point in time (e.g. a value determined in absolute time units such as SFN after an event occurs).
  • Whether or not the proposed method is applied can be determined depending on the NES mode.
  • the section to which NES-paging-para is applied can be determined to be limited to the section to which NES mode is applied.
  • the general terminal may determine that the same method for determining the locations of the PF and PO is applied.
  • the locations of PF and/or PO for NES terminals are periodically hopping in the time domain.
  • information related to PF/PO hopping for the NES terminal can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • a higher layer signal e.g. SIB or dedicated RRC signal
  • the location of the PF or PO used by the NES terminal can be determined by periodically hopping the locations of the PF or PO used by the general terminal.
  • Figure 15 shows an example of proposal 4.
  • Proposal 2 is applied and the DRX cycle of the NES terminal and the general terminal are the same, and when the number of total PFs in paging DRX cycle is different, Proposal 4 is applied.
  • the NES terminal applies different criteria for selecting a PF based on the DRX cycle, and this has the same effect as a structure in which the positions of PFs corresponding to different UE groups are selected by hopping based on the PF of a general terminal. .
  • the proposed method can produce the effect of evenly distributing the frequency of overlap when the positions of the PF and PO where the NES terminal expects reception overlap with the positions of the PF and PO where the general terminal expects to receive. This is to prevent the effect of increased unnecessary wake-up of terminals using the PF when the location of a specific PF frequently overlaps, and also to prevent general terminals monitoring PFs where overlap does not occur frequently through the NES of the base station. This can be advantageous for the purpose of preventing the phenomenon of not being able to receive paging for a long time within the section in which the mode is maintained, and this can benefit the terminal's power saving and paging latency.
  • the PF offset is changed periodically and the value of the changed PF offset is determined based on the PF position of the general terminal.
  • the idea of the invention is It is not limited to the examples below.
  • the value of m means an integer value that changes every hopping cycle
  • the value of PF_offset_N(m) means a value determined by the value of m among a plurality of PF_offset values set for a general terminal.
  • the value of m means an integer value that changes every hopping cycle
  • the value of PF_offset_N(m) means a value determined by the value of m among a plurality of PF_offset values set for a general terminal.
  • UE_ID refers to the UE_ID value applied to the formula
  • information about the PO burst for the NES terminal can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • the PO burst refers to a structure in which POs are continuously generated within the PF.
  • the PO burst configuration method may be a method controlled by Ns (i.e. number of paging occasions for a PF) described in Section 7.1 of TS 38.304 based on the 3GPP NR standard. This may be for the purpose of separately controlling the number of POs included per PF for the NES terminal.
  • Ns i.e. number of paging occasions for a PF
  • the proposed method has the advantage of setting a long PF and PO period for the NES terminal, while at the same time increasing the period for the base station to continuously maintain NES operation, thereby increasing the base station energy saving effect.
  • the NES-paging-para provided by the base station to the terminal includes the Ns (i.e. number of paging occasions for a PF) value of the NES terminal, or the N (i.e. number of total paging frames in T) value may be included and may be a value that can be implicitly calculated by the N value and other parameters.
  • Whether or not the proposed method is applied can be determined depending on the NES mode.
  • the section to which NES-paging-para is applied can be determined to be limited to the section to which NES mode is applied.
  • the number of paging occasions for a PF set for a general terminal can be applied to determine the positions of the PF and PO.
  • Figure 16 shows an example of Proposal 5.
  • the paging DRX cycle is always kept constant regardless of the NES mode, and the case where the size of the number of total PFs in paging DRX cycle expected by a general terminal is 2 is considered.
  • the NES terminal changes the value of NES-Num_PF to 1 within the section where the NES mode is applied, thereby determining the location of the PF.
  • 2 POs are set per PF in the section where NES mode is not applied, and 4 POs are set and applied per PF in the section where NES mode is applied.
  • the proposed method may include a method of determining that the number of UE IDs is distributed unevenly in each PO within each PO burst when a PO burst for an NES terminal is configured. This is for the purpose of considering the phenomenon in which the probability of paging occurring varies depending on the location of each PO, considering the case where some of the POs of the NES terminal overlap with the POs of the general terminal within the NES burst section, as shown in the example in Figure 17. It can be. At this time, at PO locations where overlap occurs (PO1 and PO5, and PO2 and PO6 in the example shown), the probability of paging occurring increases because both normal terminals and NES terminals expect paging. Conversely, in cases where overlap does not occur, the probability of paging occurring increases.
  • the probability of paging occurring may be relatively low. This may affect the power consumption of the terminal due to the paging procedure, which may cause power consumption imbalance issues between terminals.
  • the ratio of UE IDs distributed to each PO within a PO burst can be set to be assigned differently for each PO. In a specific way, if M POs are configured in a PO burst, each PO may be assigned a weight factor for UE ID distribution, and the NES terminal may decide to select a PO within the PO burst based on the weight factor. .
  • the base station can decide to provide a set of weight factors applied per PO burst (or other promised section as a unit) through NES-paging-para.
  • the weight factor can be received by the terminal through a higher layer signal (e.g. SIB or dedicated RRC signal) transmitted by the base station.
  • the weight factor may be provided equal to the number of POs constituting the PO burst and may be a value applied to each PO, or it may be a two-stage weight divided into a weight applied to POs that overlap and a weight applied to POs that do not overlap. It can be set to provide all or a single ratio value.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating reception of a signal from a terminal according to an embodiment.
  • the terminal can receive NES (network energy saving) related settings from the network (A05).
  • the NES-related settings may include information about NES paging windows provided while an NES operation is performed.
  • the terminal may monitor a paging signal in at least one paging time resource determined based on the NES-related settings among a plurality of paging time resources related to paging DRX (discontinuous reception) (A10). While the NES operation is performed, the terminal may perform monitoring of the paging signal based on some paging time resources excluding paging time resources located outside the NES paging windows.
  • the information about the NES paging windows may include at least one of information about the period of the NES paging windows and information about the length of each NES paging window.
  • the information about the NES paging windows may include information about the pattern of the NES paging windows in the time domain.
  • monitoring of the paging signal is performed on the Nth paging time resource, and among the paging time resources included in the second NES paging window, the paging signal is monitored on the Mth paging time resource. Monitoring of paging signals is performed, and N and M may be different integers.
  • the Nth paging time resource in the first NES paging window and the Mth paging time resource in the second NES paging window may be determined through a paging time resource hopping rule defined in the time domain.
  • the NES-related settings may include information about the paging time resource hopping rule.
  • Monitoring of the paging signal may be omitted on paging time resources between the first NES paging window and the second NES paging window.
  • the NES-related settings may be for NES operation in RRC (radio resource control) idle/inactive state.
  • Each paging time resource can be a paging frame (PF) or a paging opportunity (PO).
  • PF paging frame
  • PO paging opportunity
  • the paging signal may be a physical downlink control channel (PDCCH) in which a cyclic redundancy check (CRC) is scrambled with a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CRC cyclic redundancy check
  • P-RNTI paging-radio network temporary identifier
  • FIG. 19 is a diagram illustrating transmission of a signal from a base station according to an embodiment.
  • the base station can transmit NES (network energy saving) related settings (B05).
  • the NES-related settings may include information about NES paging windows provided while an NES operation is performed.
  • the base station may transmit a paging signal on at least one paging time resource determined based on the NES-related settings among a plurality of paging time resources related to paging DRX (discontinuous reception) (B10). While the NES operation is performed, the base station may transmit the paging signal based on some paging time resources excluding paging time resources located outside the NES paging windows.
  • the information about the NES paging windows may include at least one of information about the period of the NES paging windows and information about the length of each NES paging window.
  • the information about the NES paging windows may include information about the pattern of the NES paging windows in the time domain.
  • Transmission of the paging signal is performed on the Nth paging time resource among the paging time resources included in the first NES paging window, and the transmission of the paging signal is performed on the Mth paging time resource among the paging time resources included in the second NES paging window. Transmission of a paging signal is performed, and N and M may be different integers.
  • the Nth paging time resource in the first NES paging window and the Mth paging time resource in the second NES paging window may be determined through a paging time resource hopping rule defined in the time domain.
  • the NES-related settings may include information about the paging time resource hopping rule.
  • Transmission of the paging signal may be omitted on paging time resources between the first NES paging window and the second NES paging window.
  • the NES-related settings may be for NES operation in the RRC (radio resource control) idle/inactive state of the terminal.
  • Each paging time resource can be a paging frame (PF) or a paging opportunity (PO).
  • PF paging frame
  • PO paging opportunity
  • the paging signal may be a physical downlink control channel (PDCCH) in which a cyclic redundancy check (CRC) is scrambled with a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CRC cyclic redundancy check
  • P-RNTI paging-radio network temporary identifier
  • Figure 20 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • the communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots (100a), vehicles (100b-1, 100b-2), XR (eXtended Reality) devices (100c), hand-held devices (100d), and home appliances (100e). ), IoT (Internet of Thing) device (100f), and AI device/server (400).
  • vehicles may include vehicles equipped with wireless communication functions, autonomous vehicles, vehicles capable of inter-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in vehicles, televisions, smartphones, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smartwatches, smart glasses), and computers (e.g., laptops, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, etc.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, etc.
  • a base station and network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node for other wireless devices.
  • Wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, 4G (eg, LTE) network, or 5G (eg, NR) network.
  • Wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • an IoT device eg, sensor
  • another IoT device eg, sensor
  • another wireless device 100a to 100f
  • Wireless communication/connection may be established between wireless devices (100a to 100f)/base station (200) and base station (200)/base station (200).
  • wireless communication/connection includes various wireless connections such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and inter-base station communication (150c) (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • This can be achieved through technology (e.g., 5G NR) through wireless communication/connection (150a, 150b, 150c), where a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c can transmit/receive signals through various physical channels, based on various proposals of the present invention.
  • various configuration information setting processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc. may be performed.
  • Figure 21 illustrates a wireless device to which the present invention can be applied.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ refers to ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) in FIG. 21.
  • can be responded to.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed herein. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 may generate signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information in accordance with the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein. , can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed herein from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 22 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services (see FIG. 20).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 21 and include various elements, components, units/units, and/or modules. ) can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 and/or one or more memories 104, 204 of FIG. 21.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 21.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 21, 100a), vehicles (FIG. 21, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 21, 100c), portable devices (FIG. 21, 100d), and home appliances. (FIG. 21, 100e), IoT device (FIG.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a portion may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (e.g., 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Figure 23 illustrates a vehicle or autonomous vehicle to which the present invention is applied.
  • a vehicle or autonomous vehicle can be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, etc.
  • AV manned/unmanned aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a drive unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and an autonomous driving unit. It may include a portion 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110. Blocks 110/130/140a to 140d respectively correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 22.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, road side units, etc.), and servers.
  • the control unit 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a can drive the vehicle or autonomous vehicle 100 on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, motor, power train, wheels, brakes, steering device, etc.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or autonomous vehicle 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the sensor unit 140c can obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, etc.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward sensor. / May include a reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, etc.
  • the autonomous driving unit 140d includes technology to maintain the driving lane, technology to automatically adjust speed such as adaptive cruise control, technology to automatically drive along a set route, and technology to automatically set the route and drive when the destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, etc. from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d can create an autonomous driving route and driving plan based on the acquired data.
  • the control unit 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (e.g., speed/direction control).
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data from an external server irregularly/periodically and obtain surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c can obtain vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about vehicle location, autonomous driving route, driving plan, etc. to an external server.
  • An external server can predict traffic information data in advance using AI technology, etc., based on information collected from vehicles or self-driving vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicles or self-driving vehicles.
  • the present invention can be used in terminals, base stations, or other equipment in a wireless mobile communication system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

본 개시의 일 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법은, 네트워크로부터 NES (network energy saving) 관련 설정을 수신; 및 페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 모니터링하는 것을 포함하고, 상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함하고, 상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 단말은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 모니터링을 수행할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
이루고자 하는 기술적 과제는 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
다른 기술적 과제들이 상세한 설명에 개시된 실시예들로부터 도출될 수 있다.
일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법은, 네트워크로부터 NES (network energy saving) 관련 설정을 수신; 및 페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 모니터링하는 것을 포함할 수 있다. 상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 단말은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 모니터링을 수행할 수 있다.
상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 상기 NES 페이징 윈도우들의 주기에 대한 정보 및 각 NES 페이징 윈도우의 길이에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 시간 도메인 상에서 상기 NES 페이징 윈도우들의 패턴에 대한 정보를 포함할 수 있다.
제1 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 N번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되고, 제2 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 M번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되며, N과 M은 상이한 정수일 수 있다.
상기 제1 NES 페이징 윈도우에서의 N번째 페이징 시간 자원과 상기 제2 NES 페이징 윈도우에서의 M번째 페이징 시간 자원은, 시간 도메인 상에서 정의된 페이징 시간 자원 호핑 규칙을 통해 결정될 수 있다.
상기 NES 관련 설정은 상기 페이징 시간 자원 호핑 규칙에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 제1 NES 페이징 윈도우와 상기 제2 NES 페이징 윈도우 사이에 있는 페이징 시간 자원들 상에서는 상기 페이징 신호의 모니터링이 생략될 수 있다.
상기 NES 관련 설정은, RRC (radio resource control) 아이들/비활성 (Idle/Inactive) 상태에서의 NES 동작을 위한 것일 수 있다.
각 페이징 시간 자원은 페이징 프레임(PF) 또는 페이징 기회(PO)일 수 있다.
상기 페이징 신호는, P-RNTI (paging-radio network temporary identifier)로 CRC (cyclic redundancy check)가 스크램블된 PDCCH (physical downlink control channel)일 수 있다.
다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체가 제공될 수 있다.
또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 단말이 제공될 수 있다.
또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 수신 방법을 수행하는 단말을 제어하는 신호 처리 장치가 제공될 수 있다.
또 다른 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송신하는 방법은, NES (network energy saving) 관련 설정을 송신; 및 페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 송신하는 것을 포함할 수 있다. 상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 기지국은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 송신을 수행할 수 있다.
또 다른 일 측면에 따라서 상술된 신호 송신 방법을 수행하는 기지국이 제공될 수 있다.
일 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 신호가 보다 정확하고 효율적으로 송수신될 수 있다.
다른 기술적 효과들이 상세한 설명에 개시된 실시예들로부터 도출될 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 맵핑되는 예를 도시한다.
도 5는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 송수신 과정을 예시한다.
도 6은 PDSCH 수신 및 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 7은 PUSCH 전송 과정을 예시한다.
도 8 내지 도 10은 DRX 관련 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 WUS를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 일 실시예에 따른 NES 단말을 위한 별도의 paging DRX cycle을 제공하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 일 실시예에 따른 NES 단말에 페이징 DRX 사이클 내에 총 PF들의 수를 시그널링하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 일 실시예에 따른 NES 단말의 PF/PO skipping 관련 정보의 시그널링을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 일 실시예에 따른 NES 단말의 PF/PO 위치의 주기적 hopping을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 일 실시예에 따른 NES 단말을 위한 PF 별 PO burst의 정보의 시그널링을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 일 실시예에 따라 PO burst 내에 구성된 PO들에 UE ID를 분산하는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 일 실시예에 따른 단말의 신호 수신을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 일 실시예에 따른 기지국의 신호 송신을 설명하기 위한 도면이다.
도 20 내지 도 23는 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명의 일 실시예에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명과 관련한 배경 기술, 용어 정의 및 약어 등을 위해서 하기 문서들이 참조될 수 있다(Incorporated by Reference).
3GPP LTE
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.215: Physical layer measurements
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.304: User Equipment (UE) procedures in idle mode and in RRC Inactive state
- 38.321Medium Access Control (MAC) protocol specification
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
- 37.213: Introduction of channel access procedures to unlicensed spectrum for NR-based access
- 36.355: LTE Positioning Protocol
- 37.355: LTE Positioning Protocol
용어 및 약어
- 5GC: 5G Core Network
- 5GS: 5G System
- AP: Access Point
- CID: Cell ID
- E-CID: Enhanced Cell ID
- PRS: Positioning Reference Signal
- RRM: Radio Resource Management
- TP: Transmission Point
- TRP: Transmission and Reception Point
- UE: User Equipment
- SSB: Synchronization Signal Block
- SFN: System Frame Number
- SS: Search Space
- CSS: Common Search Space
- USS: UE-specific Search Space
- PDCCH: Physical Downlink Control Channel
- PDSCH: Physical Downlink Shared Channel;
- PUCCH: Physical Uplink Control Channel;
- PUSCH: Physical Uplink Shared Channel;
- DCI: Downlink Control Information
- UCI: Uplink Control Information
- SI: System Information
- SIB: System Information Block
- MIB: Master Information Block
- RRC: Radio Resource Control
- DRX: Discontinuous Reception
- RNTI: Radio Network Temporary Identifier
- CSI: Channel state information
- PCell: Primary Cell
- SCell: Secondary Cell
- PSCell: Primary SCG(Secondary Cell Group) Cell
- CA: Carrier Aggregation
- WUS: Wake up Signal
- PF: Paging Frame
- PO: Paging Occasion
- PEI: Paging Early Indication
- PEI-O: PEI Occasion
- NES: Network Energy Saving
- RO: RACH Occasion
- RAR: Random Access Response
- SDT: Small Data Transmission
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 브로드캐스트 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
* Nslot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* Nframe,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* Nsubframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 맵핑되는 예를 도시한다. NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널(예, PDCCH)을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널(예, PUCCH)을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터(예, PDSCH) 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터(예, PUSCH) 전송을 위해 사용될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
도 5는 PDCCH 전송/수신 과정을 예시한다.
도 5를 참조하면, 기지국은 단말에게 CORESET(Control Resource Set) 구성(configuration)을 전송할 수 있다(S502). CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG(Resource Element Group) 세트로 정의된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, MIB를 통해 소정의 공통(common) CORESET (e.g., CORESET #0)에 대한 구성 정보가 송신될 수 있다. 예를 들어, SIB1(system information block 1)을 나르는 PDSCH가 특정 PDCCH에 의해 스케줄되고, CORESET #0는 특정 PDCCH의 전송을 위한 것일 수 있다. 또한, CORESET #N (e.g., N>0)에 대한 구성 정보는 RRC 시그널링(e.g., 셀 공통 RRC 시그널링 또는 단말-특정 RRC 시그널링 등)을 통해 송신될 있다. 일 예로, CORESET 구성 정보를 나르는 단말-특정 RRC 시그널링은 예를 들어 RRC 셋업 메시지, RRC 재구성(reconfiguration) 메시지 및/또는 BWP 구성 정보 등의 다양한 시그널링을 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다. 구체적으로, CORESET 구성에는 다음 정보/필드가 포함될 수 있다.
- controlResourceSetId: CORESET의 ID를 나타낸다.
- frequencyDomainResources: CORESET의 주파수 영역 자원을 나타낸다. 비트맵을 통해 지시되며, 각 비트는 RB 그룹(= 6개 (연속된) RB)에 대응한다. 예를 들어, 비트맵의 MSB(Most Significant Bit)는 BWP 내 첫 번째 RB 그룹에 대응한다. 비트 값이 1인 비트에 대응되는 RB 그룹이 CORESET의 주파수 영역 자원으로 할당된다.
- duration: CORESET의 시간 영역 자원을 나타낸다. CORESET를 구성하는 연속된 OFDM 심볼 개수를 나타낸다. duration은 1~3의 값을 가진다.
- cce-REG-MappingType: CCE(Control Channel Element)와 REG간의 맵핑 타입을 나타낸다. Interleaved 타입과 non-interleaved 타입이 지원된다.
- interleaverSize: 인터리버 사이즈를 나타낸다.
- pdcch-DMRS-ScramblingID: PDCCH DMRS의 초기화에 사용되는 값을 나타낸다. pdcch-DMRS-ScramblingID가 포함되지 않는 경우, 서빙 셀의 물리 셀 ID가 사용된다.
- precoderGranularity: 주파수 도메인에서 프리코더 입도를 나타낸다.
- reg-BundleSize: REG 번들 사이즈를 나타낸다.
- tci-PresentInDCI: TCI(Transmission Configuration Index) 필드가 DL-관련 DCI에 포함되는지 여부를 나타낸다.
- tci-StatesPDCCH-ToAddList: PDCCH-구성에 정의된 TCI 상태의 서브세트를 나타낸다. TCI 상태는 RS 세트(TCI-상태) 내의 DL RS(들)와 PDCCH DMRS 포트의 QCL(Quasi-Co-Location) 관계를 제공하는데 사용된다.
또한, 기지국은 단말에게 PDCCH SS(Search Space) 구성을 전송할 수 있다(S504). PDCCH SS 구성은 상위 계층 시그널링(e.g., RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, RRC 시그널링은 RRC 셋업 메시지, RRC 재구성(reconfiguration) 메시지 및/또는 BWP 구성 정보등 다양한 시그널링을 포함할 수 있으며 이에 한정되지 않는다. 도 5에서는 설명의 편의를 위하여 CORESET 구성과 PDCCH SS 구성이 각각 시그널링 되는 것으로 도시되었으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, CORESET 구성과 PDCCH SS 구성은 하나의 메시지(e.g., 한번의 RRC 시그널링)를 통해 송신될 수도 있으며, 또는 서로 다른 메시지들을 통해 각각 송신될 수도 있다.
PDCCH SS 구성은 PDCCH SS 세트(set)의 구성에 대한 정보를 포함할 수 있다. PDCCH SS 세트는 단말이 모니터 (e.g., 블라인드 검출)을 수행하는 PDCCH 후보들의 세트(set)로 정의될 수 있다. 단말에는 하나 또는 복수의 SS set들이 설정될 수 있다. 각 SS set는 USS set이거나 또는 CSS set일 수 있다. 이하에서는 편의상, PDCCH SS set를 간략히 "SS" 또는 "PDCCH SS"로도 지칭할 수도 있다.
PDCCH SS 세트는 PDCCH 후보들을 포함한다. PDCCH 후보는 PDCCH 수신/검출을 위해 단말이 모니터링 하는 CCE(들)을 나타낸다. 여기서, 모니터링은 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩(Blind Decoding, BD) 하는 것을 포함한다. 하나의 PDCCH (후보)는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 구성된다. 하나의 CCE는 6개의 REG로 구성된다. 각각의 CORESET 구성은 하나 이상의 SS와 연관되고(associated with), 각각의 SS는 하나의 COREST 구성과 연관된다. 하나의 SS는 하나의 SS 구성에 기반하여 정의되며, SS 구성에는 다음 정보/필드가 포함될 수 있다.
- searchSpaceId: SS의 ID를 나타낸다.
- controlResourceSetId: SS와 연관된 CORESET를 나타낸다.
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 구간 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: PDCCH 모니터링이 설정된 슬롯 내에서 PDCCH 모니터링을 위한 첫 번째 OFDM 심볼(들)을 나타낸다. 비트맵을 통해 지시되며, 각 비트는 슬롯 내의 각 OFDM 심볼에 대응한다. 비트맵의 MSB는 슬롯 내 첫 번째 OFDM 심볼에 대응한다. 비트 값이 1인 비트(들)에 대응되는 OFDM 심볼(들)이 슬롯 내에서 CORESET의 첫 번째 심볼(들)에 해당한다.
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타낸다.
- searchSpaceType: CSS(Common Search Space) 또는 USS(UE-specific search space)를 나타내고, 해당 SS 타입에서 사용되는 DCI 포맷을 나타낸다.
이후, 기지국은 PDCCH를 생성하여 단말에게 전송하고(S506), 단말은 PDCCH 수신/검출을 위해 하나 이상의 SS에서 PDCCH 후보들을 모니터링 할 수 있다(S508). PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 SS 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 DL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
CCE에서 REG로의 맵핑 타입은 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 또는 인터리빙된(interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 중 하나로 설정된다.
- 비-인터리빙된(non-interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 (또는 localized 맵핑 타입)(도 5): 주어진 CCE를 위한 6 REG들로 하나의 REG 번들을 구성하고, 주어진 CCE를 위한 모든 REG들은 연속한다. 하나의 REG 번들은 하나의 CCE에 대응한다.
- 인터리빙된(interleaved) CCE-REG 맵핑 타입 (또는 Distributed 맵핑 타입): 주어진 CCE를 위한 2, 3 또는 6 REG들로 하나의 REG 번들을 구성하고, REG 번들은 CORESET 내에서 인터리빙 된다. 1~2개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 2 또는 6 REG들로 구성되고, 3개 OFDM 심볼로 구성된 CORESET 내 REG 번들은 3 또는 6 REG들로 구성된다. REG 번들의 크기는 CORESET 별로 설정된다.
도 6은 PDSCH 수신 및 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 6울 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 6에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N bits을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N bit와 제2 TB에 대한 제2 A/N bit를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N bit를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N bit와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N bit를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N bit를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 7은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 7을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
페이징 (Paging)
네트워크는 (i) 페이징 메시지를 통해 RRC_IDLE, RRC_INACTIVE 및 RRC_CONNECTED 상태의 UE에 접근할 수 있고, (ii) Short 메시지를 통해서는 RRC_IDLE, RRC_INACTIVE 상태의 UE들 및 RRC_CONNECTED 상태의 UE들에 시스템 정보 변경, ETWS/CMAS (Earthquake and Tsunami Warning System/Commercial Mobile Alert System) 지시를 단말들에 통지할 수 있다. 페이징 메시지와 Short 메시지 모두 P-RNTI 기반의 PDCCH에 기반하여 송신되는데, 페이징 메시지는 논리채널인 Paging Control Channel (PCCH) 상에서 전송되지만 Short 메시지는 물리채널인 PDCCH를 통해 직접 전송된다. 논리채널인 PCCH는 물리채널 PDSCH에 맵핑되므로, 페이징 메시지는 P-RNTI 기반의 PDCCH에 기반하여 스케줄링되는 것으로 이해할 수 있다.
RRC_IDLE에 있는 동안 UE는 CN(core network)-개시(initiated) 페이징을 위해 페이징 채널을 모니터링한다. RRC_INACTIVE에서 UE는 또한 RAN(radio access network)-initiated 페이징에 대한 페이징 채널을 모니터링한다. UE는 페이징 채널을 지속적으로 모니터링할 필요가 없다. Paging DRX는 RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE에 있는 UE가 DRX 사이클당 하나의 PO(Paging Occasion) 동안만 페이징 채널을 모니터링하도록 정의된다. 페이징 DRX 주기는 네트워크에 의해 다음과 같이 설정된다:
1) CN-initiated 페이징의 경우 시스템 정보를 통해 기본 주기가 브로드캐스트된다.
2) CN-initiated 페이징의 경우, UE 특정 주기는 NAS 시그널링을 통해 설정된다.
3) RAN-initiated 페이징의 경우 RRC 시그널링을 통해 UE 특정한 주기가 설정된다.
CN-initiated 및 RAN-initiated 페이징을 위한 UE의 PO들은 모두 동일한 UE ID에 기반하므로 두 PO들은 중첩된다. DRX 주기의 PO 수는 시스템 정보를 통해 설정될 수 있으며 네트워크는 ID를 기반으로 UE들을 PO들에 배분 할 수 있다.
RRC_CONNECTED에 있을 때, UE는 SI 변경 지시 및 PWS 통지를 위해서 시스템 정보에서 시그널링된 각 PO에서 페이징 채널을 모니터링한다. BA (Bandwidth Adaptation)의 경우 RRC_CONNECTED에 있는 UE는 설정된 공통 검색 공간이 있는 활성 BWP의 페이징 채널만 모니터링한다.
공유 스펙트럼 채널 액세스의 경우, UE는 페이징을 모니터링하기 위해 자신의 PO 내에 추가적인 PDCCH monitoring Occasion들이 설정될 수 있다. 그러나 UE가 자신의 PO 내에서 P-RNTI 기반 PDCCH 전송을 검출한 경우 UE는 해당 PO 내에서 후속 PDCCH PDCCH monitoring Occasion들을 모니터링 할 필요가 없다.
UE는 전력 소모를 줄이기 위해 RRC_IDLE 및 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX(Discontinuous Reception)를 사용할 수 있다. UE는 DRX 주기당 하나의 페이징 기회(PO)를 모니터링한다. PO는 PDCCH PDCCH monitoring Occasion들의 세트로서, 페이징 DCI가 전송될 수 있는 다중 시간 슬롯들(예를들어, 서브프레임 또는 OFDM 심볼)으로 구성될 수 있다. 하나의 페이징 프레임(PF)은 하나의 무선 프레임이며 하나 또는 여러 개의 PO(들) 또는 PO의 시작점을 포함할 수 있다.
다중 빔 동작에서, UE는 동일한 페이징 메시지 및 동일한 Short 메시지가 모든 송신 빔들에서 반복된다고 가정한다. 페이징 메시지는 RAN-initiated 페이징 및 CN-initiated 페이징 모두에 대해 동일하다.
UE는 RAN-initiated 페이징을 수신하면 RRC Connection Resume procedure를 개시한다. UE가 RRC_INACTIVE 상태에서 CN-initiated 페이징을 수신하면, UE는 RRC_IDLE로 전환하고, NAS에 알린다.
페이징을 위한 PF 및 PO는 다음과 같이 결정된다:
- PF에 대한 SFN의 결정:
(SFN + PFoffset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N)
- PO의 인덱스를 나타내는 인덱스(i_s)의 결정:
i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns
PF 및 i_s 계산에 다음 파라미터들이 사용될 수 있다.
- T: UE의 DRX 주기(T는 UE 특정 DRX 값(RRC 및/또는 상위 계층에 의해 구성되는 경우)과 시스템 정보에서 브로드캐스트되는 기본 DRX 값 중 가장 짧은 값에 의해 결정되고, RRC_IDLE 상태에서는 단말 특정 DRX가 상위 계층에서 설정되지 않은 경우 기본 값이 적용된다).
- N: T의 총 페이징 프레임 수
- Ns: PF의 POs 수
- PFoffset: PF 결정에 사용되는 오프셋
- UE_ID: 5G-S-TMSI 모드 1024
DRX (Discontinuous Reception)
(1) RRC_CONNECTED DRX
도 8는 단말의 DRX동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법들을 수행하면서 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX가 설정된 단말은 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, RRC_CONNECTED 상태에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 이하, RRC_CONNECTED 상태에서 수행되는 DRX에 관해 설명한다(RRC_CONNECTED DRX).
도 8를 참조하면, DRX 사이클은 On Duration과 Opportunity for DRX로 구성된다. DRX 사이클은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 정의한다. On Duration은 단말이 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX가 설정되면, 단말은 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, 단말은 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, 단말은 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. 따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정된 경우, 본 발명의 일 실시예에서 PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, DRX가 설정되지 않은 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 연속적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명의 일 실시예에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
표 5는 DRX와 관련된 단말의 과정을 나타낸다(RRC_CONNECTED 상태). 표 5를 참조하면, DRX 구성 정보는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 수신되고, DRX ON/OFF 여부는 MAC 계층의 DRX 커맨드에 의해 제어된다. DRX가 설정되면, 단말은 본 발명에 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링을 불연속적으로 수행할 수 있다.
Type of signals UE procedure
1st step RRC signalling(MAC-CellGroupConfig) - Receive DRX configuration information
2nd Step MAC CE((Long) DRX command MAC CE) - Receive DRX command
3rd Step - - Monitor a PDCCH during an on-duration of a DRX cycle
여기서, MAC-CellGroupConfig는 셀 그룹을 위한 MAC(Medium Access Control) 파라미터를 설정하는데 필요한 구성 정보를 포함한다. MAC-CellGroupConfig는 DRX에 관한 구성 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, MAC-CellGroupConfig는 DRX를 정의하는데 정보를 다음과 같이 포함할 수 있다.- Value of drx-OnDurationTimer: DRX 사이클의 시작 구간의 길이를 정의
- Value of drx-InactivityTimer: 초기 UL 또는 DL 데이터를 지시하는 PDCCH가 검출된 PDCCH 기회 이후에 단말이 깬 상태로 있는 시간 구간의 길이를 정의
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: DL 초기 전송이 수신된 후, DL 재전송이 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- Value of drx-HARQ-RTT-TimerDL: UL 초기 전송에 대한 그랜트가 수신된 후, UL 재전송에 대한 그랜트가 수신될 때까지의 최대 시간 구간의 길이를 정의.
- drx-LongCycleStartOffset: DRX 사이클의 시간 길이와 시작 시점을 정의
- drx-ShortCycle (optional): short DRX 사이클의 시간 길이를 정의
여기서, drx-OnDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerDL 중 어느 하나라도 동작 중이면 단말은 깬 상태를 유지하면서 매 PDCCH 기회마다 PDCCH 모니터링을 수행한다.
(2) RRC_IDLE DRX
RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서 DRX는 페이징 신호를 불연속 수신하는데 사용된다. 편의상, RRC_IDLE (또는 RRC_INACTIVE) 상태에서 수행되는 DRX를 RRC_IDLE DRX라고 지칭한다.
따라서, DRX가 설정된 경우, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 PDCCH 모니터링/수신이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다.
도 9는 페이징을 위한 DRX 사이클을 예시한다.
도 9를 참조하면, 페이징 신호의 불연속 수신을 위해 DRX가 구성될 수 있다. 단말은 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 기지국으로부터 DRX 구성 정보(DRX configuration information)를 수신할 수 있다. DRX 구성 정보는 DRX 사이클, DRX 오프셋, DRX 타이머에 대한 구성 정보 등을 포함할 수 있다. 단말은 DRX 사이클에 따라 On Duration과 Sleep duration을 반복한다. 단말은 On duration에서 웨이크업(wakeup) 모드로 동작하고, Sleep duration에서 슬립 모드로 동작할 수 있다.
웨이크업 모드에서 단말은 페이징 메시지를 수신하기 위해 PO를 모니터링 할 수 있다. PO는 단말이 페이징 메시지의 수신을 기대하는 시간 자원/구간(예, 서브프레임, 슬롯)을 의미한다. PO 모니터링은 PO에서 P-RNTI로 스크램블링된 PDCCH (또는, MPDCCH, NPDCCH)(이하, 페이징 PDCCH)를 모니터링 하는 것을 포함한다. 페이징 메시지는 페이징 PDCCH에 포함되거나, 페이징 PDCCH에 의해 스케줄링 되는 PDSCH에 포함될 수 있다. PF(Paging Frame) 내에 하나 혹은 복수의 PO(들)이 포함되며, PF는 UE_ID에 기반하여 주기적으로 설정될 수 있다. 여기서, PF는 하나의 무선 프레임에 해당하고, UE_ID는 단말의 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)에 기반하여 결정될 수 있다. DRX가 설정된 경우, 단말은 DRX 사이클 당 하나의 PO만을 모니터링 한다. 단말은 PO에서 자신의 ID 및/또는 시스템 정보의 변경을 지시하는 페이징 메시지를 수신한 경우, 기지국과의 연결을 초기화(또는 재설정) 하기 위해 RACH 과정을 수행하거나, 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)할 수 있다. 따라서, 앞에서 설명/제안한 절차 및/또는 방법을 수행함에 있어서 기지국과의 연결을 위해 RACH를 수행하거나, 새로운 시스템 정보를 기지국으로부터 수신(또는 획득)하기 위해 PO 모니터링이 시간 도메인에서 불연속적으로 수행될 수 있다.
도 10은 확장된 DRX(extended DRX, eDRX) 사이클을 예시한다.
DRX 사이클 구성에 따르면 최대 사이클 구간(cycle duration)은 2.56초로 제한될 수 있다. 하지만, MTC 단말이나 NB-IoT 단말과 같이 데이터 송수신이 간헐적으로 수행되는 단말의 경우 DRX 사이클 동안 불필요한 전력 소모가 발생할 수 있다. 단말의 전력 소모를 더 줄이기 위해 PSM(power saving mode)과 PTW(paging time window 또는 paging transmission window)에 기초하여 DRX 사이클을 대폭 확장시키는 방안이 도입되었으며, 확장된 DRX 사이클을 간략히 eDRX 사이클이라고 지칭한다. 구체적으로, UE_ID에 기반하여 PH(Paging Hyper-frames)가 주기적으로 구성되며, PH 내에 PTW가 정의된다. 단말은 PTW 구간(duration)에서 DRX 사이클을 수행하여 자신의 PO에서 웨이크업 모드로 전환하여 페이징 신호를 모니터링 할 수 있다. PTW 구간 내에는 도 9의 DRX 사이클(예, 웨이크업 모드와 슬립 모드)이 하나 이상 포함될 수 있다. PTW 구간 내의 DRX 사이클 횟수는 기지국에 의해 상위 계층(예, RRC) 신호를 통해 구성될 수 있다.
WUS(Wake-up signal) / PEI (Paging Early Indication)
LTE Rel-15 NB-IoT 및 MTC에서는 단말의 power saving 목적으로 WUS (wake-up signal)가 도입되었다. 상기 WUS는 특정 위치의 페이징 목적 탐색공간에 실제 페이징 전송이 존재하는지의 여부를 미리 알려주는 신호이다. 기지국은 특정 위치의 PO(paging occasion)에 페이징을 전송하고자 하는 경우 해당 PO와 연관된 WUS 전송 위치(들)에 상기 WUS를 전송할 수 있다. 단말은 특정 위치의 PO에 연관된 WUS 전송 위치를 모니터링하고, 만약 상기 WUS 전송 위치에서 WUS를 검출한 경우 대응되는 PO에서 페이징이 전송될 것임을 기대할 수 있으며, 만약 상기 WUS 전송 위치에서 WUS를 검출하지 못한 경우 대응되는 PO에서 페이징을 기대하지 않는 동작을 통해 power saving의 이득을 얻을 수 있다. LTE Rel-16 NB-IoT 및 MTC에서는 상기 Rel-15 WUS의 power saving 이득을 향상시키기 위한 목적으로 단말-그룹 WUS가 도입되었다. 단말-그룹 WUS는 단말의 단말-그룹 ID를 기반으로 결정되는 WUS의 전송 위치와 시퀀스(sequence)를 이용하여 단말의 불필요한 웨이크 업(unnecessary wake up) 확률을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
도 11은 LTE 시스템에서의 WUS를 설명하기 위한 도면이다. 도 11을 참조하면, MTC 및 NB-IoT에서는 페이징 모니터링과 관련된 전력 소비를 줄이기 위해 WUS가 사용될 수 있다. WUS는 셀 구성에 따라 단말이 페이징 신호(예, P-RNTI로 스크램블링된 MPDCCH/NPDCCH)의 모니터링을 수행할지 여부를 지시하는 물리 계층 신호이다. eDRX가 구성되지 않은 단말의 경우(즉, DRX만 구성), WUS는 하나의 PO(N=1)와 연관될 수 있다. 반면, eDRX가 구성된 단말의 경우, WUS는 하나 이상의 PO(N≥1)와 연관될 수 있다. WUS가 검출되면, 단말은 WUS와 연관된 이후 N개의 PO를 모니터링 할 수 있다. 반면, WUS가 검출되지 않으면, 단말은 다음 WUS를 모니터링 할 때까지 PO 모니터링을 생략함으로써 슬립 모드를 유지할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 WUS를 위한 구성 정보를 수신하고 WUS 구성 정보에 기초하여 WUS를 모니터링 할 수 있다. WUS를 위한 구성 정보는 예를 들어 최대 WUS 구간(maximum WUS duration), WUS와 연관된 연속된 PO의 개수, 갭(gap) 정보 등을 포함할 수 있다. 최대 WUS 구간은 WUS가 전송될 수 있는 최대 시간 구간을 나타내며, PDCCH(예, MPDCCH, NPDCCH)와 관련된 최대 반복 횟수(예, Rmax)와의 비율로 표현될 수 있다. 단말은 최대 WUS 구간 내에서 WUS 반복 전송을 기대할 수 있지만, 실제 WUS 전송 횟수는 최대 WUS 구간 내의 최대 WUS 전송 횟수보다 적을 수 있다. 예를 들어, 좋은 커버리지 내의 단말에 대해서는 WUS 반복 횟수가 적을 수 있다. 최대 WUS 구간 내에서 WUS가 전송될 수 있는 자원/기회를 WUS 자원이라고 지칭한다. WUS 자원은 복수의 연속된 OFDM 심볼과 복수의 연속된 부반송파로 정의될 수 있다. WUS 자원은 서브프레임 또는 슬롯 내의 복수의 연속된 OFDM 심볼과 복수의 연속된 부반송파로 정의될 수 있다. 예를 들어, WUS 자원은 14개의 연속된 OFDM 심볼과 12개의 연속된 부반송파로 정의될 수 있다. WUS를 검출한 단말은 WUS와 연관된 첫 번째 PO까지 WUS를 모니터링 하지 않는다. 최대 WUS 구간 동안 WUS를 검출하지 못한 경우, 단말은 WUS와 연관된 PO 들에서 페이징 신호를 모니터링 하지 않는다(또는 슬립 모드로 남아 있는다).
NR과 같은 통신 시스템에서도 단말이 PO 에서 페이징 DCI의 모니터링을 수행해야하는지 여부 또는 페이징 DCI의 제공 여부가 PEI (e.g., 시퀀스 또는 DCI 기반의 Paging Early Indication)을 통해 지시될 수 있다. 단말이 PEI의 검출에 성공하는 경우에는 페이징 DCI (및/또는 해당 페이징 메시지를 나르는 PDSCH)를 모니터링 한다. PEI가 검출되지 않으면 단말은 해당 PO에서의 페이징 DCI의 모니터링을 스킵 할 수 있다.
paging occasion for Network energy saving
기지국의 에너지 절약은, 탄소 배출량 감축을 통해 친환경 네트워크를 구축하고 통신 사업자들의 운용지출 (operational expenditure, OPEX)을 감축하는 것에 기여할 수 있기 때문에, 3GPP를 비롯한 무선 통신 시스템에서 중요하게 고려되고 있다. 특히, 5G 통신의 도입으로 인해 높은 전송률이 요구되므로, 기지국들은 더욱 많은 수의 안테나를 구비하고 더 넓은 대역폭과 주파수 밴드를 통해 서비스를 제공해야 한다. 이로 인해 최근 연구에 따르면 기지국의 에너지 비용은 전체 OPEX의 20 % 수준까지 도달했다고 한다. 이렇게 기지국 에너지 절약에 대한 높아진 관심도로 인해 3GPP NR release 18 에서는 NES(network energy savings)에 대한 연구가 논의되고 있다.
구체적으로, 시간, 주파수, 공간 및 전력 도메인에서의 네트워크 에너지 절약 기법들에서 어떻게 동적으로 및/또는 준 정적으로 보다 효율적인 동작을 이룰 것인가, 어떻게 송/수신의 보다 세밀한 적응을 이룰 것인지가 단말로부터의 잠재적인 지원/피드백 및 잠재적인 단말 assistance 정보와 함께 (how to achieve more efficient operation dynamically and/or semi-statically and finer granularity adaptation of transmissions and/or receptions in one or more of network energy saving techniques in time, frequency, spatial, and power domains) 논의되고 있다.
이와 상황에서, 기지국의 NES의 효율을 높이기 위한 기지국 동작을 정의하고, 이를 고려한 단말의 동작을 정의한다.
기지국은 NES 목적으로 시간 축에서 일정 duration 동안의 on/off 를 조절하거나 UE-common or UE-specific 신호/채널에 대한 송수신 자원을 조절하거나, 주파수 축 자원양을 변화시키거나, 전송 전력을 조절하거나, spatial domain 에서의 antenna port 나 TRP 등을 on/off 하는 등의 기술들을 작동시킬 수 있는데, 이와 같은 기술(들) (편의상 NES_tech 로 정의) 이 적용되는 상태를 NES mode 혹은 NES state 라고 정의할 수 있다. 기지국은 어떤 NES_tech (들)이 적용되는 지를 각각의 NES_tech (혹은 그 group) 별로 단말에게 알릴 수 도 있고 (Approach 1), 특정 지시자 (해당 지시자는 DCI 혹은 MAC CE 등으로 지시되거나 higher layer signaling 에 의해 설정되는 지시자 일 수 있음) 의 code-point 별로 대응되는 NES_tech (혹은 그 group) (들)을 사전에 설정해 줄 수 도 있다 (Approach 2). Approach 1 의 경우, 단말은 적어도 하나의 NES_tech 가 적용된다면, 해당 상태를 NES mode 혹은 NES state 라고 정의할 수 있으며, 혹은 어떤 NES_tech 가 적용되는 지에 따라 상이한 NES mode 또는 상이한 NES state 라고 불릴 수 있다. Approach 2 의 경우, 일 예로, 1 bit 지시자가 있을 때, '0'에는 대응되는 NES_tech 가 없고 '1'에는 하나 이상의 NES_tech 가 연동될 때 단말은 해당 지시자로부터 '1'을 지시 받았을 때 해당 상태를 NES mode 혹은 NES state 라고 정의할 수 있다. 다른 일 예로, 2 bits 지시자가 있을 때, '00'에는 대응되는 NES_tech 가 없고 '01'에는 하나 이상의 NES_tech_A 가 연동되고 '10'에는 하나 이상의 NES_tech_B 가 연동되고 '11'에는 하나 이상의 NES_tech_C 가 연동되고 될 때 단말은 해당 지시자로부터 '00'이 아닌 code point 를 지시 받았을 때 해당 상태를 NES mode 혹은 NES state 라고 정의할 수 있으며, '01'을 지시 받았다면 NES state#1 '10'을 지시 받았다면 NES state#2 '11'을 지시 받았다면 NES state#3 과 같이 정의하여, code-point 별로 NES state 인지 아닌지 혹은 어떤 NES state 인지가 구별될 수 도 있다. 본 발명에서는 NES state, NES mode, 그리고 NES 모드는 모두 같은 개념을 지칭하는 단어로 사용한다.
Idle/Inactive 모드 상에서 단말은 주기적으로 PO를 monitoring할 필요가 있다. 하지만 기지국의 입장에서 NES 모드를 수행하는 경우, 이러한 PO들의 위치에서 실제 paging 송수신 절차를 수행하지 않을 가능성이 있으며, 이러한 경우 단말의 불필요한 paging monitoring 동작은 power consumption 측면에서 불리할 수 있다. 또한, paging latency를 과도하게 높이지 않기 위하여 기지국은 주기적으로 PO를 통한 paging 송수신 절차를 수행할 필요가 있을 수 있다. 이러한 관점들을 고려할 때, NES 모드가 동작하는 구간 내에서, NES 단말들과 기지국 사이에 PO의 monitoring의 기준을 정하는 방법이 필요할 수 있다.
또 다른 관점에서 NES 모드를 지원하지 않는 단말들의 paging 송수신 영향이 고려될 필요가 있다. NES 모드를 지원하지 않는 일반 단말들의 경우, 기지국이 NES 모드의 적용 여부에 따라 PF/PO의 구성을 변경하더라도 이를 인지하지 못하며, 이로 인해 paging latency가 크게 증가하거나 또는 기지국의 energy saving 효율이 저하되는 현상이 발생될 수 있다.
본 명세서에서는 이러한 문제점들을 해결하기 위하여, NES 단말이 NES 모드 상에서 동작할 수 있는 PF 및 PO의 구성 방식을 제안하고 이를 위한 signaling 및 기지국과 단말의 동작을 제안한다. 또한 제안하는 방법들은 NES 모드를 지원하지 않는 일반 단말들의 paging 수신 성능을 함께 고려하는데 유리한 효과를 제공할 수 있다.
편의상 NR의 시스템과 NES의 특성과 구조를 기준으로 설명하나 이제 제한되지 않으며, 모든 무선통신 송수신의 구조와 서비스에 제안되는 방법들이 적용될 수 있다. 제안하는 방법들 중 하나 이상이 조합되어 적용되거나 또는 조합 없이 독립적인 형태로 적용될 수 있다. 용어와 기호, 순서 등은 다른 용어나 기호, 순서 등으로 대체될 수 있다.
이하 기지국의 NES (Network Energy Saving)의 동작을 고려할 수 있으며 이를 지원하는 단말이 기지국의 NES 동작 상태를 고려하여 paging 수신 위치 (i.e. PF 및 PO)를 결정하고 이에 기반한 동작을 수행하는 방법을 제안한다. 상기 기지국의 NES 동작 상태를 고려한 paging 수신 위치를 결정하는 구체적인 방법으로, 기지국은 NES 모드의 capability를 갖는 (이하 NES-Cap) 단말을 위한 별도의 paging DRX parameter(이하 NES-paging-para)를 결정하고 이를 적용하며, 단말은 NES-paging-para 정보를 기지국으로부터 수신하고 수신된 정보에 기반하여 paging 수신 절차를 수행하는 방법이 사용될 수 있다.
상기 NES-paging-para의 구성, 적용 및 지시 방법은 아래와 같은 방법들 중 하나 이상이 조합되어 사용될 수 있다.
[제안 1] NES-paging-para에 NES 단말을 위한 별도의 paging DRX cycle이 포함되는 방법
일 예로 NES 단말을 위한 별도의 paging DRX cycle을 설정하고, NES 단말이 이를 적용하여 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES 단말을 위한 별도의 paging DRX cycle은 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. 구체적인 일례로 상기 paging DRX cycle은 3GPP NR 표준을 기준으로 TS 38.304의 7.1절에 기술되어 있는 T (i.e. DRX cycle of the UE)에 해당되며 이를 제어하는 방법일 수 있다.
제안하는 방법은 NES 단말이 수신을 기대하는 PF 및 PO의 주기를 일반 단말에 비하여 크게 설정함으로써 NES 동작을 수행하는 기지국이 실제 PDCCH/PDSCH를 scheduling하지 않는 PF/PO의 위치에서 NES 단말들의 불필요한 송수신 동작을 줄이는데 유용할 수 있다는 장점이 있다.
NES-paging-para를 통해 제공되는 NES 단말의 paging DRX cycle(이하 NES-paging DRX cycle)의 크기는 일반 단말이 사용하는 paging DRX cycle의 크기와 배수관계를 갖도록 설정할 수 있다. 일례로 일반 단말이 사용하는 paging DRX cycle의 크기가 T_normal의 값일 때, NES-paging DRX cycle의 크기는 T_normal과 임의의 정수인 m의 곱으로 표현될 수 있도록 정할 수 있다. 이는 특히, NES 단말의 PO와 일반 단말의 PO가 일부 overlap 될 수 있는 환경을 고려할 때 NES 단말과 일반 단말이 NES-paging DRX cycle의 주기로 PO의 위치를 공유할 수 있는 구조를 제공함으로써 paging 송수신을 위한 NW overhead를 절약할 수 있다는 장점을 가지고 있으며, 또한 NES 단말이 NES 모드 전환을 위한 기지국의 지시 정보를 missing한 경우에도 NES-paging DRX cycle 당 최소 한번의 paging 송수신 기회를 제공할 수 있다는 측면에서 유리한 효과를 기대할 수 있다.
기지국이 단말에게 제공하는 NES-paging-para에는 NES-paging DRX cycle의 값이 포함되거나, 또는 일반 단말의 paging DRX cycle에 곱해지는 정수 m 값이 포함될 수 있다.
상기 제안하는 방법의 적용 여부는 NES 모드에 따라 결정되도록 정할 수 있다. 구체적인 방법으로 NES-paging-para가 적용되는 구간은 NES 모드가 적용되는 구간에 한정되도록 정할 수 있다. 반대로 NES 모드가 적용되지 않는 구간에서는 일반 단말에 대하여 설정된 paging DRX cycle이 적용되어 PF 및 PO의 위치가 결정되도록 정할 수 있다.
도 12은 제안 1의 일례를 도시한 것으로써 제안 1은 도 12의 예시에 제한되지 않는다. 도 12에서는 paging DRX cycle당 2개의 PFs가 설정된다고 가정한다. DRX cycle 1에서 복수의 PF들 (e.g., PF 1201 및 PF 1202)가 포함되며, Normal UE는 자신의 UE ID에 따라서 DRX cycle 당 1 PF를 모니터링한다. 각 Normal UE는 DRX cycle 당 설정된 total 2 PFs 들 중 하나의 PF를 UE ID 기반으로 선택할 수 있다. 예를 들어, Normal UE 1은 PF 1202가 아닌 PF 1201를 모니터링하고, Normal UE 2은 PF 1201가 아닌 PF 1202를 모니터링할 수 있다.
한편 도 12에서 NES 단말이 NES mode일 경우 사용하는 NES-paging DRX cycle의 길이는 일반적인 단말이 사용하는 paging DRX cycle의 2배가 되는 경우를 가정한다. NES 단말은 NES mode 구간 동안에는 DRX cycle 1이 아니라 NES-paging DRX cycle (i.e., DRX cycle 2)에 기반하여 동작하며, NES-paging DRX cycle (i.e., DRX cycle 2)에서 복수의 PF들 (e.g., PF 1203 및 PF 1204)가 포함된다. NES UE는 자신의 UE ID에 따라서 NES-paging DRX cycle 당 하나 PF를 모니터링한다. 편의상 도 12에서 NES UE는 PF 1202를 모니터링한다고 가정한다.
[제안 2] NES-paging-para에 NES 단말을 위한 별도의 number of total PFs in paging DRX cycle이 포함되는 방법
일 예로 NES 단말을 위한 별도의 number of total PFs in paging DRX cycle을 설정하고, NES 단말이 이를 적용하여 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES 단말을 위한 별도의 number of total PFs in paging DRX cycle은 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. 일례로 상기 number of total PFs in paging DRX cycle은 3GPP NR 표준을 기준으로 TS 38.304의 7.1절에 기술되어 있는 N (i.e. number of total paging frames in T)에 해당되며 이를 제어하는 방법이 고려될 수 있다.
제안하는 방법은 NES 단말이 수신을 기대하는 PF 및 PO의 주기를 일반 단말과 동일하게 유지하면서 동시에 NES 동작을 수행하는 기지국이 실제 PDCCH/PDSCH를 scheduling하는 PF/PO의 주기를 늘리는 효과를 발생시켜 기지국의 불필요한 송수신 동작을 줄이는데 유용할 수 있다는 장점이 있다.
NES-paging-para를 통해 제공되는 NES 단말의 number of total PFs in paging DRX cycle(이하 NES-Num_PF)의 크기는 일반 단말이 사용하는 number of total PFs in paging DRX cycle의 크기와 약수관계를 갖도록 설정할 수 있다. 일례로 일반 단말이 사용하는 number of total PFs in paging DRX cycle의 크기가 N_normal의 값일 때, N_normal은 정수인 NES-Num_PF과 임의의 정수인 m의 곱으로 표현될 수 있도록 정할 수 있다. 이는 특히, NES 단말의 PO와 일반 단말의 PO가 일부 overlap 될 수 있는 환경을 고려할 때 NES 단말과 일반 단말이 NES-paging DRX cycle의 주기로 PO의 위치를 공유할 수 있는 구조를 제공함으로써 paging 송수신을 위한 NW overhead를 절약할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
일 예로, 기지국이 단말에게 제공하는 NES-paging-para에는 NES-Num_PF 의 값이 포함되거나, 또는 일반 단말의 number of total PFs in paging DRX cycle에 곱해지는 정수 m 값이 포함될 수 있다.
상기 제안하는 방법의 적용 여부는 NES 모드에 따라 결정되도록 정할 수 있다. 구체적인 방법으로 NES-paging-para가 적용되는 구간은 NES 모드가 적용되는 구간에 한정되도록 정할 수 있다. 반대로 NES 모드가 적용되지 않는 구간에서는 일반 단말에 대하여 설정된 number of total PFs in paging DRX cycle이 적용되어 PF 및 PO의 위치가 결정되도록 정할 수 있다.
도 13은 제안 2의 일례를 도시한다. 도 12에서는 paging DRX cycle이 NES 모드에 관계없이 항상 일정하게 유지되고 있으며 일반 단말이 기대하는 number of total PFs in paging DRX cycle의 크기가 2인 경우를 고려하고 있다. 이때 NES 단말은 NES 모드가 적용되는 구간 내에서 NES-Num_PF의 값을 1로 변경하여 PF의 위치를 결정하는 동작을 보이고 있다.
제안 2의 방법은 제안 1의 방법과 조합되어 사용될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 NES-paging-para를 통해 설정 받은 NES-paging DRX cycle의 값과 NES-Num_PF의 값을 조합하여 NES 모드 상에서 적용되는 PF의 위치를 결정하도록 정할 수 있다.
[제안 3] NES-paging-para를 통해_ NES 단말의 PF/PO skipping 관련 정보를 제공하는 방법
일 예로 NES 단말이 일부 PF/PO를 monitoring 하지 않고 skip할 수 있도록 허용하기 위한 정보(이하 PF/PO skipping 정보)를 설정하고, NES 단말이 이를 적용하여 실제 monitoring 대상이 되는 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES 단말을 위한 PF/PO skipping 정보는 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다.
상기 PF/PO skipping 정보는 단말이 설정 받은 paging parameter를 통해 구성될 것으로 기대할 수 있는 PF 및 PO의 위치들 중에서 실제 paging monitoring을 수행하는 구간으로 정의될 수 있다. 일례로 paging DRX parameter들을 통해 설정된 PF 및 PO들의 위치 중 PF/PO skipping 정보에 기반한 특정 조건을 만족하는 PF 및 PO의 위치에 한하여 단말은 paging PDCCH monitoring을 수행하고, 그렇지 않은 구간에 대해서는 paging PDCCH의 송수신을 기대하지 않도록 정할 수 있다.
상기 PF/PO skipping 정보에 기반한 특정 조건과 제안하는 방법의 구체적인 실시 형태는 아래와 같은 option 중 하나가 사용될 수 있다.
(Option 3-1) NES-paging-para에 NES 단말의 paging window 정보를 포함하는 방법
일 예로 NES 단말을 위한 NES paging window를 설정하고, NES 단말이 이를 적용하여 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES paging window는 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. NES paging window는 단말이 실제 PF 및 PO의 위치에서 paging monitoring을 수행하는 구간으로 정의될 수 있다. 일례로 paging DRX parameter들을 통해 설정된 PF 및 PO들의 위치 중 NES paging window 구간에 속한 PF 및 PO의 위치에 한하여 단말은 paging PDCCH monitoring을 수행하고, 그렇지 않은 구간에 대해서는 paging PDCCH의 송수신을 기대하지 않도록 정할 수 있다.
제안하는 방법은 NES 단말이 수신을 기대하는 PF 및 PO의 주기를 일반 단말과 동일하게 유지하면서 동시에 NES 동작을 수행하는 기지국이 실제 PDCCH/PDSCH를 scheduling하는 PF/PO의 주기를 늘리는 효과를 발생시켜 기지국의 불필요한 송수신 동작을 줄이는데 유용할 수 있다는 장점이 있다.
NES paging window를 설정하기 위하여 NES-paging-para에는 NES paging window의 주기, 구간의 길이 그리고/또는 시작 위치에 대한 정보가 포함될 수 있다. 이 때 NES paging window의 정보들은 PF/PO의 위치를 결정하기 위하여 사용되는 parameter들에 의한 함수로 결정될 수 있다. 일례로 NES paging window의 주기 및 구간의 길이는 paging DRX cycle에 대한 배수의 크기로 설정 및 지시될 수 있다.
상기 제안하는 방법의 적용 여부는 NES 모드에 따라 결정되도록 정할 수 있다. 구체적인 방법으로 NES-paging-para가 적용되는 구간은 NES 모드가 적용되는 구간에 한정되도록 정할 수 있다. 반대로 NES 모드가 적용되지 않는 구간에서는 일반 단말이 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법이 동일하게 적용되도록 정할 수 있다.
도 14는 제안 3의 일례를 도시한다. 도 14에서는 NES paging window의 크기가 paging DRX cycle의 2배이며, NES paging window의 주기가 paging DRX cycle의 4배로 설정된 경우를 예시한다.
도 14를 참조하면 paging DRX cycle 및 number of total PFs in paging DRX cycle의 크기가 NES 모드의 활성화 여부에 관계없이 항상 일정하게 유지된다. 예컨대 paging DRX cycle 및 number of total PFs in paging DRX cycle의 크기는 NES 모드를 지원하는 NES 단말과 NES 모드를 지원하지 않는(또는 NES 설정이 제공되지 않은) Normal UE에 공통으로 설정될 수 있다. NES 단말은 NES 모드가 적용되는 구간 내에서는 NES paging window 내에서 포함된 PFs 1401 및 1402만 고려하며, NES paging window 밖에 위치한 PFs 1403 및 1403에서는 paging의 송수신을 기대하지 않을 수 있다. 예를 들어, NES 단말은 NES paging window 밖에 위치한 PFs 1403 및 1403이 설정되지 않은 것을 가정하여 동작할 수 있다.
(Option 3-2) NES-paging-para에 NES 단말의 Enabled monitoring cycle 정보를 포함하는 방법
일 예로 NES 단말을 위한 Enabled monitoring cycle을 설정하고, NES 단말이 이를 적용하여 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES 단말을 위한 Enabled monitoring cycle은 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. 상기 Enabled monitoring cycle의 정보는 단말이 PF 및 PO의 위치들 중 단말이 실제 paging monitoring을 수행하는 구간을 정하기 위한 주기와 기준점을 포함하는 정보로 정의될 수 있다. 일례로 NES 단말은 paging DRX parameter들을 통해 설정된 PF 및 PO들의 위치 중 일부를 Enabled monitoring cycle에 의해 설정된 주기로 paging PDCCH monitoring을 수행하고, 그렇지 않은 구간에 대해서는 paging PDCCH의 송수신을 기대하지 않도록 정할 수 있다.
제안하는 방법은 NES 단말이 수신을 기대하는 PF 및 PO의 주기를 일반 단말과 동일하게 유지하면서 동시에 NES 동작을 수행하는 기지국이 실제 PDCCH/PDSCH를 scheduling하는 PF/PO의 주기를 늘리는 효과를 발생시켜 기지국의 불필요한 송수신 동작을 줄이는데 유용할 수 있다는 장점이 있다.
제안하는 방법에서 상기 Enabled monitoring cycle의 주기는 paging DRX cycle의 배수 값을 갖도록 정할 수 있다. 이는 단말의 입장에서 설정된 PF 및 PO의 위치는 유지하면서 paging의 수신을 기대할 수 있는 주기를 늘리기 위한 목적에 유리한 구조를 제공할 수 있다. 이를 위하여 기지국은 NES-paging-para를 통해 정수 값 m을 제공할 수 있으며, 상기 m 값을 paging DRX cycle에 곱하여 도출된 값을 Enabled monitoring cycle의 주기로 결정하도록 정할 수 있다.
제안하는 방법에서 상기 Enabled monitoring cycle의 기준점은 SFN와 같이 절대적인 시점 단위로 결정되는 값일 수 있으며, 이는 기지국과 단말간에 정보가 불일치 하여 발생될 수 있는 paging의 누락을 방지하는데 유리한 효과를 제공할 수 있다. 또는 상기 Enabled monitoring cycle의 기준점은 기지국의 NES 모드를 시작하고 이에 대한 정보를 단말에게 적용한 시점이나, 또는 단말이 이에 대한 feedback을 제공한 시점이나, 또는 이러한 시점들에 기반하여 결정되는 또 다른 약속된 시점 (e.g. 이벤트가 발생된 이후 SFN와 같이 절대적인 시점 단위로 결정되는 값)으로 정할 수 있다.
상기 제안하는 방법의 적용 여부는 NES 모드에 따라 결정되도록 정할 수 있다. 구체적인 방법으로 NES-paging-para가 적용되는 구간은 NES 모드가 적용되는 구간에 한정되도록 정할 수 있다. 반대로 NES 모드가 적용되지 않는 구간에서는 일반 단말이 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법이 동일하게 적용되도록 정할 수 있다.
[제안 4] NES 단말의 PF/PO의 위치가 주기적으로 hopping 되는 방법
일 예로 NES 단말을 위한 PF 그리고/또는 PO의 위치가 time domain 상에서 주기적으로 hopping되는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES 단말을 위한 PF/PO의 hopping에 관련된 정보는 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. 제안하는 방법의 구체적인 방법으로 NES 단말이 사용하는 PF 또는 PO의 위치는 일반 단말이 사용하는 PF 또는 PO의 위치들을 주기적으로 hopping하여 선택하도록 정할 수 있다.
도 15는 제안 4의 일례를 도시한다. 도시된 예시에서는 제안 2가 적용되어 NES 단말과 일반 단말의 DRX cycle이 동일하며 number of total PFs in paging DRX cycle이 서로 상이한 경우 제안 4가 적용되는 일례를 보이고 있다. 도 15에서 NES 단말은 DRX cycle을 주기로 PF를 선택하는 기준을 다르게 적용하고 있으며, 이는 일반 단말의 PF를 기준으로 서로 다른 UE group에 대응되는 PF의 위치가 hopping되어 선택되는 구조와 동일한 효과를 갖는다.
제안하는 방법은 NES 단말이 수신을 기대하는 PF 및 PO의 위치가 일반 단말이 수신을 기대하는 PF 및 PO의 위치와 overlap 될 때, overlap 되는 빈도수를 고르게 분산하는 효과를 발생시킬 수 있다. 이는 특정 PF의 위치가 자주 overlap이 발생되는 경우 해당 PF를 사용하는 단말들이 불필요한 wake up이 증가되는 효과를 방지하기 위한 목적과, 또한 overlap이 자주 발생되지 않는 PF를 monitoring 하는 일반 단말들이 기지국의 NES 모드가 유지되는 구간 내에서 장시간 paging을 수신하지 못하는 현상을 방지하기 위한 목적에 유리할 수 있으며, 이를 통해 단말의 power saving과 paging latency의 절감에 이득을 얻을 수 있다.
제안하는 방법을 적용하기 위한 한가지 구체적인 방법으로, NES 단말이 기대하는 PF을 결정하는데 사용되는 PF offset의 크기가 주기적으로 변경되는 방법을 고려할 수 있다. 일례로 3GPP NR 표준을 기준으로 TS 38.304의 7.1절에 기술되어 있는 PF의 결정 수식 (i.e. (SFN + PF_offset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N) )에 따라 NES 단말의 PF 위치가 결정될 때, 하기의 example 중 하나가 적용되어 구현될 수 있다. 이 때 두 example은 동일한 효과를 보이는 서로 다른 방식으로, 다시 말해 주기적으로 PF offset이 변경되며 이 때 변경되는 PF offset의 값이 일반 단말의 PF 위치에 기반하여 결정되는 방식에 대하여, 발명의 사상은 하기의 example에 제한되지 않는다.
(Example 4-1) PF_offset = T/N * m + PF_offset_N(m) 의 수식으로 NES 단말의 PF_offset 값이 결정되는 방법이 고려될 수 있다. 이 때 m의 값은 hopping의 주기마다 변경되는 정수 값을 의미하며, PF_offset_N(m)의 값은 일반 단말에게 설정되어 있는 복수의 PF_offset 값 들 중 하나가 m의 값에 의해 결정된 값을 의미한다.
(Example 4-2) PF_offset = PF_offset_N(m) 의 수식으로 NES 단말의 PF_offset 값이 결정되며, 또한 UE_ID = UE_ID_real + m의 수식으로 사용되는 방법이 고려될 수 있다. 이 때 m의 값은 hopping의 주기마다 변경되는 정수 값을 의미하며, PF_offset_N(m)의 값은 일반 단말에게 설정되어 있는 복수의 PF_offset 값 들 중 하나가 m의 값에 의해 결정된 값을 의미한다. 또한 UE_ID는 수식에 적용되는 UE_ID 값을 의미하며, UE_ID_real은 단말의 5G-S-TMSI에 의하여 결정되는 실제 UE ID 값을 의미한다(i.e. UE_ID_real = 5G-S-TMSI mod 1024).
[제안 5] NES-paging-para에 NES 단말을 위한 PF 별 PO burst의 정보가 포함되는 방법
일 예로 NES 단말을 위해 구성된 PF에 PO burst를 구성하고, NES 단말이 이를 적용하여 PF 및 PO의 위치를 결정하는 방법을 제안한다. 이 때 상기 NES 단말을 위한 PO burst에 대한 정보는 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. 상기 PO burst는 PF내에 연속적으로 PO가 발생되는 구조를 의미한다.
구체적인 일례로 상기 PO burst의 구성 방법은 3GPP NR 표준을 기준으로 TS 38.304의 7.1절에 기술되어 있는 Ns (i.e. number of paging occasions for a PF)에 의하여 제어되는 방법일 수 있다. 이는 NES 단말을 위하여 PF 당 포함되는 PO의 개수를 별도로 제어하기 위한 목적일 수 있다.
또 다른 구체적인 일례로 상기 PO burst의 구성 방법은 3GPP NR 표준을 기준으로 TS 38.304의 7.1절에 기술되어 있는 Ns (i.e. number of paging occasions for a PF)와 N (i.e. number of total paging frames in T)의 조합에 의해 제어되는 방법일 수 있다. 이는 NES 단말을 위한 N과 Ns의 값이 각각 N_NES와 Ns_NES이고 일반 단말을 위한 N과 Ns의 값이 N_Normal과 Ns_Normal일 때, Ns_NES = Ns_Normal * (N_Normal/N_NES)의 조건이 만족되도록 정할 수 있다. 이는 하나의 DRX cycle에 속한 PO의 총 개수를 NES 단말과 일반 단말이 동일한 수준으로 기대하도록 정하기 위한 목적일 수 있으며, 이는 UE grouping이 수행되는 수준을 동일하게 유지하는데 유리할 수 있다.
제안하는 방법은 NES 단말을 위한 PF 및 PO의 주기를 길게 설정하면서, 동시에 기지국이 NES 동작을 지속적으로 유지하기 위한 구간을 늘려 기지국 energy saving 효과를 높이고자 할 경우 유용할 수 있다는 장점이 있다.
일 예로, 기지국이 단말에게 제공하는 NES-paging-para에는 NES 단말의 Ns (i.e. number of paging occasions for a PF) 값이 포함되거나, 또는 NES 단말의 일반 단말의 N (i.e. number of total paging frames in T) 값이 포함되어 상기 N 값과 다른 parameter 들에 의해 의하여 implicit하게 계산될 수 있는 값일 수 있다.
상기 제안하는 방법의 적용 여부는 NES 모드에 따라 결정되도록 정할 수 있다. 구체적인 방법으로 NES-paging-para가 적용되는 구간은 NES 모드가 적용되는 구간에 한정되도록 정할 수 있다. 반대로 NES 모드가 적용되지 않는 구간에서는 일반 단말에 대하여 설정된 number of paging occasions for a PF가 적용되어 PF 및 PO의 위치가 결정되도록 정할 수 있다.
도 16은 제안 5의 일례를 도시한다. 도 16에서는 paging DRX cycle이 NES 모드에 관계없이 항상 일정하게 유지되고 있으며 일반 단말이 기대하는 number of total PFs in paging DRX cycle의 크기가 2인 경우를 고려하고 있다. 이때 NES 단말은 NES 모드가 적용되는 구간 내에서 NES-Num_PF의 값을 1로 변경하여 PF의 위치를 결정하는 동작을 보이고 있다. 또한 도시된 예시에서는 NES 모드가 적용되지 않는 구간에서는 PF 당 2개의 PO가 설정되어 있으며, NES 모드가 적용되는 구간에서는 PF 당 4개의 PO가 설정되어 적용되는 동작을 보이고 있다.
PO burst 내에 구성된 PO들에 UE ID를 분산하는 방법
제안하는 방법에는 NES 단말을 위한 PO burst가 구성되는 경우, 각 PO burst 내 각 PO에는 UE ID의 개수가 비균등하게 분산되도록 정하는 방법이 포함될 수 있다. 이는 도 17의 예시와 같이 NES burst 구간 내에서 NES 단말의 PO 중 일부가 일반 단말의 PO와 overlap 되는 경우를 고려할 때, 각 PO의 위치에 따라 paging이 발생할 확률이 서로 달라지는 현상을 고려하기 위한 목적일 수 있다. 이 때 overlap이 되는 PO의 위치들에서는 (도시된 예시에서 PO1과 PO5, 그리고 PO2와 PO6) 일반 단말과 NES 단말이 모두 paging을 기대하기 때문에 paging이 발생할 확률이 증가하게 되며 반대로 overlap이 발생하지 않은 PO (도시된 예시에서 PO3와 PO4)의 위치에서는 NES 단말만이 존재하기 때문에 상대적으로 paging 발생 확률이 낮을 수 있다. 이는 paging 절차에 의한 단말의 power 소모에 영향을 줄 수 있어 단말간에 power consumption의 imbalance 문제가 발생될 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, PO burst 내에 각 PO에 분산되는 UE ID의 비율은 PO별로 서로 다르게 지정되도록 정할 수 있다. 구체적인 방법으로 PO burst에 M개의 PO가 구성되어 있는 경우, 각 PO에는 UE ID 분산을 위한 weight factor가 부여될 수 있으며, NES 단말은 상기 weight factor에 기반하여 PO burst 내 PO를 선택하도록 정할 수 있다.
제안하는 방법을 적용하기 위하여 기지국은 NES-paging-para를 통해 PO burst를 단위로 (또는 이외의 약속된 구간을 단위로) 적용되는 weight factor의 set를 제공하도록 정할 수 있다. 상기 weight factor은 기지국이 전송하는 higher layer signal(e.g. SIB 또는 dedicated RRC signal)을 통해 단말에게 수신될 수 있다. 상기 weight factor는 PO burst를 구성하는 PO의 개수와 동일하게 제공되어 각 PO 별로 적용되는 값일 수 있으며, 또는 overlap된 PO에 적용되는 weight와 그렇지 않은 PO에 적용되는 weight로 구분되는 두 단계의 weight를 정하고 이를 모두 또는 단일한 비율의 값을 제공하도록 정할 수 있다.
도 18은 일 실시예에 따른 단말의 신호를 수신을 설명하기 위한 도면이다.
도 18을 참조하면, 단말은 네트워크로부터 NES (network energy saving) 관련 설정을 수신할 수 있다(A05). 상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 모니터링할 수 있다 (A10). 상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 단말은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 모니터링을 수행할 수 있다.
상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 상기 NES 페이징 윈도우들의 주기에 대한 정보 및 각 NES 페이징 윈도우의 길이에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 시간 도메인 상에서 상기 NES 페이징 윈도우들의 패턴에 대한 정보를 포함할 수 있다.
제1 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 N번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되고, 제2 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 M번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되며, N과 M은 상이한 정수일 수 있다.
상기 제1 NES 페이징 윈도우에서의 N번째 페이징 시간 자원과 상기 제2 NES 페이징 윈도우에서의 M번째 페이징 시간 자원은, 시간 도메인 상에서 정의된 페이징 시간 자원 호핑 규칙을 통해 결정될 수 있다.
상기 NES 관련 설정은 상기 페이징 시간 자원 호핑 규칙에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 제1 NES 페이징 윈도우와 상기 제2 NES 페이징 윈도우 사이에 있는 페이징 시간 자원들 상에서는 상기 페이징 신호의 모니터링이 생략될 수 있다.
상기 NES 관련 설정은, RRC (radio resource control) 아이들/비활성 (Idle/Inactive) 상태에서의 NES 동작을 위한 것일 수 있다.
각 페이징 시간 자원은 페이징 프레임(PF) 또는 페이징 기회(PO)일 수 있다.
상기 페이징 신호는, P-RNTI (paging-radio network temporary identifier)로 CRC (cyclic redundancy check)가 스크램블된 PDCCH (physical downlink control channel)일 수 있다.
도 19는 일 실시예에 따른 기지국의 신호를 송신을 설명하기 위한 도면이다.
도 19를 참조하면, 기지국은 NES (network energy saving) 관련 설정을 송신할 수 있다(B05). 상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 송신할 수 있다(B10). 상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 기지국은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 송신을 수행할 수 있다.
상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 상기 NES 페이징 윈도우들의 주기에 대한 정보 및 각 NES 페이징 윈도우의 길이에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 시간 도메인 상에서 상기 NES 페이징 윈도우들의 패턴에 대한 정보를 포함할 수 있다.
제1 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 N번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 송신이 수행되고, 제2 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 M번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 송신이 수행되며, N과 M은 상이한 정수일 수 있다.
상기 제1 NES 페이징 윈도우에서의 N번째 페이징 시간 자원과 상기 제2 NES 페이징 윈도우에서의 M번째 페이징 시간 자원은, 시간 도메인 상에서 정의된 페이징 시간 자원 호핑 규칙을 통해 결정될 수 있다.
상기 NES 관련 설정은 상기 페이징 시간 자원 호핑 규칙에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 제1 NES 페이징 윈도우와 상기 제2 NES 페이징 윈도우 사이에 있는 페이징 시간 자원들 상에서는 상기 페이징 신호의 송신이 생략될 수 있다.
상기 NES 관련 설정은, 단말의 RRC (radio resource control) 아이들/비활성 (Idle/Inactive) 상태에서의 NES 동작을 위한 것일 수 있다.
각 페이징 시간 자원은 페이징 프레임(PF) 또는 페이징 기회(PO)일 수 있다.
상기 페이징 신호는, P-RNTI (paging-radio network temporary identifier)로 CRC (cyclic redundancy check)가 스크램블된 PDCCH (physical downlink control channel)일 수 있다.
도 20는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 20를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 21는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 21의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 22는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 20 참조).
도 22를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 21의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 21, 100a), 차량(도 21, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 21, 100c), 휴대 기기(도 21, 100d), 가전(도 21, 100e), IoT 기기(도 21, 100f), 디지털 브로드캐스트용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 21, 400), 기지국(도 21, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 22에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 23은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 23을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 22의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    네트워크로부터 NES (network energy saving) 관련 설정을 수신; 및
    페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 모니터링하는 것을 포함하고,
    상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함하고,
    상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 단말은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 모니터링을 수행하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 상기 NES 페이징 윈도우들의 주기에 대한 정보 및 각 NES 페이징 윈도우의 길이에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보는, 시간 도메인 상에서 상기 NES 페이징 윈도우들의 패턴에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    제1 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 N번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되고,
    제2 NES 페이징 윈도우에 포함된 페이징 시간 자원들 중에서는 M번째 페이징 시간 자원 상에서 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되며,
    N과 M은 상이한 정수인, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제1 NES 페이징 윈도우에서의 N번째 페이징 시간 자원과 상기 제2 NES 페이징 윈도우에서의 M번째 페이징 시간 자원은, 시간 도메인 상에서 정의된 페이징 시간 자원 호핑 규칙을 통해 결정되는, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 NES 관련 설정은 상기 페이징 시간 자원 호핑 규칙에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 제1 NES 페이징 윈도우와 상기 제2 NES 페이징 윈도우 사이에 있는 페이징 시간 자원들 상에서는 상기 페이징 신호의 모니터링이 생략되는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 NES 관련 설정은, RRC (radio resource control) 아이들/비활성 (Idle/Inactive) 상태에서의 NES 동작을 위한 것인, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    각 페이징 시간 자원은 페이징 프레임(PF) 또는 페이징 기회(PO)이고,
    상기 페이징 신호는, P-RNTI (paging-radio network temporary identifier)로 CRC (cyclic redundancy check)가 스크램블된 PDCCH (physical downlink control channel)인, 방법.
  10. 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.
  11. 무선 통신을 위한 디바이스에 있어서,
    명령어들을 저장하는 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서의 동작은,
    네트워크로부터 NES (network energy saving) 관련 설정을 수신; 및
    페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 모니터링하는 것을 포함하고,
    상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함하고,
    상기 NES 동작이 수행될 동안, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 모니터링이 수행되는, 디바이스.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로세서의 제어 하에 무선 신호를 송신 또는 수신하는 송수신기를 더 포함하고,
    상기 디바이스는 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말인, 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 디바이스는 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말을 제어하도록 구성된 신호 처리 장치인, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    NES (network energy saving) 관련 설정을 송신; 및
    페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 송신하는 것을 포함하고,
    상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함하고,
    상기 NES 동작이 수행될 동안에 상기 기지국은, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 송신을 수행하는, 방법.
  15. 무선 통신을 위한 기지국에 있어서,
    명령어들을 저장하는 메모리; 및
    상기 명령어들을 실행함으로써 동작하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서의 동작은,
    NES (network energy saving) 관련 설정을 송신; 및
    페이징 DRX (discontinuous reception)에 관련된 다수의 페이징 시간 자원들 중 상기 NES 관련 설정에 기초하여 결정된 적어도 하나의 페이징 시간 자원에서 페이징 신호를 송신하는 것을 포함하고,
    상기 NES 관련 설정은, NES 동작이 수행될 동안에 제공되는 NES 페이징 윈도우들에 대한 정보를 포함하고,
    상기 NES 동작이 수행될 동안, 상기 NES 페이징 윈도우들 밖에 위치한 페이징 시간 자원들을 제외한 일부 페이징 시간 자원들에 기초하여 상기 페이징 신호의 송신이 수행되는, 기지국.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190239189A1 (en) * 2017-03-24 2019-08-01 Lg Electronics Inc. Method and wireless device for receiving paging message

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI: "Report of [POST119-e][313][NES] Details of solutions (Huawei)", 3GPP TSG-RAN WG2 #119BIS-E, R2-2210417, 30 September 2022 (2022-09-30), XP052263736 *
INTERDIGITAL: "Time domain NES aspects", 3GPP RAN WG2 MEETING #119-BIS-E, R2-2210282, 30 September 2022 (2022-09-30), XP052263604 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Network energy saving techniques", 3GPP TSG RAN WG1 #110BIS-E, R1-2209997, 30 September 2022 (2022-09-30), XP052259468 *
SAMSUNG: "Network Energy Saving (NES) Techniques", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #119-E, R2-2208593, 10 August 2022 (2022-08-10), XP052261896 *

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