WO2025174136A1 - 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치Info
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- WO2025174136A1 WO2025174136A1 PCT/KR2025/002232 KR2025002232W WO2025174136A1 WO 2025174136 A1 WO2025174136 A1 WO 2025174136A1 KR 2025002232 W KR2025002232 W KR 2025002232W WO 2025174136 A1 WO2025174136 A1 WO 2025174136A1
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Definitions
- the present invention relates to a method and apparatus used in a wireless communication system.
- Wireless communication systems are widely deployed to provide various types of communication services, such as voice and data.
- wireless communication systems are multiple access systems that support communication with multiple users by sharing available system resources (e.g., bandwidth, transmission power).
- multiple access systems include Code Division Multiple Access (CDMA), Frequency Division Multiple Access (FDMA), Time Division Multiple Access (TDMA), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), and Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA).
- CDMA Code Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the technical problem to be achieved by the present invention is to provide a method for efficiently transmitting and receiving wireless communication signals and a device therefor.
- the present invention provides a method and device for transmitting and receiving signals in a wireless communication system.
- a method performed by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving a parameter related to transmission power of a Low Power-Synchronization Signal (LP-SS) and a Low Power-Wake Up Signal (LP-WUS); receiving the LP-WUS after receiving the LP-SS through a first receiver of the terminal based on the parameter; and operating a second receiver of the terminal that has been stopped based on reception of the LP-WUS; wherein the parameter includes information on at least one of a ratio of transmission power of the LP-SS to transmission power of a Primary Synchronization Signal (PSS), a ratio of transmission power of the LP-WUS to transmission power of the PSS, a ratio of transmission power of the LP-SS to transmission power of a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a ratio of transmission power of the LP-WUS to transmission power of the SSS.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- a device for performing the above method comprising a terminal, a processor, and a storage medium.
- a method performed by a base station in a wireless communication system comprising: a step of setting transmission power of a Low Power-Synchronization Signal (LP-SS) and a Low Power-Wake Up Signal (LP-WUS) for a first receiver of a terminal; a step of transmitting a parameter related to the transmission power; and a step of transmitting the LP-WUS after transmitting the LP-SS based on the transmission power; wherein the parameter includes information on at least one of a ratio of the transmission power of the LP-SS to the transmission power of a Primary Synchronization Signal (PSS), a ratio of the transmission power of the LP-WUS to the transmission power of the PSS, a ratio of the transmission power of the LP-SS to the transmission power of a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a ratio of the transmission power of the LP-WUS to the transmission power of the SSS.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- a device for performing the method comprising a base station, a processor, and a storage medium.
- the above devices may include at least a terminal, a network, and an autonomous vehicle capable of communicating with other autonomous vehicles other than the above devices.
- Figure 3 shows an example of physical channels being mapped within a slot.
- LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
- LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
- LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
- 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
- LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
- "xxx" refers to a standard document detail number.
- LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
- Figure 1 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
- uplink (UL) and downlink (DL) transmissions are structured as frames.
- a radio frame is 10ms long and is defined as two 5ms half-frames (HF). Each half-frame is defined as five 1ms subframes (SF).
- a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on the subcarrier spacing (SCS).
- SCS subcarrier spacing
- Each slot contains 12 or 14 OFDM(A) symbols, depending on the cyclic prefix (CP). When normal CP is used, each slot contains 14 symbols. When extended CP is used, each slot contains 12 symbols.
- the symbols can include OFDM symbols (or CP-OFDM symbols), SC-FDMA symbols (or DFT-s-OFDM symbols).
- Table 2 illustrates that when 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.
- FR1/FR2 frequency ranges
- FR1/FR2 can be configured as shown in Table 3 below.
- FR2 can also refer to millimeter wave (mmW).
- mmW millimeter wave
- Figure 2 illustrates the slot structure of an NR frame.
- a slot contains multiple symbols in the time domain. For example, for a normal CP, one slot contains 14 symbols, and for an extended CP, one slot contains 12 symbols.
- a carrier contains multiple subcarriers in the frequency domain.
- An RB Resource Block
- An RB is defined as multiple (e.g., 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- Multiple RB interlaces can be defined in the frequency domain.
- An interlace m ⁇ ⁇ 0, 1, ..., M-1 ⁇ can be composed of (common) RBs ⁇ m, M+m, 2M+m, 3M+m, ... ⁇ .
- M represents the number of interlaces.
- a BWP (Bandwidth Part) is defined as multiple consecutive RBs (e.g., physical RBs, PRBs) in the frequency domain, and can correspond to one OFDM numerology (e.g., SCS(u), CP length, etc.).
- a carrier can contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through activated BWPs, and only one BWP can be activated for a single terminal within a single cell/carrier.
- Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), to which a single modulation symbol can be mapped.
- RE Resource Element
- a terminal receives information from a base station via the downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station via the uplink (UL).
- the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels/signals exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
- a physical channel corresponds to a set of resource elements (REs) that carry information derived from a higher layer.
- a physical signal corresponds to a set of resource elements (REs) used by the physical layer (PHY), but does not carry information derived from a higher layer.
- the higher layers include the Medium Access Control (MAC) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, and the Radio Resource Control (RRC) layer.
- MAC Medium Access Control
- RLC Radio Link Control
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RRC Radio Resource Control
- DL physical channels include Physical Broadcast Channel (PBCH), Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), and Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
- DL physical signals include DL Reference Signal (RS), Primary Synchronization Signal (PSS), and Secondary Synchronization Signal (SSS).
- DL RS includes Demodulation RS (DM-RS), Phase-tracking RS (PT-RS), and Channel-state information RS (CSI-RS).
- UL physical channels include Physical Random Access Channel (PRACH), Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), and Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
- UL physical signals include UL RS.
- UL RS includes DM-RS, PT-RS, and Sounding RS (SRS).
- the base station may be, for example, a gNodeB.
- LP-WUS low power wake-up signal
- LP-WUR low power wake-up receiver or low power wake-up radio
- Figures 4 to 7 illustrate options for the LP-WUS waveform generation method.
- Figures 4 to 7 are related to MC-ASK (amplitude shift keying) waveform generation.
- K is the iFFT (inverse fast Fourier transform) size of CP-OFDMA (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)
- N is the number of subcarriers used in LP-WUS, including a potential guard band.
- Figure 4 shows option OOK-1.
- OOK-1 one OFDM symbol contains a single bit.
- Option OOK-2 includes M bits of OOK in parallel within the frequency domain.
- the N subcarriers of LP-WUS are divided into M segments. Guard bands may be included between and/or around each segment.
- Figure 6 shows option OOK-3.
- option OOK-3 corresponds to a multi-tone single-bit OOK.
- the N subcarriers of LP-WUS are divided into L segments. There is no guard band between segments, and there may be guard bands around the segments.
- Figure 7 shows option OOK-4.
- N subcarriers of OOK-1 are generated by a transformation (DFT/Least Square).
- N' samples are generated from the M bits.
- Signal modification may or may not be used.
- Truncation or other additional modifications may or may not be used. If not used, N and N' are the same. N' can be equal to K.
- the modulated subcarriers may be, for example, QAM (Quadrature Amplitude Modulation) symbols, sequences, or other signals.
- QAM Quadrature Amplitude Modulation
- the subcarriers in the potential guard band are zero power (from the baseband perspective).
- one of the two additional segments can be always modulated and the other can always be transmitted at zero power (from the baseband perspective).
- OOK symbols Symbols modified in the OOK manner may be referred to as OOK symbols.
- OOK-1 and/or OOK-4" may be simply written as "OOK-1/4.”
- OOK-1 For OOK-1, one OOK symbol can be matched to one OFDM symbol interval, and for OOK-4, M OOK symbols can be mapped to one OFDM symbol interval. Therefore, OOK-1 can transmit 1 bit per OFDM symbol, and OOK-4 can transmit M bits per OFDM symbol. If MC (Manchester encoding) is additionally used for LP-WUS, twice as many OFDM symbols may be required to transmit the same bit. Meanwhile, a terminal (including LP-WUR) that receives LP-WUS can perform an MR wake-up operation. For this purpose, an ID (identifier) that can distinguish each terminal or a (sub)group of terminals can be included in the LP-WUS signal.
- ID identifier
- the UE ID can be (for example) a 5G-S-TMSI value or a value reduced by modulo operation, etc. This value can be approximately 48 bits depending on the ID used. Accordingly, a significant number of OFDM symbols may be used to transmit a UE ID via OOK-1/4. For example, assuming the use of MC to transmit a 48-bit UE ID, 96 OFDM symbols are required for OOK-1.
- the message part of LP-WUS if a preamble part to assist in receiving the message part is transmitted together, the number of OFDM symbols required may increase.
- the preamble part can convey information necessary for LR to detect/decode the message part.
- Fig. 8 shows an example of LP-WUS transmission including a preamble part and a message part.
- an LP-WUS signal transmitted to a specific terminal occupies a specific (frequency/time) channel for a certain period of time, it can result in inefficient use of resources for both the network and the terminal. From the perspective of receiving the LP-WUS signal, it can be vulnerable to interference. Furthermore, if accurate time synchronization is not secured, LP-WUR may have to attempt monitoring for a period longer than the actual length of the LP-WUS signal.
- the LP-WUS signal is composed of a preamble part and a message part, an effective signal configuration and setting method is required.
- a separate LP-SS (low power synchronization signal) may be defined and transmitted to synchronize the time/frequency required for receiving the LP-WUR transmitted from the LP-WUR.
- the LP-SS may be a signal/waveform generated according to an OOK or FSK waveform generation method (similar to the LP-WUS), and an overlay sequence may be applied.
- the LP-SS may be a signal transmitted periodically or aperiodically. Based on the LP-SS, the LP-WUR may measure the power of the received signal, etc., to offload or relax the RRM measurement of the MR.
- the LP-WUS signal (transmitted by the base station) can be composed of a preamble part and a message part.
- the preamble part can include information necessary for receiving the message part transmitted subsequently (e.g., data rate, modulation, encoding method of the message part, etc.).
- the preamble part can include a known sequence/signal without conveying any specific information.
- a separate known sequence/signal can be transmitted together before or after the preamble part.
- the message part can carry identification information (for a specific terminal or a (sub)group of terminals), or can simply transmit a wake-up indication for multiple terminals.
- cell-related information emergency-related information such as ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System)/CMAS (Commercial Mobile Alert System), tracking area, RAN (radio access network) area, SI (system information) change instructions, or system-related information (for a terminal) or paging-related information
- ETWS Earthquake and Tsunami Warning System
- CMAS Common Mobile Alert System
- SI system information
- system-related information for a terminal
- paging-related information may be transmitted.
- a CRC Cyclic Redundancy Check
- the CRC may be generated based on the preamble part and/or the message part.
- the CRC may not be added.
- the occasion can mean a TO (transmission occasion) when a base station transmits a signal or a MO (monitoring occasion) when a receiver (such as an LP-WUR) monitors a signal, depending on the context.
- TO means an opportunity for a signal to be transmitted, the signal may not be transmitted at that location (depending on the configuration or the needs of the base station).
- MO means an opportunity to monitor a signal, so the receiver may not monitor the signal at that location (depending on the configuration or the needs/circumstances of the base station/terminal).
- MO means an opportunity to monitor a signal, so the receiver may not monitor the signal at that location (depending on the configuration or the needs/circumstances of the base station/terminal).
- MO for the convenience of writing, even if it is simply expressed as MO or TO, it can represent MO, TO, or MO and TO depending on the proposal method and context.
- the preamble part of LP-WUS is described as being intended to convey configuration information for transmission of subsequent message parts, or as including such information transmission part and a known sequence/signal.
- the preamble or preamble part in the proposed method described below may be replaced with LP-SS.
- the symbols ' ⁇ ', ' ⁇ ', and ' ⁇ ' listed at the beginning of each paragraph can indicate vertical/horizontal relationships between descriptions within each paragraph.
- ' ⁇ ', ' ⁇ ', and ' ⁇ ' can indicate upper categories in that order.
- ' ⁇ ' listed after ' ⁇ ' can be a supplementary explanation of ' ⁇ '.
- ' ⁇ ' listed after ' ⁇ ' can be a supplementary explanation of ' ⁇ '.
- the terminal may be configured/instructed on how to multiplex the LP-SS/LP-WUS signal and the NR signal/channel (transmitted in the same cell) through one or more of the following methods.
- the terminal can be instructed whether to multiplex the frequency of the LP-SS/LP-WUS signal and the NR signal through the LP-SS or LP-WUS preamble part.
- the terminal may not monitor the LP-SS/LP-WUS signal if the separately configured LP-SS/LP-WUS opportunity fully/partially overlaps with the NR SSB or SPS resources (in the time/frequency domain).
- LP-SS and LP-WUS can be transmitted continuously in the time domain, and the frequency domain of LP-SS is fully included in the frequency domain of LP-WUS (LP-SS are fully included in LP-WUS freq. resources).
- LP-SS and LP-WUS can be transmitted on different frequencies, and LP-SS is transmitted/monitored at the same time as LP-WUS.
- LP-SS and LP-WUS can be transmitted on different frequencies, and the LP-SS and LP-WUS preamble parts do not overlap in the time domain.
- LP-SS can be transmitted/monitored at the same time as the LP-WUS message part.
- the base station may configure/instruct how to multiplex LP-SS/LP-WUS signals and NR signals/channels (transmitted in the same cell) through one or more of the following methods.
- the base station can indicate whether to frequency multiplex the LP-SS/LP-WUS signal and the NR signal through the LP-SS or LP-WUS preamble part.
- the base station may not transmit the LP-SS/LP-WUS signal if the separately configured LP-SS/LP-WUS opportunity fully/partially overlaps (in the time/frequency domain) with the NR SSB or SPS resources.
- LP-SS and LP-WUS can be transmitted continuously in the time domain, and the frequency domain of LP-SS is fully included in the frequency domain of LP-WUS (LP-SS are fully included in LP-WUS freq. resources).
- ⁇ Pattern 3 The base station can transmit LP-SS and LP-WUS on different frequencies, and LP-SS is transmitted/monitored at the same time as LP-WUS.
- the terminal can set/receive the transmission power ratio of LP-SS/LP-WUS to PSS/SSS EPRE (Energy Per Resource Element) through upper layer parameters.
- the transmission power ratio of LP-SS/LP-WUS to SSS EPRE can be set to one of ⁇ -3,0,3,6 ⁇ dB.
- the terminal can be configured to boost the power of LP-SS/LP-WUS equally when SSS or PSS is power boosted.
- the terminal can detect/decode the time/frequency resources in which the LP-SS/LP-WUS is received, and thereby find out the PCI of the cell in which the LP-SS/LP-WUS is transmitted.
- the base station can set/instruct the transmission power ratio of LP-SS/LP-WUS to PSS/SSS EPRE through upper layer parameters.
- the transmission power ratio of LP-SS/LP-WUS to SSS EPRE can be set to one of ⁇ -3,0,3,6 ⁇ dB.
- the base station can be set to boost the power of LP-SS/LP-WUS equally when SSS or PSS is power boosted.
- the base station can set/determine the CS (cyclic shift) applied to the LP-SS according to the PCI (physical cell ID) of the cell where the LP-SS/LP-WUS is transmitted.
- the base station can set the time/frequency resources of LP-SS differently depending on the PCI through which LP-SS/LP-WUS is transmitted.
- LP-SS/LP-WUS can be transmitted on one of four different frequencies per cell (such as PBCH-DMRS v-shift).
- ⁇ LP-WUR Type 2 terminals can receive LP-SS/LP-WUS signals by performing ED (energy detection) for OOK symbols to further reduce power consumption of LR, even though they can decode overlay sequences.
- ED energy detection
- ⁇ LP-WUR Type 2 terminals can receive LP-SS/LP-WUS signals by performing ED for OOK symbols when the RSRP of the overlay sequence is low or the time/frequency error is severe, making reception of the overlay sequence unstable.
- the terminal can set/be instructed to perform the above operation through upper layer parameters.
- the terminal can report/feedback to the base station (via a separate UL channel) about the operations of the above two terminals while the MR is in a wake-up state.
- Method #4 A method for a terminal supporting LP-WUS reception and related operations to transmit LP-SS/LP-WUS/LP-WUR related information to a base station.
- the terminal may request changes to settings related to LP-SS/LP-WUS transmission.
- the terminal can request a change in settings to the base station.
- the terminal can report the LP-WUR reception status to the base station.
- the terminal can report the situation of [Method #3] above.
- the terminal can request LP-SS/LP-WUS transmission on-demand.
- the terminal can request to transmit LP-SS/LP-WUS to a cell where LP-SS/LP-WUS is not set up/transmitted.
- the terminal can request transmission of LP-SS/LP-WUS on frequency resources where LP-SS/LP-WUS is not set/transmitted.
- the terminal may request additional transmission of LP-SS/LP-WUS outside of the configured LP-SS/LP-WUS opportunities.
- the terminal can request on-demand LP-SS.
- the base station that received the on-demand LP-SS request can (re)configure LP-SS to on through SIB1.
- the base station can transmit LP-SS without a separate SIB1 update.
- the terminal that requested on-demand LP-SS can blindly detect the LP-SS signal immediately after the on-demand LP-SS request (or after a specific time).
- ⁇ Reporting of the above terminal can be done through the following UL signals/channels:
- RACH is used in idle mode, and RACH, PUCCH, and/or CG-PUSCH can be used in inactive mode.
- the above terminal report can be made after the MR wakes up.
- the base station receives the above report, it can infer that the terminal's MR has woken up through the LP-WUS signal.
- the base station may limit the number of OOK symbols per OFDM symbol transmitting LP-WUS (i.e., M) if the number of sub-groups per PO is greater than a certain number (to avoid LP-WUS transmissions occupying many symbols).
- ⁇ LP-WUS/LP-SS frequency resources can be configured starting from the highest/lowest RE of the corresponding CORESET or with an RE offset (or RB offset) from it.
- a PDCCH signal transmitted with a bandwidth larger than 11 PRBs is punctured to fit 11 PRBs, and the signal can be used as an overlay sequence of LP-WUS.
- the overlay sequence transmitted to LP-WUS can be defined by Manchester encoding units (e.g., two consecutive OOK symbols consisting of one OOK ON symbol and one OOK OFF symbol) or length. In this case, only the portion corresponding to the OOK ON symbol among the sequences of the length of the two OOK symbols can be transmitted as the overlay sequence of LP-WUS.
- Manchester encoding units e.g., two consecutive OOK symbols consisting of one OOK ON symbol and one OOK OFF symbol
- the above overlay sequence can be applied in units of 2 symbols (e.g., ⁇ S(1), S(2) ⁇ ).
- the meaning that the above overlay sequence is applied may mean that the overlay sequence is used to generate the OOK symbol in the sample domain before the DFT in case of OOK-4. Or, the sequence may be multiplied by the LP-WUS content in the domain before the DFT. Or, the meaning that the above overlay sequence is applied may mean that the sequence is applied in the frequency domain after the DFT in case of OOK-4. Or, the meaning that the above overlay sequence is applied may mean that the sequence is applied (e.g., multiplication operation) in the time domain after the IFFT.
- the overlay sequence is defined by MC unit, and the method of puncturing is done according to ON-OFF or OFF-ON.
- a 2*L length sequence is defined.
- a L length sequence may be repeated twice, or a sequence with a cyclic shift and/or phase shift applied may be repeated.
- the length of the overlay sequence can be determined by dividing the DFT size (which generates the LP-WUS/LP-SS to which the sequence is applied) by M (or dividing by 0.5*M).
- the length of the overlay sequence can be determined as half (i.e., divided by 2) of the DFT size (which generates the LP-WUS/LP-SS to which the sequence is applied) (or can be determined to be the same as the DFT size).
- C(1) ⁇ C(N/2) can be transmitted through the ON/OFF pattern of the OOK symbol
- C(N/2+1) ⁇ C(N) can be transmitted through the overlay sequence applied to the corresponding OOK symbol.
- This additional bit can be used for various purposes. For example, this bit can be used to distinguish LP-WUS for idle mode terminals/inactive mode terminals and connected mode terminals.
- the terminal can distinguish three different cases depending on which bits are transmitted via the OOK symbol or the overlaid sequence. Additional bits can be transmitted in this way.
- A-IoT could be a new type/segment of devices that operate solely on energy harvested from the surrounding environment.
- A-IoT could refer to a new type of Internet of Things device that is powered by various energy sources harvested from the surrounding environment, such as radio waves, light, motion, and heat.
- active signal generation and/or backscattering may be among the communication technologies considered to achieve low-power operation of A-IoT devices.
- backscattering is a technique widely used in radio frequency identification (RFID), which allows devices to communicate with a network by reflecting incident waves after modulating them with information to be transmitted.
- RFID radio frequency identification
- the device may be powered by the incident RF signal or by stored energy.
- IoT devices can be classified into various device types, such as passive, semi-passive, and active, depending on how they store energy and generate transmission signals.
- a passive device does not have an energy storage device (e.g., a capacitor) and can communicate based on backscatter communication technology.
- a semi-passive device has an energy storage device and can communicate using backscatter communication technology with the help of the energy storage device.
- an active device has an energy storage device and can actively generate signals using active RF components and the stored energy to communicate.
- the following three types of IoT devices can be considered.
- device A can be a device without energy storage and without independent signal generation (e.g., a device that supports backscatter transmission).
- device B can be a device with energy storage and without independent signal generation (e.g., a device that supports backscatter transmission).
- the use of stored energy may involve amplification of the reflected signal.
- device C may be a device with energy storage and independent signal generation (e.g., a device with an active RF component for transmission).
- the type/class of A-IoT devices can be subdivided based on parameters associated with the device characteristics (e.g., presence/capacity of energy storage, level of energy/power consumption, presence/capacity of amplification, presence/capacity of band-pass filter (BPF), supported DL/UL transmission method(s), etc.) or a combination of parameters.
- the above-described Type 2 device can be classified into Type 2a if it performs transmission by backscattering a carrier wave (CW) provided from the outside (e.g., a reader such as a base station or terminal or a separate node), and Type 2b if it performs transmission using a signal generated internally by itself.
- CW carrier wave
- Type 2a and 2b can be the same in that they have a maximum power consumption of approximately several hundred microwatts, are capable of energy storage, and have an amplification function.
- the examples of the proposed methods described above can also be considered as a type of proposed methods, as they can be included as one of the implementation methods of the present invention.
- the proposed methods described above can be implemented independently, but can also be implemented in the form of a combination (or merge) of some of the proposed methods.
- Information on whether the proposed methods are applied can be defined by a rule so that the base station notifies the terminal or the transmitting terminal notifies the receiving terminal through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or a higher layer signal).
- Figure 9 is a flowchart of a signal transmission and reception method according to embodiments of the present invention.
- a signal transmission and reception method may be performed by a terminal and may include a step (S501) of receiving a signal through a first receiver, and a step (S503) of performing a specific operation based on the reception of the signal.
- the specific action may be an action by which the terminal triggers a second receiver.
- the action may be an action by which the terminal transmits a response signal based on the signal.
- the above signal may be an LP-SS and/or LP-WUS as described in the present specification. Even if expressed by another name, if the signal is a signal for triggering the operation of another receiver based on the signal being received by a specific receiver or a signal received by an A-IoT device, it may correspond to the LP-WUS of the present specification. In addition, even if expressed by another name, if the signal is a signal for synchronizing the LP-WUS, it may correspond to the LP-WUS of the present specification.
- the first receiver corresponds to a separate receiver (i.e., LP-WUR) for receiving LP-WUS
- the second receiver corresponds to a primary receiver (i.e., MR).
- the second receiver may be a receiver for receiving a paging signal or a control signal for a paging signal.
- the second receiver may be a receiver capable of receiving a PDCCH.
- the specific name may be changed from LP-WUR and MR, but the first receiver is designed to consume relatively less power than the second receiver.
- the primary receiver may be a receiver of an existing NR system, and even if it is a receiver by a communication system other than an NR system, if it is a receiver that is triggered based on the reception of a signal of another receiver that consumes relatively less power, it may correspond to the primary receiver.
- the first receiver among the first and second receivers may be included.
- Figure 10 is a flowchart that further concretizes a signal transmission and reception method according to an embodiment of the present invention.
- a signal transmission and reception method from a terminal perspective may be configured to include a step of receiving parameters related to transmission power of LP-SS and LP-WUS (S1002), a step of receiving the LP-SS through a first receiver of the terminal based on the parameters and then receiving the LP-WUS (S1004), and a step of operating a second receiver that has been stopped based on the reception of the LP-WUS (S1005).
- a signal transmission and reception method from a base station perspective may be configured to include a step of setting transmission power of LP-SS and LP-WUS (S1001), a step of transmitting parameters related to the transmission power (S1002), and a step of transmitting the LP-WUS after transmission of the LP-SS based on the transmission power (S1003).
- the transmission power of LP-SS and LP-WUS can be determined based on method #2.
- the terminal determines whether to start monitoring the LP-SS or LP-WUS based on the SSB reception result. Specifically, the terminal starts monitoring the LP-SS or LP-WUS if the RRM measurement value of the SSB received from the serving cell is greater than or equal to a threshold. Therefore, since one or more SSB receptions are performed before receiving the LP-SS or LP-WUS, it may be advantageous to determine the beam direction, appropriate transmission power, etc. based on the SSB. By obtaining parameters for the transmission power, the terminal can calculate the path loss of the LP-SS or LP-WUS and reduce the AGC (automatic gain control) adjustment time.
- AGC automatic gain control
- the base station can determine the CS value of the LP-SS based on a portion of the PCI of the cell from which the LP-SS is transmitted.
- the terminal can obtain a portion of the PCI of the cell from which the LP-SS is received based on the CS value of the received LP-SS.
- the portion of the PCI may be identical to a value obtained by modulo calculating the PCI by the length of the LP-SS sequence.
- the base station determines the resource location where the LP-SS or LP-WUS signal is transmitted based on the PCI of the cell where the signal is transmitted.
- the terminal obtains the PCI of the cell where the signal is received based on the resource location where the LP-SS or LP-WUS is received.
- Figure 11 illustrates a communication system (1) applied to the present invention.
- a communication system (1) applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
- the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
- the wireless device may include a robot (100a), a vehicle (100b-1, 100b-2), an XR (eXtended Reality) device (100c), a hand-held device (100d), a home appliance (100e), an IoT (Internet of Things) device (100f), and an AI device/server (400).
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication, etc.
- the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (e.g., a drone).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and can be implemented in the form of HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in a vehicle, television, smartphone, computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, etc.
- HMD Head-Mounted Device
- HUD Head-Up Display
- Mobile devices can include smartphone, smart pad, wearable device (e.g., smart watch, smart glass), computer (e.g., laptop, etc.), etc.
- Home appliances can include TV, refrigerator, washing machine, etc.
- IoT devices can include sensors, smart meters, etc.
- base stations and networks can also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device (200a) can act as a base station/network node to other wireless devices.
- Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200). Artificial Intelligence (AI) technology can be applied to the wireless devices (100a to 100f), and the wireless devices (100a to 100f) can be connected to an AI server (400) via the network (300).
- the network (300) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, etc.
- the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (200)/network (300), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station/network.
- vehicles can communicate directly (e.g., V2V (Vehicle to Vehicle)/V2X (Vehicle to everything) communication).
- IoT devices e.g., sensors
- IoT devices can communicate directly with other IoT devices (e.g., sensors) or other wireless devices (100a to 100f).
- Wireless communication/connection can be established between wireless devices (100a ⁇ 100f)/base stations (200), and base stations (200)/base stations (200).
- wireless communication/connection can be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR) such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and base station-to-base station communication (150c) (e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul).
- 5G NR wireless access technologies
- uplink/downlink communication 150a
- sidelink communication 150b
- base station-to-base station communication 150c
- wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations can transmit/receive wireless signals to each other.
- wireless communication/connection can transmit/receive signals through various physical channels.
- various configuration information setting processes for transmitting/receiving wireless signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and resource allocation processes can be performed based on various proposals of the present invention.
- the first wireless device (100) and the second wireless device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (e.g., LTE, NR).
- ⁇ the first wireless device (100), the second wireless device (200) ⁇ can correspond to ⁇ the wireless device (100x), the base station (200) ⁇ and/or ⁇ the wireless device (100x), the wireless device (100x) ⁇ of FIG. 11.
- a 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).
- the processor (102) controls the memories (104) and/or the transceivers (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- 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 via the transceiver (106).
- the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal via the transceiver (106), and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory (104).
- 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, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
- the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
- a wireless device may also 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, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- signals e.g., baseband signals
- One or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a 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, proposals, 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.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software configured to perform one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and executed by one or more processors (102, 202).
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation 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 coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
- the one or more memories (104, 204) may be configured as ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer-readable storage media, and/or combinations thereof.
- the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the methods and/or flowcharts of this document, to one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or flowcharts of this document, from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) can be connected to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
- one or more processors (102, 202) can 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.
- one or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, or the like, as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein, via one or more antennas (108, 208).
- one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
- One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc.
- One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
- one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or a filter.
- FIG 13 illustrates another example of a wireless device applicable to the present invention.
- the wireless device may be implemented in various forms depending on the use case/service (see Figure 11).
- the wireless device (100, 200) corresponds to the wireless device (100, 200) of FIG. 12 and may be composed of various elements, components, units/units, and/or modules.
- the wireless device (100, 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 a communication circuit (112) and a transceiver(s) (114).
- the communication circuit (112) may include one or more processors (102, 202) and/or one or more memories (104, 204) of FIG. 12.
- the transceiver(s) (114) may include one or more transceivers (106, 206) and/or one or more antennas (108, 208) of FIG. 12.
- the control unit (120) is electrically connected to the communication unit (110), the memory unit (130), and the additional elements (140) and controls the overall operation of the wireless device.
- 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).
- control unit (120) may transmit information stored in the memory unit (130) to an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface through the communication unit (110), or store information received from an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface in the memory unit (130).
- the additional element (140) may be configured in various ways depending on the type of the 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.
- the wireless device may be implemented in the form of a robot (Fig. 11, 100a), a vehicle (Fig. 11, 100b-1, 100b-2), an XR device (Fig. 11, 100c), a portable device (Fig. 11, 100d), a home appliance (Fig. 11, 100e), an IoT device (Fig.
- Wireless devices may be mobile or stationary depending on the use/service.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 통신 시스템에서 기지국과 단말이LP-WUS 및 LP-SS를 송수신할 때, PSS/SSS의 송신 전력과 LP-WUS/LP-SS의 송신 전력의 비율에 대한 정보를 포함하는 파라미터에 기반하여 LP-WUS 및/또는 LP-SS의 송신 전력이 결정된다. 결정된 송신 전력에 기반하여 기지국과 단말은 LP-WUS 및/또는 LP-SS를 송수신할 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사용되는 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.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 무선 통신 신호의 송수신을 효율적으로 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 기술적 과제는 상술된 기술적 과제에 제한되지 않으며, 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서의 신호 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서, LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력과 관련된 파라미터를 수신하는 단계; 상기 파라미터에 기반하여, 상기 단말의 제1 수신기를 통해 상기 LP-SS를 수신한 이후 상기 LP-WUS를 수신하는 단계; 및 상기 LP-WUS의 수신에 기반하여, 상기 단말의 동작 중단된 제2 수신기를 동작하는 단계; 를 포함하며, 상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는, 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 상기 방법을 수행하기 위한 장치로서, 단말, 프로세서 및 저장 매체가 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 단말의 제1 수신기에 대한, LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력을 설정하는 단계; 상기 송신 전력과 관련된 파라미터를 송신하는 단계; 및 상기 송신 전력에 기반하여, 상기 LP-SS를 송신한 이후 상기 LP-WUS를 송신하는 단계; 를 포함하며, 상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는, 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 일 양태로서, 상기 방법을 수행하기 위한 장치로서, 기지국, 프로세서 및 저장 매체가 제공된다.
상기 장치들은 적어도 단말, 네트워크 및 상기 장치 외의 다른 자율 주행 차량과 통신할 수 있는 자율 주행 차량을 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치들 사이에서 신호가 송수신될 때, 종래 발명과 차별화된 동작을 통해 보다 효율적인 신호 송수신을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 기술적 효과는 상술된 기술적 효과에 제한되지 않으며, 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예로부터 유추될 수 있다.
도 1은 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3은 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 나타낸다.
도 4 내지 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 신호 송수신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 내지 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 장치들을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced 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)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP NR
- 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
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
도 1은 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크(UL) 및 하향링크(DL) 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임(radio frame)은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯(slot)으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼(symbol)을 포함한다. 보통 CP (normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP (extended CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 1]
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2]
NR 시스템에서는 하나의 단말(User Equipment; UE)에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지(numerology)(예, subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원할 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입의 주파수 범위(frequency range, FR)로 정의된다(FR1/FR2). FR1/FR2는 아래 표 3과 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
[표 3]
도 2는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯은 14개의 심볼을 포함하고, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB (Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. 주파수 도메인에서 복수의 RB 인터레이스(간단히, 인터레이스)가 정의될 수 있다. 인터레이스 m∈{0, 1, ..., M-1}은 (공통) RB {m, M+m, 2M+m, 3M+m, ...}로 구성될 수 있다. M은 인터레이스의 개수를 나타낸다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 RB(예, physical RB, PRB)로 정의되며, 하나의 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS(u), CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 셀/반송파 내에서 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 변조 심볼이 매핑될 수 있다.
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 채널/신호가 존재한다. 물리 채널은 상위 계층으로부터 유래된 정보를 운반하는 자원요소(RE)들의 세트에 대응한다. 물리 신호는 물리 계층(PHY)에 의해 사용되는 자원요소(RE)들의 세트에 대응하지만, 상위 계층으로부터 유래된 정보를 운반하지는 않는다. 상위 계층은 MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층 등을 포함한다.
DL 물리 채널은 PBCH(Physical Broadcast Channel), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 및 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함한다. DL 물리 신호는 DL RS(Reference Signal), PSS(Primary synchronization signal) 및 SSS(Secondary synchronization signal)를 포함한다. DL RS는 DM-RS(Demodulation RS), PT-RS(Phase-tracking RS) 및 CSI-RS(Channel-state information RS)를 포함한다. UL 물리 채널은 PRACH(Physical Random Access Channel), PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함한다. UL 물리 신호는 UL RS를 포함한다. UL RS는 DM-RS, PT-RS 및 SRS(Sounding RS)를 포함한다.
도 3은 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 나타낸다.
하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 제어 영역과 데이터 영역 사이에는 DL-to-UL 혹은 UL-to-DL 스위칭을 위한 시간 갭이 존재할 수 있다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. 슬롯 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 시간 갭으로 사용될 수 있다.
본 발명에서 기지국은, 예를 들어 gNodeB일 수 있다.
LP-WUS (Low Power Wake-Up Signal)
앞서 살핀 내용들은 후술할 본 발명에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 발명에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다.
또한, 후술할 방법들은 앞서 서술한 NR 시스템(면허 대역) 또는 공유 스펙트럼(shared spectrum)에도 동일하게 적용될 수 있으며, 본 명세서에서 제안하는 기술적 사상이 해당 시스템에서도 구현될 수 있도록 각 시스템에서 정의하는 용어, 표현, 구조 등에 맞도록 변형 또는 대체 가능함은 물론이다.
Rel-18 NR 표준에서는, Rel-16/17 등에서 도입된/지원하는 단말의 전력 소모 감소 기법들과는 조금 다른 전력소모 감소 방법으로서, LP-WUS (low power wake-up signal) 및 이를 수신할 수 있는 별도의 수신기인 LP-WUR (low power wake-up receiver or low power wake-up radio)를 도입하기 위한 논의가 진행중이다. 기존 NR 시스템에서의 단말 내 수신기(하향 링크에서의 수신기)를 MR (Main radio/receiver)로 표현할 때, LP-WUR는 MR의 전력 소모 감소를 위해 도입될 수 있는 별도의 수신기 (즉, companion radio/receiver)를 의미한다. LP-WUR은 간단히 LR로 표현될 수 있다.
이하에서는 LP-WUS 파형 생성 방법에 대한 옵션들에 대해 설명한다. 이는 MC-OOK (Multi-carrier On-Off Keying) 및 MC-FSK (Multi-carrier Frequency Shift Keying) 파형 생성을 위한 서로 다른 방법들로 이해될 수 있다.
도 4 내지 도 7은 LP-WUS 파형 생성 방법에 대한 옵션들을 나타낸다.
도 4 내지 도 7은 MC-ASK (amplitude shift keying) 파형 생성과 관련되어 있다. 도 4 내지 도 7에서, K는 CP-OFDMA (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)의 iFFT (inverse fast fourier transform) 크기이며, N은 잠재적인(potential) 가드 밴드를 포함하여 LP-WUS에서 사용되는 부반송파의 수이다.
도 4는 옵션 OOK-1을 나타낸다.
옵션 OOK-1에서, 1 OFDM 심볼에는 단일 비트(bit)가 포함된다. LP-WUS의 부반송파들에 대해, OOK=1은 모든 부반송파들이 변조됨을 의미한다. OOK=0은 모든 부반송파들이 (베이스밴드 관점에서) 제로 파워(zero power)임을 의미한다.
도 5는 옵션 OOK-2를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 옵션 OOK-2에서는 주파수 도메인 내에 병렬로 M 비트의 OOK가 포함된다. LP-WUS의 N개의 부반송파들은 M개의 세그먼트(segment)들로 분리된다. 각 세그먼트들 사이 및/또는 주변에는 가드 밴드가 포함될 수 있다. OOK=1은 세그먼트 내의 모든 부반송파들이 변조됨을 의미한다. OOK=0은 세그먼트 내의 모든 부반송파들이 (베이스밴드 관점에서) 제로 파워임을 의미한다.
도 6은 옵션 OOK-3를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 옵션 OOK-3는 멀티 톤(multi-tone) 단일 비트 OOK에 해당한다. LP-WUS의 N개의 부반송파들은 L개의 세그먼트들로 분리된다. 세그먼트들 사이에는 가드 밴드가 존재하지 않으며, 세그먼트 주변에는 가드 밴드가 존재할 수 있다. OOK=1은 각 세그먼트의 (UE에 의해 인식된) 1개의 부반송파가 변조되고, 나머지 부반송파는 (베이스밴드 관점에서) 제로 파워임을 의미한다. OOK=0은 세그먼트 내의 모든 부반송파들이 (베이스밴드 관점에서) 제로 파워임을 의미한다.
도 7은 옵션 OOK-4를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 옵션 OOK-4에서 시간 도메인 내의 M 비트 OOK가 변환(transform)된다. OOK-1의 N개의 부반송파들은 변환(DFT/Least Square)에 의해 생성된다. N'개의 샘플이 M 비트들로부터 생성된다. 신호 수정(modification)은 사용될 수도, 사용되지 않을 수도 있다. 트렁케이션(truncation) 또는 다른 추가 수정은 사용될 수도, 사용되지 않을 수도 있다. 만약 사용되지 않는다면, N과 N'이 동일하다. N'은 K와 같을 수 있다.
도 4 내지 7에서, 변조된 부반송파들은 예를 들어 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 심볼들, 시퀀스들 또는 다른 신호들일 수 있다.
잠재적인 가드 밴드의 부반송파들은 (베이스밴드 관점에서) 제로 파워이다. 선택적으로, 2개의 추가적인 세그먼트들 중, 하나는 항상 변조되고 하나는 항상 (베이스밴드 관점에서) 제로 파워로 전송될 수 있다.
OOK 방식으로 변조된 심볼은 OOK 심볼로 지칭될 수 있다. 이하 작성의 편의를 위해, "OOK-1 및/또는 OOK-4"를 간단히 "OOK-1/4"로 표기할 수 있다
OOK-1에 대해서는 1개의 OFDM 심볼 구간에 하나의 OOK 심볼이 매칭될 수 있으며, OOK-4에 대해서는 1개의 OFDM 심볼 구간에 M개의 OOK 심볼이 매핑될 수 있다. 따라서, OOK-1은 OFDM 심볼 당 1 비트가 전송될 수 있으며, OOK-4는 OFDM 심볼 당 M 비트가 전송될 수 있다. 만약 MC (Manchester encoding)가 LP-WUS에 추가로 사용될 경우, 동일한 비트를 전송하기 위해 각각 2배의 OFDM 심볼이 필요할 수 있다. 한편, LP-WUS를 수신한 (LP-WUR를 포함하는) 단말은 MR을 깨우는 동작을 할 수 있는데, 이를 위해서는 각 단말 혹은 단말의 (서브)그룹을 구분할 수 있는 ID (identifier)가 LP-WUS 신호에 포함될 수 있다. UE의 ID는 (예를 들어) 5G-S-TMSI 값 혹은 해당 값을 모듈로(modulo) 연산 등으로 줄인 값들이 사용될 수 있다. 이 값은 사용 ID에 따라서는 약 48 비트 정도가 될 수 있다. 이에 따라, OOK-1/4를 통해 UE ID를 전송하기 위해서는 상당히 많은 개수의 OFDM 심볼이 사용될 수 있다. 예를 들어, 48 비트의 UE ID를 전송하기 위한 MC 사용을 가정하면, OOK-1의 경우 96개의 OFDM 심볼이 필요하다. 상기 UE ID등의 정보가 실리는 부분을 LP-WUS의 메시지 파트(Message part)라고 할 때, 해당 메시지 파트의 수신을 돕기 위한 프리앰블 파트(Preamble part)가 함께 전송된다면, 필요한 OFDM 심볼 개수는 증가할 수 있다. 프리앰블 파트는 LR에서 메시지 파트를 탐지(detect)/디코딩(decoding)하기 위해 필요한 정보를 전달할 수 있다. 도 8은 프리앰블 파트 및 메시지 파트를 포함하는 LP-WUS 전송의 일례를 나타낸다.
특정 단말(혹은 단말의 그룹)에게 전송되는 LP-WUS 신호가 일정 시간 이상 특정 (주파수/시간) 채널을 점유할 경우, 네트워크 및 단말 모두에게 비효율적인 자원의 사용이 될 수 있다. 해당 LP-WUS 신호의 수신 관점에서는 간섭에 취약할 수 있다. 또한, LP-WUR는 정확한 시간 동기화가 확보되지 않는다면 실제 LP-WUS 신호의 길이 이상의 긴 시간 동안 모니터링을 시도해야 할 수 있다. LP-WUS 신호가 프리앰블 파트 및 메시지 파트로 구성될 경우, 이를 위한 효과적인 신호 구성 방법 및 설정 방법이 필요하다.
한편, LP-WUS 신호는 상기 OOK 파형에 오버레이드 시퀀스(overlaid sequence)가 함께 사용될 수 있다. 오버레이드 시퀀스가 각 OOK 신호 혹은 OFDM 신호에 어떻게 오버레이되는 지에 따라, LP-WUS 전송 시간 및/혹은 LP-WUS가 점유하는 주파수 자원에 영향을 줄 수 있다. 추가로, 오버레이드 시퀀스를 통해 어떤 정보가 보내진다면, 이는 LP-WUS 신호의 활용도를 넓혀줄 수 있는 방안이 될 수도 있다. 그러나 모든 LP-WUR가 오버레이드 시퀀스를 수신(detect/decoding)할 수 있는 건 아니다. 만약 오버레이드 시퀀스가 주파수 영역에서 각 부반송파를 변조한다면, FFT 및/또는 주파수 영역의 시퀀스 연관(sequence correlation) 능력을 보유한 LP-WUS만 해당 오버레이드 시퀀스를 수신할 수 있다. 시퀀스가 시간 영역에서 각 OOK 심볼 혹은 OFDM 심볼에 오버레이되는 경우에도 시간 영역에서 시퀀스 연관 능력을 보유한 LP-WUS에 한해 해당 시퀀스를 수신할 수 있다. 가장 낮은 복잡도(complexity)의 LP-WUR는 OOK 심볼의 ON/OFF만을 구분하는 수준일 수 있기 때문에, 오버레이드 시퀀스는 이러한 다양한 종류의 LP-WUR를 고려해서 설계될 필요가 있다.
한편, LP-WUR에서 전송된 LP-WUR를 수신에 필요한 시간/주파수 동시화를 위해 별도의 LP-SS (low power synchronization signal)이 정의되고 전송될 수 있다. 상기 LP-SS는 (상기 LP-WUS와 유사하게) OOK 혹은 FSK 파형 생성 방법에 따라 생성된 신호/파형일 수 있으며, 오버레이드 시퀀스가 적용될 수 있다. 상기 LP-SS는 주기적(periodic)으로 전송되거나 비주기적(aperiodic)으로 전송되는 신호일 수 있다. 상기 LP-SS를 기반으로 LP-WUR는 수신 신호의 전력 등을 측정해서 MR의 RRM 측정을 오프로딩(offloading)하거나 완화(relaxation)할 수 있다.
상기 기술한 것처럼 (기지국이 전송하는) LP-WUS 신호는 프리앰블 파트와 메시지 파트로 구성될 수 있다. 프리앰블 파트에는 뒤 이어 전송되는 메시지 파트를 수신하기 위해 필요한 정보(e.g., Message part의 data rate, modulation, encoding 방식 등)가 포함될 수 있다. 혹은 프리앰블 파트에는 특정한 정보 전달 없이 알려진 시퀀스(known sequence)/신호가 포함될 수도 있다. 혹은 프리앰블 파트의 앞 혹은 뒤에 별도의 알려진 시퀀스/신호가 함께 전송될 수 있다. 메시지 파트는 (특정 단말 혹은 단말 (서브) 그룹에 대한) 식별(Identity) 정보가 실릴 수 있으며, 단순히 다수의 단말을 위한 웨이크업(wake-up) 지시(indication)가 전송될 수도 있다. 혹은, 셀 관련 정보, ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System)/CMAS (Commercial Mobile Alert System) 등의 긴급상황(emergency) 관련 정보나, 트랙킹 영역(Tracking area), RAN (radio access network) 영역, SI (system information) 변경 지시 등, (단말에 대한) 시스템 관련 정보 또는 페이징 관련 정보가 전송될 수 있다. 프리앰블 파트 및/또는 메시지 파트에 추가로 CRC (Cyclic Redundancy Check)가 함께 전송될 수 있다. 이 때 CRC는 프리앰블 파트 및/또는 메시지 파트를 기반으로 생성될 수 있다. 설정에 따라 CRC는 추가되지 않을 수도 있다. 본 발명의 제안 방법들은 이러한 특징을 가지는 프리앰블 파트, 메시지 파트 및/또는 CRC를 가정하고 기술되었으나, 반드시 이러한 구조로 이루어진 LP-WUS 전송에만 국한되지는 않는다.
이하 제안에서 사용하는 기회(occasion)은 문맥에 따라, (기지국이) 신호를 전송하는 TO (transmission occasion)를 의미하거나 (LP-WUR등의 수신기가) 신호를 모니터링 하는 MO (monitoring occasion)을 의미할 수 있다. TO는 신호가 전송될 수 있는 기회를 의미하기 때문에, 해당 위치에서 (설정에 따라 혹은 기지국의 필요에 따라) 신호가 전송되지 않을 수 있다. MO는 신호를 모니터링 할 수 있는 기회를 의미하기 때문에 해당 위치에서 (설정에 따라 혹은 기지국/단말의 필요/상황에 따라) 수신기는 신호를 모니터링 하지 않을 수 있다. 추가로, 작성의 편의를 위해 간단히 MO 혹은 TO한 가지로 표현하더라도 제안 방식 및 문맥에 따라 MO 혹은 TO 혹은 MO and TO를 나타낼 수 있다.
이하 제안에서는 (별도의 언급이 없는 한) 주기적으로 전송되는 LP-SS를 가정하였다. 그러나 제안 방법 및 설정 방법은 비주기적으로 전송되는 LP-SS에도 동일하게 적용될 수 있다.
이하 제안에서 LP-WUS의 프리앰블 파트는, 후속하는 메시지 파트 전달을 위한 설정 정보를 전달하는 용도인 것 혹은 이러한 정보 전달 부분 및 알려진 시퀀스/신호를 포함하는 것을 가정하고 기술되었다. 그러나, LP-SS를 통해 상기 메시지 파트 전달을 위한 정보가 전달되는 경우, 혹은 프리앰블 파트가 (별도의 정보 전달 없이) 알려진 시퀀스/신호로 사용되는 경우에는 후술하는 제안 방법에서의 프리앰블 혹은 프리앰블 파트는 LP-SS로 대체될 수 있다.
본 명세서에서, 각 단락의 가장 앞에 기재된 기호들인 '●', '■', '◆'는 단락 별 서술들 간의 수직/수평 관계를 나타낼 수 있다. 구체적으로, '●', '■', '◆'순으로 상위 카테고리를 의미할 수 있다. 예를 들어, '●' 다음에 기재된 '■'는 '●'에 대한 부연 설명일 수 있다. '■' 다음에 기재된 '◆'는 '■'에 대한 부연 설명일 수 있다.
[방법#1] LP-SS와 LP-WUS의 다중화(multiplexing)을 설정하는 방법
1) 수신단(Receiver, Entity A):
● 단말은 아래 방법 중 하나 이상을 통해, LP-SS/LP-WUS 신호와 (동일 셀에서 전송되는) NR 신호/채널을 다중화하는 방법에 대해 설정/지시받을 수 있다.
■ 단말은 LP-SS 혹은 LP-WUS 프리앰블 파트를 통해 LP-SS/LP-WUS 신호와 NR 신호의 주파수 다중화 여부를 지시받을 수 있다.
■ 단말은 별도로 설정 받은 LP-SS/LP-WUS 기회가 NR의 SSB 혹은 SPS 자원과 (시간/주파수 영역에서) 전부(fully)/부분적으로(partially) 중첩될 경우, 해당 LP-SS/LP-WUS 신호를 모니터링하지 않을 수 있다.
● 단말은 LP-SS와 LP-WUS 간의 시간/주파수 영역에서의 다중화를 다음과 같은 패턴 중 하나 이상으로 설정받을 수 있다.
■ 패턴 1: LP-SS와 LP-WUS는 시간 영역에서 연속으로 전송될 수 있으며, LP-SS의 주파수 영역은 LP-WUS의 주파수 영역에 전부 포함된다(LP-SS are fully included in LP-WUS freq. resources).
■ 패턴 3: LP-SS와 LP-WUS는 서로 다른 주파수로 전송될 수 있으며, LP-SS는 LP-WUS와 동일한 시간에 전송/모니터링된다.
■ 패턴 2: LP-SS와 LP-WUS는 서로 다른 주파수로 전송될 수 있으며, LP-SS와 LP-WUS 프리앰블 파트는 시간 도메인에서 중첩되지 않는다. LP-SS는 LP-WUS 메시지 파트와 동일한 시간에 전송/모니터링될 수 있다.
2) 송신단(Transmitter, Entity B):
● 기지국은 아래 방법 중 하나 이상을 통해, LP-SS/LP-WUS 신호와 (동일 셀에서 전송되는) NR 신호/채널을 다중화하는 방법에 대해 설정/지시할 수 있다.
■ 기지국은 LP-SS 혹은 LP-WUS 프리앰블 파트를 통해 LP-SS/LP-WUS 신호와 NR 신호의 주파수 다중화 여부를 지시할 수 있다.
■ 기지국은 별도로 설정된 LP-SS/LP-WUS 기회가 NR의 SSB 혹은 SPS 자원과 (시간/주파수 영역에서) 전부(fully)/부분적으로(partially) 중첩될 경우, 해당 LP-SS/LP-WUS 신호를 송신하지 않을 수 있다.
● 기지국은 LP-SS와 LP-WUS 간의 시간/주파수 영역에서의 다중화를 다음과 같은 패턴 중 하나 이상으로 설정할 수 있다.
■ 패턴 1: LP-SS와 LP-WUS는 시간 영역에서 연속으로 전송될 수 있으며, LP-SS의 주파수 영역은 LP-WUS의 주파수 영역에 전부 포함된다(LP-SS are fully included in LP-WUS freq. resources).
■ 패턴 3: 기지국은 LP-SS와 LP-WUS를 서로 다른 주파수로 전송할 수 있으며, LP-SS는 LP-WUS와 동일한 시간에 전송/모니터링된다.
■ 패턴 2: 기지국은 LP-SS와 LP-WUS를 서로 다른 주파수로 전송할 수 있으며, LP-SS와 LP-WUS 프리앰블 파트는 시간 도메인에서 중첩되지 않는다. LP-SS는 LP-WUS 메시지 파트와 동일한 시간에 전송/모니터링될 수 있다.
[방법#2] 인트라(Intra)/인터(Inter)-셀 간섭(interference) 완화(mitigation)를 위한 설정 방법
1) 수신단(Receiver, Entity A):
● 단말은 PSS/SSS EPRE (Energy Per Resource Element) 대비 LP-SS/LP-WUS의 송신 파워 비율을 상위 계층 파라미터를 통해 설정/지시받을 수 있다.
■ 예를 들어, LP-SS/LP-WUS의 SSS EPRE대비 송신 파워 비율은 {-3,0,3,6} dB중 하나로 설정될 수 있다.
■ 혹은, 종래 NR에서 SSS EPRE 대비 CSI-RS 혹은 TRS의 송신파워 비율(={-3,0,3,6} dB)를 알려주는 것과 유사하게, RRC로 별도의 파라미터가 정의/설정될 수 있다.
● 단말은 SSS 또는 PSS가 파워 부스팅(power boosting)되면 LP-SS/LP-WUS의 파워를 동일하게 부스팅하도록 설정될 수 있다.
● 단말은 시간 도메인 연관 등을 통해 수신한 LP-SS에 적용된 CS (cyclic shift) 값을 검출할 수 있다. 이를 바탕으로 단말은 LP-SS/LP-WUS가 수신되는 셀의 PCI (physical cell ID)의 일부를 획득할 수 있다.
■ 예를v들어, 단말은 검출된 CS를 통해, PCI가 LP-SS 시퀀스 길이(=N)로 모듈로(modulo)된 값을 찾아낼 수 있다.
● 단말은 LP-SS/LP-WUS가 수신된 시간/주파수 자원을 검출(detect)/디코딩(decoding)하고, 이를 통해 해당 LP-SS/LP-WUS가 전송된 셀의 PCI를 알아낼 수 있다.
2) 송신단(Transmitter, Entity B):
● 기지국은 PSS/SSS EPRE 대비 LP-SS/LP-WUS의 송신 파워 비율을 상위 계층 파라미터를 통해 설정/지시할 수 있다.
■ 예를 들어, LP-SS/LP-WUS의 SSS EPRE대비 송신 파워 비율은 {-3,0,3,6} dB중 하나로 설정될 수 있다.
■ 혹은, 종래 NR에서 SSS EPRE 대비 CSI-RS 혹은 TRS의 송신파워 비율(={-3,0,3,6} dB)를 알려주는 것과 유사하게, RRC로 별도의 파라미터가 정의/설정될 수 있다.
● 기지국은 SSS 또는 PSS가 파워 부스팅(power boosting)되면 LP-SS/LP-WUS의 파워를 동일하게 부스팅하도록 설정할 수 있다.
● 기지국은 LP-SS/LP-WUS가 전송되는 셀의 PCI (physical cell ID)에 따라 LP-SS에 적용되는 CS (cyclic shift)를 설정/결정할 수 있다
■ 예를 들어, PCI를 LP-SS 시퀀스 길이(=N)로 모듈로(modulo)한 값을 기반으로 LP-SS에 적용하는 CS를 결정할 수 있다.
● 기지국은 LP-SS/LP-WUS가 전송되는 PCI에 따라 LP-SS의 시간/주파수 자원을 다르게 설정할 수 있다.
■ 예를 들어, 셀 별로 LP-SS/LP-WUS는 서로 다른 4개 주파수 중 하나로 전송될 수 있다 (such as PBCH-DMRS v-shift).
[방법#3] 오버레이드 시퀀스에 대한 UE 능력을 갖는 WUR에서 오버레이드 시퀀스를 처리하지 않는 경우
● LP-WUR 타입 2 단말은 오버레이드 시퀀스를 디코딩할 수 있음에도 불구하고, LR의 파워소모를 더 감소시키기 위해 OOK 심볼에 대한 ED (energy detection)를 수행함으로써 LP-SS/LP-WUS신호를 수신할 수 있다.
● LP-WUR 타입 2 단말은, 오버레이드 시퀀스의 RSRP가 낮거나 시간/주파수 오류가 심해서 해당 오버레이드 시퀀스의 수신이 불안정할 경우, OOK 심볼에 대한 ED를 수행함으로써 LP-SS/LP-WUS신호를 수신할 수 있다.
■ 혹은, 이 경우 단말은 여전히 OOK 심볼은 안정적으로 수신할 수 있더라도 (예를 들어, 해당 OOK 신호의 RRM 측정 결과(e.g., RSRP등)가 특정 기준값 이상인 경우라도), MR을 깨움(wake-up)으로써 MR의 동작으로 폴백(fallback)할 수 있다.
■ 단말은 상기 동작 수행 여부를 상위 계층 파라미터를 통해 설정/지시받을 수 있다.
● 단말은 상기 2가지 단말의 동작에 대해, MR이 깨어난(wake-up) 상태에서 (별도의 UL 채널을 통해) 기지국에 보고(report)/피드백(feedback)할 수 있다.
[방법#4] LP-WUS 수신 및 관련 동작을 지원하는 단말이 LP-SS/LP-WUS/LP-WUR 관련 정보를 기지국으로 전달하는 방법
● 해당 단말은 LP-SS/LP-WUS 전송과 관련한 설정 변경을 요청할 수 있다.
■ 예를 들어, LP-SS/LP-WUS 기회 설정, 파워 부스팅 설정, OOK 변조 방법, 오버레이드 시퀀스 관련 설정, 시간/주파수 영역에서의 OOK/OFDM 심볼의 반복(repetition) 설정 등을 변경하기 위해, 해당 단말은 기지국에 설정 변경을 요청할 수 있다.
● 해당 단말은 LP-WUR 수신상태를 기지국에 보고할 수 있다.
■ 예를 들어, 해당 단말은 상기 [방법#3]의 상황을 보고할 수 있다.
● 단말은 온디맨드(On-demand)로 LP-SS/LP-WUS 전송을 요청할 수 있다.
■ 단말은 LP-SS/LP-WUS가 설정/전송되지 않는 셀에 LP-SS/LP-WUS를 전송해달라고 요청할 수 있다.
■ 단말은 LP-SS/LP-WUS가 설정/전송되지 않는 주파수 자원에 LP-SS/LP-WUS를 전송해달라고 요청할 수 있다.
■ 단말은 설정된 LP-SS/LP-WUS 기회 외의 시간에 LP-SS/LP-WUS를 추가로 전송해달라고 요청할 수 있다.
◆ 예를 들어, 만약 단말은 SIB1를 통해 LP-SS의 전송여부를 설정/지시받을 수 있다. 해당 설정이 LP-SS 온(on)인 경우 단말은 (LP-SS에 송수신되지 않는 시간 구간 혹은 주파수 자원에) 온디맨드 LP-SS를 요청할 수 있다.
◆ 다른 예로, 해당 설정이 LP-SS 오프(off)가 설정되었더라도 단말은 온디맨드 LP-SS를 요청할 수 있다. 이 경우 온디맨드 LP-SS 요청을 받은 기지국은 SIB1을 통해 LP-SS를 온으로 (재)설정할 수 있다. 혹은, 기지국은 별도의 SIB1 업데이트(update)를 하지 않고 LP-SS를 송신할 수도 있다. 온디맨드 LP-SS를 요청한 단말은 온디맨드 LP-SS 요청 직후(or 특정시간 이후부터) LP-SS 신호를 블라인드 검출(blind detection)할 수 있다.
● 상기 단말의 보고는 다음과 같은 UL 신호/채널을 통해 이루어 질 수 있다
■ 유휴 모드(Idle mode)에서 RACH가 사용되고, 비활성 모드(Inactive mode)에서 RACH, PUCCH, 및/또는 CG-PUSCH가 사용될 수 있음
■ 혹은, UE 지원 정보(assistance information)가 통해 사용될 수 있음
■ 상기 단말의 보고는 MR이 깨어난 이후에 이루어질 수 있다. 기지국은 상기 보고를 수신하면 단말의 MR이 LP-WUS신호를 통해 깨어났음을 유추할 수 있다.
[방법#5] LP-WUS/LP-SS 신호 변조 방법 및 주파수 자원 설정
● PO별로 해당 PO를 모니터링 하는 UE가 서브 그룹화될 경우, 기지국은 PO당 서브 그룹 개수가 특정 수 이상이면 (LP-WUS 전송이 많은 심볼을 점유하는 걸 피하기 위해), LP-WUS를 전송하는 OFDM심볼 당 OOK 심볼의 개수 (즉, M)의 설정에 제한을 둘 수 있다.
■ 예를 들어 PO당 서브 그룹 수가 특정 값 이상 일 경우 OOK-4를 통해 LP-WUS를 생성할 때 M=4가 설정될 수 있으며, 반대로 PO당 서브 그룹 수가 특정 값 이하일 경우 M=2가 설정될 수 있다 (혹은 M=1 및/또는 OOK-1을 통한 전송이 설정될 수 있다).
● 연결 모드인 단말의 경우, 활성 BWP의 CORESET중 가장 낮은 CORESET에 설정된 주파수 자원 내에서 LP-WUS/LP-SS 전송을 위한 주파수 자원이 (RB단위 혹은 RE단위로) 설정될 수 있다.
■ 해당 CORESET의 가장 높은/가장 낮은 RE부터 시작하거나 이로부터의 RE 오프셋 (혹은 RB 오프셋)으로 LP-WUS/LP-SS 주파수 자원이 설정될 수 있음
● 유휴 모드/비활성 모드인 단말의 경우, 초기(initial) 혹은 디폴트(default) BWP에 설정된 CORESET중 가장 낮은 인덱스인 CORESET에 설정된 주파수 자원 내에서 LP-WUS/LP-SS 전송을 위한 주파수 자원이 (RB단위 혹은 RE단위로) 설정될 수 있다.
■ 해당 CORESET의 가장 높은/가장 낮은 RE부터 시작하거나 이로부터의 RE 오프셋 (혹은 RB 오프셋)으로 LP-WUS/LP-SS 주파수 자원이 설정될 수 있음
[방법#6] 오버레이드 시퀀스 설정 방법
● 하기 제안 방법은 (편의상) LP-WUS에 대해서 기술한다. 그러나 동일한 방법이 LP-SS 신호에 대해서도 적용/설정될 수 있다.
● (LP-WUS와 상이한) 다른 용도의 NR 채널/신호가 펑쳐링(puncturing)등의 과정을 거쳐서 LP-WUS의 오버레이드 시퀀스로 사용될 수 있다. LP-WUS/LP-SS 전송에 할당된 대역폭(bandwidth)을 11 PRB로 가정하고 설명한다. 그러나 기지국에 의해 설정된 대역폭이 다른 값일 경우, 해당 값으로 적용될 수 있다.
■ 예를 들어, 11 PRB보다 큰 대역폭으로 전송되는 PDCCH신호가 11 PRB에 맞춰 펑쳐링되고, 해당 신호는 LP-WUS의 오버레이드 시퀀스로 사용될 수 있다
● (LP-WUS에 Manchester encoding(MC)이 사용될 경우) 맨체스터 인코딩 단위 (예를 들어, OOK ON 심볼 1개와 OOK OFF 심볼 1개로 구성된 2개의 연속된 OOK 심볼) 혹은 길이로 LP-WUS에 전송되는 오버레이드 시퀀스가 정의될 수 있다. 이 때, 상기 2 OOK 심볼 길이의 시퀀스 중 OOK ON 심볼에 해당하는 부분만 LP-WUS의 오버레이드 시퀀스로 전송될 수 있다.
■ 예를 들어, LP-WUS가 전송되는 N개의 연속된 OOK 심볼을 S(1), ..., S(N)으로 표시할 때, 2개 심볼 단위 (예를 들어 {S(1), S(2)}단위로 상기 오버레이드 시퀀스가 적용될 수 있다
■ 상기 오버레이드 시퀀스가 적용된다는 의미는, OOK-4인 경우 DFT 이전의 샘플 도메인에서 해당 오버레이드 시퀀스가 OOK 심볼 생성에 사용됨을 의미할 수 있다. 혹은 해당 DFT 이전 도메인에서 LP-WUS 콘텐츠에 해당 시퀀스가 곱해지는 형태일 수 있다. 혹은 상기 오버레이드 시퀀스가 적용된다는 의미는 OOK-4인 경우 DFT 이후 주파수 도메인에서 해당 시퀀스가 적용됨을 의미할 수 있다. 혹은 상기 오버레이드 시퀀스가 적용된다는 의미는 IFFT 이후 시간 도메인에서 해당 시퀀스가 적용(e.g., 곱해지는 연산)됨을 의미할 수 있다.
■ MC단위로 오버레이드 시퀀스가 정의되고, ON-OFF 혹은 OFF-ON에 따라 펑쳐링하는 방법
◆ 하나의 OOK 심볼의 길이(e.g., 샘플개수)가 L일 때, 2*L길이 시퀀스가 정의된다. 혹은 L길이 시퀀스가 2번 반복되거나 순환 시프트(Cyclic shift) 및/혹은 페이즈 시프트(phase shift)가 적용된 시퀀스가 반복될 수도 있다.
◆ 예를 들어, 길이 L인 2개 시퀀스를 이용해서 [seq#1, seq#2]형태로 오버레이드 시퀀스가 정의되고, 2개의 연속된 OOK 심볼이 ON - OFF 순서인 경우 seq#1이, OFF-ON 순서인 경우 seq#2가 해당 2개의 OOK 심볼에 대한 오버레이드 시퀀스로 사용될 수 있다.
● (Manchester encoding이 설정되었을 때) 오버레이드 시퀀스가 OOK심볼 단위/길이로 정의된 경우, 해당 오버레이드 시퀀스의 길이는 (해당 sequence가 적용되는 LP-WUS/LP-SS를 생성하는) DFT 사이즈를 M으로 나눈 값 (혹은 0.5*M으로 나눈 값)으로 결정될 수 있다.
● (Manchester encoding이 설정되었을 때) 오버레이드 시퀀스가 OFDM 심볼 단위/길이로 정의된 경우, 해당 오버레이드 시퀀스의 길이는 (해당 sequence가 적용되는 LP-WUS/LP-SS를 생성하는) DFT 사이즈의 절반으로 (즉, 2로 나눈 값으로) 결정될 수 있다 (혹은 DFT size와 동일하게 결정될 수 있다).
● LP-WUS에 오버레이드 시퀀스가 함께 전송되고, LP-WUS를 통해 전달되는 정보 비트가 OOK심볼과 오버레이드 시퀀스의 조인트 코딩(joint coding) 방식으로 전달될 경우(예를 들어, N bit의 content중 절반은 OOK심볼로 전달되고 나머지 절반은 오버레이드 시퀀스로 전달되는 방식), 단말은 모든 OOK 심볼을 수신하지 않고 절반의 OOK 심볼(및 해당 OOK 심볼에 적용된 오버레이드 시퀀스)를 디코딩함으로써 모든 LP-WUS 정보를 수신하고 LP-WUS 모니터링을 조기에 종료할 수 있다. 예를 들어, 만약 N 비트 콘텐츠가 C(1), ..., C(N)으로 표시된다면, C(1)~C(N/2)는 OOK 심볼의 ON/OFF 패턴을 통해 전달되고 C(N/2+1)~C(N)은 해당 OOK 심볼에 적용된 오버레이드 시퀀스를 통해 전달될 수 있다.
■ 이 때, C(1), ..., C(N)이 block#1으로 표현되고, C(N/2+1)~C(N)이 block#2로 표현될 때, block#1이 OOK 심볼로 전송되고 block#2가 오버레이드 시퀀스로 전송되는 경우와, block#2가 OOK 심볼로 전송되고 block #1이 오버레이드 시퀀스로 전송되는 경우가 존재할 수 있다. 단말은 LP-WUS를 통해 획득할 수 있는 정보는 동일하더라도 2가지 서로 다른 케이스를 구분할 수 있다. 이를 통해 기지국은 1 비트의 추가적인 정보 비트를 전송할 수 있다.
◆ 해당 추가적인 1비트는 다양한 용도로 사용될 수 있다. 예를 들어, 해당 1비트는 유휴 모드 단말/비활성 모드 단말과 연결 모드 단말 위한 LP-WUS를 구분하는 용도로도 사용될 수 있다.
■ 이와 유사하게 OOK 심볼을 통해 N/3 비트가 전달되고 오버레이드 시퀀스로 나머지 비트들이 전달되는 경우에는, 어떤 비트가 OOK 심볼을 통해 전달되는지, 아니면 오버레이드 시퀀스를 통해 전달되는지에 따라, 3가지의 서로 다른 케이스를 단말은 구분할 수 있다. 이러한 방법을 통해 추가적인 비트가 전달될 수 있다
■ 보다 일반적으로는, LP-WUS를 통해 전송하는 정보 비트 전체가 2개로 나누어진다(이 때 2개는 동일한 비트 수이거나 상이한 비트 수일 수 있음). 나누어진 2개의 정보 비트들이 OOK 심볼과 오버레이드 시퀀스를 통해 나눠서 전송될 경우, 전체 전송 비트들은 동일하더라도, 단말이 서로 다른 케이스를 구분할 수 있도록 전송 비트 순서가 조절되면, LP-WUS를 통해 추가적인 비트가 전달될 수 있다.
한편 본 발명의 내용은 상향링크 및/또는 하향링크 신호의 송수신에만 제한되어 적용되는 것은 아니다. 예를 들어, 본 발명의 내용은 단말간 직접 통신에서도 사용될 수 있다. 또한, 본 발명에서의 기지국은 Base Station 뿐만 아니라 relay node를 포함하는 개념일 수 있다. 예를 들어, 본 발명에서의 기지국의 동작은 기지국(Base Station)이 수행할 수도 있지만, relay node에 의해 수행될 수도 있다.
A-IoT (Ambient Internet of Things)
A-IoT는 주변 환경에서 수확된(harvested) 에너지로만 작동하는 새로운 장치 타입/세그먼트일 수 있다. 예를 들어, A-IoT는 전파, 빛, 움직임, 열 에너지와 같이 주변 환경에서 수확 가능한 다양한 에너지원을 통해 전원을 공급받아 작동하는 방식의 새로운 종류의 사물 인터넷 장치를 의미할 수 있다.
예를 들어, 능동 신호 생성(active 신호 generation) 및/또는 후방 산란(backscattering)은 A-IoT 장치의 저전력 동작을 달성하기 위해 고려되는 통신 기술 중 하나일 수 있다. 예를 들어, 후방 산란은 RFID(radio frequency identification)에서 널리 사용되는 기술로, 전달될 정보로 변조한 후 입사파(incident waves)를 반사하여 장치가 네트워크와 통신할 수 있게 해줄 수 있다. 예를 들어, 장치는 입사 RF 신호 또는 저장된 에너지에 의해 전원을 공급받을 수 있다.
예를 들어, A-IoT 장치는 에너지 저장 및 전송 신호 생성 방식에 따라 패시브(passive), 반-패시브(semi-passive), 액티브(active) 등 다양한 장치 타입으로 분류될 수 있다. 예를 들어, 패시브 장치는 에너지 저장 장치(예, 커패시터)가 없으며 후방 산란 통신 기술을 기반으로 통신할 수 있다. 예를 들어, 반-패시브 장치는 에너지 저장 장치가 있으며 에너지 저장 장치의 도움을 받아 후방 산란 통신 기술을 사용하여 통신할 수 있다. 예를 들어, 능동형 장치는 에너지 저장 장치가 있으며 능동형 RF 구성 요소와 저장된 에너지를 사용하여 능동적으로 신호를 생성하여 통신할 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서, 다음과 같은 3 가지 타입의 IoT 장치가 고려될 수 있다. 예를 들어, 장치 A는 에너지 저장이 없고 독립적인 신호 생성이 없는 장치(예, 후방 산란 전송을 지원하는 장치)일 수 있다. 예를 들어, 장치 B는 에너지 저장이 있고 독립적인 신호 생성이 없는 장치(예, 후방 산란 전송을 지원하는 장치)일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 저장된 에너지의 사용은 반사된 신호에 대한 증폭이 포함될 수 있다. 예를 들어, 장치 C는 에너지 저장이 있고 독립적인 신호 생성이 있는 장치(예, 전송을 위한 활성 RF 구성 요소가 있는 장치)일 수 있다.
예를 들어, 실내 및 실외 시나리오에서 A-IoT 장치를 지원하기 위해 다음과 같은 기본 토폴로지(topologies)가 고려될 수 있다. 예를 들어, 기본 토폴로지는 기지국-A-IoT 장치 직접 연결, 기지국-중간 노드-A-IoT 장치 연결, 보조 노드에 의한 연결 지원 및/또는 단말-A-IoT 장치 연결을 포함할 수 있다. 본 개시에서 제안하는 기본 토폴로지는 예시일 뿐이며, 본 개시의 제안은 다른 토폴로지에도 확장/적용될 수 있다.
A-IoT 장치의 타입은 다음과 같이 2 개로 구분될 수 있다. 예를 들어, 타입 1 장치는 대략 1 uW 정도의 최대 전력 소모값을 가지며, 에너지 저장이 가능하고, 증폭 기능이 없고, 외부(예, 기지국 또는 단말과 같은 리더(reader) 또는 별도의 노드)로부터 제공되는 반송파(carrier wave, CW)를 후방 산란함으로써 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 타입 2 장치는 대략 수백 uW 정도의 최대 전력 소모값을 가지며, 에너지 저장이 가능하고, 증폭 기능이 있고, 외부(예, 기지국 또는 단말과 같은 리더(reader) 또는 별도의 노드)로부터 제공되는 반송파(carrier wave, CW)를 후방 산란하거나 또는 내부적으로 스스로 생성된 신호를 사용하여 전송을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 분류 방식들 이외에도, 장치 특성과 연관된 파라미터(예, 에너지 저장 유무/용량, 에너지/전력 소모 정도, 증폭 유무/능력, BPF(band-pass filter) 유무/능력, 지원하는 DL/UL 전송 방식(들) 등) 또는 파라미터들의 조합을 기반으로, A-IoT 장치의 타입/클래스가 구분될 수 있다. 여기서, 예를 들어, BPF 능력은 지원하는 BPF의 3-dB 대역폭, 샤프함(sharpness) 등으로 구분될 수 있으며, UL 전송 방식들은 예컨대 후방 산란 UL 전송, 내부 신호 생성에 의한 UL 전송 등으로 구분될 수 있다.
또한, 상기 장치 특성과 연관된 파라미터(예, 에너지 저장 유무/용량, 에너지/전력 소모 정도, 증폭 유무/능력, BPF(band-pass filter) 유무/능력, 지원하는 DL/UL 전송 방식(들) 등) 또는 파라미터들의 조합을 기반으로, A-IoT 장치의 타입/클래스가 세분화될 수 있다. 예를 들어, 상술한 타입 2 장치는 외부(예, 기지국 또는 단말과 같은 리더(reader) 또는 별도의 노드)로부터 제공되는 반송파(carrier wave, CW)를 후방 산란하여 전송을 수행하는 경우 타입 2a, 내부적으로 스스로 생성된 신호를 사용하여 전송을 수행하는 경우 타입 2b로 구분될 수 있다. 이 때, 타입 2a와 2b는 대략 수백 uW 정도의 최대 전력 소모값을 가지며, 에너지 저장이 가능하고, 증폭 기능이 있는 점에서는 동일할 수 있다.
LP-WUS는, A-IoT 장치들 사이에서 송수신될 수 있다. 구체적으로 리더로부터 A-IoT 장치(device)에 전송되는 파형이 본 명세서의 실시예들을 통해 제안된 파형에 해당할 수 있다. A-IoT 장치는 MR 없이 LR만을 포함할 수 있다. 따라서 A-IoT 장치는 LP-WUS를 수신한 경우, MR을 트리거(또는 활성화)하는 동작 대신 LR을 통한 초기 접속 혹은 데이터 송수신 등의 동작을 수행할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 혹은 송신 단말이 수신 단말에게 사전에 정의된 시그널 (e.g., 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
구현예
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 신호 송수신 방법에 대한 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 신호 송수신 방법은 단말에 의해 수행될 수 있고, 제1 수신기를 통해 신호를 수신하는 단계(S501), 및 상기 신호의 수신에 기반하여 특정 동작을 수행하는 단계(S503)를 포함하여 구성될 수 있다.
특정 동작은, 상기 단말이 제2 수신기를 트리거하는 동작일 수 있다. 또는, 상기 단말이 A-IoT 장치인 경우, 상기 단말이 상기 신호에 기반한 대응 신호를 송신하는 동작일 수 있다.
상기 신호는, 본 명세서에 기재된 LP-SS 및/또는 LP-WUS일 수 있다. 다른 명칭으로 표현되더라도, 해당 신호가 특정 수신기에 의해 수신된 것에 기반하여 다른 수신기의 동작을 트리거하기 위한 신호이거나 A-IoT 장치에서 수신되는 신호라면, 본원 명세서의 LP-WUS에 해당할 수 있다. 또한, 다른 명칭으로 표현되더라도, 해당 신호가 LP-WUS의 동기화를 위한 신호라면, 본원 명세서의 LP-WUS에 해당할 수 있다.
제1 수신기는 LP-WUS를 수신하기 위한 별도의 수신기(즉, LP-WUR)에 해당하고, 제2 수신기는 주 수신기(즉, MR)에 해당한다. 제2 수신기는 페이징(paging) 신호를 수신하거나 페이징 신호에 대한 제어 신호를 수신하기 위한 수신기일 수 있다. 혹은 제2 수신기는 PDCCH를 수신할 수 있는 수신기일 수 있다. 구체적인 명칭은 LP-WUR, MR에서 다른 것으로 변경될 수 있으나, 제1 수신기는 제2 수신기보다 상대적으로 적은 전력을 소모하도록 설계된다. 주 수신기는 기존 NR 시스템의 수신기일 수 있으며, NR 시스템이 아닌 다른 통신 시스템에 의한 수신기더라도 상대적으로 적은 전력을 소모하는 다른 수신기의 신호 수신에 기반하여 트리거되는 수신기라면, 주 수신기에 해당할 수 있다.
다만 A-IoT 장치의 경우, 제1 수신기와 제2 수신기 중 제1 수신기만을 포함할 수도 있다.
도 9의 기본 동작에 더하여, 방법#1 내지 방법#6에서 설명된 동작이 조합될 수 있다.
도 10은, 본 발명의 실시 예에 따른 신호 송수신 방법을 보다 구체화한 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 단말 관점에서의 신호 송수신 방법은, LP-SS 및 LP-WUS의 송신 전력과 관련된 파라미터를 수신하는 단계(S1002), 상기 파라미터에 기반하여, 상기 단말의 제1 수신기를 통해 상기 LP-SS를 수신한 이후 상기 LP-WUS를 수신하는 단계(S1004), 및 상기 LP-WUS의 수신에 기반하여, 동작 중단된 제2 수신기를 동작하는 단계 (S1005)를 포함하여 구성될 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 기지국 관점에서의 신호 송수신 방법은, LP-SS 및 LP-WUS의 송신 전력을 설정하는 단계(S1001), 상기 송신 전력과 관련된 파라미터를 송신하는 단계(S1002), 및 상기 송신 전력에 기반하여 LP-SS의 송신 이후 LP-WUS를 송신하는 단계(1003)를 포함하여 구성될 수 있다.
LP-SS 및 LP-WUS의 송신 전력은, 방법#2에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 송신 전력에 대한 파라미터는 PSS의 송신 전력 대비 LP-SS의 송신 전력의 비율, PSS의 송신 전력 대비 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, SSS의 송신 전력 대비LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각 비율은, 기준 신호 대비 -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB 중 하나로 설정될 수 있다. 송신 전력에 대한 파라미터는 상위 계층 파라미터일 수 있고, SIB 혹은 RRC 시그널링을 통해 송수신될 수 있다.
단말은 SSB의 수신 결과에 기반하여 LP-SS 혹은 LP-WUS의 모니터링 시작 여부를 결정한다. 구체적으로, 단말은 서빙 셀에서 수신된 SSB의 RRM 측정 값이 임계값 이상인 경우 LP-SS 혹은 LP-WUS의 모니터링을 시작한다. 따라서 LP-SS 혹은 LP-WUS 수신 전 1번 이상의 SSB 수신이 이루어지므로, SSB를 기준으로 빔 방향, 적정 송신 전력 등이 결정되는 것이 유리할 수 있다. 단말은 송신 전력에 대한 파라미터를 획득함으로써 LP-SS 혹은 LP-WUS의 경로손실(pathloss)을 계산하고 AGC (automatic gain control) 조절 시간을 줄일 수 있다.
기지국은 LP-SS가 송신되는 셀의 PCI의 일부에 기반하여 LP-SS의 CS 값을 결정할 수 있다. 단말은 수신된 LP-SS의 CS 값에 기반하여 LP-SS가 수신된 셀의 PCI의 일부를 획득할 수 있다. PCI의 일부는, PCI를 LP-SS의 시퀀스의 길이로 모듈로 연산하여 획득된 값과 동일할 수 있다.
기지국은 LP-SS 혹은 LP-WUS가 송신되는 셀의 PCI에 기반하여 해당 신호가 송신되는 자원 위치를 결정한다. 단말은 LP-SS 혹은 LP-WUS가 수신된 자원 위치에 기반하여, 해당 신호가 수신된 셀의 PCI를 획득한다.
추가적으로, 도 1 내지 도 9 및 방법#1 내지 방법#6에 개시된 동작들 중 하나 이상이 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들 간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 11은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 11을 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 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 12은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 12을 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 11의 {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 발명에서 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 발명에서 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, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 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.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 13는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 11 참조).
도 13를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 12의 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 12의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 12의 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 11, 100a), 차량(도 11, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 11, 100c), 휴대 기기(도 11, 100d), 가전(도 11, 100e), IoT 기기(도 11, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 11, 400), 기지국(도 11, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 13에서 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.
본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 14은 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 14을 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 8의 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.
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.
상술된 바와 같이 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
Claims (18)
- 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력과 관련된 파라미터를 수신하는 단계;상기 파라미터에 기반하여, 상기 단말의 제1 수신기를 통해 상기 LP-SS를 수신한 이후 상기 LP-WUS를 수신하는 단계; 및상기 LP-WUS의 수신에 기반하여, 상기 단말의 동작 중단된 제2 수신기를 동작하는 단계; 를 포함하며,상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율은, 각각 기준 신호 대비 -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB 중 하나로 설정되는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 LP-SS에 사용된 순환 시프트 값에 기반하여, 상기 LP-SS가 수신된 셀의 PCI (Physical Cell Identifier)의 일부가 획득되는,방법.
- 제3항에 있어서,상기 PCI의 일부는, 상기 PCI를 상기 LP-SS의 시퀀스의 길이로 모듈로 연산하여 획득된 값과 동일한,방법.
- 제1항에 있어서,상기 LP-SS가 수신된 자원 위치에 기반하여, 상기 LP-SS가 수신된 셀의 PCI (Physical Cell Identifier)가 획득되는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 LP-WUS가 수신된 자원 위치에 기반하여, 상기 LP-WUS가 수신된 셀의 PCI (Physical Cell Identifier)가 획득되는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 파라미터는, 상기 제2 수신기가 동작 중단되기 전 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 혹은 SIB (System Information Block)을 통해 수신되는,방법.
- 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말에 있어서,제1 수신기 및 제2 수신기;적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고,상기 특정 동작은:LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력과 관련된 파라미터를 수신하는 단계;상기 파라미터에 기반하여, 상기 단말의 제1 수신기를 통해 상기 LP-SS를 수신한 이후 상기 LP-WUS를 수신하는 단계; 및상기 LP-WUS의 수신에 기반하여, 상기 단말의 동작 중단된 제2 수신기를 동작하는 단계; 를 포함하며,상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,단말.
- 단말을 위한 장치에 있어서,적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작은:LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력과 관련된 파라미터를 수신하는 단계;상기 파라미터에 기반하여, 상기 단말의 제1 수신기를 통해 상기 LP-SS를 수신한 이후 상기 LP-WUS를 수신하는 단계; 및상기 LP-WUS의 수신에 기반하여, 상기 단말의 동작 중단된 제2 수신기를 동작하는 단계; 를 포함하며,상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,장치.
- 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 단말이 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독가능한 비휘발성 저장 매체로서, 상기 동작은:LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력과 관련된 파라미터를 수신하는 단계;상기 파라미터에 기반하여, 상기 단말의 제1 수신기를 통해 상기 LP-SS를 수신한 이후 상기 LP-WUS를 수신하는 단계; 및상기 LP-WUS의 수신에 기반하여, 상기 단말의 동작 중단된 제2 수신기를 동작하는 단계; 를 포함하며,상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,저장 매체.
- 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,단말의 제1 수신기에 대한, LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력을 설정하는 단계;상기 송신 전력과 관련된 파라미터를 송신하는 단계; 및상기 송신 전력에 기반하여, 상기 LP-SS를 송신한 이후 상기 LP-WUS를 송신하는 단계; 를 포함하며,상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,방법.
- 제11항에 있어서,상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율은, 각각 기준 신호 대비 -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB 중 하나로 설정되는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 LP-SS가 송신되는 셀의 PCI (Physical Cell Identifier)의 일부에 기반하여, 상기 LP-SS에 사용되는 순환 시프트 값이 결정되는,방법.
- 제13항에 있어서,상기 PCI의 일부는, 상기 PCI를 상기 LP-SS의 시퀀스의 길이로 모듈로 연산하여 획득된 값과 동일한,방법.
- 제1항에 있어서,상기 LP-SS가 송신되는 셀의 PCI (Physical Cell Identifier) 기반하여, 상기 LP-SS가 송신되는 자원 위치가 결정되는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 LP-WUS가 송신되는 셀의 PCI (Physical Cell Identifier) 기반하여, 상기 LP-WUS가 송신되는 자원 위치가 결정되는,방법.
- 제1항에 있어서,상기 파라미터는, 상기 단말의 제2 수신기가 동작 중단되기 전 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 혹은 SIB (system information block)을 통해 송신되는,방법.
- 무선 통신 시스템에서 동작하는 기지국에 있어서,적어도 하나의 트랜시버;적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 를 포함하고,상기 특정 동작은:단말의 제1 수신기에 대한, LP-SS (Low Power-Synchronization Signal) 및 LP-WUS (Low Power-Wake Up Signal)의 송신 전력을 설정하는 단계;상기 송신 전력과 관련된 파라미터를 송신하는 단계; 및상기 송신 전력에 기반하여, 상기 LP-SS를 송신한 이후 상기 LP-WUS를 송신하는 단계; 를 포함하며,상기 파라미터는, PSS (Primary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 상기 PSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율, SSS (Secondary Synchronization Signal)의 송신 전력 대비 상기 LP-SS의 송신 전력의 비율, 및 상기 SSS의 송신 전력 대비 상기 LP-WUS의 송신 전력의 비율 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,기지국.
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| KR20210008097A (ko) * | 2018-06-04 | 2021-01-20 | 다탕 모바일 커뮤니케이션즈 이큅먼트 코포레이션 리미티드 | 에너지 절약 신호의 송신 방법, 에너지 절약 신호의 수신 방법, 기지국 및 단말 |
| WO2023179852A1 (en) * | 2022-03-23 | 2023-09-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power efficient and robust wake up signaling |
| WO2023208950A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Sony Group Corporation | Low-power reference signal for cell re-selection |
| WO2024011572A1 (en) * | 2022-07-15 | 2024-01-18 | Qualcomm Incorporated | Low-power sync signal for lp-wur |
| US20240056967A1 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Qualcomm Incorporated | Low-power synchronization signals and wake up signals |
-
2025
- 2025-02-17 WO PCT/KR2025/002232 patent/WO2025174136A1/ko active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20210008097A (ko) * | 2018-06-04 | 2021-01-20 | 다탕 모바일 커뮤니케이션즈 이큅먼트 코포레이션 리미티드 | 에너지 절약 신호의 송신 방법, 에너지 절약 신호의 수신 방법, 기지국 및 단말 |
| WO2023179852A1 (en) * | 2022-03-23 | 2023-09-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power efficient and robust wake up signaling |
| WO2023208950A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Sony Group Corporation | Low-power reference signal for cell re-selection |
| WO2024011572A1 (en) * | 2022-07-15 | 2024-01-18 | Qualcomm Incorporated | Low-power sync signal for lp-wur |
| US20240056967A1 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Qualcomm Incorporated | Low-power synchronization signals and wake up signals |
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