WO2025211883A1 - 단말을 위한 자원을 설정하는 방법 및 장치 - Google Patents
단말을 위한 자원을 설정하는 방법 및 장치Info
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- WO2025211883A1 WO2025211883A1 PCT/KR2025/004626 KR2025004626W WO2025211883A1 WO 2025211883 A1 WO2025211883 A1 WO 2025211883A1 KR 2025004626 W KR2025004626 W KR 2025004626W WO 2025211883 A1 WO2025211883 A1 WO 2025211883A1
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- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
Definitions
- This specification relates to wireless communications applicable to 5G NR, 5G-Advanced and 6G.
- next-generation 5G system which is an improved wireless broadband communication system than the existing LTE system
- NewRAT is divided into communication scenarios such as Enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC), and Massive Machine-Type Communications (mMTC).
- eMBB Enhanced Mobile BroadBand
- URLLC Ultra-reliability and low-latency communication
- mMTC Massive Machine-Type Communications
- eMBB is a next-generation mobile communication scenario with characteristics such as High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, and High Peak Data Rate
- URLLC is a next-generation mobile communication scenario with characteristics such as Ultra Reliable, Ultra Low Latency, and Ultra High Availability (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control)
- mMTC is a next-generation mobile communication scenario with characteristics such as Low Cost, Low Energy, Short Packet, and Massive Connectivity (e.g., IoT (Internet of Things)).
- An object of the present specification is to provide a method and device for efficiently setting resources for a terminal in a wireless communication system.
- One embodiment of the present specification provides a method for a wireless communication system in which a terminal receives information regarding a first resource through which a carrier wave providing power is transmitted and offset information based on the first resource, and performs a frequency shift using the received offset information. Thereafter, the terminal transmits data through a second resource based on the performed frequency shift.
- one embodiment of the present specification provides a method for a wireless communication system in which a reader transmits information regarding a first resource through which a carrier wave providing power is transmitted and offset information based on the first resource. Thereafter, the reader receives data through a second resource based on a frequency shift performed using the transmitted offset information.
- one embodiment of the present specification provides a wireless communication system comprising at least one processor, and at least one memory storing instructions and being operably electrically connected to the at least one processor, wherein the operations performed based on the instructions being executed by the at least one processor include: receiving information about a first resource through which a carrier wave providing power is transmitted and offset information based on the first resource, and performing a frequency shift using the received offset information. Thereafter, a terminal is provided that transmits data through a second resource based on the performed frequency shift.
- one embodiment of the present specification provides a wireless communication system comprising at least one processor, and at least one memory storing instructions and being operably electrically connected to the at least one processor, wherein the operations performed based on the instructions being executed by the at least one processor include: transmitting information about a first resource through which a carrier wave providing power is transmitted and offset information based on the first resource. Thereafter, a reader is provided that receives data through a second resource based on a frequency shift performed using the transmitted offset information.
- the second resource may be a specific Physical Device to Reader Channel (PDRCH).
- PDRCH Physical Device to Reader Channel
- the specific PDRCH may be one of multiple PDRCHs.
- the multiple PDRCHs may be distinguished by frequency domain within the same time domain.
- the reader may transmit information about the number of PDRCHs to the terminal, and the terminal may receive this information.
- offset information that can efficiently support resources and frequency shift for a carrier wave (CW) for an IoT terminal that transmits data using backscattering in a wireless communication system, thereby avoiding interference that may be received from the CW, thereby improving data transmission and reception performance.
- CW carrier wave
- Figure 1 is a diagram illustrating a wireless communication system.
- Figure 2 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
- Figures 3a to 3c are exemplary diagrams showing exemplary architectures for wireless communication services.
- Figure 4 illustrates the slot structure of an NR frame.
- Figure 5 illustrates an example of subframe types in NR.
- Figure 6 illustrates the structure of a self-contained slot.
- Figure 8 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to one embodiment of the present specification.
- FIGS. 9A and 9B are diagrams for explaining the relationship between PDRCH and CW according to one embodiment of the present specification.
- FIGS. 10A and 10B are diagrams for explaining the relationship between PDRCH and CW according to another embodiment of the present specification.
- Fig. 11 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to another embodiment of the present specification.
- Fig. 12 is a flowchart illustrating an operation method of a reader according to one embodiment of the present specification.
- Figure 13 illustrates a device according to one embodiment of the present specification.
- Fig. 14 is a block diagram showing the configuration of a terminal according to one embodiment of the present specification.
- Figure 15 shows a block diagram of a processor in which the disclosure of this specification is implemented.
- FIG. 16 is a block diagram showing in detail the transmitter/receiver of the first device illustrated in FIG. 13 or the transmitter/receiver unit of the device illustrated in FIG. 14.
- LTE long term evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- 5G next generation
- 3GPP-based communication standards define downlink physical channels corresponding to resource elements that carry information originating from upper layers, and downlink physical signals corresponding to resource elements that are used by the physical layer but do not carry information originating from upper layers.
- the physical downlink shared channel (PDSCH), physical broadcast channel (PBCH), physical multicast channel (PMCH), physical control format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH), and physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels
- reference signals and synchronization signals are defined as downlink physical signals.
- a reference signal (RS) also referred to as a pilot, is a signal with a special predefined waveform known to the gNB and the UE.
- cell specific RS UE-specific RS
- PRS positioning RS
- CSI-RS channel state information RS
- uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers
- uplink physical signals corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
- PUSCH physical uplink shared channel
- PUCCH physical uplink control channel
- PRACH physical random access channel
- DMRS demodulation reference signal
- SRS sounding reference signal
- PDCCH Physical Downlink Control CHannel
- PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
- PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
- PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
- DCI Downlink Control Information
- CFI Control Format Indicator
- Downlink ACK/NACK ACKnowlegement/Negative ACK
- Figure 1 is a diagram illustrating a wireless communication system.
- the wireless communication system includes at least one base station (BS).
- the BS is divided into a gNodeB (or gNB) (20a) and an eNodeB (or eNB) (20b).
- the gNB (20a) supports 5th generation mobile communications.
- the eNB (20b) supports 4th generation mobile communications, i.e., long term evolution (LTE).
- LTE long term evolution
- Each base station (20a and 20b) provides communication services for a specific geographic area (commonly referred to as a cell) (20-1, 20-2, 20-3).
- the cell may be further divided into multiple areas (referred to as sectors).
- a UE typically belongs to a single cell, and the cell to which the UE belongs is called a serving cell.
- the base station that provides communication services for the serving cell is called a serving base station (BS). Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. These other cells adjacent to the serving cell are called neighbor cells.
- the base station that provides communication services to the neighbor cell is called a neighbor BS.
- the serving cell and neighbor cells are determined relative to the UE.
- downlink refers to communication from a base station (20) to a UE (10)
- uplink refers to communication from a UE (10) to a base station (20).
- the transmitter may be part of the base station (20), and the receiver may be part of the UE (10).
- the transmitter may be part of the UE (10), and the receiver may be part of the base station (20).
- wireless communication systems can be broadly divided into frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- uplink and downlink transmissions occupy different frequency bands and occur at different times.
- TDD uplink and downlink transmissions occupy the same frequency band but occur at different times.
- the channel response in TDD is essentially reciprocal, meaning that the downlink and uplink channel responses are nearly identical in a given frequency range. Therefore, in TDD-based wireless communication systems, the downlink channel response can be derived from the uplink channel response, which is advantageous.
- uplink and downlink transmissions are time-divided across the entire frequency band, so downlink transmission by the base station and uplink transmission by the UE cannot be performed simultaneously.
- TDD systems where uplink and downlink transmissions are divided into subframes, uplink and downlink transmissions are performed in different subframes.
- Figure 2 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
- uplink and downlink transmissions are structured as frames.
- a radio frame is 10ms long and is defined by two 5ms half-frames (HF). Each half-frame is defined by 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 a normal CP is used, each slot contains 14 symbols. When an extended CP is used, each slot contains 12 symbols.
- the symbols may include OFDM symbols (or CP-OFDM symbols), SC-FDMA symbols (or DFT-s-OFDM symbols).
- multiple numerologies may be provided to terminals as wireless communication technologies advance.
- an SCS of 15 kHz supports a wide area in traditional cellular bands.
- An SCS of 30 kHz/60 kHz supports dense urban environments, lower latency, and wider carrier bandwidth.
- An SCS of 60 kHz or higher supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
- the above numerology can be defined by the cycle prefix (CP) length and subcarrier spacing (SCS).
- CP cycle prefix
- SCS subcarrier spacing
- N slot symb the number of OFDM symbols per slot
- N frame, ⁇ slot the number of slots per frame
- N subframe, ⁇ slot the number of slots per subframe
- ⁇ ⁇ f 2 ⁇ 15 [kHz] N slot symb N frame, ⁇ slot N subframe, ⁇ slot 0 15 14 10 1 1 30 14 20 2 2 60 14 40 4 3 120 14 80 8 4 240 14 160 16 5 480 14 320 32 6 960 14 640 64
- N slot symb the number of OFDM symbols per slot
- N frame, ⁇ slot the number of slots per frame
- N subframe, ⁇ slot the number of slots per subframe
- OFDM(A) numerology e.g., SCS, CP length, etc.
- OFDM(A) numerology e.g., SCS, CP length, etc.
- the (absolute time) interval of a time resource e.g., SF, slot, or TTI
- TU Time Unit
- Figures 3a to 3c are exemplary diagrams showing exemplary architectures for wireless communication services.
- the UE is connected to an LTE/LTE-A-based cell and an NR-based cell in a DC (dual connectivity) manner.
- DC dual connectivity
- the above NR-based cell is connected to the core network for existing 4th generation mobile communication, i.e. Evolved Packet Core (EPC).
- EPC Evolved Packet Core
- the LTE/LTE-A-based cell is connected to a core network for 5th generation mobile communication, i.e., a 5G core network.
- the UE is connected only to NR-based cells.
- a service method based on this architecture is called SA (standalone).
- reception from the base station utilizes a downlink subframe, and transmission to the base station utilizes an uplink subframe.
- This method can be applied to paired and unpaired spectrums.
- a pair of spectrums means that two carrier spectrums are included for downlink and uplink operations.
- one carrier may include a downlink band and an uplink band that are paired with each other.
- Figure 4 illustrates the slot structure of an NR frame.
- a slot contains multiple symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot contains 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot contains 12 symbols.
- a carrier contains multiple subcarriers in the frequency domain.
- An RB Resource Block
- a BWP Bandwidth Part
- a terminal can be configured with up to N (e.g., 4) BWPs in the downlink and uplink, respectively.
- each element is referred to as a Resource Element (RE), to which one complex symbol can be mapped.
- RE Resource Element
- Figure 5 illustrates an example of subframe types in NR.
- the transmission time interval (TTI) illustrated in FIG. 5 may be referred to as a subframe or slot for NR (or new RAT).
- the subframe (or slot) of FIG. 5 may be used in a TDD system of NR (or new RAT) to minimize data transmission delay.
- a subframe (or slot) includes 14 symbols. The symbols in the front of the subframe (or slot) may be used for a downlink (DL) control channel, and the symbols in the back of the subframe (or slot) may be used for an uplink (UL) control channel. The remaining symbols may be used for DL data transmission or UL data transmission.
- downlink transmission and uplink transmission may be sequentially performed in one subframe (or slot). Therefore, downlink data may be received within a subframe (or slot), and an uplink acknowledgment (ACK/NACK) may be transmitted within the subframe (or slot).
- ACK/NACK uplink acknowledgment
- subframes or slots
- slots self-contained subframes
- the first N symbols in a slot are used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control region), and the last M symbols in the slot can be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control region).
- N and M are each integers greater than or equal to 0.
- a resource region (hereinafter, data region) between the DL control region and the UL control region can be used for DL data transmission or UL data transmission.
- a physical downlink control channel (PDCCH) can be transmitted in the DL control region
- a physical downlink shared channel (PDSCH) can be transmitted in the DL data region.
- a physical uplink control channel (PUCCH) can be transmitted in the UL control region, and a physical uplink shared channel (PUSCH) can be transmitted in the UL data region.
- this subframe (or slot) structure has the advantage of minimizing the final data transmission latency by reducing the time required to retransmit data that has experienced reception errors.
- a time gap may be required during the transition from transmit mode to receive mode or from receive mode to transmit mode.
- some OFDM symbols during the transition from DL to UL in the subframe structure can be designated as a guard period (GP).
- Figure 6 illustrates the structure of a self-contained slot.
- a frame is characterized by a self-contained structure in which a DL control channel, DL or UL data, and a UL control channel can all be included in one slot.
- the first N symbols in a slot can be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control region), and the last M symbols in the slot can be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control region).
- N and M are each integers greater than or equal to 0.
- a resource region (hereinafter, data region) between the DL control region and the UL control region can be used for DL data transmission or UL data transmission.
- data region DL data transmission or UL data transmission.
- the following configuration can be considered. Each section is listed in chronological order.
- DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
- a PDCCH In the DL control region, a PDCCH can be transmitted, and in the DL data region, a PDSCH can be transmitted.
- a PUCCH In the UL control region, a PUCCH can be transmitted, and in the UL data region, a PUSCH can be transmitted.
- DCI downlink control information
- DL data scheduling information For example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
- uplink control information for example, ACK/NACK (Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) information for DL data, CSI (Channel State Information) information, SR (Scheduling Request), etc.
- GP provides a time gap when a base station and a terminal switch from transmission mode to reception mode or when switching from reception mode to transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL within a subframe can be set as GP.
- IoT technology has garnered significant attention in wireless communications.
- IoT technology has evolved to connect a growing number of objects to enhance industrial productivity and quality of life. Examples include the Narrowband Internet of Things (NB-IoT) and enhanced Machine-Type Communication (eMTC) technologies defined in 3GPP.
- NB-IoT Narrowband Internet of Things
- eMTC enhanced Machine-Type Communication
- 3GPP 3GPP
- RFID Radio Frequency Identification
- 3GPP is studying use cases and scenarios for IoT devices that support battery-less or energy harvesting, and is developing technologies to support IoT devices with higher requirements that cannot be met with existing IoT technologies.
- a connectivity topology such as FIGS. 7a to 7e can be defined for ambient IoT networks and devices.
- an ambient IoT device communicates directly and bidirectionally with a base station (BS). Communication between the BS and the ambient IoT device includes ambient IoT data and/or signaling.
- the BS transmitting to the ambient IoT device may be different from the BS receiving from the ambient IoT device.
- an ambient IoT device communicates bidirectionally with an intermediate node between the device and the base station.
- the intermediate node in the topology of FIG. 7b may be an ambient IoT-enabled relay, an Integrated Access Backhaul (IAB) node, a UE, a repeater, etc.
- the intermediate node transmits ambient IoT data and/or signaling between the BS and the ambient IoT device.
- IAB Integrated Access Backhaul
- the ambient IoT device communicates bidirectionally with the UE. Communication between the UE and the ambient IoT device includes transmission of ambient IoT data and/or signaling.
- Ambient IoT devices can be classified into three types:
- Device 1 The device has a peak power consumption of approximately 1 ⁇ W or less, includes an energy storage device, and may have an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X ppm. The device does not include DL and UL signal amplification, and the uplink transmission (UL transmission) is performed by backscattering using an externally provided carrier wave.
- SFO initial sampling frequency offset
- R2D transmission is performed using the power received from a specific node (e.g., gNB, UE, or CW node) that transmits a CW signal at the same time that the device transmits data.
- a specific node e.g., gNB, UE, or CW node
- the CW signal and the R2D signal are transmitted and received through the same resource, there is a high possibility that the CW signal will interfere with the R2D signal.
- a method to reduce interference from the CW signal needs to be proposed.
- Figure 8 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal according to one embodiment of the present specification.
- the number of PDRCHs (n) belonging to the same time resource is additionally notified along with offset information based on CW, thereby allowing the terminal to select one resource.
- a terminal receives a message including resource information, offset information, and/or PDRCH number information for a carrier wave (CW) (S801). Thereafter, based on the received message, the terminal transmits data at a location frequency shifted by the offset based on the resource for CW (S802).
- CW carrier wave
- FIGS. 9A and 9B are diagrams for explaining the relationship between PDRCH and CW according to one embodiment of the present specification.
- the PDRCH that can be occupied by one device can be defined to be located in one of the higher frequency/sub-band or the lower frequency/sub-band with respect to CW, as shown in FIGS. 9a and 9b, or to be located symmetrically on both sides with respect to CW.
- FIGS. 10A and 10B are diagrams for explaining the relationship between PDRCH and CW according to another embodiment of the present specification.
- the present invention proposes to transmit a frequency offset value for a PDRCH and information on the number of PDRCHs corresponding to the frequency offset value based on a CW signal transmitted by a leader (e.g., a base station) or a CW node in a PRDCH.
- the PRDCH can signal the start of the PRDCH through transmission of a preamble and signal the end of PRDCH transmission through a postamble.
- Information of the PDRCH corresponding to the PRDCH can be transmitted through the preamble and/or the postamble, or can be included in data transmitted as the PRDCH.
- the PRDCH can include control information of a higher layer, and this means that information of the PDRCH(s) on which data triggered by the PRDCH can be transmitted can be transmitted including the parameters proposed above through higher layer control information such as a medium access control (MAC) control element (CE) or radio resource control (RRC).
- MAC CE medium access control control element
- RRC radio resource control
- MAC CE a new format for transmitting resource information for PDRCH can be defined, which can be defined in different formats or with different MAC CEs depending on whether it is a contention-based resource (i.e., contention based UL grant) or a device-specific resource (i.e., device-specific UL grant).
- one or more resource information may be defined with one or more offsets, and in case of device-specific resources (i.e., device-specific UL grant), identifier information for the device allocated the resource may be defined to be included together.
- a command message notifying the start of information collection for a specific session/group i.e., Device Originated-Device Terminated Triggered (DO-DTT) traffic
- DO-DTT Device Originated-Device Terminated Triggered
- the contention-based resources (i.e., contention-based UL grant) allocated by the base station are resources corresponding to information for a specific session/group and do not include information for a specific device.
- a random number e.g., RN16
- identity information about a device it means that a device-specific resource (i.e., a device-specific UL grant) containing the random number or identity information received from the device may be included as a means of notifying resources for the specific device.
- a leader can enable or disable frequency shift between a CW signal and a PDRCH transmission frequency for backscattering PDRCH transmission of an ambient IoT device through PRDCH transmission containing a command (CMD) message. Additionally, when the frequency shift is set to enable, the leader (base station or intermediate terminal) can additionally activate or deactivate the frequency shift for PDRCH transmission. For example, the frequency shift can be activated/deactivated on a per-PDRCH transmission basis of a specific ambient IoT device through a device-specific resource (i.e., a device-specific UL grant).
- a device-specific resource i.e., a device-specific UL grant
- the leader base station or intermediate terminal
- the leader can additionally set or instruct the frequency offset value according to point 2 described below.
- an arbitrary fixed frequency offset value may be defined and the frequency offset value may be applied.
- the frequency offset value may be determined and applied according to the IoT device type or capability.
- a method for setting a frequency offset value is described when the frequency shift is enabled or activated by Point 1 described above. However, whether or not a frequency shift is applied and the corresponding frequency offset value can be applied according to the frequency offset setting information described below without a separate setting/instruction for enabling/disabling (or activating/deactivating) the frequency shift of Point 1.
- Method 1 include n (e.g., 2) offset values based on CW resource information and the center frequency of the CW resource.
- n different PDRCHs are configured for higher and lower frequencies symmetrically for CW resources.
- Fig. 10a illustrates the case where n is 2.
- Method 2-1 Includes n offset values based on CW resource information and the center frequency of the CW resource.
- n different PDRCHs are set based on offset values for CW resources.
- the offset may additionally include a field indicating + or - in the frequency domain.
- a value indicating + means shifting to a higher frequency by an offset from the CW resource
- a value indicating - means shifting to a lower frequency by an offset from the CW resource.
- Fig. 10a illustrates a case where n is 2.
- Method 2-2 Includes n offset values based on CW resource information and the center frequency of the CW resource.
- n different PDRCHs are configured based on offset values for CW resources.
- the offset means that a single device occupies resources at symmetrical locations for higher/lower frequencies relative to the CW resource.
- Scheme 2-2 Fig. 10b illustrates a case where n is 2.
- the offset value for the frequency shift proposed above may be defined such that one or more offset values for other PDRCH(s) and/or CW are set based on a specific PDRCH (e.g., a PDRCH located at the highest or lowest frequency), and one or more offset values are transmitted to indicate a method for performing frequency shifting for CW and one or more corresponding PDRCHs for one time domain by a command message transmitted from a leader (e.g., a base station).
- a leader e.g., a base station
- CW frequency resource information or PDRCH frequency resource information that serves as the basis for the frequency offset setting value may be explicitly or implicitly set by a leader (e.g., a base station or an intermediate terminal), and the present invention is not limited by the specific setting method.
- Figure 13 illustrates a device according to one embodiment of the present specification.
- the wireless communication system may include a first device (100a) and a second device (100b).
- the first device (100a) may be a base station, a network node, a transmitting terminal, a receiving terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), an AI (Artificial Intelligence) module, a robot, an AR (Augmented Reality) device, a VR (Virtual Reality) device, an MR (Mixed Reality) device, a hologram device, a public safety device, an MTC device, an IoT device, a medical device, a fintech device (or a financial device), a security device, a climate/environmental device, a device related to 5G services, or any other device related to the 4th industrial revolution field.
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- AI Artificial Intelligence
- a robot an AR (Augmented Reality) device, a VR (Virtual Reality) device, an MR (Mixed Reality
- the first device (100a) may include at least one processor, such as a processor (1020a), at least one memory, such as a memory (1010a), and at least one transceiver, such as a transceiver (1031a).
- the processor (1020a) may perform the functions, procedures, and/or methods described above.
- the processor (1020a) may perform one or more protocols.
- the processor (1020a) may perform one or more layers of a wireless interface protocol.
- the memory (1010a) may be connected to the processor (1020a) and may store various types of information and/or commands.
- the transceiver (1031a) may be connected to the processor (1020a) and may be controlled to transmit and receive wireless signals.
- the second device (100b) may include at least one processor, such as a processor (1020b), at least one memory device, such as a memory (1010b), and at least one transceiver, such as a transceiver (1031b).
- the processor (1020b) may perform the functions, procedures, and/or methods described above.
- the processor (1020b) may implement one or more protocols.
- the processor (1020b) may implement one or more layers of a wireless interface protocol.
- the memory (1010b) may be connected to the processor (1020b) and may store various types of information and/or commands.
- the transceiver (1031b) may be connected to the processor (1020b) and may be controlled to transmit and receive wireless signals.
- the memory (1010a) and/or the memory (1010b) may be connected internally or externally to the processor (1020a) and/or the processor (1020b), or may be connected to another processor via various technologies such as a wired or wireless connection.
- the first device (100a) and/or the second device (100b) may have one or more antennas.
- the antenna (1036a) and/or the antenna (1036b) may be configured to transmit and receive wireless signals.
- Fig. 14 is a block diagram showing the configuration of a terminal according to one embodiment of the present specification.
- the device includes a memory (1010), a processor (1020), a transceiver (1031), a power management module (1091), a battery (1092), a display (1041), an input unit (1053), a speaker (1042), and a microphone (1052), a subscriber identification module (SIM) card, and one or more antennas.
- the processor (1020) may be configured to implement the proposed functions, procedures, and/or methods described herein. Layers of a radio interface protocol may be implemented in the processor (1020).
- the processor (1020) may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and/or data processing devices.
- the processor (1020) may be an application processor (AP).
- the processor (1020) may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
- DSP digital signal processor
- CPU central processing unit
- GPU graphics processing unit
- modem modulator and demodulator
- Examples of the processor (1020) may be a SNAPDRAGONTM series processor manufactured by Qualcomm®, an EXYNOSTM series processor manufactured by Samsung®, an A series processor manufactured by Apple®, a HELIOTM series processor manufactured by MediaTek®, an ATOMTM series processor manufactured by INTEL®, a KIRINTM series processor manufactured by HiSilicon®, or a corresponding next-generation processor.
- the power management module (1091) manages power to the processor (1020) and/or the transceiver (1031).
- the battery (1092) supplies power to the power management module (1091).
- the display (1041) outputs the results processed by the processor (1020).
- the input unit (1053) receives input to be used by the processor (1020).
- the input unit (1053) can be displayed on the display (1041).
- a SIM card is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) and its associated keys, which are used to identify and authenticate subscribers in mobile devices such as mobile phones and computers. Contact information can also be stored on many SIM cards.
- IMSI international mobile subscriber identity
- Figure 15 shows a block diagram of a processor in which the disclosure of this specification is implemented.
- the processor (1020) implementing the disclosure of the present specification may include multiple circuits to implement the proposed functions, procedures, and/or methods described herein.
- the processor (1020) may include a first circuit (1020-1), a second circuit (1020-2), and a third circuit (1020-3).
- the processor (1020) may include more circuits. Each circuit may include multiple transistors.
- the transmitter (1031-1) first passes the information through a DFT (1031-11) before mapping the signal to a subcarrier.
- the signal spread (or precoded in the same sense) by the DFT unit (1031-11) is mapped to a subcarrier through a subcarrier mapper (1031-12) and then passes through an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit (1031-13) to be converted into a signal on the time axis.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the receiver (1031-2) includes a wireless reception unit (1031-21), a CP removal unit (1031-22), an FFT unit (1031-23), and an equalization unit (1031-24).
- the wireless reception unit (1031-21), the CP removal unit (1031-22), and the FFT unit (1031-23) of the receiver (1031-2) perform the inverse functions of the wireless transmission unit (1031-15), the CP insertion unit (1031-14), and the IFF unit (1031-13) of the transmitter (1031-1).
- the receiver (1031-2) may further include a demodulator.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 통신 시스템에서 단말을 위한 자원을 설정하는 방법 및 장치를 제공한다. 단말은 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 리더(reader)로부터 수신하고, 수신된 오프셋 정보를 이용해서 주파수 시프트(frequency shift)를 수행한다. 이후, 단말은 수행된 주파수 시프트를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 리더로 전송한다.
Description
본 명세서는 5G NR, 5G-Advanced 및 6G에 적용될 수 있는 무선 통신에 관한 것이다.
시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB) / Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC) / Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT(Internet of Things)).
본 명세서의 일 개시는 무선 통신 시스템에서 단말을 위한 자원을 효율적으로 설정하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
본 명세서의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서, 단말은 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 수신하고, 수신된 오프셋 정보를 이용해서 주파수 시프트(frequency shift)를 수행한다. 이후, 단말은 수행된 주파수 시프트를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 전송하는 방법을 제공한다.
또한, 본 명세서의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서, 리더(reader)는 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 전송한다. 이후, 리더는 전송된 오프셋 정보를 이용해서 수행된 주파수 시프트(frequency shift)를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 수신하는 방법을 제공한다.
또한, 본 명세서의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서, 적어도 하나의 프로세서와, 명령어(instructions)를 저장하고, 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 명령어가 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 수신하고, 수신된 오프셋 정보를 이용해서 주파수 시프트(frequency shift)를 수행한다. 이후, 수행된 주파수 시프트를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 전송하는 단말을 제공한다.
또한, 본 명세서의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서, 적어도 하나의 프로세서와, 명령어(instructions)를 저장하고, 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 명령어가 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 전송한다. 이후, 전송된 오프셋 정보를 이용해서 수행된 주파수 시프트(frequency shift)를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 수신하는 리더를 제공한다.
상기 제2 자원은 특정 PDRCH(Physical Device to Reader Channel)일 수 있다. 여기서, 특정 PDRCH는 복수의 PDRCH들 중의 하나일 수 있다. 복수의 PDRCH들은 동일한 시간 영역에서 주파수 영역에 따라 구분될 수 있다. 그리고, 복수의 PDRCH들에 대한 개수 정보를 리더가 단말로 전송하고, 단말은 이를 수신할 수 있다.
한편, 상기 오프셋 정보는 주파수 시프트 방향 정보를 더 포함할 수 있고, 주파수 시프트 방향 정보를 기반으로, 상기 제1 자원을 기준으로 높은 주파수(higher frequency) 방향 및 낮은 주파수(lower frequency) 방향 중 적어도 하나로 상기 복수의 PDRCH들이 설정될 수 있다.
또 다른 한편, 상기 복수의 PDRCH들은 상기 오프셋 정보를 기반으로 상기 제1 자원에 대해 대칭적으로 설정될 수 있다.
리더는 단말로 상기 주파수 시프트의 인에이블(enable) 또는 활성화시키는 정보를 전송할 수 있고, 단말은 이를 수신할 수 있다.
본 명세서의 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 백스캐터링(backscattering)을 이용하여 데이터를 전송하는 IoT 단말에 대해 캐리어 웨이브(Carrier Wave, CW)에 대한 자원과 주파수 시프트(frequency shift)를 효율적으로 지원할 수 있는 오프셋(offset) 정보를 제공함으로써 CW로부터 받을 수 있는 간섭을 회피하도록 하고, 이를 통해 데이터 송수신 성능을 향상시키는 효과가 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 2는 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 3a 내지 도 3c는 무선 통신 서비스를 위한 예시적인 아키텍처를 나타낸 예시도들이다.
도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 5는 NR에서의 서브프레임 유형의 예를 도시한다.
도 6은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 7a 내지 도 7e는 앰비언트 IoT 네트워크와 디바이스를 위한 연결(connectivity) 토폴로지(topology)의 일 예들을 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 9a 내지 도 9b는 본 명세서의 일 실시예에 따른 PDRCH와 CW의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 10a 내지 도 10b는 본 명세서의 또 다른 일 실시예에 따른 PDRCH와 CW의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 명세서의 또 다른 일 실시예에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 리더(reader)의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 장치를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 15는 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서의 구성 블록도를 나타낸다.
도 16은 도 13에 도시된 제1 장치의 송수신기 또는 도 14에 도시된 장치의 송수신부를 상세하게 나타낸 블록도이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 명세서의 내용을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 명세서의 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 명세서의 내용과 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, 구성된다 또는 가지다 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 연결되어 있다거나 접속되어 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 직접 연결되어 있다거나 직접 접속되어 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 명세서의 내용을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서의 내용과 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서의 내용과 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 명세서의 내용과 사상은 첨부된 도면 외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH(Physical Downlink Control Channel)”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDDCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 단말(Terminal), ME(Mobile Equipment) 등의 용어로 언급될 수도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기 등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
이하에서, UE는 무선 통신이 가능한 장치(예: 무선 통신 장치, 무선 장치, 또는 무선 기기)의 예시로 사용된다. UE가 수행하는 동작은 무선 통신이 가능한 임의의 장치에 의해 수행될 수 있다. 무선 통신이 가능한 장치 무선 통신 장치, 무선 장치, 또는 무선 기기 등으로도 지칭될 수도 있다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선 기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), gNB(Next generation NodeB), RRH(remote radio head), TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
본 명세서는 LTE 시스템, LTE-A 시스템 및 NR 시스템을 사용하여 실시예들을 설명하지만, 이러한 실시예들은 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
<무선 통신 시스템>
4세대 이동통신을 위한 LTE(long term evolution)/LTE-Advanced(LTE-A)의 성공에 힘입어, 차세대 즉, 5세대(소위 5G) 이동통신에 대한 상용화 완료 및 후속 연구도 계속 진행되고 있다.
국제전기통신연합(ITU)이 정의하는 5세대 이동통신은 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도와 어디에서든 최소 100Mbps 이상의 체감 전송 속도를 제공하는 것을 말한다. 정식 명칭은 ‘IMT-2020’이라고 지칭된다.
ITU에서는 3대 사용 시나리오, 예컨대 eMBB(enhanced Mobile BroadBand) mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)를 제시하고 있다.
URLLC는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간을 요구하는 사용 시나리에 관한 것이다. 예를 들면, 자동주행, 공장자동화, 증강현실과 같은 서비스는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간(예컨대, 1ms 이하의 지연시간)을 요구한다. 현재 4G (LTE)의 지연시간은 통계적으로 21-43ms (best 10%), 33-75ms (median) 이다. 이는 1ms 이하의 지연시간을 요구하는 서비스를 지원하기에 부족하다. 다음으로, eMBB 사용 시나리오는 이동 초광대역을 요구하는 사용 시나리오에 관한 것이다.
즉, 5세대 이동통신 시스템은 현재의 4G LTE보다 높은 용량을 지원하며, 모바일 광대역 사용자의 밀도를 높이고, D2D(Device to Device), 높은 안정성 및 MTC(Machine type communication)를 지원할 수 있다. 5G 연구 개발은 또한 사물의 인터넷을 보다 잘 구현하기 위해 4G 이동 통신 시스템 보다 낮은 대기 시간과 낮은 배터리 소모를 목표로 한다. 이러한 5G 이동 통신을 위해서 새로운 무선 액세스 기술(new radio access technology: New RAT 또는 NR)이 제시될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
| Frequency Range designation | Corresponding frequency range | Subcarrier Spacing |
| FR1 | 410MHz - 7125MHz | 15, 30, 60kHz |
| FR2 | 24250MHz - 52600MHz | 60, 120, 240kHz |
NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 표 1와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어, 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
한편, 3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 gNB와 UE가 서로 알고 있는 기 정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 명세서에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다.
도 1은 무선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 1을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 무선 통신 시스템은 적어도 하나의 기지국(base station: BS)을 포함한다. 상기 BS는 gNodeB(혹은 gNB)(20a)와 eNodeB(혹은 eNB)(20b)로 구분된다. 상기 gNB(20a)는 5세대 이동통신을 지원한다. 상기 eNB(20b)는 4세대 이동통신, 즉 LTE(long term evolution)를 지원한다.
각 기지국(20a 및 20b)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(20-1, 20-2, 20-3)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
UE(user equipment)는 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, UE가 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선 통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 UE를 기준으로 상대적으로 결정된다.
이하에서, 하향링크는 기지국(20)에서 UE(10)로의 통신을 의미하며, 상향링크는 UE(10)에서 기지국(20)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(20)의 일부분이고, 수신기는 UE(10)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 UE(10)의 일부분이고, 수신기는 기지국(20)의 일부분일 수 있다.
한편, 무선 통신 시스템은 크게 FDD(frequency division duplex) 방식과 TDD(time division duplex) 방식으로 나눌 수 있다. FDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역을 차지하면서 이루어진다. TDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 같은 주파수 대역을 차지하면서 서로 다른 시간에 이루어진다. TDD 방식의 채널 응답은 실질적으로 상호적(reciprocal)이다. 이는 주어진 주파수 영역에서 하향링크 채널 응답과 상향링크 채널 응답이 거의 동일하다는 것이다. 따라서, TDD에 기반한 무선통신 시스템에서 하향링크 채널 응답은 상향링크 채널 응답으로부터 얻어질 수 있는 장점이 있다. TDD 방식은 전체 주파수 대역을 상향링크 전송과 하향링크 전송이 시분할되므로 기지국에 의한 하향링크 전송과 UE에 의한 상향링크 전송이 동시에 수행될 수 없다. 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서브프레임 단위로 구분되는 TDD 시스템에서, 상향링크 전송과 하향링크 전송은 서로 다른 서브프레임에서 수행된다.
도 2는 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 일반 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
<다양한 뉴머롤로지(numerology)의 지원>
NR 시스템에서는 무선 통신 기술의 발달에 따라, 단말에 다수의 뉴머롤로지(numerology)가 제공될 수도 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)을 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)을 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
상기 뉴머롤로지는 CP(cycle prefix) 길이와 부반송파 간격(Subcarrier Spacing: SCS)에 의해 정의될 수 있다. 하나의 셀은 복수의 뉴머롤로지를 단말로 제공할 수 있다. 뉴머롤로지의 인덱스를 μ로 나타낼 때, 각 부반송파 간격과 해당하는 CP 길이는 아래의 표와 같을 수 있다.
| μ | △f=2μ15 [kHz] | CP |
| 0 | 15 | 일반 |
| 1 | 30 | 일반 |
| 2 | 60 | 일반, 확장 |
| 3 | 120 | 일반 |
| 4 | 240 | 일반 |
| 5 | 480 | 일반 |
| 6 | 960 | 일반 |
일반 CP의 경우, 뉴머롤로지의 인덱스를 μ로 나타낼 때, 슬롯 당 OFDM 심볼 개수(Nslot
symb), 프레임당 슬롯 개수(Nframe,μ
slot) 그리고, 서브프레임 당 슬롯 개수(Nsubframe,μ
slot)는 아래의 표와 같다.
| μ | △f=2μ15 [kHz] | Nslot symb | Nframe,μ slot | Nsubframe,μ slot |
| 0 | 15 | 14 | 10 | 1 |
| 1 | 30 | 14 | 20 | 2 |
| 2 | 60 | 14 | 40 | 4 |
| 3 | 120 | 14 | 80 | 8 |
| 4 | 240 | 14 | 160 | 16 |
| 5 | 480 | 14 | 320 | 32 |
| 6 | 960 | 14 | 640 | 64 |
확장 CP의 경우, 뉴머롤로지의 인덱스를 μ로 나타낼 때, 슬롯 당 OFDM 심볼 개수(Nslot
symb), 프레임당 슬롯 개수(Nframe,μ
slot) 그리고, 서브프레임 당 슬롯 개수(Nsubframe,μ
slot)는 아래의 표와 같다.
| μ | SCS (15*2u) | Nslot symb | Nframe,μ slot | Nsubframe,μ slot |
| 2 | 60KHz (u=2) | 12 | 40 | 4 |
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머롤러지(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 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 3a 내지 도 3c는 무선 통신의 서비스를 위한 예시적인 아키텍처를 나타낸 예시도들이다.
도 3a를 참조하면, UE는 LTE/LTE-A 기반의 셀과 그리고 NR 기반의 셀에 DC(dual connectivity) 방식으로 연결되어 있다.
상기 NR 기반의 셀은 기존 4세대 이동통신을 위한 코어 네트워크(core network), 즉 EPC(Evolved Packet Core)에 연결된다.
도 3b를 참조하면, 도 3a와 달리 LTE/LTE-A 기반의 셀은 5세대 이동통신을 위한 코어 네트워크 즉, 5G 코어 네트워크에 연결되어 있다.
위 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같은 아키텍처에 기반한 서비스 방식을 NSA(non-standalone)라고 한다.
도 3c를 참조하면, UE는 NR 기반의 셀에만 연결되어 있다. 이러한 아키텍처에 기반한 서비스 방식을 SA(standalone)이라고 한다.
한편, 상기 NR에서, 기지국으로부터의 수신은 하향링크 서브프레임을 이용하고, 기지국으로의 송신은 상향링크 서브프레임을 이용하는 것이 고려될 수 있다. 이 방식은 쌍으로 된 스펙트럼 및 쌍을 이루지 않은 스펙트럼에 적용될 수 있다. 한 쌍의 스펙트럼은 하향링크 및 상향링크 동작을 위해 두 개의 반송파 스펙트럼을 포함된다는 것을 의미한다. 예를 들어, 한 쌍의 스펙트럼에서, 하나의 반송파는 서로 쌍을 이루는 하향링크 대역 및 상향링크 대역을 포함할 수 있다.
도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 일반 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (physical, P)RB로 정의되며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 단말은 하향링크와 상향링크에서 각각 최대 N개(예, 4개)의 BWP가 구성될 수 있다. 하향링크 또는 상향링크 전송은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 정해진 시간(at a given time)에는 단말에게 구성된 BWP들 중 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 5는 NR에서의 서브프레임 유형의 예를 도시한다.
도 5에 도시된 TTI(transmission time interval)는 NR(또는 new RAT)을 위한 서브프레임 또는 슬롯으로 불릴 수 있다. 도 5의 서브프레임(또는 슬롯)은, 데이터 전송 지연을 최소화하기 위해 NR(또는 new RAT)의 TDD 시스템에서 사용될 수 있다. 도 5에 도시 된 바와 같이, 서브프레임(또는 슬롯)은 14 개의 심볼을 포함한다. 서브프레임(또는 슬롯)의 앞부분 심볼은 하향링크(downlink, DL) 제어 채널을 위해서 사용될 수 있고, 서브프레임(또는 슬롯)의 뒷부분 심볼은 상향링크(uplink, UL) 제어 채널을 위해서 사용될 수 있다. 나머지 심볼들은 DL 데이터 전송 또는 UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 이러한 서브프레임(또는 슬롯) 구조에 따르면, 하향링크 전송과 상향링크 전송은 하나의 서브프레임(또는 슬롯)에서 순차적으로 진행될 수 있다. 따라서, 서브프레임(또는 슬롯) 내에서 하향링크 데이터가 수신될 수 있고, 그 서브프레임(또는 슬롯) 내에서 상향링크 확인 응답(ACK/NACK)이 전송될 수도 있다.
이러한 서브프레임(또는 슬롯)의 구조를 자기-완비(self-contained) 서브프레임(또는 슬롯)이라고 할 수 있다.
구체적으로, 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. 예를 들어, DL 제어 영역에서는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)이 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)이 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)이 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)이 전송될 수 있다.
이러한 서브프레임(또는 슬롯)의 구조를 사용하면, 수신 오류가 발생한 데이터를 재전송하는 데 걸리는 시간이 줄어들어 최종 데이터 전송 대기 시간이 최소화될 수 있는 장점이 있다. 이와 같은 자기-완비(self-contained) 서브프레임(또는 슬롯) 구조에서, 송신 모드에서 수신 모드로 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전이 과정에 시간 차(time gap)가 필요할 수 있다. 이를 위해, 서브 프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환할 때의 일부 OFDM 심볼은 보호 구간(Guard Period: GP)으로 설정될 수 있다.
도 6은 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 프레임은 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있는 자기-완비 구조를 특징으로 한다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. 혼합된(Mixed) UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information) 예를 들어, DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information) 예를 들어, DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
도 7a 내지 도 7e는 앰비언트 IoT 네트워크와 디바이스를 위한 연결(connectivity) 토폴로지(topology)의 일 예들을 나타낸다.
최근 몇 년간 무선 통신에서 IoT 기술은 주목을 받아왔다. 산업에서의 생산성 효율과 삶의 질을 높이기 위해 더욱 많은 수의 사물들이 상호간에 연결되도록 IoT 기술은 발전해 왔다. 3GPP에 정의된 NB-IoT(Narrowband Internet of Things) 및 eMTC(enhanced Machine-Type Communication) 기술들이 그 예들이다. 그러나, 더욱 효과적인 IoT 생태계를 구축하기 위해서는 IoT 단말의 크기, 폼 팩터(form factor), 가격, 복잡도, 전력 소모량 및 커버리지 등 여러 관점에서 개선이 필요하다.
IoT의 대표적인 기술 서비스로 RFID(Radio Frequency Identification)가 있다. RFID의 장점은 매우 낮은 복잡도를 가지며, RFID 태그(tag)는 매우 작은 폼 팩터(form factor)를 가진다. 그러나, RFID의 리딩(reading) 거리는 몇 미터(meter)로 매우 좁은 커버리지를 지원하며, 핸드헬드(handheld) 스캐닝으로 인해 노동 집약적이며, RFID 포탈/게이트 설치 비용으로 인해 전개(deployment)에 많은 비용이 요구된다. 따라서, RFID는 큰 규모의(large-scale) 네트워크에서 끊김 없는 서비스 및 커버리지를 지원하기에는 한계가 있다.
이러한 요구를 만족하기 위해 3GPP에서는 배터리 없는(battery-less) 또는 에너지 하베스팅(energy harvesting)을 지원하는 IoT 기기들에 대한 사용 사례(use case)와 시나리오를 연구하고 있으며, 기존 IoT 기술로는 충족할 수 없는 더욱 높은 요구 사항(requirement)의 IoT 기기를 지원하기 위한 기술을 개발하고 있다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서에서는 앰비언트 IoT 디바이스를 앰비언트 IoT 단말, IoT 디바이스, IoT 단말, 디바이스, 기기 또는 단말로 표현할 수 있다.
앰비언트 IoT 네트워크와 디바이스를 위해 도 7a 내지 도 7e와 같은 연결(connectivity) 토폴로지(topology)가 정의될 수 있다.
도 7a를 참조하면, 앰비언트 IoT 디바이스는 기지국(base station, BS)과 직접 및 양방향으로 통신한다. 기지국과 앰비언트 IoT 디바이스 간의 통신에는 앰비언트 IoT 데이터 및/또는 시그널링이 포함된다. 도 7a의 토폴로지에서는 앰비언트 IoT 디바이스로 전송하는 BS가 앰비언트 IoT 디바이스로부터 수신하는 BS와 다를 수 있다.
도 7b를 참조하면, 앰비언트 IoT 디바이스는 디바이스와 기지국 간의 중간 노드(intermediate node)와 양방향으로 통신한다. 도 7b의 토폴로지에서의 중간 노드는 앰비언트 IoT가 가능한 릴레이, IAB(Integrated Access Backhaul) 노드, UE, 중계기(repeater) 등이 될 수 있다. 중간 노드는 BS와 앰비언트 IoT 디바이스 간의 앰비언트 IoT 데이터 및/또는 시그널링을 전송한다.
도 7c를 참조하면, 앰비언트 IoT 디바이스는 기지국으로 데이터/시그널링을 전송하고 보조 노드(assisting node)로부터 데이터/시그널링을 수신합니다. 또는 도 7d에 나타낸 바와 같이, 앰비언트 IoT 디바이스는 기지국으로부터 데이터/시그널링을 수신하고 보조 노드로 데이터/시그널링을 전송한다. 도 7c 내지 도 7d의 토폴로지에서의 보조 노드는 앰비언트 IoT가 가능한 릴레이, IAB, UE, 중계기 등이 될 수 있다.
도 7e를 참조하면, 앰비언트 IoT 디바이스는 UE와 양방향으로 통신한다. UE와 앰비언트 IoT 장치 간의 통신에는 앰비언트 IoT 데이터 및/또는 시그널링 전송이 포함된다.
Ambient IoT 디바이스는 다음과 같이 3가지 타입(type)으로 분류될 수 있다.
1) 디바이스(Device) 1: 피크 전력 소모가 약 1 μW이하이며, 에너지 저장 장치를 포함하고 초기 샘플링 주파수 오프셋(sampling frequency offset, SFO)이 최대 10X ppm까지 발생할 수 있다. 해당 디바이스는 DL 및 UL 신호 증폭을 포함하지 않으며, 업링크 전송(UL transmission)은 외부에서 제공되는 캐리어 웨이브(carrier wave)를 이용한 백스캐터링 방식으로 이루어진다.
2) 디바이스(Device) 2a: 피크 전력 소모가 최대 수백 μW 이하이며, 에너지 저장 장치를 포함하고 초기 샘플링 주파수 오프셋(sampling frequency offset, SFO)이 최대 10X ppm까지 발생할 수 있다. 해당 디바이스는 DL 및/또는 UL 신호 증폭 기능을 포함할 수 있으며, 업링크 전송(UL transmission)은 외부에서 제공되는 캐리어 웨이브(carrier wave)를 이용한 백스캐터링 방식으로 이루어질 수 있다.
3) 디바이스(Device) 2b: 피크 전력 소모가 최대 수백 μW 이하이며, 에너지 저장 장치를 포함하고 초기 샘플링 주파수 오프셋(sampling frequency offset, SFO)이 최대 10X ppm까지 발생할 수 있다. 해당 디바이스는 DL 및/또는 UL 신호 증폭 기능을 포함할 수 있으며, 업링크 전송(UL transmission)은 디바이스 내부에서 직접 생성될 수도 있다.
한편, 디바이스(device)에서 리더(reader)로 전송되는 채널을 PDRCH(Physical Device to Reader Channel), 리더에서 디바이스로 전송되는 채널을 PRDCH(Physical Reader to Device Channel)로 정의할 수 있고, 디바이스의 업링크 전송을 D2R 전송, 리더의 다운링크 전송을 R2D 전송으로 명명할 수 있다.
앞서 분류된 3가지 타입 중 디바이스 1 및 2a 타입의 기기는 캐리어 웨이브(Carrier Wave, CW)를 이용한 백스캐터링 방식으로 데이터를 전송한다. 이는 기지국 또는 중간(intermediate) UE와 같은 리더(Reader) 내에서 또는 새로운 캐리어 웨이브(carrier wave)를 방사하는 노드를 통해 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송될 수 있고, 이 때 캐리어 웨이브(carrier wave)는 D2R 전송과 동일 주파수(frequency) 대역(DL 또는 UL)을 사용한다고 가정한다.
캐리어 웨이브(Carrier Wave, CW)를 이용한 백스캐터링(backscattering) 방식으로 데이터를 전송하는 디바이스 1/2a 기기의 경우, 기기가 데이터를 전송하는 동일 시점에 CW 신호가 특정 노드(예를 들면, gNB, UE 또는 CW node)에 의해 전송됨으로써 이로부터 수신되는 전력(power)을 이용하여 R2D 전송을 수행하게 된다. 그러나, CW 신호와 R2D 신호가 동일 자원을 통해 송수신되는 경우, CW 신호가 R2D 신호에 간섭으로 작용할 가능성이 높다. CW 신호로부터 받게 되는 간섭을 줄이기 위한 방안이 제안될 필요가 있다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 발명은 백스캐터링(backscattering) 시그널을 이용하여 데이터를 전송하는 단말에 대한 캐리어 웨이브(Carrier Wave, CW) 및 D2R 전송 자원을 설정하는 방안을 제안한다. 여기서, 단말은 앰비언트(ambient) IoT 기기/디바이스라고 칭할 수 있다. 리더(일 예로, 기지국 또는 중간(intermediate) UE)가 주파수 시프트(frequency shift) 능력(capability)이 있는 앰비언트 IoT 디바이스(들)로부터 데이터를 수신하기 위해 D2R 데이터 전송을 트리거하는 R2D 명령(command) 메시지를 전송하는 경우, 해당 명령(command) 메시지가 명령에 의해 트리거된 기기들로부터 전송되는 D2R 자원에 대한 주파수 시프트 오프셋(frequency shift offset) 정보와 이에 상응하는 CW 정보를 포함하도록 할 것을 제안한다. 이는 CW에 대한 자원 정보를 기반으로 D2R 자원(즉, PDRCH)에 대한 주파수 시프트 오프셋(frequency shift offset) 정보를 포함하거나, 또는 D2R 자원(즉, PDRCH) 정보를 기반으로 CW에 대한 주파수 시프트 오프셋(frequency shift offset) 정보가 포함될 수 있다.
만약, D2R 자원이 동일 시간 자원 내에 주파수 분할에 의해 하나 이상의 자원 정보를 가지는 경우, 이에 대한 CW를 기반으로 한 오프셋(offset) 정보와 함께, 동일 시간자원에 속하는 PDRCH 수(n)를 추가로 알림으로써 단말이 하나의 자원을 선택할 수 있도록 한다.
도 8를 참조하여 설명하면, 단말은 캐리어 웨이브(carrier wave, CW)에 대한 자원 정보, 오프셋(offset) 정보 및/또는 PDRCH 개수 정보를 포함하는 메시지를 수신한다 (S801). 이후, 단말은 수신한 메시지를 기반으로 CW에 대한 자원을 기준으로 오프셋만큼 주파수 시프트(frequency shift)한 위치에서 데이터를 전송한다 (S802).
도 9a 내지 도 9b는 본 명세서의 일 실시예에 따른 PDRCH와 CW의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
하나의 기기가 점유할 수 있는 PDRCH는 도 9a 내지 도 9b에 나타낸 바와 같이 CW를 기준으로 높은 주파수/서브밴드(higher frequency/sub-band) 또는 낮은 주파수/서브밴드(lower frequency/sub-band) 중 하나에 위치하거나, CW를 기준으로 대칭적으로 양쪽에 위치하도록 정의할 수 있다.
도 10a 내지 도 10b는 본 명세서의 또 다른 일 실시예에 따른 PDRCH와 CW의 관계를 설명하기 위한 도면이다.
하나의 시간 자원에서 FDM(Frequency Division Multiplexing) 방식으로 하나 이상의 디바이스를 위한 자원이 설정된다면, 도 10a 내지 도 10b에 나타낸 바와 같이 하나 이상의 PDRCH가 설정될 수 있다.
한편, 본 발명은 리더(일 예로, 기지국) 또는 CW 노드(node)에 의해 전송되는 CW 시그널을 기준으로 PDRCH에 대한 주파수 오프셋(frequency offset) 값과 이에 대한 PDRCH의 개수 정보를 PRDCH에서 전송하도록 할 것을 제안한다. PRDCH는 프리앰블(preamble) 전송을 통해 PRDCH의 시작을 알리고, 포스트앰블(postamble)을 통해 PRDCH의 전송이 종료됨을 알릴 수 있다. PRDCH에 상응하는 PDRCH의 정보는 프리앰블(preamble) 및/또는 포스트앰블(postamble)을 통해 전송되거나, PRDCH로 전송되는 데이터 내에 포함되어 전송될 수 있다. PRDCH는 상위 계층의 제어 정보를 포함할 수 있고, MAC(medium access control) CE(control element) 또는 RRC(radio resource control)와 같은 상위 계층 제어 정보를 통해 PRDCH로 인해 트리거된 데이터가 전송될 수 있는 PDRCH(s)의 정보가 앞서 제안된 파라미터를 포함하여 전송될 수 있음을 의미한다. MAC CE로 전송되는 경우, PDRCH에 대한 자원 정보를 전송하는 새로운 포맷이 정의될 수 있고, 이는 경쟁 기반 자원(즉, contention based UL grant)인지 또는 기기 전용 자원(즉, device-specific UL grant)인지에 따라 서로 다른 포맷 또는 서로 다른 MAC CE로 정의될 수 있다.
경쟁 기반 자원(즉, contention based UL grant)인 경우, 하나 이상의 자원 정보가 하나 이상의 오프셋(offset)과 함께 정의될 수 있고, 기기 전용 자원(즉, device-specific UL grant)인 경우, 해당 자원을 할당 받은 기기에 대한 식별자(identifier) 정보가 함께 포함되게 정의될 수 있다. 일 실시예로, 만약 특정 세션/그룹에 대한 정보 수집 시작(즉, DO-DTT(Device Originated-Device Terminated Triggered) traffic)을 알리는 명령(command) 메시지가 PRDCH로 전송되는 경우, 이후 하나 이상의 기기들은 경쟁 기반으로 자원을 점유하고 PDRCH를 통해 데이터를 전송한다. 이 때 기지국에 의해 할당되는 경쟁 기반 자원(즉, contention based UL grant)은 특정 세션/그룹에 대한 정보에 상응하는 자원으로 특정 기기에 대한 정보는 포함하지 않는다. 하지만, 이후 특정 기기로부터 전송된 임의 숫자(random number) (일 예로, RN16) 또는 기기에 대한 식별(identity) 정보를 수신한 경우에는 특정 기기에 대한 자원을 알리기 위한 방안으로 기기로부터 수신한 임의 숫자(random number) 또는 기기의 식별(identity) 정보를 포함한 기기 전용 자원(즉, device-specific UL grant)을 포함할 수 있음을 의미한다.
자원 정보의 전송에 대한 지시 방안은 이하 구체적으로 기술한다.
<포인트 1. CW 시그널 전송 주파수와 이에 기초한 백스캐터링(backscattering) PDRCH 전송 주파수 간의 주파수 시프트(frequency shift)에 대한 인에이블/디스에이블(enable/disable) 설정 정보>
리더(기지국 혹은 중간 단말)는 명령(command, CMD) 메시지를 포함하는 PRDCH 전송을 통해 앰비언트 IoT 디바이스의 백스캐터링(backscattering) PDRCH 전송을 위한 CW 시그널과 PDRCH 전송 주파수 간의 주파수 시프트(frequency shift)의 적용 여부를 인에이블(enable) 혹은 디스에이블(disable)할 수 있다. 추가적으로 주파수 시프트(frequency shift)가 인에이블(enable)로 설정된 경우, 리더(기지국 혹은 중간 단말)에서 PDRCH 전송에 대해 추가적으로 주파수 시프트(frequency shift)를 활성화(activation) 혹은 비활성화(deactivation)할 수 있다. 예를 들어, 기기 전용 자원(즉, device-specific UL grant)을 통해 특정 앰비언트 IoT 디바이스의 PDRCH 전송 단위로 주파수 시프트(frequency shift)를 활성화/비활성화(activation/deactivation) 할 수 있다.
단, 해당 주파수 시프트(frequency shift)에 대한 인에이블/디스에이블(enable/disable) 설정이 정의될 경우(또는 추가적으로 activation/deactivation이 지시될 경우), 리더(기지국 혹은 중간 단말)는 후술하는 포인트 2에 따라 주파수 오프셋(frequency offset) 값을 추가적으로 설정 혹은 지시할 수 있다. 또는 임의의 고정된 주파수 오프셋 값(frequency offset value)이 정의되어 해당 주파수 오프셋 값(frequency offset value)이 적용될 수 있다. 또는 IoT 디바이스 타입(type) 혹은 능력(capability)에 따라 주파수 오프셋 값(frequency offset value)이 결정되어 적용될 수 있다.
<Point 2. CW 시그널 전송 주파수와 PDRCH 전송 주파수 간의 주파수 오프셋 값(frequency offset value) 설정>
앞서 기술한 포인트 1에 의해 주파수 시프트(frequency shift)가 인에이블(enable)로 설정되거나, 혹은 활성화(activation)된 경우, 주파수 오프셋 값(frequency offset value)을 설정하는 방법에 대해 기술한다. 단, 포인트 1의 주파수 시프트(frequency shift)의 인에이블/디스에이블(enable/disable) (혹은 활성화/비활성화)에 대한 별도 설정/지시 없이 후술하는 주파수 오프셋(frequency offset) 설정 정보에 따라 주파수 시프트(frequency shift) 여부 및 그에 따른 주파수 오프셋 값(frequency offset value)이 적용될 수 있다.
1) 방안 1. CW 자원 정보와 CW 자원의 중심 주파수(center frequency)를 기반으로 n개(일 예로, 2개)의 오프셋 값들(offset values)을 포함
CW 자원에 대해 대칭적으로 높은 주파수(higher frequency)와 낮은 주파수(lower frequency)에 대해 n개의 서로 다른 PDRCH가 설정됨을 의미한다. 방안 1과 관련하여, 도 10a에서는 n이 2인 경우를 나타낸다.
2) 방안 2-1. CW 자원 정보와 CW 자원의 중심 주파수(center frequency)를 기반으로 n개의 오프셋 값들(offset values)을 포함
CW 자원에 대해 오프셋 값(offset value)을 기반으로 n개의 서로 다른 PDRCH가 설정됨을 의미한다. 여기서, 오프셋은 주파수 영역에서의 + 또는 -를 의미하는 필드(field)가 추가로 포함될 수 있다. +를 의미하는 값은 CW 자원을 기준으로 높은 주파수(higher frequency)로의 오프셋만큼 시프트(shift)됨을 의미하고, -를 의미하는 값은 CW 자원을 기준으로 낮은 주파수(lower frequency)로의 오프셋만큼 시프트됨을 의미한다. 방안 2-1과 관련하여, 도 10a에서는 n이 2인 경우를 나타낸다.
3) 방안 2-2. CW 자원 정보와 CW 자원의 중심 주파수(center frequency)를 기반으로 n개의 오프셋 값들(offset values)을 포함
CW 자원에 대해 오프셋 값(offset value)을 기반으로 n개의 서로 다른 PDRCH가 설정됨을 의미한다. 여기서, 오프셋은 CW 자원을 기준으로 높은/낮은(higher/lower) 주파수에 대해 대칭적인 위치에 대한 자원을 하나의 기기가 점유하는 것을 의미한다. 방안 2-2와 관련하여, 도 10b에서는 n이 2인 경우를 나타낸다.
앞서 제안한 주파수 시프트(frequency shift)를 위한 오프셋(offset) 값은 특정 PDRCH(예를 들면, highest or lowest 주파수에 위치하는 PDRCH)를 기반으로 다른 PDRCH(s) 및/또는 CW에 대한 하나 이상의 오프셋(offset) 값이 설정되도록 정의될 수도 있으며, 리더(일 예로, 기지국)로부터 전송되는 명령(command) 메시지에 의해 하나의 시간 영역에 대한 CW와 이에 상응하는 하나 또는 하나 이상의 PDRCH에 대한 주파수 시프팅(frequency shifting)을 수행하기 위한 방안을 지시하기 위해 하나 또는 하나 이상의 오프셋(offset) 값이 전송되는 경우 등 다양한 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 자명하다.
앞서 포인트 2에서는 CW의 자원 정보를 기준으로 PDRCH 전송 자원의 주파수 오프셋(frequency offset) 값을 설정 혹은 지시하는 실시예를 중심으로 설명했으나, 역으로 PDRCH 자원 정보를 기준으로 CW의 주파수 오프셋(frequency offset) 값을 설정 혹은 지시하는 경우에 대해서도 동일한 방안이 적용될 수 있으며, 이 역시 본 발명의 범주에 포함될 수 있다.
또한, 해당 주파수 오프셋(frequency offset) 설정 값의 기준이 되는 CW 주파수 자원 정보 혹은 PDRCH 주파수 자원 정보는 리더(예를 들면, 기지국 혹은 중간 단말)에 의해 명시적 혹은 암묵적으로 설정될 수 있으며, 그 구체적인 설정 방법에 의해 본 발명이 제한되지 않는다.
도 11은 본 명세서의 또 다른 일 실시예에 따른 단말의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 단말은 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 리더(reader)로부터 수신한다 (S1101). 그리고, 수신된 오프셋 정보를 이용해서 주파수 시프트(frequency shift)를 수행한다 (S1102). 이후, 단말은 수행된 주파수 시프트를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 리더로 전송한다 (S1103).
상기 제2 자원은 특정 PDRCH(Physical Device to Reader Channel)일 수 있다. 여기서, 특정 PDRCH는 복수의 PDRCH들 중의 하나일 수 있다. 복수의 PDRCH들은 동일한 시간 영역에서 주파수 영역에 따라 구분될 수 있다. 그리고, 단말은 복수의 PDRCH들에 대한 개수 정보를 리더로부터 수신할 수 있다.
한편, 상기 오프셋 정보는 주파수 시프트 방향 정보를 더 포함할 수 있고, 주파수 시프트 방향 정보를 기반으로, 상기 제1 자원을 기준으로 높은 주파수(higher frequency) 방향 및 낮은 주파수(lower frequency) 방향 중 적어도 하나로 상기 복수의 PDRCH들이 설정될 수 있다.
또 다른 한편, 상기 복수의 PDRCH들은 상기 오프셋 정보를 기반으로 상기 제1 자원에 대해 대칭적으로 설정될 수 있다.
단말은 상기 주파수 시프트의 인에이블(enable) 또는 활성화시키는 정보를 리더로부터 수신할 수 있다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 리더(reader)의 동작 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 12를 참조하면, 리더(reader)는 리더(reader)는 전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 단말로 전송한다 (S1201). 이후, 리더는 전송된 오프셋 정보를 이용해서 수행된 주파수 시프트(frequency shift)를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 단말로부터 수신한다 (S1202).
상기 제2 자원은 특정 PDRCH(Physical Device to Reader Channel)일 수 있다. 여기서, 특정 PDRCH는 복수의 PDRCH들 중의 하나일 수 있다. 복수의 PDRCH들은 동일한 시간 영역에서 주파수 영역에 따라 구분될 수 있다. 그리고, 리더는 복수의 PDRCH들에 대한 개수 정보를 단말로 전송할 수 있다.
한편, 상기 오프셋 정보는 주파수 시프트 방향 정보를 더 포함할 수 있고, 주파수 시프트 방향 정보를 기반으로, 상기 제1 자원을 기준으로 높은 주파수(higher frequency) 방향 및 낮은 주파수(lower frequency) 방향 중 적어도 하나로 상기 복수의 PDRCH들이 설정될 수 있다.
또 다른 한편, 상기 복수의 PDRCH들은 상기 오프셋 정보를 기반으로 상기 제1 자원에 대해 대칭적으로 설정될 수 있다.
리더는 상기 주파수 시프트의 인에이블(enable) 또는 활성화시키는 정보를 단말로 전송할 수 있다.
지금까지 설명한, 본 명세서의 개시들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 개시들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 구체적으로는 이하 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 장치를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 무선 통신 시스템은 제1 장치(100a)와 제2 장치(100b)를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치(100a)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 기기, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제2 장치(100b)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 기기, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제1 장치(100a)는 프로세서(1020a)와 같은 적어도 하나 이상의 프로세서와, 메모리(1010a)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리와, 송수신기(1031a)과 같은 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 하나 이상의 프로토콜을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020a)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 수행할 수 있다. 상기 메모리(1010a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 제2 장치(100b)는 프로세서(1020b)와 같은 적어도 하나의 프로세서와, 메모리(1010b)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리 장치와, 송수신기(1031b)와 같은 적어도 하나의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 하나 이상의 프로토콜을 구현할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020b)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 구현할 수 있다. 상기 메모리(1010b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 메모리(1010a) 및/또는 상기 메모리(1010b)는, 상기 프로세서(1020a) 및/또는 상기 프로세서(1020b)의 내부 또는 외부에서 각기 연결될 수도 있고, 유선 또는 무선 연결과 같이 다양한 기술을 통해 다른 프로세서에 연결될 수도 있다.
상기 제1 장치(100a) 및/또는 상기 제2 장치(100b)는 하나 이상의 안테나를 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나(1036a) 및/또는 안테나(1036b)는 무선 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다.
도 14는 본 명세서의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
특히, 도 14에서는 앞서 도 13의 장치를 보다 상세히 예시하는 도면이다.
장치는 메모리(1010), 프로세서(1020), 송수신부(1031), 전력 관리 모듈(1091), 배터리(1092), 디스플레이(1041), 입력부(1053), 스피커(1042) 및 마이크(1052), SIM(subscriber identification module) 카드, 하나 이상의 안테나를 포함한다.
프로세서(1020)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층들은 프로세서(1020)에서 구현될 수 있다. 프로세서(1020)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(1020)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서, HiSilicon®에 의해 제조된 KIRINTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(1091)은 프로세서(1020) 및/또는 송수신부(1031)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(1092)는 전력 관리 모듈(1091)에 전력을 공급한다. 디스플레이(1041)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 입력부(1053)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 입력부(1053)는 디스플레이(1041) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(1010)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(1010)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1010)에 저장될 수 있고 프로세서(1020)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1010)는 프로세서(1020) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(1010)는 프로세서(1020) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(1020)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(1031)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(1031)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(1031)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나를 제어한다. 프로세서(1020)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 송수신부(1031)에 전달한다. 안테나는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, 송수신부(1031)은 프로세서(1020)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1042)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
스피커(1042)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(1052)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
사용자는 예를 들어, 입력부(1053)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크(1052)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(1020)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드 또는 메모리(1010)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1020)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1041) 상에 디스플레이 할 수 있다.
도 15는 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서의 구성 블록도를 나타낸다.
도 15를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서(1020)은 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하기 위해, 복수의 회로(circuitry)를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 프로세서(1020)은 제1 회로(1020-1), 제2 회로(1020-2) 그리고 제3 회로(1020-3)를 포함할 수 있다. 또한, 도시되지는 않았으나, 상기 프로세서(1020)은 더 많은 회로를 포함할 수 있다. 각 회로는 복수의 트랜지시터를 포함할 수 있다.
상기 프로세서(1020)는 ASIC(application-specific integrated circuit) 또는 AP(application processor)로 불릴 수 있으며, DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 16은 도 13에 도시된 제1 장치의 송수신기 또는 도 14에 도시된 장치의 송수신부를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 16을 참조하면, 송수신부(1031)는 송신기(1031-1)과 수신기(1031-2)를 포함한다. 상기 송신기(1031-1)은 DFT(Discrete Fourier Transform)부(1031-11), 부반송파 맵퍼(1031-12), IFFT부(1031-13) 및 CP 삽입부(1031-14), 무선 송신부(1031-15)를 포함한다. 상기 송신기(1031-1)는 변조기(modulator)를 더 포함할 수 있다. 또한, 예컨대 스크램블 유닛(미도시; scramble unit), 모듈레이션 맵퍼(미도시; modulation mapper), 레이어 맵퍼(미도시; layer mapper) 및 레이어 퍼뮤테이터(미도시; layer permutator)를 더 포함할 수 있으며, 이는 상기 DFT부(1031-11)에 앞서 배치될 수 있다. 즉, PAPR(peak-to-average power ratio)의 증가를 방지하기 위해서, 상기 송신기(1031-1)는 부반송파에 신호를 매핑하기 이전에 먼저 정보를 DFT(1031-11)를 거치도록 한다. DFT부(1031-11)에 의해 확산(spreading)(또는 동일한 의미로 프리코딩)된 신호를 부반송파 매퍼(1031-12)를 통해 부반송파 매핑을 한 뒤에 다시 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)부(1031-13)를 거쳐 시간축 상의 신호로 만들어준다.
DFT부(1031-11)는 입력되는 심벌들에 DFT를 수행하여 복소수 심벌들(complex-valued 심볼)을 출력한다. 예를 들어, Ntx 심벌들이 입력되면(단, Ntx는 자연수), DFT 크기(size)는 Ntx이다. DFT부(1031-11)는 변환 프리코더(transform precoder)라 불릴 수 있다. 부반송파 맵퍼(1031-12)는 상기 복소수 심벌들을 주파수 영역의 각 부반송파에 맵핑시킨다. 상기 복소수 심벌들은 데이터 전송을 위해 할당된 자원 블록에 대응하는 자원 요소들에 맵핑될 수 있다. 부반송파 맵퍼(1031-12)는 자원 맵퍼(resource element mapper)라 불릴 수 있다. IFFT부(1031-13)는 입력되는 심벌에 대해 IFFT를 수행하여 시간 영역 신호인 데이터를 위한 기본 대역(baseband) 신호를 출력한다. CP 삽입부(1031-14)는 데이터를 위한 기본 대역 신호의 뒷부분 일부를 복사하여 데이터를 위한 기본 대역 신호의 앞부분에 삽입한다. CP 삽입을 통해 ISI(Inter-심볼 Interference), ICI(Inter-Carrier Interference)가 방지되어 다중 경로 채널에서도 직교성이 유지될 수 있다.
다른 한편, 수신기(1031-2)는 무선 수신부(1031-21), CP 제거부(1031-22), FFT부(1031-23), 그리고 등화부(1031-24) 등을 포함한다. 상기 수신기(1031-2)의 무선 수신부(1031-21), CP 제거부(1031-22), FFT부(1031-23)는 상기 송신단(1031-1)에서의 무선 송신부(1031-15), CP 삽입부(1031-14), IFF부(1031-13)의 역기능을 수행한다. 상기 수신기(1031-2)는 복조기(demodulator)를 더 포함할 수 있다.
이상에서는 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 명세서의 개시는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 명세서의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 설명되는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 권리범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.
Claims (17)
- 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 수신하는 단계;상기 수신된 오프셋 정보를 이용해서 주파수 시프트(frequency shift)를 수행하는 단계; 및상기 수행된 주파수 시프트를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제2 자원은 특정 PDRCH(Physical Device to Reader Channel)인, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 특정 PDRCH는 복수의 PDRCH들 중의 하나인, 방법.
- 제3항에 있어서,상기 복수의 PDRCH들은 동일한 시간 영역에서 주파수 영역에 따라 구분되는, 방법.
- 제4항에 있어서,상기 복수의 PDRCH들에 대한 개수 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
- 제4항에 있어서,상기 오프셋 정보는 주파수 시프트 방향 정보를 더 포함하고,상기 주파수 시프트 방향 정보를 기반으로, 상기 제1 자원을 기준으로 높은 주파수(higher frequency) 방향 및 낮은 주파수(lower frequency) 방향 중 적어도 하나로 상기 복수의 PDRCH들이 설정되는, 방법.
- 제4항에 있어서,상기 복수의 PDRCH들은 상기 오프셋 정보를 기반으로 상기 제1 자원에 대해 대칭적으로 설정되는, 방법.
- 제1항에 있어서상기 주파수 시프트의 인에이블(enable) 또는 활성화시키는 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 리더(reader)의 동작 방법에 있어서,전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 전송하는 단계; 및상기 전송된 오프셋 정보를 이용해서 수행된 주파수 시프트(frequency shift)를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제9항에 있어서,상기 제2 자원은 특정 PDRCH(Physical Device to Reader Channel)인, 방법.
- 제10항에 있어서,상기 특정 PDRCH는 복수의 PDRCH들 중의 하나인, 방법.
- 제11항에 있어서,상기 복수의 PDRCH들은 동일한 시간 영역에서 주파수 영역에 따라 구분되는, 방법.
- 제12항에 있어서,상기 복수의 PDRCH들에 대한 개수 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
- 제12항에 있어서,상기 오프셋 정보는 주파수 시프트 방향 정보를 더 포함하고,상기 주파수 시프트 방향 정보를 기반으로, 상기 제1 자원을 기준으로 높은 주파수(higher frequency) 방향 및 낮은 주파수(lower frequency) 방향 중 적어도 하나로 상기 복수의 PDRCH들이 설정되는, 방법.
- 제12항에 있어서,상기 복수의 PDRCH들은 상기 오프셋 정보를 기반으로 상기 제1 자원에 대해 대칭적으로 설정되는, 방법.
- 제9항에 있어서상기 주파수 시프트의 인에이블(enable) 또는 활성화시키는 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서의 단말로서,적어도 하나의 프로세서; 및명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:전력을 제공하는 캐리어 웨이브(carrier wave)가 전송되는 제1 자원에 대한 정보 및 상기 제1 자원을 기준으로 한 오프셋(offset) 정보를 수신하는 단계와,상기 수신된 오프셋 정보를 이용해서 주파수 시프트(frequency shift)를 수행하는 단계와, 그리고상기 수행된 주파수 시프트를 기반으로 한 제2 자원을 통해 데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 단말.
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| Title |
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| FEI WANG, CMCC: "Discussion on evaluation methodology and assumptions", 3GPP DRAFT; R1-2400329; TYPE DISCUSSION; FS_AMBIENT_IOT_SOLUTIONS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20240226 - 20240301, 19 February 2024 (2024-02-19), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052568111 * |
| JAKOB LINDBJERG BUTHLER, NOKIA: "General aspects of AIoT", 3GPP DRAFT; R2-2402997; TYPE DISCUSSION; FS_AMBIENT_IOT_SOLUTIONS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Changsha, Hunan Province, CN; 20240415 - 20240419, 4 April 2024 (2024-04-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052584948 * |
| MIN ZHU, CATT: "Discussion on general aspects of physical layer design", 3GPP DRAFT; R1-2402385; TYPE DISCUSSION; FS_AMBIENT_IOT_SOLUTIONS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Changsha, Hunan Province, CN; 20240415 - 20240419, 4 April 2024 (2024-04-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052586390 * |
| PATRICK MERIAS, MODERATOR (CMCC): "FL summary (final) for Ambient IoT evaluation", 3GPP DRAFT; R1-2401874; TYPE DISCUSSION; FS_AMBIENT_IOT_SOLUTIONS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20240226 - 20240301, 7 March 2024 (2024-03-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052580679 * |
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