WO2025254473A1 - 무선 통신 시스템에서 에너지 세이빙을 위한 방법 및 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 에너지 세이빙을 위한 방법 및 장치Info
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- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and device for energy saving of a base station in a wireless communication system.
- 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speeds and new services, and can be implemented not only in the sub-6GHz frequency band such as 3.5 gigahertz (3.5GHz), but also in the ultra-high frequency band called millimeter wave (mmWave) such as 28GHz and 39GHz ('Above 6GHz').
- mmWave millimeter wave
- mmWave millimeter wave
- mmWave millimeter wave
- 'Above 6GHz' millimeter wave
- 6G mobile communication technology which is called the system after 5G communication (Beyond 5G)
- implementation in the terahertz band for example, the 3 terahertz (3THz) band at 95GHz
- 3THz the 3 terahertz
- eMBB enhanced Mobile Broadband
- URLLC Ultra-Reliable Low-Latency Communications
- mMTC massive Machine-Type Communications
- beamforming and massive MIMO to mitigate path loss of radio waves in ultra-high frequency bands and increase the transmission distance of radio waves
- numerologies such as operation of multiple subcarrier intervals
- dynamic operation of slot formats for efficient use of ultra-high frequency resources
- initial access technology to support multi-beam transmission and wideband
- definition and operation of BWP Bitth Part
- new channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) codes for large-capacity data transmission and Polar Code for reliable transmission of control information
- L2 pre-processing L2 pre-processing
- wireless interface architecture/protocols for technologies such as intelligent factories (Industrial Internet of Things, IIoT) to support new services through linkage and convergence with other industries, Integrated Access and Backhaul (IAB) that provides nodes for expanding network service areas by integrating wireless backhaul links and access links, Mobility Enhancement technology including Conditional Handover and Dual Active Protocol Stack (DAPS) handover, and 2-step random access (2-step RACH for NR) that simplifies random access procedures is also in progress, and standardization of system architecture/services for 5G baseline architecture (e.g., Service-based Architecture, Service-based Interface) for grafting Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technologies, and Mobile Edge Computing (MEC) that provides services based on the location of the terminal is also in progress.
- 5G baseline architecture e.g., Service-based Architecture, Service-based Interface
- NFV Network Functions Virtualization
- SDN Software-Defined Networking
- MEC Mobile Edge Computing
- the development of these 5G mobile communication systems includes new waveforms to ensure coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology, multi-antenna transmission technologies such as Full Dimensional MIMO (FD-MIMO), Array Antenna, and Large Scale Antenna, metamaterial-based lenses and antennas to improve the coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using Orbital Angular Momentum (OAM), Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) technology, as well as full duplex technology to improve the frequency efficiency and system network of 6G mobile communication technology, satellite, AI (Artificial Intelligence) from the design stage and AI-based communication technology that realizes system optimization by internalizing end-to-end AI support functions, and ultra-high-performance communication and computing resources to provide services with complexity that exceeds the limits of terminal computing capabilities. It can serve as a basis for the development of next-generation distributed computing technologies that can be realized by utilizing them.
- FD-MIMO Full Dimensional MIMO
- Array Antenna and
- a method of a user equipment (UE) in a wireless communication system may include: receiving a signal from a base station via at least one reference resource; measuring energy consumption based on the at least one reference resource; generating information related to the energy consumption of the UE based on the measurement result; and transmitting the information related to the energy consumption of the UE to the base station.
- UE user equipment
- information related to energy consumption of the UE may include one index value among a plurality of index values defined to indicate energy consumption of the terminal.
- the reference resource may include at least one of a channel state information-reference signal (CSI-RS), a synchronization signal block (SSB), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), or a demodulation reference signal (DMRS).
- CSI-RS channel state information-reference signal
- SSB synchronization signal block
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink shared channel
- DMRS demodulation reference signal
- information related to energy consumption of a UE may be generated based on energy consumption resulting from reception of a signal through one reference resource at the physical layer.
- information related to energy consumption of a UE may be generated based on an average energy efficiency according to reception of signals through multiple reference resources in a higher layer.
- the method of the UE may further include the step of receiving, from a base station, configuration information including transmission-related parameters determined based on information related to energy consumption of the UE or information on whether to perform a handover, determined based on information related to energy consumption of the UE.
- the method of the UE may further include: receiving a plurality of transmission-related configuration information from a base station via radio resource control (RRC) signaling; and transmitting, to the base station, information related to energy consumption associated with at least one of the plurality of transmission-related configuration information.
- RRC radio resource control
- the method of the UE may further include the step of transmitting, to the base station, transmission-related configuration information preferred by the UE based on information related to energy consumption associated with at least one of the plurality of transmission-related configuration information.
- a method of a base station in a wireless communication system may include: transmitting a signal to a user equipment (UE) via at least one reference resource; receiving, from the UE, information related to energy consumption of the UE.
- the information related to energy consumption of the UE may be associated with energy consumption of the UE measured based on at least one reference resource.
- the method of the base station may include: determining transmission-related parameters or whether to perform a handover based on the information related to energy consumption of the UE; and transmitting, to the UE, configuration information including transmission-related parameters determined based on the information related to energy consumption of the UE or information related to whether to perform a handover based on the information related to energy consumption of the UE.
- a user equipment in a wireless communication system.
- the UE may include a memory storing a program or at least one instruction; and at least one processor.
- the UE may perform the following operations: the UE may receive a signal from a base station through at least one reference resource; measure energy consumption based on the at least one reference resource; generate information related to energy consumption of the UE based on the measurement result; and transmit information related to energy consumption of the UE to the base station.
- information related to energy consumption of the UE may include information about a ratio of the amount of energy consumed upon reception of a signal via at least one reference resource to the amount of energy consumed upon reception of a reference signal.
- information related to energy consumption of the UE may include one index value among a plurality of index values defined to indicate energy consumption of the terminal.
- the reference resource may include at least one of a channel state information-reference signal (CSI-RS), a synchronization signal block (SSB), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), or a demodulation reference signal (DMRS).
- CSI-RS channel state information-reference signal
- SSB synchronization signal block
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink shared channel
- DMRS demodulation reference signal
- a base station in a wireless communication system.
- the base station may include a memory storing a program or at least one instruction; and at least one processor.
- the base station may perform the following operations: the base station may transmit a signal to a user equipment (UE) through at least one reference resource; receive information related to energy consumption of the UE from the UE; the information related to energy consumption of the UE is associated with an energy consumption amount of the UE measured based on at least one reference resource, and determine transmission-related parameters or whether to perform a handover based on the information related to energy consumption of the UE; and transmit configuration information including transmission-related parameters or information related to whether to perform a handover to the UE, determined based on the information related to energy consumption of the UE.
- UE user equipment
- FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency resource domain of a 5G system according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a time domain mapping structure and beam sweeping operation of a synchronization signal according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a random access procedure according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a procedure for a terminal to report terminal capability information to a base station according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a control resource set (CORESET) as a time-frequency resource to which a PDCCH is mapped according to one embodiment of the present disclosure.
- CORESET control resource set
- FIG. 6 is a diagram illustrating the mapping of DCI and DMRS in REG, which is a basic unit of a downlink control channel according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a diagram for explaining base station beam allocation according to TCI state setting according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a hierarchical signaling method for dynamic allocation of PDCCH beams of NR according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a TCI indication MAC CE signaling structure for PDCCH DMRS according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 is a diagram for explaining a method for a base station and a terminal to transmit and receive data by taking into account downlink data channels and rate matching resources according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11 is a diagram for explaining a method for a terminal to report aperiodic CSI when the CSI-RS offset is 0 according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12 is a diagram for explaining a method for a terminal to report aperiodic CSI when the CSI-RS offset is 1 according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 13 is a diagram for explaining settings for a bandwidth part in a 5G communication system according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 14 is a diagram for explaining DRX (Discontinuous Reception) in a 5G communication system according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 15 is a drawing for explaining an energy saving method according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 16 is a diagram for explaining a method for a terminal to perform handover to another base station based on link quality and energy consumption according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 17 is a diagram for explaining a method for a terminal to report an EQI that measures energy consumption based on physical resources according to one embodiment of the present disclosure.
- Figure 18 is a diagram for explaining a downlink L3-based handover operation based on EQI.
- FIG. 19 is a diagram for explaining energy-related measurements measured and reported by a terminal according to one embodiment of the present disclosure for searching for surrounding base stations.
- FIG. 20 is a diagram for explaining the transmission timing and configuration update when a terminal transmits EQI for CSI purposes according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 21 is a diagram illustrating the operation of a terminal according to one embodiment of the present disclosure for maintaining an energy efficiency level when EQI operates for CSI purposes.
- FIG. 22 is a block diagram illustrating a terminal transceiver device according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 23 is a block diagram illustrating components of a terminal according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 24 is a block diagram illustrating components of a base station according to one embodiment of the present disclosure.
- each block of the processing flowchart drawings and combinations of the flowchart drawings can be performed by computer program instructions.
- These computer program instructions can be installed in a processor of a general-purpose computer, a special-purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment create a means for performing the functions described in the flowchart block(s).
- These computer program instructions can also be stored in a computer-available or computer-readable memory that can direct a computer or other programmable data processing equipment to implement the functions in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-available or computer-readable memory can also produce a manufactured item that includes an instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
- the computer program instructions may be installed on a computer or other programmable data processing device, a series of operational steps may be performed on the computer or other programmable data processing device to create a computer-executable process, and the instructions that cause the computer or other programmable data processing device to perform the steps for performing the functions described in the flowchart block(s) may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
- each block may represent a module, segment, or portion of code that contains one or more executable instructions for performing a specific logical function(s).
- the functions described in the blocks may occur out of order. For example, two blocks depicted in succession may actually be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in reverse order, depending on their respective functions.
- the term ' ⁇ part' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the ' ⁇ part' performs certain roles.
- the ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
- the ' ⁇ part' may be configured to be on an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors. Therefore, as an example, the ' ⁇ part' includes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, procedures, subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- the functions provided within the components and ' ⁇ parts' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ parts' or further separated into additional components and ' ⁇ parts'. Additionally, the components and ' ⁇ parts' may be implemented to activate one or more CPUs within a device or secure multimedia card. In addition, in an embodiment, the ' ⁇ parts' may include one or more processors.
- the description 'at least one of A, B, and C' means that it can be any one of 'A', 'B', 'C', 'A and B', 'A and C', 'B and C', and 'A, B, and C'.
- a single processor or a combination of processors is a circuitry that performs processing, and may include circuitry such as an Application Processor (AP), a Communication Processor (CP), a Graphical Processing Unit (GPU), a Neural Processing Unit (NPU), a Microprocessor Unit (MPU), a System on Chip (SoC), or an Integrated Chip (IC).
- AP Application Processor
- CP Communication Processor
- GPU Graphical Processing Unit
- NPU Neural Processing Unit
- MPU Microprocessor Unit
- SoC System on Chip
- IC Integrated Chip
- a processor may include various processing circuits and/or multiple processors.
- the term “processor” as used herein, including in the claims, may include various processing circuits, including at least one processor. At least one processor, and one or more processors may be configured to perform, individually and/or collectively, the various functions described herein, in a distributed fashion.
- “processor,” “at least one processor,” and “one or more processors” may be configured to perform multiple functions. However, these terms encompass, without limitation, situations where one processor performs some of the functions and other processor(s) perform other parts of the functions, and situations where a single processor may perform all of the functions.
- the at least one processor may include a combination of processors that perform various of the functions described in a distributed manner. The at least one processor may execute program instructions to accomplish or perform the various functions.
- connection nodes terms referring to network entities, terms referring to messages, terms referring to interfaces between network entities, terms referring to various identification information, etc. are provided as examples for convenience of explanation. Therefore, the present disclosure is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects with equivalent technical meanings may be used.
- PDSCH physical downlink shared channel
- signal may be used interchangeably with data or control signals.
- PDSCH physical downlink shared channel
- PDSCH may also be used to refer to data. That is, in the present disclosure, the expression “transmitting a physical channel” may be interpreted equivalently to the expression “transmitting data or a signal through a physical channel.”
- higher layer signaling refers to a signal transmission method in which a base station transmits a signal to a terminal using a downlink data channel of the physical layer, or a terminal transmits a signal to a base station using an uplink data channel of the physical layer.
- Higher layer signaling can be understood as radio resource control (RRC) signaling or a media access control (MAC) control element (CE).
- RRC radio resource control
- MAC media access control
- terminal can refer to not only mobile phones, smartphones, IoT devices, and sensors, but also other wireless communication devices.
- a base station is an entity that performs resource allocation of a terminal, and may be at least one of a gNode B, a gNB, an eNode B, an eNB, a Node B, a BS (Base Station), a wireless access unit, a base station controller, or a node on a network.
- the terminal may include a UE (User Equipment), an MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
- UE User Equipment
- MS Mobile Station
- a cellular phone a smartphone
- a computer or a multimedia system capable of performing a communication function.
- the present invention is not limited to the above examples.
- the 5G (5th Generation) system or New Radio access technology (NR), the next-generation communication system following LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)) and LTE-A (LTE-Advanced or E-UTRA Evolution), have been completed.
- LTE Long Term Evolution
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- LTE-A LTE-Advanced or E-UTRA Evolution
- eMBB enhanced Mobile BroadBand
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
- MTC massive Machine Type Communication
- the 5G system aims to provide ultra-high-speed data services of up to several Gbps by utilizing a much wider ultra-wide bandwidth. Accordingly, the 5G system is considering ultra-high frequency bands from several GHz up to 100 GHz as candidate frequencies, where securing ultra-wide bandwidth frequencies is relatively easy. Additionally, it is possible to secure wide bandwidth frequencies for the 5G system through frequency reallocation or allocation among frequency bands included in the hundreds of MHz to several GHz used in existing mobile communication systems.
- Radio waves in the ultra-high frequency band are sometimes called millimeter waves (mmWave) because their wavelengths are on the order of millimeters.
- mmWave millimeter waves
- the path loss of radio waves increases in proportion to the frequency band, reducing the coverage of mobile communication systems.
- beamforming technology can be applied, which uses multiple antennas to concentrate the radiated energy of radio waves to a predetermined target point and increase the transmission distance of radio waves. That is, the beam width of the signal to which the beamforming technology is applied becomes relatively narrow, and the radiated energy is concentrated within the narrowed beam width, thereby increasing the transmission distance.
- the beamforming technology can be applied to both the transmitter and the receiver. In addition to the effect of increasing coverage, the beamforming technology has the effect of reducing interference in areas other than the beamforming direction. In order for the beamforming technology to operate properly, accurate measurement and feedback methods of the transmission/reception beams are required.
- the beamforming technology can be applied to a control channel or a data channel that corresponds one-to-one between a predetermined terminal and a base station. Additionally, beamforming technology can be applied to common signals transmitted by a base station to multiple terminals within a system, such as synchronization signals, physical broadcast channels (PBCH), control channels for transmitting system information, and data channels, to increase coverage.
- PBCH physical broadcast channels
- beamforming technology is applied to common signals, beam sweeping technology, which transmits signals by changing the beam direction, is additionally applied so that the common signal can reach terminals located at any location within the cell.
- TTI Transmission Time Interval
- LTE and LTE-A transmission Time Interval
- a TTI is the basic time unit used for scheduling, and the TTI of existing LTE and LTE-A systems is 1 ms, which corresponds to the length of one subframe.
- possible short TTIs are 0.5 ms, 0.25 ms, and 0.125 ms, which are shorter than those of existing LTE and LTE-A systems.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency resource domain of a 5G system according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a diagram showing the basic structure of a time-frequency resource area, which is a radio resource area in which data or control channels of a 5G system are transmitted.
- the horizontal axis in Figure 1 represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
- the minimum transmission unit in the time domain of the 5G system is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol. (102) symbols are grouped together to form one slot (106), A plurality of slots can be gathered to form a subframe (105). The length of the subframe is 1.0 ms, and 10 subframes can be gathered to form a 10 ms frame (114).
- the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is the total It can be composed of (104) subcarriers.
- the basic unit of resources in the time-frequency domain is a Resource Element (RE) (112), which can be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index.
- a base station maps data in RB units, and scheduling can be performed for RBs, which typically constitute a slot for a given terminal. That is, in a 5G system, the basic time unit for scheduling may be a slot, and the basic frequency unit for scheduling may be an RB.
- CP cyclic prefix
- various frame structures can be supported by adjusting the subcarrier spacing to meet diverse services and requirements. For example,
- a longer CP length allows for larger cells to be supported, so a smaller subcarrier spacing allows for relatively larger cells to be supported.
- a cell is a concept that refers to the area covered by a single base station.
- the above subcarrier spacing, CP length, etc. are essential information for OFDM transmission and reception.
- the base station and the terminal must recognize the subcarrier spacing, CP length, etc. as common values to enable smooth transmission and reception.
- [Table 1] shows the subcarrier spacing configuration supported by the 5G system. ), subcarrier spacing ( ), which represents the relationship between CP length.
- Table 2 shows the subcarrier spacing settings for the general CP ( ) by number of symbols per slot ( ), number of slots per frame ( ), number of slots per subframe ( ) is indicated.
- Table 3 shows the subcarrier spacing settings for extended CP ( ) by number of symbols per slot ( ), number of slots per frame ( ), number of slots per subframe ( ) is indicated.
- LTE/LTE-A LTE/LTE-A
- frame structure A For example, setting the subcarrier spacing In-frame structure (hereinafter referred to as frame structure A) and subcarrier spacing settings Comparing the in-frame structure (hereinafter referred to as frame structure B), compared to frame structure A, frame structure B has a subcarrier spacing and RB size that are twice as large, and a slot length and symbol length that are twice as small.
- frame structure B two slots can be configured into one subframe, and 20 subframes can be configured into one frame.
- a fixed-length subframe of 1 ms can be defined to represent a reference time unit independent of the frame structure.
- the above frame structure can be applied to correspond to various scenarios. From a cell size perspective, since a longer CP length can support a larger cell, the frame structure A can support a relatively larger cell than the frame structure B. From an operating frequency band perspective, since a larger subcarrier spacing is advantageous for phase noise recovery in a high-frequency band, the frame structure B can support a relatively higher operating frequency than the frame structure A. From a service perspective, since a shorter slot length, which is a basic time unit of scheduling, is advantageous for supporting an ultra-low delay service such as URLLC, the frame structure B can be relatively more suitable for the URLLC service than the frame structure A.
- uplink may refer to a wireless link through which a terminal transmits data or a control signal to a base station
- downlink may refer to a wireless link through which a base station transmits data or a control signal to a terminal.
- the terminal can synchronize downlink time and frequency from a synchronization signal transmitted by a base station through cell search, and obtain a cell identifier (cell ID). Then, the terminal can receive a Physical Broadcast Channel (PBCH) using the obtained cell ID, and obtain a Master Information Block (MIB), which is essential system information, from the PBCH. Additionally, the terminal can obtain cell-common transmission and reception-related control information by receiving system information (System Information Block, SIB) transmitted by the base station.
- the cell-common transmission and reception-related control information may include random access-related control information, paging-related control information, and common control information for various physical channels.
- a synchronization signal is a signal that serves as a reference for cell search, and subcarrier spacing can be applied to suit channel environments such as phase noise for each frequency band.
- subcarrier spacing can be applied depending on the service type in order to support various services.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a time domain mapping structure and beam sweeping operation of a synchronization signal according to one embodiment of the present disclosure.
- This signal serves as the basis for DL time/frequency synchronization and provides some cell ID information.
- - SSS Secondary Synchronization Signal: Serves as a reference for DL time/frequency synchronization and provides some remaining information, including the cell ID. Additionally, it can serve as a reference signal for PBCH demodulation.
- - PBCH Physical Broadcast Channel
- MIB Master Information Block
- the essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of the control channel, scheduling control information for a separate data channel that transmits system information, and SFN (System Frame Number), which is a frame-unit index that serves as a timing reference.
- An SS/PBCH block consists of N OFDM symbols and is a combination of PSS, SSS, PBCH, etc.
- the SS/PBCH block is the minimum unit to which beam sweeping is applied.
- N can be 4.
- the base station can transmit up to L SS/PBCH blocks, and the L SS/PBCH blocks are mapped within a half frame (0.5 ms).
- the L SS/PBCH blocks are periodically repeated in units of a predetermined period P. The period P can be notified to the terminal by the base station through signaling. If there is no separate signaling for the period P, the terminal applies a pre-agreed default value.
- FIG. 2 illustrates an example in which beam sweeping is applied to SS/PBCH block units over time.
- terminal 1 (205) receives an SS/PBCH block using a beam radiated in the direction of #d0 (203) by beamforming applied to SS/PBCH block #0 at time t1 (201).
- Terminal 2 (206) receives an SS/PBCH block using a beam radiated in the direction of #d4 (204) by beamforming applied to SS/PBCH block #4 at time t2 (202).
- the terminal can obtain an optimal synchronization signal through a beam radiated from the base station in the direction where the terminal is located.
- terminal 1 (205) may have difficulty in obtaining time/frequency synchronization and essential system information from an SS/PBCH block through a beam radiated in the direction of #d4, which is far from the location of terminal 1.
- the terminal may also receive SS/PBCH blocks to determine whether the radio link quality of the current cell is maintained at a certain level or higher. Furthermore, during a handover procedure in which the terminal moves from the current cell to a neighboring cell, the terminal may receive SS/PBCH blocks from the neighboring cell to determine the radio link quality of the neighboring cell and obtain time/frequency synchronization with the neighboring cell.
- the terminal After the terminal acquires MIB and system information from the base station through the initial access procedure, the terminal can perform a random access procedure to transition the link with the base station to a connected state (or RRC_CONNECTED state). Upon completion of the random access procedure, the terminal transitions to the connected state, enabling one-to-one communication between the base station and the terminal.
- the random access procedure is described in detail below with reference to FIG. 3.
- FIG. 3 illustrates a random access procedure according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 is only an example of a random access procedure, and the present disclosure is not limited thereto.
- the present disclosure is not limited to the 4-step random access procedure illustrated in FIG. 3, and can also be applied to a 2-step random access procedure (transmitting and receiving message A (a message including information corresponding to message 1 and message 3)) and message B (a message including information corresponding to message 2 and message 4)).
- the terminal (301) transmits a random access preamble to the base station (302).
- the random access preamble which is the first transmission message of the terminal in the random access procedure, may be referred to as message 1.
- the base station can measure the transmission delay between the terminal and the base station from the random access preamble and synchronize the uplink. At this time, the terminal can arbitrarily select which random access preamble to use within the random access preamble set provided in advance through system information.
- the initial transmission power of the random access preamble can be determined based on the path loss between the base station and the terminal as measured by the terminal.
- the terminal can transmit the random access preamble by determining the transmission beam direction of the random access preamble from the synchronization signal received from the base station.
- the base station (302) transmits an uplink transmission timing adjustment command (message 2) to the terminal (301) based on the transmission delay value measured from the random access preamble received in the first step (310).
- the base station may transmit an uplink resource and power control command to be used by the terminal as scheduling information.
- the scheduling information may include control information for the terminal's uplink transmission beam.
- the terminal does not receive a random access response (RAR) or uplink transmission timing adjustment command (message 2), which is scheduling information for message 3 in the second step (320), from the base station within a predetermined time, the first step (310) can be performed again.
- RAR random access response
- messages 2 which is scheduling information for message 3 in the second step (320)
- the terminal can increase the probability of the base station receiving the random access preamble by increasing the transmission power of the random access preamble by a predetermined step and transmitting it (power ramping).
- the terminal (301) transmits uplink data (message 3) including its terminal ID to the base station (302) through an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) using the uplink resources allocated in the second step (320).
- the transmission timing of the uplink data channel for transmitting Message 3 may follow the timing control command received from the base station in the second step (320).
- the transmission power of the uplink data channel for transmitting Message 3 may be determined by considering the power control command received from the base station in the second step (320) and the power ramping value of the random access preamble.
- the uplink data channel for transmitting Message 3 may refer to the first uplink data signal transmitted by the terminal to the base station after the terminal transmits the random access preamble.
- the base station (302) determines that the terminal has performed random access without collision with another terminal, it transmits data (message 4) including the ID of the terminal that transmitted uplink data in the third step (330) to the terminal (301).
- the terminal When the terminal receives a signal transmitted by the base station in step 4 (340), it can determine that random access is successful.
- the terminal can transmit HARQ-ACK information indicating whether message 4 was successfully received to the base station through an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel, PUCCH).
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- step 3 (330) If the data transmitted by the terminal in step 3 (330) collides with data from another terminal, causing the base station to fail to receive a data signal from the terminal, the base station may not transmit any more data to the terminal. If the terminal fails to receive the data transmitted from the base station in step 4 (340) within a certain period of time, the random access procedure may be determined to have failed, and the process may be restarted from step 1 (310).
- the terminal Upon successful completion of the random access procedure, the terminal transitions to the connected state, enabling one-to-one communication between the base station and the terminal.
- the base station receives UE capability information from the connected terminal and can adjust scheduling by referencing the UE capability information of the terminal. Through the UE capability information, the terminal can inform the base station whether it supports a certain function, the maximum allowable value of the function supported by the terminal, etc. Therefore, the UE capability information reported by each terminal to the base station may have different values for each terminal.
- the terminal may report UE capability information including at least a portion of the following control information as the UE capability information to the base station.
- CA carrier aggregation
- FIG. 4 is a diagram illustrating a procedure for a terminal to report terminal capability information to a base station according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station (402) can transmit a UE capability information request message to the terminal (401).
- the terminal transmits UE capability information to the base station at step 420.
- terminals connected to the base station are placed in the RRC_CONNECTED state, enabling one-to-one communication. Conversely, terminals that are not connected are placed in the RRC_IDLE state.
- the operations of terminals in this state are divided as follows.
- RRC_INACTIVE a new terminal state called RRC_INACTIVE has been defined to reduce the energy and time consumed during initial access.
- RRC_INACTIVE terminals perform the following actions:
- RNA RAN-based notification area
- a scheduling method is described in which a base station transmits downlink data to a terminal or instructs the terminal to transmit uplink data.
- Downlink Control Information is control information transmitted from a base station to a terminal via the downlink. It may include downlink data scheduling information or uplink data scheduling information for a given terminal. Typically, the base station independently channel-codes DCI for each terminal and then transmits it to each terminal via the Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
- PDCH Physical Downlink Control Channel
- the base station can operate by applying a predetermined DCI format according to the purpose, such as whether it is scheduling information for downlink data (downlink assignment) for the terminal to be scheduled, whether it is scheduling information for uplink data (uplink grant), and whether it is DCI for power control.
- a predetermined DCI format such as whether it is scheduling information for downlink data (downlink assignment) for the terminal to be scheduled, whether it is scheduling information for uplink data (uplink grant), and whether it is DCI for power control.
- the base station can transmit downlink data to the terminal via the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a physical channel for downlink data transmission.
- Scheduling information such as the specific mapping location in the time and frequency domains of the PDSCH, modulation scheme, HARQ-related control information, and power control information, can be provided by the base station to the terminal via DCI related to downlink data scheduling information among the DCIs transmitted via the PDCCH.
- a terminal can transmit uplink data to a base station via the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), a physical channel for uplink data transmission.
- Scheduling information such as specific mapping locations in the time and frequency domains of the PUSCH, modulation schemes, HARQ-related control information, and power control information, can be provided to the terminal by the base station via DCI related to uplink data scheduling information, among the DCIs transmitted via the PDCCH.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a control resource set (CORESET) as a time-frequency resource to which a PDCCH is mapped according to one embodiment of the present disclosure.
- CORESET control resource set
- two control resource sets (Control Resource Set #1 (501), Control Resource Set #2 (502)) can be set within a UE bandwidth part (510) along the frequency axis and within one slot (520) along the time axis.
- the Control Resource Sets (501, 502) can be set to specific frequency resources (503) within the entire UE bandwidth part (510) along the frequency axis.
- the Time Axis can be set to one or more OFDM symbols, and this can be defined as the Control Resource Set Duration (504).
- Control resource set #1 (501) can be set to a control resource set length of 2 symbols
- control resource set #2 (502) can be set to a control resource set length of 1 symbol.
- a base station can configure one or more CORESETs for a terminal through higher layer signaling (e.g., system information, MIB (Master Information Block), RRC (Radio Resource Control) signaling).
- Configuring a CORESET for a terminal may mean providing information such as a CORESET identifier, the frequency location of the CORESET, and the symbol length of the CORESET.
- the information that the base station provides to the terminal to configure a CORESET may include at least some of the information included in [Table 4].
- the CORESET is in the frequency domain It can be composed of RBs and in the time domain It can be composed of symbols.
- the NR PDCCH can be composed of one or more CCEs (Control Channel Elements).
- One CCE can be composed of six REGs (Resource Element Groups), and a REG can be defined as one RB during one OFDM symbol.
- REGs can be indexed in time-first order, starting with REG index 0 from the first OFDM symbol of the CORESET, the lowest RB.
- Interleaved and non-interleaved transmission methods for PDCCH can be supported.
- the base station can configure whether to use interleaved or non-interleaved transmission for each CORESET to the terminal through upper layer signaling. Interleaving can be performed in units of REG bundles.
- a REG bundle can be defined as a set of one or more REGs.
- the terminal can determine the CCE-to-REG mapping method in the corresponding CORESET based on whether to use interleaved or non-interleaved transmission as configured by the base station, as shown in [Table 5] below.
- the base station can inform the terminal of configuration information such as which symbol within the slot the PDCCH is mapped to and the transmission cycle through signaling.
- FIG. 6 is a diagram illustrating the mapping of DCI and DMRS in REG, which is a basic unit of a downlink control channel according to one embodiment of the present disclosure.
- the basic unit of the downlink control channel i.e., the resource element group (REG) (603) may include both REs to which DCI is mapped and areas to which DMRS (605), which is a reference signal for decoding the REs, is mapped.
- the DMRS (605) which is a reference signal for decoding the REs, is mapped.
- three DMRSs (605) may be transmitted within one REG (603).
- the terminal performs blind decoding to detect a signal without knowing information about the downlink control channel, and for this purpose, a search space representing a set of CCEs can be defined.
- a search space is a set of downlink control channel candidates (CCEs) that a terminal must attempt to decode at a given aggregation level. Since there are multiple aggregation levels, each of which can be a set of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs, a terminal can have multiple search spaces.
- a search space set can be defined as the set of search spaces at all configured aggregation levels.
- the search space can be divided into a common search space (CSS) and a UE-specific search space (USS).
- a certain group of UEs, or all UEs, can search the common search space of the PDCCH to receive cell-common control information, such as dynamic scheduling for the System Information Block (SIB) or paging messages.
- SIB System Information Block
- a terminal can receive scheduling allocation information for a PDSCH for receiving system information by examining a common search space of a PDCCH.
- a common search space since a certain group of terminals or all terminals must receive the PDCCH, it can be defined as a set of pre-arranged CCEs.
- Terminal-specific scheduling allocation information for a PDSCH or PUSCH can be received by the terminal by examining a terminal-specific search space of the PDCCH.
- the terminal-specific search space can be defined terminal-specifically as a function of the terminal's ID and various system parameters.
- the base station can set the search space configuration information of the PDCCH to the terminal through higher layer signaling (e.g., SIB, MIB, RRC signaling). For example, the base station can set the number of PDCCH candidates in each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion for each symbol within the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), the combination of the DCI format and RNTI to be monitored in the corresponding search space, the CORESET index to be monitored for the search space, etc. to the terminal.
- the parameters for the search space for the PDCCH may include information such as the following [Table 6].
- the base station may configure one or more search space sets for the terminal.
- the base station may configure search space set 1 and search space set 2 for the terminal.
- search space set 1 the terminal may be configured to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in a common search space
- search space set 2 the terminal may be configured to monitor DCI format B scrambled with Y-RNTI in a terminal-specific search space.
- one or more search space sets may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
- search space set #1 and search space set #2 may be configured as a common search space
- search space set #3 and search space set #4 may be configured as terminal-specific search spaces.
- a terminal can monitor the following combinations of DCI formats and RNTIs, although these are not limited to the following examples.
- a terminal may monitor the following combinations of DCI formats and RNTIs, but is not limited thereto.
- RNTIs may follow the following definitions and uses:
- C-RNTI Cell RNTI
- TC-RNTI Temporal Cell RNTI
- CS-RNTI Configured Scheduling RNTI: Used for semi-statically configured terminal-specific PDSCH scheduling.
- RA-RNTI Random Access RNTI
- P-RNTI Paging RNTI
- SI-RNTI System Information RNTI
- INT-RNTI Used to indicate whether pucturing is in progress for PDSCH.
- TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI: Used to indicate power control commands for PUSCH.
- TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI: Used to indicate power control commands for PUCCH.
- TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI: Used to indicate power control commands for SRS.
- the search space of aggregation level L in the search space set s can be expressed as the following mathematical formula.
- the value may correspond to a value that changes depending on the terminal's ID (C-RNTI or ID set to the terminal by the base station) and the time index.
- the base station can set and indicate the TCI state for the PDCCH (or PDCCH DMRS) through appropriate signaling.
- the base station can set and indicate the TCI state for the PDCCH (or PDCCH DMRS) through appropriate signaling.
- the TCI state is to notify the QCL (Quasi co-location) relationship between the PDCCH (or PDCCH DMRS) and other RSs or channels.
- QCL may need to relate different parameters depending on the situation, such as 1) time tracking affected by average delay and delay spread, 2) frequency tracking affected by Doppler shift and Doppler spread, 3) radio resource management (RRM) affected by average gain, and 4) beam management (BM) affected by spatial parameters.
- RRM radio resource management
- BM beam management
- the above spatial RX parameter may collectively refer to some or all of various parameters, such as Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, and spatial channel correlation.
- AoA Angle of arrival
- PAS Power Angular Spectrum
- AoD Angle of departure
- PAS PAS of AoD
- the above QCL relationship can be set to the terminal through the RRC parameters TCI-State and QCL-Info as shown in Table 9 below.
- the base station can set one or more TCI states to the terminal and inform the RS referencing the ID of the TCI state, i.e., up to two QCL relationships (qcl-Type1, qcl-Type2) for the target RS.
- each QCL information (QCL-Info) included in the above TCI state includes the serving cell index and BWP index of the reference RS indicated by the corresponding QCL information, the type and ID of the reference RS, and the QCL type as shown in Table 8 above.
- FIG. 7 is a diagram for explaining base station beam allocation according to TCI state setting according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station can transmit information about N different beams to the terminal through N different TCI states.
- the base station can notify that the antenna ports referencing different TCI states 700, 705, or 710 have different spatial Rx parameters, i.e., are associated with different beams, by having the qcl-Type2 parameters included in the three TCI states (700, 705, 710) be associated with CSI-RS or SSB corresponding to different beams and set to QCL type D.
- the TCI state combinations applicable to the PDCCH DMRS antenna port are as shown in Table 10 below.
- the fourth row in Table 10 is the combination assumed by the terminal before RRC configuration, and configuration after RRC is not possible.
- NR supports a hierarchical signaling method as illustrated in FIG. 8 for dynamic allocation of PDCCH beams.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a hierarchical signaling method for dynamic allocation of PDCCH beams of NR according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station can set N TCI states (805, 810, ..., 820) to the terminal via RRC signaling (800), and can set some of them as TCI states for CORESET (825). Thereafter, the base station can indicate one of the TCI states (830, 835, 840) for CORESET to the terminal via MAC CE signaling (845). Thereafter, the terminal receives the PDCCH based on the beam information included in the TCI state indicated by the MAC CE signaling.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a TCI indication MAC CE signaling structure for PDCCH DMRS according to one embodiment of the present disclosure.
- the TCI indication MAC CE signaling for the PDCCH DMRS consists of 2 bytes (16 bits) and includes 1 bit of reserved bit (910), 5 bits of serving cell ID (915), 2 bits of BWP ID (920), 2 bits of CORESET ID (925), and 6 bits of TCI state ID (930).
- a base station can indicate one of the TCI state lists included in the CORESET configuration via MAC CE signaling. Until another TCI state is indicated to the corresponding CORESET via another MAC CE signaling, the terminal assumes that the same QCL information applies to all one or more search spaces connected to the CORESET.
- the PDCCH beam allocation method described above has the disadvantage that it is difficult to instruct a beam change faster than the MAC CE signaling delay, and that the same beam is applied to all CORESETs regardless of search space characteristics, making flexible PDCCH beam operation difficult.
- the embodiments of the present disclosure below provide a more flexible PDCCH beam configuration and operation method. While several distinct examples are provided for convenience in describing the embodiments of the present disclosure below, they are not mutually exclusive and can be appropriately combined and applied depending on the situation.
- a base station can set one or more TCI states for a specific control resource set to a terminal, and can activate one of the set TCI states through a MAC CE activation command.
- the base station can transmit a command to the terminal to activate the terminal to assume TCI state#0 as the TCI state for control resource set#1 through MAC CE.
- the terminal can correctly receive the DMRS of the corresponding control resource set based on the QCL information within the activated TCI state, based on the activation command for the TCI state received by the MAC CE.
- control resource set #0 For a control resource set (control resource set #0) with an index set to 0, if the terminal has not received a MAC CE activation command for the TCI state of control resource set #0, the terminal can assume that the DMRS transmitted in control resource set #0 has been QCL'd with the SS/PBCH block identified during the initial access process or the non-contention-based random access process that is not triggered by a PDCCH command.
- control resource set #X For a control resource set (control resource set #X) whose index is set to a value other than 0, if the terminal has not set a TCI state for the control resource set #X, or has set one or more TCI states but has not received a MAC CE activation command to activate one of them, the terminal may assume that the DMRS transmitted in the control resource set #X is QCL'd with the SS/PBCH block identified during the initial access process.
- DCI downlink control information
- scheduling information for uplink data (or physical uplink shared channel (PUSCH)) or downlink data (or physical downlink shared channel (PDSCH)) can be transmitted from a base station to a terminal via DCI.
- the terminal can monitor a DCI format for fallback and a DCI format for non-fallback for the PUSCH or PDSCH.
- the fallback DCI format can be composed of fixed fields defined between the base station and the terminal, and the non-fallback DCI format can include configurable fields.
- DCI can be transmitted through the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) after going through the channel coding and modulation process.
- a Cyclic Redundancy Check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC can be scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- Different RNTIs can be used depending on the purpose of the DCI message, such as UE-specific data transmission, power control command, or random access response. That is, the RNTI is not transmitted explicitly, but is included in the CRC calculation process.
- the UE receives a DCI message transmitted on the PDCCH, it verifies the CRC using the assigned RNTI. If the CRC verification result is correct, the UE can determine that the message was transmitted to the UE.
- a DCI scheduling a PDSCH for System Information may be scrambled with SI-RNTI.
- a DCI scheduling a PDSCH for a Random Access Response (RAR) message may be scrambled with RA-RNTI.
- a DCI scheduling a PDSCH for a Paging message may be scrambled with P-RNTI.
- a DCI notifying a Slot Format Indicator (SFI) may be scrambled with SFI-RNTI.
- a DCI notifying a Transmit Power Control (TPC) may be scrambled with TPC-RNTI.
- a DCI scheduling a UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with C-RNTI (Cell RNTI).
- DCI format 0_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, in which case the CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 0_0 with the CRC scrambled with C-RNTI can include the following information, for example, as shown in Table 11.
- DCI format 0_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, in which case the CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 0_1 with the CRC scrambled with C-RNTI can include the following information, for example, as shown in Table 12.
- DCI format 1_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, in which case the CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 1_0 with the CRC scrambled with C-RNTI can include the following information, for example, as shown in Table 13.
- DCI format 1_1 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, in which case the CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 1_1 with the CRC scrambled with C-RNTI can include the following information, for example, as shown in Table 14.
- the base station can set up a table for time domain resource allocation information for the downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) and the uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH) to the terminal through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the time domain resource allocation information may include PDCCH-to-PDSCH slot timing (the time interval in slot units between the time point at which a PDCCH is received and the time point at which a PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K0) or PDCCH-to-PUSCH slot timing (the time interval in slot units between the time point at which a PDCCH is received and the time point at which a PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2), information on the position and length of the start symbol for which a PDSCH or PUSCH is scheduled within a slot, the mapping type of the PDSCH or PUSCH, etc. For example, information such as those in Tables 15 and 16 below may be notified from the base station to the terminal.
- the base station can notify the terminal of one of the entries in the table for the above time domain resource allocation information via L1 signaling (e.g., DCI) (e.g., by indicating it with the 'Time Domain Resource Allocation' field in the DCI).
- L1 signaling e.g., DCI
- the terminal can obtain time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
- RB allocation information can be notified from the base station to the terminal in the form of a bitmap for an RBG (Resource Block Group).
- the RBG can be composed of a set of consecutive VRBs (Virtual RBs), and the size P of the RBG can be determined based on a value set as a higher layer parameter ( rbg-Size ) and the size value of the bandwidth part defined in Table 17 below.
- the total number of RBGs in bandwidth part i ( ) can be defined as follows.
- Each bit in the bitmap of bit size can correspond to each RBG.
- RBGs can be indexed in order of increasing frequency starting from the lowest frequency position in the bandwidth part. Within the bandwidth part For the RBGs of the dog, from RBG#0 to RBG#( -1) can be mapped from MSB to LSB of the RBG bitmap. If a specific bit value in the bitmap is 1, the terminal can determine that the RBG corresponding to the bit value is allocated, and if a specific bit value in the bitmap is 0, the terminal can determine that the RBG corresponding to the bit value is not allocated.
- the resource allocation field of resource allocation type 1 can be composed of a resource indication value (RIV), and the RIV indicates the starting point of the VRB ( ) and the length of the consecutively allocated RB ( ) can be composed of. More specifically, RIV within the bandwidth part of the size can be defined as follows.
- a base station For the purpose of supporting non-grant-based transmission and reception for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) or an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH) to a terminal, a base station can semi-statically set time and frequency transmission resources and various transmission and reception parameters for PDSCH and PUSCH.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the base station can set the following information as shown in Table 18 through upper layer signaling (e.g. RRC signaling).
- RRC signaling e.g. RRC signaling
- DL SPS can be set in a primary cell or a secondary cell, and DL SPS can be set in one cell within one cell group.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the base station can set specific time/frequency resources (600) that allow non-grant-based PUSCH transmission to the terminal through higher layer signaling, such as RRC signaling.
- time axis allocation information (601), frequency axis allocation information (602), period information (603), etc. for resources (600) can be set.
- the base station can set various parameters for PUSCH transmission to the terminal (e.g., frequency hopping, DMRS configuration, MCS table, MCS, RBG (Resource Block Group) size, number of repeated transmissions, RV (Redundancy Version), etc.) through upper layer signaling. More specifically, the configuration information of Table 19 below can be included.
- the terminal can transmit the PUSCH periodically with the configured resources (600) without the base station's approval.
- Various parameters required for transmitting the PUSCH e.g., frequency hopping, DMRS configuration, MCS, RBG (Resource Block Group) size, number of repeated transmissions, RV (Redundancy Version), number of precoding and layers, antenna ports, frequency hopping offset, etc.
- frequency hopping e.g., frequency hopping, DMRS configuration, MCS, RBG (Resource Block Group) size, number of repeated transmissions, RV (Redundancy Version), number of precoding and layers, antenna ports, frequency hopping offset, etc.
- the base station can set some of the information (e.g., period information (603), etc.) regarding specific time/frequency resources (600) that allow non-grant-based PUSCH transmission to the terminal through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
- higher layer signaling e.g., RRC signaling
- the base station can set various parameters for PUSCH transmission to the terminal through higher layer signaling (e.g., frequency hopping, DMRS configuration, MCS table, RBG (Resource Block Group) size, number of repetition transmissions, RV (Redundancy Version), etc.). More specifically, the base station can set the configuration information of Table 20 below to the terminal through higher layer signaling.
- a base station may transmit a DCI composed of specific DCI field values to a terminal for the purpose of scheduling activation or scheduling release for DL SPS and UL grant Type 2.
- the base station can set a Configured Scheduling-RNTI (CS-RNTI) for the terminal, and the terminal can monitor the DCI format in which the CRC is scrambled with the CS-RNTI. If the CRC of the DCI format received by the terminal is scrambled with the CS-RNTI, the New Data Indicator (NDI) is set to '0', and the DCI field satisfies Table 21 below, the terminal can regard the DCI as a command to activate transmission and reception for DL SPS or UL grant Type 2.
- CS-RNTI Configured Scheduling-RNTI
- the base station can set a Configured Scheduling-RNTI (CS-RNTI) for the terminal, and the terminal can monitor the DCI format in which the CRC is scrambled with the CS-RNTI. If the CRC of the DCI format received by the terminal is scrambled with the CS-RNTI, the New Data Indicator (NDI) is set to '0', and the DCI field satisfies Table 22 below, the terminal can regard the DCI as a command to release transmission and reception for DL SPS or UL grant Type 2.
- CS-RNTI Configured Scheduling-RNTI
- the DCI indicating a release for the above DL SPS or UL grant Type 2 follows a DCI format corresponding to DCI format 0_0 or DCI format 1_0, and since DCI format 0_0 or 1_0 does not include a Carrier Indicator Field (CIF), the UE must always monitor the PDCCH in a cell in which the DL SPS or UL grant Type 2 is configured in order to receive a release command for the DL SPS or UL grant Type 2 for a specific cell.
- CIF Carrier Indicator Field
- the UE Even if a specific cell is configured for cross-carrier scheduling, the UE must always monitor the DCI format 1_0 or DCI format 0_0 in the cell in order to receive a release command for the DL SPS or UL grant Type 2 configured for the cell.
- a terminal can be configured with multiple cells (Cells or CCs (Component Carriers)) from a base station, and can be configured with whether to perform cross-carrier scheduling for the cells configured in the terminal.
- Cells or CCs Component Carriers
- cross-carrier scheduling is configured for a specific cell (Cell A, Scheduled Cell)
- PDCCH monitoring for Cell A may not be performed in Cell A, but may be performed in another cell indicated by cross-carrier scheduling (Cell B, Scheduling Cell).
- the scheduled cell (Cell A) and the scheduling cell (Cell B) may be configured with different numerologies.
- the numerologies may include subcarrier spacing, cyclic prefix, etc.
- Subcarrier spacing of cell B ( ) is the subcarrier spacing of cell A ( ) is less than, the PDSCH can be scheduled from the next PDSCH slot corresponding to X symbols after the last symbol of the PDCCH received from cell B.
- Subcarrier spacing of cell B ( ) is the subcarrier spacing of cell A ( ) is greater than, the PDSCH can be scheduled from the point in time corresponding to X symbols after the last symbol of the PDCCH received from cell B.
- a rate matching or puncturing operation may be considered for transmission and reception operations of channel A considering resource C, an area in which resources A and B overlap.
- the specific operations may follow the contents below.
- the base station can map and transmit channel A only for the remaining resource areas excluding resource C corresponding to the overlapping area with resource B among the entire resources A that want to transmit symbol sequence A to the terminal. For example, if symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ , resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇ , and resource B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇ , the base station can sequentially map and transmit symbol sequence A to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources among resource A excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C. As a result, the base station can map and transmit symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively.
- the terminal can determine resources A and B from scheduling information for symbol sequence A from the base station, and can thereby determine resource C, which is an area where resources A and B overlap.
- the terminal can receive symbol sequence A, assuming that symbol sequence A was mapped and transmitted in the remaining area of the entire resource A except for resource C.
- symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ , and resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇ , and resource B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
- the terminal can receive symbol sequence A, assuming that it was sequentially mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources among resource A except for ⁇ resource #3 ⁇ , which corresponds to resource C.
- the terminal can perform a series of subsequent reception operations, assuming that symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ were mapped and transmitted to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively.
- a base station wants to transmit symbol sequence A to a terminal, and there is a resource C corresponding to an area overlapping with resource B among all resources A, the base station maps symbol sequence A to the entire resource A, but does not perform transmission in the resource area corresponding to resource C, and can perform transmission only for the remaining resource areas of resource A excluding resource C.
- the base station can map symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇ , and transmit only the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ corresponding to the remaining resources ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resources A, and may not transmit ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C.
- the base station can transmit symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ by mapping them to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively.
- the terminal can determine resources A and B from scheduling information for symbol sequence A from the base station, and can thereby determine resource C, which is an area where resources A and B overlap.
- the terminal can receive symbol sequence A assuming that symbol sequence A is mapped to the entire resource A, but is transmitted only in the remaining area of resource area A excluding resource C.
- the terminal can assume that symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ is mapped to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇ respectively, but ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and can receive it assuming that symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ corresponding to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources among resource A except ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C, are mapped and transmitted.
- the terminal can assume that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ is transmitted by being mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and perform
- FIG. 10 is a diagram for explaining a method for a base station and a terminal to transmit and receive data by taking into account downlink data channels and rate matching resources according to one embodiment of the present disclosure.
- the rate matching resource (1002) configuration information may include time-domain resource allocation information (1003), frequency-domain resource allocation information (1004), and period information (1005).
- time-domain resource allocation information (1003) is named "the first bitmap”
- bitmap corresponding to the time-domain resource allocation information (1003) is named “the second bitmap”
- bitmap corresponding to the period information (1005) is named "the third bitmap”.
- the base station can rate-match and transmit the data channel (1001) in the rate matching resource (1002) portion, and the terminal can perform reception and decoding after assuming that the data channel (1001) is rate-matched in the rate matching resource (1002) portion.
- the base station can dynamically notify the terminal via DCI whether to rate-match the data channel in the set rate-matching resource portion through additional configuration (corresponding to the "rate-matching indicator" in the aforementioned DCI format). Specifically, the base station can select some of the set rate-matching resources and group them into rate-matching resource groups, and can use a bitmap to indicate to the terminal via DCI whether the data channel for each rate-matching resource group is rate-matched.
- the base station can instruct the terminal to perform rate matching by indicating "1" when rate matching is required, and to not perform rate matching by indicating "0" when rate matching is not required.
- 5G supports granularity at the "RB symbol level” and "RE level” by setting the aforementioned rate matching resources on the terminal. More specifically, the following setting method can be followed.
- a terminal can receive up to four RateMatchPatterns per bandwidth part through upper layer signaling, and one RateMatchPattern can include the following contents.
- a resource in which the time and frequency resource domains of the reserved resource are set by combining a bitmap at the RB level and a bitmap at the symbol level along the frequency axis may be included.
- the reserved resource may span one or two slots.
- a time domain pattern (periodicityAndPattern) in which the time and frequency domains composed of each RB level and symbol level bitmap pair are repeated may additionally be set.
- the bandwidth part may include a time and frequency domain resource area set as a control resource set and a resource area corresponding to a time domain pattern set as a search space setting in which the resource area is repeated.
- the terminal can be configured with the following contents through upper layer signaling.
- the configuration information (lte-CRS-ToMatchAround) for RE corresponding to the LTE CRS (Cell-specific Reference Signal or Common Reference Signal) pattern may include the number of LTE CRS ports (nrofCRS-Ports) and the LTE-CRS-vshift(s) value (v-shift), the location information (carrierFreqDL) of the center subcarrier of the LTE carrier from the reference frequency point (e.g., reference point A), the bandwidth size (carrierBandwidthDL) information of the LTE carrier, and the subframe configuration information (mbsfn-SubframConfigList) corresponding to the MBSFN (Multicast-broadcast single-frequency network).
- the terminal can determine the location of the CRS within the NR slot corresponding to the LTE subframe.
- It may contain configuration information for a set of resources corresponding to one or more ZP (Zero Power) CSI-RSs within the bandwidth part.
- ZP Zero Power
- Channel state information may include a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a CSI-RS resource indicator (CRI), an SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), a layer indicator (LI), a rank indicator (RI), and/or L1-RSRP (Reference Signal Received Power).
- the base station may control time and frequency resources for the aforementioned CSI measurement and reporting of the terminal.
- the terminal may receive setting information (CSI-ReportConfig) for N ( ⁇ 1) CSI reports, setting information (CSI-ResourceConfig) for M ( ⁇ 1) RS transmission resources, and one or two trigger state lists (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) through upper layer signaling.
- setting information CSI-ReportConfig
- CSI-ResourceConfig setting information
- CSI-AperiodicTriggerStateList CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList
- CSI-AperiodicTriggerStateList CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList
- the setup information for the aforementioned CSI measurement and reporting may be as described more specifically in Tables 23 to 29 below.
- each report setting CSI-ReportConfig can be associated with one downlink (DL) bandwidth part identified by the upper layer parameter bandwidth part identifier (bwp-id) given by the CSI resource setting, CSI-ResourceConfig, associated with the corresponding report setting.
- DL downlink
- bwp-id bandwidth part identifier
- CSI-ResourceConfig bandwidth part identifier
- the semi-persistent CSI reporting method supports 'PUCCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUCCH)' and 'PUSCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUSCH)'.
- the UE can receive PUCCH or PUSCH resources for transmitting CSI from the base station through higher-layer signaling.
- the period and slot offset of the PUCCH or PUSCH resources for transmitting CSI can be given as numerology of the uplink (UL) bandwidth portion configured for CSI report transmission.
- the UE can receive scheduling of PUSCH resources for transmitting CSI from the base station through L1 signaling (the aforementioned DCI format 0_1).
- each CSI resource setting CSI-ReportConfig can include S ( ⁇ 1) CSI resource sets (given by the upper layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
- the CSI resource set list can be composed of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set and a SS/PBCH block set, or a CSI-interference measurement (CSI-IM) resource set.
- NZP non-zero power
- CSI-IM CSI-interference measurement
- Each CSI resource setting can be located in a downlink (DL) bandwidth segment identified by the upper layer parameter bwp-id, and the CSI resource setting can be linked to a CSI reporting setting in the same downlink bandwidth segment.
- the time domain operation of the CSI-RS resources within the CSI resource setting can be set to one of 'aperiodic', 'periodic', or 'semi-persistent' from the upper layer parameter resourceType.
- a terminal can receive one or more CSI resource settings for channel or interference measurement from a base station through higher layer signaling, and may include, for example, the following CSI resources.
- the trigger state for the CSI report setting where reportType is set to 'aperiodic' and the resource settings for channel or interference measurements for one or more component cells (CC) can be set with the upper layer parameter CSI-AperiodicTriggerStateList.
- Aperiodic CSI reporting of a terminal can utilize PUSCH, periodic CSI reporting can utilize PUCCH, and semi-persistent CSI reporting can be performed using PUSCH when triggered or activated by DCI, or PUCCH after activation by MAC control element (MAC CE).
- CSI resource settings can also be configured as aperiodic, periodic, or semi-persistent. Combinations between CSI reporting settings and CSI resource settings can be supported based on Table 30 below.
- Aperiodic CSI reporting can be triggered by the "CSI request" field of the aforementioned DCI format 0_1 corresponding to scheduling DCI for PUSCH.
- the UE can monitor the PDCCH, acquire the DCI format 0_1, and acquire scheduling information and a CSI request indicator for the PUSCH.
- One of one or more aperiodic CSI reporting trigger states that can be set by higher layer signaling (CSI-AperiodicTriggerStateList) can be triggered by the CSI request indicator.
- M CSI trigger states can be mapped to 2NTs-1 according to the mapping relationship defined, and one of the trigger states of 2NTs-1 can be indicated by the CSI request field.
- M the number of CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite is less than or equal to 2NTs-1, one of the M CSI trigger states can be indicated by the CSI request field.
- Table 31 shows an example of the relationship between a CSI request indicator and the CSI trigger state that can be indicated by the indicator.
- a terminal may perform measurement on a CSI resource within a CSI trigger state triggered by a CSI request field, and may generate CSI (including at least one of the aforementioned CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, or L1-RSRP) therefrom.
- the terminal may transmit the acquired CSI using a PUSCH scheduled by the corresponding DCI format 0_1.
- the terminal may multiplex and transmit the acquired CSI with uplink data (UL-SCH) on the PUSCH resource scheduled by the DCI format 0_1.
- the terminal can transmit only CSI without uplink data (UL-SCH) by mapping it to the PUSCH resource scheduled by DCI format 0_1.
- FIG. 11 is a diagram for explaining a method for a terminal to report aperiodic CSI when the CSI-RS offset is 0 according to one embodiment of the present disclosure.
- the terminal can monitor PDCCH (1101) to obtain DCI format 0_1, and from this, can obtain scheduling information and CSI request information for PUSCH (1105).
- the terminal can obtain resource information about the CSI-RS (1102) to be measured from the received CSI request indicator.
- the terminal can determine at what point in time to perform measurements on the transmitted CSI-RS (1102) resource based on the time of receiving the DCI format 0_1 and the parameter for the offset (aperiodicTriggeringOffset described above) within the CSI resource set configuration (e.g., NZP CSI-RS resource set configuration (NZP-CSI-RS-ResourceSet)).
- the CSI resource set configuration e.g., NZP CSI-RS resource set configuration (NZP-CSI-RS-ResourceSet)
- the terminal may receive an offset value X of the parameter aperiodicTriggeringOffset in the NZP-CSI-RS resource set configuration from the base station through upper layer signaling, and the configured offset value X may mean an offset between a slot in which a DCI triggering aperiodic CSI reporting is received and a slot in which a CSI-RS resource is transmitted.
- the aperiodicTriggeringOffset parameter value and the offset value X may have a mapping relationship as described in Table 32 below.
- the terminal may receive a CSI-RS (1102) in a slot (corresponding to slot 0 in FIG. 11) in which DCI format 0_1 that triggers aperiodic CSI reporting is received, and may report CSI information measured with the received CSI-RS to the base station via PUSCH (1105).
- the terminal may obtain scheduling information (information corresponding to each field of the aforementioned DCI format 0_1) for the PUSCH (1105) for CSI reporting from the DCI format 0_1.
- the terminal may obtain information on a slot in which the PUSCH (1105) is to be transmitted from the aforementioned time domain resource allocation information for the PUSCH (1105) in the DCI format 0_1.
- the terminal acquires a K2 value corresponding to a slot offset value for PDCCH-to-PUSCH as 3, and accordingly, the PUSCH (1105) can be transmitted in slot 3 (1109), which is 3 slots away from slot 0 (1106), at the time when the PDCCH (1101) is received.
- FIG. 12 is a diagram for explaining a method for a terminal to report aperiodic CSI when the CSI-RS offset is 1 according to one embodiment of the present disclosure.
- the terminal can monitor PDCCH (1201) to obtain DCI format 0_1, and from this, can obtain scheduling information and CSI request information for PUSCH (1205).
- the terminal can obtain resource information about the CSI-RS (1202) to be measured from the received CSI request indicator.
- the terminal can receive the CSI-RS (1202) in a slot (corresponding to slot 0 (1206) in FIG. 13) in which the DCI format 0_1 that triggers aperiodic CSI reporting is received, and can report the CSI information measured with the received CSI-RS to the base station via the PUSCH (1205).
- bandwidth part (BWP) settings in the 5G communication system we will specifically explain the bandwidth part (BWP) settings in the 5G communication system.
- FIG. 13 is a diagram for explaining settings for a bandwidth part in a 5G communication system according to one embodiment of the present disclosure.
- the UE bandwidth (1400) can be set to two bandwidth parts, namely, bandwidth part #1 (BWP#1) (1301) and bandwidth part #2 (BWP#2) (1302).
- the base station can set one or more bandwidth parts to the UE, and can set the following information for each bandwidth part, as shown in Table 33.
- the above information can be transmitted from the base station to the terminal via higher-layer signaling, such as RRC (Radio Resource Control) signaling.
- RRC Radio Resource Control
- At least one bandwidth part among one or more configured bandwidth parts can be activated. Whether or not the configured bandwidth part is activated can be semi-statically transmitted from the base station to the terminal via RRC signaling or dynamically transmitted via DCI (Downlink Control Information).
- a terminal Before RRC (Radio Resource Control) connection, a terminal can receive the initial bandwidth part (Initial BWP) for initial connection from the base station through MIB (Master Information Block). More specifically, during the initial connection phase, the terminal can receive configuration information about a control region (Control Resource Set, CORESET) and a search space where a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for receiving system information (Remaining System Information; which may correspond to RMSI or System Information Block 1; SIB1) required for initial connection can be transmitted through MIB.
- the control region and search space configured by MIB can each be regarded as identifier (Identity, ID) 0.
- the base station can notify the terminal of configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for control region #0 through MIB.
- the base station can notify the terminal of the monitoring cycle and occasion settings for control area #0, i.e., search space #0, via the MIB.
- the terminal can consider the frequency range designated as control area #0, obtained from the MIB, as the initial bandwidth part for initial access.
- the identifier (ID) of the initial bandwidth part can be considered as 0.
- the settings for the bandwidth part supported by the above 5G can be used for various purposes.
- bandwidth part settings when the bandwidth supported by a terminal is smaller than the system bandwidth, this can be supported through bandwidth part settings. For example, by setting the frequency location (setting information 2) of the bandwidth part to the terminal, the base station can enable the terminal to transmit and receive data at a specific frequency location within the system bandwidth.
- a base station can configure multiple bandwidth parts for a terminal. For example, to support data transmission and reception using both 15 kHz and 30 kHz subcarrier spacing for a given terminal, two bandwidth parts can be configured with subcarrier spacings of 15 kHz and 30 kHz, respectively. These different bandwidth parts can be frequency-division multiplexed, and when data is to be transmitted or received using a specific subcarrier spacing, the bandwidth part configured for that subcarrier spacing can be activated.
- the base station can configure bandwidth parts with different bandwidth sizes for the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, such as 100 MHz, and constantly transmits and receives data using that bandwidth, it can result in very high power consumption. In particular, monitoring unnecessary downlink control channels using a large bandwidth of 100 MHz in a traffic-free environment can be very inefficient in terms of power consumption.
- the base station can configure a bandwidth part with a relatively small bandwidth, such as 20 MHz, for the terminal. In a traffic-free environment, the terminal can perform monitoring operations using the 20 MHz bandwidth part, and when data is generated, it can transmit and receive data using the 100 MHz bandwidth part according to the instructions of the base station.
- terminals prior to RRC connection can receive configuration information for the initial bandwidth part through the MIB (Master Information Block) during the initial access stage. More specifically, the terminal can receive a control region (Control Resource Set, CORESET) for a downlink control channel on which DCI (Downlink Control Information) for scheduling a SIB (System Information Block) can be transmitted from the MIB of the PBCH (Physical Broadcast Channel).
- the bandwidth of the control region set by the MIB can be regarded as the initial bandwidth part, and the terminal can receive the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) on which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
- the initial bandwidth part can also be utilized for other system information (Other System Information, OSI), paging, and random access.
- OSI System Information
- the base station can instruct the terminal to change the bandwidth part using the bandwidth part indicator field in the DCI. For example, referring to FIG. 3, when the currently activated bandwidth part of the terminal is bandwidth part #1 (1301), the base station can instruct the terminal to bandwidth part #2 (1302) using the bandwidth part indicator in the DCI, and the terminal can perform a bandwidth part change to bandwidth part #2 (1302) indicated by the bandwidth part indicator in the received DCI.
- DCI-based bandwidth part changes can be indicated by DCI scheduling PDSCH or PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
- DCI scheduling PDSCH or PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- TWP delay time
- the bandwidth part change delay time requirement supports Type 1 or Type 2 depending on the terminal's capability.
- the terminal can report the supported bandwidth part delay time type to the base station.
- the terminal when a terminal receives a DCI including a bandwidth part change indicator in slot n, the terminal can complete the change to the new bandwidth part indicated by the bandwidth part change indicator no later than slot n + TBWP, and can perform transmission and reception for the data channel scheduled by the corresponding DCI in the changed new bandwidth part.
- the base station wants to schedule a data channel with the new bandwidth part, the base station can determine the time domain resource allocation for the data channel by considering the bandwidth part change delay time (TBWP) of the terminal. That is, when the base station schedules a data channel with the new bandwidth part, the data channel can be scheduled after the bandwidth part change delay time in the method of determining the time domain resource allocation for the data channel. Accordingly, the terminal may not expect that the DCI indicating the bandwidth part change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (TBWP).
- the terminal may not perform any transmission or reception during the time period corresponding to the third symbol of the slot in which the PDCCH including the DCI is received, to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value indicated by the time domain resource allocation indicator field in the DCI. For example, if the terminal receives DCI indicating a bandwidth part change in slot n and the slot offset value indicated by the DCI is K, the terminal may not perform any transmission or reception from the third symbol of slot n to the symbol before slot n+K (i.e., the last symbol of slot n+K-1).
- DCI e.g., DCI format 1_1 or 0_1
- the terminal can be configured with one or more bandwidth parts from the base station, and can additionally be configured with parameters to be used for transmission and reception for each configured bandwidth part (e.g., configuration information related to uplink/downlink data channels and control channels, etc.). For example, referring to FIG. 13, if the terminal is configured with bandwidth part #1 (1301) and bandwidth part #2 (1302), the terminal can be configured with transmission/reception parameter #1 for bandwidth part #1 (1301), and can be configured with transmission/reception parameter #2 for bandwidth part #2 (1302). When bandwidth part #1 (1301) is activated, the terminal can perform transmission and reception with the base station based on transmission/reception parameter #1, and when bandwidth part #2 (1302) is activated, the terminal can perform transmission and reception with the base station based on transmission/reception parameter #2.
- bandwidth part #1 (1301) is activated
- bandwidth part #1 the terminal can perform transmission and reception with the base station based on transmission/reception parameter #1
- bandwidth part #2 (1302) when bandwidth part #2 (1302) is activated, the terminal can perform transmission and reception with
- the following parameters can be set from the base station to the terminal.
- the information in Table 35 can be set.
- the terminal can be configured with cell-specific (or cell common or common) transmission-related parameters (e.g., parameters related to a Random Access Channel (RACH), a Physical Uplink Control Channel (PUCCH), and a Physical Uplink Shared Channel)) from the base station (corresponding to BWP-UplinkCommon).
- the terminal can be configured with terminal-specific (or dedicated) transmission-related parameters (e.g., parameters related to a PUCCH, a PUSCH, a Configured Grant PUSCH, and a Sounding Reference Signal (SRS)) from the base station (corresponding to BWP-UplinkDedicated).
- RACH Random Access Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- SRS Sounding Reference Signal
- the terminal can be configured with cell-specific (or cell common or common) reception-related parameters (e.g., parameters related to a downlink control channel (PDCCH) and a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel)) from the base station (corresponding to BWP-DownlinkCommon).
- the terminal can be configured with terminal-specific (or dedicated) reception-related parameters (e.g., parameters related to a PDCCH, a PDSCH, a semi-persistent scheduled PDSCH, and radio link monitoring (RLM)) from the base station (corresponding to BWP-UplinkDedicated).
- reception-related parameters e.g., parameters related to a downlink control channel (PDCCH) and a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel)
- terminal-specific (or dedicated) reception-related parameters e.g., parameters related to a PDCCH, a PDSCH, a semi-persistent scheduled PDSCH, and radio link monitoring (RLM) from the base station (corresponding
- FIG. 14 is a diagram for explaining DRX (Discontinuous Reception) in a 5G communication system according to one embodiment of the present disclosure.
- DRX is an operation in which a terminal using a service discontinuously receives data while in an RRC Connected state, where a wireless link is established between the base station and the terminal.
- the terminal turns on the receiver at a specific time to monitor the control channel, and if no data is received for a certain period of time, the receiver is turned off, reducing the terminal's power consumption.
- DRX operation can be controlled by the MAC layer device based on various parameters and timers.
- Active time (1405) is the time when the terminal wakes up every DRX cycle and monitors the PDCCH. Active time (1405) can be defined as follows.
- drx-onDurationTimer drx-InactivityTimer
- drx-onDurationTimer(1415) is a parameter for setting the minimum time for which the terminal stays awake in the DRX cycle.
- drx-InactivityTimer(1420) is a parameter for setting the additional time for which the terminal stays awake when receiving (1430) a PDCCH indicating a new uplink transmission or downlink transmission.
- drx-RetransmissionTimerDL is a parameter for setting the maximum time for which the terminal stays awake to receive a downlink retransmission in a downlink HARQ procedure.
- drx-RetransmissionTimerUL is a parameter for setting the maximum time for which the terminal stays awake to receive an uplink retransmission grant in an uplink HARQ procedure.
- drx-onDurationTimer can be set as, for example, time, the number of subframes, the number of slots, etc.
- ra-ContentionResolutionTimer is a parameter for monitoring PDCCH in random access procedure.
- the inActive time (1410) is a time set not to monitor PDCCH during DRX operation and/or a time set not to receive PDCCH.
- the remaining time excluding the Active time (1405) from the entire time of performing the DRX operation can be the inActive time (1410). If the terminal does not monitor the PDCCH during the Active time (1405), it can enter a sleep or inActive state to reduce power consumption.
- DRX cycle refers to the period during which the terminal wakes up and monitors the PDCCH. In other words, it refers to the time interval or on duration that occurs after the terminal monitors the PDCCH until it monitors the next PDCCH.
- DRX cycles There are two types of DRX cycles: short DRX cycle and long DRX cycle. Short DRX cycle can be applied optionally.
- Long DRX cycle (1425) is the longer cycle among the two DRX cycles set in the terminal.
- the terminal While operating in Long DRX, the terminal starts drx-onDurationTimer (1415) again at a point in time when Long DRX cycle (1425) has elapsed from the starting point (e.g., start symbol) of drx-onDurationTimer (1415).
- the terminal can start drx-onDurationTimer (1415) in a slot after drx-SlotOffset in a subframe satisfying [Mathematical Formula 2] below.
- drx-SlotOffset means a delay before starting drx-onDurationTimer (1415).
- drx-SlotOffset can be set to, for example, time, the number of slots, etc.
- drx-LongCycleStartOffset can include Long DRX cycle (1525) and drx-StartOffset, and can be used to define a subframe to start Long DRX cycle (1425).
- drx-LongCycleStartOffset can be set to time, number of subframes, number of slots, etc.
- a Short DRX cycle is the shorter cycle of the two DRX cycles defined in the terminal.
- the terminal operates in a Long DRX cycle (1425), and when a certain event occurs during the Active time (1405), for example, when a PDCCH indicating a new uplink transmission or downlink transmission is received (1430), the terminal starts or restarts the drx-InactivityTimer (1420), and if the drx-InactivityTimer (1420) expires or a DRX command MAC CE is received, the terminal can operate in a short DRX cycle.
- the terminal may start drx-ShortCycleTimer at the time when the previous drx-onDurationTimer (1415) or drx-InactivityTimer (1420) expires, and operate in a short DRX cycle until the drx-ShortCycleTimer expires.
- the terminal may extend the Active Time (1405) or delay the arrival of the InActive Time (1410) in anticipation of additional uplink transmission or downlink transmission in the future.
- drx-onDurationTimer (1415) starts again when the number of short DRX cycles has elapsed from the start of the previous on duration. After that, when drx-ShortCycleTimer expires, the terminal operates in long DRX cycle (1425) again.
- the terminal can start drx-onDurationTimer (1415) after drx-SlotOffset in a subframe satisfying [Mathematical Formula 3] below.
- drx-SlotOffset refers to a delay before starting drx-onDurationTimer (1415).
- drx-SlotOffset can be set to time, number of slots, etc.
- drx-ShortCycle and drx-StartOffset can be used to define the subframe at which the Short DRX cycle will start.
- drx-ShortCycle and drx-StartOffset can be set to, for example, time, number of subframes, number of slots, etc.
- a terminal can reduce its power consumption by performing a DRX operation.
- the terminal does not always receive a PDCCH related to the terminal during the Active Time (1405). Therefore, in one embodiment of the present disclosure, a signal for controlling the operation of the terminal can be provided to more efficiently save power of the terminal.
- RRC_INACTIVE a new terminal state called RRC_INACTIVE has been defined to reduce the energy and time consumed during initial access.
- RRC_INACTIVE terminals can perform the following processes:
- RNA radio access network
- I-RNTI active-radio network temporary identifier
- a terminal in RRC_CONNECTED state can change from RRC_CONNECTED to RRC_INACTIVE or RRC_IDLE state by receiving an RRC Release instruction from the base station.
- a terminal in RRC_INACITVE or RRC_IDLE state can change from RRC_INACTIVE or RRC_IDLE to RRC_CONNECTED state by performing random access and completing all random access procedures.
- Downlink Control Information may be control information transmitted from a base station to a terminal via the downlink.
- Downlink control information may include downlink data scheduling information or uplink data scheduling information for a given terminal.
- the base station independently performs channel coding on DCI for each terminal and then transmits it to each terminal via the Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
- PDCH Physical Downlink Control Channel
- the base station can operate by applying a DCI format determined for the purpose of scheduling, such as whether it is scheduling information for downlink data (downlink assignment), scheduling information for uplink data (uplink grant), or DCI for power control.
- a DCI format determined for the purpose of scheduling such as whether it is scheduling information for downlink data (downlink assignment), scheduling information for uplink data (uplink grant), or DCI for power control.
- the base station can transmit downlink data to the terminal via the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a physical channel for downlink data transmission.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the base station can inform the terminal of scheduling information such as the specific mapping location in the time and frequency domain of the PDSCH, modulation method, HARQ-related control information, and power control information through DCI related to downlink data scheduling information among the DCI transmitted via the PDCCH.
- a terminal can transmit uplink data to a base station via the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), a physical channel for uplink data transmission.
- the base station can inform the terminal of scheduling information such as specific mapping locations in the time and frequency domains of the PUSCH, modulation schemes, HARQ-related control information, and power control information through DCI related to uplink data scheduling information among the DCI transmitted via the PDCCH.
- scheduling information such as specific mapping locations in the time and frequency domains of the PUSCH, modulation schemes, HARQ-related control information, and power control information through DCI related to uplink data scheduling information among the DCI transmitted via the PDCCH.
- a PO may be a set of PDCCH monitoring occasions and may include multiple time slots (or subframes, or OFDM symbols) in which paging control information may be transmitted and received.
- a paging frame (PF) may be one radio frame (10 ms) and may include one or multiple POs or starting points (e.g., offsets) of POs.
- PF and PO can be determined by the following formulas:
- the PFs determined by N may refer to paging frames commonly applied to terminals within a cell, and may be referred to as cell common PFs for convenience hereinafter.
- i_s which indicates the PO index
- i_s floor (UE_ID/N) mod Ns, where Ns can mean the number of POs in one PF and can be determined by a higher-order signal such as system information.
- the PF which is a paging frame that a terminal with the above UE_ID must receive, can be determined as a radio frame with SFN of 1, 129, 257, ... among the common PFs of the cell, and the PO can be determined as the (i_s + 1)th PO among the four POs in the PF.
- PEI Paging Early Indication
- a terminal may monitor or receive one PEI Occasion (PEI-O) before receiving paging during a DRX cycle.
- PEI-O PEI Occasion
- the terminal belonging to the subgroup may monitor the associated paging okay (PO). If the terminal does not detect the PEI in the PEI okay or the PEI does not indicate a subgroup to which the terminal belongs and a paging okay, the terminal does not need to monitor the associated paging okay (PO), thereby reducing terminal power consumption.
- the terminal can determine PEI occupancy as follows.
- the PEI occupancy can be set to a subframe offset behind the radio frame of the reference point that is located ahead of the PF containing the associated PO by pei-FrameOffset.
- the terminal can monitor PEI in the PEI occupancy determined by the above method.
- pei-FrameOffset, subframe offset, etc. can be determined by higher-level signals such as system information.
- upper signaling refers to a signal transmission method in which a base station transmits a signal to a terminal using a downlink data channel of a physical layer, or a terminal transmits a signal to a base station using an uplink data channel of a physical layer, and may also be referred to as RRC signaling, PDCP signaling, or MAC (medium access control) control element (MAC control element; MAC CE).
- cells, transmission points, panels, beams, and/or transmission directions which can be distinguished through upper layer/L1 parameters such as TCI state or spatial relation information, or indicators such as cell ID, TRP ID, and panel ID, may be uniformly described as TRP (transmission reception point), beam, or TCI state. Therefore, when actually applying the present disclosure, TRP, beam, or TCI state may be appropriately replaced with one of the above terms.
- a base station is an entity that performs resource allocation of a terminal, and may be at least one of a gNode B, a gNB, an eNode B, a Node B, a BS (Base Station), a wireless access unit, a base station controller, or a node on a network.
- the terminal may include a UE (User Equipment), an MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
- embodiments of the present disclosure are described below using a 5G system as an example, embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having similar technical backgrounds or channel types.
- LTE or LTE-A mobile communication and mobile communication technologies developed after 5G may be included here. Therefore, embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems with some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure as determined by a person skilled in the art.
- the contents of the present disclosure can be applied to FDD, TDD, XDD (or SBFD, full duplex) systems.
- upper layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
- SIB System Information Block
- L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more signaling methods using the physical layer channel or signaling below.
- DCI e.g. DCI used for scheduling downlink or uplink data
- Non-scheduled DCI e.g. DCI not intended for scheduling downlink or uplink data
- slot used in the present disclosure below is a general term that may refer to a specific time unit corresponding to a TTI (Transmit Time Interval), and may specifically mean a slot used in a 5G NR system, or a slot or subframe used in a 4G LTE system.
- TTI Transmit Time Interval
- deep sleep and ultra deep sleep can be distinguished based on which components within a cell/base station can be turned off. For example, if the main radio (MR) is completely OFF, all components within the main radio can be OFF.
- the main radio is in deep sleep, the oscillator, radio frequency-front end (RF-FE), and baseband modem can be OFF, while the control processor and double data rate (DDR) memory can still be ON.
- the main radio is in ultra deep sleep, the oscillator, radio frequency-front end (RF-FE), and baseband modem can be OFF, and the control processor and DDR memory can also operate at very low power or be completely OFF.
- the present disclosure can be applied to RRC idle, RRC inactive, and RRC connected terminals.
- the statement that a particular cell is for data communication and/or only for data communication may include that the particular cell performs not only data communication but also other signal transmission and reception.
- signal transmission and reception other than sync and/or connection may be included in data communication.
- transitioning a cell to a specific state may include maintaining the specific state without changing the state.
- transitioning a cell to a deep sleep state or an ultra deep sleep state may include maintaining the cell in a deep sleep state or an ultra deep sleep state.
- 5G systems support ultra-wide bandwidth signal transmission and reception or utilize spatial multiplexing using multiple transmit/receive antennas to achieve ultra-high-speed data services reaching several Gbps. Furthermore, they support various power-saving modes to reduce terminal power consumption. However, excessive power consumption can also occur at base stations.
- the number of power amplifiers (PAs) required increases proportionally to the number of transmitting antennas installed at a base station or terminal.
- the maximum output of the base station and terminal depends on the characteristics of the PA, and the maximum output of the base station generally varies depending on the size of the cell covered by the base station. The maximum output is usually expressed in dBm.
- the maximum output of the terminal is usually 23 dBm or 26 dBm.
- An example of a commercial 5G base station might feature 64 transmit antennas and corresponding 64 power amplifiers operating in the 3.5 GHz frequency band, operating at a bandwidth of 100 MHz. Ultimately, the base station's energy consumption increases in proportion to the power amplifier output and operating time.
- 5G base stations Compared to LTE base stations, 5G base stations feature relatively high operating frequency bands, resulting in wider bandwidth and numerous transmitting antennas. While these features have the effect of increasing data rates, they also come at the cost of increased base station energy consumption. Therefore, the more base stations that comprise a mobile communications network, the greater the energy consumption of the entire mobile communications network.
- the energy consumption of a base station is largely dependent on the operation of the power amplifier. Since the power amplifier is involved in the base station's transmission operation, the downlink (DL) transmission operation of the base station is closely related to the base station's energy consumption. The uplink (UL) reception operation of the base station accounts for a relatively small portion of the base station's energy consumption.
- the physical channels and physical signals transmitted by the base station in the downlink are as follows.
- - PDSCH Physical Downlink Shared Channel: A downlink data channel containing data to be transmitted to one or more terminals.
- - PDCCH Physical Downlink Control Channel: A downlink control channel that includes scheduling information for PDSCH and PUSCH (Physical Uplink Control Channel).
- the PDCCH may be transmitted alone without the PDSCH or PUSCH to be scheduled, and control information such as slot format and power control commands may be transmitted on the PDCCH.
- the scheduling information includes resource information to which the PDSCH or PUSCH is mapped, information related to HARQ (hybrid automatic repeat request), power control information, etc.
- - PBCH Physical Broadcast Channel: A downlink broadcast channel that provides MIB (Master Information Block), which is essential system information required for transmission and reception of data channels and control channels of the terminal.
- MIB Master Information Block
- - PSS Primary Synchronization Signal: A signal that serves as the basis for DL time and/or frequency (hereinafter time/frequency) synchronization and provides some cell ID information.
- SSS Secondary Synchronization Signal
- - DM-RS Demodulation Reference Signal: Reference signal for channel estimation of terminals for each of PDSCH, PDCCH, and PBCH.
- - CSI-RS Channel-state Information Reference Signal
- the power amplifier operation is stopped accordingly, which increases the base station energy saving effect, and the operation of the remaining base station devices, such as the baseband device as well as the power amplifier, is also reduced, enabling additional energy saving.
- uplink reception operations account for a relatively small portion of the base station's total energy consumption, additional energy savings can be achieved if uplink reception operations can be stopped.
- the downlink transmission behavior of a base station fundamentally depends on the amount of downlink traffic. For example, if there is no data to transmit to the terminal via the downlink, the base station does not need to transmit the PDSCH or the PDCCH to schedule the PDSCH. Alternatively, if the data can be temporarily delayed for reasons such as insensitivity to transmission delay, the base station may refrain from transmitting the PDSCH and/or PDCCH.
- physical channels and physical signals such as PSS, SSS, PBCH, and CSI-RS have the characteristic of being repeatedly transmitted at a predetermined, promised cycle, regardless of data transmission to the terminal. Therefore, even if the terminal does not receive data, it can continuously update downlink time/frequency synchronization, downlink channel status, radio link quality, etc.
- the PSS, SSS, PBCH, and CSI-RS must be transmitted on the downlink regardless of downlink data traffic, and this causes base station energy consumption. Therefore, base station energy savings can be achieved by controlling the transmission of the signals unrelated to (or with low relevance to) data traffic to occur less frequently.
- the energy saving effect of the base station can be maximized by stopping or minimizing the operation of the base station's power amplifier and related RF devices, baseband devices, etc. during the time period when the base station does not perform downlink transmission.
- energy consumption at a base station can be reduced by switching off some of its antennas or power amplifiers.
- this energy-saving effect may be counterproductive, such as reduced cell coverage or throughput.
- the above base station energy saving methods can be further categorized into three types. There is a base station energy saving method in the frequency domain that adjusts the size of the BWP according to the base station traffic, a base station energy saving method in the space domain that adaptively reduces the number of antenna ports, and a base station energy saving method in the time domain that adjusts the cycles of CSI-RS, SSB, and DRX. These three base station energy saving methods are used alone or in combination according to the characteristics of the base station, such as base station traffic or coverage, and the corresponding change information must be shared/transmitted to the terminal.
- the above energy-saving method can be implemented within a single base station or across multiple base stations.
- the presence of idle UEs can result in only very limited energy savings. Therefore, cooperating with multiple base stations to implement base station energy savings can yield greater energy-saving benefits.
- the following describes the base station energy-saving method proposed in this disclosure through specific examples.
- the first through third embodiments described below may be implemented separately and/or at least partially combined.
- the first embodiment is a method for realizing energy saving through cooperation between a base station and a terminal.
- FIG. 15 is a drawing for explaining an energy saving method according to one embodiment of the present disclosure.
- a base station can have two configurations for energy saving of the base station.
- Configuration 2 (1502) is when the base station operates in normal mode (e.g., all antennas of the base station can be used for data transmission).
- the time resource scheduled for data (1522) indicated through a control channel (e.g., PDCCH (1521)) is the same as time resource 2.
- Configuration 1 (1501) operates in the energy saving mode of the base station (for example, data transmission can be performed by reducing the number of antennas of the base station), the signal-to-noise ratio becomes lower than that of Configuration 2, so the time resource scheduled for data (1512) indicated through the control channel (for example, PDCCH (1511)) becomes much longer than that of time resource 2 for time resource 1.
- the base station since the base station does not know the power consumption of these terminals without any feedback, it determines the configuration for data transmission without considering the terminals. Therefore, when the terminal transmits information (1540) related to the energy consumption of the terminal to the base station, the base station knows both the energy information consumed by the base station and the energy information consumed by the terminal, and can therefore determine the appropriate configuration 3 (1503) required for transmitting data (1532).
- time resource 3 can have a value between time resource 1 and time resource 2.
- FIG. 16 is a diagram for explaining a method for a terminal to perform handover to another base station based on link quality and energy consumption.
- Cell 1 is a serving cell of the terminal (1600) and performs data transmission and reception for the terminal.
- the terminal If the terminal is deemed to be consuming excessive power, it can revert to its energy-saving mode. At this time, if the terminal is performing energy-saving, the base station may reject the terminal's operation in energy-saving mode, believing the link quality to be below a threshold. In this case, the terminal can perform a handover to another cell that allows operation in energy-saving mode. Therefore, the terminal searches for other nearby cells. For example, the terminal can detect the presence of cell 2 through the RS (1603) transmitted from cell 2 (1602) and measure RSRP through the RS.
- the terminal can calculate the energy consumption until receiving the RS. Therefore, the terminal can send RSRP and energy consumption-related information (1604) as feedback to cell 1 (1601). At this time, the terminal can send RSRSP and energy consumption-related information to cell 1 based on the RS transmitted from the serving cell, cell 1. Since cell 1 has all RSRP and energy consumption information for cell 1 and cell 2, it can determine whether cell 2 is more energy efficient and instruct to perform a handover.
- the second embodiment relates to energy-related information of the terminal, and this information can be transmitted to the base station as is or in a processed form.
- terminals In cellular communications, terminals communicate with base stations by measuring specific values. Terminal measurements can be categorized into explicit and implicit measurements. Explicit measurements, such as RSSI and RSRP, are absolute values based on radio signals. These values can be used by terminals for serving cell selection or reported to the base station for use in handovers. For example, from the base station's perspective, RSRP is a measured power value that can be used for mobility purposes, indicating the wireless distance from the BS to the UE. Implicit measurements, on the other hand, are formalized indices representing explicit measurements that have no clear meaning to the receiver, such as PMI/RI as a channel matrix, CQI as capacity, and SINR as an interference hypothesis.
- PMI/RI as a channel matrix
- CQI capacity
- SINR as an interference hypothesis.
- CQI is an index of the available link capacity that a user can achieve under certain conditions and assumptions, which means the wireless link capacity from the BS to the UE.
- the terminal determines the CQI based on the SINR calculated through measurement, but this process varies depending on the terminal's implementation, so the determination method may vary by manufacturer. Therefore, the energy-related information described in the first embodiment can be accurately measured by the terminal through explicit measurement, and can be fed back to the base station through processing by the terminal through implicit measurement.
- the energy consumption of these terminals is determined by a combination of CQI index, active BWP size (or CSI-RS BW), number of carrier components, number of receiving antennas, center frequency, base station antenna configuration, number of MIMO layers, manufacturer-specific parameters, CPU usage, etc. Accordingly, the terminal transmits an explicit or implicit measurement value to the base station based on the measured energy, and the base station can determine a configuration or scheduling parameter suitable for the terminal based on this. The following three factors can be considered regarding the energy-related information reported by the terminal to the base station, but are not limited thereto.
- the simplest and most reliable approach considering energy-related measurement information, is for the terminal to explicitly transmit its energy consumption. This consumption can be transmitted periodically or aperiodically. However, because energy consumption varies by terminal manufacturer, it can be difficult for terminal manufacturers to directly report this value to the base station.
- EQI energy quality information
- the UE can report the EQI as explicit or implicit information. If the EQI is transmitted for operations related to data transmission and reception, the UE can transmit the EQI similarly to the CQI. If the EQI is used for mobility purposes (e.g., handover to an energy-efficient cell as shown in FIG. 16), the UE can transmit the EQI together with the RSRP. In this case, the EQI can be measured per RS (e.g., SSB) and reported to the base station at a rapid interval (i.e., L1 EQI), or it can be measured for multiple RSs and the average value reported to the base station (i.e., L3 EQI).
- RS e.g., SSB
- the UE can measure energy consumption based on the RS. However, this can only obtain information related to the number of antennas, which accounts for the majority of energy consumption, and does not reflect the energy consumed by the CPU for the UE to receive and decode data. Therefore, it may be necessary to measure it based on a specific data resource (e.g., PDSCH). If the EQI, which is a function of the UE's energy consumption, is not a value related to the actual measured energy consumption, but a function of the resources consumed to transmit the reference bit (resource elements, number of transmit/receive antennas, etc.). In this case, as with the CQI, calculation using virtual data resources instead of physical data resources may be sufficient. Based on the three considerations above, the UE can transmit information related to energy consumption to the base station for the EQI.
- a specific data resource e.g., PDSCH.
- the above example illustrates a configuration for downlink energy savings, where the base station receives EQI from the terminal and jointly manages energy between the terminal and the base station.
- the terminal can determine uplink transmission power by calculating energy information while receiving RS (e.g., SRS) transmitted by the terminal from the base station.
- RS e.g., SRS
- This energy-related information from the base station can be transmitted to the terminal as measured energy values or in a processed form.
- the third embodiment relates to an example in which a terminal transmits EQI.
- FIG. 17 is a diagram for explaining a method for a terminal to report an EQI that measures energy consumption based on physical resources according to one embodiment of the present disclosure.
- the terminal can measure RS through RS (1701, for example, CSI-RS) and measure energy E RS required to calculate PMI/RI.
- a reference resource (1702) can be set closest to the RS.
- This reference resource can be composed of X slots and Y PRBs.
- the reference resource can be set to 1 slot as in (1704) and can have the same bandwidth as RS (1701).
- the reference resource (1702) can include a control channel (for example, PDCCH), a data channel (PDSCH), and DMRS for channel estimation for decoding. That is, the terminal performs channel estimation, PDCCH decoding, and PDSCH decoding all through this reference resource using DMRS. In this process, the terminal measures energy consumption E RR for the reference resource.
- the terminal can report E RR to the base station directly as EQI (1703), but to prevent direct energy consumption from being transmitted to the base station, the terminal can report E RR/ ERS to the base station as EQI. If E RS is assumed to be the reference energy consumption, E RR can indicate how much energy was consumed compared to the reference energy. In addition, the terminal can transmit the following quantized bits as EQI based on the calculated E RR/ ERS .
- Table 37 shows the quantization of EQI into two bits, and is an example in which the E RR/ E RS values are quantized according to a specific section.
- CQI can be transmitted along with EQI. That is, since the base station has information on both EQI and CQI, it can calculate the energy efficiency of the next transmitted data as follows.
- the terminal can calculate the energy efficiency for the next data transmission and reception, which is equal to the maximum number of bits that can be transmitted in the current channel state per reference energy.
- the terminal can directly report the energy efficiency value to the base station. Therefore, the linear value or dB scale value for the value of mathematical expression 4 can be quantized and transmitted as shown in Table 37.
- the maximum number of bits that can be transmitted can be expressed as an energy-related element set in the reference resource. For example, it can be set as in Equation 5.
- RI is the rank indicator predicted by the terminal through CSI-RS.
- the number of component carriers is the number of receiving antennas, CPU usage and/or manufacturer-specific parameters, is a value according to carrier frequency.
- the calculated energy efficiency value in Equation 5 varies for each terminal.
- the terminal can transmit the calculated energy efficiency value as a linear value or quantized in dB scale, as shown in Table 37.
- Figure 18 is a diagram for explaining a downlink L3-based handover operation based on EQI.
- the terminal (1801) detects high energy consumption from the serving cell (1802) and requests power saving mode from the serving cell.
- the link quality between the base station and the terminal may not be measured correctly, so the serving cell may not indicate power saving mode to the terminal.
- the UE (1801) can initiate a handover to another cell that will activate power saving mode. To do this, the base station must search for possible candidate cells, so it sends a measurement request to the UE.
- the neighboring cell (1803) which has received the trigger from the serving cell, transmits an RS (e.g., SSB). During the configured measurement gap, the UE (1801) measures RSRP and energy consumption via the RS, and reports this to the serving cell (1802).
- RS e.g., SSB
- the serving cell (1802) can decide whether to perform a handover to the target neighboring cell (1803).
- the serving cell (1802) sends a handover request to the neighboring cell (1803).
- the serving cell (1802) performs RRC reconfiguration on the terminal (1801) so that the terminal can perform the remaining handover procedures.
- the EQI transmitted by the terminal (1801) to the serving cell (1802) may be a direct energy consumption value or a processed value.
- FIG. 19 is a diagram for explaining energy-related measurements measured and reported by a terminal according to one embodiment of the present disclosure for searching for surrounding base stations.
- the terminal can measure the RS of the serving cell (cell 1, 1901) and neighboring cells (cell 2, 1902) within the measurement gap (1903) set by the base station.
- the terminal can average the RSRP values and energy consumption values measured through the RSs during the measurement gap.
- the terminal can report E RS,2/ E RS,1 as EQI (1904). Similarly to Fig. 17, by setting E RS,1 as the reference energy, it is possible to check how much energy was consumed in the neighboring cell compared to the serving cell. Considering the overhead, the terminal can quantize the calculated E RS,2/ E RS,1 value into a linear value or a dB scale value as shown in Table 37 and transmit it.
- the fourth embodiment relates to the operations of a base station and a terminal related to EQI transmission.
- EQI can work with RRC configuration from the base station for multiple energy configurations.
- a terminal can receive multiple antenna configurations via RRC and calculate EQI through energy measurement for each configuration.
- the terminal may send EQI for all configurations, or only for the configuration with the smallest EQI value.
- the terminal can additionally provide the base station with the terminal's preferred configuration as UE assistance information (UAI) for the configuration with the smallest EQI value.
- UAI UE assistance information
- FIG. 20 is a diagram for explaining the transmission timing and configuration update when a terminal transmits EQI for CSI purposes according to one embodiment of the present disclosure.
- the terminal can receive the CSI-RS (2001) set to Configuration 1 for CSI purposes and calculate the PMI/RI. Based on the calculated PMI/RI, the CQI is calculated in the RR (2002), and at the same time, the energy consumption can be measured to calculate the EQI.
- the terminal transmits CSI information for CQI/PMI/RI through PUCCH (2003), and can simultaneously send the calculated EQI.
- the base station can update the configuration required for the next data transmission from configuration 1 to configuration 2 based on the received EQI and CSI information.
- the terminal can receive PDCCH (2004) and data (2005) for scheduling purposes based on the updated configuration. That is, for this purpose, the content of UCI must be updated to include EQI in addition to CSI information.
- terminals transmit EQIs to the base station for energy conservation purposes.
- transmitting EQIs at every CSI transmission cycle can actually increase energy consumption or increase RR overhead.
- terminals can transmit EQIs in an event-triggered manner.
- the terminal can transmit an EQI to the base station.
- the terminal can replace this by transmitting an EQI instead of sending a separate ACK for the RR to the base station. That is, if the terminal does not separately send an EQI for the RR, the base station can consider it a NACK and send the RR more robustly.
- FIG. 21 is a diagram illustrating the operation of a terminal according to one embodiment of the present disclosure for maintaining an energy efficiency level when EQI operates for CSI purposes.
- a reference energy efficiency level Y may exist for each base station, each terminal group, or each terminal. Configuration adaptation may be performed so that the energy efficiency of the terminal can be maintained at Y.
- the base station increases the energy configuration (2101) to bring the energy efficiency of the terminal closer to Y.
- the energy configuration is reduced (2102) to bring the energy efficiency of the terminal closer to Y.
- this configuration can be changed more slowly than the MCS configuration to reduce the overhead of RR compared to CSI-RS.
- the terminal can adjust the energy efficiency as close to Y as possible with small scale variation based on AMC (2103) by performing CSI feedback for a given configuration (or set).
- FIG. 22 is a block diagram illustrating a terminal transmitting and receiving device according to one embodiment of the present disclosure.
- the terminal may include a transmitter (2204) including an uplink transmission processing block (2201), a multiplexer (2202), and a transmission RF block (2203), a receiver (2208) including a downlink reception processing block (2205), a demultiplexer (2206), and a reception RF block (2207), and a control unit (2209).
- the control unit (2209) may control each of the configuration blocks of the receiver (2208) for receiving a data channel or control channel transmitted by the base station as described above, and each of the configuration blocks of the transmitter (2204) for transmitting an uplink signal.
- the uplink transmission processing block (2201) can generate a signal to be transmitted by performing processes such as channel coding and modulation.
- the signal generated in the uplink transmission processing block (2201) can be multiplexed with another uplink signal by a multiplexer (2202), and then transmitted to the base station after signal processing in the transmission RF block (2203).
- the terminal's receiving unit (2208) demultiplexes the signal received from the base station and distributes it to each downlink receiving processing block.
- the downlink receiving processing block (2205) can perform processes such as demodulation and channel decoding on the downlink signal of the base station to obtain control information or data transmitted by the base station.
- the terminal receiving unit (2208) can support the operation of the control unit (2209) by applying the output result of the downlink receiving processing block to the control unit (2209).
- FIG. 23 is a block diagram illustrating components of a terminal according to one embodiment of the present disclosure.
- a terminal may include a processor (2330), a transceiver (2310), and a memory (2320).
- the components of the terminal are not limited to the examples described above.
- the terminal may include more or fewer components than the components described above.
- the processor (2330), the transceiver (2310), and the memory (2320) may be implemented in the form of a single chip.
- the transceiver (2310) of FIG. 23 may include the transmitter (2204) and receiver (2208) of FIG. 22.
- the processor (2330) of FIG. 23 may include the control unit (2209) of FIG. 22.
- the processor (2330) may control a series of processes that enable the terminal to operate according to the embodiments of the present disclosure described above.
- the components of the terminal may be controlled to perform a transmission and reception method of the terminal depending on whether the base station mode is the base station energy saving mode or the base station normal mode.
- the processor (2330) can control the overall operation of the terminal according to the embodiments proposed in the present disclosure by executing one or more commands stored in the memory (2320).
- the processor (2330) may include various processing circuits and/or multiple processors.
- the term “processor” as used herein, including in the claims, may include various processing circuits, including at least one processor.
- One or more processors in at least one processor may be configured to perform various functions described herein, individually and/or collectively, in a distributed fashion.
- “processor,” “at least one processor,” and “one or more processors” may be configured to perform various functions. However, these terms encompass, without limitation, situations where one processor performs some of the functions and other processor(s) perform other parts of the functions, and situations where a single processor may perform all of the functions.
- the at least one processor may include a combination of processors that perform various functions of the disclosed functions in a distributed manner.
- the at least one processor may execute program instructions to achieve or perform various functions.
- At least one processor (2330) may be a general-purpose processor, such as a CPU, AP, or DSP (Digital Signal Processor), a graphics-only processor, such as a GPU or VPU (Vision Processing Unit), or an AI-only processor, such as an NPU.
- a general-purpose processor such as a CPU, AP, or DSP (Digital Signal Processor)
- a graphics-only processor such as a GPU or VPU (Vision Processing Unit)
- an AI-only processor such as an NPU.
- the AI-only processors may be designed with a hardware structure specialized for processing a specific AI model.
- the transceiver (2310) can transmit and receive signals with a base station.
- the signals transmitted and received with the base station can include control information and data.
- the transceiver (2310) can be configured with an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of a transmitted signal, an RF receiver that low-noise amplifies a received signal and down-converts the frequency, etc.
- the transceiver (2310) is only one embodiment, and the components of the transceiver (2310) are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
- the transceiver (2310) can receive a signal through a wireless channel and output it to the processor (2330), and transmit a signal output from the processor (2330) through the wireless channel.
- the memory (2320) can store programs and data necessary for the operation of the terminal.
- the memory (2320) can store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal.
- the memory (2320) can be configured as a storage medium or a combination of storage media such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD.
- the number of memories (2320) can be plural.
- the memory (2320) can store a program for performing transmission and reception operations of the terminal depending on whether the base station mode of the embodiments of the present disclosure described above is a base station energy saving mode or a base station normal mode.
- FIG. 24 is a block diagram illustrating components of a base station according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station of the present disclosure may include a processor (2430), a transceiver (2410), and a memory (2420).
- the components of the base station are not limited to the examples described above.
- the base station may include more or fewer components than the components described above.
- the processor (2430), the transceiver (2410), and the memory (2420) may be implemented in the form of a single chip.
- the processor (2430) may control a series of processes so that the base station can operate according to the embodiments of the present disclosure described above.
- the processor may control components of the base station to perform a method of scheduling a terminal according to whether the base station mode is a base station energy saving mode or a base station normal mode according to the embodiments of the present disclosure.
- There may be one or more processors (2430), and the processors (2430) may perform the methods of the present disclosure described above by executing a program stored in the memory (2420).
- the processor (2430) can control the overall operation of the base station according to the embodiments proposed in the present disclosure by executing one or more commands stored in the memory (2420).
- Processor (2430) may include various processing circuits and/or multiple processors.
- processor as used herein, including in the claims, may include various processing circuits, including at least one processor.
- processors in at least one processor may be configured to perform various functions described herein, individually and/or collectively, in a distributed fashion.
- processor at least one processor
- processors may be configured to perform multiple functions. However, these terms encompass, without limitation, situations where one processor performs some of the functions and other processor(s) perform other parts of the functions, and situations where a single processor may perform all of the functions.
- at least one processor may include a combination of processors that perform various functions of the disclosed functions in a distributed manner. At least one processor may execute program instructions to achieve or perform various functions.
- At least one processor (2430) may be a general-purpose processor, such as a CPU, AP, or DSP (Digital Signal Processor), a graphics-only processor, such as a GPU or VPU (Vision Processing Unit), or an AI-only processor, such as an NPU.
- a general-purpose processor such as a CPU, AP, or DSP (Digital Signal Processor)
- a graphics-only processor such as a GPU or VPU (Vision Processing Unit)
- an AI-only processor such as an NPU.
- the AI-only processors may be designed with a hardware structure specialized for processing a specific AI model.
- the transceiver (2410) can transmit and receive signals with the terminal.
- the signals transmitted and received with the terminal can include control information and data.
- the transceiver (2410) can be configured with an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of a transmitted signal, an RF receiver that low-noise amplifies the received signal, and down-converts the frequency, etc.
- the transceiver (2410) is only one embodiment, and the components of the transceiver (2410) are not limited to the RF transmitter and RF receiver.
- the transceiver (2410) can receive a signal through a wireless channel and output it to the processor (2430), and transmit a signal output from the processor (2430) through the wireless channel.
- the memory (2420) can store programs and data necessary for the operation of the base station.
- the memory (2420) can store control information or data included in signals transmitted and received by the base station.
- the memory (2420) can be configured as a storage medium or a combination of storage media, such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD.
- the memory (2420) can store a program for performing the methods of the embodiments of the present disclosure described above.
- the problem of excessive energy consumption can be solved and high energy efficiency can be achieved.
- a method of operating a terminal may include a step of synchronizing with a first cell.
- a method of operating a terminal may include a step of receiving a first control signal including information about a controllable cell by a first cell.
- a method of operating a terminal may include a step of transmitting data to a second cell based on a first control signal.
- a method of operating a base station may include a step of receiving a first control signal from a terminal.
- a method of operating a base station may include generating a second control signal based on a first control signal.
- a method of operating a base station may include a step of transmitting a second control signal to a terminal.
Landscapes
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Abstract
일 실시예에 따른, UE(user equipment)의 방법에 있어서, 기지국으로부터 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 수신하고, 상기 적어도 하나의 참조 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정하고, 상기 측정 결과에 기초하여, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 생성하고, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 상기 기지국으로 전송하는 것을 포함할 수 있다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에 대한 것으로서, 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 기지국의 에너지 세이빙을 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 UE(user equipment)의 방법이 제공된다. UE의 방법은, 기지국으로부터 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 수신하는 단계; 적어도 하나의 참조 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정하는 단계; 측정 결과에 기초하여, UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 생성하는 단계; 및 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 기지국으로 전송하는 단계;를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 참조 신호 수신 시 소모된 에너지 양에 대한 적어도 하나의 참조 자원을 통한 신호의 수신 시 소모된 에너지 양의 비율에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 단말의 에너지 소모량을 지시하도록 정의된 복수의 인덱스 값들 중 하나의 인덱스 값을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 참조 자원은, CSI-RS (channel state information- reference signal), SSB (synchronization signal block), PDCCH (physical downlink control channel), PDSCH (physical downlink shared channel) 또는 DMRS (Demodulation Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 물리 계층에서 하나의 참조 자원을 통한 신호의 수신에 따른 에너지 소모량을 기반으로 생성될 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 상위 계층에서 복수의 참조 자원을 통한 신호들의 수신에 따른 평균 에너지 효율을 기반으로 생성될 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 방법은, 기지국으로부터, UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 전송 관련 파라미터들을 포함하는 설정 정보 또는 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 핸드오버 여부에 관한 정보를 수신하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 방법은, 기지국으로부터, RRC (radio resource control) 시그널링을 통해, 복수의 전송 관련 설정 정보를 수신하는 단계; 및 복수의 전송 관련 설정 정보 중 적어도 하나에 연관된 에너지 소모에 관련된 정보를, 기지국에 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 방법은, 복수의 전송 관련 설정 정보 중 적어도 하나에 연관된 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여, UE가 선호하는 전송 관련 설정 정보를, 기지국에 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법이 제공된다. 기지국의 방법은, UE(user equipment)에, 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 전송하는 단계; UE로부터, UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 수신하는 단계;를 포함할 수 있다. UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 적어도 하나의 참조 자원에 기반하여 측정된 UE의 에너지 소모량과 연관될 수 있다. 기지국의 방법은, UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여, 전송 관련 파라미터들 또는 핸드오버 여부를 결정하는 단계; 및 UE에, UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 전송 관련 파라미터들을 포함하는 설정 정보 또는 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 핸드오버 여부에 관한 정보를, 전송하는 단계;를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 UE(user equipment)가 제공된다. UE는, 프로그램 또는 적어도 하나의 인스트럭션이 저장되는 메모리; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서가 단독으로 또는 협력하여 메모리에 저장된 프로그램 또는 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함으로써, UE는, 다음 동작들을 수행할 수 있다: UE는, 기지국으로부터 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 수신하고; 적어도 하나의 참조 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정하고; 측정 결과에 기초하여, UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 생성하고; 및 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 기지국으로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 참조 신호 수신 시 소모된 에너지 양에 대한 적어도 하나의 참조 자원을 통한 신호의 수신 시 소모된 에너지 양의 비율에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 단말의 에너지 소모량을 지시하도록 정의된 복수의 인덱스 값들 중 하나의 인덱스 값을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 참조 자원은, CSI-RS (channel state information- reference signal), SSB (synchronization signal block), PDCCH (physical downlink control channel), PDSCH (physical downlink shared channel) 또는 DMRS (Demodulation Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 통신 시스템에서 기지국이 제공된다. 기지국은 프로그램 또는 적어도 하나의 인스트럭션이 저장되는 메모리; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서가 단독으로 또는 협력하여 메모리에 저장된 프로그램 또는 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함으로써, 기지국은, 다음 동작들을 수행할 수 있다: 기지국은, UE(user equipment)에, 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 전송하고; UE로부터, UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 수신하고; UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 적어도 하나의 참조 자원에 기반하여 측정된 상기 UE의 에너지 소모량과 연관되고, UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여, 전송 관련 파라미터들 또는 핸드오버 여부를 결정하고; 및 UE에, UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 전송 관련 파라미터들을 포함하는 설정 정보 또는 핸드오버 여부에 관한 정보를, 전송할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템의 시간-주파수 자원 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 동기 신호의 시간 영역 매핑 구조 및 빔 스위핑 동작을 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 절차를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 기지국에게 단말 능력(UE capability) 정보를 보고하는 절차를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 가 매핑되는 시간-주파수 자원으로 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 제어채널의 기본 단위인 REG에서 DCI와 DMRS의 매핑을 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 TCI state 설정에 따른 기지국 빔 할당을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 NR의 PDCCH 빔에 대한 동적 할당을 위한 계층적 시그널링 방법을 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH DMRS를 위한 TCI indication MAC CE 시그널링 구조를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 CSI-RS 오프셋이 0일 때, 비주기적 CSI를 보고하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 CSI-RS 오프셋이 1일 때, 비주기적 CSI를 보고하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 통신 시스템에서 대역폭파트에 대한 설정을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 통신 시스템에서 DRX(Discontinuous Reception)를 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 에너지 세이빙 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 link quality 및 에너지 소모에 기초하여 다른 기지국으로 핸드오버를 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 물리적인 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정한 EQI를 보고하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 EQI에 기초한 하향링크 L3 기반의 핸드오버 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 주변 기지국 탐색을 위해 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 측정 및 보고하는 에너지 관련 measurement를 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 CSI 목적으로 EQI를 전송 시 전송 시점과 configuration 업데이트를 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 EQI가 CSI 목적으로 동작하는 경우에, 에너지 효율 레벨을 유지하기 위한 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 송수신 장치를 도시한 블록도이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구성요소를 도시한 블록도이다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구성요소를 도시한 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
또한, 'A, B, 및 C 중 적어도 하나'라는 기재는 'A', 'B', 'C', 'A 및 B', 'A 및 C', 'B 및 C', 및 'A, B, 및 C' 중 어느 하나가 될 수 있음을 의미한다.
각각의 흐름도에서의 블록들 및 순서도들의 조합들은 컴퓨터 실행 가능 명령어들을 포함하는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램들에 의해 수행될 수 있다고 이해되어야 한다. 하나 이상의 컴퓨터 프로그램들은 단일 메모리에 모두 저장되거나, 또는 서로 다른 다수의 메모리들에 분할되어 저장될 수 있다.
본 문서에 설명된 모든 기능이나 동작은 하나의 프로세서 또는 프로세서들의 조합에 의해 처리될 수 있다. 하나의 프로세서 또는 프로세서들의 조합은 처리를 수행하는 회로 장치(circuitry)로서, AP (Application Processor), CP (Communication Processor), GPU (Graphical Processing Unit), NPU (Neural Processing unit), MPU (Microprocessor Unit), SoC (System on Chip), IC (Integrated Chip) 등과 같은 회로 장치를 포함할 수 있다.
프로세서는 다양한 프로세싱 회로 및/또는 복수의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어 청구항을 포함하여 여기서 사용된 용어 “프로세서”는 적어도 하나의 프로세서를 포함하여 다양한 프로세싱 회로를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서 에서 하나 이상의 프로세서는 분산 형태로 개별적으로 및/또는 집합적으로, 여기서 설명된 다양한 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 여기서 사용된 것처럼, “프로세서”, “적어도 하나의 프로세서”, “하나 이상의 프로세서”는 여러가지 기능들을 수행하도록 구성될 수 있다. 그러나 이러한 용어들은, 제한없이, 하나의 프로세서가 기능들의 일부를 수행하고 다른 프로세서(들)가 기능들의 다른 일부를 수행하는 상황, 그리고, 단일 프로세서가 모든 기능들을 수행할 수 있는 상황을 커버한다. 또한, 적어도 하나의 프로세서는 분산된 방법으로 개시된 기능들의 다양한 기능들을 수행하는 프로세서들의 결합을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는 다양한 기능들을 달성하거나 수행하기 위해 프로그램 인스트럭션들을 실행할 수 있다.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시예를 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 개체(network entity, 네트워크 엔티티)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 개체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명에서, 물리 채널(physical channel)과 신호(signal)는 데이터 또는 제어 신호와 혼용하여 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel)는 데이터가 전송되는 물리 채널을 지칭하는 용어이지만, PDSCH는 데이터를 지칭하기 위해서도 사용될 수 있다. 즉, 본 개시에서, '물리 채널을 송신한다'는 표현은 '물리 채널을 통해 데이터 또는 신호를 송신한다'는 표현과 동등하게 해석될 수 있다.
이하 본 개시에서, 상위 계층 시그널링은 기지국에서 물리 계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리 계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법을 뜻한다. 상위 계층 시그널링은 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(media access control) 제어 요소(control element, CE)로 이해될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시는 3GPP NR(New Radio: 5세대 이동통신 표준) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 단말이라는 용어는 핸드폰, 스마트폰, IoT 기기들, 센서들 뿐만 아니라 또 다른 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, gNB, eNode B, eNB, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다.
최근 폭발적으로 증가하는 모바일 데이터 트래픽을 처리하기 위해 LTE (Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)) 및 LTE-A (LTE-Advanced 또는 E-UTRA Evolution) 이후의 차세대 통신 시스템인 5G (5th Generation) 시스템 또는 New Radio access technology (NR) 의 초기 표준이 완료되었다. 기존의 이동 통신 시스템이 통상적인 음성/데이터 통신에 중점을 두었던데 비해, 5G 시스템은 기존 음성/데이터 통신의 향상을 위한 eMBB (enhanced Mobile BroadBand) 서비스, 고신뢰도/초저지연 (Ultra-Reliable and Low Latency Communication; URLLC) 서비스, 대량의 사물 통신을 지원하는 massive MTC (Machine Type Communication) 서비스 등, 다양한 서비스와 요구사항을 만족시키는 것을 목표로 하고 있다.
기존 LTE 및 LTE-A 의 단일 케리어당 시스템 전송 대역폭은(Transmission bandwidth) 최대 20MHz 로 제한되는데 반해, 5G 시스템은 이보다 월등히 넓은 초광대역폭을 활용해서 수 Gbps 에 이르는 초고속 데이터 서비스를 주요 목표로 한다. 이에 따라 5G 시스템은 초광대역폭 주파수 확보가 상대적으로 용이한 수 GHz 부터 최대 100 GHz 의 초고주파 대역을 후보 주파수로 고려하고 있다. 추가적으로 기존 이동 통신 시스템에서 사용하는 수백 MHz 에서 수 GHz 에 포함되는 주파수 대역 중에서 주파수 재배치 또는 할당을 통해 5G 시스템을 위한 광대역폭 주파수 확보가 가능하다.
상기 초고주파 대역의 전파는 파장이 수 mm 수준으로 밀리미터웨이브 (mmWave) 라고 부르기도 한다. 그러나 초고주파 대역에서는 주파수 대역에 비례해서 전파의 경로 손실 (pathloss)이 증가하여, 이동 통신 시스템의 커버리지는 작아지게 된다.
상기 초고주파 대역에서 커버리지 감소의 단점을 극복하기 위해, 다수의 안테나를 사용해서 전파의 방사 에너지를 소정의 목적 지점으로 집중시켜 전파의 도달 거리를 증가 시키는 빔포밍 (beamforming) 기술이 적용될 수 있다. 즉, 상기 빔포밍 기술이 적용된 신호는 신호의 빔폭 (beam width)이 상대적으로 좁아지고, 상기 좁아진 빔폭 내에 방사 에너지가 집중되어 전파 도달 거리가 증가한다. 상기 빔포밍 기술은 송신단 및 수신단에 각각 적용될 수 있다. 빔포밍 기술은 커버리지 증가 효과 이외에도, 빔포밍 방향 이외 영역에서 간섭을 감소시키는 효과가 있다. 상기 빔포밍 기술이 적절히 동작하기 위해서는 송/수신 빔의 정확한 측정 및 피드백 방법이 필요하다. 상기 빔포밍 기술은 소정의 단말과 기지국 사이에 일대일로 대응되는 제어 채널 또는 데이터 채널에 적용될 수 있다. 또한 기지국이 시스템 내의 다수의 단말에게 전송하는 공통신호, 예를 들어 동기 신호 (synchronization signal), 방송채널 (physical broadcast channel; PBCH), 시스템 정보 (system information)를 전송하기 위한 제어 채널 및 데이터 채널에 대해서도 커버리지 증가를 위해 빔포밍 기술이 적용될 수 있다. 공통신호에 빔포밍 기술이 적용될 경우에는, 빔 방향을 변경해서 신호를 전송하는 빔스위핑 (beam sweeping) 기술을 추가적으로 적용해서 셀내의 임의의 위치에 존재하는 단말에 대해서 공통신호가 도달할 수 있도록 한다.
5G 시스템의 또 다른 요구사항으로, 송수신단 사이 전송지연이 약 1ms 내외인 초저지연 (ultra-low latency) 서비스가 요구되고 있다. 전송지연을 줄이기 위한 한가지 방안으로 LTE 및 LTE-A 대비 짧은 TTI (short TTI; Transmission Time Interval) 기반의 프레임 구조 설계가 필요하다. TTI 는 스케줄링을 수행하는 기본 시간 단위로, 기존 LTE 및 LTE-A 시스템의 TTI 는 한 서브프레임의 길이에 해당하는 1ms 이다. 예를 들어, 상기 5G 시스템의 초저지연 서비스에 대한 요구사항을 만족시키기 위한 짧은 TTI 로, 기존 LTE 및 LTE-A 시스템보다 짧은 0.5ms, 0.25ms, 0.125ms 등이 가능하다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템의 시간-주파수 자원 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
즉, 도 1은 5G 시스템의 데이터 또는 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 자원 영역의 기본 구조를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 도 1에서 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 5G 시스템의 시간 영역에서의 최소 전송단위는 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼로서, (102)개의 심볼이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성하고, 개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임 (105)을 구성할 수 있다. 상기 서브프레임의 길이는 1.0ms이고, 10개의 서브프레임이 모여 10ms 프레임 (114)을 구성할 수 있다. 주파수 영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 (104)개의 서브캐리어로 구성될 수 있다.
시간-주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(Resource Element, RE)(112)로서 OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타내어질 수 있다. 리소스 블록(Resource Block, RB 또는 Physical Resource Block, PRB)은 주파수 영역에서 (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의될 수 있다. 5G 시스템에서 =12 이고, 단말에게 스케줄링되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가할 수 있다.
5G 시스템에서 기지국은 RB 단위로 데이터를 매핑하고, 일반적으로 소정의 단말에 대해 한 슬롯을 구성하는 RB 에 대해 스케줄링이 수행될 수 있다. 즉, 5G 시스템에서 스케줄링이 수행되는 기본 시간 단위는 슬롯이고, 스케줄링이 수행되는 기본 주파수 단위는 RB일 수 있다.
OFDM 심볼개수 은 심볼간 간섭 방지를 위해 심볼마다 추가되는 순환 프리픽스(Cyclic Prefix, CP)의 길이에 따라 정해지는데, 예를 들어 일반형 CP (Normal CP)가 적용되면 =14, 확장형 CP (Extended CP)가 적용되면 =12 일 수 있다. 확장형 CP 는 일반형 CP 보다 전파 전송 거리가 상대적으로 긴 시스템에 적용되어 심볼 간 직교성이 유지될 수 있다. 일반형 CP의 경우, CP 길이와 심볼 길이의 비율이 일정한 값으로 유지됨으로써, CP 로 인한 오버헤드가 서브캐리어 간격에 관계 없이 일정하게 유지될 수 있다. 즉, 서브캐리어 간격이 작으면 심볼 길이는 길어지고, 이에 따라 CP 길이도 길어질 수 있다. 반대로, 서브캐리어 간격이 크면 심볼 길이는 짧아지고, 이에 따라 CP 길이는 줄어들 수 있다. 심볼 길이와 CP 길이는 서브캐리어 간격에 반비례할 수 있다.
5G 시스템에서는 다양한 서비스와 요구사항을 만족시키기 위해, 서브캐리어 간격을 조절함으로써 다양한 프레임구조가 지원될 수 있다. 예를 들어,
- 동작 주파수 대역 관점에서는, 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing)이 클수록 고주파 대역의 phase noise 복구에 유리한 특징이 있다.
- 전송시간 관점에서는, 서브캐리어 간격이 크면 시간 영역의 심볼 길이가 짧아지고, 결과적으로 슬롯 길이가 짧아져서 URLLC 와 같이 초저지연 서비스를 지원하기에 유리하다.
- 셀 크기 관점에서는, CP 길이가 길수록 큰 셀을 지원 가능하므로 서브캐리어 간격이 작을 수록 상대적으로 큰 셀을 지원할 수 있다. 셀(cell)은 이동통신에서 하나의 기지국이 포괄하는 지역을 가리키는 개념이다.
상기 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing), CP 길이 등은 OFDM 송수신에 필수적인 정보로서 기지국과 단말이 서브캐리어 간격, CP 길이 등을 서로 공통의 값으로 인지해야 원활한 송수신이 가능하다. [표 1] 은 5G 시스템에서 지원하는 서브캐리어 간격 설정 (subcarrier spacing configuration,), 서브캐리어 간격 (), CP 길이의 관계를 나타낸다.
[표 1]
[표 2] 는 일반형 CP의 경우 서브캐리어 간격 설정 () 별로, 각각 한 슬롯당 심볼 개수 (), 한 프레임당 슬롯 개수 (), 한 서브프레임 당 슬롯 개수 ( )를 나타낸다.
[표 2]
[표 3] 은 확장형 CP의 경우 서브캐리어 간격 설정 () 별로, 각각 한 슬롯당 심볼 개수 (), 한 프레임당 슬롯 개수 (), 한 서브프레임 당 슬롯 개수 ()를 나타낸다.
[표 3]
5G 시스템이 도입되는 초기에는, 적어도 기존 LTE 또는/및 LTE-A (이하 LTE/LTE-A) 시스템과의 공존 또는 듀얼 모드 운영이 예상된다. 이로써 기존 LTE/LTE-A 는 단말에게 안정적인 시스템 동작을 제공하고, 5G 시스템은 상기 단말에게 향상된 서비스를 제공하는 역할을 수행할 수 있다. 따라서 5G 시스템의 프레임 구조는 적어도 LTE/LTE-A 의 프레임 구조 또는 필수 파라메터 세트를 (서브캐리어 간격 = 15kHz) 포함할 필요가 있다.
예를 들어, 서브캐리어 간격 설정 인 프레임 구조 (이하 프레임 구조 A)와 서브캐리어 간격 설정 인 프레임 구조(이하 프레임 구조 B)를 비교하면, 프레임 구조 A 대비 프레임 구조 B는 서브캐리어 간격과 RB 크기는 2배 커지고, 슬롯 길이와 심볼 길이는 2배 작아진다. 프레임 구조 B 의 경우, 2 개의 슬롯이 1 개의 서브프레임으로 구성되고, 20 개의 서브프레임이 1 개의 프레임으로 구성될 수 있다.
상기 5G 시스템의 프레임 구조를 일반화하면, 필수 파라메터 세트인 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯 길이 등이 프레임 구조별로 서로 정수배의 관계를 갖도록 함으로서, 높은 확장성이 제공된다. 그리고 프레임 구조와 무관한 기준 시간 단위를 나타내기 위해 1ms 의 고정된 길이의 서브프레임이 정의될 수 있다.
상기 프레임 구조는 다양한 시나리오에 대응시켜 적용될 수 있다. 셀 크기 관점에서는, CP 길이가 길수록 큰 셀을 지원 가능하므로, 상기 프레임 구조 A가 상기 프레임 구조 B 대비 상대적으로 큰 셀을 지원할 수 있다. 동작 주파수 대역 관점에서는, 서브캐리어 간격이 클수록 고주파 대역의 phase noise 복구에 유리하므로, 상기 프레임 구조 B가 상기 프레임 구조 A 대비 상대적으로 높은 동작 주파수를 지원할 수 있다. 서비스 관점에서는, URLLC 와 같이 초저지연 서비스를 지원하기에는 스케줄링의 기본 시간 단위인 슬롯 길이가 짧을수록 유리하므로, 상기 프레임 구조 B가 상기 프레임 구조 A 대비 상대적으로 URLLC 서비스에 적합할 수 있다.
이하 본 개시의 설명에서 상향링크(uplink, UL)는 단말이 기지국으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선링크를 의미하고, 하향링크(downlink, DL)는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선링크를 의미할 수 있다.
단말이 최초로 시스템에 접속하는 초기 접속 (initial access) 단계에서, 단말은 셀 탐색(cell search)을 통해 기지국이 전송한 동기신호 (synchronization signal)로부터 하향링크 시간 및 주파수 동기를 맞추고, 셀 식별자(cell ID)를 획득할 수 있다. 그리고 단말은 획득한 셀 ID를 사용하여 PBCH (Physical Broadcast Channel)를 수신하고, PBCH로부터 필수 시스템 정보인 MIB (Master Information Block)를 획득할 수 있다. 추가적으로 단말은 기지국이 전송하는 시스템 정보 (System Information Block, SIB) 를 수신하여 셀 공통의 송수신 관련 제어 정보를 획득할 수 있다. 상기 셀 공통의 송수신 관련 제어 정보는 랜덤 억세스 관련 제어 정보, 페이징 관련 제어 정보, 각종 물리 채널에 대한 공통 제어 정보 등을 포함할 수 있다.
동기 신호 (synchronization signal)는 셀 탐색의 기준이 되는 신호로서, 주파수 밴드 별로, phase noise 등과 같은 채널 환경에 적합하도록 서브캐리어 간격이 적용될 수 있다. 데이터 채널 또는 제어 채널의 경우, 상술된 바와 같이 다양한 서비스를 지원하기 위해서, 서비스 타입에 따라 서브캐리어 간격이 다르게 적용될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 동기 신호의 시간 영역 매핑 구조 및 빔 스위핑 동작을 도시한 도면이다.
설명을 위해 다음의 구성요소들이 정의될 수 있다
- PSS (Primary Synchronization Signal): DL 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 일부 정보를 제공한다.
- SSS (Secondary Synchronization Signal): DL 시간/주파수 동기의 기준이 되고 셀 ID 나머지 일부 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH의 복조를 위한 기준신호 (Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH (Physical Broadcast Channel): 단말의 데이터 채널 및 제어 채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보인 MIB (Master Information Block)를 제공한다. 상기 필수 시스템 정보는 제어 채널의 무선 자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 (search space) 관련 제어 정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어 정보, 타이밍 기준이 되는 프레임 단위 인덱스인 SFN (System Frame Number) 등의 정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록 (Synchronization Signal/PBCH Block or SSB): SS/PBCH 블록은 N 개의 OFDM 심볼로 구성되며 PSS, SSS, PBCH 등의 조합으로 이뤄진다. 빔스위핑 기술이 적용되는 시스템의 경우, SS/PBCH 블록은 빔 스위핑이 적용되는 최소 단위이다. 5G 시스템에서 N = 4 일 수 있다. 기지국은 최대 L 개의 SS/PBCH 블록을 전송할 수 있고, 상기 L 개의 SS/PBCH 블록은 하프 프레임 (0.5ms) 내에 매핑된다. 그리고 상기 L 개의 SS/PBCH 블록은 소정의 주기 P 단위로 주기적으로 반복된다. 상기 주기 P 는 기지국이 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 만약 상기 주기 P에 대한 별도 시그널링이 없을 경우, 단말은 미리 약속된 디폴트 값을 적용한다.
도 2는 시간의 흐름에 따라 SS/PBCH 블록 단위로 빔 스위핑이 적용되는 일례를 나타낸다. 도 2를 참조하면, 단말1 (205)의 경우 t1 시점(201)에 SS/PBCH 블록#0에 적용된 빔포밍 의해 #d0 (203) 방향으로 방사된 빔을 이용해 SS/PBCH 블록을 수신한다. 그리고 단말2 (206)는 t2 시점(202)에 SS/PBCH 블록#4에 적용된 빔포밍에 의해 #d4 (204) 방향으로 방사된 빔을 이용해 SS/PBCH 블록을 수신한다. 단말은 기지국으로부터 단말이 위치한 방향으로 방사되는 빔을 통해 최적의 동기신호를 획득할 수 있다. 예컨대, 단말1 (205)은 단말1의 위치와 동떨어진 #d4 방향으로 방사되는 빔을 통한 SS/PBCH 블록으로부터는 시간/주파수 동기화 및 필수 시스템 정보를 획득하는 것이 어려울 수 있다.
상기 초기 접속 절차 이외에도, 단말은 현재 셀의 라디오 링크 품질 (radio link quality)이 일정 수준 이상 유지되는지 판단하기 위해서도 SS/PBCH 블록을 수신할 수 있다. 또한 단말이 현재 셀에서 인접 셀로 접속을 이동하는 핸드오버(handover) 절차에서 단말은 인접 셀의 라디오 링크 품질을 판단하고 인접 셀의 시간/주파수 동기를 획득하기 위해 인접 셀의 SS/PBCH 블록을 수신할 수 있다.
초기 접속 (initial access) 절차를 통해 단말이 기지국으로부터 MIB 및 시스템 정보를 획득한 후, 단말은 기지국과의 링크를 접속상태 (connected state 또는 RRC_CONNECTED state)로 전환하기 위해 랜덤 억세스 (random access) 절차를 수행할 수 있다. 랜덤 억세스 절차를 완료하면 단말은 connected 상태로 전환되고, 기지국과 단말 사이에 일대일 통신이 가능하게 된다. 이하 도 3을 참조하여 랜덤 억세스 절차를 상세히 설명한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 절차를 도시한다.
도 3 은 랜덤 액세스 절차의 일 예에 불과하여, 본 개시가 이에 제한되는 것은 아니다. 또한 본 개시는 도 3 에 예시된 4-스텝 랜덤 액세스 절차에 제한되는 것은 아니며, 2-스텝 랜덤 액세스 절차 (message A (message 1 및 message 3 에 대응되는 정보를 포함하는 메시지) 송수신) 및 message B (message 2 및 message 4 에 대응되는 정보를 포함하는 메시지) 송수신) 에도 적용될 수 있다.
도 3을 참조하면, 랜덤 억세스 절차의 제1 단계(310)로서 단말(301)은 랜덤 억세스 프리앰블(random access preamble)을 기지국(302)으로 전송한다. 랜덤 억세스 절차상 단말의 최초 전송 메시지인 랜덤 억세스 프리앰블은 message 1 이라고 지칭될 수 있다.
기지국은 랜덤 억세스 프리앰블로부터 단말과 기지국 사이의 전송 지연 값을 측정하고, 상향링크 동기를 맞출 수 있다. 이때 단말은 사전에 시스템 정보에 의해 주어진 랜덤 억세스 프리앰블 세트 내에서 어떤 랜덤 억세스 프리앰블을 사용할지 임의로 선택할 수 있다.
랜덤 억세스 프리앰블의 초기 전송 전력은 단말이 측정한 기지국과 단말 사이의 경로손실(pathloss)에 따라 결정될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 수신한 동기신호로부터 랜덤 억세스 프리앰블의 송신 빔 방향을 결정해서 랜덤 억세스 프리앰블을 전송할 수 있다.
제2 단계(320)에서 기지국(302)은 제1 단계(310)에서 수신한 랜덤 억세스 프리앰블로부터 측정한 전송 지연 값을 기반으로 단말(301)에게 상향링크 전송 타이밍 조절 명령(message 2)을 전송한다. 또한 기지국은 스케줄링 정보로서 단말이 사용할 상향링크 자원 및 전력 제어 명령을 전송할 수 있다. 상기 스케줄링 정보에 단말의 상향링크 송신 빔에 대한 제어 정보가 포함될 수 있다.
만약 단말이 제2 단계(320)에서 message 3에 대한 스케줄링 정보인 랜덤 억세스 응답 (Random Access Response, RAR) 또는 상향링크 전송 타이밍 조절 명령(message 2)을 기지국으로부터 소정의 시간 이내에 수신하지 못하면, 제1 단계(310)를 다시 진행할 수 있다.
만약 단말이 상기 제1 단계(310)를 다시 진행하는 경우, 단말은 랜덤 억세스 프리앰블의 전송 전력을 소정의 스텝만큼 증가시켜서 전송함으로써 (power ramping), 기지국의 랜덤 억세스 프리앰블 수신 확률을 높일 수 있다.
제3 단계(330)에서 단말(301)은 기지국(302)에게 자신의 단말 아이디를 포함한 상향링크 데이터(message 3)를 제2 단계(320)에서 할당 받은 상향링크 자원을 사용해 상향링크 데이터 채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 통해 전송한다. Message 3를 전송하기 위한 상향링크 데이터 채널의 전송 타이밍은 제2 단계(320)에서 기지국으로부터 수신한 타이밍 제어 명령을 따를 수 있다.
Message 3를 전송하기 위한 상향링크 데이터 채널의 전송 전력은 제2 단계(320)에서 기지국으로부터 수신한 전력 제어 명령과 랜덤 억세스 프리앰블의 파워램핑 값을 고려해서 결정될 수 있다. Message 3를 전송하기 위한 상향링크 데이터 채널은 단말이 랜덤 억세스 프리앰블을 전송한 후, 단말이 기지국으로 전송하는 최초의 상향링크 데이터 신호를 의미할 수 있다.
제4 단계(340)에서 기지국(302)은 단말이 다른 단말과 충돌 없이 랜덤 억세스를 수행한 것으로 판단되면, 제3 단계(330)에서 상향링크 데이터를 전송한 단말의 아이디를 포함하는 데이터(message 4)를 해당 단말(301)에게 전송한다.
단말은 기지국으로부터 제4 단계(340)에서 기지국이 전송한 신호가 수신되면, 랜덤 억세스가 성공한 것으로 판단할 수 있다.
단말은 상기 message 4에 대한 성공적인 수신 여부를 나타내는 HARQ-ACK 정보를 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 통해서 기지국으로 전송할 수 있다.
만일 단말이 제3 단계(330)에서 전송한 데이터와 다른 단말의 데이터가 서로 충돌하여 기지국이 단말로부터의 데이터 신호 수신에 실패하면, 기지국은 단말에게 더 이상의 데이터 전송을 하지 않을 수 있다. 단말이 일정 시간 이내에 기지국으로부터 제4 단계(340)에서 전송되는 데이터 수신을 하지 못하면, 랜덤 억세스 절차 실패로 판단하고, 제1 단계(310)부터 다시 시작할 수 있다.
랜덤 억세스 절차를 성공적으로 완료하면 단말은 connected 상태로 전환되고, 기지국과 단말 사이에 일대일 통신이 가능하게 된다. 기지국은 connected 상태의 단말에게 UE capability 정보를 보고받아, 해당 단말의 UE capability 정보를 참조하여 스케줄링을 조절할 수 있다. 단말은 상기 UE capability 정보를 통해, 단말 자신이 소정의 기능을 지원하는지 여부, 단말이 지원하는 기능의 최대 허용 값 등을 기지국에게 알려줄 수 있다. 따라서, 각각의 단말이 기지국으로 보고하는 상기 UE capability 정보는 단말 별로 서로 다른 값이 될 수 있다.
일례로, 단말은 상기 UE capability 정보로서 다음 제어 정보의 적어도 일부를 포함하는 UE capability 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
- 단말이 지원하는 주파수 밴드 관련 제어 정보
- 단말이 지원하는 채널 대역폭 관련 제어 정보
- 단말이 지원하는 최대 변조 방식 관련 제어 정보
- 단말이 지원하는 최대 빔 개수 관련 제어 정보
- 단말이 지원하는 최대 레이어 개수 관련 제어 정보
- 단말이 지원하는 CSI 리포팅 관련 제어 정보
- 단말이 주파수 호핑을 지원하는지에 대한 제어 정보
- 반송파 묶음 (Carrier aggregation, CA) 지원 시, 대역폭관련 제어 정보
- 반송파 묶음 지원 시, cross carrier scheduling 을 지원하는지에 대한 제어 정보
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 기지국에게 단말 능력(UE capability) 정보를 보고하는 절차를 도시한 도면이다.
도 4를 참고하면, 410 단계에서 기지국(402)은 단말(401)에게 UE capability 정보 요청 메시지를 전송할 수 있다. 기지국의 UE capability 정보 요청에 따라 단말은, 420 단계에서 기지국에게 UE capability 정보를 전송한다.
상기 과정을 통해 기지국과 연결된 단말을 RRC_CONNECTED 상태의 단말로, 기지국과 연결된 단말은 일대일 통신을 할 수 있다. 반대로 연결이 되지 않는 단말은 RRC_IDLE 상태로 해당 상태에 있는 단말의 동작은 다음과 같이 구분된다.
- 상위 계층에 의해 설정된 단말-특정의 DRX (Discontinuous Reception) 사이클을 동작
- 코어 네트워크로부터의 페이징 메시지를 수신하는 동작
- 시스템 정보를 획득
- 주변 셀 관련 측정 동작 및 셀 재선택
5G 시스템에서는 단말의 초기 억세스에 소모되는 에너지와 시간을 줄이기 위해서 RRC_INACTIVE라는 새로운 상태의 단말이 정의되었다. RRC_INACTIVE 단말은 RRC_IDLE 단말이 수행하는 동작에 더하여 다음과 같은 동작을 수행한다.
- 셀 접속에 필요한 AS (Access stratum) 정보 저장
- RRC 계층에 의해 설정된 단말-특정 DRX 사이클 동작
- RRC 계층에 의해 핸드오버 시 활용될 수 있는 RNA (RAN-based notification area) 설정 및 주기적으로 업데이트 수행
- I-RNTI를 통해 전송되는 RAN 기반의 페이징 메시지 모니터링
이하에서는 기지국이 단말에게 하향링크 데이터를 전송하거나, 단말의 상향링크 데이터 전송을 지시하는 스케줄링 방법을 설명한다.
하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI)는 기지국이 하향링크를 통해 단말에게 전송하는 제어 정보로서, 소정의 단말에 대한 하향링크 데이터 스케줄링 정보 또는 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 일반적으로 기지국은 DCI를 단말별로 독립적으로 채널코딩 한 후, 하향링크 물리제어 채널인 PDCCH (Physical Downlink Control Channel)를 통해 각각의 단말에게 전송할 수 있다.
기지국은 스케줄링하고자 하는 단말에 대해, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (Downlink assignment) 인지 여부, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (Uplink grant) 인지 여부, 전력제어 용 DCI 인지 여부 등의 목적에 따라 소정의 정해진 DCI 포맷을 적용하여 운용할 수 있다.
기지국은 하향링크 데이터를 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)를 통해 단말에게 전송할 수 있다. PDSCH의 시간 및 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식, HARQ 관련 제어 정보, 전력제어 정보 등의 스케줄링 정보는, PDCCH를 통해 전송되는 DCI 중 하향링크 데이터 스케줄링 정보와 관련된 DCI를 통해 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다.
단말은 상향링크 데이터를 상향링크 데이터 전송용 물리채널인 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)를 통해 기지국으로 전송할 수 있다. PUSCH의 시간 및 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식, HARQ 관련 제어 정보, 전력 제어 정보 등의 스케줄링 정보는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 중 상향링크 데이터 스케줄링 정보와 관련된 DCI를 통해 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH 가 매핑되는 시간-주파수 자원으로 제어 자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(510), 시간축으로 1 슬롯(520) 내에 2개의 제어자원세트(제어자원세트#1(501), 제어자원세트#2(502))가 설정될 수 있다. 제어자원세트(501, 502)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(510) 내에서 특정 주파수 자원(503)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 이를 제어자원세트 길이(Control Resource Set Duration, 504)로 정의될 수 있다.
제어자원세트#1(501)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있고, 제어자원세트#2(502)는 1 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있다.
기지국은 단말에게 하나 또는 복수개의 CORESET을 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정할 수 있다. 단말에게 CORESET를 설정한다는 것은 CORESET 식별자(Identity), CORESET의 주파수 위치, CORESET 의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미할 수 있다. CORESET를 설정하기 위해 기지국이 단말에게 제공하는 정보들은 [표 4]에 포함된 정보 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
[표 4]
CORESET는 주파수 영역에서 RB들로 구성될 수 있고, 시간 영역에서 심볼로 구성될 수 있다. NR PDCCH는 하나 또는 복수개의 CCE (Control Channel Element) 로 구성될 수 있다. 하나의 CCE는 6개의 REG (Resource Element Group)로 구성될 수 있고, REG는 1 OFDM 심볼 동안의 1 RB로 정의될 수 있다. 하나의 CORESET 내에서 REG는 CORESET의 첫 번째 OFDM 심볼, 가장 낮은 RB에서부터 REG 인덱스 0을 시작으로 시간-우선(Time-First) 순서로 인덱스가 매겨질 수 있다.
PDCCH에 대한 전송 방법으로 인터리빙 (Interleaved) 방식과 비인터리빙 (non-interleaved) 방식이 지원될 수 있다. 기지국은 단말에게 각 CORESET 별로 인터리빙 또는 비인터리빙 전송의 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 인터리빙은 REG 번들 단위로 수행될 수 있다. REG 번들이란 하나 또는 다수개의 REG의 집합으로 정의될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정 받은 인터리빙 또는 비인터리빙 전송 여부에 기반하여 해당 CORESET 에서의 CCE-to-REG 매핑 방식을 하기의 [표 5]와 같은 방식으로 결정할 수 있다.
[표 5]
기지국은 PDCCH 가 슬롯 내에서 어느 심볼에 매핑되는지, 전송 주기 등의 설정 정보를 단말에게 시그널링을 통해 알려줄 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 제어채널의 기본 단위인 REG에서 DCI와 DMRS의 매핑을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 resource element group(REG)(603)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(605)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 또한, 1 REG(603) 내에 3개의 DMRS(605)가 전송될 수 있다.
이하에서는 PDCCH의 탐색공간 (search space)에 대해 설명한다. PDCCH를 전송하는데 필요한 control channel element(CCE)의 개수는 집성 레벨 (Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어 채널의 링크 적응(link adaptation)을 위해 사용될 수 있다. 예컨대, AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어 채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어 채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출하는 블라인드 디코딩 (blind decoding)을 수행하는데, 이를 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)이 정의될 수 있다.
탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어 채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Search Space Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통 탐색공간(Common Search Space, CSS)과 단말-특정 탐색공간 (UE-specific Search Space, USS)으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템 정보(System Information Block, SIB)에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어 정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색공간을 조사할 수 있다.
예를 들어, 단말은 시스템 정보 수신을 위한 PDSCH의 스케줄링 할당 정보를 PDCCH의 공통 탐색공간을 조사함으로써 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로, 미리 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 단말이 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신할 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 ID (Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
기지국은 PDCCH의 탐색공간에 대한 설정 정보를 상위 계층 시그널링 (예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)을 통해 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 CORESET 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 하기의 [표 6]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있다. 탐색공간 세트 1에서는 단말이 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있고, 탐색공간 세트 2에서는 단말이 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서 단말은 다음의 DCI 포맷과 RNTI의 조합을 모니터링 할 수 있다. 물론 다음 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
- DCI format 2_4 with CRC scrambled by CI-RNTI
- DCI format 2_5 with CRC scrambled by AI-RNTI
- DCI format 2_6 with CRC scrambled by PS-RNTI
- DCI format 2_7 with CRC scrambled by PEI-RNTI
단말-특정 탐색공간에서 단말은 다음의 DCI 포맷과 RNTI의 조합을 모니터링 할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
상기 RNTI들은 다음의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 또는 PUSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 (semi-static) 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
상술한 DCI 포맷들은 하기의 [표 7]과 같은 정의를 따를 수 있다.
[표 7]
CORESET p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현할 수 있다.
값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 ID (C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)에 대한 TCI state를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그널링을 통하여 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)에 대한 TCI state를 설정 및 지시하는 것이 가능하다. 상기 설명에 의하면 기지국은 적절한 시그널링을 통하여 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)에 대한 TCI state를 설정 및 지시하는 것이 가능하다. 상기 TCI state는 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)와 다른 RS 혹은 채널 간 QCL(Quasi co-location) 관계를 공지하기 위한 것으로, 어떤 기준 안테나 포트 A(reference RS #A)와 또 다른 목적 안테나 포트 B(target RS #B)가 서로 QCL되어있다(QCLed)고 함은 단말이 상기 안테나 포트 A에서 추정된 large-scale 채널 파라미터 중 일부 혹은 전부를 상기 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미한다. QCL은 1) average delay 및 delay spread에 영향을 받는 time tracking, 2) Doppler shift 및 Doppler spread에 영향을 받는 frequency tracking, 3) average gain에 영향을 받는 RRM (radio resource management), 4) spatial parameter에 영향을 받는 BM (beam management) 등 상황에 따라 서로 다른 파라미터를 연관시킬 필요가 있을 수 있다. 이에 따라 NR에서는 아래 표 8과 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원한다.
[표 8]
상기 spatial RX parameter는 Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, spatial channel correlation 등 다양한 파라미터들 중 일부 혹은 전부를 총칭할 수 있다.
상기 QCL 관계는 아래 표 9와 같이 RRC parameter TCI-State 및 QCL-Info를 통하여 단말에게 설정되는 것이 가능하다. 표 9를 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI state를 설정하여 상기 TCI state의 ID를 참조하는 RS, 즉 target RS에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1, qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 이때 각 상기 TCI state가 포함하는 각 QCL 정보(QCL-Info)들은 해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index 및 BWP index, 그리고 reference RS의 종류 및 ID, 그리고 상기 표 8과 같은 QCL type을 포함한다.
[표 9]
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 TCI state 설정에 따른 기지국 빔 할당을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면 기지국은 서로 다른 N개의 빔에 대한 정보를 서로 다른 N개의 TCI state들을 통하여 단말에게 전달할 수 있다.
예를 들어, N=3인 경우 기지국은 세 개의 TCI states(700, 705, 710)에 포함되는 qcl-Type2 파라미터가 서로 다른 빔에 해당하는 CSI-RS 혹은 SSB에 연관되며 QCL type D로 설정되도록 하여, 상기 서로 다른 TCI state 700, 705, 혹은 710을 참조하는 안테나 포트들이 서로 다른 spatial Rx parameter, 즉, 서로 다른 빔과 연관되어 있음을 공지할 수 있다.
구체적으로 PDCCH DMRS 안테나 포트에 적용 가능한 TCI state 조합은 아래 표 10과 같다. 표 10에서 4번째 행은 RRC 설정 이전에 단말이 가정하게 되는 조합이며 RRC 이후 설정은 불가능하다.
[표 10]
NR에서는 PDCCH 빔에 대한 동적 할당을 위하여 도 8에 도시된 바와 같은 계층적 시그널링 방법을 지원한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 NR의 PDCCH 빔에 대한 동적 할당을 위한 계층적 시그널링 방법을 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면 기지국은 RRC 시그널링(800)을 통하여 N개의 TCI states(805, 810,..., 820)들을 단말에게 설정할 수 있으며, 이 중 일부를 CORESET을 위한 TCI state로 설정할 수 있다(825). 이후 기지국은 CORESET을 위한 TCI states (830, 835, 840) 중 하나를 MAC CE 시그널링을 통하여 단말에게 지시할 수 있다 (845). 이후 단말은 상기 MAC CE 시그널링에 의해 지시되는 TCI state가 포함하는 빔 정보를 기반으로 PDCCH를 수신한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 PDCCH DMRS를 위한 TCI indication MAC CE 시그널링 구조를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면 상기 PDCCH DMRS를 위한 TCI indication MAC CE 시그널링은 2 byte(16 bits)로 구성되며 1비트의 reserved 비트 (910), 5 비트의 serving cell ID (915), 2 비트의 BWP ID (920), 2비트의 CORESET ID (925) 및 6 비트의 TCI state ID (930)를 포함한다.
기지국은 CORESET 설정에 포함되는 TCI state list 중 하나를 MAC CE 시그널링을 통하여 지시할 수 있다. 이후 또 다른 MAC CE 시그널링을 통하여 다른 TCI state가 해당 CORESET에 지시되기 전 까지, 단말은 상기 CORESET에 연결되는 하나 이상의 search space에는 모두 같은 QCL 정보가 적용되는 것으로 간주한다.
상기 설명한 PDCCH beam 할당 방법은, MAC CE 시그널링 delay보다 빠른 빔 변경을 지시하는 것이 어려우며, 또한 search space 특성에 관계 없이 CORESET 별로 모두 같은 빔을 일괄 적용하게 되는 단점이 있어, 유연한 PDCCH beam 운용을 어렵게 하는 문제가 있다.
이하 본 개시의 실시예는 보다 유연한 PDCCH beam 설정 및 운용 방법을 제공한다. 이하 본 개시의 실시예를 설명함에 있어 설명의 편의를 위하여 몇 가지 구분되는 예시들을 제공하나 이들은 서로 배타적인 것이 아니며 상황에 따라 서로 적절히 결합하여 적용이 가능하다.
기지국은 단말에게 특정 제어자원세트에 대하여 하나 또는 복수 개의 TCI state를 설정할 수 있고, 설정된 TCI state 중에서 하나를 MAC CE 활성화 명령을 통해 활성화할 수 있다.
예를 들어, 제어자원세트#1에 TCI state로 {TCI state#0, TCI state#1, TCI state#2}가 설정되어 있고, 기지국은 MAC CE를 통해 제어자원세트#1에 대한 TCI state로 TCI state#0을 가정하도록 활성화하는 명령을 단말에게 전송할 수 있다.
단말은 MAC CE로 수신한 TCI state에 대한 활성화 명령에 기반하여, 활성화된 TCI state 내의 QCL 정보에 기반하여 해당 제어자원세트의 DMRS를 올바르게 수신할 수 있다.
인덱스가 0으로 설정된 제어자원세트(제어자원세트#0)에 대하여, 만약 단말이 제어자원세트#0의 TCI state에 대한 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 못하였다면, 단말은 제어자원세트#0에서 전송되는 DMRS에 대하여, 초기 접속 과정 또는 PDCCH 명령으로 트리거(Trigger)되지 않은 비컨텐션(Non-contention) 기반 랜덤 엑세스 과정에서 식별된 SS/PBCH 블록과 QCL되었다고 가정할 수 있다.
인덱스가 0이 아닌 다른 값으로 설정된 제어자원세트(제어자원세트#X)에 대하여, 만약 단말이 제어자원세트#X에 대한 TCI state를 설정 받지 못했거나, 하나 이상의 TCI state를 설정 받았지만 이 중 하나를 활성화하는 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 못하였다면, 단말은 제어자원세트#X에서 전송되는 DMRS에 대하여 초기 접속 과정에서 식별된 SS/PBCH 블록과 QCL되었다고 가정할 수 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 표 11과 같이 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 11]
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 표 12와 같이 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 12]
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 표 13과 같이 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 13]
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 표 14와 같이 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 14]
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다. 예를 들어, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기 표 15, 16과 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
[표 15]
[표 16]
기지국은 상기 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 단말에게 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
5G에서는 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 지시하는 방법으로 두가지 타입, 자원할당 타입 0 및 자원할당 타입 1을 지원한다.
자원할당 타입 0
RB 할당 정보가 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P는 상위 계층 파라미터(rbg-Size)로 설정되는 값과 하기 표 17로 정의되어 있는 대역폭 파트의 크기 값에 기반하여 결정될 수 있다.
[표 17]
- 크기가 인 대역폭 파트 i의 총 RBG의 수 ()는 하기와 같이 정의될 수 있다.
- 비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의 개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#(-1)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원할당 타입 1
- RB 할당 정보가 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이에 대한 정보로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원할당 타입 1의 자원할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value; RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점 ()과 연속적으로 할당된 RB의 길이 ()로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로, 크기의 대역폭파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 또는 상향링크 데이터채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 비승인-기반 송수신을 지원하기 위한 목적으로 PDSCH 및 PUSCH에 대한 시간 및 주파수 전송 자원 및 다양한 송수신 파라미터를 준정적(Semi-static)으로 설정할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
기지국은 단말에게 하향링크(Downlink; DL) SPS(Semi-Persistent Scheduling)를 지원하기 위한 목적으로, 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 표 18과 같이 하기의 정보들을 설정할 수 있다.
[표 18]
DL SPS는 프라이머리 셀 또는 세컨더리 셀에 설정될 수 있고, 하나의 셀 그룹 내에서는 하나의 셀에서 DL SPS가 설정될 수 있다.
5G에서는 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 비승인(Configured Grant, Grant free, 등으로 명명됨)-기반 전송 방법에 대하여 두 가지 타입(비승인-기반 PUSCH 전송 타입-1(Type-1 PUSCH transmission with a configured grant), 비승인-기반 PUSCH 전송 타입-2 (Type-1 PUSCH transmission with a configured grant)을 지원할 수 있다.
비승인-기반 PUSCH 전송 타입-1
비승인-기반 PUSCH 전송 타입-1에서는 기지국이 단말에게 비승인-기반 PUSCH 전송을 허용하는 특정 시간/주파수 자원(600)을 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링으로 설정해줄 수 있다.
예컨대 도 6에 도시된 바와 같이 자원(600)에 대한 시간축 할당 정보(601), 주파수축 할당 정보(602), 주기 정보(603) 등을 설정할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 PUSCH 전송을 위한 다양한 파라미터들(예컨대, 주파수 호핑, DMRS 설정, MCS 테이블, MCS, RBG(Resource Block Group) 크기, 반복 전송 횟수, RV(Redundancy Version) 등)을 상위 계층 시그널링으로 설정해 줄 수 있다. 보다 구체적으로는 하기 표 19의 설정 정보들이 포함될 수 있다.
[표 19]
기지국으로부터 비승인-기반 PUSCH 전송 타입-1을 위한 설정정보를 수신하였을 경우, 단말은 주기적으로 설정된 자원(600)으로 기지국의 승인 없이 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH를 전송하기 위해 필요한 다양한 파라미터들(예컨대, 주파수 호핑, DMRS 설정, MCS, RBG(Resource Block Group) 크기, 반복 전송 횟수, RV(Redundancy Version), 프리코딩과 레이어 수, 안테나 포트, 주파수 호핑 오프셋 등)은 모두 기지국의 통지한 설정 값을 따를 수 있다.
비승인-기반 PUSCH 전송 타입-2
비승인-기반 PUSCH 전송 타입-2에서는 기지국이 단말에게 비승인-기반 PUSCH 전송을 허용하는 특정 시간/주파수 자원(600)에 대한 정보 중 일부(예컨대 주기 정보(603) 등)를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 PUSCH 전송을 위한 다양한 파라미터들(예컨대, 주파수 호핑, DMRS 설정, MCS 테이블, RBG(Resource Block Group) 크기, 반복 전송 횟수, RV(Redundancy Version) 등)을 상위 계층 시그널링으로 설정해 줄 수 있다. 보다 구체적으로는 기지국은 단말에게 하기 표 20의 설정 정보들을 상위 계층 시그널링으로 설정해 줄 수 있다.
[표 20]
기지국은 단말에게 DL SPS와 UL grant Type 2에 대한 스케쥴링 활성화(Activation) 또는 스케쥴링 릴리즈(Release)를 위한 목적으로 특정 DCI 필드 값으로 구성된 DCI를 전송할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
기지국은 단말에게 CS-RNTI(Configured Scheduling-RNTI)를 설정할 수 있고, 단말은 CRC가 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷을 모니터링할 수 있다. 단말이 수신한 DCI 포맷의 CRC가 CS-RNTI로 스크램블링되어 있고, 새로운 데이터 지시자(New Data Indicator; NDI)가 '0'으로 세팅되어 있고, DCI 필드가 하기 표 21을 만족할 경우, 단말은 해당 DCI를 DL SPS 또는 UL grant Type 2에 대한 송수신을 활성화하는 명령어로 간주할 수 있다.
[표 21]
기지국은 단말에게 CS-RNTI(Configured Scheduling-RNTI)를 설정할 수 있고, 단말은 CRC가 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷을 모니터링할 수 있다. 단말이 수신한 DCI 포맷의 CRC가 CS-RNTI로 스크램블링되어 있고, 새로운 데이터 지시자(New Data Indicator; NDI)가 '0'으로 세팅되어 있고, DCI 필드가 하기 표 22를 만족할 경우, 단말은 해당 DCI를 DL SPS 또는 UL grant Type 2에 대한 송수신을 릴리즈하는 명령어로 간주할 수 있다.
[표 22]
상기 DL SPS 또는 UL grant Type 2에 대한 릴리즈를 지시하는 DCI는 DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 1_0에 해당하는 DCI 포맷을 따르고, DCI 포맷 0_0 또는 1_0은 캐리어 지시자 필드(Carrier Indicator Field; CIF)를 포함하고 있지 않기 때문에, 단말은 특정 셀에 대한 DL SPS 또는 UL grant Type 2에 대한 릴리즈 명령을 수신하기 위하여, 항상 해당 DL SPS 또는 UL grant Type 2가 설정되어 있는 셀에서 PDCCH를 모니터링을 수행해야 한다. 특정 셀이 크로스-캐리어 스케쥴링으로 설정되어 있다고 하더라도, 단말은 해당 셀에 설정되어 있는 DL SPS 또는 UL grant Type 2에 대한 릴리즈 명령을 수신하기 위하여, DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 0_0을 항상 해당 셀에서 모니터링을 해야 한다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 캐리어 집성 (Carrier Aggregation) 및 스케쥴링 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
단말은 기지국으로부터 다수의 셀 (Cell 또는 CC(Component Carrier))을 설정 받을 수 있고, 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케쥴링 여부를 설정 받을 수 있다. 만약 특정 셀(셀 A, 스케쥴링되는 셀(Scheduled Cell))에 대해 크로스-캐리어 스케쥴링이 설정되었다면, 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링은 셀 A에서 수행되지 않고, 크로스-캐리어 스케쥴링으로 지시된 다른 셀 (셀 B, 스케쥴링하는 셀(Scheduling Cell))에서 수행될 수 있다. 이 때 스케쥴링되는 셀(셀 A)과 스케쥴링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로써 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케쥴링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케쥴링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다.
크로스-캐리어 스케쥴링 방법
◆ 셀 B의 부반송파 간격()이 셀 A의 부반송파 간격() 보다 작을 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 다음 PDSCH 슬롯에서부터 PDSCH가 스케쥴링 될 수 있다. 여기서 X는 에 따라 다를 수 있으며, =15kHz 일 때 X=4 심볼, =30kHz 일 때 X=4 심볼,=60kHz 일 때, X=8 심볼로 정의될 수 있다.
◆ 셀 B의 부반송파 간격()이 셀 A의 부반송파 간격() 보다 클 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 시점에서부터 PDSCH가 스케쥴링 될 수 있다. 여기서 X는 에 따라 다를 수 있으며,=30kHz 일 때 X=4 심볼, =60kHz 일 때 X=8 심볼,=120kHz 일 때, X=12 심볼로 정의될 수 있다.
하기에서는 레이트 매칭(Rate Matching) 동작 및 펑쳐링(Puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술 하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 (Rate Matching) 동작
- 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
펑쳐링 (Puncturing) 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 1001)과 레이트 매칭 자원(1002)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(1002)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(1002) 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(1003), 주파수축 자원 할당 정보(1004), 주기 정보 (1005)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(1004)에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(1003)에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보(1005)에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케쥴링된 데이터 채널(1001)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(1002)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(1002) 부분에서 데이터 채널(1001)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(1002) 부분에서 데이터 채널(1001)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 상기 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터채널을 레이트 매칭할지 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 기지국은 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야 될 경우에는 "0"으로 단말에게 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
RB 심볼 레벨
단말은 대역폭파트 별로 최대 4개의 RateMatchPattern을 상위 계층 시그널링으로 설정 받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다.
- 대역폭파트 내의 예비 자원 (Reserved Resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵으로 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 상기 예비 자원은 하나 또는 두개의 슬롯에 걸쳐 span될 수 있다. 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 pair로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴(periodicityAndPattern)이 추가로 설정될 수 있다.
- 대역폭파트 내의 제어자원세트로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
RE 레벨
단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
- LTE CRS (Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal) 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (lte-CRS-ToMatchAround)로써 LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports) 및 LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift), 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에서부터 LTE 캐리어의 센터 부반송파(Subcarrier) 위치 정보(carrierFreqDL), LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL) 정보, MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭파트 내의 하나 또는 다수 개의 ZP(Zero Power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다
하기에서는 5G 통신 시스템에서 채널 상태 측정 및 보고하는 방법에 대하여 구체적으로 기술하도록 한다.
채널 상태 정보(channel state information, CSI)에는 채널품질지시자 (channel quality information, CQI), 프리코딩 행렬 인덱스 (precoding matric indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자 (CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 블록 자원 지시자 (SS/PBCH block resource indicator, SSBRI), 레이어 지시자 (layer indicator,LI), 랭크 지시자 (rank indicator,RI), 및/또는 L1-RSRP(Reference Signal Received Power) 등이 포함될 수 있다. 기지국은 단말의 전술한 CSI 측정 및 보고를 위한 시간 및 주파수 자원을 제어할 수 있다.
전술한 CSI 측정 및 보고를 위하여, 단말은 N(≥1)개의 CSI 보고를 위한 세팅(Setting) 정보 (CSI-ReportConfig), M(≥1) 개의 RS 전송 자원에 대한 세팅 정보 (CSI-ResourceConfig), 하나 또는 두 개의 트리거(Trigger) 상태 (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) 리스트(List) 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
전술한 CSI 측정 및 보고를 위한 설정 정보는 보다 구체적으로 표 23 내지 표 29에 기재된 하기와 같을 수 있다.
[표 23]
[표 24]
[표 25]
[표 26]
[표 27]
[표 28]
[표 29]
전술한 CSI 보고 세팅(CSI-ReportConfig)에 대하여, 각 보고 세팅 CSI-ReportConfig은 해당 보고 세팅과 연관(Association)된 CSI 자원 세팅, CSI-ResourceConfig로 주어지는 상위 계층 파라미터 대역폭 부분 식별자(bwp-id)로 식별되는 하나의 하향링크(downlink, DL) 대역폭부분과 연관될 수 있다. 각 보고 세팅 CSI-ReportConfig에 대한 시간 도메인 보고 동작으로, '비주기적(Aperiodic)', '반영구적(Semi-Persistent)', '주기적(Periodic)' 방식을 지원하며, 이는 상위 계층으로부터 설정된 reportConfigType 파라미터에 의해 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 반영구적 CSI 보고 방법은 'PUCCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUCCH)', 'PUSCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUSCH)'을 지원한다. 주기적 또는 반영구적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원을 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다. CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원의 주기와 슬롯 오프셋은 CSI 보고가 전송되도록 설정된 상향링크(uplink, UL) 대역폭부분의 뉴머롤로지(Numerology)로 주어질 수 있다. 비주기적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUSCH 자원을 기지국으로부터 L1 시그널링(전술한 DCI 포맷 0_1)을 통해 스케쥴링 받을 수 있다.
전술한 CSI 자원 세팅(CSI-ResourceConfig)에 대하여, 각 CSI 자원 세팅 CSI-ReportConfig은 S(≥1) 개의 CSI 자원 세트 (상위 계층 파라미터 csi-RS-ResourceSetList로 주어지는)를 포함할 수 있다. CSI 자원 세트 리스트는 논-제로 파워 (non-zero power, NZP) CSI-RS 자원 세트와 SS/PBCH 블록 세트로 구성되거나 또는 CSI 간섭 측정 (CSI-interference measurement, CSI-IM) 자원 세트로 구성될 수 있다. 각 CSI 자원 세팅은 상위 계층 파라미터 bwp-id로 식별되는 하향링크(downlink, DL) 대역폭부분에 위치할 수 있고, CSI 자원 세팅은 동일한 하향링크 대역폭부분의 CSI 보고 세팅과 연결될 수 있다. CSI 자원 세팅 내의 CSI-RS 자원의 시간 도메인 동작은 상위 계층 파라미터 resourceType으로부터 '비주기적', '주기적' 또는 '반영구적' 중 하나로 설정될 수 있다. 주기적 또는 반영구적 CSI 자원 세팅에 대해서, CSI-RS 자원 세트의 수는 S=1로 제한될 수 있고, 설정된 주기와 슬롯 오프셋은 bwp-id로 식별되는 하향링크 대역폭부분의 뉴머롤로지로 주어질 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 채널 또는 간섭 측정을 위한 하나 또는 하나 이상의 CSI 자원 세팅을 설정받을 수 있고, 예를 들어 하기의 CSI 자원을 포함할 수 있다.
- 간섭 측적을 위한 CSI-IM 자원
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
상위 계층 파라미터 resourceType이 '비주기', '주기', 또는 '반영구적'으로 설정된 자원 세팅과 연관되어 있는 CSI-RS 자원 세트들에 대하여, reportType이 '비주기'로 설정되어 있는 CSI 보고 세팅에 대한 트리거(Trigger) 상태(State)와 하나 또는 다수 개의 컴포넌트 셀 (Component Cell,CC)에 대한 채널 또는 간섭 측정에 대한 자원 세팅이 상위 계층 파라미터 CSI-AperiodicTriggerStateList로 설정될 수 있다.
단말의 비주기적 CSI 보고는 PUSCH를 이용할 수 있고, 주기적 CSI 보고는 PUCCH를 이용할 수 있고, 반영구적 CSI 보고는 DCI로 트리거링(triggering) 또는 활성화(Activated)되었을 경우 PUSCH, MAC 제어요소 (MAC control element, MAC CE) 로 활성화(Activated)된 이후에는 PUCCH를 이용하여 수행될 수 있다. 전술한 바와 같이 CSI 자원 세팅 또한 비주기적, 주기적, 반영구적으로 설정될 수 있다. CSI 보고 세팅과 CSI 자원 설정간의 조합은 하기의 표 30 에 기반하여 지원될 수 있다.
[표 30]
비주기적 CSI 보고는 PUSCH에 대한 스케쥴링 DCI에 해당하는 전술한 DCI 포맷 0_1의 "CSI 요청(request)" 필드로 트리거 될 수 있다. 단말은 PDCCH을 모니터링 할 수 있고, DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있고, PUSCH에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 지시자를 획득할 수 있다. CSI 요청 지시자는 NTS (=0, 1, 2, 3, 4, 5, 또는 6) 비트로 설정될 수 있으며, 상위 계층 시그널링(reportTriggerSize)에 의해 결정될 수 있다. 상위 계층 시그널링(CSI-AperiodicTriggerStateList)으로 설정될 수 있는 하나 또는 다수개의 비주기적 CSI 보고 트리거 상태 중에서 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 지시자에 의해 트리거될 수 있다.
- CSI 요청 필드의 모든 비트가 0일 경우, 이는 CSI 보고를 요청하지 않는 것을 의미할 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1보다 크다면, 선정의되어 있는 매핑 관계에 따라, M개의 CSI 트리거 상태가 2NTs-1로 매핑될 수 있고, 2NTs-1의 트리거 상태 중 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1와 작거나 같다면, M개의 CSI 트리거 상태 중 하나가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
하기 표 31은 CSI 요청 지시자와 해당 지시자로 지시될 수 있는 CSI 트리거 상태 사이의 관계에 대한 일 예를 나타낸다.
[표 31]
CSI 요청 필드로 트리거된 CSI 트리거 상태 내의 CSI 자원에 대하여 단말은 측정을 수행할 수 있고, 이로부터 CSI(전술한 CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, 또는 L1-RSRP 등 중 적어도 하나 이상을 포함함)를 생성할 수 있다. 단말은 획득한 CSI를 해당 DCI 포맷 0_1이 스케쥴링 하는 PUSCH를 이용하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "1"을 지시할 경우, 단말은 DCI 포맷 0_1이 스케쥴링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)와 획득한 CSI를 다중화(Multiplexing)하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "0"을 지시할 경우, 단말은 DCI 포맷 0_1이 스케쥴링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)없이 CSI만을 매핑하여 전송할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 CSI-RS 오프셋이 0일 때, 비주기적 CSI를 보고하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 단말은 PDCCH(1101)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(1105)에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다.
단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(1102)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다.
단말은 DCI 포맷 0_1을 수신한 시점과 CSI 자원 세트 설정 (예를 들어 NZP CSI-RS 자원 세트 설정(NZP-CSI-RS-ResourceSet) 내의 오프셋에 대한 파라미터(전술한 aperiodicTriggeringOffset)에 기반하여 어느 시점에서 전송되는 CSI-RS(1102) 자원에 대한 측정을 수행해야 하는지 판단할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 NZP-CSI-RS 자원 세트 설정 내의 파라미터 aperiodicTriggeringOffset의 오프셋 값 X를 설정 받을 수 있고, 설정된 오프셋 값 X는 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI를 수신한 슬롯과 CSI-RS 자원이 전송되는 슬롯 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어 aperiodicTriggeringOffset 파라미터 값과 오프셋 값 X는 하기의 표 32에 기재된 매핑 관계를 가질 수 있다.
[표 32]
도 11를 참조하면, 전술한 오프셋 값이 X=0으로 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 11의 슬롯 0에 해당)에서 CSI-RS(1102)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS로 측정한 CSI 정보를 PUSCH(1105)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 0_1로부터 CSI 보고를 위한 PUSCH(1105)에 대한 스케쥴링 정보(전술한 DCI 포맷 0_1의 각 필드에 해당하는 정보들)를 획득할 수 있다. 일 예로 단말은 DCI 포맷 0_1은 PUSCH(1105)에 대한 전술한 시간 도메인 자원할당 정보부터 PUSCH(1105)를 전송할 슬롯에 대한 정보를 획득할 수 있다. 도 11의 일 예에서 단말은 PDCCH-to-PUSCH 대한 슬롯 오프셋 값에 해당하는 K2 값을 3으로 획득하였으며, 이에 따라 PUSCH(1105)가 PDCCH(1101)를 수신한 시점, 슬롯 0(1106)에서 3 슬롯 떨어진 슬롯 3(1109)에서 전송될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 CSI-RS 오프셋이 1일 때, 비주기적 CSI를 보고하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12의 일 예에서 단말은 PDCCH(1201)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(1205)에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다.
단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(1202)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다.
도 12의 일 예에서는 전술한 CSI-RS에 대한 오프셋 값이 X=1으로 설정된 일 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 13의 슬롯 0(1206)에 해당)에서 CSI-RS(1202)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS로 측정한 CSI 정보를 PUSCH(1205)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다.
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭파트(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 통신 시스템에서 대역폭파트에 대한 설정을 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 참조하면단말 대역폭(UE bandwidth)(1400)이 두 개의 대역폭파트, 즉, 대역폭파트#1(BWP#1)(1301)과 대역폭파트#2(BWP#2)(1302)로 설정될 수 있다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭파트를 설정해 줄 수 있으며, 각 대역폭파트에 대하여 표 33과 같이 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 33]
상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭파트들 중에서 적어도 하나의 대역폭파트가 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭파트에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭파트(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭파트로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭파트의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭파트에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭파트 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭파트의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭파트를 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭파트는 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭파트가 활성화 될 수 있다.
또한 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭파트, 예를 들면, 20MHz의 대역폭파트를 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭파트에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭파트로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭파트를 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭파트(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭파트로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭파트를 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭파트는 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
단말에게 하나 이상의 대역폭파트가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭파트에 대한 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3을 참조하면, 단말의 현재 활성화된 대역폭파트가 대역폭파트#1(1301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자로 대역폭파트#2(1302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭파트 지시자로 지시된 대역폭파트#2(1302)로 대역폭파트 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭파트 변경은 PDSCH 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 스케쥴링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭파트 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭파트에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭파트 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기의 표 34와 같이 정의될 수 있다.
[표 34]
대역폭파트 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭파트 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭파트 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭파트로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭파트에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이후로 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭파트 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)를 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭파트 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
다음으로 5G에서의 대역폭파트 별로 송수신 관련 파라미터를 설정하는 방법에 대하여 설명하도록 한다.
단말은 기지국으로부터 하나 또는 복수개의 대역폭파트를 설정 받을 수 있고, 설정된 각 대역폭파트 별로 송수신에 사용할 파라미터들(예를 들어 상하향링크 데이터채널 및 제어채널 관련 설정 정보 등)을 추가로 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 단말이 대역폭파트#1(1301)과 대역폭파트#2(1302)를 설정 받았을 경우, 단말은 대역폭파트#1(1301)에 대하여 송수신파라미터#1을 설정 받을 수 있고, 대역폭파트#2(1302)에 대하여 송수신파라미터#2를 설정 받을 수 있다. 단말은 대역폭파트#1(1301)이 활성화되어 있을 경우, 송수신파라미터#1에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있고, 대역폭파트#2(1302)가 활성화되어 있을 경우, 송수신파라미터#2에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있다.
보다 구체적으로 하기의 파라미터들이 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다.
먼저 상향링크 대역폭파트에 대하여, 표 35의 정보들이 설정될 수 있다.
[표 35]
[표 35]에 따라, 단말은 기지국으로부터 셀-특정적인(또는 셀 공통 또는 공통) 송신 관련 파라미터들 (예컨대, 랜덤엑세스 채널(Random Access Channel; RACH), 상향링크 제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH), 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel) 관련 파라미터들)을 설정 받을 수 있다 (BWP-UplinkCommon에 해당). 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정적인(또는 dedicated) 송신 관련 파라미터들 (예를 들어, PUCCH, PUSCH, 비승인-기반 상향링크 전송(Configured Grant PUSCH), 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 관련 파라미터들) 설정 받을 수 있다 (BWP-UplinkDedicated에 해당).
다음으로 하향링크 대역폭파트에 대하여, 표 36과 같이 하기의 정보들이 설정될 수 있다.
[표 36]
[표 36]에 따라, 단말은 기지국으로부터 셀-특정적인(또는 셀 공통 또는 공통) 수신 관련 파라미터들 (예컨대, 하향링크 제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel) 관련 파라미터들)을 설정 받을 수 있다 (BWP-DownlinkCommon에 해당). 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정적인(또는 dedicated) 수신 관련 파라미터들 (예를 들어, PDCCH, PDSCH, 비승인-기반 하향링크 데이터 전송(Semi-persistent Scheduled PDSCH), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring; RLM) 관련 파라미터들) 설정 받을 수 있다 (BWP-UplinkDedicated에 해당).
이하에서는 5G 통신 시스템에서 DRX(Discontinuous Reception) 설정에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 통신 시스템에서 DRX(Discontinuous Reception)를 설명하기 위한 도면이다.
DRX는 서비스를 이용 중인 단말이 기지국과 단말 간에 무선링크가 설정되어 있는 RRC 연결(RRC Connected) 상태에서 데이터를 비연속적으로 수신하는 동작이다. DRX가 적용되면, 단말은 특정 시점에서 수신기를 온(on)하여 제어 채널을 모니터링하고, 일정 기간 동안 수신되는 데이터가 없으면 수신기를 오프(off)하여 단말의 전력 소모를 줄일 수 있다. DRX 동작은 다양한 파라미터 및 타이머에 기초하여 MAC 계층 장치에 의해 제어될 수 있다.
도 14를 참조하면, Active time(1405)은 단말이 DRX 주기마다 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 시간이다. Active time(1405)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- drx-onDurationTimer or drx-InactivityTimer or drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerUL or ra-ContentionResolutionTimer is running; 또는
- a Scheduling Request is sent on PUCCH and is pending; 또는
- a PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI of the MAC entity has not been received after successful reception of a Random Access Response for the Random Access Preamble not selected by the MAC entity among the contention-based Random Access Preamble
drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL, drx-RetransmissionTimerUL, ra-ContentionResolutionTimer 등은 기지국에 의해서 그 값이 설정되는 타이머들이며, 소정의 조건이 만족된 상황에서 단말이 PDCCH를 모니터링 하도록 설정하는 기능을 가지고 있다.
drx-onDurationTimer(1415)는 DRX cycle에서 단말이 깨어있는 최소 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-InactivityTimer(1420)는 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(1430)하는 경우, 단말이 추가적으로 깨어있는 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-RetransmissionTimerDL는 하향링크 HARQ 절차에서 하향링크 재전송을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-RetransmissionTimerUL는 상향링크 HARQ 절차에서 상향링크 재전송 승인(grant)을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL 및 drx-RetransmissionTimerUL는, 예를 들어, 시간, 서브프레임(subframe) 개수, 슬롯 개수 등으로서 설정될 수 있다. ra-ContentionResolutionTimer는 랜덤 액세스 절차에서 PDCCH를 모니터링 위한 파라미터이다.
inActive time(1410)은 DRX 동작 중 PDCCH를 모니터링하지 않도록 설정되는 시간 또는/혹은 PDCCH를 수신하지 않도록 설정되는 시간으로서, DRX 동작을 수행하는 전체 시간에서 Active time(1405)를 제외한 나머지 시간이 inActive time(1410)이 될 수 있다. 단말은 Active time(1405) 동안 PDCCH를 모니터링하지 않으면, 슬립(sleep) 또는 inActive 상태로 진입하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
DRX cycle은 단말이 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 주기를 의미한다. 즉, 단말이 PDCCH를 모니터링 한 후, 다음 PDCCH를 모니터링 하기까지의 시간 간격 또는 온 듀레이션(on duration)의 발생 주기를 의미한다. DRX cycle은 short DRX cycle 과 long DRX cycle의 2 종류가 있다. Short DRX cycle은 선택적(option)으로 적용될 수 있다.
Long DRX cycle(1425)은 단말에 설정되는 두 가지 DRX cycle 중 긴 cycle이다. 단말은 Long DRX로 동작하는 동안에는 drx-onDurationTimer(1415)의 시작점(예를 들어, 시작 심볼)에서 Long DRX cycle(1425) 만큼 경과한 시점에 다시 drx-onDurationTimer(1415)를 시작한다. Long DRX cycle(1425)로 동작하는 경우, 단말은 아래 [수학식 2]를 만족하는 서브프레임에서 drx-SlotOffset 이후의 슬롯에서 drx-onDurationTimer(1415)를 시작할 수 있다. 여기서, drx-SlotOffset은 drx-onDurationTimer(1415)를 시작하기 전 지연(delay)을 의미한다. drx-SlotOffset은 예를 들어, 시간, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
[수학식 2]
이때, drx-LongCycleStartOffset은 Long DRX cycle(1525)과 drx-StartOffset을 포함할 수 있고, Long DRX cycle(1425)을 시작할 서브프레임을 정의하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, drx-LongCycleStartOffset은 시간, 서브프레임 개수, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
Short DRX cycle은 단말에 정의되는 두 가지 DRX cycle 중 짧은 cycle이다. 단말은 Long DRX cycle(1425)로 동작하다가, Active time(1405)에서 소정의 이벤트, 예를 들어, 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(1430)하는 경우 등이 발생하면, drx-InactivityTimer(1420)를 시작 또는 재시작하고, 만약 drx-InactivityTimer(1420)가 만료되거나, 또는 DRX command MAC CE를 수신하였을 경우, short DRX cycle로 동작할 수 있다.
일 예로 도 14에서 단말은 이전 drx-onDurationTimer(1415) 또는 drx-InactivityTimer(1420) 만료 시점에 drx-ShortCycleTimer를 시작하고, drx-ShortCycleTimer가 만료하기 전까지 short DRX cycle로 동작할 수 있다. 단말은 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(1430)하는 경우, 향후에도 추가적인 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 기대하여, Active Time(1405)을 연장하거나 또는 InActive Time(1410)의 도래를 지연시킬 수 있다.
단말은 short DRX로 동작하는 동안에는 이전 온 듀레이션(On duration)의 시작점에서 short DRX cycle 만큼 경과한 시점에 다시 drx-onDurationTimer(1415)를 시작한다. 그 후, drx-ShortCycleTimer가 만료되면, 단말은 다시 Long DRX cycle(1425)로 동작한다.
Short DRX cycle로 동작하는 경우, 단말은 아래 [수학식 3]를 만족하는 서브프레임에서 drx-SlotOffset 이후 drx-onDurationTimer(1415)를 시작할 수 있다. 여기서, drx-SlotOffset은 drx-onDurationTimer(1415)를 시작하기 전 지연(delay)을 의미한다. 예를 들어, drx-SlotOffset은 시간, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
[수학식 3]
여기서, drx-ShortCycle과 drx-StartOffset은 Short DRX cycle을 시작할 서브프레임을 정의하는데 사용될 수 있다. drx-ShortCycle과 drx-StartOffset은, 예를 들어, 시간, 서브프레임 개수, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 단말은 DRX 동작을 수행함으로써 단말의 전력 소모를 줄일 수 있다. 다만, 단말이 DRX 동작을 수행하더라도, 단말이 항상 Active Time(1405)에서 단말과 관련된 PDCCH를 수신하게 되는 것은 아니다. 따라서, 본 개시의 일 실시예에서는 더 효율적으로 단말의 전력을 절약하기 위해서 단말의 동작을 제어하는 신호를 제공할 수 있다.
5G 시스템에서는 단말의 초기 액세스에 소모되는 에너지와 시간을 줄이기 위해서 RRC_INACTIVE라는 새로운 상태의 단말이 정의되었다. RRC_INACTIVE 단말은 RRC_IDLE 단말이 수행하는 동작에 더하여 다음과 같은 과정을 수행할 수 있다.
- 셀 접속에 필요한 AS(Access stratum) 정보 저장
- RRC 계층에 의해 설정된 단말-특정 DRX 사이클 동작
- RRC 계층에 의해 핸드오버 시 활용될 수 있는 RNA(RAN(radio access network)-based notification area) 설정 및 주기적으로 업데이트 수행
- I-RNTI(inactive-radio network temporary identifier)를 통해 전송되는 RAN 기반의 페이징 메시지 모니터링
RRC_CONNECTED 상태의 단말은 기지국으로부터 RRC Release 지시를 수신하여 RRC_CONNECTED에서 RRC_INACTIVE, RRC_IDLE 상태로 변경될 수 있다.
RRC_INACITVE, RRC_IDLE 상태의 단말은 랜덤 액세스를 수행하여 모든 랜덤 액세스 절차를 완료하여 RRC_INACTIVE, RRC_IDLE에서 RRC_CONNECTED 상태로 변경될 수 있다.
이하 기지국이 단말에게 하향링크 데이터를 전송하거나, 단말의 상향링크 데이터 전송을 지시하는 스케줄링 방법이 서술된다.
하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)는 기지국이 하향링크를 통해 단말에게 전송하는 제어 정보일 수 있다. 하향링크 제어 정보는 소정의 단말에 대한 하향링크 데이터 스케줄링 정보 또는 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 일반적으로, 기지국은 DCI에 대해서 단말 별로 독립적으로 채널 코딩을 수행한 후, 하향링크 물리제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 각각의 단말에게 전송할 수 있다.
기지국은 스케줄링하기 위한 단말에 대해, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보(Downlink assignment)인지 여부, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보(Uplink grant) 인지 여부 또는 전력제어 용 DCI 인지 여부 등의 목적에 따라 정해진 DCI 포맷을 적용하여 운용할 수 있다.
기지국은 하향링크 데이터를 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 기지국은, PDSCH의 시간 및 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식, HARQ 관련 제어 정보, 전력제어 정보 등의 스케줄링 정보를, PDCCH를 통해 전송되는 DCI 중 하향링크 데이터 스케줄링 정보와 관련된 DCI를 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
단말은 상향링크 데이터를 상향링크 데이터 전송용 물리채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통해 기지국으로 전송할 수 있다. 기지국은, PUSCH의 시간 및 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식, HARQ 관련 제어 정보, 전력 제어 정보 등의 스케줄링 정보를 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 중 상향링크 데이터 스케줄링 정보와 관련된 DCI를 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
RRC_IDLE/RRC_INACTIVE 단말의 경우 상기 언급된 DRX 동작을 수행하며, 페이징 메시지를 수신한다. 단말은, DRX 사이클 동안 한 번의 페이징 오케이전(Paging Occasion, PO)을 모니터할 수 있다. PO는 PDCCH 모니터링 오케이전(monitoring occasion)의 세트일 수 있으며, 페이징 제어 정보가 송수신될 수 있는 복수 개의 시간 슬롯(또는, 서브프레임, 또는 OFDM 심볼)을 포함할 수 있다. 페이징 프레임(Paging Frame, PF)은 하나의 라디오 프레임(10ms)일 수 있으며, 하나 또는 복수 개의 PO 또는 PO의 시작 지점(예를 들어, 오프셋)을 포함할 수 있다.
PF와 PO는 다음과 같은 수식에 의해 결정될 수 있다.
PF를 위한 SFN(System Frame Number)는, (SFN + PF_offset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N)에 의해 결정될 수 있고, 여기서 PF_offset은 PF 결정을 위한 오프셋, T는 DRX 사이클, N은 DRX 사이클 당(예를 들어, 셀 공통의, cell specific) PF의 개수로서 시스템 정보와 같은 상위 신호에 의해 결정될 수 있고, 및 UE_ID는 단말 ID(예를 들어, 5G-S-TMSI)로서 코어 네트워크에 의해 결정될 수 있다.
N에 의해 결정되는 PF들은, 셀 내의 단말들에게 공통적으로 적용되는 페이징 프레임을 의미할 수 있으며, 이하, 편의상 셀 공통의 PF로 지칭될 수 있다.
PO 인덱스를 지시하는 i_s는 i_s = floor (UE_ID/N) mod Ns에 의해 결정될 수 있으며, 여기서 Ns는 하나의 PF에서 PO의 개수를 의미할 수 있고, 시스템 정보와 같은 상위 신호에 의해 결정될 수 있다.
예를 들어, PF_offset=3, T=128, N=T/4=32, Ns=4 이고, UE_ID mod 32가 1, floor (UE_ID/32) mod 4가 1인 UE_ID라고 가정하는 경우, 아래와 같은 수식에 의해 파라미터의 값들이 결정될 수 있다.
(SFN + 3) mod 128 = (128 div 32)*(UE_ID mod 32) = 4*1 = 4,
i_s = floor (UE_ID/32) mod 4 = 1
따라서, 위와 같은 UE_ID를 갖는 단말이 수신해야 하는 페이징 프레임인 PF는, 셀 공통의 PF들 중에서 SFN이 1, 129, 257, ... 인 라디오 프레임으로 결정될 수 있고, PO는 PF 내에 4개의 PO 중에 (i_s + 1)번째 PO가 결정될 수 있다.
이하, PEI(Paging Early Indication) 수신과 관련하여 보다 구체적으로 서술된다. 매 DRX 사이클에서 페이징 제어 채널 및 페이징 데이터 채널을 모니터 및 수신하면서 소모되는 단말 전력을 줄이기 위하여 단말은 PEI를 수신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따라, 단말은 DRX 사이클 동안 페이징 수신 전에, 한 번의 PEI 오케이전(PEI Occasion, PEI-O)을 모니터링하거나 수신할 수 있다. 단말이 PEI를 수신하고, PEI가 단말이 속한 서브 그룹 및 페이징 오케이전을 지시하는 경우, 서브 그룹에 속한 단말은 연관된 페이징 오케이전(PO)을 모니터링할 수 있다. 단말이 PEI 오케이전에서 PEI를 탐지하지 못하거나, PEI가 단말이 속한 서브 그룹 및 페이징 오케이전을 지시하는 않는 경우, 단말은 연관된 페이징 오케이전(PO)을 모니터 할 필요가 없으며, 이로써 단말 전력 소모를 줄일 수 있다.
단말은 PEI 오케이전을 다음과 같이 결정할 수 있다. PEI 오케이전은, 연관된 PO가 포함된 PF를 기준으로 pei-FrameOffset만큼 앞으로 떨어져 있는 reference point의 radio frame을 기준으로 하여, 서브프레임 offset만큼 뒤로 떨어져 있을 수 있다. 단말은 위와 같은 방식에 의해 결정된 PEI 오케이전에서 PEI를 모니터링할 수 있다. 여기서, pei-FrameOffset, 서브프레임 offset등은 시스템 정보와 같은 상위 신호에 의해 결정될 수 있다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 개시에서의 내용은 FDD, TDD 및/또는 XDD (및/또는 SBFD, full duplex) 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 개시에서 상위 시그널링(또는 상위 레이어 시그널링)은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC(medium access control) 제어요소(MAC control element; MAC CE)라고 언급될 수도 있다.
본 개시의 이하 설명에서 편의를 위하여 TCI state 내지 spatial relation information 등의 상위 레이어/L1 파라미터, 혹은 cell ID, TRP ID, panel ID 등의 지시자를 통하여 구분될 수 있는 셀, 전송 지점, 패널, 빔 또는/및 전송 방향 등을 TRP(transmission reception point, 전송 지점), 빔, 혹은 TCI state로 통일하여 기술할 수 있다. 따라서 본 개시를 실제 적용 시 TRP, 빔, 혹은 TCI state는 상기 용어들 중 하나로 적절히 대체되는 것이 가능하다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하, 기지국은 단말의 자원할 당을 수행하는 주체로서, gNode B, gNB, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어 시스템을 포함할 수 있다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 본 기술 분야의 통상의 기술자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 본 개시에서의 내용은 FDD, TDD, XDD (또는 SBFD, full duplex) 시스템에서 적용이 가능한 것이다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, …)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI (Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
이하 본 개시에서 사용되는 슬롯이라는 용어는 TTI (Transmit Time Interval)에 대응되는 특정 시간 단위를 지칭할 수 있는 일반적인 용어로서, 구체적으로는 5G NR 시스템에서 사용되는 슬롯을 의미할 수도 있고, 4G LTE 시스템에서 사용되는 슬롯 혹은 서브프레임을 의미할 수도 있다.
본 개시에서, deep sleep 과 ultra deep sleep 은 cell/기지국 내의 어떤 구성 요소들이 꺼질 수 있는지에 따라 구분될 수 있다. 메인 라디오 (main radio, MR) 를 예로 들면, 메인 라디오가 완전히 OFF인 경우 메인 라디오 내의 모든 구성 요소들이 OFF 일 수 있다. 메인 라디오가 deep sleep 상태인 경우 오실레이터, RF-FE(radio frequency-front end), 베이스밴드 모뎀은 OFF일 수 있고 반면에 컨트롤 프로세서, DDR(double data rate) 메모리는 여전히 ON일 수 있다. 메인 라디오가 ultra deep sleep 상태인 경우 오실레이터, RF-FE(radio frequency-front end), 베이스밴드 모뎀은 OFF일 수 있고, 컨트롤 프로세서와 DDR 메모리도 매우 낮은 전력에서 동작하거나 아예 OFF일 수도 있다.
본 개시는 RRC idle, RRC inactive, RRC connected 단말에 대하여 적용될 수 있다.
본 개시에서, 특정 셀이 데이터 통신을 및/또는 데이터 통신만을 위한다는 것은, 특정 셀이 데이터 통신만 수행하는 것 뿐만 아니라, 다른 신호 송수신을 수행하는 것을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 싱크 및/또는 접속 외의 신호 송수신이 데이터 통신에 포함될 수 있다.
본 개시에서, 셀이 특정 상태로 전환됨은, 셀이 상태를 변화시키지 않고 특정 상태를 유지하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 셀이 deep sleep 상태 또는 ultra deep sleep 상태로 전환됨은, 셀이 deep sleep 상태 또는 ultra deep sleep 상태를 유지하는 것을 포함할 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
상술한 바와 같이, 5G 시스템에서는 수 Gbps에 이르는 초고속 데이터 서비스를 달성하기 위해, 초광대역폭의 신호 송수신이 지원되거나 다수의 송수신 안테나를 사용한 공간 다중화 (Spatial multiplexing) 방법을 활용하는 반면, 단말의 파워 소모를 감소시키기 위해 다양한 파워 절감 모드를 지원한다. 반면 기지국에서도 과도한 파워 소모가 발생할 수 있다.
예를 들어, 기지국 또는 단말에 구비되는 송신 안테나 개수에 비례하여 필요한 파워앰프 (Power amplifier, PA) 개수도 증가한다. 기지국과 단말의 최대출력은 파워앰프 특성에 의존하며, 일반적으로 기지국의 최대출력은 기지국이 커버하는 셀의 크기에 따라 달라진다. 보통 최대출력은 dBm 단위로 표시한다. 단말의 최대출력은 보통 23dBm 또는 26dBm이다.
상용 5G 기지국의 일례로, 기지국은 3.5GHz 주파수 대역에서 64 개의 송신 안테나와 그에 상응하는 64개의 파워앰프를 구비하고 100MHz 대역폭으로 동작할 수 있다. 결국 파워앰프의 출력과 파워앰프의 동작 시간에 비례하여 기지국의 에너지 소모량이 커지게 된다.
LTE 기지국과 비교하면, 5G 기지국은 동작 주파수 대역이 상대적으로 높아서 넓은 대역폭과 많은 송신 안테나를 구비하는 특징이 있다. 이러한 특징은 데이터 레이트를 높이는 효과가 있는 반면에, 기지국 에너지 소모량이 커지는 비용이 발생한다. 따라서 이동통신 네트워크를 구성하는 기지국이 많으면 많을수록 그에 비례하여 전체 이동통신 네트워크의 에너지 소모가 커진다.
상술한 바와 같이, 기지국의 에너지 소모는 파워앰프 동작에 의해 크게 의존한다. 파워앰프는 기지국 전송 동작에 관여하므로, 기지국의 하향링크 (DL) 전송 동작이 기지국의 에너지 소모와 높은 관련이 있다. 기지국의 상향링크 (UL) 수신 동작은 상대적으로 기지국의 에너지 소모에서 차지하는 비중이 높지 않다. 기지국이 하향링크로 전송하는 물리채널 (Physical channel) 과 물리신호 (Physical signal)는 다음과 같다.
- PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): 하나 또는 다수의 단말에게 전송할 데이터를 포함하는 하향링크 데이터채널
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel): PDSCH 와 PUSCH (Physical Uplink Control Channel)에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어채널. 또는 스케줄링 하고자 하는 PDSCH 나 PUSCH 없이 PDCCH 단독으로 전송될 수 있으며, 해당 PDCCH 에서는 슬롯 포맷, 전력 제어 명령 등의 제어 정보가 전송될 수 있다. 상기 스케줄링 정보는 PDSCH 또는 PUSCH 가 매핑되는 자원정보, HARQ (hybrid automatic repeat request) 관련 정보, 전력제어 정보 등을 포함한다.
- PBCH (Physical Broadcast Channel): 단말의 데이터 채널 및 제어 채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보인 MIB (Master Information Block)를 제공하는 하향링크 방송 채널.
- PSS (Primary Synchronization Signal): DL 시간 및/또는 주파수 (이하 시간/주파수) 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 일부 정보를 제공하는 신호.
- SSS (Secondary Synchronization Signal): DL 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 나머지 일부 정보를 제공하는 신호.
- DM-RS (Demodulation Reference Signal): PDSCH, PDCCH, PBCH 각각에 대한 단말의 채널추정을 위한 기준신호
- CSI-RS (Channel-state Information Reference Signal): 단말의 하향링크 채널상태 측정의 기준이 되는 하향링크 신호
- PT-RS (Phase-tracking Reference Signal): phase tracking을 위한 하향링크 신호
기지국 에너지 절감 관점에서, 기지국이 하향링크 송신 동작을 멈추게 되면 이에 따라 파워앰프 동작이 중지되므로 기지국 에너지 절감 효과를 높일 수 있고, 파워앰프 뿐만 아니라 베이스밴드 (Baseband) 장치 등 나머지 기지국 장치의 동작도 줄어들어 추가적인 에너지 절감이 가능하다.
마찬가지로, 비록 기지국의 전체 에너지 소모에서 차지하는 비중이 상대적으로 작은 상향링크 수신 동작일지라도, 상향링크 수신 동작을 중지할 수 있다면 추가적인 에너지 절감 효과를 얻을 수 있다.
기지국의 하향링크 송신 동작은 기본적으로 하향링크 트래픽의 양에 의존한다. 예를 들어, 하향링크로 단말에게 전송할 데이터가 없다면 기지국은 PDSCH 또는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 PDCCH를 전송할 필요가 없다. 또는 상기 데이터가 전송 지연에 민감하지 않는 등의 이유로 잠시 전송을 유예할 수 있다면, 기지국은 PDSCH 또는/및 PDCCH 전송을 하지 않을 수 있다.
이에 반해, PSS, SSS, PBCH, CSI-RS 등의 물리채널 및 물리신호는 단말에 대한 데이터 전송과는 무관하게 소정의 약속된 주기로 반복적으로 전송되는 특징이 있다. 따라서 단말은 비록 데이터 수신을 하지 않더라도, 하향링크 시간/주파수 동기, 하향링크 채널 상태, 라디오 링크 품질 등을 계속해서 업데이트 할 수 있다. 즉, 상기 PSS, SSS, PBCH, CSI-RS는 하향링크 데이터 트래픽과 무관하게 필수적으로 하향링크로의 전송이 필요하고, 이에 따른 기지국 에너지 소모를 유발한다. 따라서, 데이터 트래픽과 무관한 (또는 관련성이 낮은) 상기 신호의 전송이 덜 빈번하게 발생하도록 조절함으로써 기지국 에너지 절감을 이룰 수 있다.
상기 두 가지 기지국 에너지 절감 방법을 통해 기지국이 하향링크 전송을 하지 않는 시간 구간 동안, 기지국의 파워앰프의 동작과 관련 RF 장치, 베이스밴드 장치 등의 동작을 중지 또는 최소화함으로써 기지국의 에너지 절감 효과를 최대화할 수 있다.
다른 방법으로, 기지국의 안테나 또는 파워앰프의 일부를 끔으로써 (switch-off), 기지국의 에너지 소모를 절감할 수 있다. 이 경우, 기지국의 에너지 절감 효과에 대한 반작용으로서, 셀 커버리지의 감소 또는 처리량(throughput) 감소 등의 역효과가 수반될 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같은 3.5GHz 주파수 대역에서 64 개의 송신 안테나와 그에 상응하는 64개의 파워앰프를 구비하고 100MHz 대역폭으로 동작하는 기지국이, 기지국 에너지 절감을 위해서 소정의 시간 구간 동안 4개의 송신 안테나와 4개의 파워앰프만 활성화시키고 나머지는 스위치오프 시키는 경우, 해당 시간 구간 동안 기지국 에너지 소모는 약 1/16 (=4/64) 로 줄어들겠지만, 최대 전송 전력의 감소와 빔포밍 이득의 감소로 인해 기존 64개의 안테나 및 파워앰프를 가정했을 때의 셀 커버리지와 throughput을 달성하기 어렵게 된다.
상기 기지국 에너지 절감 방법들은 다시 3가지로 재분류할 수 있다. 기지국의 트래픽에 따라 BWP의 크기를 조절하는 주파수 도메인에서의 기지국 에너지 절감 방법, 안테나 포트의 수를 적응적으로 줄이는 공간 도메인에서의 기지국 에너지 절감 방법, 그리고 CSI-RS, SSB, DRX의 주기를 조절하는 시간 도메인에서의 기지국 에너지 절감 방법이 있다. 이러한 세 가지 방식의 기지국 에너지 절감 방법은 기지국 트래픽이나 커버리지 등 기지국 특성에 맞게 단독으로 특정 방법만 사용되거나 혼합되어 사용되며, 해당 변경 정보들은 단말에게 공유/전송되어야 한다.
상기 에너지 절감 방식은 한 기지국 내에서 혹은 여러 기지국 내에서 동일하게 수행될 수 있다. 한 기지국 내에서 에너지 절감 방식을 수행하는 경우 idle UE의 존재로 인해 매우 제한적인 에너지 절감 이득만을 얻을 수 있다. 따라서 여러 기지국이 협력하여 기지국 에너지 절감을 수행하는 것이 더 큰 에너지 절감 이득을 얻을 수 있다.
이하 구체적인 실시예를 통해 본 개시에서 제안하는 기지국 에너지 절감 방법을 설명한다. 후술되는 제1 실시예 내지 제3 실시예들은 별개로 실시되거나 및/또는 적어도 일부가 조합되어 실시될 수 있다.
<제 1 실시예>
제 1 실시예는 기지국과 단말이 협력하여 에너지 세이빙을 실현하기 위한 방안이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 에너지 세이빙 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참조하면, 기지국은 기지국의 에너지 세이빙을 위해 두 가지 configuration을 가질 수 있다. Configuration 2 (1502)은 기지국이 normal mode로 동작하는 경우, (예를 들어, 기지국의 모든 안테나를 이용하여 데이터 전송에 활용할 수 있다.) 컨트롤 채널 (예를 들어, PDCCH (1521))을 통해 지시된 data (1522)를 위해 스케줄링된 time resource는 time resource 2와 같다.
하지만 기지국과 단말의 채널 상태가 동일하고 동일한 data를 보내는 것을 가정할 때, Configuration 1(1501)은 기지국의 에너지 세이빙 모드로 (예를 들어, 기지국의 안테나 수를 감소시켜 데이터 전송을 수행할 수 있다.) 동작하게 되면, Configuration 2보다 신호대 잡음비가 떨어지게 되므로 컨트롤 채널 (예를 들어, PDCCH (1511))을 통해 지시된 data (1512)를 위해 스케줄링된 time resource는 time resource 1으로 time resource 2보다 매우 길어지게 된다.
따라서 configuration 2로 동작했을 때에는 단말은 높은 에너지 효율을 체감하고, configuration 1으로 동작했을 때에는 단말은 낮은 에너지 효율을 체감하게 된다.
즉, 기지국의 에너지 세이빙만 고려하게 되면, 단말의 에너지 세이빙은 손해를 보게 되므로 기지국과 단말이 모두 에너지 세이빙을 달성하기 위해서는 기지국과 단말의 긴밀한 협력을 통해 둘 간 에너지 소모에 대한 trade-off를 고려하여 적절한 configuration을 선택해야할 수 있다.
예를 들어, 기지국의 입장에서는 이러한 단말의 파워 소모를 어떠한 피드백 없이 알지 못하므로 단말에 대한 고려를 하지 않고 data 전송을 위한 configuration을 결정하게 된다. 따라서 단말은 단말이 소모하고 있는 에너지 소모에 관련된 정보 (1540)을 기지국에 전달하게 되면, 기지국은 기지국이 소모하는 에너지 정보와 단말이 소모하는 에너지 정보를 모두 알게 되므로 data (1532)를 전송하는데 필요한 적절한 configuration 3 (1503)을 결정할 수 있다.
기지국과 단말의 채널 상태가 동일하고 동일한 data를 보내는 것을 가정할 때, 기지국은 configuration 3을 통해 time resource 3이라는 시간 동안 data (1532)를 전송하게 되며, time resource 3는 time resource 1과 time resource 2 사이의 값을 가질 수 있다.
도 16은 단말이 link quality 및 에너지 소모에 기초하여 다른 기지국으로 핸드오버를 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16에서 참조하면, Cell 1 (1601)은 단말 (1600)의 serving cell로 단말에 대해 데이터 송수신을 수행하게 된다.
만약 단말이 파워 소모가 많다고 생각되게 되면, 단말은 단말의 에너지 세이빙 모드로 돌아갈 수 있다. 이 때, 단말의 에너지 세이빙이 수행되면, 기지국은 link quality가 기준치보다 떨어진다고 생각되어 단말이 에너지 세이빙 모드로 동작하는 것을 거절할 수 있다. 이 경우, 단말은 단말의 에너지 세이빙 모드로 동작을 허용해줄 다른 셀로 핸드오버를 수행할 수 있다. 따라서 단말은 주변의 다른 셀을 탐색하게 되며, 예를 들어, 단말은 Cell 2 (1602)에서 전송되는 RS (1603)를 통해 cell 2의 존재를 확인할 수 있으며, RS를 통해 RSRP를 측정할 수 있다.
단말은 RS를 수신하는데까지 수행되는 에너지 소모량을 함께 계산할 수 있다. 따라서 단말은 RSRP와 에너지 소모에 관련된 정보를 (1604) cell 1 (1601)에 feedback 보낼 수 있다. 이 때, 단말은 serving cell인 cell 1에서 전송되는 RS를 토대로 동일하게 RSRSP와 에너지 소모에 관련된 정보를 cell 1으로 보낼 수 있으며, cell 1은 cell 1과 cell 2에 대한 모든 RSRP와 energy consumption 정보를 가지고 있으므로 cell 2가 더 에너지 효율 적인 지를 결정하여 핸드오버 수행을 지시할 수 있다.
<제 2 실시예>
제 2 실시예는 단말의 에너지 관련 정보에 관한 것으로 이 정보는 그대로, 혹은 가공되어 기지국에 전달될 수 있다.
셀룰러 통신에서 단말은 특정 값을 measure함으로써 기지국과 단말간 통신에 사용되고 있다. 단말의 measurement는 명시적 (explicit) measurement와 암시적 (implicit) measurement 두 가지로 구분될 수 있다. 먼저 explicit measurement는 RSSI나 RSRP와 같이 무선 신호 기준 절대값에 해당한다. 이 값들을 통해 단말은 serving cell 선택에 활용하거나, 기지국에 report하여 핸드오버 등에 활용될 수 있다. 예를 들어, 기지국 입장에서 RSRP의 경우, 기지국에서 이동성을 위한 값으로 사용할 수 있는 측정된 파워 값으로, 이것은 BS에서 UE까지의 무선 거리를 의미한다. 다음으로 implicit measurement의 경우, 채널 매트릭스로서의 PMI/RI, 용량으로서의 CQI, 간섭 hyothesis로서의 SINR과 같이 수신기에 명확한 의미를 갖지 않는 명시적 측정을 나타내는 공식화된 인덱스이다.
예를 들어, 기지국 입장에서 CQI의 경우, 특정 조건과 가정 하에서 사용자가 달성할 수 있는 가용 링크 용량의 index로서, 이것은 BS에서 UE로의 무선 링크 용량을 의미하게 된다. 실제로 단말은 CQI를 측정을 통해 계산된 SINR을 기반으로 결정하게 되는데, 이 과정은 단말의 구현에 따라 달라지게 되므로 제조사마다 결정방식이 달라질 수 있다. 따라서 제 1 실시 예에서 설명하는 에너지 관련된 정보는 단말이 explicit measurement를 통해 정확한 측정값이 기지국에 feedback될 수 있고, implicit measurement를 통해 단말의 가공을 통해 기지국에 feedback될 수 있다.
이러한 단말의 에너지 소모는 CQI index, active BWP size (또는 CSI-RS BW), carrier component 수, 수신 안테나 수, center frequency, 기지국 안테나 configuration, MIMO layer 수, 제조사별 parameter, CPU usage 등의 조합을 통해 결정된다. 따라서, 단말은 측정된 에너지를 기반으로 explicit or implicit measurement 값을 기지국에 전송하게 되며, 기지국은 이를 기반으로 단말에 적합한 configuration 혹은 스케줄링 파라미터를 결정할 수 있다. 단말이 기지국에 보고하는 에너지 관련된 정보에 관해 다음과 같이 3가지 사항들이 고려될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않는다.
단말이 무엇을 보고할 것인지와 관련하여, 에너지 관련된 측정 정보를 고려하는 관점에서 가장 간단하고 확실한 것은 단말이 단말의 에너지 소모량을 explicit하게 전송하는 것이다. 단말은 주기적 혹은 비주기적으로 이 소모량을 전송할 수 있다. 그러나 단말 제조사 별로 소모되는 에너지 양이 다르기 때문에 이를 단말 제조사가 직접적인 값을 기지국에 보고하는 것에 대하여 어려움이 있을 수 있다.
이에 대한 대안으로 단말의 에너지 소모에 대한 함수로 정의하여 기지국에 implicit 정보를 보고할 수 있다. 이 정보를 이하에서 EQI (energy quality information)이라 한다.
단말은 EQI를 어떻게 보고할 것인지와 관련하여, 단말은 EQI를 explicit 혹은 implicit 정보로 보고할 수 있다. 만약 EQI가 data 송수신과 관련된 동작을 위해 전송되는 경우, 단말은 CQI와 유사하게 EQI를 전송할 수 있다. 만약 EQI가 이동성 목적으로 사용될 경우 (예를 들어, 도 16의 에너지 효율적인 셀로 핸드오버하는 경우) 단말은 EQI를 RSRP와 같이 전송할 수 있다. 이 경우, EQI는 RS (예를 들어, SSB)단위로 측정하여 빠른 주기로 기지국으로 보고될 수 있고 (즉, L1 EQI), 혹은 여러 RS에 대해 측정되어 평균값을 기지국으로 보고할 수 있다 (즉, L3 EQI).
단말이 어떻게 에너지 소모를 측정할 것인지와 관련하여, 기존의 RS와 같이, 단말은 에너지 소모를 RS를 기반으로 측정할 수 있지만, 이는 에너지 소모의 대다수를 차지하는 안테나 수에 관련된 정보만 획득할 수 있고, 단말이 데이터를 수신하여 디코딩하기 위한 CPU가 소모하는 에너지까지 반영해주지 못한다. 따라서 특정 data resource (예를 들면, PDSCH)를 기준으로 이를 측정해야 할 수 있다. 만약 단말의 에너지 소모에 대한 함수인 EQI가 실제 측정된 에너지 소모와 관련된 값이 아닌 기준 bit를 전송하는데 소모된 자원 (resource elements, 송수신 안테나 수 등)에 대한 함수일 수 있다. 이러한 경우, CQI와 마찬가지로 물리적 data resource 대신 가상의 data resource를 이용한 계산으로 충분할 수 있다.위의 3가지 고려사항을 토대로 EQI에 대해 단말이 기지국으로 에너지 소모와 관련된 정보를 전송할 수 있다.
위의 예시는 하향링크를 위해 기지국이 단말로부터 EQI를 수신하여 joint하게 단말과 기지국의 에너지 세이빙을 위한 configuration이다. 유사하게 상향링크를 위해 단말이 기지국으로부터 해당 단말이 전송한 RS (예를 들면, SRS)를 수신하면서 계산한 에너지 정보를 수신하여 기지국의 에너지를 고려한 상향링크 전송 파워를 결정할 수 있다. 이 때, 기지국의 에너지 관련 정보는 측정된 에너지 값 그대로, 혹은 가공되어 단말에 전달될 수 있다.
<제 3 실시예>
제 3 실시예는 단말이 EQI를 전송하는 예시에 관련된 것이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 물리적인 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정한 EQI를 보고하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17에 따르면 단말은 RS (1701, 예를 들어, CSI-RS)를 통해 RS를 측정하고, PMI/RI를 계산하기 위해 필요한 에너지 ERS를 측정할 수 있다. 해당 RS를 기준으로 가장 가까운 곳에 reference resource (1702)가 설정될 수 있다. 이 reference resource는 X slot과 Y개의 PRB로 구성될 수 있다. 일 예로, reference resource는 (1704)와 같이 1 slot으로 설정될 수 있으며, RS (1701)와 동일한 bandwidth를 가질 수 있다. reference resource(1702)는 컨트롤 채널 (예를 들어, PDCCH)과 데이터 채널 (PDSCH) 그리고 디코딩을 위한 채널 추정을 위한 DMRS를 포함할 수 있다. 즉, 이 reference resource를 통해 단말은 DMRS로 채널 추정, PDCCH 디코딩, 그리고 PDSCH 디코딩을 모두 수행하게 된다. 이 과정에서 단말은 reference resource에 대한 에너지 소모 ERR을 측정하게 된다. 제 2 실시 예에서 언급하였듯이 단말은 ERR을 바로 기지국에 EQI를 보고 (1703)할 수 있지만, 직접적인 에너지 소모가 기지국에 전송되는 것을 막기 위해 단말은 기지국으로 ERR/ERS를 EQI로 보고할 수 있다. 만약 ERS를 기준 에너지 소모로 가정한다면, ERR은 기준 에너지 대비 얼마나 많은 에너지를 소모했는지를 나타낼 수 있다. 또한 단말은 계산된 ERR/ERS를 토대로 다음과 같이 양자화된 비트를 EQI로 전송할 수 있다.
[표 37]
표 37은 EQI를 두 비트로 양자화한 것에 관한 것으로, ERR/ERS값이 특정 구간에 따라 양자화 된 예시이다.
게다가 EQI 외에 CQI도 같이 전송될 수 있다. 즉, 기지국은 EQI와 CQI에 대한 정보를 모두 갖고 있기 때문에 다음 전송될 data에 대한 에너지 효율을 다음과 같이 구할 수 있다.
[수학식 4]
여기서 은 reference resource 내 PDSCH 심볼 수이다. 즉, 단말은 다음 data 송수신에 대한 에너지 효율을 계산할 수 있으며, 이는 기준 에너지 당 현재 채널 상태에서 최대 보낼 수 있는 비트수와 같다. 또한 단말이 직접 에너지 효율 값은 기지국으로 report할 수 있다. 따라서 수학식 4 값에 대한 선형 값 혹은 dB scale 값을 표 37과 같이 양자화하여 전송할 수 있다.
만약 reference resource (1702)가 가상의 자원인 경우 기준 자원에서 에너지와 관련된 요소로 설정했을 때, 최대 보낼 수 있는 비트 수로 나타낼 수 있다. 예를 들면, 수학식 5와 같이 설정될 수 있다.
[수학식 5]
여기서 RI는 CSI-RS를 통해 단말이 예측한 rank indicator, 는 CSI-RS port 수, 는 활성화된 BWP의 크기, 는 CA를 고려하였을 때, component carrier의 수, 는 수신 안테나의 수, 는 CPU 사용량 그리고/또는 제조사별 파라미터, 는 carrier freqeuncy에 따른 값이다. 적어도 단말마다 값이 다를 수 있으므로, 수학식 5의 계산된 에너지 효율 값은 단말마다 다르다. 오버헤드를 고려하여, 단말은 계산된 에너지 효율 값을 선형 값 혹은 dB scale 값을 표 37과 같이 양자화하여 전송할 수 있다.
도 18은 EQI에 기초한 하향링크 L3 기반의 핸드오버 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18에 따르면 단말 (1801)은 serving cell (1802)로부터 높은 에너지 소모를 감지하고, power saving mode를 serving cell에 요청한다.
단말이 power saving mode를 실행하게 되면, 기지국과 단말 간의 link quality가 올바르게 측정되지 않을 가능성이 있으므로, serving cell은 단말의 power saving mode를 지시하지 않을 수 있다.
단말(1801)은 power saving mode를 동작시켜줄 다른 셀로 핸드오버를 시작할 수 있다. 이를 위해서 가능한 candidate cell들을 찾아야 하므로, 기지국은 단말에 measurement request를 보낸다. Serving cell의 트리거를 받은 neighboring cell (1803)은 RS (예를 들어, SSB)를 전송하게 되며, 설정된 measurement gap 동안 단말(1801)은 RS를 통해 RSRP와 energy consumption을 측정 후, serving cell(1802)로 보고하게 된다.
Serving cell(1802)은 이를 토대로 타겟 neighboring cell(1803)로 핸드오버를 할지를 결정할 수 있다.
Serving cell(1802)은 핸드오버 요청을 neighboring cell(1803)로 보낸다. Neighboring cell(1803)이 ACK을 serving cell(1802)로 보내게 되면, serving cell(1802)은 단말(1801)에 RRC reconfiguration을 하여 단말이 남은 핸드오버 절차를 수행할 수 있도록 한다.
이 때, 단말(1801)이 serving cell(1802)로 전송하는 EQI는 직접적인 에너지 소모 값일 수도 있고, 가공된 값일 수도 있다.
도 19는 주변 기지국 탐색을 위해 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 측정 및 보고하는 에너지 관련 measurement를 설명하기 위한 도면이다.
단말은 기지국이 설정한 measurement gap (1903) 내에서 serving cell (cell 1, 1901)과 neighboring cell (cell 2, 1902)의 RS를 측정할 수 있다. 단말은 RS들을 통해 측정된 RSRP 값들과 energy consumption 값들을 measurement gap 동안 평균값을 만들 수 있다.
즉, energy consumption의 경우, 기지국 i에 대해 측정된 평균 에너지 소모량을 ERS,i라 하면, 단말은 EQI (1904)로 ERS,2/ERS,1를 보고할 수 있다. 도 17과 마찬가지로 ERS,1을 기준 에너지로 설정하여, serving cell 대비 neighboring cell에서 얼만큼 에너지를 소모했는지를 확인할 수 있다. 이 값은 오버헤드를 고려하여 단말은 계산된 ERS,2/ERS,1 값을 선형 값 혹은 dB scale 값을 표 37과 같이 양자화하여 전송할 수 있다.
<제 4 실시예>
제 4 실시예는 EQI 전송과 관련된 기지국과 단말의 동작에 관련된 것이다.
EQI는 다수의 에너지 구성을 위해 기지국으로부터의 RRC 구성과 함께 작동할 수 있다.
예를 들어, 단말은 여러 antenna configuration을 RRC로 설정 받고, 각 configuration에 대해 에너지 측정을 통해 EQI를 계산할 수 있다.
단말은 모든 configuration에 대해 EQI를 보낼 수도 있고, 혹은 가장 작은 EQI 값을 갖는 configuration에 대해서만 EQI를 보낼 수 도 있다.
단말이 모든 configuration에 대해 EQI를 보내는 경우에는 단말은 추가로 가장 작은 EQI 값을 갖은 configuration에 대해서 UE assistance information (UAI)로 단말의 선호하는 (preferred) configuration을 기지국에 제공해줄 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 CSI 목적으로 EQI를 전송 시 전송 시점과 configuration 업데이트를 설명하기 위한 도면이다.
도 20에 따르면 단말은 CSI 목적으로 Configuration 1으로 설정되어 있는 CSI-RS (2001)을 수신하여, PMI/RI를 계산할 수 있다. 계산된 PMI/RI를 토대로 RR (2002)에서 CQI를 계산하며, 동시에 에너지 소모량을 측정하여 EQI를 계산할 수 있다.
단말은 CQI/PMI/RI에 대한 CSI 정보들을 PUCCH (2003)를 통해 전송하게 되는데, 이와 동시에 계산된 EQI를 같이 보낼 수 있다.
기지국은 수신한 EQI 및 CSI 정보를 토대로 다음 data 전송에 필요한 configuration을 configuration 1에서 configuration 2로 업데이트할 수 있다.
단말은 업데이트된 configuration을 토대로 스케줄링 목적의 PDCCH (2004)와 data (2005)를 수신할 수 있다. 즉, 이를 위해서 CSI 정보외에 EQI가 포함되도록 UCI에 대한 content가 업데이트 되어야 한다.
또한 에너지 절감 목적으로 EQI를 단말이 기지국에 전송하게 되는데, CSI 전송주기마다 EQI를 전송하게 되면 오히려 에너지 소모가 심해지거나 RR에 대한 overhead가 커질 수 있다. 이를 해결하기 위해 단말은 이벤트 트리거 방식으로 EQI를 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말이 configuration을 바꾸고 싶을 때, 또는 물리적인 RR이 설정된 경우 단말이 성공적으로 RR을 디코딩할 경우 단말은 기지국에 EQI를 전송할 수 있다.
물리적인 RR이 설정된 경우 단말이 성공적으로 RR을 디코딩할 경우, 단말은 RR에 대한 ACK을 따로 기지국에 보내지 않고, EQI를 전송함으로써 이를 대체할 수 있다. 즉, RR에 대해서 EQI를 단말이 따로 보내지 않는 경우, 기지국은 NACK이라고 생각하여 RR을 더 강인하게 보낼 수 있다.
도 21은 EQI가 CSI 목적으로 동작하는 경우에, 에너지 효율 레벨을 유지하기 위한 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 21에 따르면, 기지국 별 혹은 단말 그룹 별 혹은 단말 별로 기준 에너지 효율 레벨 Y이 존재할 수 있다. 단말의 에너지 효율이 Y를 유지할 수 있도록 configuration adaptation을 수행할 수 있다.
즉, 기지국은 단말의 EQI를 기반으로 계산된 에너지 효율이 Y보다 클 경우, 에너지 configuration을 증가시켜 (2101) 단말의 에너지 효율을 Y에 가깝게 한다.
단말의 에너지 효율이 Y보다 작을 경우, 에너지 configuration을 감소시켜 (2102) 단말의 에너지 효율을 Y에 가깝게 한다. 또한 이 configuration은 CSI-RS에 대비 RR의 오버헤드를 줄이기 위해, MCS보다 구성이 더 느리게 변경될 수 있다.
즉, 단말은 주어진 configuration(또는 set)에 대해 CSI feedback을 수행함으로써 AMC (2103) 기반의 small scale variation으로 Y에 최대한 가깝게 에너지 효율을 조절할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 송수신 장치를 도시한 블록도이다
도 22를 참조하면, 단말은 상향링크 송신 프로세싱 블록(2201), 다중화기(2202), 송신 RF 블록(2203)을 포함하는 송신부(2204)와 하향링크 수신 프로세싱 블록(2205), 역다중화기(2206), 수신 RF 블록(2207)을 포함하는 수신부(2208)와 제어부(2209)를 포함할 수 있다. 제어부(2209)는 상술한 바와 같이 기지국이 전송하는 데이터 채널 또는 제어 채널의 수신을 위한 수신부 (2208)의 각각의 구성 블록들과 상향링크 신호 전송을 위한 송신부(2204)의 각각의 구성 블록들을 제어할 수 있다.
단말의 송신부(2204)에서 상향링크 송신 프로세싱 블록(2201)은, 채널 코딩, 변조 등의 프로세스를 수행하여 전송하고자 하는 신호를 생성할 수 있다. 상향링크 송신 프로세싱 블록(2201)에서 생성된 신호는 다중화기(2202)에 의해 다른 상향링크 신호와 다중화된 다음, 송신 RF 블록(2203)에서 신호처리 된 후, 기지국으로 전송될 수 있다.
단말의 수신부(2208)는 기지국으로부터 수신한 신호를 역다중화하여 각각의 하향링크 수신 프로세싱 블록으로 배분한다. 하향링크 수신 프로세싱 블록(2205)은 기지국의 하향링크 신호 대해 복조, 채널 디코딩 등의 프로세스를 수행하여 기지국이 전송한 제어 정보 또는 데이터를 획득할 수 있다. 단말 수신부(2208)는 하향링크 수신 프로세싱 블록의 출력 결과를 제어부(2209)로 인가하여 제어부(2209)의 동작을 지원할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구성요소를 도시한 블록도이다.
본 개시 일 실시예예 따른 단말은 프로세서(2330), 송수신부(2310), 메모리(2320)를 포함할 수 있다. 다만 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 프로세서(2330), 송수신부(2310) 및 메모리(2320)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 도 23의 송수신부(2310)은 도 22의 송신부(2204) 및 수신부(2208)를 포함할 수 있다. 또한, 도 23의 프로세서(2330)는 도 22의 제어부(2209)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(2330)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 실시예에 따라 기지국 모드가 기지국 에너지 절감 모드인지 기지국 일반 모드인지에 따라 단말의 송수신 방법을 수행하도록 단말의 구성요소들을 제어할 수 있다. 프로세서(2330)는 하나 또는 복수 개일 수 있으며, 프로세서(2330)는 메모리(2320)에 저장된 프로그램을 실행함으로써 전술한 본 개시의 반송파 묶음을 적용하는 무선 통신 시스템에서 단말의 송수신 동작을 수행할 수 있다.
프로세서(2330)는 메모리(2320)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 실행함으로써, 본 개시에서 제안하는 실시 예들에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(2330)는 다양한 프로세싱 회로 및/또는 복수의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어 청구항을 포함하여 여기서 사용된 용어 “프로세서”는 적어도 하나의 프로세서를 포함하여 다양한 프로세싱 회로를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서에서 하나 이상의 프로세서는 분산 형태로 개별적으로 및/또는 집합적으로, 여기서 설명된 다양한 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 여기서 사용된 것처럼, “프로세서”, “적어도 하나의 프로세서”, “하나 이상의 프로세서”는 여러가지 기능들을 수행하도록 구성될 수 있다. 그러나 이러한 용어들은, 제한없이, 하나의 프로세서가 기능들의 일부를 수행하고 다른 프로세서(들)가 기능들의 다른 일부를 수행하는 상황, 그리고, 단일 프로세서가 모든 기능들을 수행할 수 있는 상황을 커버한다. 또한, 적어도 하나의 프로세서는 분산된 방법으로 개시된 기능들의 다양한 기능들을 수행하는 프로세서들의 결합을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는 다양한 기능들을 달성하거나 수행하기 위해 프로그램 인스트럭션들을 실행할 수 있다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 프로세서(2330)는 CPU, AP, DSP(Digital Signal Processor) 등과 같은 범용 프로세서, GPU, VPU(Vision Processing Unit)와 같은 그래픽 전용 프로세서 또는 NPU와 같은 인공지능 전용 프로세서일 수 있다. 예를 들어, 하나 또는 복수의 프로세서가 인공지능 전용 프로세서인 경우, 인공지능 전용 프로세서는, 특정 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계될 수 있다.
송수신부(2310)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 기지국과 송수신하는 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 송수신부(2310)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(2310)는 일 실시예일 뿐이며, 송수신부(2310)의 구성요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다. 또한, 송수신부(2310)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(2330)로 출력하고, 프로세서(2330)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(2320)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(2320)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(2320)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(2320)는 복수 개일 수 있다 일 실시예에 따르면, 메모리(2320)는 전술한 본 개시의 실시예들인 기지국 모드가 기지국 에너지 절감 모드인지 기지국 일반 모드인지에 따라 단말의 송수신 동작을 수행하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구성요소를 도시한 블록도이다.
도 24에 도시되는 바와 같이, 본 개시의 기지국은 프로세서(2430), 송수신부(2410), 메모리(2420)를 포함할 수 있다. 다만 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 프로세서(2430), 송수신부(2410) 및 메모리(2420)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
프로세서(2430)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 실시예에 따라 기지국 모드가 기지국 에너지 절감 모드인지 기지국 일반 모드인지에 따라 단말을 스케줄링하는 방법을 수행하도록 기지국의 구성 요소들을 제어할 수 있다. 프로세서(2430)는 하나 또는 복수 개일 수 있으며, 프로세서(2430)는 메모리(2420)에 저장된 프로그램을 실행함으로써 전술한 본 개시의 방법을 수행할 수 있다.
프로세서(2430)는 메모리(2420)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 실행함으로써, 본 개시에서 제안하는 실시 예들에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(2430)는 다양한 프로세싱 회로 및/또는 복수의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어 청구항을 포함하여 여기서 사용된 용어 “프로세서”는 적어도 하나의 프로세서를 포함하여 다양한 프로세싱 회로를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서에서 하나 이상의 프로세서는 분산 형태로 개별적으로 및/또는 집합적으로, 여기서 설명된 다양한 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 여기서 사용된 것처럼, “프로세서”, “적어도 하나의 프로세서”, “하나 이상의 프로세서”는 여러가지 기능들을 수행하도록 구성될 수 있다. 그러나 이러한 용어들은, 제한없이, 하나의 프로세서가 기능들의 일부를 수행하고 다른 프로세서(들)가 기능들의 다른 일부를 수행하는 상황, 그리고, 단일 프로세서가 모든 기능들을 수행할 수 있는 상황을 커버한다. 또한, 적어도 하나의 프로세서는 분산된 방법으로 개시된 기능들의 다양한 기능들을 수행하는 프로세서들의 결합을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서는 다양한 기능들을 달성하거나 수행하기 위해 프로그램 인스트럭션들을 실행할 수 있다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 프로세서(2430)는 CPU, AP, DSP(Digital Signal Processor) 등과 같은 범용 프로세서, GPU, VPU(Vision Processing Unit)와 같은 그래픽 전용 프로세서 또는 NPU와 같은 인공지능 전용 프로세서일 수 있다. 예를 들어, 하나 또는 복수의 프로세서가 인공지능 전용 프로세서인 경우, 인공지능 전용 프로세서는, 특정 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계될 수 있다.
송수신부(2410)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 단말과 송수신하는 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 송수신부(2410)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(2410)는 일 실시예일 뿐이며, 송수신부(2410)의 구성요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다. 또한, 송수신부(2410)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(2430)로 출력하고, 프로세서(2430)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(2420)는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(2420)는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(2420)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(2420)는 복수 개일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(2420)는 전술한 본 개시의 실시예들인 방법을 수행하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 신호 전송 방법을 정의함으로써, 과도한 에너지 소모 문제를 해소하고 높은 에너지 효율을 달성할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들로부터 얻을 수 있는 효과들은 이상에서 언급된 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 이하의 상세한 설명을 기반으로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른 단말의 동작 방법은 제1 셀과 동기화하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말의 동작 방법은 제1 셀이 제어 가능한 셀에 대한 정보를 포함하는 제1 제어 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말의 동작 방법은 제1 제어 신호에 기초하여 제2 셀로 데이터를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은 단말로부터 제1 제어 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은 제1 제어 신호에 기초하여 제2 제어 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 기지국의 동작 방법은 제2 제어 신호를 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서와 도면에는 본 개시의 바람직한 실시예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 개시의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예 외에도 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 예를 들어, 일부 실시예의 일부 또는 전부가 다른 하나 이상의 실시예의 일부 또는 전부와 결합될 수 있으며, 이러한 결합의 형태 또한 본 개시에서 제안하는 실시예에 해당함은 당연하다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 UE(user equipment)의 방법에 있어서,기지국으로부터 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 수신하는 단계;상기 적어도 하나의 참조 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정하는 단계;상기 측정 결과에 기초하여, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 생성하는 단계; 및상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계;를 포함하는, 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 참조 신호 수신 시 소모된 에너지 양에 대한 상기 적어도 하나의 참조 자원을 통한 상기 신호의 수신 시 소모된 에너지 양의 비율에 대한 정보를 포함하는, 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 단말의 에너지 소모량을 지시하도록 정의된 복수의 인덱스 값들 중 하나의 인덱스 값을 포함하는 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 참조 자원은, CSI-RS (channel state information- reference signal), SSB (synchronization signal block), PDCCH (physical downlink control channel), PDSCH (physical downlink shared channel) 또는 DMRS (Demodulation Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 물리 계층에서 하나의 참조 자원을 통한 신호의 수신에 따른 에너지 소모량을 기반으로 생성되는, 방법.
- 제1 항에 있어서, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 상위 계층에서 복수의 참조 자원을 통한 신호들의 수신에 따른 평균 에너지 효율을 기반으로 생성되는, 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 기지국으로부터, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 전송 관련 파라미터들을 포함하는 설정 정보 또는 핸드오버 여부에 관한 정보를 수신하는 단계;를 더 포함하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 기지국으로부터, RRC (radio resource control) 시그널링을 통해, 복수의 전송 관련 설정 정보를 수신하는 단계; 및상기 복수의 전송 관련 설정 정보 중 적어도 하나에 연관된 에너지 소모에 관련된 정보를, 상기 기지국에 전송하는 단계;를 더 포함하는 방법.
- 제8 항에 있어서,상기 복수의 전송 관련 설정 정보 중 적어도 하나에 연관된 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여, 상기 UE가 선호하는 전송 관련 설정 정보를, 상기 기지국에 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 기지국의 방법에 있어서,UE(user equipment)에, 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 전송하는 단계;상기 UE로부터, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 수신하는 단계; 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 상기 적어도 하나의 참조 자원에 기반하여 측정된 상기 UE의 에너지 소모량과 연관되고,상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여, 전송 관련 파라미터들 또는 핸드오버 여부를 결정하는 단계; 및상기 UE에, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 전송 관련 파라미터들을 포함하는 설정 정보 또는 핸드오버 여부에 관한 정보를, 전송하는 단계;를 포함하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 UE(user equipment)에 있어서,프로그램 또는 적어도 하나의 인스트럭션이 저장되는 메모리; 및적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서가 단독으로 또는 협력하여 상기 메모리에 저장된 상기 프로그램 또는 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 UE는,기지국으로부터 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 수신하고;상기 적어도 하나의 참조 자원을 기반으로 에너지 소모량을 측정하고;상기 측정 결과에 기초하여, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 생성하고; 및상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 상기 기지국으로 전송하는, UE.
- 제11 항에 있어서, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 참조 신호 수신 시 소모된 에너지 양에 대한 상기 적어도 하나의 참조 자원을 통한 상기 신호의 수신 시 소모된 에너지 양의 비율에 대한 정보를 포함하는, UE.
- 제11 항에 있어서, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 단말의 에너지 소모량을 지시하도록 정의된 복수의 인덱스 값들 중 하나의 인덱스 값을 포함하는, UE.
- 제11 항에 있어서, 상기 참조 자원은, CSI-RS (channel state information- reference signal), SSB (synchronization signal block), PDCCH (physical downlink control channel), PDSCH (physical downlink shared channel) 또는 DMRS (Demodulation Reference Signal) 중 적어도 하나를 포함하는, UE.
- 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,프로그램 또는 적어도 하나의 인스트럭션이 저장되는 메모리; 및적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서가 단독으로 또는 협력하여 상기 메모리에 저장된 상기 프로그램 또는 상기 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 기지국은,UE(user equipment)에, 적어도 하나의 참조 자원(reference resource)을 통해 신호를 전송하고;상기 UE로부터, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보를 수신하고; 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보는, 상기 적어도 하나의 참조 자원에 기반하여 측정된 상기 UE의 에너지 소모량과 연관되고,상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여, 전송 관련 파라미터들 또는 핸드오버 여부를 결정하고; 및상기 UE에, 상기 UE의 에너지 소모에 관련된 정보에 기초하여 결정된, 전송 관련 파라미터들을 포함하는 설정 정보 또는 핸드오버 여부에 관한 정보를, 전송하는, 기지국.
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