WO2026005446A1 - 무선 통신 시스템에서 기지국 간의 간섭을 제어하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 기지국 간의 간섭을 제어하기 위한 방법 및 장치

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WO2026005446A1
WO2026005446A1 PCT/KR2025/008814 KR2025008814W WO2026005446A1 WO 2026005446 A1 WO2026005446 A1 WO 2026005446A1 KR 2025008814 W KR2025008814 W KR 2025008814W WO 2026005446 A1 WO2026005446 A1 WO 2026005446A1
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base station
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resource
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sbfd
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황준
진승리
배범식
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Samsung Electronics Co Ltd
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Samsung Electronics Co Ltd
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    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values

Definitions

  • the present disclosure relates generally to wireless communication systems, and more particularly, to methods and devices for eliminating inter-cell interference due to transmission modes in wireless communication systems.
  • 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
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • 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
  • the present disclosure aims to provide a method and device for controlling cross link interference that may occur between cells when considering subband full duplex in a wireless communication system.
  • a method performed by a first base station in a wireless communication system may include the steps of transmitting, to a second base station, a first message including information for setting a semi-static subband full duplex (SBFD) associated with a first cell of the first base station and second information for setting a resource for beam measurement; and receiving, from the second base station, a second message including information for requesting cross link interference (CLI) mitigation.
  • SBFD semi-static subband full duplex
  • CLI cross link interference
  • One embodiment of the present invention provides a device and method by which each cell can effectively reduce interference signals from other cells.
  • One embodiment of the present invention provides a device and method capable of effectively providing a service in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a wireless protocol structure in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates the structure of a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a wireless protocol structure in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates the structure of a terminal according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates the structure of a base station according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates the occurrence of inter-cell CLI (cross link interference) between cells operating a typical SBFD according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates the flow of signals between base stations for controlling CLI according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates various methods for indicating a UL subband according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an example of an SBFD slot and symbol according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a signal flow for instructing a terminal to set SBFD through a serving cell according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a signal flow for performing coordinated scheduling according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow for handling a cell's CLI through DL beam nulling according to SBFD information according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a signal flow for performing UL muting to perform CLI measurement according to SBFD information according to one embodiment of the present disclosure.
  • connection nodes terms referring to network entities, terms referring to messages, terms referring to interfaces between network entities, and terms referring to various identification information are provided for convenience of explanation. Therefore, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects with equivalent technical meanings may be used.
  • the base station is an entity that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of a gNode B, 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.
  • the downlink (DL) refers to a wireless transmission path of a signal transmitted from the base station to the terminal
  • the uplink (UL) refers to a wireless transmission path of a signal transmitted from the terminal to the base station.
  • the embodiments of the present disclosure may also be applied to other communication systems having a similar technical background or channel form.
  • the fifth generation mobile communication technology (5G) new radio, NR
  • 5G new radio, NR
  • the present disclosure may be applied to other communication systems with some modifications, as determined by a person skilled in the art, without significantly departing from the scope of the present disclosure. It will be appreciated that each block of the processing flow diagrams and combinations of the flow diagrams can be executed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be installed in a processor of a general-purpose computer, a special-purpose computer, or other programmable data processing apparatus, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing apparatus create means for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-available or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing apparatus to implement functions in a particular manner, so that the instructions stored in the computer-available or computer-readable memory can produce an article of manufacture that includes instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be installed on a computer or other programmable data processing apparatus, so that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing apparatus to create a computer-implemented process, so that the instructions executing on the computer or other programmable data processing apparatus can 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 executing a specific logical function(s).
  • the functions mentioned in the blocks may occur out of order.
  • two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in the present embodiment means software or a hardware component such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the ' ⁇ unit' may perform certain roles.
  • the ' ⁇ unit' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to be on an addressable storage medium and may be configured to execute one or more processors.
  • the ' ⁇ unit' includes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, attributes, procedures, subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • the functionality provided within the components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • the components and ' ⁇ units' may be implemented to reproduce one or more CPUs within a device or a secure multimedia card.
  • the ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the present invention uses terms and names defined in the 5GS and NR standards, which are standards defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) among the existing communication standards.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the present invention is not limited to the above terms and names and can be equally applied to wireless communication networks that follow other standards.
  • the present invention can be applied to the 3GPP 5GS/NR (5th generation mobile communication standard).
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • a wireless access network of an LTE system may be composed of a next-generation base station (Evolved Node B) (hereinafter referred to as ENB, Node B or base station) (105, 110, 115, 120), a mobility management entity (MME) (125) and a serving gateway (S-GW) (130).
  • ENB Next-generation base station
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • a user equipment hereinafter referred to as UE or terminal
  • UE or terminal may access an external network through the ENB (105-120) and the S-GW (130).
  • ENBs may correspond to existing Node Bs of a UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) system.
  • ENBs are connected to UEs (135) via a wireless channel and may perform more complex roles than existing Node Bs.
  • all user traffic including real-time services such as VoIP (Voice over IP) via the Internet Protocol, may be serviced through a shared channel. Therefore, a device that collects status information such as the buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs and performs scheduling is required, and ENBs (105-120) may be responsible for this.
  • One ENB can typically control multiple cells.
  • an LTE system may use, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a wireless access technology in a 20 MHz bandwidth.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the LTE system can apply an adaptive modulation and coding (AMC) method that determines the modulation scheme and channel coding rate according to the channel conditions of the terminal.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • the S-GW (130) is a device that provides a data bearer and can create or remove a data bearer under the control of the MME (125).
  • the MME is a device that is responsible for various control functions as well as mobility management functions for the terminal and can be connected to multiple base stations.
  • FIG. 2 illustrates a wireless protocol structure in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • the wireless protocol of the LTE system may be composed of Packet Data Convergence Protocol (PDCP) (205, 240), Radio Link Control (RLC) (210, 235), and Medium Access Control (MAC) (215, 230) in the terminal and ENB, respectively.
  • PDCP may be responsible for operations such as IP header compression/decompression.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • Radio Link Control (210, 235) can perform ARQ operations, etc. by reconfiguring PDCP packet data units (PDUs) to an appropriate size.
  • PDUs packet data units
  • RLC SDU discard function (RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)
  • MAC (215, 230) is connected to multiple RLC layer devices configured in a single terminal, and can perform operations of multiplexing RLC PDUs into MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
  • the main functions of MAC can be summarized as follows.
  • the physical layer (220, 225) can perform an operation of channel coding and modulating upper layer data, converting it into OFDM symbols and transmitting it through a wireless channel, or demodulating and channel decoding OFDM symbols received through a wireless channel and transmitting them to a higher layer.
  • FIG. 3 illustrates the structure of a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • a wireless access network of a next-generation mobile communication system may be composed of a next-generation base station (New Radio Node B) (hereinafter referred to as NR gNB or NR base station) (310) and a next-generation radio core network (New Radio Core Network) (NR CN) (305).
  • NR UE or terminal may access an external network through the NR gNB (310) and the NR CN (305).
  • the NR gNB (310) may correspond to the eNB (Evolved Node B) of the existing LTE system.
  • the NR gNB is connected to the NR UE (315) via a wireless channel and can provide a service superior to that of the existing Node B.
  • all user traffic can be serviced through a shared channel. Therefore, a device that collects status information such as the buffer status of the UEs, the available transmission power status, and the channel status and performs scheduling is required, and the NR NB (310) can be in charge of such scheduling.
  • One NR gNB can control multiple cells.
  • next-generation mobile communication system in order to implement ultra-high-speed data transmission compared to the general LTE, a bandwidth greater than the general maximum bandwidth can be applied.
  • beamforming technology can be additionally grafted using Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a wireless access technology.
  • the next-generation system may apply an adaptive modulation and coding (AMC) method that determines a modulation scheme and a channel coding rate according to the channel condition of the terminal.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • the NR CN (305) may perform functions such as mobility support, bearer setup, and QoS setup.
  • the NR CN is a device that is responsible for various control functions as well as mobility management functions for the terminal and may be connected to multiple base stations.
  • next-generation mobile communication system may also be linked with the LTE system, and the NR CN may be connected to the MME (325) through a network interface.
  • the MME may be connected to an eNB (330), which is an LTE base station.
  • FIG. 4 illustrates a wireless protocol structure in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • the wireless protocol of the next-generation mobile communication system is composed of NR Service Data Adaptation Protocol (SDAP) (401, 445), NR PDCP (405, 440), NR RLC (410, 435), NR MAC (415, 430), and NR PHY (420, 425) in the terminal and NR base station, respectively.
  • SDAP NR Service Data Adaptation Protocol
  • NR PDCP (405, 440)
  • NR RLC 435
  • NR MAC MAC
  • NR PHY 420, 425
  • NR SDAP (401, 445) may include some of the following functions:
  • a terminal can be configured via a Radio Resource Control (RRC) message whether to use the header of the SDAP layer device or whether to use the function of the SDAP layer device for each PDCP layer device, for each bearer, or for each logical channel.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal can instruct the terminal to update or reset the mapping information for the uplink and downlink QoS flows and data bearers by using a 1-bit indicator for reflecting the Non-Access Stratum (NAS) Quality of Service (QoS) of the SDAP header (e.g., NAS reflective QoS) and a 1-bit indicator for reflecting the Access Stratum (AS) QoS of the SDAP header (e.g., AS reflective QoS).
  • the SDAP header can include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information can be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support a smooth service.
  • NR PDCP (405, 440) may include some of the following functions:
  • the reordering function of the NR PDCP device may refer to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP SN (sequence number).
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of transmitting data to an upper layer in the reordered order, or a function of transmitting data directly without considering the order, a function of recording lost PDCP PDUs by reordering the order, a function of reporting a status of lost PDCP PDUs to the transmitting side, or a function of requesting retransmission of lost PDCP PDUs.
  • NR RLC may include some of the following functions:
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may refer to the function of sequentially delivering RLC SDUs received from the lower layer to the upper layer. If a single RLC SDU is originally received divided into multiple RLC SDUs, the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of reassembling and delivering them.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function to reorder received RLC PDUs based on the RLC SN (sequence number) or PDCP SN (sequence number), a function to record lost RLC PDUs by reordering them, a function to report status of lost RLC PDUs to the transmitter, and a function to request retransmission of lost RLC PDUs.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function to sequentially deliver only the RLC SDUs up to the lost RLC SDU to the upper layer when there is a lost RLC SDU.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function to deliver to the upper layer in sequence all RLC SDUs received before a predetermined timer starts if there are lost RLC SDUs and a predetermined timer has expired.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function to deliver all RLC SDUs received so far to the upper layer in order if a predetermined timer has expired, even if there are lost RLC SDUs.
  • An NR RLC device can process RLC PDUs in the order they are received and deliver them to an NR PDCP device, regardless of the order of the sequence number (out-of-sequence delivery).
  • an NR RLC device When an NR RLC device receives a segment, it can receive segments that are stored in a buffer or will be received later, reconstruct them into a complete RLC PDU, and then transmit them to the NR PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include concatenation functionality, and the functionality may be performed by the NR MAC layer or replaced by the multiplexing functionality of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may refer to the function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer regardless of the order.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of reassembling and delivering the RLC SDUs when an original RLC SDU is received fragmented into multiple RLC SDUs.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of storing and arranging the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs to record the lost RLC PDUs.
  • NR MAC (415, 430) can be connected to multiple NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of NR MAC can include some of the following functions.
  • the NR PHY layer (420, 425) can perform an operation of channel coding and modulating upper layer data, converting it into an OFDM symbol and transmitting it through a wireless channel, or demodulating and channel decoding an OFDM symbol received through a wireless channel and transmitting it to a higher layer.
  • FIG. 5 illustrates the structure of a terminal according to one embodiment of the present disclosure.
  • the terminal includes an RF (Radio Frequency) processing unit (510), a baseband processing unit (520), a storage unit (530), and a control unit (540).
  • RF Radio Frequency
  • the RF processing unit (510) performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel, such as signal band conversion and amplification.
  • the RF processing unit (510) up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit (520) into an RF band signal and transmits it through an antenna, and down-converts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the RF processing unit (510) may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), etc.
  • DAC digital to analog convertor
  • ADC analog to digital convertor
  • the RF processing unit (510) may perform beamforming.
  • the RF processing unit (510) can adjust the phase and magnitude of each signal transmitted and received through multiple antennas or antenna elements.
  • the RF processing unit can perform MIMO and receive multiple layers when performing MIMO operations.
  • the baseband processing unit (520) performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer specifications of the system. For example, when transmitting data, the baseband processing unit (520) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit (520) restores the reception bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit (510).
  • the baseband processing unit (520) when transmitting data, the baseband processing unit (520) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then configures OFDM symbols through an inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and a cyclic prefix (CP) insertion.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit (520) divides the baseband signal provided from the RF processing unit (510) into OFDM symbol units, restores signals mapped to subcarriers through FFT (fast Fourier transform), and then restores the received bit string through demodulation and decoding.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband processing unit (520) and the RF processing unit (510) transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit (520) and the RF processing unit (510) may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communication unit. Furthermore, at least one of the baseband processing unit (520) and the RF processing unit (510) may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. In addition, at least one of the baseband processing unit (520) and the RF processing unit (510) may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, the different wireless access technologies may include a wireless LAN (e.g., IEEE 802.11), a cellular network (e.g., LTE), etc. Additionally, different frequency bands may include super high frequency (SHF) (e.g., 2.NRHz, NRhz) bands, millimeter wave (mm wave) (e.g., 60GHz) bands.
  • SHF super high frequency
  • the storage unit (530) stores data such as basic programs, application programs, and configuration information for the operation of the terminal.
  • the storage unit (530) can store information related to a second access node that performs wireless communication using a second wireless access technology.
  • the storage unit (530) provides the stored data upon request from the control unit (540).
  • the control unit (540) controls the overall operations of the terminal.
  • the control unit (540) transmits and receives signals through the baseband processing unit (520) and the RF processing unit (510).
  • the control unit (540) records and reads data in the storage unit (540).
  • the control unit (540) may include at least one processor (or controller).
  • the control unit (540) may include a communication processor (CP) that performs control for communication and an application processor (AP) that controls upper layers such as application programs.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • the control unit (540) may be configured to perform various operations described below.
  • FIG. 6 illustrates the structure of a base station according to one embodiment of the present disclosure.
  • the base station is configured to include an RF processing unit (610), a baseband processing unit (620), a backhaul communication unit (630), a storage unit (640), and a control unit (650).
  • RF processing unit 610
  • baseband processing unit 620
  • backhaul communication unit 630
  • storage unit 640
  • control unit 650
  • the RF processing unit (610) performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel, such as signal band conversion and amplification.
  • the RF processing unit (610) upconverts the baseband signal provided from the baseband processing unit (620) into an RF band signal and transmits it through an antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the RF processing unit (610) may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, etc. With reference to FIG. 6, only one antenna is illustrated, but the first access node may have multiple antennas.
  • the RF processing unit (610) may include multiple RF chains.
  • the RF processing unit (610) may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit (610) may adjust the phase and magnitude of each signal transmitted and received through multiple antennas or antenna elements.
  • the RF processing unit can perform downlink MIMO operations by transmitting one or more layers.
  • the baseband processing unit (620) performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer specifications of the first wireless access technology. For example, when transmitting data, the baseband processing unit (620) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit (620) restores the reception bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit (610). For example, in the case of OFDM, when transmitting data, the baseband processing unit (620) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then configures OFDM symbols through IFFT operation and CP insertion.
  • OFDM when transmitting data, the baseband processing unit (620) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then configures OFDM symbols through IFFT operation and CP insertion.
  • the baseband processing unit (620) divides the baseband signal provided from the RF processing unit (610) into OFDM symbol units, restores the signals mapped to subcarriers through FFT operation, and then restores the received bit string through demodulation and decoding.
  • the baseband processing unit (620) and the RF processing unit (610) transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit (620) and the RF processing unit (610) may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the above backhaul communication unit (630) provides an interface for communicating with other nodes within the network.
  • the backhaul communication unit (630) converts a bit string transmitted from a primary base station to another node (e.g., an auxiliary base station, a core network, etc.) into a physical signal, and converts a physical signal received from the other node into a bit string.
  • a primary base station e.g., an auxiliary base station, a core network, etc.
  • the storage unit (640) stores data such as basic programs, application programs, and configuration information for the operation of the main base station.
  • the storage unit (640) can store information on bearers assigned to connected terminals, measurement results reported from connected terminals, and the like.
  • the storage unit (640) can store information that serves as a basis for determining whether to provide or terminate multiple connections to a terminal.
  • the storage unit (640) provides the stored data upon request from the control unit (650).
  • the control unit (650) controls the overall operations of the base station. For example, the control unit (650) transmits and receives signals through the baseband processing unit (620) and the RF processing unit (610) or through the backhaul communication unit (630). In addition, the control unit (650) records and reads data from the storage unit (640).
  • the control unit (650) may include at least one processor (or controller). According to various embodiments, the control unit (650) may be configured to perform various operations described below.
  • the basic duplexing scheme of Release 15 NR may include time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD).
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the base station can operate cell-based semi-static TDD configuration, and transmit DL/UL/flexible indications for each slot and each symbol within the slot in SIB1 (system information block 1).
  • SIB1 system information block 1
  • the base station can additionally configure each terminal, and can additionally instruct to identify a given flexible symbol as DL or UL.
  • the DL/UL configurations for each terminal can be configured differently on a symbol-by-symbol basis.
  • the base station can adaptively schedule UL/DL traffic for each terminal/cell, and in the case of UL, it can also achieve the effect of coverage extension.
  • SBFD subband full duplex
  • UL resources can be allocated to a specific UE in the UL subband, and DL resources can be allocated to a different UE in the DL subband. This allows UL and DL to coexist within a single symbol or slot in a single cell.
  • the frame synchronization between cells may not match, or if the TDD settings are different, UL and DL may occur simultaneously, which may result in interference between terminals between cells or between base stations of the cells.
  • SBFD when SBFD is considered, interference may occur between legacy terminals and SBFD-capable terminals within a single cell, and inter-cell interference may also exist.
  • the degree of interference is greater than the interference caused by simple DL/UL settings through existing TDD, and it can change dynamically.
  • FIG. 7 illustrates the occurrence of inter-cell CLI (cross link interference) between cells operating a typical SBFD according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates an example of a resource grid for signal transmission and reception between base station 1 (e.g., cell 1) and UE 1, a resource grid for signal transmission and reception between base station 2 (e.g., cell 2) and UE 2, and interference between base stations (e.g., DL-UL interference) that occurs according to each signal transmission and reception.
  • base station 1 e.g., cell 1
  • base station 2 e.g., cell 2
  • interference between base stations e.g., DL-UL interference
  • a DL signal for UE 1 in cell 1 may become an interference signal when the base station receives an UL signal from UE 2 in cell 2.
  • cell 2 may become a victim cell, and cell 1 may become an aggressor cell.
  • a victim cell may refer to a base station that receives an unnecessary interference signal due to the aggressor cell.
  • FIG. 8 illustrates the flow of signals between base stations for controlling CLI according to one embodiment of the present disclosure. More specifically, referring to FIG. 8, the flow of signals for managing CLI performed in an NR system is illustrated.
  • simultaneous UL/DL coexistence is possible between cells in existing dynamic TDD.
  • a transmission signal from a specific terminal may interfere with reception in a neighboring cell, or a DL signal from a neighboring cell may interfere with DL reception in a specific terminal.
  • specific signals can be transmitted and received between base stations.
  • base station 1 may include the intended TDD DL-UL configuration for each cell in an Xn setup request or Xn setup response message or an NG-RAN node configuration update message and transmit it to base station 2 (e.g., concerned gNB).
  • Fig. 8 illustrates specific information elements (IEs) included in the configuration information transmitted by base station 1. Accordingly, base station 2 may perform scheduling in step (820).
  • configuration information related to SBFD may be shared between base stations or distributed units (DUs) operating each cell.
  • the SBFD information may be combined with previously shared semi-static TDD DL/UL configuration information, and based on this, a gNB or DU may predict that interference due to UL or DL may arrive from a counterpart cell in a specific frequency band at a specific time, and based on the prediction result, the SBFD information may be used to reduce CLI in its own cell.
  • the SBFD configuration transmitted between gNBs or DUs may refer to information that configures specific frequencies for a specific time to be used as DL or UL as a semi-static configuration.
  • This information is cell specific information and may be transmitted in SIB X of the corresponding cell.
  • SBFD may be UE specific information and may be transmitted through information that is not limited to SIB X.
  • the terminals having SBFD capability may recognize that the corresponding cell is a cell that operates with the SBFD configuration and may recognize that a specific frequency band for a specific time is used as DL or UL. Based on this, the terminal may monitor the PDCCH (physical downlink control channel) in the time and frequency domain indicated as DL when transitioning to RRC connected mode or when in an idle/inactive state.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a semi-static SBFD configuration is configured and transmitted to a terminal and also exchanged with a neighboring base station or other DU.
  • the semi-static SBFD may be distinguished into frequency domain information and time domain information, or a combination of frequency domain information indication methods and time domain information indication methods may be configured into one semi-static SBFD configuration information.
  • information in the frequency domain may consider the following options.
  • the frequency domain information can indicate a specific region in frequency by indicating a starting PRB associated with a specific subcarrier spacing (SCS) configuration and an ending PRB.
  • the starting PRB can include a frequency location that is offsetToCarrier PRB units or Hz (or larger) from point A based on the channel bandwidth of the cell.
  • point A can be recognized by the terminal as one of the following definitions.
  • Point A serves as a common reference point for resource block grids and is obtained from:
  • - offsetToPointA for a PCell downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block of the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, expressed in units of resource blocks assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
  • absoluteFrequencyPointA represents the frequency-location of point A expressed as in ARFCN.
  • point A can be a frequency point offset from the lowest subcarrier of the lowest RB (resource block) of SSB (SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel)) (in this case, the network can inform the terminal of the value of offsetToPointA), or it can be a frequency value indicating a separate point A.
  • SSB resource block
  • PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • information in the frequency domain can indicate the starting PRB of Opt 1-1 and indicate frequencies equal to the number of PRBs from the starting PRB.
  • the number of PRBs can indicate the bandwidth of the UL subband.
  • information in the frequency domain can indicate the starting PRB of Opt 1-1 and indicate a value in BW units (e.g., Mega or KHz units) rather than PRB units from the starting PRB. This value can indicate the bandwidth of the UL subband.
  • BW units e.g., Mega or KHz units
  • the information in the frequency domain may indicate the frequency value (or index) of the smallest subcarrier and the frequency value (or index) of the largest subcarrier of the corresponding UL subband, rather than the starting PRB value.
  • the information in the frequency domain can indicate an offset from the center frequency of the channel BW, and a frequency lower than the center frequency by the offset can indicate the starting frequency of the UL subband.
  • the information in the frequency domain can indicate the BW value in units of the number of PRBs or M/K Hz.
  • the area of the DL subband may also be indicated.
  • the DL subband region may mean (e.g., implicitly) the remaining region excluding the UL subband and the GAP region.
  • the region of the GAP may be configured according to the starting frequency value or PRB index of the gap and the ending frequency value or ending PRB index, or may be indicated through the starting frequency value or PRB index and the bandwidth.
  • the DL subband may be explicitly indicated.
  • the DL subband may be indicated in the same manner as the above-described UL subband indicating methods.
  • the starting frequency position or the ending frequency position of the DL subband may be indicated by setting an offset value based on the starting frequency position or the ending frequency position of the UL subband.
  • the frequency region excluding the region of the DL/UL subband may be regarded as a gap.
  • FIG. 9 illustrates various methods for indicating a UL subband according to one embodiment of the present disclosure.
  • the method of representing the time information of the Semi static SBFD can be divided into a method based on the Semi static TDD UL/DL configuration information as Opt 1 or a method based on a case independent of the TDD configuration as Opt 2.
  • the timing information of the semi-static SBFD can be based on the already configured and indicated semi-static TDD DL/UL configuration.
  • the semi-static TDD UL/DL configuration can be composed of a period indicating a set of specific consecutive slots. For each of these slots, it can be configured to indicate DL, UL, or flexible.
  • the semi-static SBFD configuration can include information indicating whether each slot is an SBFD slot or not, based on the consecutive slots corresponding to the period given in the semi-static TDD DL/UL configuration.
  • symbols in the slot may be defined as SBFD symbols.
  • SBFD symbols allow UL and DL terminals to be configured simultaneously according to UL/DL subband information within the symbol, and in fact, DL reception and UL transmission may be scheduled simultaneously from the base station for the terminals.
  • the slot may be referred to as a non-SBFD slot.
  • At least one of the SBFD symbol or the SBFD slot needs to be associated with UL/DL subband information.
  • Information indicating a specific frequency range of the UL/DL subband may be indicated based on at least one of the method for indicating UL subband frequency information or the method for indicating DL subband frequency information described above.
  • the subband frequency information described above may be linked to each slot. For example, if the same UL and DL subband frequency information is allocated to multiple slots, each of the multiple slots may be linked and configured with the corresponding subband frequency information.
  • the TDD information for a particular slot within a period is UL, that slot cannot be an SBFD slot. Furthermore, all symbols in that slot must be non-SBFD symbols. For example, only DL and flexible TDD slots may be configured to include SBFD symbols. The above constraints may apply when the network configures a semi-static SBFD configuration.
  • the method of linking the slots and the SBFD subband setting is as follows.
  • a specific slot within a period of a Semi-static TDD configuration may be designated as a starting slot and an ending slot. If the period is longer than a subframe or a radio frame, the starting slot and the ending slot may be designated by combining a subframe or a radio frame within the period and a slot index within the subframe/radio frame. Alternatively, since period information is already provided, the starting/ending slot may be designated using the slot order or index for the slots within the corresponding period.
  • each 1-bit signal corresponding to each slot within the period may be configured as a bit string of the number of periods, and each bit may indicate whether each slot is an SBFD slot or not.
  • an SBFD symbol is defined in a slot other than an SBFD slot in addition to the configuration of an SBFD slot.
  • the configuration of the SBFD slot described above and the corresponding slot within a period may be linked, and additionally, when an SBFD symbol is defined in a slot other than an SBFD slot, the corresponding slot may be indicated within the period, and in the corresponding slot, the position of the SBFD symbol and at least one of the UL subband configuration information or the DL subband configuration information of the corresponding SBFD symbol may be linked (for example, in addition to the SBFD slot configuration, the SBFD symbol configuration of a non-SBFD slot may be provided as a separate slot configuration and symbol configuration).
  • the configuration of a non-SBFD slot of a corresponding slot and the symbols included therein may be indicated for each slot. As Opt 1-3, in this case, one slot may be linked to the information below.
  • multiple slots are sBFD slots as in the examples described above, and in addition, an independent period other than the period defined in the TDD UL/DL configuration may be considered.
  • a period for the SBFD configuration needs to be defined first.
  • This period may be composed of an SCS and a slot period to which the SBFD configuration applies (for example, a starting slot may be designated using at least one of a specific radio frame or subframe index, and the corresponding period section may be indicated by the number of slots, or an ending slot may be indicated using at least one of a radio frame or subframe index. Instead of an index, an offset of a specific radio frame or subframe may be indicated, or a time value indicating an actual duration based on a specific slot may be indicated).
  • the SBFD slot indication and SBFD symbol indication methods used in Opt 1 may also be used for slots of a given period.
  • FIG. 10 illustrates an example of an SBFD slot and symbol according to one embodiment of the present disclosure.
  • Opt 1-1 of FIG. 10 illustrates a case where a starting slot and an ending slot are additionally designated based on the period in the existing TDD UL/DL semi-static configuration in the aforementioned Opt 1-1. According to one embodiment, this may mean a case where the UL subband/DL subband of each slot is indicated. In this case, this may mean the same SBFD configuration for each SBFD slot.
  • Opt 1-2 of FIG. 10 may mean a case in which, instead of indicating a starting slot and an ending slot in the above-described case, it indicates an SBFD slot within a period as a bit string.
  • Opt 2 of FIG. 10 may mean introducing a separate period and designating specific slots within that period as SBFD slots.
  • the method of opt 1-1 or opt 1-2 described in the previous drawings may be used to designate SBFD slots.
  • FIG. 11 illustrates a signal flow for instructing a terminal to set SBFD through a serving cell according to one embodiment of the present disclosure.
  • a serving cell may transmit SIB1 to the terminal.
  • a DU or CU (central unit) of the serving cell may determine an SBFD semi-static configuration for operating its own cell, and then broadcast the determined SBFD semi-static configuration via SIB x.
  • SIB x may include SIB1.
  • the terminal and the serving cell can establish (or setup) an RRC connection.
  • a terminal that has received broadcast information can perform DL/UL-related operations using the SBFD semi-static configuration together with the TDD UL/DL configuration. For example, if the current slot is a non-SBFD slot and a DL slot in the semi-static TDD UL/DL configuration and the semi-static SBFD configuration of the terminal, the terminal can monitor the PDCCH in the entire DL frequency region. If the current slot is an SBFD slot, the terminal can monitor the PDCCH in the DL subband region. If the current slot is a non-SBFD slot and a UL slot, the terminal can perform transmission using the UL resources allocated to it or the common UL resources.
  • the serving cell may transmit an RRC reset message to the terminal.
  • the network e.g., the serving cell
  • the network may additionally designate a specific (e.g., dedicated) SBFD slot or symbol for each terminal in the SBFD configuration and transmit it to the terminal.
  • the terminal may overwrite terminal-specific information.
  • the terminal may overwrite existing semi-static SBFD information with additionally indicated slots or symbols.
  • the network can perform DL/UL scheduling according to the above-described information and transmit a signal to the terminal.
  • the network can schedule DCI in the PDCCH to the terminal based on the information described above.
  • step (1180) the terminal can perform DL reception and UL transmission operations using the overwritten UL/DL information.
  • each gNB/DU can resolve CLI in the concerned cell.
  • methods for resolving CLI by receiving SBFD settings from neighboring cells in each gNB/DU are described in detail.
  • methods for coordinated scheduling and Tx beam nulling with/without UL muting in this context are described in detail.
  • FIG. 12 illustrates a signal flow for performing coordinated scheduling according to one embodiment of the present disclosure.
  • gNB1 e.g., serving base station
  • step (1220) when a victim/aggressor is determined between gNBs, the victim gNB or the aggressor gNB, or a specific gNB without such distinction, may transmit the semi-static SBFD configuration determined by itself to other associated gNBs.
  • the specific base station may transmit the above-described configuration to other base stations through at least one of an Xn setup request, an Xn setup response, an NG-RAN node configuration update message, or a new Xn message.
  • the transmitted message may include a cell-specific SBFD semi-static configuration together with at least one of cell identification information such as an index, PCI, AFRCN, CGI, etc. for a specific cell, or tdd-UL-DL-ConfigCommon information.
  • cell identification information such as an index, PCI, AFRCN, CGI, etc. for a specific cell, or tdd-UL-DL-ConfigCommon information.
  • the above-described information may be transmitted together with an indicator indicating that it is for the purpose of CLI handling between gNBs.
  • the terminal and gNB1 can establish (or set up) an RRC connection.
  • gNB2 (or gNB1 may also be included) may schedule DL or UL considering the interference level between base stations.
  • the terminal and gNB1 can transmit and receive signals according to scheduling based on a combination of TDD and SBFD settings according to scheduling.
  • step (1220) is described below.
  • a concerned gNB (e.g., gNB2) that has received configuration information may, based on the received information, avoid reception interference from neighboring cells or resource allocation that may cause interference to neighboring cells when scheduling its terminals. At this time, the concerned gNB may also know the identity of the cell providing the potential CLI.
  • the gNB may transmit an indication indicating a request to process the CLI. This indication may also be transmitted via at least one of the Xn setup request, Xn setup response, NG-RAN node configuration update message, or new Xn message.
  • the gNB that received the above-described request information may transmit at least one of a positive response or a general response to the gNB that transmitted the CLI request via an Xn message. If the response information is positive, the gNB that transmitted the CLI request may assume that the CLI level will be reduced to some extent and may perform scheduling for its own terminals. At this time, the gNB may not consider the interference impact on the terminals of its own cell.
  • the gNB that received the request information may transmit, in the response message, the identity of a cell that is affected by CLI due to the cell to which the request information was transmitted when requesting CLI handling among its own cells. This identity may include PCI, AFRCN, or CGI.
  • the response to the CLI request is negative, the gNB that transmitted the CLI request may perform scheduling of its own cell by considering the CLI from the cell that sent the negative response.
  • signal transmission between different DUs within a single gNB may also be possible, rather than between each gNB.
  • the victim DU operating the victim cell and the aggressor DU operating the aggressor cell may each correspond to the gNBs of the embodiments described above.
  • the receiving DU may perform CLI handling operation in its own cell, considering the CLI status of a specific cell related to the corresponding cell and its own cells.
  • the receiving DU may perform coordinated scheduling.
  • an indicator indicating a CLI handling request may be included and transmitted before or during transmission of the SBFD configuration information.
  • the DU receiving this request information may perform CLI handling through its own scheduling, or, if it decides to perform CLI handling, may transmit a positive response or a general response to the CLI request via an F1 message to the DU that sent the CLI request.
  • the DU that sent the CLI request may perform scheduling for its own terminals, assuming that the CLI level will be reduced to some extent. At this time, the DU may not consider the interference impact on the terminals of its own cell.
  • the response message may include and transmit the identity of a cell affected by CLI due to the cell transmitted when requesting the CLI handling among its own cells. The identity may include PCI, AFRCN, or CGI.
  • the DU that sent the CLI request may perform scheduling for its own cell by considering the CLI from the cell that sent the negative response.
  • each DU may transmit the above-described message as an F1 message to the CU, and then the CU may transmit the message to another DU through the CU of another DU (e.g., when the DUs are served by different CUs).
  • the CU may transmit the message directly to another DU (e.g., when the DUs are served by the same CU).
  • the message transmission between DUs and CUs may use either the existing F1 message or a new dedicated F1 message.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow for handling a cell's CLI through DL beam nulling according to SBFD information according to one embodiment of the present disclosure.
  • SBFD configuration information may be transmitted between gNBs or between DUs, and SBFD configuration information and TDD configuration information may be directly transmitted, or an instruction requesting CLI handling may be included in the same message and transmitted before or during transmission of the above-described information.
  • the information included when additionally transmitted may include at least one of cell identity, TDD DL/UL configuration information, semi-static SBFD configuration information, or information on a specific resource that the receiving gNB/DU wants to measure.
  • the measurement resource information may include time and frequency information on a resource through which SSB or NZP-CSI-RS transmitted in the corresponding cell is transmitted, and may include at least one of a resource ID of each resource unit or an ID of a resource set.
  • the measurement resource information may include a type of RS (reference signal) (e.g., SSB or CSI-RS), a quantity value for which measurement is to be performed (e.g., RSRP or RSRQ or RSSI, or Channel state information such as CQI, PMI, RI, etc.), or a threshold value to be used when determining a measurement result (e.g., whether the measurement result value of a previously given quantity exceeds this threshold value should be included in the feedback).
  • a beam index may be included as information on a resource through which each RS is transmitted and a beam that includes the resource and is transmitted in the corresponding cell.
  • step (1340) the cell requesting CLI handling can transmit the RS described above.
  • the cell requesting CLI handling may measure the RS of a given resource.
  • the measurement result may include a CLI by DL from the CLI handling requesting cell in the corresponding time/frequency domain.
  • the cell that is the target of the CLI handling request may report the corresponding measurement result value according to the measurement result.
  • a quantity value may be set as information on a specific resource transmitted together with the SBFD configuration information described above from the cell that requested the CLI handling, and a threshold value may additionally be included. If the above-described information is given, the gNB or DU of the cell that received the CLI handling request may perform measurement with the given quantity and include the result value in the response message.
  • a result value (e.g., measured signal strength) linked to the resource or resource set ID of each RS may be included.
  • a beam index value for a beam through which each resource is transmitted may also be linked and included.
  • the receiving gNB/DU may include an indicator indicating whether it is greater than or less than the threshold value (e.g., if it is greater than or equal to the threshold value, it may be indicated as CLI detected, or if it is not, it may be indicated as not detected).
  • a conditional action of displaying a result in a response message only when it is greater than or equal to a threshold value may also be considered.
  • a directive indicating conditional reporting may be added to the request message.
  • the response message when multiple (e.g., two) threshold values for measured result values are included in the CLI handling request message, the response message may include a CLI high indication when the measured value is greater than the larger threshold value, a CLI medium indication when the measured value is between the larger threshold value and the smaller threshold value, or a CLI low indication when the measured value is less than the smaller threshold value.
  • the message sequence may be the same as that of FIG. 12. The use of an Xn message between CUs or an F1 message through a CU in the case of a DU may also be the same.
  • cell 2 may feed back the measured values of each resource, including the beam index, through an Xn message.
  • this response message may include its own specific cell ID, and this cell may mean a cell within the gNB/DU that the CLI is concerned about through the SBFD configuration information received from cell 1. SBFD semi-static information of this cell may be added to the response message.
  • cell 1 which has received the response message, may perform DL beam nulling by using a method of reducing the signal intensity of a signal transmitted on a specific beam (e.g., methods of making the weight value on the precoding matrix small or 0 in MIMO) if the measured CLI for the specific beam is sufficiently large, taking into account the measured value.
  • cell 1 may use the CSI information fed back through the response message.
  • cell 1 can schedule DL for PDSCH according to DL beam nulling.
  • FIG. 14 illustrates a signal flow for performing UL muting to perform CLI measurement according to SBFD information according to one embodiment of the present disclosure.
  • the basic operation including steps (1410) to (1440) or steps (1460) to (1480) may be similar to the transmission and reception of SBFD setting information described in FIG. 13.
  • step (1450) if information including SBFD semi-static configuration information is transmitted to the gNB or DU of cell 2, the receiving gNB or DU may schedule resources to the terminals, excluding specific UL resources of the terminals serving it, with reference to the measurement resource information. For example, this may be performed for the purpose of making CLI measurement more accurate by avoiding and allocating UL resources of its own (e.g., cell 2) terminals in the time/frequency domain where the resources of cell 1 appear for CLI measurement.
  • the receiving gNB or DU may schedule resources to the terminals, excluding specific UL resources of the terminals serving it, with reference to the measurement resource information. For example, this may be performed for the purpose of making CLI measurement more accurate by avoiding and allocating UL resources of its own (e.g., cell 2) terminals in the time/frequency domain where the resources of cell 1 appear for CLI measurement.
  • cell 2 which has received SBFD configuration information and a CLI handling request message (e.g., Xn message), can schedule UL resources to its terminals by avoiding the corresponding CLI measurement resource locations, taking into account CLI measurement resource information.
  • cell 2 can configure the corresponding UL muting resources to its terminals through an RRCReconfiguration message, or can schedule the UL resources by avoiding the corresponding resources when scheduling them through a PDCCH.
  • cell 2 can perform measurements on the CLI measurement resources more accurately. The measured result value can be fed back to the cell that transmitted the CLI handling request as a response message.
  • the operations of FIG. 14 are described based on signals between gNBs, but can also be applied equally to signals between DUs.
  • SBFD configuration and transmission of CLI handling request and a response signal thereto can be operated through an F1 message.
  • the DU can directly instruct UL resource muting of the UE through scheduling of a PDCCH, but cannot directly instruct UL muting through RRCReconfiguration.
  • the CU can operate by transmitting the determined UL muting pattern information to the CU serving itself, and then, when the CU writes an RRCReconfiguration message, storing the muting pattern information and transmitting it back to the UE.
  • a base station or DU may determine a duplexing configuration for a specific cell and may communicate its SBFD configuration to a base station or DU that determines duplexing for another cell.
  • the SBFD configuration may be a semi-static SBFD configuration and may include UL subband information for at least one of a specific slot or symbol.
  • an instruction requesting CLI processing or removal may be further transmitted before or at the time of the above transmission, and a response thereto may be transmitted and received.
  • the base station or DU that has received the instruction requesting CLI processing or removal may perform its own duplex configuration or scheduling or transmission beam/power control for the terminals it operates based on the received information.
  • the base station or DU that has received the instruction requesting CLI processing or removal may transmit information indicating that it performs the above-described control as a response to the request.
  • the base station or DU that has received the instruction requesting CLI processing or removal may transmit information indicating that it cannot perform the above-described control.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • the one or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors within an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present invention.
  • programs may be stored in a non-volatile memory including random access memory, flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), magnetic disc storage devices, compact disc ROMs (CD-ROMs), digital versatile discs (DVDs) or other forms of optical storage devices, magnetic cassettes, or may be stored in a memory formed by a combination of some or all of these.
  • each configuration memory may include multiple copies.
  • the program may be stored in an attachable storage device that is accessible via a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide local area network (WLAN), a storage area network (SAN), or a combination thereof.
  • a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present invention via an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to a device implementing an embodiment of the present invention.

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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따라, 무선 통신 시스템에서 제1 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 제2 기지국에게, 상기 제1 기지국의 제1 셀과 연관된 준정적(semi-static) SBFD(subband full duplex)를 설정하는 정보 및 빔 측정을 위한 자원을 설정하는 제2 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 제2 기지국으로부터, CLI(cross link interference) 완화(mitigation)를 요청하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 기지국 간의 간섭을 제어하기 위한 방법 및 장치
본 개시는 일반적으로, 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 무선 통신 시스템에서 전송 모드로 인한 셀 간의 간섭을 제거하기 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 3 테라헤르츠(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.
상술한 것과 이동통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 효과적으로 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 하위 밴드 전이중화(subband full duplex)를 고려하는 경우, 셀 간에 발생할 수 있는 cross link 간섭을 제어하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따라, 무선 통신 시스템에서 제1 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 제2 기지국에게, 상기 제1 기지국의 제1 셀과 연관된 준정적(semi-static) SBFD(subband full duplex)를 설정하는 정보 및 빔 측정을 위한 자원을 설정하는 제2 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 제2 기지국으로부터, CLI(cross link interference) 완화(mitigation)를 요청하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예는, 각 셀들이 다른 셀로부터의 간섭 신호를 효과적으로 줄일 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시예는 무선 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 구조를 도시한다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 도시한다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 구조를 도시한다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 도시한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 일반적인 SBFD를 운용하는 셀 간에 inter-cell CLI(cross link interference)의 발생을 도시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 CLI를 제어하기 위한 기지국 간 신호의 흐름을 도시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 UL subband를 지시하는 다양한 방법을 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 슬롯 및 심볼의 일 예시를 도시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 설정을 서빙 셀을 통하여 단말에게 지시하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 coordinated scheduling을 수행하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 정보에 따라 셀의 CLI를 DL beam nulling을 통하여 handling하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 정보에 따라 CLI 측정을 수행하기 위하여 UL muting을 수행하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 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 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, 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 통신 기능을 수행할 수 있는 멀티미디어 시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink, DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로이고, 상향링크는(Uplink, UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 혹은 LTE-A 시스템을 일 예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널 형태를 갖는 다른 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G)(new radio, NR)이 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 시스템에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 이 때, 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. 이 때, 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 수행할 수 있다. 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.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 현재 존재하는 통신표준 가운데 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) 단체에서 정의하는 표준인 5GS 및 NR 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 무선통신망에도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들면, 본 발명은 3GPP 5GS/NR (5세대 이동통신 표준)에 적용할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 구조를 도시한다.
도 1을 참조하면, LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B)(이하 ENB, Node B 또는 기지국)(105, 110, 115, 120)과 이동성 관리 엔티티(Mobility Management Entity, MME)(125) 및 S-GW(Serving-Gateway)(130)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(User Equipment)(이하 UE 또는 단말)(135)은 ENB(105~120) 및 S-GW(130)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 ENB(105~120)는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System) 시스템의 기존 노드 B에 대응될 수 있다. ENB는 UE(135)와 무선 채널로 연결되며, 기존 노드 B보다 복잡한 역할을 수행할 수 있다. LTE 시스템에서, 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽은 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 수행하는 장치가 필요하며, 이를 ENB(105~120)가 담당할 수 있다. 하나의 ENB는 통상 복수 개의 셀들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 100Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 예를 들어, 20MHz 대역폭에서, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 사용할 수 있다. 또한 LTE 시스템은 단말의 채널 상태에 맞추어 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, AMC) 방식을 적용할 수 있다. S-GW(130)는 데이터 베어러(bearer)를 제공하는 장치이며, MME(125)의 제어에 따라, 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. MME는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수 개의 기지국들과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 도시한다.
도 2를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 ENB에서 각각 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol, PDCP)(205, 240), 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(210, 235), 매체 액세스 제어(Medium Access Control, MAC)(215, 230)로 이루어질 수 있다. PDCP는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. PDCP의 주요 기능은 아래와 같이 요약될 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 순서 재정렬 기능(For split bearers in DC (only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(210, 235)는 PDCP 패킷 데이터 유닛(Packet Data Unit, PDU)을 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행할 수 있다. RLC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ (only for AM data transfer))
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs (only for UM and AM data transfer))
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs (only for AM data transfer))
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs (only for UM and AM data transfer)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection (only for UM and AM data transfer))
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection (only for AM data transfer))
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer))
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
MAC(215, 230)은 하나의 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. MAC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks (TB) delivered to/from the physical layer on transport channels)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
물리 계층(220, 225)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 구조를 도시한다.
도 3을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR 또는 5g)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B)(이하 NR gNB 또는 NR 기지국)(310)과 차세대 무선 코어 네트워크(New Radio Core Network)(NR CN)(305)로 구성될 수 있다. 차세대 무선 사용자 단말(New Radio User Equipment)(NR UE 또는 단말)(315)은 NR gNB(310) 및 NR CN(305)을 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 3에서 NR gNB(310)는 기존 LTE 시스템의 eNB(Evolved Node B)에 대응될 수 있다. NR gNB는 NR UE(315)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서, 모든 사용자 트래픽은 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이와 같은 스케줄링은 NR NB(310)가 담당할 수 있다. 하나의 NR gNB는 복수 개의 셀들을 제어할 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서, 일반적인 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위하여, 일반적인 최대 대역폭 이상의 대역폭이 적용될 수 있다. 또한, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한, 차세대 시스템은, 단말의 채널 상태에 맞추어 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식이 적용될 수 있다. NR CN(305)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수 개의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN이 MME(325)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME는 LTE 기지국인 eNB(330)과 연결될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 도시한다.
도 4를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol, SDAP)(401, 445), NR PDCP(405, 440), NR RLC(410, 435), NR MAC(415, 430) 및 NR PHY (420, 425)으로 이루어진다.
NR SDAP(401, 445)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향링크와 하향링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향링크와 하향링크에 대해서 QoS flow ID를 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs)
SDAP 계층 장치에 대해 단말은 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지를 통해, 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, 단말은, SDAP 헤더의 비접속 계층(Non-Access Stratum, NAS) QoS(Quality of Service) 반영 설정 1비트 지시자(예를 들어, NAS reflective QoS)와, 접속 계층 (Access Stratum, AS) QoS 반영 설정 1비트 지시자(예를 들어, AS reflective QoS)로, 단말이 상향링크와 하향링크의 QoS 플로우(flow)와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케줄링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP(405, 440)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상술한 내용에서, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 의미할 수 있다. NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 순서를 고려하지 않고 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(410, 435)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치는, 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) RLC PDU들을 수신하는 순서대로 처리하여 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 장치가 세그먼트(segment)를 수신할 경우에는, 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 세그먼트들을 수신하여, 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 이를 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고, NR MAC 계층에서 기능을 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(415, 430)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(420, 425)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한다.
도 5를 참조하면, 단말은 RF(Radio Frequency) 처리부(510), 기저대역(baseband) 처리부(520), 저장부(530), 제어부(540)를 포함한다.
RF 처리부(510)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. RF 처리부(510)는 상기 기저대역 처리부(520)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF 처리부(510)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 도 5를 참조하여, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 단말은 복수 개의 안테나들을 포함할 수 있다. 또한, RF 처리부(510)는 복수 개의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF 처리부(510)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, 상기 RF 처리부(510)는 복수 개의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 RF 처리부는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
기저대역 처리부(520)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역 처리부(520)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역 처리부(520)는 RF 처리부(510)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역 처리부(520)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성하고, 상기 복소 심볼들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심볼들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역 처리부(520)는 RF 처리부(510)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심볼 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform)를 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
기저대역 처리부(520) 및 RF 처리부(510)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역 처리부(520) 및 RF 처리부(510)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 기저대역 처리부(520) 및 RF 처리부(510) 중 적어도 하나는 서로 다른 복수 개의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 복수 개의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 기저대역 처리부(520) 및 상기 RF 처리부(510) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(super high frequency, SHF)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
저장부(530)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(530)는 제2 무선 접속 기술을 이용하여 무선 통신을 수행하는 제2 접속 노드에 관련된 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(530)는 제어부(540)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(540)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(540)는 기저대역 처리부(520) 및 RF 처리부(510)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(540)는 저장부(540)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(540)는 적어도 하나의 프로세서(processor)(또는 컨트롤러)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(540)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따라, 제어부(540)는 이하 서술되는 다양한 동작들을 수행하기 위하여 구성될 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 기지국은 RF 처리부(610), 기저대역 처리부(620), 백홀통신부(630), 저장부(640), 제어부(650)를 포함하여 구성된다.
RF 처리부(610)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. RF 처리부(610)는 기저대역 처리부(620)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF 처리부(610)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 도 6을 참조하여, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 제1 접속 노드는 복수 개의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF 처리부(610)는 복수 개의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF 처리부(610)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF 처리부(610)는 복수 개의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. RF 처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
기저대역처리부(620)는 제1 무선 접속 기술의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역 처리부(620)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역 처리부(620)는 RF 처리부(610)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역 처리부(620)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성하고, 복소 심볼들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심볼들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역 처리부(620)는 RF 처리부(610)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심볼 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 기저대역 처리부(620) 및 RF 처리부(610)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역 처리부(620) 및 RF 처리부(610)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
상기 백홀통신부(630)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 백홀통신부(630)는 주기지국에서 다른 노드(예를 들어, 보조기지국, 코어망 등)로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 상기 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(640)는 주기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(640)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(640)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(640)는 제어부(650)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(650)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(650)는 기저대역 처리부(620) 및 RF 처리부(610)을 통해 또는 백홀통신부(630)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(650)는 저장부(640)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(650)는 적어도 하나의 프로세서(또는 컨트롤러)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따라, 제어부(650)는 이하 서술되는 다양한 동작들을 수행하기 위하여 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따라, Release 15 NR의 기본적인 이중화(duplexing) 방식은 TDD(time division duplex)와 FDD(frequency division duplex)를 포함할 수 있다. 특히 TDD의 경우, 동적(dynamic) TDD를 포함하며, 기지국은 셀 기반의 준-정적(semi-static) TDD 설정을 운용할 수 있고, 슬롯 별 및 그 슬롯 내부의 심볼 별 DL/UL/flexible 지시를 SIB1(system information block 1)에 포함하여 전송할 수 있다. 기지국은 단말마다 추가적으로 설정을 더 할 수 있으며, 이미 주어진 flexible 심볼을 DL 또는 UL로 식별할 수 있도록 추가로 지시할 수 있다. 그로 인해 단말마다 DL/UL 설정은 심볼 기준으로 서로 다르게 설정될 수 있다. 이 방식을 통하여, 기지국은 단말 별/셀 별로 UL/DL 트래픽에 적응적인 스케줄링을 할 수 있으며, UL의 경우, 커버리지 확대(coverage extension)라는 효과를 달성할 수도 있다.
상술한 TDD 시스템에 대비하여, Release 19에서는 SBFD(subband full duplex)라는 이중화(duplexing) 방식이 추가로 도입되었다. SBFD는 기존 TDD의 설정에 더하여, DL 또는 flexible slot 또는 심볼에 대해, UL subband 및 DL subband의 주파수 영역이 별도로 지정될 수 있다. 그에 따라, 하나의 SBFD 심볼에 대하여, UL subband에서는 특정 단말에에게 UL 자원이 할당될 수 있고, DL subband에서는 다른 어떤 단말에게 DL 자원이 할당될 수 있다. 그에 따라 하나의 셀에서 하나의 심볼 또는 슬롯에서 UL과 DL이 공존할 수 있다.
그러나, 기존의 dynamic TDD의 경우, 셀 간 frame sync가 맞지 않을 수 있거나, TDD 설정이 서로 다를 경우, UL과 DL 이 동시에 발생할 수 있어, 그에 따른 셀 간 단말 또는 셀의 기지국 간 간섭이 발생할 수 있다. 이에 더해 SBFD가 고려될 경우, 이미 하나의 셀에서 intra-cell 자체에 legacy 단말과 SBFD capable 단말 간의 간섭이 발생할 수 있고, inter-cell 간 간섭도 존재할 수 있으며, 그 간섭의 정도는 기존 TDD를 통한 단순 DL/UL의 설정에 의한 간섭보다 더 크고, dynamic하게 바뀔 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 일반적인 SBFD를 운용하는 셀 간에 inter-cell CLI(cross link interference)의 발생을 도시한다.
도 7은 기지국 1(예를 들어, 셀 1)과 UE 1 간의 신호 송수신을 위한 자원 그리드, 기지국 2(예를 들어, 셀 2)와 UE 2 간의 신호 송수신을 위한 자원 그리드, 및 각 신호 송수신에 따라 발생하는 기지국 간 간섭(예를 들어, DL-UL 간섭)의 일 예시를 도시한다.
도 7을 참조하여, 셀 1의 UE 1을 위한 DL 신호는, 기지국이 셀 2의 UE 2로부터의 UL 신호를 수신할 때, 간섭 신호가 될 수 있다. 이 상황에서, 셀 2는 피해자 셀(victim cell)이 되고, 셀 1은 공격자 셀(aggressor cell)이 될 수 있다. victim 셀은, aggressor 셀로 인하여 불필요한 간섭 신호를 수신하는 기지국을 의미할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 CLI를 제어하기 위한 기지국 간 신호의 흐름을 도시한다. 보다 구체적으로, 도 8을 참조하여, NR 시스템에서 수행되는 CLI를 관리하기 위한 신호의 흐름이 도시된다.
도 8을 참조하여, 기존 dynamic TDD의 셀 간에도 UL/DL의 동시간대 공존이 가능한 바, 이러한 경우, 특정 단말로부터의 송신 신호가 이웃 셀의 수신에게 간섭이 될 수 있고, 또는 이웃 셀의 DL 신호가 특정 단말의 DL 수신에게 간섭이 될 수도 있다. 이러한 간섭의 발생 등을 기지국 간에 공유하기 위하여, 기지국 간 특정 신호를 송수신할 수 있다.
단계(810)에서, 기지국 1은 Xn setup request 또는 Xn setup response 메시지 또는 NG-RAN node configuration update 메시지 내에 intended TDD DL-UL configuration을 셀 별로 포함하여, 기지국 2(예를 들어, concerned gNB)에게 전달할 수 있다. 도 8은 기지국 1이 전송하는 설정 정보가 포함하는 구체적인 IE(information element)들을 함께 도시한다. 이에 따라, 단계(820)에서 기지국 2는 스케줄링을 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따라, inter-cell 간의 간섭을 제거하기 위하여, 각 셀을 운용하는 기지국들 또는 DU(distributed unit)들 간에 SBFD와 관련된 설정 정보가 공유될 수 있다. SBFD 정보는 기존에 공유되던, semi-static TDD DL/UL 설정 정보와 결합될 수 있으며, 이에 기반하여 특정 시점의 특정 주파수 대역에서 상대방 셀로부터 UL 또는 DL로 인한 간섭이 도달할 수 있다는 것을 gNB 또는 DU는 예측할 수 있고, 예측 결과를 기반으로 자신의 셀에서 CLI를 줄이고자 하는데 SBFD 정보를 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들 중, gNB 또는 DU 간에 전달되는 SBFD 설정은, semi-static configuration으로서, 특정 시간의 특정 주파수들을 DL 또는 UL로 사용하도록 설정하는 정보를 의미할 수 있다. 이 정보는 cell specific 정보인 바, 해당 셀의 SIB X에서 전송될 수 있다. 물론 이는 예시일 뿐, SBFD는 UE specific 정보일 수 있으며, SIB X에 제한되지 않는 정보를 통해 전송될 수도 있다. 이 정보를 수신한 단말들 중, SBFD capability가 있는 단말들은, 해당 셀이 SBFD 설정으로 운용되는 셀임을 알 수 있고, 특정 시간의 특정 주파수 대역이 DL 또는 UL로 사용되는 것을 알 수 있다. 단말은 이에 기반하여, RRC connected 모드로 천이하는 경우, 또는 idle/inactive 상태에 있는 경우, DL로 표기된 시간 및 주파수 영역에서 PDCCH(physical downlink control channel)를 모니터링할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따라, 상술한 내용을 위하여, semi-static SBFD 설정이 구성되어 단말에게 전달되고, 이웃 기지국 또는 다른 DU와도 교환되는 다양한 방안들을 제안한다.
일 실시예에 따라, Semi-static SBFD는 주파수 영역의 정보와 시간 영역의 정보로 구별될 수 있으며, 또는 주파수 영역의 정보 지시 방법들과 시간 영역 지시 방법들 간의 조합이 하나의 semi-static SBFD 설정 정보로 구성될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따라, 주파수 영역의 정보는, UL subband를 지시하는 것으로서, 아래의 옵션들이 고려될 수 있다.
Opt 1-1로서, 주파수 영역의 정보는, 특정 SCS(subcarrier spacing) 설정과 연계된 starting PRB를 지시하고, ending PRB를 지시하여 주파수 상의 특정 영역을 지시할 수 있다. 이 경우, starting PRB는 해당 셀의 channel bandwidth를 기준으로 point A로부터 offsetToCarrier만큼의 PRB unit만큼, 또는 Hz만큼 떨어진(또는 더 큰), 주파수 위치를 포함할 수 있다. 여기서 point A는 다음의 정의 중 하나로서 단말이 인지할 수 있다.
포인트 A는 자원 블록 그리드의 공통 기준점 역할을 하며 이하에서 획득될 수 있다(Point A serves as a common reference point for resource block grids and is obtained from):
- PCell 하향링크의 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말이 사용하는 SS/PBCH 블록의 최하위 자원 블록의 최하위 부반송파와 포인트 A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1의 경우 15kHz 부반송파 간격, FR2의 경우 60kHz 부반송파 간격을 가정하여 자원 블록 단위로 표현된다(offsetToPointA for a PCell downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block of the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, expressed in units of resource blocks assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2);
- absoluteFrequencyPointA의 주파수 위치를 나타내는 다른 모든 경우의 absoluteFrequencyPointA는 ARFCN에서와 같이 표현된다(absoluteFrequencyPointA for all other cases where absoluteFrequencyPointA represents the frequency-location of point A expressed as in ARFCN).
예를 들어, 포인트 A는 SSB(SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel))의 가장 낮은 RB(resource block)의, 가장 낮은 subcarrier에서 offset만큼 떨어진 주파수 지점이 되거나 (이 경우, offsetToPointA의 값을 네트워크가 단말에게 알려줄 수 있다), 별도의 point A를 지시하는 주파수 값이 될 수 있다.
Opt 1-2로서, 주파수 영역의 정보는, opt 1-1의 starting PRB를 지시하고, starting PRB로부터 PRB 개수만큼의 주파수를 지시할 수 있다. 이 때 PRB 개수는 UL subband의 bandwidth를 지시할 수 있다.
Opt 1-3으로서, 주파수 영역의 정보는, opt 1-1의 starting PRB를 지시하고 starting PRB로부터 PRB 단위가 아닌 BW 단위(예를 들어, Mega 또는 KHz 단위)의 값을 지시할 수 있다. 이 값은 UL subband의 bandwidth를 지시할 수 있다.
Opt 2-1로서, 주파수 영역의 정보는, starting PRB 값이 아닌, 해당 UL subband의 가장 작은 subcarrier의 주파수 값(또는 index)과 가장 큰 subcarrier의 주파수 값(또는 index)을 지시할 수 있다.
Opt 2-2로서, 주파수 영역의 정보는, channel BW의 center frequency에서의 offset을 지시할 수 있으며, center frequency로부터 offset만큼 낮은 값의 주파수는 UL subband의 시작 주파수를 의미할 수 있다. 그리고, 주파수 영역의 정보는, BW 값을 PRB 개수 또는 M/K Hz 단위로 알려줄 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따라, DL subband의 영역 또한 지시될 수 있다.
일 실시예에 따라, 주파수 영역의 정보가 만약 주파수 GAP(예를 들어, UL 및 DL subband 사이의 주파수 영역)을 지시할 경우, DL subband 영역은 UL subband와 GAP 영역을 제외한 나머지 영역을 의미할 수 있다(예를 들어, implicit). GAP의 영역은 gap의 시작 주파수 값 또는 PRB index 와 ending 주파수 값 또는 ending PRB index에 따라 구성되거나, 시작 주파수 값 또는 PRB index와 bandwidth를 통해 지시될 수 있다.
일 실시예에 따라, 주파수 영역의 정보가 만약 주파수 Gap을 지시하지 않는 경우, DL subband는 명시적으로 지시될 수 있다. 이 경우, 상술한 UL subband를 지시하는 방법들과 동일하게 DL subband는 지시될 수 있다. 또는, UL subband의 starting 주파수 위치 또는 ending 주파수 위치에 기반하여 offset 값이 설정되어 DL subband의 starting 주파수 위치 또는 ending 주파수 위치가 지시될 수도 있다. 이 경우, DL/UL subband의 영역을 제외한 주파수 영역은 GAP으로 간주될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 UL subband를 지시하는 다양한 방법을 도시한다.
다양한 실시예들에 따라, Semi static SBFD의 시간 정보를 나타내는 방법은, Opt 1으로서 Semi static TDD UL/DL 설정 정보를 기반으로 하는 방법 또는 Opt 2로서 TDD 설정과 독립적인 경우를 기반으로 하는 방법으로 구분될 수 있다.
Opt 1의 경우, Semi static SBFD의 시간 정보는, 이미 설정되고 지시된 semi-static TDD DL/UL 설정에 기반할 수 있다. Semi-static TDD UL/DL 설정은 특정한 연속된 슬롯들의 집합을 지시하는 period로 구성될 수 있다. 이 슬롯들의 집합에 대하여, 각 슬롯 별로, DL 또는 UL 또는 flexible을 지시하도록 설정될 수 있다. Semi-static SBFD 설정은, semi-static TDD DL/UL 설정에서 주어지는 period에 대응하는 연속된 slot에 기반하여 해당 slot 별로 SBFD 슬롯인지 아닌지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, SBFD 슬롯의 경우, 그 슬롯에 있는 심볼들은 SBFD 심볼로 정의될 수 있다. SBFD 심볼은 해당 심볼 내에서 UL/DL subband 정보에 따라 UL 단말과 DL 단말이 동시에 설정될 수 있으며, 실제로 해당 단말들에 대하여 기지국으로부터 동시에 DL 수신과, UL 송신이 스케줄링될 수 있다. non-SBFD 심볼이 하나라도 슬롯에 존재한다면, 해당 슬롯은 non-SBFD 슬롯으로 지칭될 수 있다. SBFD 심볼 또는 SBFD 슬롯 중 적어도 하나는 UL/DL subband 정보와 연계될 필요가 있다. UL/DL subband의 특정 주파수 영역을 지시하는 정보들은, 구체적으로 상술한 UL subband 주파수 정보를 지시하는 방법 또는 DL subband 주파수 정보를 지시하는 방법 중 적어도 하나에 기반하여 지시될 수 있다.
일 실시예에 따라, 만약 슬롯이 SBFD 슬롯인 경우, 각 슬롯 별로 상술한 subband 주파수 정보가 연계될 수 있다. 예를 들어, 만약 복수 개의 슬롯들에 대한 동일한 UL 및 DL subband 주파수 정보가 할당될 경우, 복수 개의 슬롯들 각각과 해당 subband 주파수 정보가 연계되어 구성될 수 있다.
일 실시예에 따라, 만약 period 내의 특정 슬롯의 TDD 정보가 UL인 경우, 해당 슬롯은 SBFD 슬롯이 될 수 없다. 또한 해당 슬롯의 모든 심볼들은 non-SBFD 심볼일 필요가 있다. 예를 들어, DL 및 flexible TDD 슬롯만이 SBFD 심볼을 포함하도록 설정받을 수 있다. 상술한 제약은 네트워크가 semi-static SBFD 설정을 구성할 때 적용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 상술한 방안들 중 다중 슬롯이 SBFD 슬롯이며, 이들에게 동일한 SBFD subband 설정이 적용되는 경우, 해당 슬롯과 SBFD subband 설정이 연계되는 방법은 아래와 같다.
일 실시예에 따라, Opt 1-1으로서, Semi-static TDD 설정의 period 내에 특정 슬롯은, starting slot과 ending slot으로 지시될 수 있다. Period가 subframe 또는 radio frame보다 긴 경우, period 내의 subframe 또는 radio frame과, 그 subframe/radio frame 내에서의 slot index 가 조합되어 starting slot과 ending slot이 지시될 수 있다. 또 다른 방법으로는, period 정보가 이미 주어져 있는 바, 해당 period 상의 슬롯들에 대한 슬롯 순서 또는 index를 사용하여, starting/ending slot이 지시될 수 있다.
일 실시예에 따라, Opt 1-2로서, Semi-static TDD 설정의 period 내에 SBFD 슬롯들에 대하여, starting/ending slot으로 연속적인 slot 그룹이 지시되는 것이 아닌, 불연속적인 슬롯들로 구성된 SBFD 슬롯이 지시되는 경우, 해당 period 내의 각 슬롯에 대응하는 1bit 신호 각각이 해당 period 개수만큼의 bit string으로 구성될 수 있고, 각 bit는 각각의 슬롯이 SBFD 슬롯인지 아닌지 여부를 지시할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상술한 경우 (SBFD 슬롯을 지시하는 방법)들에 추가하여, SBFD 슬롯의 설정 외에, SBFD 슬롯이 아닌 슬롯에서 SBFD 심볼이 정의되는 경우가 있을 수 있다. 이때는, 상술한 SBFD 슬롯의 설정과 period 내의 해당 슬롯이 연계될 수 있고, 추가적으로 SBFD 슬롯이 아닌 슬롯에서 SBFD 심볼이 정의되는 경우, 해당 슬롯이 period 내에서 지시되고, 해당 슬롯에서, SBFD 심볼의 위치와 해당 SBFD 심볼의 UL subband 설정 정보 또는 DL subband 설정 정보 중 적어도 하나가 연계될 수 있다(예를 들어, SBFD slot 설정에 추가하여, non-SBFD 슬롯의 SBFD 심볼 설정이 별도의 slot 설정 및 symbol 설정으로 제공될 수 있다). 이에 반하여, 슬롯 별로 해당 슬롯의 non-SBFD 슬롯 및 그 안에 포함된 심볼의 구성이 지시될 수도 있다. Opt 1-3로서, 이러한 경우, 하나의 슬롯은 아래의 정보와 연계될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, Opt 2로서, 상술한 예시들처럼 다중 슬롯이 sBFD 슬롯이며, 이에 더하여 TDD UL/DL 설정에서 정의된 period가 아닌 독립된 period가 고려될 수도 있다. 이 경우, 우선 SBFD 설정을 위한 period가 먼저 정의될 필요가 있다. 이 period는 해당 SBFD 설정이 적용되는 SCS 및 slot period(예를 들어, starting slot을 특정 radio frame 또는 subframe index 중 적어도 하나를 사용하여 지정할 수 있다. 그리고 해당 period 구간을 slot의 개수로 지시하거나 또는, ending slot을 radio frame 또는 subframe index 중 적어도 하나를 사용하여 지시할 수 있다. Index 대신, 특정 radio frame 또는 subframe의 offset으로 지시될 수 있다. 또는 특정 slot에 기반하여 실제 duration을 의미하는 시간 값을 지시할 수도 있다.)로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따라, 주어진 period의 slot 들에 대하여 opt 1에서 사용되는 SBFD 슬롯 지시 및 SBFD 심볼 지시 방법들이 사용될 수도 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 슬롯 및 심볼의 일 예시를 도시한다.
일 실시예에 따라, 도 10의 Opt 1-1은, 상술한 opt 1-1에서 기존 TDD UL/DL의 semi static 설정에서의 period에 기반하여 starting slot과 ending slot이 추가로 지정된 경우를 도시한다. 일 실시예에 따라, 각 slot들의 UL subband/DL subband이 지시되는 경우를 의미할 수 있다. 이 때, 이는 각 SBFD 슬롯 별 동일한 SBFD 설정을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 10의 Opt 1-2는, 상술한 경우에서 starting slot과 ending slot의 지시 대신, bit string으로 period 내에 SBFD 슬롯임을 지시하는 경우를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 10의 Opt 2는, 별도의 period를 도입하고 해당 period의 특정 slot들을 SBFD 슬롯으로 지시하는 경우를 의미할 수 있다. 이 경우, 이전 도면들에서 상술한 opt 1-1 또는 opt 1-2의 방법이 SBFD 슬롯의 지시에 사용될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 설정을 서빙 셀을 통하여 단말에게 지시하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
단계(1110)에서, 서빙 셀(예를 들어, 셀 1)은 단말에게 SIB1을 전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, 서빙 셀의 DU 또는 CU(central unit)는, 자기 셀을 운용하는 SBFD semi-static 설정을 결정한 후, SIB x를 통하여, 결정된 SBFD semi-static 설정을 방송할 수 있다. 여기서, SIB x는 SIB1을 포함할 수 있다.
단계(1120)에서, 단말과 서빙 셀은 RRC 연결을 설립(또는 셋업(setup))할 수 있다.
단계(1130)에서, 방송 정보를 수신한 단말은, TDD UL/DL 설정과 함께, SBFD semi-static 설정을 사용하여, DL/UL 관련 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 해당 단말의 semi static TDD UL/DL 설정 및 semi-static SBFD 설정 상, 현재 슬롯이 non-SBFD 슬롯이고 DL 슬롯이면, 단말은 전 DL 주파수 영역에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다. 만약 현재 슬롯이 SBFD 슬롯이면, 단말은 DL subband 영역에서 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 만약 non-SBFD 슬롯이고 UL 슬롯이면, 단말은 자신에게 할당되거나, 공용 UL 자원을 사용하여 전송을 수행할 수 있다.
단계(1140)에서, 서빙 셀은 단말에게 RRC 재설정 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, 예를 들어, 네트워크(예를 들어, 서빙 셀)는 SBFD 설정에 단말 별 특정(예를 들어, 전용) SBFD 슬롯 또는 심볼을 추가적으로 지정할 수 있고, 이를 단말에게 전송할 수 있다.
단계(1150)에서, 단말은 단말 별 특정 정보를 overwrite할 수 있다. 일 실시예에 따라, 예를 들어, 단말은 기존 semi-static SBFD 정보에, 추가로 지시된 슬롯 또는 심볼을 overwriting 할 수 있다.
단계(1160)에서, 네트워크는 상술한 정보들에 따라 DL/UL 스케줄링을 수행하여 단말에게 신호를 전송할 수 있다.
단계(1170)에서, 네트워크는 상술한 정보들에 기반하여, 단말에게 PDCCH 내의 DCI를 스케줄링할 수 있다.
단계(1180)에서, 단말은 overwritten된 UL/DL 정보들을 사용하여, DL 수신 및 UL 송신 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, gNB/DU 간의 SBFD 설정의 교환을 통하여, 각 gNB/DU는 concerned 셀에서, CLI를 해결할 수 있다. 이하, 각 gNB/DU에서 이웃 셀의 SBFD 설정을 수신하여, CLI 해결하는 방법들이 구체적으로 서술된다. 특히, 이러한 관계에서 coordinated scheduling, Tx beam nulling with/without UL muting의 방법이 구체적으로 서술된다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 coordinated scheduling을 수행하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
단계(1210)에서, gNB1(예를 들어, 서빙 기지국)은 단말에게 tdd 관련 설정 정보 또는 SBFD 관련 설정 정보 중 적어도 하나를 전송할 수 있다.
단계(1220)에서, gNB 간에 victim/aggressor가 결정되는 경우, victim gNB 또는 aggressor gNB, 또는 그러한 구분 없이 특정 gNB는 자신이 결정한 semi-static SBFD 설정을 연관된 다른 gNB에게 전송할 수 있다. 이 때, 특정 기지국은 다른 기지국에게, 상술한 설정을 Xn setup request 또는 Xn setup response 또는 NG-RAN node configuration update 메시지 또는 신규 Xn 메시지 중 적어도 하나를 통해 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, 전송되는 메시지는, 특정 셀에 대한 index, PCI, AFRCN, CGI 등의 셀 구분 정보, 또는 tdd-UL-DL-ConfigCommon 정보 중 적어도 하나와 함께, cell specific SBFD semi-static configuration을 포함할 수 있다. 이 때, 상술한 정보는, gNB 간의 CLI handling을 위한 목적이라는 것을 지시하는 지시자가 함께 연계되어 전송될 수 있다.
단계(1230)에서, 단말과 gNB1은 RRC 연결을 설립(또는 셋업)할 수 있다.
단계(1240)에서, gNB2(또는 gNB1도 포함될 수 있음)는 기지국 간 간섭 레벨을 고려하여, DL 또는 UL을 스케줄링할 수 있다.
단계(1250)에서, 단말과 gNB1은 스케줄링에 따라 TDD 및 SBFD 설정의 조합에 기반한 스케줄링에 따라 신호를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 단계(1220)에 관하여 구체적인 예시들이 이하 서술된다.
일 실시예에 따라, 설정 정보를 수신한 concerned gNB(예를 들어, gNB2)는 수신한 정보를 기반으로, 자신의 단말들의 스케줄링시, 이웃 셀로부터의 수신 간섭을 회파하거나 또는 이웃 셀에 간섭을 줄 수 있는 자원 할당을 회피할 수 있다. 이 때, concerned gNB는 잠재적 CLI를 주는 셀의 identity를 알 수도 있다.
일 실시예에 따라, SBFD 설정의 전달 전, 또는 SBFD 설정의 전달 시, gNB는 CLI를 처리해달라는 요청을 의미하는 지시자를 포함하여 전달할 수 있다. 이러한 지시자도 역시 Xn setup request 또는 Xn setup response 또는 NG-RAN node configuration update 메시지 또는 신규 Xn 메시지 중 적어도 하나를 통해 전달될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상술한 요청 정보를 수신한 gNB는 자신의 스케줄링을 통한 CLI handling이 가능하다고 판단하거나, 또는 CLI handling을 수행하기로 결정하면, 그에 대한 positive response 또는 일반 response 중 적어도 하나를 Xn 메시지를 통하여 CLI 요청을 전송한 gNB에게 전달할 수 있다. response 정보가 긍정적일 경우, CLI 요청을 보낸 gNB는 어느 정도 CLI 레벨이 줄어들 것을 가정할 수 있고, 자신의 단말들에 대한 스케줄링을 수행할 수 있다. 이 때, gNB는 자신의 셀의 단말들에 대한 간섭 영향을 고려하지 않을 수 있다. 요청 정보를 수신한 gNB는 response 메시지에, 자신의 셀 중, CLI handling을 요청할 때, 요청 정보가 전달된 셀로 인하여 CLI 영향을 받는 셀의 identity를 포함하여 전달할 수 있다. 이 identity는 PCI, AFRCN, 또는 CGI 등을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 만약 CLI 요청에 대한 응답이 부정적인 경우, CLI 요청을 보낸 gNB는 부정 응답을 보낸 셀로부터의 CLI를 고려하여 자신의 셀의 스케줄링을 수행할 수 있다.
또다른 실시예에 따라, 상술한 경우, 각 gNB 간의 신호가 아니라, 하나의 gNB 내에 서로 다른 DU 간에 신호의 전달도 가능할 수 있다. 이 경우, vicitim cell을 운용하는 victim DU와 aggressor cell을 운용하는 aggressor DU는 각각 상술한 실시예들의 gNB들과 대응될 수 있다. 예를 들어, 하나의 DU가 셀 정보, (intended)TDD DL/UL 설정 정보, 또는 semi-static SBFD 설정 정보를 다른 DU에게 전달하는 경우, 수신 DU는 해당 셀과 자신의 셀들 중, 관련된 특정 셀에 대한 CLI 상태를 고려하여, 자신의 셀에서 CLI handling 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 수신 DU는 coordinated scheduling을 수행할 수 있다. 또한, SBFD 설정 정보의 전달 전 또는 전달 시, CLI handling 요청을 지시하는 지시자가 포함되어 전달될 수 있다. 이 요청 정보를 수신한 DU는 자신의 스케줄링을 통한 CLI handling을 수행할 수 있거나, CLI handling을 하기로 결정한 경우, 그에 대한 positive response 또는 일반 response를 F1 메시지를 통하여 CLI 요청을 보낸 DU에게 전달할 수 있다.
일 실시예에 따라, response 정보가 긍정적일 경우, CLI 요청을 보낸 DU는 어느 정도 CLI 레벨이 줄어들 것을 가정하고, 자신의 단말들에 대한 스케줄링을 수행할 수 있다. 이 때, DU는 자신의 셀의 단말들에 대한 간섭 영향을 고려하지 않을 수 있다. 일 실시예에 따라, response 메시지에, 자신의 셀 중, 상기 CLI handling을 요청할 때, 전달된 셀로 인하여 CLI 영향을 받는 셀의 identity가 포함되어 전달될 수 있다. identity는 PCI, AFRCN, 또는 CGI 등을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 만약 CLI 요청에 대한 응답이 부정적인 경우, CLI 요청을 보낸 DU는 부정 응답을 보낸 셀로부터의 CLI를 고려하여 자신의 셀의 스케줄링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, DU 간 신호의 경우, DU 간의 직접 전달이 아니라, 각 DU가 CU에게 F1 메시지로서 상술한 메시지를 전달한 뒤, CU가 다른 DU의 CU를 통해 다른 DU에게 전달(예를 들어, DU가 서로 다른 CU로부터 서빙을 받는 경우)할 수 있다. 또는, CU가 다른 DU에게 직접(예를 들어, DU가 서로 같은 CU로부터 서빙을 받는 경우) 전달할 수도 있다. DU와 CU 간의 메시지 전달은, 기존 F1 메시지 또는 새로운 dedicated F1 메시지가 사용될 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 정보에 따라 셀의 CLI를 DL beam nulling을 통하여 handling하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
도 13을 참조하여, 단계(1310) 내지 단계(1330)는, 도 12의 경우와 같이, SBFD 설정 정보는 gNB 간에 전달되거나, DU 간에 전달될 수 있으며, 직접적으로 SBFD 설정 정보 및 TDD 설정 정보가 전달되거나, 상술한 정보의 전달 전 또는 전달 시, 동일한 메시지에 CLI handling을 요청하는 지시자가 함께 포함되어 전달될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 추가적으로 전달되는 경우 포함되는 정보는, 셀 identity, TDD DL/UL 설정 정보, semi-static SBFD 설정 정보, 또는 수신 gNB/DU가 측정하길 원하는 특정 자원의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 측정 자원 정보는, 해당 셀에서 전송하는 SSB 또는 NZP-CSI-RS 가 전송되는 자원의 시간 및 주파수 정보를 포함할 수 있으며, 각 자원 단위의 resource ID 또는 resource set의 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한 측정 자원 정보는, RS(reference signal)의 타입(예를 들어, SSB 또는 CSI-RS), 측정을 수행할 quantity 값(예를 들어, RSRP 또는 RSRQ 또는 RSSI, 또는 CQI, PMI, RI 등의 Channel state information 등), 또는 측정 결과를 판단할 때 사용될 임계 값(예를 들어, 이전에 주어진 quantity의 측정 결과 값이 이 임계 값을 넘는지 여부를 피드백에 포함해야 한다)을 포함할 수 있다. 추가적으로 각 RS가 전송되는 자원과 해당 셀에서 자원을 포함하여 전송하는 빔 정보로서 beam index가 연계되어 포함될 수 있다.
단계(1340)에서, CLI handling을 요청한 셀은 상술한 RS를 전송할 수 있다.
단계(1350)에서, CLI handling의 요청 대상의 셀은 주어진 자원의 RS를 측정할 수 있다. 측정 결과는 해당 시간/주파수 영역에서, CLI handling 요청 셀로부터의 DL에 의한 CLI를 포함할 수 있다.
단계(1360)에서, CLI handling의 요청 대상의 셀은, 측정 결과에 따라, 해당 측정 결과 값을 보고할 수 있다. 이를 위하여 CLI handling을 요청한 셀로부터, 상술한 SBFD 설정 정보와 함께 전달되는 특정 자원의 정보로서, quantity 값이 설정될 수 있고, 추가적으로 임계 값이 포함될 수 있다. 상술한 정보들이 주어질 경우, CLI handling 요청을 수신한 셀의 gNB 또는 DU는 측정을 주어진 quantity 로 수행하여, 그 결과 값을 response 메시지에 포함할 수 있으며, 이 경우, 각 RS의 자원 또는 자원 set ID와 연계시킨 결과 값(예를 들어, 측정 신호 세기)이 포함될 수 있다, 또한 이때, 각 자원이 전송되는 beam에 대한 beam index 값이 연계되어 포함될 수도 있다. 또한 CLI handling request 메시지에 자원 측정용 임계 값이 포함되었다면, 수신 gNB/DU에서는 해당 임계 값 이상인지 또는 이하인지 여부를 지시하는 지시자를 포함할 수 있다(예를 들어, 임계 값 이상인 경우 CLI detected, 또는 아닌 경우 not detected 라고 표기할 수 있다). 일 실시예에 따라, 임계 값 이상인 경우만 response 메시지에 결과를 표기하는 조건적인 동작도 고려될 수 있다. 이를 위하여는 request 메시지에 조건적으로 보고할 것을 지시하는 지시자가 추가될 수 있다. 다른 실시예에 따라, 측정된 결과 값에 대한 임계 값이 CLI handling request 메시지에 복수 개(예를 들어, 두 개)가 포함이 되는 경우, 큰 임계 값을 기준으로 측정 값이 더 클 경우는 CLI high, 큰 임계 값과 작은 임계 값 사이일 경우는 CLI medium, 또는 작은 임계 값보다 작은 경우, CLI low로 표기되어 response 메시지에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따라, 메시지 sequence에 관하여는, 도 12의 경우와 동일할 수 있다. CU 간의 경우는 Xn 메시지, 또는 DU의 경우는 CU를 통한 F1 메시지가 사용됨 또한 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 도 13에서는 셀 2가 측정을 수행한 값을 Xn 메시지를 통하여, 빔 인덱스를 포함한 각 자원의 측정 값을 피드백할 수 있다. 이 때, 이 response 메시지는 자신의 특정 셀 id를 포함할 수 있으며, 이 셀은 셀 1으로부터 수신한 SBFD 설정 정보를 통하여 CLI가 우려되는 gNB/DU 내의 셀을 의미할 수 있다. 이 셀의 SBFD semi-static 정보가 response 메시지에 추가될 수 있다.
단계(1370)에서, response 메시지를 수신한 셀 1은 측정된 값을 고려하여 특정 빔에 대하여 측정된 CLI가 충분히 클 경우, 해당 빔에 전송되는 신호의 신호 세기를 줄이는 방법(예를 들어, MIMO에서 precoding matrix 상의 weight 값을 작거나 0으로 만드는 방식들)을 사용하여, DL beam nulling을 수행할 수 있다. 이 때, 셀 1은, response 메시지를 통해 피드백되는 CSI 정보를 사용할 수 있다.
단계(1380)에서, 셀 1은 DL beam nulling에 따른 PDSCH에 대하여 DL을 스케줄링할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 SBFD 정보에 따라 CLI 측정을 수행하기 위하여 UL muting을 수행하기 위한 신호의 흐름을 도시한다.
도 14를 참조하여, 단계(1410) 내지 단계(1440) 또는 단계(1460) 내지 단계(1480)을 포함하는 기본적인 동작은 도 13에서 서술된, SBFD 설정 정보의 송수신과 유사할 수 있다.
단계(1450)에서, SBFD semi-static 설정 정보를 포함한 정보가 cell 2의 gNB 또는 DU에게 전달된 경우, 수신 gNB 또는 DU는 측정 자원 정보를 참고하여, 자신에 대하여 서빙하고 있는 단말들의 특정 UL 자원들을 제외하고, 단말들에게 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 이는 CLI 측정을 위하여 셀 1의 자원이 나타나는 시간/주파수 영역에서, 자신(예를 들어, 셀 2)의 단말들의 UL 자원을 피하여 할당함으로서, CLI 측정을 보다 정확하게 하는 목적으로 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 도 14의 단계(1450)에서, SBFD 설정 정보와 CLI handling request 메시지(예를 들어, Xn 메시지)를 수신한 셀 2는 CLI 측정 자원 정보를 고려하여 자신의 단말에게 UL resource를 해당 CLI 측정 자원 위치를 피하여 스케줄링할 수 있다. 이를 위해, 셀 2는 RRCReconfiguration 메시지를 통하여 해당 UL muting 자원을 자신의 단말에게 설정할 수 있거나, 또는 PDCCH를 통하여 UL resource를 스케줄링할 때, 해당 자원을 피하여 스케줄링 할 수 있다. 이 상황에서 셀 2는 CLI 측정 자원에 대한 측정을 보다 정확하게 수행할 수 있다. 측정된 결과 값은 CLI handlindg request를 전송했던 셀에게 다시 response 메시지로 피드백할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 도 14의 동작들은 gNB 간의 신호를 기준으로 서술되었으나, DU 간의 신호인 경우 역시 동일하게 적용될 수 있다. DU 간의 신호인 경우, F1 메시지를 통하여 SBFD 설정 및 CLI handling request의 전달과 그것에 대한 response 신호가 동작될 수 있다. 추가적으로 만약 도 14에서 UL muting을 수행해야 할 경우, DU의 경우, DU는 직접 PDCCH의 스케줄링을 통하여 단말의 UL resource muting을 지시할 수 있지만, 직접 RRCReconfiguration을 통하여 UL muting을 지시할 수는 없고, 결정된 UL muting pattern 정보를 자신을 서빙하는 CU에게 전달한 후, CU가 RRCReconfiguration 메시지를 작성할 때, 해당 muting pattern 정보를 수납하여 다시 단말에게 전달하는 형식으로 동작될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 상술한 도 9 내지 도 14의 실시예들 또는 동작들 중 전부, 일부, 또는 일부의 조합은 결합되어 수행될 수 있다.
일 실시예에 따라, 기지국 또는 DU는 특정 셀의 이중화 설정을 결정할 수 있고, 다른 셀의 이중화를 결정하는 기지국 또는 DU에게 자신의 SBFD 설정을 전달할 수 있다. 여기서, SBFD 설정은 semi-static SBFD 설정으로서, 특정 슬롯 또는 심볼 중 적어도 하나에 대한 UL subband 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 기지국 또는 DU가 상술한 SBFD 설정 정보를 전달하는 경우, 위 전달 시점의 전 또는 전달 시점에서, CLI 처리 또는 제거를 요청하는 지시가 더 전달될 수 있고, 이에 대한 응답이 송수신될 수 있다. 이 때, CLI 처리 또는 제거를 요청하는 지시를 수신한 기지국 또는 DU는 수신한 정보에 기반하여, 자신의 이중화 설정 또는 자신이 운용하는 단말에게 스케줄링 또는 전송 빔/파워 제어를 수행할 수 있다. CLI 처리 또는 제거를 요청하는 지시를 수신한 기지국 또는 DU는 요청에 대한 응답으로서, 상술한 제어를 수행한다는 것을 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 또는 CLI 처리 또는 제거를 요청하는 지시를 수신한 기지국 또는 DU는 상술한 제어를 수행할 수 없다는 것을 나타내는 정보를 전송할 수도 있다.
본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 발명의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 발명의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 발명의 구체적인 실시예들에서, 발명에 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 발명이 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    제2 기지국에게, 상기 제1 기지국의 제1 셀과 연관된 준정적(semi-static) SBFD(subband full duplex)를 설정하는 정보 및 빔 측정을 위한 자원을 설정하는 제2 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 제2 기지국으로부터, CLI(cross link interference) 완화(mitigation)를 요청하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 빔 측정을 위한 자원은, SSB(SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) block) 자원 또는 CSI(channel state information)-RS(reference signal) 자원 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제2 메시지는, 상기 빔 측정에 따른 결과에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 빔 측정에 따른 결과는, SSB 인덱스 또는 CSI-RS 자원 지시자 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 제1 메시지는, Xn 셋업(setup) 요청(request) 메시지, Xn 셋업 응답(response), 또는 RAN(radio access network) 노드(node) 설정 업데이트 메시지 중 하나인 방법.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제1 셀과 연관된 단말(user equipment, UE)에게, 셀 특정 SBFD 설정 정보를 포함하는 SIB1(system information block1)을 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 셀 특정 SBFD 설정 정보는, 적어도 하나의 UL(uplink) 자원을 뮤팅(muting)하기 위한 정보를 포함하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 제2 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    제1 기지국으로부터, 상기 제1 기지국의 제1 셀과 연관된 준정적(semi-static) SBFD(subband full duplex)를 설정하는 정보 및 빔 측정을 위한 자원을 설정하는 제2 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 기지국에게, CLI(cross link interference) 완화(mitigation)를 요청하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 빔 측정을 위한 자원은, SSB(SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) block) 자원 또는 CSI(channel state information)-RS(reference signal) 자원 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제2 메시지는, 상기 빔 측정에 따른 결과에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 빔 측정에 따른 결과는, SSB 인덱스 또는 CSI-RS 자원 지시자 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  7. 청구항 5에 있어서, 상기 제1 메시지는, Xn 셋업(setup) 요청(request) 메시지, Xn 셋업 응답(response), 또는 RAN(radio access network) 노드(node) 설정 업데이트 메시지 중 하나인 방법.
  8. 청구항 5에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제2 기지국의 제2 셀과 연관된 단말(user equipment, UE)에게, 셀 특정 SBFD 설정 정보를 포함하는 SIB1(system information block1)을 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 셀 특정 SBFD 설정 정보는, 적어도 하나의 UL(uplink) 자원을 뮤팅(muting)하기 위한 정보를 포함하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 제1 기지국은,
    적어도 하나의 트랜시버(transceiver);
    상기 적어도 하나의 트랜시버에 통신적으로(communicatively) 결합된(coupled to) 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 통신적으로 결합되어 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 개별적으로(individually) 또는 임의의 조합(any combination)으로 실행되어, 상기 제1 기지국이:
    제2 기지국에게, 상기 제1 기지국의 제1 셀과 연관된 준정적(semi-static) SBFD(subband full duplex)를 설정하는 정보 및 빔 측정을 위한 자원을 설정하는 제2 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하고, 및
    상기 제2 기지국으로부터, CLI(cross link interference) 완화(mitigation)를 요청하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하도록 하는 제1 기지국.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 빔 측정을 위한 자원은, SSB(SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) block) 자원 또는 CSI(channel state information)-RS(reference signal) 자원 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제2 메시지는, 상기 빔 측정에 따른 결과에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 빔 측정에 따른 결과는, SSB 인덱스 또는 CSI-RS 자원 지시자 중 적어도 하나를 포함하는 제1 기지국.
  11. 청구항 9에 있어서, 상기 제1 메시지는, Xn 셋업(setup) 요청(request) 메시지, Xn 셋업 응답(response), 또는 RAN(radio access network) 노드(node) 설정 업데이트 메시지 중 하나인 제1 기지국.
  12. 청구항 9에 있어서, 상기 명령어들은 상기 제1 기지국이:
    상기 제1 셀과 연관된 단말(user equipment, UE)에게, 셀 특정 SBFD 설정 정보를 포함하는 SIB1(system information block1)을 전송하도록 하고,
    상기 셀 특정 SBFD 설정 정보는, 적어도 하나의 UL(uplink) 자원을 뮤팅(muting)하기 위한 정보를 포함하는 제1 기지국.
  13. 무선 통신 시스템에서 제2 기지국은,
    적어도 하나의 트랜시버(transceiver);
    상기 적어도 하나의 트랜시버에 통신적으로(communicatively) 결합된(coupled to) 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 통신적으로 결합되어 명령어들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 개별적으로(individually) 또는 임의의 조합(any combination)으로 실행되어, 상기 제2 기지국이:
    제1 기지국으로부터, 상기 제1 기지국의 제1 셀과 연관된 준정적(semi-static) SBFD(subband full duplex)를 설정하는 정보 및 빔 측정을 위한 자원을 설정하는 제2 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하고, 및
    상기 제1 기지국에게, CLI(cross link interference) 완화(mitigation)를 요청하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하도록 하는 제2 기지국.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 빔 측정을 위한 자원은, SSB(SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) block) 자원 또는 CSI(channel state information)-RS(reference signal) 자원 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제2 메시지는, 상기 빔 측정에 따른 결과에 대한 정보를 포함하고, 및
    상기 빔 측정에 따른 결과는, SSB 인덱스 또는 CSI-RS 자원 지시자 중 적어도 하나를 포함하는 제2 기지국.
  15. 청구항 13에 있어서, 상기 제1 메시지는, Xn 셋업(setup) 요청(request) 메시지, Xn 셋업 응답(response), 또는 RAN(radio access network) 노드(node) 설정 업데이트 메시지 중 하나인 제2 기지국.
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