WO2026010239A1 - 비지상 네트워크에서 무선 자원을 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents
비지상 네트워크에서 무선 자원을 제어하는 방법 및 장치Info
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- WO2026010239A1 WO2026010239A1 PCT/KR2025/008987 KR2025008987W WO2026010239A1 WO 2026010239 A1 WO2026010239 A1 WO 2026010239A1 KR 2025008987 W KR2025008987 W KR 2025008987W WO 2026010239 A1 WO2026010239 A1 WO 2026010239A1
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- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/06—Airborne or Satellite Networks
Definitions
- the present disclosure relates to a wireless communication system.
- 5G NR the successor to LTE (long-term evolution), is a new clean-slate mobile communications system characterized by high performance, low latency, and high availability.
- 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low-frequency bands below 1 GHz, mid-frequency bands between 1 GHz and 10 GHz, and high-frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
- the 6G (wireless communication) system aims to achieve (i) very high data rates per device, (ii) a very large number of connected devices, (iii) global connectivity, (iv) very low latency, (v) low energy consumption for battery-free Internet of Things (IoT) devices, (vi) ultra-reliable connectivity, and (vii) connected intelligence with machine learning capabilities.
- the vision of the 6G system can be divided into four aspects: intelligent connectivity, deep connectivity, holographic connectivity, and ubiquitous connectivity, and the 6G system can satisfy the requirements as shown in Table 1 below.
- Table 1 can represent an example of the requirements of a 6G system.
- a method may be provided.
- the method may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- a first device may be provided.
- the first device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions.
- the instructions may cause the first device to perform an operation based on execution by the at least one processor.
- the operation may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration from among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- a processing device may include at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions.
- the instructions may cause a first device to perform an operation based on execution by the at least one processor.
- the operation may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration from among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- a non-transitory computer-readable storage medium having instructions recorded thereon may be provided.
- the instructions upon execution, may cause a first device to perform an operation.
- the operation may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration from among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- Figure 1 illustrates a device-to-device communication procedure according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 illustrates a radio protocol architecture according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 illustrates the structure of a wireless frame according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 illustrates a slot structure of a frame according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 illustrates an example of a BWP according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 illustrates a communication structure that can be provided in a 6G system according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 illustrates an example of a communication scenario based on a 6G system according to one embodiment of the present disclosure.
- FIGS. 8 and 9 illustrate a non-terrestrial network scenario according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 illustrates an example of a common TA (timing advance) and a terminal-specific TA according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11 illustrates an example of K offset and K mac according to one embodiment of the present disclosure.
- Figure 12 shows an example of a problem that may occur in non-terrestrial network communication.
- FIG. 13 illustrates a method for a first device to perform wireless communication according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 14 illustrates a method for a second device to perform wireless communication according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 15 illustrates a communication system (1) according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 16 illustrates a wireless device according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 17 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 18 illustrates a wireless device according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 19 illustrates a mobile device according to an embodiment of the present disclosure.
- a or B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
- a or B in this disclosure can be interpreted as “A and/or B.”
- A, B or C in this disclosure can mean “only A,” “only B,” “only C,” or "any combination of A, B and C.”
- a slash (/) or a comma may mean “and/or.”
- A/B may mean “A and/or B.”
- A/B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
- A, B, C may mean “A, B, or C.”
- “at least one of A and B” may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” Additionally, in the present disclosure, the expressions “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” may be interpreted identically to “at least one of A and B.”
- “at least one of A, B and C” can mean “only A,” “only B,” “only C,” or “any combination of A, B and C.” Additionally, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” can mean “at least one of A, B and C.”
- parentheses used in the present disclosure may mean “for example.” Specifically, when indicated as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information.” In other words, “control information” in the present disclosure is not limited to “PDCCH,” and “PDCCH” may be proposed as an example of "control information.” Furthermore, even when indicated as “control information (i.e., PDCCH)", “PDCCH” may be proposed as an example of "control information.”
- higher layer parameters may be parameters set for the terminal, preset, or predefined.
- a base station or network may transmit higher layer parameters to the terminal.
- the higher layer parameters may be transmitted via radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
- RRC radio resource control
- MAC medium access control
- setting or defining may be interpreted as being set or preset to a device through predefined signaling (e.g., SIB, MAC, RRC, DCI (downlink control information), etc.) from a base station or a network.
- predefined signaling e.g., SIB, MAC, RRC, DCI (downlink control information), etc.
- setting or defining may be interpreted as being set or preset to a device through predefined signaling (e.g., MAC, RRC, SCI (sidelink control information), device-to-device signaling control information, etc.) from another device.
- predefined signaling e.g., MAC, RRC, SCI (sidelink control information), device-to-device signaling control information, etc.
- a user equipment may refer to a device, a portable device, a wireless device, etc.
- a base station may refer to a radio access network (RAN) node, a non-terrestrial network (NTN) cell/node, a transmission reception point (TRP), a network, an integrated access and backhaul (IAB) node, a device, a portable device, a wireless device, etc.
- RAN radio access network
- NTN non-terrestrial network
- TRP transmission reception point
- IAB integrated access and backhaul
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA can be implemented with wireless technologies such as UTRA (universal terrestrial radio access) or CDMA2000.
- TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSM (global system for mobile communications)/GPRS (general packet radio service)/EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- EDGE enhanced data rates for GSM evolution
- OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
- WiMAX IEEE 802.16
- WiMAX IEEE 802.16
- IEEE 802-20 E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
- E-UTRA evolved UTRA
- LTE long term evolution
- 5G NR 5G NR
- 6G systems can have key factors such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low latency communications (URLLC), massive machine-type communication (mMTC), artificial intelligence (AI) integrated communication, tactile internet, high throughput, high network capacity, high energy efficiency, low backhaul and access network congestion, and enhanced data security.
- eMBB enhanced mobile broadband
- URLLC ultra-reliable low latency communications
- mMTC massive machine-type communication
- AI artificial intelligence integrated communication
- tactile internet high throughput
- high network capacity high energy efficiency
- low backhaul and access network congestion and enhanced data security.
- FIG. 1 illustrates a device-to-device communication procedure according to one embodiment of the present disclosure.
- the embodiment of FIG. 1 may be combined with various embodiments of the present disclosure, and some descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operations of the embodiments may be omitted.
- a satellite capable of implementing transparent or regenerative (including onboard processing) payloads.
- a satellite may generate multiple beams over a given service area, typically bounded by a field of view.
- the beam footprint may be typically elliptical in shape.
- the field of view of the satellite (or UAS platform) may vary depending on the onboard antenna diagram and minimum elevation angle.
- radio frequency filtering, frequency conversion, and amplification may be performed. Therefore, the repetitive waveform signal in the payload may remain unchanged.
- radio frequency filtering for regenerative payloads, radio frequency filtering, frequency conversion, and amplification, as well as demodulation/decoding, switching and/or routing, and coding/modulation may be performed. This may effectively be equivalent to onboarding all base station functions onto the satellite (or UAS platform).
- inter-satellite link ISL
- FIG. 10 illustrates an example of a common timing advance (TA) and a terminal-specific TA according to an embodiment of the present disclosure.
- TA timing advance
- FIG. 10 may be combined with various embodiments of the present disclosure, and some descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operations of the embodiments may be omitted.
- a terminal-specific TA can be acquired to compensate for transmission delay for a service link, and a common TA can be acquired to compensate for transmission delay between a reference point (RP) and a satellite.
- RP reference point
- a terminal can calculate a TA based on its global navigation satellite system (GNSS) capability (e.g., terminal position) and orbit-related upper layer parameters transmitted from a base station, which can be referred to as a terminal-specific TA (N UE TA,adj ).
- GNSS global navigation satellite system
- N UE TA,adj orbit-related upper layer parameters transmitted from a base station
- the terminal-specific TA can be set to 0.
- a TA obtained based on common TA parameters e.g., TACommon, TACommonDrift, and/or TACommonDriftVariation
- the common TA can be set to 0.
- the total TA value (T TA ) can be obtained as "(N TA + N TA,offset + N common TA,adj + N UE TA,adj )*T c ".
- N TA,offset can mean a TA offset value provided to the UE for each serving cell, and N TA can mean a value obtained based on a timing advance command.
- FIG. 11 illustrates an example of K offset and K mac according to an embodiment of the present disclosure.
- the embodiment of FIG. 11 may be combined with various embodiments of the present disclosure, and some descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operations of the embodiments may be omitted.
- K offset may be an offset value indicating the RTT between the RP (e.g., the uplink time synchronization reference point) and the terminal.
- K offset may be the sum of the RTT for the service link and the common TA (if indicated).
- K mac may be an offset value indicating the RTT between the RP and the base station.
- next-generation system may be configured to integrate between terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs).
- TNs terrestrial networks
- NTNs non-terrestrial networks
- the distinction between TNs and NTNs may not be explicit.
- terminals are categorized as TNs or NTNs, or categorized accordingly, optimized operations can be performed for each.
- the combination of various embodiments of the present disclosure may be applied differently depending on the payload type of the satellite (e.g., regenerative payload or transparent payload).
- the payload type of the satellite e.g., regenerative payload or transparent payload.
- non-terrestrial network node e.g., geostationary earth orbit (GEO), non-geostationary earth orbit (NGEO), low earth orbit (LEO), medium earth orbit (MEO), high altitude satellite platform (HASP), drone
- GEO geostationary earth orbit
- NGEO non-geostationary earth orbit
- LEO low earth orbit
- MEO medium earth orbit
- HASP high altitude satellite platform
- drone altitude or fixed beam footprint or cell-moving beam footprint, etc.
- UE-specific TAs can be applied based on UE location and ephemeris information. This can reduce the TA range estimable via the physical random access channel (PRACH).
- PRACH physical random access channel
- it can be burdensome for each UE to estimate its position based on GNSS.
- Appropriate RRC settings may vary depending on satellite movement. In this case, supporting appropriate RRC settings through RRC reconfiguration can unnecessarily incur signaling overhead and delays.
- Figure 12 illustrates an example of a problem that may occur in non-terrestrial network communications.
- the example of Figure 12 may be combined with various embodiments of the present disclosure, and some descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operations of the example may be omitted.
- a terminal may communicate with a non-terrestrial network node.
- the terminal may communicate with a base station, gateway, or other device via the non-terrestrial network node.
- the communication may be uplink communication, downlink communication, and/or device-to-device communication.
- the non-terrestrial network node may include at least one of a satellite, GEO, NGEO, LEO, MEO, HASP, and/or a drone.
- a non-terrestrial node may move from a first location to a second location.
- a radio resource control configuration suitable for a service link between the non-terrestrial node at the first location and the terminal may be different from a radio resource control configuration suitable for a service link between the non-terrestrial node at the second location and the terminal.
- a radio resource control configuration suitable for a service link between the non-terrestrial node at the first location and the terminal may be different from a radio resource control configuration suitable for a service link between the non-terrestrial node at the second location and the terminal. If a terminal performs a reconfiguration procedure to re-establish an appropriate radio resource control configuration, for example, if the non-terrestrial node moves to a location where communication is impossible during the reconfiguration procedure, signaling overhead, delay, etc. may be unnecessarily caused by the reconfiguration procedure.
- the terminal can transmit a signal (e.g., PRACH) to the base station at the time of initial access after applying TA (timing advance or adjustment) based on the position and position change information of the NTN node and/or the position of the terminal, such as ephemeris information.
- TA timing advance or adjustment
- the RTT detection/estimation requirements can be relaxed when designing the initial access signal, and/or the direction of minimizing resource and/or preamble collisions between different terminals can be proceeded in the direction of simplifying the initial access process.
- NTN communication methods can offer relatively greater coverage than TN. Consequently, the (maximum) number of terminals that can exist within a cell or beam footprint can be greater. In this situation, signaling for initial connection between different terminals and resource conflicts associated with it can occur frequently.
- a PRACH-like or preamble-like DMRS may, for convenience of explanation, be divided into a CP region, a preamble region, and/or a guard time region in the time domain, and/or may be aligned with a general PUSCH or UL symbol and/or slot in terms of boundaries (e.g., start and/or end time points).
- a PRACH-like or preamble-like DMRS may, for convenience of explanation, be in the form of a Zadoff-Chu (ZC) sequence, and/or a form obtained by applying a cyclic shift or an index shift to the sequence, and/or a form obtained by applying a transform precoding (e.g., DFT precoding) to the sequence, and/or a form of a sequence specialized for or usable in timing or round trip time (RTT) estimation.
- ZC Zadoff-Chu
- DFT precoding e.g., DFT precoding
- a base station node can measure/determine/perform fine TA based on PUSCH DMRS, and provide a TA command to a terminal based on the determined TA value.
- the PUSCH DMRS may be of the same form as the general data transmission purpose and/or may be mapped to a PUSCH DMRS symbol and may have the same CP length and (OFDM or waveform) symbol length as the data symbol.
- the PUSCH DMRS may be in the form of a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) or Zadoff-Chu or a computer-generated low peak-to-average power ratio (PAPR) sequence, and the cyclic shift value may be randomly selected by the terminal from among candidate values set by the base station node.
- CAZAC constant amplitude zero auto-correlation
- PAPR computer-generated low peak-to-average power ratio
- the PUSCH DMRS may be in the form of a pseudo-random sequence or a sequence generated based thereon, and a random seed value may be randomly selected by the terminal from among candidate values set by the base station node.
- the PUSCH DMRS symbol locations (of PUSCH) used for the initial access purpose may be identical across different terminals for the same time and/or frequency resources. This may be to allow for the continuation of the initial access process later through DMRS differentiation even when PUSCH resources collide between different terminals.
- the PUSCH DMRS may be in a different form than that for general data transmission, and/or may be mapped to a single or multiple PUSCH DMRS symbols, and may have a different CP length and (OFDM or waveform) symbol length than the data symbols.
- the CP length and/or symbol length for the PUSCH DMRS may be relatively longer than that for the data symbols.
- the PUSCH DMRS may be in the form of a physical random access channel (PRACH), and/or may be in the form of a ZC sequence, and/or may be in the form of a cyclic shift or index shift applied to the sequence, and/or may be in the form of a transform precoding (e.g., DFT precoding) applied to the sequence.
- PRACH physical random access channel
- the PUSCH DMRS symbol may be aligned with the PUSCH data symbol in terms of the start and/or end of the boundary.
- a guard time may exist as a residual space.
- the PUSCH DMRS or PRACH may be mapped after the last PUSCH data symbol. This may be to avoid collision with UL transmission of a specific symbol and/or slot transmitted by another terminal in the above case, or to avoid transmission interruption or DTX occurring due to guard time in the middle of PUSCH transmission, since the PUSCH DMRS may be received in a delayed form at the base station node depending on the propagation delay.
- a second PUSCH DMRS symbol (group) may exist, to which the second PUSCH DMRS may be mapped, and/or the additional second PUSCH DMRS may be in a different form than the first PUSCH DMRS (in the form of PRACH) and/or in the same form as for general data transmission purposes.
- a (data) scrambling sequence for PUSCH transmission and/or a random seed value of the sequence and/or an orthogonal cover code (OCC) application method for (data) symbols or an OCC index and/or a cyclic shift of a PUSCH DMRS and/or a sequence or a random seed value of the sequence and/or an antenna port, etc. may be derived from an initial access ID randomly selected by a terminal.
- the frequency allocation region for the PUSCH and the frequency allocation region for the PUSCH DMRS may be different. More specifically, in the case of the frequency region for the PUSCH DMRS, the size of the frequency region may be determined according to the preamble size defined in advance and/or set/indicated by the base station node, and accordingly, the frequency region may be relatively larger than the frequency allocation region for the PUSCH (data). Meanwhile, at the terminal end, if the frequency region (largely) changes during transmission, a transient period may be required between them.
- a frequency allocation region for a PUSCH data symbol may be different from a frequency allocation region for a PUSCH DMRS symbol, and/or a frequency allocation region for a PUSCH DMRS symbol may be larger than a frequency allocation region for a PUSCH data symbol.
- a frequency allocation region for a PUSCH data symbol may be set and/or selected at least within a frequency allocation region for a PUSCH DMRS symbol.
- the inter-symbol transition period may be set across the PUSCH data symbol.
- the PUSCH DMRS may be multiplexed with (residual) TA measurement and/or channel estimation and/or transmission of another terminal.
- a time gap may exist or be set between the symbols. Meanwhile, in the above case, phase continuity may not be maintained due to DTX, and thus channel estimation may be inefficient or impossible.
- the terminal may be provided with information about a first CP length and/or a first symbol length for PUSCH data mapping, and/or a second CP length for an initial access signal may have a length that is N multiples of the first CP length, and/or a second symbol length for the initial access signal may have a length that is M multiples of the first symbol length.
- the values of N and M above may be different.
- the value of M may be greater than the value of N.
- the rationale for this is that the range of values of the target TA measured based on the preamble is small, while the reception performance for the preamble at the base station node end is to be improved (through compensation for high path loss due to the large actual distance).
- the terminal may report to the base station node and/or the NTN node at least a (UE-specific) TA correction value based on the distance between the UE position and the base station node or information related thereto and/or TA information provided by the terminal from the base station node (TA command and/or (common) TA based on the distance between the NTN node and the UL synchronization reference point) and/or a final TA correction value or information related thereto when transmitting a signal for initial connection.
- a (UE-specific) TA correction value based on the distance between the UE position and the base station node or information related thereto and/or TA information provided by the terminal from the base station node (TA command and/or (common) TA based on the distance between the NTN node and the UL synchronization reference point) and/or a final TA correction value or information related thereto when transmitting a signal for initial connection.
- the terminal may report the above situation (e.g., absence of GNSS capability, situation in which the terminal's location is not available, situation in which ephemeris information is not received, situation in which TA based on the terminal's location information is not used, etc.) to the base station node or NTN node when transmitting a signal for initial connection.
- the above situation e.g., absence of GNSS capability, situation in which the terminal's location is not available, situation in which ephemeris information is not received, situation in which TA based on the terminal's location information is not used, etc.
- the terminal can provide the base station node with its preferred base station node type and/or network type (e.g., NTN and/or TN) and/or the validity time for the preferred information and/or flight information or passenger (ship) information and/or movement information and/or route information and/or departure time and/or arrival time information and/or terminal cluster information associated with the terminal.
- the terminal can refrain from performing measurements for a TN type base station node during a specific time period (e.g., from departure time to arrival time). In this way, the base station node can avoid configuring measurement operations for a specific base station node type for the terminal.
- the terminal can notify the base station node of whether it does not prefer (or prefers) a neighboring cell-related measurement setting configured by the base station node.
- the basis for this may be that the terminal notifies the base station node when it cannot access the TN for a certain period of time or when it is inefficient.
- the distance between the target cell or a specific location within the target cell and the NTN node can vary significantly depending on the movement of the serving NTN node. Consequently, path loss can also vary significantly, and this difference can typically be mitigated by utilizing path loss measurements that are measured differently.
- a base station node or an NTN node may provide a terminal with RRC configuration information by time interval and/or information related to the time interval and/or RRC configuration information by location or region of the NTN node and/or information related to the location or region of the NTN node.
- Tables 3 to 5 show examples of RRC configuration information by time interval and/or by location or region of the NTN node. Tables 3 to 5 are merely examples, and the embodiment may be extended to not only one-to-one correspondence but also many-to-one correspondence.
- Time interval #N RRC Settings #N
- Time interval and location or region RRC settings information Time interval and location or region #1 RRC Settings #1 Time interval and location or region #2 RRC Settings #2 ... ... Time interval and location or region #N RRC Settings #N
- the terminal may apply/use corresponding RRC settings based on the location or region of the NTN node (estimated/determined based on ephemeris information). For example, the terminal may apply/use corresponding RRC settings based on a time interval.
- the RRC configuration may include at least a repetition number for DL and/or UL channel transmission and/or a transmission power control related parameter for UL channel transmission (e.g., nominal power and/or alpha (scaling value of a pathloss term), etc.) and/or transmission period information of a specific DL channel/signal (e.g., synchronization signal and/or PBCH and/or CSI-RS) and/or PDSCH or PUSCH DMRS pattern information and/or common TA information (e.g., distance between an NTN node and a UL synchronization reference point or RTT-based TA correction) and/or timing related information between a UL grant and a PUSCH (e.g., a K offset value used in determining PDCCH-to-PUSCH timing) and/or a time difference between a DL frame and an UL frame (e.g., K MAC ) and/or measurement configuration related information.
- a transmission power control related parameter for UL channel transmission
- the terminal may receive information about the movement path in advance from an intermediate node, a base station node, and/or an upper layer, and/or may receive location-related information or path-related information from a node that is the subject of the group movement.
- the terminal may receive terminal representative location information or route information from an intermediate node (e.g., a passenger aircraft and/or passenger ship and/or a fleet representative) or a base station node or an upper layer, and/or the terminal may perform NTN operations based on terminal location information derived from the provided representative location information or route information (in an operation based on terminal location information, based on the representative location information instead of the terminal location).
- an intermediate node e.g., a passenger aircraft and/or passenger ship and/or a fleet representative
- the terminal may perform NTN operations based on terminal location information derived from the provided representative location information or route information (in an operation based on terminal location information, based on the representative location information instead of the terminal location).
- the base station node may receive representative terminal location information from an intermediate node associated with the terminal (or its movement).
- Various embodiments of the present disclosure may be applied in different combinations depending on whether the terminal has GNSS capability, and/or the terminal's location is available, and/or the terminal applies/uses TA based on ephemeris information and/or terminal's location information, and/or the terminal receives ephemeris information or information related thereto from a base station node.
- the location of the terminal may be a location determined based on information measured (directly) by the terminal, and/or a location determined based on reference location information provided by the terminal from a third node.
- Various embodiments of the present disclosure may be applied differently depending on the link type (DL, UL, SL), and/or the data type (SIB, groupcast, unicast), and/or the search space type in which the scheduling PDCCH is detected (common search space (CSS), UE-specific search space (USS)), and/or the base station node type, and/or the altitude, and/or the presence or absence of power constraints.
- DL, UL, SL link type
- SIB data type
- SIB groupcast, unicast
- the search space type in which the scheduling PDCCH is detected common search space (CSS), UE-specific search space (USS)
- the base station node type and/or the altitude, and/or the presence or absence of power constraints.
- a combination of various embodiments of the present disclosure may be applied only when related to SIB transmission.
- FIG. 13 illustrates a method for a first device to perform wireless communication according to an embodiment of the present disclosure.
- the embodiment of FIG. 13 may be combined with various embodiments of the present disclosure, and some descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operations of the embodiments may be omitted.
- the first device may acquire one or more wireless resource control settings.
- the first device may apply a first wireless resource control setting from among the one or more wireless resource control settings based on the location of the non-terrestrial node.
- the first device may communicate with the non-terrestrial node based on the first wireless resource control setting.
- the location of the non-terrestrial network node can be obtained based on ephemeris information.
- the first wireless resource control setting may be a wireless resource control setting related to the location among the one or more wireless resource control settings.
- the first radio resource control setting may be released, and a second radio resource control setting from among the one or more radio resource control settings may be applied.
- the second radio resource control setting may be a radio resource control setting related to the changed location from among the one or more radio resource control settings.
- the first wireless resource control setting may include at least one of information related to the number of repetitions for transmission, information related to transmission power control, information related to the transmission period of a downlink channel or signal, or information related to the pattern of a reference signal.
- the first radio resource control configuration may include information related to a common timing advance (TA).
- TA common timing advance
- the first wireless resource control setting may include information related to an offset used to determine the timing of uplink transmission based on downlink reception.
- the first radio resource control setting may include information related to an offset indicating a time difference between a downlink frame and an uplink frame.
- the first radio resource control setting related to the location and time interval among the one or more radio resource control settings may be applied.
- the first device may transmit an uplink shared channel for initial access and a reference signal associated with the uplink shared channel.
- resources for the uplink shared channel and resources for the reference signal may be randomly selected by the first device from among configured candidate resources.
- the first device may receive a timing advance (TA) command obtained based on the reference signal.
- TA timing advance
- the first device may be a terminal.
- communication between the first device and the second device may be performed via the non-terrestrial network node.
- the second device may be a base station, another device, or a gateway.
- the processor (102) of the first device (100) can obtain one or more radio resource control settings, and/or the processor (102) of the first device (100) can apply a first radio resource control setting from among the one or more radio resource control settings based on the location of a non-terrestrial network node, and/or the processor (102) of the first device (100) can control the transceiver (106) to perform communication with the non-terrestrial network node based on the first radio resource control setting.
- a first device may be provided.
- the first device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions.
- the instructions may cause the first device to perform an operation based on execution by the at least one processor.
- the operation may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration from among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- a processing device may include at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions.
- the instructions may cause a first device to perform an operation based on execution by the at least one processor.
- the operation may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration from among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- a non-transitory computer-readable storage medium having instructions recorded thereon may be provided.
- the instructions upon execution, may cause a first device to perform an operation.
- the operation may include at least one of: obtaining one or more radio resource control configurations; applying a first radio resource control configuration from among the one or more radio resource control configurations based on a location of a non-terrestrial node; and/or performing communication with the non-terrestrial node based on the first radio resource control configuration.
- FIG. 14 illustrates a method for a second device to perform wireless communication according to an embodiment of the present disclosure.
- the embodiment of FIG. 14 may be combined with various embodiments of the present disclosure, and some descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operations of the embodiments may be omitted.
- the second device may transmit one or more radio resource control settings.
- the second device may communicate with the first device via a non-terrestrial node based on the first radio resource control settings.
- the first radio resource control settings may be radio resource control settings related to the location of the non-terrestrial node among the one or more radio resource control settings.
- the location of the non-terrestrial network node can be obtained based on ephemeris information.
- the first radio resource control setting may be released, and a second radio resource control setting from among the one or more radio resource control settings may be applied.
- the second radio resource control setting may be a radio resource control setting related to the changed location from among the one or more radio resource control settings.
- the first wireless resource control setting may include at least one of information related to the number of repetitions for transmission, information related to transmission power control, information related to the transmission period of a downlink channel or signal, or information related to the pattern of a reference signal.
- the first radio resource control configuration may include information related to a common timing advance (TA).
- TA common timing advance
- the first radio resource control setting may include information related to an offset used to determine the timing of an uplink transmission relative to a downlink transmission.
- the first radio resource control setting may include information related to an offset indicating a time difference between a downlink frame and an uplink frame.
- the first radio resource control setting related to the location and time interval among the one or more radio resource control settings may be applied.
- the second device may receive an uplink shared channel for initial access and a reference signal associated with the uplink shared channel. For example, resources for the uplink shared channel and resources for the reference signal may be randomly selected by the first device from among configured candidate resources. Additionally, for example, the second device may transmit a timing advance (TA) command obtained based on the reference signal.
- TA timing advance
- the first device may be a terminal.
- communication between the first device and the second device may be performed via the non-terrestrial network node.
- the second device may be a base station, another device, or a gateway.
- the processor (202) of the second device (200) can control the transceiver (206) to transmit one or more radio resource control settings, and/or the processor (202) of the second device (200) can control the transceiver (206) to perform communication with the first device via a non-terrestrial network node based on the first radio resource control setting.
- the first radio resource control setting can be a radio resource control setting related to the location of the non-terrestrial network node among the one or more radio resource control settings.
- a second device may be provided.
- the second device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions.
- the instructions may cause the second device to perform an operation based on execution by the at least one processor.
- the operation may include at least one of: transmitting one or more radio resource control configurations; and/or performing communication with a first device via a non-terrestrial node based on a first radio resource control configuration.
- the first radio resource control configuration may be a radio resource control configuration related to a location of the non-terrestrial node among the one or more radio resource control configurations.
- a processing device may include at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions.
- the instructions may cause a second device to perform an operation based on execution by the at least one processor.
- the operation may include at least one of: transmitting one or more radio resource control configurations; and/or performing communication with a first device via a non-terrestrial node based on a first radio resource control configuration.
- the first radio resource control configuration may be a radio resource control configuration related to a location of the non-terrestrial node among the one or more radio resource control configurations.
- a non-transitory computer-readable storage medium having instructions recorded thereon may be provided.
- the instructions upon execution, may cause a second device to perform an operation.
- the operation may include at least one of: transmitting one or more radio resource control configurations; and/or performing communication with a first device via a non-terrestrial node based on a first radio resource control configuration.
- the first radio resource control configuration may be a radio resource control configuration related to a location of the non-terrestrial node among the one or more radio resource control configurations.
- the resource overhead required for initial connection can be efficiently reduced, and/or the pre-operation for NTN communication during cluster movement can be simplified, and/or the RRC reconfiguration operation according to NTN node movement can be efficiently performed.
- FIG. 15 illustrates a communication system (1) according to one embodiment of the present disclosure.
- the embodiment of FIG. 15 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication, etc.
- the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (e.g., a drone) and/or an Aerial Vehicle (AV) (e.g., an Advanced Air Mobility (AAM)).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- AV Aerial Vehicle
- AAM Advanced Air Mobility
- the XR device may include an Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) device, and may be implemented in the form of a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) equipped in a vehicle, a television, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, etc.
- the portable device may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (e.g., a smart watch, smart glasses), a computer (e.g., a laptop, etc.), etc.
- the home appliance may include a TV, a refrigerator, a washing machine, etc.
- the IoT device may include a sensor, a smart meter, etc.
- a base station and a network may also be implemented as a wireless device, and a specific wireless device (200a) may operate as a base station/network node to other wireless devices.
- the wireless communication technology implemented in the wireless devices (100a to 100f) of the present specification may include not only LTE, NR, and 6G, but also Narrowband Internet of Things for low-power communication.
- NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented with standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-described names.
- the wireless communication technology implemented in the wireless devices (100a to 100f) of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
- LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called by various names such as eMTC (enhanced Machine Type Communication).
- LTE-M technology can be implemented by at least one of various standards such as 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described names.
- the wireless communication technology implemented in the wireless devices (100a to 100f) of the present specification can include at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication, and is not limited to the above-described names.
- ZigBee technology can create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
- PAN personal area networks
- Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200). Artificial Intelligence (AI) technology can be applied to the wireless devices (100a to 100f), and the wireless devices (100a to 100f) can be connected to an AI server (400) via the network (300).
- the network (300) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, etc.
- the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (200)/network (300), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station/network.
- vehicles can communicate directly (e.g., V2V (Vehicle to Vehicle)/V2X (Vehicle to everything) communication).
- IoT devices e.g., sensors
- IoT devices can communicate directly with other IoT devices (e.g., sensors) or other wireless devices (100a to 100f).
- Wireless communication/connection can be established between wireless devices (100a ⁇ 100f)/base stations (200), and base stations (200)/base stations (200).
- wireless communication/connection can be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR) such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and base station-to-base station communication (150c) (e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul).
- 5G NR wireless access technologies
- uplink/downlink communication 150a
- sidelink communication 150b
- base station-to-base station communication 150c
- wireless devices and base stations/wireless devices, and base stations and base stations can transmit/receive wireless signals to each other.
- wireless communication/connection can transmit/receive signals through various physical channels.
- various configuration information setting processes for transmitting/receiving wireless signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and resource allocation processes can be performed based on various proposals of the present disclosure.
- the first wireless device (100) and the second wireless device (200) can transmit and receive wireless signals via various wireless access technologies (e.g., LTE, NR).
- ⁇ the first wireless device (100), the second wireless device (200) ⁇ can correspond to ⁇ the wireless device (100x), the base station (200) ⁇ and/or ⁇ the wireless device (100x), the wireless device (100x) ⁇ of FIG. 15.
- a first wireless device (100) includes one or more processors (102) and one or more memories (104), and may further include one or more transceivers (106) and/or one or more antennas (108).
- the processor (102) controls the memories (104) and/or the transceivers (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- the processor (102) may process information in the memory (104) to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal via the transceiver (106).
- the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal via the transceiver (106), and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory (104).
- the memory (104) may be connected to the processor (102) and may store various information related to the operation of the processor (102). For example, the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
- the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
- a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- a second wireless device (200) includes one or more processors (202), one or more memories (204), and may further include one or more transceivers (206) and/or one or more antennas (208).
- the processor (202) controls the memories (204) and/or the transceivers (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signals, and then transmit a wireless signal including the third information/signals via the transceivers (206).
- the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signals via the transceivers (206), and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signals in the memory (204).
- the memory (204) may be connected to the processor (202) and may store various information related to the operation of the processor (202). For example, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
- the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
- a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
- one or more processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
- One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in this document.
- One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- signals e.g., baseband signals
- One or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
- One or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software configured to perform one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and executed by one or more processors (102, 202).
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
- One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
- the one or more memories (104, 204) may be configured as ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer-readable storage media, and/or combinations thereof.
- the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the methods and/or flowcharts of this document, to one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or flowcharts of this document, from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) can be connected to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
- one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors (102, 202) may control one or more transceivers (106, 206) to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, or the like, as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein, via one or more antennas (108, 208).
- one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
- One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc.
- One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
- one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or a filter.
- FIG. 17 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure.
- the embodiment of FIG. 17 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
- the signal processing circuit (1000) may include a scrambler (1010), a modulator (1020), a layer mapper (1030), a precoder (1040), a resource mapper (1050), and a signal generator (1060).
- the operations/functions of FIG. 17 may be performed in the processor (102, 202) and/or the transceiver (106, 206) of FIG. 16.
- the hardware elements of FIG. 17 may be implemented in the processor (102, 202) and/or the transceiver (106, 206) of FIG. 16.
- blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processor (102, 202) of FIG. 16.
- blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processor (102, 202) of FIG. 16
- block 1060 may be implemented in the transceiver (106, 206) of FIG. 16.
- the codeword can be converted into a wireless signal through the signal processing circuit (1000) of FIG. 17.
- the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
- the information block can include a transport block (e.g., an UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
- the wireless signal can be transmitted through various physical channels (e.g., a PUSCH or a PDSCH).
- the codeword can be converted into a bit sequence scrambled by a scrambler (1010).
- the scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of the wireless device, etc.
- the scrambled bit sequence can be modulated into a modulation symbol sequence by a modulator (1020).
- the modulation method may include pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation), etc.
- the complex modulation symbol sequence can be mapped to one or more transmission layers by a layer mapper (1030).
- the modulation symbols of each transmission layer can be mapped to the corresponding antenna port(s) by a precoder (1040) (precoding).
- the output z of the precoder (1040) can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper (1030) by a precoding matrix W of N*M.
- N is the number of antenna ports
- M is the number of transmission layers.
- the precoder (1040) can perform precoding after performing transform precoding (e.g., DFT transform) on complex modulation symbols.
- the precoder (1040) can perform precoding without performing transform precoding.
- the resource mapper (1050) can map modulation symbols of each antenna port to time-frequency resources.
- the time-frequency resources can include multiple symbols (e.g., CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain and multiple subcarriers in the frequency domain.
- the signal generator (1060) generates a wireless signal from the mapped modulation symbols, and the generated wireless signal can be transmitted to another device through each antenna.
- the signal generator (1060) can include an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) module, a Cyclic Prefix (CP) inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- CP Cyclic Prefix
- DAC Digital-to-Analog Converter
- the signal processing process for receiving signals in a wireless device can be configured in reverse order of the signal processing process (1010 to 1060) of FIG. 17.
- a wireless device e.g., 100, 200 of FIG. 16
- the received wireless signals can be converted into baseband signals through a signal restorer.
- the signal restorer can include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a fast Fourier transform (FFT) module.
- ADC analog-to-digital converter
- FFT fast Fourier transform
- the baseband signal can be restored to a codeword through a resource demapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a descrambling process.
- a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a postcoder, a demodulator, a de-scrambler, and a decoder.
- Figure 18 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
- the wireless device may be implemented in various forms depending on the use case/service (see Figure 15).
- the embodiment of Figure 18 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
- the wireless device (100, 200) corresponds to the wireless device (100, 200) of FIG. 16 and may be composed of various elements, components, units/units, and/or modules.
- the wireless device (100, 200) may include a communication unit (110), a control unit (120), a memory unit (130), and additional elements (140).
- the communication unit may include a communication circuit (112) and a transceiver(s) (114).
- the communication circuit (112) may include one or more processors (102, 202) and/or one or more memories (104, 204) of FIG. 16.
- the transceiver(s) (114) may include one or more transceivers (106, 206) and/or one or more antennas (108, 208) of FIG. 16.
- the control unit (120) is electrically connected to the communication unit (110), the memory unit (130), and the additional elements (140) and controls the overall operation of the wireless device.
- the control unit (120) may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit (130).
- control unit (120) may transmit information stored in the memory unit (130) to an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface through the communication unit (110), or store information received from an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface in the memory unit (130).
- the additional element (140) may be configured in various ways depending on the type of the wireless device.
- the additional element (140) may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
- the wireless device may be implemented in the form of a robot (Fig. 15, 100a), a vehicle (Fig. 15, 100b-1, 100b-2), an XR device (Fig. 15, 100c), a portable device (Fig. 15, 100d), a home appliance (Fig. 15, 100e), an IoT device (Fig.
- Wireless devices may be mobile or stationary depending on the use/service.
- various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless device (100, 200) may be interconnected entirely via a wired interface, or at least some may be wirelessly connected via a communication unit (110).
- the control unit (120) and the communication unit (110) may be wired, and the control unit (120) and the first unit (e.g., 130, 140) may be wirelessly connected via the communication unit (110).
- each element, component, unit/part, and/or module within the wireless device (100, 200) may further include one or more elements.
- the control unit (120) may be composed of one or more processor sets.
- control unit (120) may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, a memory control processor, etc.
- memory unit (130) may be composed of a random access memory (RAM), a dynamic RAM (DRAM), a read only memory (ROM), a flash memory, a volatile memory, a non-volatile memory, and/or a combination thereof.
- FIG. 19 illustrates a mobile device according to an embodiment of the present disclosure.
- the mobile device may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (e.g., a smartwatch, smartglasses), or a portable computer (e.g., a laptop, etc.).
- the mobile device may be referred to as a Mobile Station (MS), a User Terminal (UT), a Mobile Subscriber Station (MSS), a Subscriber Station (SS), an Advanced Mobile Station (AMS), or a Wireless Terminal (WT).
- the embodiment of FIG. 19 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
- the portable device (100) may include an antenna unit (108), a communication unit (110), a control unit (120), a memory unit (130), a power supply unit (140a), an interface unit (140b), and an input/output unit (140c).
- the antenna unit (108) may be configured as a part of the communication unit (110).
- Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 18, respectively.
- the communication unit (110) can transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
- the control unit (120) can control components of the mobile device (100) to perform various operations.
- the control unit (120) can include an AP (Application Processor).
- the memory unit (130) can store data/parameters/programs/codes/commands required for operating the mobile device (100). In addition, the memory unit (130) can store input/output data/information, etc.
- the power supply unit (140a) supplies power to the mobile device (100) and can include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
- the interface unit (140b) can support connection between the mobile device (100) and other external devices.
- the interface unit (140b) can include various ports (e.g., audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
- the input/output unit (140c) can input or output video information/signals, audio information/signals, data, and/or information input from a user.
- the input/output unit (140c) may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit (140d), a speaker, and/or a haptic module.
- the input/output unit (140c) obtains information/signals (e.g., touch, text, voice, image, video) input by the user, and the obtained information/signals can be stored in the memory unit (130).
- the communication unit (110) converts the information/signals stored in the memory into wireless signals, and can directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
- the communication unit (110) can receive wireless signals from other wireless devices or base stations, and then restore the received wireless signals to the original information/signals.
- the restored information/signals can be stored in the memory unit (130) and then output in various forms (e.g., text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit (140c).
Landscapes
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Abstract
제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 제 1 장치는 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득할 수 있고; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용할 수 있으며; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행할 수 있다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
5G NR은 LTE(long term evolution)의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 클린-슬래이트(clean-slate) 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
6G (무선통신) 시스템은 (i) 디바이스 당 매우 높은 데이터 속도, (ii) 매우 많은 수의 연결된 디바이스들, (iii) 글로벌 연결성(global connectivity), (iv) 매우 낮은 지연, (v) 배터리-프리(battery-free) IoT(internet of things) 디바이스들의 에너지 소비를 낮추고, (vi) 초고신뢰성 연결, (vii) 머신 러닝 능력을 가지는 연결된 지능 등에 목적이 있다. 6G 시스템의 비전은 지능형 연결(intelligent connectivity), 심층 연결(deep connectivity), 홀로그램 연결(holographic connectivity), 유비쿼터스 연결(ubiquitous connectivity)과 같은 4가지 측면일 수 있으며, 6G 시스템은 아래 표 1과 같은 요구 사항을 만족시킬 수 있다. 예를 들어, 표 1은 6G 시스템의 요구 사항의 일례를 나타낼 수 있다.
| 장치 별 최대 데이터 속도 | 1 Tbps |
| E2E 지연 | 1 ms |
| 최대 스펙트럼 효율 | 100bps/Hz |
| 이동성 지원 | 최대 1000km/hr |
| 위성 통합 | 완전히 |
| AI | 완전히 |
| 자율 주행 | 완전히 |
| XR | 완전히 |
| 햅틱 통신 | 완전히 |
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 방법이 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 방법은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세싱 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행되는 것을 기반으로, 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 장치 간 통신 절차를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템에서 제공 가능한 통신 구조를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템을 기반으로 하는 통신 시나리오의 일 예를 나타낸다.
도 8 및 도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비지상 네트워크(non-terrestrial network) 시나리오를 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 공통 TA(timing advance)와 단말-특정 TA의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, Koffset과 Kmac의 일 예를 나타낸다.
도 12는 비-지상망 통신에서 발생할 수 있는 문제점의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
본 개시에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 개시에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 개시에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 개시에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 개시에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 개시에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 개시에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 개시의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 개시에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 개시에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)는 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 네트워크는 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
본 개시에서, "설정 또는 정의"되는 것은 기지국 또는 네트워크로부터 사전에 정의된 시그널링(예, SIB, MAC, RRC, DCI(downlink control information) 등)을 통해서 장치에게 설정되거나 사전 설정되는 것으로 해석될 수 있다. 본 개시에서, "설정 또는 정의"되는 것은 다른 장치로부터 사전에 정의된 시그널링(예, MAC, RRC, SCI(sidelink control information), 장치-간 시그널링되는 제어 정보 등)을 통해서 장치에게 설정되거나 사전 설정되는 것으로 해석될 수 있다. 본 개시에서, "설정 또는 정의"되는 것은 장치에게 사전 설정되는 것으로 해석될 수 있다.
본 개시에서, 단말(user equipment, UE)은 장치, 휴대용 장치, 무선 기기 등을 지칭할 수 있다. 본 개시에서, 기지국(base station, BS)은 RAN(radio access network) 노드, NTN(non-terrestrial network) 셀/노드, TRP(transmission reception point), 네트워크, IAB(integrated access and backhaul) 노드, 장치, 휴대용 장치, 무선 기기 등을 지칭할 수 있다.
본 개시에서 제안된 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA), LTE(long term evolution), 5G NR 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
본 개시에서 제안된 기술은 6G 무선 기술로 구현될 수 있고, 다양한 6G 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 6G 시스템은 eMBB(enhanced mobile broadband), URLLC(ultra-reliable low latency communications), mMTC(massive machine-type communication), AI(artificial intelligence) 통합 커뮤니케이션(integrated communication), 촉각 인터넷(tactile internet), 높은 처리량(high throughput), 높은 네트워크 용량(high network capacity), 높은 에너지 효율성(high energy efficiency), 낮은 백홀 및 액세스 네트워크 혼잡(low backhaul and access network congestion), 향상된 데이터 보안(enhanced data security)과 같은 핵심 요소(key factor)들을 가질 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 장치 간 통신 절차를 나타낸다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 1을 참조하면, 단계 S101에서, 제 1 장치 및 제 2 장치는 동기화를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 단말 및/또는 본 개시에서 제안된 장치 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 제 2 장치는 기지국, 네트워크, RAN 노드, NTN 노드/셀, TRP, 단말 및/또는 본 개시에서 제안된 장치 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 초기 셀 탐색(initial cell search) 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 제 2 장치에 의해 미리 정의된 규칙에 따라 송신되는 적어도 하나의 동기 신호를 검출할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 동기 신호는 구조 또는 용도에 따라 분류되는 복수의 동기 신호(예, 프라이머리 동기 신호, 세컨더리 동기 신호 등)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 제 1 장치는 제 2 장치의 프레임, 서브프레임, 시간 유닛, 슬롯 및/또는 심볼의 경계(boundary)를 확인할 수 있고, 제 1 장치는 제 2 장치에 대한 정보(예, 셀 식별자)를 획득할 수 있다.
단계 S103에서, 제 1 장치는 제 2 장치에 의해 송신되는 시스템 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보는 제 2 장치에 접속하고, 서비스를 이용하기 위해 필요한 제 2 장치의 속성, 특성, 및/또는 능력에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보는 내용(예, 접속을 위해 필수적으로 필요한지 여부), 송신 구조(예, 사용되는 채널, 요구에 따라(on-demand) 제공되는지 여부) 등에 따라 분류될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보는 MIB(master information block) 및 SIB(system information block)로 분류될 수 있다. 예를 들어, 필요에 따라, 제 1 장치는 시스템 정보를 수신하기에 앞서 시스템 정보를 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보의 요청 및 제공은 후술되는 랜덤 액세스(random access) 절차 이후에 수행될 수 있다.
단계 S105에서, 제 1 장치 및 제 2 장치는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 시스템 정보를 통해 획득된 제 2 장치의 랜덤 액세스 채널에 관련된 정보(예, 채널 위치, 채널 구조, 지원되는 프리앰블의 구조 등)를 기반으로, 랜덤 액세스 절차를 위한 적어도 하나의 메시지(예, 랜덤 액세스 프리앰블, 랜덤 액세스 응답 메시지 등)을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 랜덤 액세스 채널을 통해 프리앰블(예, Msg1)을 송신할 수 있고, 제 1 장치는 랜덤 액세스 응답 메시지(예, Msg2)를 수신할 수 있으며, 제 1 장치는 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함되는 스케줄링 정보를 이용하여 제 1 장치와 관련된 정보(예, 식별 정보)를 포함하는 메시지(예, Msg3)를 제 2 장치에게 전송할 수 있고, 제 1 장치는 경쟁 해소(contention resolution) 및/또는 연결 설정을 위한 메시지(예, Msg4)를 수신할 수 있다. 예를 들어, Msg1 및 Msg3이 하나의 메시지(예, MsgA)로서, 및/또는 Msg2 및 Msg4가 하나의 메시지(예, MsgB)로서 송신 및 수신될 수 있다.
단계 S107에서, 제 1 장치 및 제 2 장치는 제어 정보의 시그널링을 수행할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 제어 정보는 연결을 제어하는 계층(예, RRC(radio resource control) 계층), 논리 채널 및 전송 채널 간 매핑을 처리하는 계층(예, MAC(media access control) 계층), 물리 채널을 처리하는 계층(예: PHY(physical) 계층) 등 다양한 계층들에서 정의될 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치 및 제 2 장치는 연결을 수립하기 위한 시그널링, 통신과 관련된 설정을 결정하기 위한 시그널링, 및/또는 할당된 자원을 지시하기 위한 시그널링 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어 정보는 제어 채널을 통해 시그널링/전송될 수 있다. 예를 들어, 제어 정보 및/또는 제어 채널은 데이터, 데이터 채널(예, shared channel) 및/또는 데이터 채널 상의 제어 정보 중 적어도 어느 하나를 스케줄링하는데 사용될 수 있다.
단계 S109에서, 제 1 장치 및 제 2 장치는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치 및 제 2 장치는 제어 정보의 시그널링을 기반으로 데이터를 처리하고, 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터를 송신하는 경우, 제 1 장치 또는 제 2 장치는 정보 비트들에 대하여 채널 인코딩, 레이트 매칭(rate matching), 스크램블링, 성상도 맵핑, 레이어 맵핑, 파형(waveform) 변조, 안테나 맵핑, 및/또는 자원 맵핑 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터를 수신하는 경우, 제 1 장치 또는 제 2 장치는 자원에서 신호 추출, 안테나 별 파형 복조, 레이어 맵핑을 고려한 신호 배치, 성상도 디매핑, 디스크램블링, 및/또는 채널 디코딩 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
예를 들어, 제 1 장치와 제 2 장치 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층들은 L1(layer 1, 제 1 계층), L2(layer 2, 제 2 계층), L3(layer 3, 제 3 계층) 등으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제 1 계층에 속하는 물리 계층(physical layer)은 물리 채널(physical channel)을 이용한 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공할 수 있고, 제 3 계층에 위치하는 RRC(radio resource control) 계층은 제 1 장치와 제 2 장치 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행할 수 있다. 이를 위해, 예를 들어, RRC 계층은 제 1 장치와 제 2 장치 간 RRC 메시지를 교환할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다. 예를 들어, 도 2의 (a)는 상향링크 통신 또는 하향링크 통신을 위한 사용자 평면(user plane)의 무선 프로토콜 스택(stack)을 나타낼 수 있고, 도 2의 (b)는 상향링크 통신 또는 하향링크 통신을 위한 제어 평면(control plane)의 무선 프로토콜 스택을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 2의 (c)는 장치-간 통신을 위한 사용자 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타낼 수 있고, 도 2의 (d)는 장치-간 통신을 위한 제어 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 물리 계층은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 물리 계층은 상위 계층인 MAC(medium access control) 계층과 전송 채널(transport channel)을 통해 연결될 수 있다. 예를 들어, 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이에서 데이터가 전달될 수 있다. 예를 들어, 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류될 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 물리 계층 사이, 예, 제 1 장치와 제 2 장치의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 물리 채널은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수가 무선 자원으로 활용될 수 있다.
예를 들어, MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공할 수 있다.
예를 들어, RLC 계층은 RLC SDU(service data unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 베어러(radio bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(quality of service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(transparent mode, TM), 비확인 모드(unacknowledged mode, UM) 및 확인 모드(acknowledged mode, AM)의 세 가지의 동작 모드를 제공할 수 있다. 예를 들어, AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공할 수 있다.
예를 들어, RRC(radio resource control) 계층은 제어 평면에서만 정의될 수 있다. 예를 들어, RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당할 수 있다. 예를 들어, RB는 제 1 장치와 제 2 장치 간의 데이터 전달을 위해 제 1 계층(예, 물리 계층) 및 제 2 계층(예, MAC 계층, RLC 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, SDAP(service data adaptation protocol) 계층 등)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미할 수 있다.
예를 들어, 사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함할 수 있다.
예를 들어, RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미할 수 있다. 예를 들어, RB는 SRB(signaling radio bearer)와 DRB(data radio bearer) 두 가지로 나누어질 수 있다. 예를 들어, SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용될 수 있고, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용될 수 있다.
예를 들어, 하향링크 전송 채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(broadcast channel), 및/또는 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(shared channel) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(multicast channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 상향링크 전송 채널은 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(random access channel), 및/또는 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향링크 SCH(shared channel) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 맵핑되는 논리 채널(logical channel)은 BCCH(broadcast control channel), PCCH(paging control channel), CCCH(common control channel), MCCH(multicast control channel), 및/또는 MTCH(multicast traffic channel) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 3의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 3을 참조하면, 예를 들어, 상향링크 전송, 하향링크 전송 및/또는 장치-간 전송에서 무선 프레임이 사용될 수 있다. 예를 들어, 무선 프레임은 10ms의 길이를 가질 수 있고, 2개의 5ms 하프-프레임(half-frame, HF)으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(subframe, SF)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(subcarrier spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
예를 들어, 노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(single carrier-FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 2는 노멀 CP 또는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslot
symb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,u
slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,u
slot)를 예시한다.
| CP 타입 | SCS (15*2u) | Nslot symb | Nframe,u slot | Nsubframe,u slot |
| 노멀 CP | 15kHz (u=0) | 14 | 10 | 1 |
| 30kHz (u=1) | 14 | 20 | 2 | |
| 60kHz (u=2) | 14 | 40 | 4 | |
| 120kHz (u=3) | 14 | 80 | 8 | |
| 240kHz (u=4) | 14 | 160 | 16 | |
| 확장 CP | 60kHz (u=2) | 12 | 40 | 4 |
예를 들어, 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI(transmit time interval))의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시에서, 서브프레임, 슬롯, TTI 등과 같은 시간 자원은 시간 유닛이라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 다양한 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 4를 참조하면, 예를 들어, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함할 수 있다. 예를 들어, RB(resource block)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. 예를 들어, BWP(bandwidth part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((physical) resource block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 예를 들어, 반송파는 최대 N개(여기서, N은 양의 정수)의 BWP를 포함할 수 있다. 예를 들어, 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원 요소(resource element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
예를 들어, BWP는 주어진 뉴머롤로지에서 PRB의 연속적인 집합일 수 있다. 예를 들어, PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머롤로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL(downlink) BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH(physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 CSI-RS(channel state information-reference signal)(단, RRM(radio resource management) 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(channel state information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL(uplink) BWP 외부에서 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH(physical broadcast channel)에 의해 설정된) RMSI(remaining minimum system information) CORESET(control resource set)에 대한 연속적인 RB(resource block) 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB(system information block)에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI(downlink control information)를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다. 도 5의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 5를 참조하면, 예를 들어, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
예를 들어, BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(Nstart
BWP) 및 대역폭(Nsize
BWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머롤로지(예, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머롤로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머롤로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머롤로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템에서 제공 가능한 통신 구조를 나타낸다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
6G 시스템의 핵심 구현 기술로서, 인공 지능(artificial Intelligence, AI), THz(Terahertz) 통신, 광 무선 기술(optical wireless technology), 자유공간 광전송(FSO) 백홀 네트워크, 대규모 MIMO(multiple input multiple output) 기술, 블록 체인, 3D 네트워킹, 양자 커뮤니케이션, 무인 항공기, 셀-프리 통신(cell-free communication), 무선 정보 및 에너지 전송(wireless information and energy transfer, WIET), 센싱과 커뮤니케이션의 통합, 액세스 백홀 네트워크의 통합, 홀로그램 빔포밍, 빅 데이터 분석, LIS(large intelligent surface) 등의 기술들이 채택될 수 있다.
- 인공 지능(artificial intelligence): 통신에 AI를 도입하면 실시간 데이터 전송이 간소화되고 향상될 수 있다. AI는 수많은 분석을 사용하여 복잡한 대상 작업이 수행되는 방식을 결정할 수 있다. 예를 들어, AI는 효율성을 높이고 처리 지연을 줄일 수 있다. 핸드 오버, 네트워크 선택, 자원 스케줄링과 같은 시간 소모적인 작업은 AI를 사용함으로써 즉시 수행될 수 있다. AI는 M2M, 기계-대-인간 및 인간-대-기계 통신에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 또한, AI는 BCI(Brain Computer Interface)에서 신속한 통신이 될 수 있다. AI 기반 통신 시스템은 메타 물질, 지능형 구조, 지능형 네트워크, 지능형 장치, 지능형 인지 라디오(radio), 자체 유지 무선 네트워크 및 머신 러닝에 의해 지원될 수 있다.
- THz 통신(terahertz communication): 데이터 전송률은 대역폭을 늘려 높일 수 있다. 이것은 넓은 대역폭으로 sub-THz 통신을 사용하고, 진보된 대규모 MIMO 기술을 적용하여 수행될 수 있다. 밀리미터 이하의 방사선으로도 알려진 THz파는 일반적으로 0.03mm-3mm 범위의 해당 파장을 가진 0.1THz와 10THz 사이의 주파수 대역을 나타낸다. 100GHz-300GHz 대역 범위(Sub THz 대역)는 셀룰러 통신을 위한 THz 대역의 주요 부분으로 간주된다. Sub-THz 대역을 mmWave 대역에 추가하면 6G 셀룰러 통신 용량은 늘어난다. 정의된 THz 대역 중 300GHz-3THz는 원적외선 (IR) 주파수 대역에 있다. 300GHz-3THz 대역은 광 대역의 일부이지만 광 대역의 경계에 있으며, RF 대역 바로 뒤에 있다. 따라서, 이 300 GHz-3 THz 대역은 RF와 유사성을 나타낸다. THz 통신의 주요 특성은 (i) 매우 높은 데이터 전송률을 지원하기 위해 광범위하게 사용 가능한 대역폭, (ii) 고주파에서 발생하는 높은 경로 손실 (고 지향성 안테나는 필수 불가결)을 포함한다. 높은 지향성 안테나에서 생성된 좁은 빔 폭은 간섭을 줄인다. THz 신호의 작은 파장은 훨씬 더 많은 수의 안테나 소자가 이 대역에서 동작하는 장치 및 BS에 통합될 수 있게 한다. 이를 통해 범위 제한을 극복할 수 있는 고급 적응형 배열 기술을 사용할 수 있다.
- 대규모 MIMO 기술(large-scale MIMO)
- 홀로그램 빔 포밍(hologram beamforming, HBF)
- 광 무선 기술(optical wireless technology)
- 자유공간 광전송 백홀 네트워크(FSO backhaul network)
- 양자 통신(quantum communication)
- 셀-프리 통신(cell-free communication)
- 무선 정보 및 에너지 전송 통합(integration of wireless information and power transmission)
- 센싱과 커뮤니케이션의 통합(integration of wireless communication and sensing)
- 액세스 백홀 네트워크의 통합(integrated access and backhaul network)
- 빅 데이터 분석(big data analysis)
- 재구성 가능한 지능형 메타표면(reconfigurable intelligent surface)
- 메타버스(metaverse)
- 블록 체인(block-chain)
- 진보된 항공 모빌리티(advanced air mobility, AAM): AAM은 도심 항공 모빌리티(urban air mobility, UAM), 지역 항공 모빌리티(regional air mobility, RAM), 무인 항공 시스템(uncrewed aerial system, UAS)을 포괄하는 광의의 개념일 수 있다. 예를 들어, AAM은 UAM, RAM, UAS, UAV(uncrewed aerial vehicle) 등을 포함할 수 있다.
- 자율주행(autonomous driving, self-driving): 자율 주행 인프라 구축의 핵심 요소인 V2X(vehicle to everything)는 차량과 차량 간 무선 통신(vehicle to vehicle, V2V), 차량과 인프라 간 무선 통신(vehicle to infrastructure, V2I) 등 자동차가 자율 주행을 하기 위해 도로에 있는 다양한 요소와 소통하고 공유하는 기술일 수 있다.
- 비지상 네트워크(non-terrestrial network, NTN): NTN은 위성 (또는 UAS 플랫폼)에 탑재된 RF(radio frequency) 자원을 사용하는 네트워크 또는 네트워크 세그먼트를 나타낼 수 있다. 더 넓은 커버리지를 확보하거나 무선 통신 기지국의 설치가 용이하지 않은 장소에 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 NTN 서비스 사용이 고려될 수 있다.
- 통합 센싱 및 통신(integrated sensing and communication, ISAC): 무선 센싱은 무선 주파수를 이용해 물체의 순간 선속도, 각도, 거리 (범위) 등을 파악해 환경 및/또는 환경 내 물체의 특성에 대한 정보를 얻을 수 있는 기술이다.
- 재구성 가능한 지능형 반사 표면(reconfigurable intelligent surface, RIS): RIS는 무선 통신 환경에서 신호 전파를 조작 및 향상시키기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, RIS는 표면에 배열된 많은 소형 안테나 또는 메타 표면으로 구성될 수 있으며, 각각의 소형 안테나는 반사되는 신호의 위상, 진폭, 편광 등을 능동적으로 조절할 수 있다. 예를 들어, RIS는 전파되는 신호의 경로, 위상 및/또는 강도를 조절함으로써, 신호 수신을 개선할 수 있다. 예를 들어, RIS의 경우 소형 안테나의 위상 및 진폭 조절에만 전력이 소모되기 때문에, 전력 소비가 매우 낮을 수 있다. 예를 들어, RIS는 다양한 환경에 맞춰 재구성될 수 있기 때문에, 다양한 통신 요구 사항을 충족할 수 있으며, 동적인 네트워크 환경에서 효과적으로 동작할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템을 기반으로 하는 통신 시나리오의 일 예를 나타낸다. 도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 7을 참조하면, 위성 네트워크, HIBS(high-altitude platform stations (HAPS) as international mobile telecommunications (IMT) base stations (BS)), 항공 통신이 가능한 단말(예, AAM) 등을 기반으로 NTN 통신이 수행될 수 있다. 예를 들어, 커버리지 향상 등을 위해, 위성 네트워크, HIBS, 항공 통신이 가능한 단말(예, AAM) 등과 같은 장치는 릴레이 역할을 수행할 수 있다. 예를 들어, AAM은 기지국, 위성 네트워크 등과 통신을 수행할 수 있고, 및/또는 AAM은 단말, 다른 AAM 등과 직접 통신을 수행할 수 있다.
도 8 및 도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비지상 네트워크(non-terrestrial network) 시나리오를 나타낸다. 도 8 및 도 9의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 8은 투명 페이로드(transparent payload)를 기반으로 하는 비지상 네트워크 시나리오를 나타내고, 도 9는 재생 페이로드(regenerative payload)를 기반으로 하는 비지상 네트워크 시나리오를 나타낸다. 예를 들어, 비지상 네트워크는 일반적으로 다음과 같은 요소를 포함할 수 있다.
- 비지상 네트워크를 공공 데이터 네트워크에 연결하는 하나 이상의 위성 게이트웨이
- 위성 게이트웨이와 위성 (또는 UAS 플랫폼) 간의 피더 링크(feeder link) 또는 무선 링크
- 사용자 장비와 위성 (또는 UAS 플랫폼) 간의 서비스 링크 또는 무선 링크
- 투명 또는 재생(온보드 처리 포함) 페이로드를 구현할 수 있는 위성 (또는 UAS 플랫폼). 예를 들어, 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 일반적으로 시야로 경계지어진 주어진 서비스 영역에 걸쳐 여러 개의 빔을 생성할 수 있다. 예를 들어, 빔 풋프린트(footprint)는 일반적으로 타원형 모양일 수 있다. 예를 들어, 위성 (또는 UAS 플랫폼)의 시야는 온보드 안테나 다이어그램과 최소 고도각에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 투명한 페이로드에 대하여, 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭이 수행될 수 있다. 따라서, 상기 페이로드에서 반복되는 파형 신호는 변경되지 않을 수 있다. 예를 들어, 재생 페이로드에 대하여, 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭과 복조/디코딩, 스위치 및/또는 라우팅, 코딩/변조가 수행될 수 있다. 이는 효과적으로 위성 (또는 UAS 플랫폼)에 모든 기지국 기능을 탑재하는 것과 동일할 수 있다.
- 선택적으로, 위성 간 링크(ISL)
- 사용자 장비(user equipment)는 대상 서비스 영역 내에서 위성 (또는 UAS 플랫폼)에 의해 서비스될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 공통 TA(timing advance)와 단말-특정 TA의 일 예를 나타낸다. 도 10의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 10을 참조하면, 단말-특정 TA는 서비스 링크에 대한 전송 지연을 보상하기 위해 획득될 수 있고, 공통 TA는 RP(reference point) 및 위성 간의 전송 지연을 보상하기 위해 획득될 수 있다.
예를 들어, NTN 기반 통신 시스템에서, 단말은 단말의 GNSS(global Navigation satellite system) 능력(예, 단말 위치) 및 기지국으로부터 전송된 궤도 관련 상위 계층 파라미터를 기반으로 TA를 계산할 수 있으며, 이를 단말-특정 TA(NUE
TA,adj)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 궤도 관련 상위 계층 파라미터가 기지국으로부터 수신되지 않을 경우, 단말-특정 TA는 0으로 세팅될 수 있다. 예를 들어, 기지국으로부터 전송된 상위 계층 파라미터인 공통 TA 파라미터(예, TACommon, TACommonDrift, 및/또는 TACommonDriftVariation)를 기반으로 획득되는 TA를 공통 TA(Ncommon
TA,adj)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 기지국으로부터 공통 TA 파라미터가 전송되지 않는 경우, 공통 TA는 0으로 세팅될 수 있다. 이에 따라, 예를 들어, NTN 기반 통신 시스템에서 전체 TA 값(TTA)는 "(NTA + NTA,offset + Ncommon
TA,adj + NUE
TA,adj)*Tc"로 획득될 수 있다. 예를 들어, NTA,offset은 서빙 셀 별로 단말에게 제공되는 TA 오프셋 값을 의미할 수 있고, NTA는 타이밍 어드밴스 명령을 기반으로 획득되는 값을 의미할 수 있다.
한편, RTT(round trip time)가 매우 긴 NTN을 효과적으로 운영하기 위하여, 스케줄링 오프셋인 Koffset과 Kmac이 고려될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, Koffset과 Kmac의 일 예를 나타낸다. 도 11의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 11을 참조하면, Koffset은 RP(예, 상향링크 시간 동기 기준 포인트)와 단말 사이의 RTT를 의미하는 오프셋 값일 수 있다. 예를 들어, Koffset은 서비스 링크에 대한 RTT와 (지시된 경우) 공통 TA의 합을 의미할 수 있다. 예를 들어, Kmac은 RP와 기지국 사이의 RTT를 의미하는 오프셋 값일 수 있다.
한편, 차기 시스템은 지상 네트워크(TN)와 비지상 네트워크(NTN) 간에 통합되는 형태로 구성될 수 있으며, 상기의 상황에서 TN과 NTN의 구분은 명시적이지 않을 수도 있다. 한편, 단말 단에서 TN인지 NTN인지에 대하여 구분되거나 또는 이에 준하는 카테고리로 구분되는 경우에, 각각에 맞는 최적화된 동작이 수행될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예의 조합은 위성의 페이로드 타입(예를 들어, 재생 페이로드 또는 투명 페이로드)에 따라 상이하게 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예의 조합은 비지상 네트워크 노드의 타입(예를 들어, GEO(geostationary earth orbit), NGEO(non-geostationary earth orbit), LEO(low earth orbit), MEO(medium earth orbit), HASP(high altitude satellite platform), 드론) 또는 고도(altitude) 또는 고정된 빔 풋프린트(fixed beam footprint) 또는 셀-이동 빔 풋프린트(cell-moving beam footprint) 등 별로 상이하게 적용될 수 있다.
한편, NTN 환경에서는 UE 위치와 천체력 정보(ephemeris information)를 기반으로 UE-특정 TA가 적용될 수 있다. 이 경우, PRACH(physical random access channel)를 통해서 추정 가능한 TA의 범위가 줄어들 수 있다. 군집 이동의 경우에, 각각의 단말이 GNSS를 기반으로 위치를 추정하는 것은 부담일 수 있다. 위성의 움직임에 따라서 적합한 RRC 설정이 상이할 수 있다. 이 경우, 적합한 RRC 설정을 RRC 재설정을 통해서 지원하는 것은 시그널링 오버헤드, 지연 등을 불필요하게 유발할 수 있다.
도 12는 비-지상망 통신에서 발생할 수 있는 문제점의 일 예를 나타낸다. 도 12의 예시는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 예시 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 12를 참조하면, 단말(예, 제 1 장치)은 비-지상망 노드와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 비-지상망 노드를 통해서 기지국, 게이트웨이, 또는 다른 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 통신은 상향링크 통신, 하향링크 통신, 및/또는 장치-간 통신일 수 있다. 예를 들어, 상기 비-지상망 노드는 위성, GEO, NGEO, LEO, MEO, HASP, 및/또는 드론 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비-지상망 노드는 제 1 위치에서 제 2 위치로 이동할 수 있다. 이 경우, 제 1 위치에 있는 비-지상망 노드와 단말 간 서비스 링크에 적합한 무선 자원 제어 설정과 제 2 위치에 있는 비-지상망 노드와 단말 간 서비스 링크에 적합한 무선 자원 제어 설정은 상이할 수 있다. 예를 들어, 비-지상망 노드의 움직임에 따라서 (단말이 속하는) 대상 셀 또는 대상 셀 내 특정 위치와 비-지상망 노드 간의 거리가 크게 달라질 수 있기 때문에, 제 1 위치에 있는 비-지상망 노드와 단말 간 서비스 링크에 적합한 무선 자원 제어 설정과 제 2 위치에 있는 비-지상망 노드와 단말 간 서비스 링크에 적합한 무선 자원 제어 설정은 상이할 수 있다. 만약 단말이 적합한 무선 자원 제어 설정을 재설정받기 위한 재설정 절차를 수행하는 경우, 예를 들어, 재설정 절차 중에 비-지상망 노드가 통신이 불가한 위치로 이동하면, 시그널링 오버헤드, 지연 등이 상기 재설정 절차로 인해 불필요하게 유발될 수 있다.
한편, NTN 통신 방식의 경우에, 단말은 천체력 정보와 같이 NTN 노드의 위치 및 위치 변화 정보 및/또는 단말의 위치를 기반으로 TA(timing advance or adjustment)를 적용한 이후에, 기지국에게 초기 접속 시 시그널(예를 들어, PRACH)을 전송할 수 있다. 예를 들어, 극단적으로, TA가 천체력 정보를 기반으로 사전에 보상된 경우에는, 초기 접속 시그널 설계 시 RTT 검출/추정 요건이 완화될 수 있고, 및/또는 상이한 단말 간 자원 및/또는 프리앰블 충돌을 최소화하는 방향 및/또는 초기 접속 과정을 간략화하는 방향으로 진행될 수도 있다.
한편, NTN 통신 방식의 경우에는 커버리지가 TN 대비 상대적으로 클 수 있다. 이에 따라, 셀 또는 빔 풋프린트 내 존재할 수 있는 (최대) 단말의 개수가 더 클 수 있다. 상기의 상황에서, 상이한 단말 간 초기 접속을 위한 시그널 및 이에 대한 자원 충돌이 빈번하게 발생할 수도 있다.
본 개시의 실시 예에서, PRACH-유사(like) 또는 프리앰블-유사 DMRS는 설명의 편의 상, 시간 도메인에서 CP 영역, 프리앰블 영역, 및/또는 가드 시간 영역으로 구분될 수 있고, 및/또는 일반 PUSCH 또는 UL 심볼 및/또는 슬롯과 경계(예를 들어, 시작 및/또는 끝 시점)가 정렬될 수 있다. 그리고/또는 PRACH-유사 또는 프리앰블-유사 DMRS는 설명의 편의 상, ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스의 형태 및/또는 및/또는 상기 시퀀스에 대하여 순환 시프트 또는 인덱스 시프트를 적용한 형태 및/또는 상기 시퀀스의 변환 프리코딩(transform precoding)(예를 들어, DFT 프리코딩)을 적용한 형태 및/또는 타이밍 또는 RTT(round trip time) 추정에 특화된 또는 사용될 수 있는 시퀀스의 형태일 수 있다.
예를 들어, 단말은 (기지국 노드로부터 동기화) 기지국 노드에 초기 접속 시, PUSCH 및 PUSCH DMRS를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국 노드로부터 설정 받은 (복수의) 후보 자원들 중에서 상기 PUSCH 및 PUSCH DMRS를 위한 전송 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다.
예를 들어, 기지국 노드는 PUSCH DMRS를 기반으로 정밀(fine) TA를 측정/결정/수행할 수 있고, 상기 결정된 TA 값을 기반으로 단말에게 TA 명령을 제공할 수 있다.
예를 들어, PUSCH DMRS는 일반 데이터 전송 용도와 동일한 형태일 수 있으며, 및/또는 PUSCH DMRS 심볼에 맵핑될 수 있으며, 데이터 심볼과 동일한 CP 길이 및 (OFDM 또는 파형) 심볼 길이를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 PUSCH DMRS는 CAZAC(constant amplitude zero auto-correlation) 또는 자도프-추(Zadoff-Chu) 또는 컴퓨터-생성된 낮은(computer-generated low) PAPR(peak-to-average power ratio) 시퀀스의 형태일 수 있고, 순환 시프트 값은 기지국 노드가 설정한 후보 값들 중에서 단말에 의해 랜덤하게 선택될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUSCH DMRS는 의사-난수(pseudo-random) 시퀀스 또는 이를 기반으로 생성한 시퀀스의 형태일 수 있고, 랜덤 시드(random seed) 값은 기지국 노드가 설정한 후보 값들 중에서 단말에 의해 랜덤하게 선택될 수 있다.
예를 들어, 상기 초기 접속 용도로 사용되는 (PUSCH의) PUSCH DMRS 심볼 위치는 동일 시간 및/또는 주파수 자원에 대하여 상이한 단말 간 모두 동일할 수 있다. 이에 대한 근거로는 상이한 단말 간 PUSCH 자원이 충돌하는 경우에도 DMRS 구분을 통해서 추후 초기 접속 과정을 지속하기 위함일 수 있다.
예를 들어, PUSCH DMRS는 일반 데이터 전송 용도와 상이한 형태일 수 있으며, 및/또는 단일 또는 복수의 PUSCH DMRS 심볼에 맵핑될 수 있고, 데이터 심볼과 상이한 CP 길이 및 (OFDM 또는 파형) 심볼 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 PUSCH DMRS에 대한 CP 길이 및/또는 심볼 길이는 데이터 심볼과 비교해 상대적으로 길 수 있다. 예를 들어, PUSCH DMRS는 PRACH(physical random access channel)의 형태일 수 있고, 및/또는 ZC 시퀀스의 형태 및/또는 상기 시퀀스에 대하여 순환 시프트 또는 인덱스 시프트를 적용한 형태 및/또는 상기 시퀀스의 변환 프리코딩(예를 들어, DFT 프리코딩)을 적용한 형태일 수 있다. 예를 들어, 상기 PUSCH DMRS 심볼은 PUSCH 데이터 심볼과 경계의 시작 및/또는 끝 관점에서 정렬될 수 있다. 예를 들어, 복수의 PUSCH 심볼 내에서 PUSCH DMRS가 맵핑된 후, 가드 시간이 잔여 공간으로 존재할 수 있다.
예를 들어, 상기 PUSCH DMRS 또는 PRACH는 마지막 PUSCH 데이터 심볼 이후에 맵핑될 수 있다. 이는, 전파 지연(propagation delay)에 따라서 기지국 노드에서 PUSCH DMRS가 지연된 형태로 수신될 수 있기 때문에, 상기의 경우에 다른 단말이 전송한 특정 심볼 및/또는 슬롯의 UL 전송과 충돌을 회피, 또는 PUSCH 전송 중간에 가드 시간으로 인하여 전송 중단 또는 DTX가 발생하는 것을 회피하기 위함일 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 PUSCH DMRS가 맵핑되는 제 1 PUSCH DMRS 심볼 (그룹) 이전의 PUSCH 전송에 추가적으로 제 2 PUSCH DMRS 심볼 (그룹)이 존재할 수 있고, 제 2 PUSCH DMRS가 맵핑될 수 있고, 및/또는 상기 추가적인 제 2 PUSCH DMRS는 (PRACH 형태의) 제 1 PUSCH DMRS와 다른 형태이거나 및/또는 일반 데이터 전송 용도와 동일한 형태일 수 있다.
본 개시의 실시 예에서, PUSCH 전송에 대한 (데이터) 스크램블링 시퀀스 및/또는 시퀀스의 랜덤 시드 값 및/또는 (데이터) 심볼에 대한 OCC(orthogonal cover code) 적용 방법 또는 OCC 인덱스 및/또는 PUSCH DMRS의 순환 시프트 및/또는 시퀀스 또는 시퀀스의 랜덤 시드 값 및/또는 안테나 포트 등은 단말에 의해 랜덤하게 선택된 초기 접속 ID로부터 도출될 수 있다.
한편, PUSCH DMRS가 프리앰블 형태일 경우에는, PUSCH에 대한 주파수 할당 영역과 PUSCH DMRS에 대한 주파수 할당 영역이 상이할 수 있다. 좀 더 구체적으로, PUSCH DMRS에 대한 주파수 영역의 경우에는, 사전에 정의된 및/또는 기지국 노드가 설정/지시한 프리앰블 크기에 따라서 주파수 영역의 크기가 결정될 수 있으며, 이에 따라 상기 주파수 영역은 PUSCH (데이터)에 대한 주파수 할당 영역보다 상대적으로 클 수도 있다. 한편, 단말 단에서는, 전송 중간에 주파수 영역이 (크게) 변경되는 경우에는, 상호 간 천이 구간(transient period)이 필요할 수도 있다.
예를 들어, (초기 접속 목적의) PUSCH 전송에서 PUSCH 데이터 심볼에 대한 주파수 할당 영역과 PUSCH DMRS 심볼에 대한 주파수 할당 영역이 상이할 수 있고, 및/또는 PUSCH DMRS 심볼에 대한 주파수 할당 영역이 PUSCH 데이터 심볼에 대한 주파수 할당 영역보다 더 클 수 있다. 예를 들어, (초기 접속 목적의) PUSCH 전송에서 적어도 PUSCH DMRS 심볼에 대한 주파수 할당 영역 내에 PUSCH 데이터 심볼에 대한 주파수 할당 영역이 설정 및/또는 선택될 수 있다.
예를 들어, (초기 접속 목적의) PUSCH 전송에서 PUSCH 데이터 심볼에 대한 주파수 할당 영역과 PUSCH DMRS 심볼에 대한 주파수 할당 영역이 상이한 경우, 상기 심볼 간 천이 구간(transient period)은 PUSCH 데이터 심볼에 걸쳐서 설정될 수 있다. 이에 대한 근거로는 상기 PUSCH DMRS는 (잔여) TA 측정 및/또는 채널 추정 및/또는 다른 단말의 전송과 멀티플렉스될 수 있음이다.
예를 들어, (초기 접속 목적의) PUSCH 전송에서 PUSCH 데이터 심볼에 대한 주파수 할당 영역과 PUSCH DMRS 심볼에 대한 주파수 할당 영역이 상이한 경우, 상기 심볼 간 시간 갭이 존재 또는 설정될 수 있다. 한편, 상기의 경우에는 DTX로 인하여 위상-연속성(phase-continuity)이 유지되지 않을 수 있으며, 이에 따라 채널 추정이 비효율적이거나 불가능할 수도 있다.
본 개시의 실시 예에서, 단말이 초기 접속 목적으로 전송하는 PUSCH 및/또는 PUSCH DMRS에 대하여 기지국 노드의 TA 명령 기반의 TA 조정은 수행되지 않을 수 있고 및/또는 DL 수신 슬롯 또는 동기화 기준으로 전송될 수 있고, (예를 들어, N_TA=0), 및/또는 기지국 노드로부터 NTN 노드와 UL 동기화 참조 포인트 (또는 지상 GW(gateway)) 간의 거리 기반의 TA 조정(예를 들어, 공통 TA)이 수행될 수 있고, 및/또는 단말의 위치와 NTN 노드 간의 위치 또는 천체력 정보 기반의 TA 조정(예를 들어, UE-특정 TA)이 수행될 수 있다.
한편, 천체력 정보 기반의 UE-특정 TA 및 공통 TA 적용으로 인해 TA 명령 기반의 TA 보상 범위가 줄어든 상황에서도, NTN 통신 방식의 경우에 긴 거리로 인하여 커버리지 이슈가 있을 수 있다. 이에 따라, 프리앰블이 전송되는 시간 자원의 양을 늘리는 형태가 요구될 수 있다. 반면에, CP의 길이는 상대적으로 길어질 필요가 없을 수도 있다.
예를 들어, 단말은 PUSCH 데이터 맵핑을 위한 제 1 CP 길이 및/또는 제 1 심볼 길이에 대한 정보를 제공받을 수 있고, 및/또는 초기 접속 시그널에 대한 제 2 CP 길이는 상기 제 1 CP 길이의 N 배수만큼의 길이를 갖고, 및/또는 초기 접속 시그널에 대한 제 2 심볼 길이는 상기 제 1 심볼 길이의 M 배수만큼의 길이를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 N과 M의 값은 상이할 수 있다. 예를 들어, M의 값이 N의 값보다 클 수 있다. 이에 대한 근거로는 프리앰블을 기반으로 측정하는 대상 TA의 값의 범위는 작은데 비해서 (실제 거리는 먼 것에 기인하는 높은 경로 손실 보상을 통해서) 기지국 노드 단에서의 프리앰블에 대한 수신 성능을 높이기 위함이다.
예를 들어, 단말이 GNSS에 대한 능력이 있는 경우, 및/또는 단말의 위치가 사용 가능한 경우, 및/또는 단말이 천체력 정보 및/또는 단말의 위치 정보 기반의 TA를 적용/사용한 경우, 및/또는 단말이 기지국 노드로부터 천체력 정보 또는 이에 관련된 정보를 수신한 경우, 단말은 초기 접속을 위한 시그널 전송 시 적어도 UE 위치와 기지국 노드 간의 거리 기반 (UE-특정) TA 보정 값 또는 이에 연관된 정보 및/또는 단말이 기지국 노드로부터 제공받은 TA 정보 (TA 명령 및/또는 NTN 노드와 UL 동기화 참조 포인트 간 거리 기반의 (공통) TA) 및/또는 최종 TA 보정 값 또는 이에 연관된 정보를 기지국 노드 및/또는 NTN 노드에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말이 GNSS에 대한 능력이 없는 경우, 및/또는 단말의 위치가 사용 가능하지 않는 경우, 및/또는 단말이 천체력 정보 및/또는 단말의 위치 정보 기반의 TA를 적용/사용하지 않은 경우, 및/또는 단말이 기지국 노드로부터 천체력 정보 또는 이에 관련된 정보를 수신하지 않은 경우, 단말은 초기 접속을 위한 시그널 전송 시 상기 상황(예를 들어, GNSS 능력의 부재, 단말의 위치가 사용 가능하지 않은 상황, 천체력 정보를 수신하지 못한 상황, 단말의 위치 정보 기반의 TA를 사용하지 않는 상황 등)을 기지국 노드 또는 NTN 노드에게 보고할 수 있다.
예를 들어, 단말은 기지국 노드에게 선호 기지국 노드 타입 및/또는 네트워크 타입(예를 들어, NTN 및/또는 TN) 및/또는 상기 선호 정보에 대한 유효 시간(validity time) 및/또는 단말에 연관된 비행(기) 정보 또는 여객(선) 정보 및/또는 이동 정보 및/또는 경로 정보 및/또는 출발 시간 및/또는 도착 시간 정보 및/또는 단말 군집 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 단말은 특정 시간 구간(예를 들어, 출발 시간부터 도착 시간까지) 동안에는 TN 타입의 기지국 노드에 대한 측정을 수행하지 않을 수 있다. 상기 방식을 통해서 기지국 노드는 단말에게 특정 기지국 노드 타입에 대한 측정 동작 설정을 회피할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국 노드로부터 설정 받은 주변 셀 관련 측정 설정에 대한 비선호 (또는 선호) 여부를 알릴 수 있다. 이에 대한 근거로는 단말이 일정 시간 동안에 TN에 접속할 수 없거나 비효율적인 상황인 경우에 이를 기지국 노드에게 알리는 것일 수 있다.
한편, (적어도 지구-고정(earth-fixed) 셀의 경우), 셀이 동일한 상황에서도 서빙 NTN 노드의 움직임에 따라서 대상 셀 또는 대상 셀 내 특정 위치와 NTN 노드 간의 거리가 크게 달라질 수 있다. 이에 따라, 경로 손실도 크게 달라질 수 있으며, 일반적으로 상이하게 측정되는 경로 손실을 이용하여 상기 차이가 완화될 수도 있다.
예를 들어, 기지국 노드 또는 NTN 노드는 단말에게 시간 구간 별 RRC 설정 정보 및/또는 상기 시간 구간 관련 정보 및/또는 NTN 노드의 위치 또는 지역 별 RRC 설정 정보 및/또는 상기 NTN 노드의 위치 또는 지역 관련 정보를 제공할 수 있다. 표 3 내지 표 5는 시간 구간 별 및/또는 NTN 노드의 위치 또는 지역 별 RRC 설정 정보의 예를 나타낸다. 표 3 내지 표 5는 예시에 불과하며, 실시 예는 일대일 대응뿐만 아니라 다대일 대응으로도 확장될 수 있다.
| 시간 구간 | RRC 설정 정보 |
| 시간 구간 #1 | RRC 설정 #1 |
| 시간 구간 #2 | RRC 설정 #2 |
| ... | ... |
| 시간 구간 #N | RRC 설정 #N |
| 위치 또는 지역 | RRC 설정 정보 |
| 위치 또는 지역 #1 | RRC 설정 #1 |
| 위치 또는 지역 #2 | RRC 설정 #2 |
| ... | ... |
| 위치 또는 지역 #N | RRC 설정 #N |
| 시간 구간 및 위치 또는 지역 | RRC 설정 정보 |
| 시간 구간 및 위치 또는 지역 #1 | RRC 설정 #1 |
| 시간 구간 및 위치 또는 지역 #2 | RRC 설정 #2 |
| ... | ... |
| 시간 구간 및 위치 또는 지역 #N | RRC 설정 #N |
예를 들어, 단말은 (천체력 정보를 기반으로 추정/결정한) NTN 노드의 위치 또는 지역에 따라서 이에 대응되는 RRC 설정을 적용/사용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 시간 구간에 따라서 이에 대응되는 RRC 설정을 적용/사용할 수 있다. 예를 들어, 상기 RRC 설정은 적어도 DL 및/또는 UL 채널 전송에 대한 반복 횟수(repetition number) 및/또는 UL 채널 전송에 대한 송신 전력 제어 관련 파라미터(예를 들어, 노미널 전력(nominal power) 및/또는 알파(alpha) (경로 손실 항(pathloss term)의 스케일링 값) 등) 및/또는 특정 DL 채널/시그널(예를 들어, 동기화 신호 및/또는 PBCH 및/또는 CSI-RS)의 전송 주기 정보 및/또는 PDSCH 또는 PUSCH DMRS 패턴 정보 및/또는 공통 TA 정보(예를 들어, NTN 노드와 UL 동기화 참조 포인트 간의 거리 또는 RTT 기반의 TA 보정) 및/또는 UL 그랜트와 PUSCH간 타이밍 관련 정보(예를 들어, PDCCH-to-PUSCH 타이밍 결정 시 사용되는 Koffset 값) 및/또는 DL 프레임과 UL 프레임 간 시간 차이(예를 들어, KMAC) 및/또는 측정 설정 관련 정보 등을 포함할 수 있다.
한편, 복수의 단말이 군집하여 이동하는 상황 (여객기 또는 여객선 등)에서 NTN 통신 시, 각각의 단말이 (GNSS 등을 기반으로) 위치를 추정하는 방식은 비효율적일 수도 있고, 및/또는 상황에 따라 규제(regulation) 등에 따라서 (GNSS 기반의) 위치 추정이 불가능할 수도 있다. 한편, 특정 군집 이동 상황에서 단말은 사전에 이동 경로에 대한 정보를 중간 노드 및/또는 기지국 노드 및/또는 상위 레이어로부터 제공받을 수도 있고, 및/또는 군집 이동의 주체가 되는 노드로부터 위치 관련된 정보 또는 경로 관련된 정보를 제공받을 수도 있다.
예를 들어, 단말은 중간 노드(예를 들어, 여객기 및/또는 여객선 및/또는 군집 대표) 또는 기지국 노드 또는 상위 레이어로부터 단말 대표 위치 정보 또는 경로 정보를 제공 받을 수 있고, 및/또는 단말은 상기 제공받은 대표 위치 정보 또는 경로 정보로부터 도출한 단말 위치 정보를 기반으로 (단말의 위치 정보 기반의 동작에서 단말의 위치 대신에 상기 대표 위치 정보를 기반으로) NTN 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기에서 기지국 노드로부터 대표 위치 정보를 받는 경우는, 기지국 노드가 단말(의 이동)과 연관된 중간 노드로부터 대표 단말 위치 정보를 제공받을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 단말이 GNSS에 대한 능력이 있는 경우, 및/또는 단말의 위치가 사용 가능한 경우, 및/또는 단말이 천체력 정보 및/또는 단말의 위치 정보 기반의 TA를 적용/사용한 경우, 및/또는 단말이 기지국 노드로부터 천체력 정보 또는 이에 관련된 정보를 수신한 경우에 따라서 상이한 조합으로 적용될 수 있다.
본 개시의 실시 예에서 단말의 위치는 단말이 (직접) 측정한 정보를 기반으로 결정된 위치일 수도 있고, 및/또는 단말이 제 3의 노드로부터 참조 위치 정보를 제공 받아서 이를 기반으로 결정된 위치일 수 있다.
본 개시의 실시 예의 조합은 상호 연동되어 동작할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 링크 타입 (DL, UL, SL) 별로 및/또는 데이터 타입 (SIB, 그룹캐스트, 유니캐스트) 별로 및/또는 스케줄링 PDCCH가 검출된 검색 공간 타입 (CSS(common search space), USS(UE-specific search space)) 별로 및/또는 기지국 노드 타입 별로 및/도는 고도 별로 및/또는 전력 제약(power constraint) 여부 별로 상이하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예의 조합은 SIB 전송에 연관된 경우에 한하여 적용될 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다. 도 13의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 13을 참조하면, 단계 S1310에서, 제 1 장치는 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득할 수 있다. 단계 S1320에서, 제 1 장치는 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용할 수 있다. 단계 S1330에서, 제 1 장치는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 비-지상망 노드의 위치는 천체력 정보를 기반으로 획득될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
예를 들어, 상기 비-지상망 노드의 위치의 변경을 기반으로, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정이 해제될 수 있고, 및 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 2 무선 자원 제어 설정이 적용될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 변경된 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 전송에 대한 반복 횟수와 관련된 정보, 송신 전력 제어와 관련된 정보, 하향링크 채널 또는 신호의 전송 주기와 관련된 정보, 또는 참조 신호의 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 공통 TA(timing advance)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은, 하향링크 수신을 기준으로, 상향링크 전송의 타이밍을 결정하는데 사용되는 오프셋과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 하향링크 프레임과 상향링크 프레임 간의 시간 차이를 나타내는 오프셋과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 위치 및 시간 구간을 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 위치 및 상기 시간 구간과 관련된 상기 제 1 무선 자원 제어 설정이 적용될 수 있다.
부가적으로, 예를 들어, 제 1 장치는 초기 접속을 위한 상향링크 공유 채널 및 상기 상향링크 공유 채널과 관련된 참조 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 공유 채널을 위한 자원 및 상기 참조 신호를 위한 자원은 설정된 후보 자원 중에서 랜덤하게 제 1 장치에 의해 선택될 수 있다. 부가적으로, 예를 들어, 제 1 장치는 상기 참조 신호를 기반으로 획득된 TA(timing advance) 명령을 수신할 수 있다.
예를 들어, 제 1 장치는 단말일 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치와 제 2 장치 사이의 통신은 상기 비-지상망 노드를 통해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 장치는 기지국, 다른 장치, 또는 게이트웨이일 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득할 수 있고, 및/또는 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용할 수 있다, 및/또는 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세싱 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행되는 것을 기반으로, 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계; 비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및/또는 상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다. 도 14의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
도 14를 참조하면, 단계 S1410에서, 제 2 장치는 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송할 수 있다. 단계 S1420에서, 제 2 장치는 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
예를 들어, 상기 비-지상망 노드의 위치는 천체력 정보를 기반으로 획득될 수 있다.
예를 들어, 상기 비-지상망 노드의 위치의 변경을 기반으로, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정이 해제될 수 있고, 및 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 2 무선 자원 제어 설정이 적용될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 변경된 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 전송에 대한 반복 횟수와 관련된 정보, 송신 전력 제어와 관련된 정보, 하향링크 채널 또는 신호의 전송 주기와 관련된 정보, 또는 참조 신호의 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 공통 TA(timing advance)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은, 하향링크 전송을 기준으로, 상향링크 전송의 타이밍을 결정하는데 사용되는 오프셋과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 하향링크 프레임과 상향링크 프레임 간의 시간 차이를 나타내는 오프셋과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 위치 및 시간 구간을 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 위치 및 상기 시간 구간과 관련된 상기 제 1 무선 자원 제어 설정이 적용될 수 있다.
부가적으로, 예를 들어, 제 2 장치는 초기 접속을 위한 상향링크 공유 채널 및 상기 상향링크 공유 채널과 관련된 참조 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 공유 채널을 위한 자원 및 상기 참조 신호를 위한 자원은 설정된 후보 자원 중에서 랜덤하게 제 1 장치에 의해 선택될 수 있다. 부가적으로, 예를 들어, 제 2 장치는 상기 참조 신호를 기반으로 획득된 TA(timing advance) 명령을 전송할 수 있다.
예를 들어, 제 1 장치는 단말일 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치와 제 2 장치 사이의 통신은 상기 비-지상망 노드를 통해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 장치는 기지국, 다른 장치, 또는 게이트웨이일 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 예를 들어, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있고, 및/또는 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 2 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 장치는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및/또는 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세싱 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 제 2 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및/또는 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행되는 것을 기반으로, 제 2 장치로 하여금 동작을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작은: 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및/또는 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계; 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 초기 접속에 요구되는 자원 오버헤드가 효율적으로 감소될 수 있고, 및/또는 군집 이동 시 NTN 통신을 위한 사전 동작이 간략화될 수 있으며, 및/또는 NTN 노드 움직임에 따른 RRC 재설정 동작이 효율적으로 수행될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 상호 결합될 수 있고, 상기 실시 예 중 일부 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작은 생략될 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다. 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 15를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예가 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론) 및/또는 AV(Aerial Vehicle)(예, AAM(Advanced Air Mobility)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 도 16의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 16을 참조하면, 제 1 무선 기기(100)와 제 2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제 1 무선 기기(100), 제 2 무선 기기(200)}은 도 15의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제 1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다. 도 17의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 17을 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 17의 동작/기능은 도 16의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 17의 하드웨어 요소는 도 16의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 16의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 16의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 16의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 17의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 17의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 16의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 15 참조). 도 18의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 18을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 16의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 16의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 16의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 15, 100a), 차량(도 15, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 15, 100c), 휴대 기기(도 15, 100d), 가전(도 15, 100e), IoT 기기(도 15, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 15, 400), 기지국(도 15, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 18에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제 1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 18의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다. 도 19의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 19를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 18의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.
Claims (20)
- 방법에 있어서,하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계;비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계;를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 비-지상망 노드의 위치는 천체력 정보를 기반으로 획득되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정인, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 비-지상망 노드의 위치의 변경을 기반으로, 상기 제 1 무선 자원 제어 설정이 해제되고, 및 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 2 무선 자원 제어 설정이 적용되는, 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 제 2 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 변경된 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정인, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 전송에 대한 반복 횟수와 관련된 정보, 송신 전력 제어와 관련된 정보, 하향링크 채널 또는 신호의 전송 주기와 관련된 정보, 또는 참조 신호의 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 공통 TA(timing advance)와 관련된 정보를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은, 하향링크 수신을 기준으로, 상향링크 전송의 타이밍을 결정하는데 사용되는 오프셋과 관련된 정보를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 하향링크 프레임과 상향링크 프레임 간의 시간 차이를 나타내는 오프셋과 관련된 정보를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 위치 및 시간 구간을 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 위치 및 상기 시간 구간과 관련된 상기 제 1 무선 자원 제어 설정이 적용되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,초기 접속을 위한 상향링크 공유 채널 및 상기 상향링크 공유 채널과 관련된 참조 신호를 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
- 제 11 항에 있어서,상기 상향링크 공유 채널을 위한 자원 및 상기 참조 신호를 위한 자원은 설정된 후보 자원 중에서 랜덤하게 제 1 장치에 의해 선택되는, 방법.
- 제 11 항에 있어서,상기 참조 신호를 기반으로 획득된 TA(timing advance) 명령을 수신하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
- 제 1 장치에 있어서,적어도 하나의 송수신기;적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 하되, 상기 동작은:하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계;비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계;를 포함하는, 제 1 장치.
- 프로세싱 장치에 있어서,적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 하되, 상기 동작은:하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계;비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계;를 포함하는, 프로세싱 장치.
- 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,상기 명령어들은, 실행되는 것을 기반으로, 제 1 장치로 하여금 동작을 수행하게 하되, 상기 동작은:하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 획득하는 단계;비-지상망 노드의 위치를 기반으로, 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 제 1 무선 자원 제어 설정을 적용하는 단계; 및상기 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로 상기 비-지상망 노드와 통신을 수행하는 단계;를 포함하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
- 방법에 있어서,제 2 장치가, 하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및상기 제 2 장치가, 제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계;를 포함하되,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정인, 방법.
- 제 2 장치에 있어서,적어도 하나의 송수신기;적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치로 하여금 동작을 수행하게 하되, 상기 동작은:하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계;를 포함하되,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정인, 제 2 장치.
- 프로세싱 장치에 있어서,적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 제 2 장치로 하여금 동작을 수행하게 하되, 상기 동작은:하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계;를 포함하되,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정인, 프로세싱 장치.
- 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,상기 명령어들은, 실행되는 것을 기반으로, 제 2 장치로 하여금 동작을 수행하게 하되, 상기 동작은:하나 이상의 무선 자원 제어 설정을 전송하는 단계; 및제 1 무선 자원 제어 설정을 기반으로, 비-지상망 노드를 통해 제 1 장치와 통신을 수행하는 단계;를 포함하되,상기 제 1 무선 자원 제어 설정은 상기 하나 이상의 무선 자원 제어 설정 중에서 상기 비-지상망 노드의 위치와 관련된 무선 자원 제어 설정인, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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Patent Citations (5)
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