KR20200058453A - Ue 전송 포트 개수의 지시 방법, ue 및 네트워크 기기 - Google Patents

Ue 전송 포트 개수의 지시 방법, ue 및 네트워크 기기 Download PDF

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KR20200058453A
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명은 UE 전송 포트 개수의 지시 방법, 네트워크 기기, 사용자 기기(UE) 및 컴퓨터 저장 매체를 개시하였고, 상기 방법은, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는 단계; 및 상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - 를 포함한다.

Description

UE 전송 포트 개수의 지시 방법, UE 및 네트워크 기기
본 발명은 정보 처리 기술분야에 관한 것이며, 특히 사용자 기기(User Equipment, UE) 전송 포트 개수의 지시 방법, 사용자 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체에 관한 것이다.
현재, 사람들이 속도, 지연, 고속 이동성, 에너지 효율에 대한 추구 및 미래 생활에서의 서비스의 다양성, 복잡성에 따라, 제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 국제 표준 기구에서 5G를 연구 개발하기 시작하였다. 엔알(New Radio, NR) 기술이 초기 배포될 때, 완전한 NR 커버리지의 획득이 매우 어려웠기 때문에, 전형적인 네트워크 커버리지는 광대역의 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 커버리지 및 NR의 아일랜드 커버리지 모드이다. 또한 대량의 LTE는 6GHz 이하에 배포되지만, 5G에 사용 가능한 6GHz 이하의 주파수 스펙트럼이 매우 적다. 따라서 NR은 6GHz 이상의 스펙트럼 응용을 연구해야 하지만, 고주파 대역의 커버리지는 한정적이고, 신호의 페이딩이 빠르다. 동시에 이동 통신 사업자의 초기의 LTE에 대한 투자를 보호하기 위해, LTE 및 NR 사이의 타이트 인터워킹(tight interworking)의 작업 모드가 제안된다.
사용자 기기, 예를 들어 핸드폰으로 말하면. 무선 주파수 설계에서 주파수 대역(band)에 따라 설계되지만, 일부 band 조합에서, UE에 사용 가능한 안테나의 개수는 가변적이며, 즉 하나 또는 두 개일 수 있다. 그러나 네트워크측과 UE측에서의 안테나 사용 조건 및 자원 할당 조건이 일치하지 않을 때, 통신 성능에 문제가 발생할 수 있다.
상기 기술적 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 실시예는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법, UE, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 발명 실시예는 UE에 적용되는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법을 제공하고, 상기 방법은,
현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는 단계; 및
상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - 를 포함한다.
본 발명 실시예는 네트워크 기기에 적용되는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법을 제공하고, 상기 방법은,
현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, UE에 의해 송신된 지시를 획득하고, 상기 지시를 통해 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 결정하는 단계 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - 를 포함한다.
본 발명의 실시예는 UE를 제공하고,
현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻고; 상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 제1 처리 유닛 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - ;
네트워크측에 상기 지시를 송신하는 제1 통신 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예는 네트워크 기기를 제공하고,
현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, UE에 의해 송신된 지시를 획득하고, 상기 지시를 통해 상기 UE가 제1 개수 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 결정하는 제2 처리 유닛 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - ; 및
UE에 의해 송신된 지시를 수신하는 제2 통신 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예는 네트워크 기기를 제공하고, 프로세서 및 프로세서에서 동작 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함한다.
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 동작될 경우, 전술한 방법의 단계를 실행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예는 사용자 기기(UE)를 제공하고, 프로세서 및 프로세서에서 동작 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함한다.
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 동작될 경우, 전술한 방법의 단계를 실행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 저장 매체를 제공하고, 컴퓨터 실행 가능 명령어를 저장하며, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 실행될 때 전술한 방법의 단계를 구현한다.
본 발명 실시예의 기술방안에 있어서, UE가 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에서의 성능을 결부한 경우에서, 네트워크측에 현재 환경에서 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트로 통신을 진행함을 지시하도록 결정할 수 있다. 이로써, 네트워크측으로 하여금 UE가 현재 환경에서의 성능을 획득하도록 함으로써, 상기 통신 성능에 기반하여 UE에 할당될 자원을 결정할 수 있으므로, UE의 통신 성능을 보장한다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법의 프로세스 예시도이다.
도 2는 본 발명 실시예의 사용자 기기의 구성 구조 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 네트워크 기기의 구성 구조 예시도이다.
도 4은 본 발명 실시예의 하드웨어 아키텍쳐 예시도이다.
본 발명 실시예의 특징과 기술적 내용을 더욱 상세하게 이해하기 위해, 아래에 첨부 도면을 결합하여 본 발명 실시예의 구현에 대해 상세히 설명하며, 첨부된 도면은 다만 참조 설명을 위한 것일 뿐, 본 발명의 실시예를 한정하려는 것은 아니다.
실시예 1에 있어서,
본 발명 실시예는UE에 적용되는 사용자 기기(UE) 전송 포트 개수의 지시 방법을 제공하며, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 101에 있어서, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는다.
단계 102에 있어서, 상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하고, 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작다.
여기서, 상기 제2 개수는 UE가 구비하는 모든 전송 포트(Transmission Ports, Tx)의 개수일 수 있고, 예를 들어, 일반적으로 두 개일 수 있으며, 제1 개수는 제2 개수보다 작은 자연수일 수 있으며, 예를 들어, 하나일 수 있다.
전술한 주파수 대역 조합은, 상이한 시스템의 주파수 대역 조합일 수 있고, 다시 말해, 하나의 조합은 일반적으로 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 주파수 대역 조합은 하나의 LTE 시스템의 주파수 대역 및 하나의 NR 시스템의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 또한, 상이한 주파수 대역 조합에 포함된 주파수 대역들은 적어도 하나의 상이점이 존재하며, 즉 주파수 대역 조합 1이 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 1 을 포함한다고 가정하면, 주파수 대역 조합 2는 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 2를 포함할 수 있고, 주파수 대역 조합 3은 LTE 주파수 대역 3 및 NR 주파수 대역 조합 3을 포함할 수 있다.
현재 주파수 대역 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부는 UE측에 의해 기설정되거나, UE측에 의해 장기간 사용 과정에서 요약될 수 있으며, 본 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
또한, 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합에서, UE가 어느 영역(예를 들어 어느 셀 내)에서 통신할 때, 일반적으로 상기 셀에 대응되는 채널 또는 주파수 포인트만을 사용하여 통신하고, 이때, 주파수 포인트와 이에 대응되는 대역폭에서의 통신 경우에 성능 저하가 존재하지 않으므로, 가장 많은 전송 포트를 사용하여 통신할 수 있다.
아래에 상이한 예에 각각 기반하여 전술한 단계를 상세히 설명한다.
예 1에 있어서,
단계 101을 실행하기 전, UE는 연결 상태에 진입한 후, 네트워크측에 무선 능력을 송신한다.
여기서, 상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것이다.
또는, 상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함한다.
예를 들어 상호 변조(InterMoDulation, IMD)의 문제로 인한 성능 저하와 같은 UE의 성능 저하를 초래할 수 있다.
다시 말해, UE는 이중 연결 시나리오에서, 두 개의 시스템의 주파수 대역 조합에 의해 UE의 성능 저하를 초래할 수 있으며, 무선 능력을 통해 네트워크측에 UE가 진화된 유니버셜 지상 무선 액세스 (Evolved Universal Terrestrial Radio Access, E-UTRA)와 NR 간의 이중 연결 (Eutra-Nr Dual Connection, EN-DC) 시나리오에서 각 주파수 대역(Band) 조합에서의 성능 저하 지시를 통지하며; 성능 저하 문제가 존재하면, 상기 지시는 참이고, 1 Tx를 디폴트로 사용하며, 존재하지 않으면, 상기 지시를 보고하지 않는다.
또는, 일부 주파수 대역 조합에서 1 Tx 지시를 사용함을 직접 지시한다.
또한, 전술된 무선 능력을 네트워크측에 보고한 후, 상응되게, 네트워크측은 모든 능력 정보를 CN에 전달하여 저장한다. UE가 다시 연결 상태에 진입하면, 네트워크측은 UE를 통해 보고하는 것이 아니라, CN측으로부터 UE의 무선 능력 정보를 직접 획득할 수 있다.
UE가 UE의 무선 능력 정보를 네트워크측에 보고하였고 CN에 저장하였다고 가정한다. UE는 셀에서 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
또한, UE는 EN-DC에 관련된 구성 정보를 획득한 후, EN-DC 다른 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
이에 기반하여, 네트워크는 어떤 BC 경우에서의 채널 할당(channel allocation)에 관련된 2 Tx 능력 정보에 대해 단말에 쿼리할 수 있으며; 즉 단계 101을 실행하기 전, 네트워크측에 의해 UE의 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합인 것으로 결정된 경우, 또한 UE가 위치하는 셀에 대응되는 주파수 포인트 및 대역폭을 결정한 경우, UE에게 주동적으로 쿼리 요청을 할 수 있으므로, UE가 주파수 포인트 및 대역폭 조합에서도 성능 저하가 존재하는지 여부를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
상응되게, UE는 전술된 쿼리를 수신할 때, 단계 101을 실행한다.
이해할 수 있는 것은, 네트워크측의 쿼리를 수신하는 것은 하나의 실시형태일 수 있고, 다른 실시형태가 존재할 수도 있으며, 예를 들어, UE에 의해 현재 위치하는 셀의 주파수 포인트 및 대역폭이 획득된 다음, 주동적으로 실행될 수 있으며, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는다.
더 나아가, 단계 102에 있어서, 상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계는,
상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하는 단계를 더 포함한다.
다시 말해, 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재하면, UE는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하 문제가 여전히 존재하는지 여부를 추가로판단하고, 존재하지 않으면, UE는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 연결 재구성 완료 메시지에서 2 Tx를 지원하도록 지시한다. 그렇지 않으면, 지시하지 않는다.
전술된 설명을 통해, UE는 무선 환경이 변경되면, 현재 위치하는 환경에서의 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단할 수 있음을 이해할 수 있다. 예를 들어, UE가 이전 셀에서 사용된 전송 포트의 개수를 결정하였고, UE가 이동하는 과정에서, EN-DC의 구성이 변경되거나 환경이 변경(예를 들어 셀 중심에 접근)되면, UE는 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 판단하고, 존재하면 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하 문제가 여전히 존재하는지 여부를 추가로판단하고, 존재하지 않으면 응답 메시지에서 2 Tx를 지원하도록 지시한다.
마지막으로, 본 예에서 유의해야 할 것은, UE가 2차 셀 그룹(Secondary Cell Group, SCG) SRB를 통해 네트워크측에 전송 포트(Tx)를 지원하는 개수를 보고할 때, 2차 셀 그룹의 기지국은 상기 개수를 UE의 1차 셀 그룹이 위치하는 기지국측에 송신할 수 있으며; 즉 슬레이브 노드(Slave Node, SN)는 Xn을 통해 상기 Tx 개수를 마스터 노드(Master Node, MN)에 전달한다.
예 2에 있어서,
단계 101을 실행하기 전, 네트워크측에 의해 송신된 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합, 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함함 - ; 및
상기 구성 정보에 기반하여, 상기 주파수 대역 조합, 및 상기 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제1 개수 개의 전송 포트 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
즉 네트워크는 가능한 주파수 대역 조합(Band Combination) 또는 채널 할당(Channel Allocation) 구성을 먼저 송신하고; 다시 말해, 네트워크측은 현재 자신이 관리하는 셀 전체에 대응되는 주파수 대역 조합 정보 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 정보를 송신할 수 있다.
UE는 수신된 리스트에 기반하여, 능력(Capability)을 통해 제1 개수 개의 1 Tx만 지원하는 조합 및 제2 개수 개의 2 Tx만 지원하는 조합을 식별하고, 이때, 제1 개수 및 제2 개수를 식별하는 피드백 정보를 네트워크측에 송신할 수 있다.
더 나아가, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
또한, 환경이 변경(예를 들어 UE가 이동함)되면, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
예 1과 마찬가지로, 단말의 선호도(preference) 식별자는 네트워크에 의해 단말에 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 문의한 후 송신된 것일 수 있고, 물론 UE가 스스로 변경을 검출한 후 네트워크측에 송신된 것일 수도 있다.
예 3에 있어서,
상기 방법은, 네트워크측에 하드웨어 능력 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 여기서, 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내기 위한 것이다. 하드웨어 능력, 즉 2 Tx 능력 지원이다.
상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계는,
상기 하드웨어 능력 정보가 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 나타낼 때,
상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재함을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하고, 존재하지 않음을 나타내면, 네트워크측에 상기 UE에 의해 사용되는 전송 포트의 개수를 지시하지 않도록 결정한다.
여기서, 보고하는 방식은 UE가 동적 RRC 시그널링, 예를 들어 UE 보조 정보를 통해 현재 환경에서 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 보고하고, 예를 들어 1 Tx만 지원할 수 있으면,UE가 보고하면, 네트워크는 1 Tx에 따라 구성 제거하거나, 자원 할당을 조정하며; UE가 보고하지 않으면, 네트워크는 2 Tx에 따라 구성한다.
예 4에 있어서,
본 예는 예 1에서 네트워크측에 무선 능력을 송신하는 시나리오에 기반된 것이며,
상기 방법은,
네트워크측에 무선 능력을 송신한 후, 네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하였는지 여부를 판단하는 단계; 및
네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하면, 네트워크측에 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 송신하는 단계를 더 포함한다.
단말은 주파수 대역(band) 조합 기반의 능력(capability)에 관한 보고를 먼저 송신하고, 네트워크는 단말의 보고를 수신한 후, 단말이 어느 주파수 대역(band) 조합에 기반하여, 입도가 채널(channel)의 능력(capability)임을 보고할 필요가 있는지 여부를 추가로 지시할 수 있는 단계를 포함한다.
이로부터 알다시피, 본 발명 실시예의 상기 기술방안을 사용하는 것을 통해, UE가 주파수 대역 조합, 및 주파수 포인트 대역폭 조합에서의 성능을 결부한 경우, 네트워크측에 현재 환경에서 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용하여 통신을 진행하도록 지시하는 것을 결정할 수 있다. 이로써, 네트워크측이 UE가 현재 환경에서의 성능을 획득할 수 있도록 함으로써, 상기 통신 성능에 기반하여 UE에 할당해야 하는 자원을 결정할 수 있으므로, UE의 통신 성능을 보장한다.
실시예 2에 있어서,
본 발명 실시예는 사용자 기기(UE) 전송 포트 개수의 지시 방법을 제공하며, 네트워크 기기에 적용되며, 상기 방법은, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, UE에 의해 송신된 지시를 획득하고, 상기 지시를 통해 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 결정하는 단계 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - 를 포함한다.
여기서, 상기 네트워크 기기는 UE를 관리하는 기지국일 수 있고, UE가 두 개의 네트워크, 예를 들어, 1차 셀 그룹 및 2차 셀 그룹에 연결될 수 있을 경우, 그 중 하나의 기지국일 수 있으며, 여기서 1차 셀 그룹 및 2차 셀 그룹은, 각각 LTE 셀 및 NR 셀일 수 있다. 바람직한 실시예에 있어서, 상기 네트워크 기기는 1차 셀 그룹(즉 LTE 셀)에서의 기지국일 수 있다.
상기 제2 개수는 UE가 구비하는 전송 포트(Tx)의 전체 개수, 예를 들어, 일반적으로 두 개일 수 있고, 제1 개수는 제2 개수보다 작은 자연수, 예를 들어, 하나일 수 있다.
전술한 주파수 대역 조합은, 상이한 시스템의 주파수 대역 조합일 수 있고, 다시 말해, 하나의 조합은 일반적으로 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 주파수 대역 조합은 하나의 LTE 시스템의 주파수 대역 및 하나의 NR 시스템의 주파수 대역을 포함할 수 있고; 또한, 상이한 주파수 대역 조합에 포함된 주파수 대역들은 적어도 하나의 상이점이 존재하며, 즉 주파수 대역 조합 1이 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 1 을 포함한다고 가정하면, 주파수 대역 조합 2는 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 2를 포함할 수 있고, 주파수 대역 조합 3은 LTE 주파수 대역 3 및 NR 주파수 대역 조합 3을 포함할 수 있다.
현재 주파수 대역 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부는 UE측에 의해 기설정된 것일 수 있거나, UE측에 의해 장기간 사용 과정에서 요약된 것일 수도 있으며, 본 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
또한, 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합에서, UE가 어느 영역(예를 들어 어떤 셀 내)에서 통신할 때, 일반적으로 다만 상기 셀에 대응되는 채널 또는 주파수 포인트를 사용하여 통신하고, 이때, 주파수 포인트와 이에 대응되는 대역폭에서의 통신 경우에 성능 저하가 존재하지 않으므로, 가장 많은 전송 포트를 사용하여 통신할 수 있다.
아래에 상이한 예에 각각 기반하여 전술한 단계를 상세히 설명한다.
예 1에 있어서,
상기 UE가 연결 상태에 진입한 후, 코어 네트워크측에 상기 UE에 대응되는 무선 능력이 저장되어 있는지 여부를 판단하고, 저장되어 있지 않은 경우, 상기 UE에 무선 능력을 획득하는 요청 정보를 송신한다.
여기서, 상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것이다.
또는, 상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함한다.
예를 들어, 상호 변조(Intermodulation, IMD) 문제로 인한 성능 저하와 같이, UE의 성능 저하를 초래할 수 있다.
다시 말해, UE는 이중 연결 환경에서, 두 개의 시스템의 주파수 대역 조합에 의해 UE의 성능 저하를 초래할 수 있으며, 무선 능력을 통해 네트워크측에 UE가 EN-DC시나리오에서 각 주파수 대역(Band) 조합에서의 성능 저하 지시를 통지하며; 성능 저하 문제가 존재하면, 상기 지시는 참이고, 1 Tx를 디폴트로 디폴트로 사용하며, 존재하지 않으면, 상기 지시를 보고하지 않는다.
또는, 일부 주파수 대역 조합에서 1 Tx 지시를 사용함을 직접 지시한다.
또한, 전술된 무선 능력을 네트워크측에 보고한 후, 상응되게, 네트워크측은 모든 능력 정보를 CN에 전달하여 저장한다. UE가 연결 상태에 재차 들어갈 경우, 네트워크측은 UE를 통해 보고하지 않고, CN측으로부터 UE의 무선 능력 정보를 직접 획득할 수 있다.
UE가 이미 UE의 무선 능력 정보를 네트워크측에 보고하였고 CN에 저장하였다고 가정한다. UE는 셀에서 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
또한, UE는 EN-DC에 관련된 구성 정보를 획득한 후, EN-DC 다른 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
이에 기반하여, 네트워크는 어느 방송 채널(Broadcast Channel, BC) 경우에서의 채널 할당(channel allocation)에 관련된 2 Tx 능력 정보에 대해 단말에 쿼리할 수 있으며; 즉 네트워크측에 의해 UE의 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합임이 결정된 경우, 또한 UE가 위치하는 셀에 대응되는 주파수 포인트 및 대역폭을 결정한 경우, UE에게 주동적으로 쿼리 요청을 할 수 있으므로, UE가 주파수 포인트 및 대역폭 조합에서도 성능 저하가 존재하는지 여부를 획득한다.
이해할 수 있는 것은, 네트워크측의 쿼리를 수신하는 것은 하나의 실시형태일 수 있고, 다른 실시형태도 존재할 수 있으며, 예를 들어, UE에 의해 현재 위치하는 주파수 포인트 및 대역폭을 획득하고, 주동적으로 실행되며, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는다.
더 나아가, 수신된 지시가 상기 UE에 의해 송신된 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내면, 상기 UE에 대응되는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 결정한다.
다시 말해, 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재할 경우, UE는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 여전히 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 추가로 판단하며, 존재하지 않으면, UE는 RRC 연결 재구성 완료 메시지에서 2 Tx를 지원하도록 지시한다. 존재하면, 지시하지 않는다.
전술된 설명을 통해, UE는 무선 환경이 변경되면, 현재 위치하는 환경에서의 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단한다. 예를 들어, UE가 이전의 셀에서 사용된 전송 포트의 개수를 결정하였고, UE가 이동하는 과정에서, EN-DC의 구성이 변경되거나 환경이 변경(예를 들어 셀 중심에 접근)되면, UE는 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 판단하고, 존재하면 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하 문제가 여전히 존재하는지 여부를 추가로 판단하고, 존재하지 않으면 응답 메시지에서 2 Tx를 지원하도록 지시한다.
마지막으로, 본 예에서 유의해야 할 것은, UE는 2차 셀 그룹을 통해 네트워크측에 지시를 송신할 경우, Xn을 통해 상기 2차 셀 그룹에 의해 송신된 상기 지시를 획득한다. 구체적으로, UE가 2차 셀 그룹(SCG) SRB를 통해 네트워크측에 전송 포트(Tx)를 지원하는 개수를 보고할때, 2차 셀 그룹의 기지국은 상기 개수를 UE의 1차 셀 그룹이 위치하는 기지국측에 송신하며; 즉 SN은 Xn을 통해 상기 Tx 개수를 MN에 전달한다.
예 2에 있어서,
UE에 구성 정보를 송신하고, 여기서, 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함한다.
상응되게, 상기 UE는 네트워크측에 의해 송신된 구성 정보를 수신하고, 여기서, 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함하며; 상기 구성 정보에 기반하여, 상기 주파수 대역 조합 및 상기 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제1 개수 개의 전송 포트 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
즉 네트워크는 가능한 주파수 대역 조합(Band Combination) 또는 채널 할당(Channel Allocation) 구성을 먼저 송신하고; 다시 말해, 네트워크측은 현재 자신이 관리하는 셀 전체에 대응되는 주파수 대역 정보 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 정보를 송신할 수 있다.
UE는 수신된 리스트에 기반하여, 능력(Capability)을 통해제1 개수 개의 1 Tx만 지원하는 조합 및제2 개수 개의 2 Tx만 지원하는 조합을 식별하고, 이때, 제1 개수 및 제2 개수를 식별하는 피드백 정보를 네트워크측에 송신할 수 있다.
더 나아가, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
또한, 환경이 변경(예를 들어 UE가 이동함)될 경우, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
예 1과 마찬가지로, 단말의 선호도(preference) 식별자는 네트워크에 의해 단말에 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 문의한 후 송신된 것일 수 있고, 물론 UE가 스스로 변경을 검출한 후 네트워크측에 송신된 것일 수도 있다.
예 3에 있어서,
UE에 의해 송신된 하드웨어 능력 정보를 수신하고, 여기서, 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내기 위한 것이며, 하드웨어 능력은 즉 2 Tx 능력 지원이다.
UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신한 경우, 상기 제1 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행한다.
UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신하지 못한 경우, 상기 제2 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행한다.
여기서, 보고하는 방식은 UE가 동적 RRC 시그널링, 예를 들어 UE 보조 정보를 통해 현재 환경에서 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 보고하고, 예를 들어 1 Tx만 지원할 수 있으면,
UE가 보고하면, 네트워크는 1 Tx에 따라 구성 제거되거나, 자원 할당을 조정하며; UE가 보고하지 않으면, 네트워크는 2 Tx에 따라 구성된다.
예 4에 있어서,
본 예는 예 1에서 네트워크측에 무선 능력을 송신하는 시나리오에 기반된 것이다.
UE에 의해 송신된 무선 능력을 수신한 후, 상기 UE에 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 송신한다.
상기 UE에 의해 송신된 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 수신한다.
다시 말해, 단말은 주파수 대역(band) 조합 기반의 능력(capability)에 관한 보고를 먼저 송신하고, 네트워크는 단말의 보고를 수신한 후, 단말이 어느 주파수 대역(band) 조합에 기반하여, 입도가 채널(channel)의 능력(capability)임을 보고할 필요가 있는지 여부를 추가로 지시할 수 있다.
이로부터 알다시피, 상기 기술방안을 사용하는 것을 통해, UE가 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트 대역폭 조합의 성능을 결부한 경우에서, 네트워크측에 현재 환경에서 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용하여 통신을 진행하도록 지시하는 것을 결정할 수 있다. 이로써, 네트워크측으로 하여금 UE가 현재 환경에서의 성능을 획득할 수 있도록 함으로써, 상기 통신 성능에 기반하여 UE에게 할당해야 하는 자원을 결정할 수 있으므로, UE의 통신 성능을 보장한다.
실시예 3에 있어서,
본 발명의 실시예는 UE를 제공하며, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 UE는,
현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻고; 상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 제1 처리 유닛(21) - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - ; 및
네트워크측에 상기 지시를 송신하는 제1 통신 유닛(22)을 포함한다.
여기서, 상기 제2 개수는 UE가 구비하는 전송 포트(Tx)의 전체 개수, 예를 들어, 일반적으로 두 개일 수 있고, 제1 개수는 제2 개수보다 작은 자연수, 예를 들어, 하나일 수 있다.
전술된 주파수 대역 조합은, 상이한 시스템의 주파수 대역 조합일 수 있고, 다시 말해, 하나의 조합은 일반적으로 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 주파수 대역 조합은 하나의 LTE 시스템의 주파수 대역 및 하나의 NR 시스템의 주파수 대역을 포함할 수 있고; 또한, 상이한 주파수 대역 조합에 포함된 주파수 대역들은 적어도 하나의 상이점이 존재하며, 즉 주파수 대역 조합 1이 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 1 을 포함한다고 가정하면, 주파수 대역 조합 2는 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 2를 포함할 수 있고, 주파수 대역 조합 3은 LTE 주파수 대역 3 및 NR 주파수 대역 조합 3을 포함할 수 있다.
현재 주파수 대역 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부는 UE측에 의해 사전 설정된 것일 수 있거나, UE측에 의해 장기간 사용 과정에서 요약된 것일 수도 있으며, 본 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
또한, 성능 저하가 존재하는 주파수 대역에서, UE가 어떤 영역(예를 들어 어떤 셀 내)에서 통신할 때, 일반적으로 다만 상기 셀에 대응되는 채널 또는 주파수 포인트를 사용하여 통신하고, 이때, 주파수 포인트와 이에 대응되는 대역폭에서의 통신 경우에 성능 저하가 존재하지 않기 때문에, 가장 많은 전송 포트를 사용하여 통신할 수 있다.
아래에 상이한 예에 각각 기반하여 전술된 단계를 상세히 설명한다.
예 1에 있어서,
제1 통신 유닛(22)에 있어서, UE는 연결 상태에 진입한 후, 네트워크측에 무선 능력을 송신한다.
여기서, 상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것이다.
또는, 상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함한다.
예를 들어, 상호 변조(IMD) 문제로 인한 성능 저하와 같이, UE의 성능 저하를 초래할 수 있다.
다시 말해, UE는 이중 연결 환경에서, 두 개의 시스템의 주파수 대역 조합에 의해 UE의 성능 저하를 초래할 수 있으며, 무선 능력을 통해 네트워크측에 UE가EN-DC시나리오에서 각 주파수 대역(Band) 조합에서의 성능 저하 지시를 통지하며; 성능 저하 문제가 존재하면, 상기 지시는 참이고, 1 Tx를 디폴트로 사용하며, 존재하지 않으면, 상기 지시를 보고하지 않는다.
또는, 일부 주파수 대역 조합에서 1 Tx 지시를 사용함을 직접 지시한다.
또한, 전술된 무선 능력을 네트워크측에 보고한 후, 상응되게, 네트워크측은 모든 능력 정보를 CN에 전달하여 저장한다. UE가 연결 상태에 재차 들어갈 경우, 네트워크측은 UE를 통해 보고하는 것이 아니라, CN측으로부터 UE의 무선 능력 정보를 직접 획득할 수 있다.
UE가 이미 UE의 무선 능력 정보를 네트워크측에 보고하였고 CN에 저장하였다고 가정한다. UE는 셀에서 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
또한, UE는 EN-DC에 관련된 구성 정보를 획득한 후, EN-DC 다른 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
이에 기반하여, 네트워크는 어떤 BC 경우에서의 채널 할당(channel allocation)에 관련된 2 Tx 능력 정보에 대해 단말에 쿼리할 수 있으며; 네트워크측에 의해 UE의 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합임이 결정된 경우, 또한 UE가 현재 위치하는 셀에 대응되는 주파수 포인트 및 대역폭을 결정한 경우, UE에게 주동적으로 쿼리 요청을 할 수 있으므로, UE가 주파수 포인트 및 대역폭 조합에서도 성능 저하가 존재하는지 여부를 획득한다.
이해할 수 있는 것은, 네트워크측의 쿼리를 수신하는 것은 하나의 실시형태일 수 있고, 다른 실시형태도 존재할 수 있으며, 예를 들어, UE에 의해 현재 위치하는 주파수 포인트 및 대역폭을 획득하고, 주동적으로 실행되며, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는다.
더 나아가, 제1 처리 유닛(21)은, 상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시한다.
다시 말해, 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재할 경우, UE는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 여전히 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 추가로 판단하며, 존재하지 않을 경우, UE는 RRC 연결 재구성 완료 메시지에서 2 Tx를 지원함을 지시한다. 존재할 경우, 지시하지 않는다.
전술된 설명을 통해, UE는 무선 환경이 변경되면, 현재 위치하는 환경에서의 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단한다. 예를 들어, UE가 이전의 셀에서 사용된 전송 포트의 개수를 결정하였고, UE가 이동하는 과정에서, EN-DC의 구성이 변경되거나 환경이 변경(예를 들어 셀 중심에 접근)되면, UE는 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 판단하고, 존재하면 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하 문제가 여전히 존재하는지 여부를 추가로 판단하고, 존재하지 않으면 응답 메시지에서 2 Tx를 지원함을 지시한다.
마지막으로, 본 예에서 유의해야 할 것은, UE가 2차 셀 그룹(SCG) SRB를 통해 네트워크측에 전송 포트(Tx)를 지원하는 개수를 보고할 때, 2차 셀 그룹의 기지국은 상기 개수를 UE의 1차 셀 그룹이 위치하는 기지국측에 송신하며; 즉 SN은 Xn을 통해 상기 Tx 개수를 MN에 전달한다.
예 2에 있어서,
상기 제1 통신 유닛(22)은, 네트워크측에 의해 송신된 구성 정보를 수신하고, 여기서, 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함한다.
상응되게, 상기 제1 처리 유닛(21)은, 상기 구성 정보에 기반하여, 상기 주파수 대역 조합 및 상기 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제1 개수 개의 전송 포트 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 결정한다.
즉 네트워크는 가능한 주파수 대역 조합 또는 채널 할당 구성을 우선 송신하고; 다시 말해, 네트워크측은 현재 자신이 관리하는 셀 전체에 대응되는 주파수 대역 조합 정보 및 주파수 포인트와 대역폭 조합의 정보를 송신할 수 있다.
UE는 수신된 리스트에 기반하여, 능력(Capability)을 통해제1 개수 개의 1 Tx만 지원하는 조합 및제2 개수 개의 2 Tx만 지원하는 조합을 식별하고, 이때, 제1 개수 및 제2 개수를 식별하는 피드백 정보를 네트워크측에 송신할 수 있다.
더 나아가, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
또한, 환경이 변경(예를 들어 UE가 이동함)될 경우, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
예 1과 마찬가지로, 단말의 선호도(preference) 식별자는 네트워크에 의해 단말에 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 문의한 후 송신된 것일 수 있고, 물론 UE가 스스로 변경을 검출한 후 네트워크측에 송신된 것일 수도 있다.
예 3에 있어서,
상기 제1 통신 유닛(22)은, 네트워크측에 하드웨어 능력 정보를 송신하고, 여기서, 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내기 위한 것이다. 하드웨어 능력, 즉 2 Tx 능력 지원이다.
상기 제1 처리 유닛(21)은, 상기 하드웨어 능력 정보가 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 나타낼 때,
상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재함을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하고, 그렇지 않으면, 네트워크측에 상기 UE에 의해 사용되는 전송 포트의 개수를 지시하지 않도록 결정한다.
여기서, 보고하는 방식은 UE가 동적 RRC 시그널링, 예를 들어 UE 보조 정보를 통해 현재 환경에서 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 보고하고, 예를 들어 1 Tx만 지원할 수 있으면,
UE가 보고하면, 네트워크는 1 Tx에 따라 구성 제거되거나, 자원 할당을 조정하며; UE가 보고하지 않으면, 네트워크는 2 Tx에 따라 구성된다.
예 4에 있어서,
본 예는 예 1에서 네트워크측에 무선 능력을 송신하는 시나리오에 기반된 것이다.
상기 제1 처리 유닛(21)은, 네트워크측에 무선 능력을 송신한 후, 네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하였는지 여부를 판단한다.
네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하면, 네트워크측에 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 송신하는 단계; 및
단말은 주파수 대역(band) 조합 기반의 능력(capability)의 보고를 먼저 송신하고, 네트워크는 단말의 보고를 수신한 후, 단말이 어떤 또는 일부 주파수 대역(band) 조합 기반하여, 입도가 채널(channel)의 능력(capability)임을 보고할 필요가 있는지 여부를 추가로 지시할 수 있다.
이로부터 알다시피, 상기 기술방안을 사용하는 것을 통해, UE가 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트 대역폭 조합의 성능을 결부한 경우에서, 네트워크측에 현재 환경에서 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용하여 통신을 진행하도록 지시하는 것을 결정할 수 있다. 이로써, 네트워크측으로 하여금 UE가 현재 환경에서의 성능을 획득할 수 있도록 함으로써, 상기 통신 성능에 기반하여 UE에게 할당해야 하는 자원을 결정할 수 있으므로, UE의 통신 성능을 보장한다.
실시예 4에 있어서,
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예는 네트워크 기기를 제공하며,
현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, UE에 의해 송신된 지시를 획득하고, 상기 지시를 통해 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 결정하는 제2 처리 유닛(31) - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - ; 및
UE에 의해 송신된 지시를 수신하는 제2 통신 유닛(32)을 포함한다.
여기서, 상기 네트워크 기기는 UE를 관리하는 기지국일 수 있고, UE가 두 개의 네트워크에 연결될 수 있을 경우, 예를 들어, 1차 셀 그룹 및 2차 셀 그룹에 연결될 경우, 그 중 하나의 기지국일 수 있으며, 그 중 1차 셀 그룹 및 2차 셀 그룹은, 각각 LTE 셀 및 NR 셀일 수 있다. 바람직한 실시예에 있어서, 상기 네트워크 기기는 1차 셀 그룹(즉 LTE 셀)에서의 기지국일 수 있다.
상기 제2 개수는 UE가 구비하는 전송 포트(Tx)의 전체 개수, 예를 들어, 일반적으로 두 개일 수 있고, 제1 개수는 제2 개수보다 작은 자연수, 예를 들어, 하나일 수 있다.
전술된 주파수 대역 조합은, 상이한 시스템의 주파수 대역 조합일 수 있고, 다시 말해, 하나의 조합은 일반적으로 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 주파수 대역 조합은 하나의 LTE 시스템의 주파수 대역 및 하나의 NR 시스템의 주파수 대역을 포함할 수 있고; 또한, 상이한 주파수 대역 조합에 포함된 주파수 대역들은 적어도 하나의 상이점이 존재하며, 즉 주파수 대역 조합 1이 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 1 을 포함한다고 가정하면, 주파수 대역 조합 2는 LTE 주파수 대역 1 및 NR 주파수 대역 2를 포함할 수 있고, 주파수 대역 조합 3은 LTE 주파수 대역 3 및 NR 주파수 대역 조합 3을 포함할 수 있다.
현재 주파수 대역 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부는 UE측에 의해 사전 설정된 것일 수 있거나, UE측에 의해 장기간 사용 과정에서 요약된 것일 수도 있으며, 본 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
또한, 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합에서, UE가 어떤 영역(예를 들어 어떤 셀 내)에서 통신할 때, 일반적으로 다만 상기 셀에 대응되는 채널 또는 주파수 포인트를 사용하여 통신하고, 이때, 주파수 포인트와 이에 대응되는 대역폭에서의 통신 경우에 성능 저하가 존재하지 않기 때문에, 가장 많은 전송 포트로 통신할 수 있다.
아래에 상이한 예에 각각 기반하여 전술된 단계를 상세히 설명한다.
예 1에 있어서,
상기 UE는 연결 상태에 진입한 후, 코어 네트워크측에 상기 UE에 대응되는 무선 능력이 저장되어 있는지 여부를 판단하고, 저장되어 있지 않은 경우, 상기 UE에 무선 능력을 획득하는 요청 정보를 송신한다.
여기서, 상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것이다.
또는, 상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함하고, 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함한다.
예를 들어 상호 변조(IMD) 문제로 인한 성능 저하와 같이, UE의 성능 저하를 초래할 수 있다.
다시 말해, UE는 이중 연결 환경에서, 두 개의 시스템의 주파수 대역 조합에 의해 UE의 성능 저하를 초래할 수 있으며, 무선 능력을 통해 네트워크측에 UE가 EN-DC시나리오에서 각 주파수 대역(Band) 조합에서의 성능 저하 지시를 통지하며; 성능 저하 문제가 존재하면, 상기 지시는 참이고, 1 Tx를 디폴트로 사용하며, 존재하지 않으면, 상기 지시를 보고하지 않는다.
또는, 일부 주파수 대역 조합에서 1 Tx 지시를 사용함을 직접 지시한다.
또한, 전술된 무선 능력을 네트워크측에 보고한 후, 상응되게, 네트워크측은 모든 능력 정보를 코어 네트워크(Core Network, CN에 전달하여 저장한다. UE가 연결 상태에 재차 들어갈 경우, 네트워크측은 UE를 통해 보고하는 것이 아니라, CN측으로부터 UE의 무선 능력 정보를 직접 획득할 수 있다.
UE가 이미 UE의 무선 능력 정보를 네트워크측에 보고하였고 CN에 저장되었다고 가정한다. UE는 셀에서 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
또한, UE는 EN-DC에 관련된 구성 정보를 획득한 후, EN-DC 다른 셀의 주파수 포인트 및 대역폭 정보를 획득한다.
이에 기반하여, 네트워크는 어떤 BC 경우에서의 채널 할당(channel allocation)에 관련된 2 Tx 능력 정보에 대해 단말에 쿼리할 수 있으며; 네트워크측에 의해 UE의 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합임이 결정된 경우, 또한 UE가 위치하는 셀에 대응되는 주파수 포인트 및 대역폭을 결정한 경우, UE에게 주동적으로 쿼리 요청을 할 수 있으므로, UE가 주파수 포인트 및 대역폭 조합에서도 성능 저하가 존재하는지 여부를 획득한다.
이해할 수 있는 것은, 네트워크측의 쿼리를 수신하는 것은 하나의 실시형태일 수 있고, 다른 실시형태도 존재할 수 있으며, 예를 들어, UE에 의해 현재 위치하는 주파수 포인트 및 대역폭을 획득하고, 주동적으로 실행되며, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는다.
더 나아가, 수신된 지시가 상기 UE에 의해 송신된 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내면, 상기 UE에 대응되는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 결정한다.
다시 말해, 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재할 경우, UE는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 여전히 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 추가로 판단하며, 존재하지 않으면, UE는 RRC 연결 재구성 완료 메시지에서 2 Tx를 지원함을 지시한다. 존재하면, 지시하지 않는다.
전술된 설명을 통해, UE는 무선 환경이 변경되면, 현재 위치하는 환경에서의 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단한다. 예를 들어, UE가 이전의 셀에서 사용된 전송 포트의 개수를 결정하였고, UE가 이동하는 과정에서, EN-DC의 구성이 변경되거나 환경이 변경(예를 들어 셀 중심에 접근)되면, UE는 현재 구성된 주파수 대역(band) 조합에 성능 저하 문제가 존재하는지 여부를 판단하고, 존재하면 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하 문제가 여전히 존재하는지 여부를 추가로 판단하고, 존재하지 않으면 응답 메시지에서 2 Tx를 지원함을 지시한다.
마지막으로, 본 예에서 유의해야 할 것은, UE는 2차 셀 그룹을 통해 네트워크측에 지시를 송신할 경우, Xn을 통해 상기 2차 셀 그룹에 의해 송신된 상기 지시를 획득한다. 상기 제2 통신 유닛에 있어서, UE가 2차 셀 그룹(SCG) SRB를 통해 네트워크측에 전송 포트(Tx)를 지원하는 개수를 보고할때, 2차 셀 그룹의 기지국은 상기 개수를 UE의 1차 셀 그룹이 위치하는 기지국측에 송신하며; 즉 SN은 Xn을 통해 상기 Tx 개수를 MN에 전달한다.
예 2에 있어서,
상기 제2 통신 유닛에 있어서, UE에 구성 정보를 송신하고, 여기서, 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함한다.
상응되게, 상기 UE는 네트워크측에 의해 송신된 구성 정보를 수신하고, 여기서, 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함하며; 상기 구성 정보에 기반하여, 상기 주파수 대역 조합 및 상기 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제1 개수 개의 전송 포트 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 결정한다.
즉 네트워크는 가능한 주파수 대역 조합 또는 채널 할당 구성을 우선 송신하고; 다시 말해, 네트워크측은 현재 자신이 관리하는 셀 전체에 대응되는 주파수 대역 조합 정보 및 주파수 포인트와 대역폭 조합의 정보를 송신할 수 있다.
UE는 수신된 리스트에 기반하여, 능력(Capability)을 통해제1 개수 개의 1 Tx만 지원하는 조합 및제2 개수 개의 2 Tx만 지원하는 조합을 식별하고, 이때, 제1 개수 및 제2 개수를 식별하는 피드백 정보를 네트워크측에 송신할 수 있다.
더 나아가, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
또한, 환경이 변경(예를 들어 UE가 이동함)될 경우, 단말은 선호도(preference)를 송신하는 것을 통해 일부 문제 있는 주파수 대역(band)도 2 Tx를 지원할 수 있음을 식별할 수 있고, 사용된 시그널링은 UE 보조 정보일 수 있다.
예 1과 마찬가지로, 단말의 선호도(preference) 식별자는 네트워크에 의해 단말에 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 문의한 후 송신된 것일 수 있고, 물론 UE가 스스로 변경을 검출한 후 네트워크측에 송신된 것일 수도 있다.
예 3에 있어서,
상기 제2 통신 유닛은, UE에 의해 송신된 하드웨어 능력 정보를 수신하고, 여기서, 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내기 위한 것이며, 하드웨어 능력은 즉 2 Tx 능력 지원이다.
상기 제2 처리 유닛은, UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신한 경우, 상기 제1 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행한다.
UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신하지 않은 경우, 상기 제2 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행한다.
여기서, 보고하는 방식은 UE가 동적 RRC 시그널링, 예를 들어 UE 보조 정보를 통해 현재 환경에서 2 Tx를 지원할 수 있는지 여부를 보고하고, 예를 들어 1 Tx만 지원할 수 있으면,
UE가 보고하면, 네트워크는 1 Tx에 따라 구성 제거되거나, 자원 할당을 조정하며; UE가 보고하지 않으면, 네트워크는 2 Tx에 따라 구성된다.
예 4에 있어서,
본 예는 예 1에서 네트워크측에 무선 능력을 송신하는 시나리오에 기반된 것이다.
UE에 의해 송신된 무선 능력을 수신한 후, 상기 UE에 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 송신한다.
상기 UE에 의해 송신된 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 수신한다.
다시 말해, 단말은 주파수 대역(band) 조합 기반의 능력(capability)의 보고를 먼저 송신하고, 네트워크는 단말의 보고를 수신한 후, 단말이 어떤 또는 일부 주파수 대역(band) 조합에 기반하여, 입도가 채널(channel)의 능력(capability)임을 보고할 필요가 있는지 여부를 추가로 지시할 수 있다.
이로부터 알다시피, 상기 기술방안을 사용하는 것을 통해, UE가 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트 대역폭 조합의 성능을 결부한 경우에서, 네트워크측에 현재 환경에서 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용하여 통신을 진행하도록 지시하는 것을 결정할 수 있다. 이로써, 네트워크측으로 하여금 UE가 현재 환경에서의 성능을 획득할 수 있도록 함으로써, 상기 통신 성능에 기반하여 UE에게 할당해야 하는 자원을 결정할 수 있으므로, UE의 통신 성능을 보장한다.
본 발명의 실시예는 또한 네트워크 기기 또는 사용자 기기 하드웨어 구성 아키텍쳐를 제공하며, 도 4에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 프로세서(41), 메모리(42), 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(43)를 포함한다. 각 부재는 버스 시스템(44)을 통해 하나로 연결된다. 이해할 수 있는 것은, 버스 시스템(44)은 이러한 부재 사이의 연결 통신을 구현하기 위한 것이다. 버스 시스템(44)은 데이터 버스 외에도, 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 더 포함한다. 그러나 설명의 명확성을 위해, 도 4에서 다양한 버스는 모두 버스 시스템(44)으로 표기된다.
이해할 수 있는 것은, 본 발명의 실시예에서의 메모리(42)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있으며, 또는 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있다.
일부 실시형태에 있어서, 메모리(42)는 실행 가능 모듈 또는 데이터 구조 또는 그들의 서브 세트 또는 그들의 확장 세트 - 운영 체제(421) 및 애플리케이션(422) - 를 저장한다.
여기서, 상기 프로세서(41)는, 전술한 실시예 1 또는 실시예 2에 따른 방법의 단계를 처리할 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 컴퓨터 저장 매체에는, 컴퓨터 실행 가능 명령어가 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 실행될 때 전술한 실시예 1 또는 실시예 2에 따른 방법의 단계를 실시한다.
본 발명의 실시예의 상기 장치는 소프트웨어 능력 모듈의 형태로 구현되고 독립적인 제품으로서 판매되거나 사용될 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 발명 실시예의 기술방안에서 본질적으로 기존 기술에 기여하는 일부는 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 일부 명령어를 포함하여 하나의 컴퓨터 기기(개인 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 각 실시예에 따른 상기 방법의 전부 또는 일부를 실행하도록 한다. 전술한 저장 매체는, USB 디스크, 모바일 하드 디스크, 판독 전용 메모리(ROM, Read Only Memory), 자기 디스크 또는 광 디스크 등과 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다. 이로써, 본 발명의 실시예는 임의의 특정된 하드웨어 및 소프트웨어 조합에 한정되지 않는다.
상응되게, 본 발명의 실시예는 또한 컴퓨터 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명 실시예에 따른 데이터 스케줄링 방법을 실행하도록 구성된다.
비록 예시적인 목적이라도, 본 발명의 바람직한 실시예를 개시하였으며, 본 기술분야의 기술자라면 다양한 개선, 추가 및 대체도 가능함을 이해할 수 있으므로, 본 발명의 범위는 상기 실시예에 한정되지 않는다.

Claims (43)

  1. 사용자 기기(UE) 전송 포트 개수의 지시 방법으로서,
    UE에 적용되고, 상기 방법은,
    현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻는 단계; 및
    상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계는,
    상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 방법은,
    연결 상태에 진입한 후, 네트워크측에 무선 능력을 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것임 - 하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함함 - 하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    네트워크측에 의해 송신된 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합, 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함함 - ; 및
    상기 구성 정보에 기반하여, 상기 주파수 대역 조합, 및 상기 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나는 제1 개수 개의 전송 포트 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계는,
    현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 네트워크측에 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합에서 타겟 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에서 타겟 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 지시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    네트워크측에 하드웨어 능력 정보를 송신하는 단계 - 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내기 위한 것임 - 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 단계는,
    상기 하드웨어 능력 정보가 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 나타낼 때,
    상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재함을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하고, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 나타내면, 네트워크측에 상기 UE에 의해 사용되는 전송 포트의 개수를 지시하지 않도록 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  10. 제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은,
    네트워크측에 무선 능력을 송신한 후, 네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하였는지 여부를 판단하는 단계; 및
    네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하면, 네트워크측에 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  11. UE 전송 포트 개수의 지시 방법으로서,
    네트워크 기기에 적용되고, 상기 방법은,
    현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, UE에 의해 송신된 지시를 획득하고, 상기 지시를 통해 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 결정하는 단계 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 방법은,
    수신된 지시가 상기 UE에 의해 송신된 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내면, 상기 UE에 대응되는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 UE가 연결 상태에 진입한 후, 코어 네트워크측에 상기 UE에 대응되는 무선 능력이 저장되어 있는지 여부를 판단하고, 상기 UE에 대응되는 무선 능력이 저장되어 있지 않은 경우, 상기 UE에 무선 능력을 획득하는 요청 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것임 - 하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함함 - 하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 UE에 의해 송신된 지시를 획득하는 단계는,
    UE가 2차 셀 그룹을 통해 네트워크측에 지시를 송신할 경우, Xn을 통해 상기 2차 셀 그룹에 의해 송신된 상기 지시를 획득하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 방법은,
    UE에 구성 정보를 송신하는 단계 - 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합, 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함함 - 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 방법은,
    UE에 의해 송신된 하드웨어 능력 정보를 수신하는 단계 - 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타냄 - 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 방법은,
    UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신한 경우, 상기 제1 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행하는 단계; 및
    UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신하지 못한 경우, 상기 제2 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  20. 제13항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은,
    UE에 의해 송신된 무선 능력을 수신한 후, 상기 UE에 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 송신하는 단계; 및
    상기 UE에 의해 송신된 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 UE 전송 포트 개수의 지시 방법.
  21. UE로서,
    현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하는지 여부를 판단하여, 판단 결과를 얻고; 상기 판단 결과에 기반하여, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하는 제1 처리 유닛 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - ; 및
    네트워크측에 상기 지시를 송신하는 제1 통신 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 UE.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 나타내면, 상기 네트워크측에 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하는 것을 특징으로 하는 UE.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 제1 통신 유닛은, 연결 상태에 진입한 후, 네트워크측에 무선 능력을 송신하는 것임을 특징으로 하는 UE.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하 지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것임 - 하는 것을 특징으로 하는 UE.
  25. 제 23 항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함함 - 하는 것을 특징으로 하는 UE.
  26. 제23항에 있어서,
    상기 제1 통신 유닛은, 네트워크측에 의해 송신된 구성 정보를 송신하고, 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함하며,
    제1 처리 유닛은, 상기 구성 정보에 기반하여, 상기 주파수 대역 조합 및 상기 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제1 개수 개의 전송 포트 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 결정하기 위한 것임을 특징으로 하는 UE.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, 네트워크측에 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합에서 타겟 주파수 대역 조합 및 주파수 포인트와 대역폭 조합에서 타겟 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원함을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 UE.
  28. 제21항에 있어서,
    상기 제1 통신 유닛은, 네트워크측에 하드웨어 능력 정보를 송신하기 위한 것임 - 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내기 위한 것임 - 을 특징으로 하는 UE.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 상기 하드웨어 능력 정보가 상기 UE에 의해 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타낼 때,
    상기 판단 결과가 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재함을 나타내면, 네트워크측에 상기 UE가 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 지시하도록 결정하고, 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 나타내면, 네트워크측에 상기 UE에 의해 사용되는 전송 포트의 개수를 지시하지 않도록 결정하는 것을 특징으로 하는 UE.
  30. 제23항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 네트워크측에 무선 능력을 송신한 후, 네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하였는지 여부를 판단하고; 네트워크측에 의해 송신된 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 수신하면, 네트워크측에 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 송신하는 것을 특징으로 하는 UE.
  31. 네트워크 기기로서,
    현재 주파수 대역 조합이 성능 저하가 존재하는 주파수 대역 조합일 경우, UE에 의해 송신된 지시를 획득하고, 상기 지시를 통해 상기 UE가 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 결정하는 제2 처리 유닛 - 상기 제1 개수는 제2 개수보다 작음 - ; 및
    UE에 의해 송신된 지시를 수신하는 제2 통신 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은, 수신된 지시가 상기 UE에 의해 송신된 제2 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내면, 상기 UE에 대응되는 현재 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 성능 저하가 존재하지 않음을 결정하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은, 상기 UE가 연결 상태에 진입한 후, 코어 네트워크측에 상기 UE에 대응되는 무선 능력이 저장되어 있는지 여부를 판단하고, 저장되어 있지 않은 경우, 상기 UE에 무선 능력을 획득하는 요청 정보를 송신하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE가 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서의 성능 저하 지시 정보를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함하며, 상기 성능 저하지시 정보는 대응되는 주파수 대역 조합에서 성능 저하가 존재하는지 여부를 나타내기 위한 것임 - 하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  35. 제33항에 있어서,
    상기 무선 능력은, 상기 UE에 의해 적어도 하나의 주파수 대역 조합에서 사용되는 전송 포트의 개수를 포함 - 상기 주파수 대역 조합은 적어도 두 개의 주파수 대역을 포함함 - 하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  36. 제31항에 있어서,
    상기 제2 통신 유닛은, UE가 2차 셀 그룹을 통해 네트워크측에 지시를 송신할 경우, Xn을 통해 상기 2차 셀 그룹에 의해 송신된 상기 지시를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  37. 제31항에 있어서,
    상기 제2 통신 유닛은, UE에 구성 정보를 송신하기 위한 것임 - 상기 구성 정보는 주파수 대역 조합, 및 주파수 포인트와 대역폭 조합 중 적어도 하나를 포함함 - 을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  38. 제31항에 있어서,
    상기 제2 통신 유닛은, UE에 의해 송신된 하드웨어 능력 정보를 수신하며, 상기 하드웨어 능력 정보는 상기 UE가 제2 개수 개의 전송 포트를 지원할 수 있는지 여부를 나타내-는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은, UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신한 경우, 상기 제1 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행하고,
    UE에 의해 송신된 제1 개수 개의 전송 포트를 사용함을 나타내는 지시를 수신하지 못한 경우, 상기 제2 개수 개의 전송 포트에 기반하여 자원 구성을 진행하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  40. 제33항 내지 제36항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은, UE에 의해 송신된 무선 능력을 수신한 후, 상기 UE에 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합 쿼리 정보를 송신하고,
    상기 UE에 의해 송신된 상기 적어도 하나의 주파수 포인트 및 대역폭 조합에 대해 제1 개수 개 또는 제2 개수 개의 전송 포트가 지원됨을 나타내는 지시를 수신하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  41. 사용자 기기로서,
    프로세서 및 프로세서에서 동작 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 동작될 경우, 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계를 실행하기 위한 것임을 특징으로 하는 사용자 기기.
  42. 네트워크 기기로서,
    프로세서 및 프로세서에서 동작 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 동작될 경우, 제 11항 내지 제 20항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계를 실행하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  43. 컴퓨터 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 저장 매체에는 컴퓨터 실행 가능 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 실행될 때 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 저장 매체.
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