KR20230087568A - 어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체 - Google Patents

어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체 Download PDF

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츄빈 가오
룬화 천
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Abstract

본 출원의 실시예는 어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체를 제공한다. 상기 방법은, 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하는 단계, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 어레이에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함함; 및 상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하는 단계, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 어레이를 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것임;를 포함한다. 본 출원의 실시예는 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 방지한다.

Description

어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체
본 출원은 2020년10월23일자로 제출된 출원번호가 2020111486428이고, 발명의 명칭이 "어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체"인 중국특허출원의 우선권을 주장하고, 이는 인용됨으로써 본문에 전부 병합되며; 2020년12월10일자로 제출된 출원번호가 2020114580953이고, 발명의 명칭이 “어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체”인 중국특허출원의 우선권을 주장하고, 이는 인용됨으로써 본문에 전부 병합되며; 2020년12월25일자로 제출된 출원번호가 2020115654511이고, 발명의 명칭이 “어레이 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체”인 중국특허출원의 우선권을 주장하며, 이는 인용됨으로써 본문에 전부 병합된다.
본 개시는 통신 기술분야에 관한 것으로서, 특히 패널 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체에 관한 것이다.
멀티 안테나 패널의 단말이 상향링크 전송을 진행하는 경우, 안테나 패널이 일정 시간 동안 인체를 조준하는 것이 감지되면, 인체에 해를 끼치지 않기 위해, 현재의 처리 메커니즘은 전력을 감소시키며, 즉 상향링크 전송 전력을 줄이는 것이다. 그러나, 전력 감소로 인해 상향링크 커버리지가 저하될 수 있으므로, 전력 감소 후, 멀티 패널 단말의 상향링크 커버리지가 저하되는 것을 피하거나 감소시키는 방법은 현재 고려해야 할 문제이다.
본 출원의 실시예는 멀티 패널 단말에 MPE 문제 발생 시 네트워크 기기가 패널 선택을 정확하게 수행하지 못하여 발생하는 상향링크 커버리지 손실 문제를 해결하기 위한 패널 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체를 제공한다.
제1 측면에서, 본 출원의 실시예는,
보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 단계, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함; 및
상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하는 단계, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것;를 포함하는 패널 선택 방법을 제공한다.
제2 측면에서, 본 출원의 실시예는,
단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 단계, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함;
상기 보조 정보에 따라 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하는 단계; 및
지시 정보를 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 또는 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것;를 포함하는 패널 선택 방법을 제공한다.
제3 측면에서, 본 출원의 실시예는,
컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리;
상기 프로세서의 제어하에 데이터를 송수신하기 위한 송수신기;
상기 메모리의 컴퓨터 프로그램을 리드하여, 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 동작, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함; 및 상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하는 동작, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것 ;을 수행하는 프로세서;를 포함하는 단말을 제공한다.
제4 측면에서, 본 출원의 실시예는,
컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리;
상기 프로세서의 제어하에 데이터를 송수신하기 위한 송수신기;
상기 메모리의 컴퓨터 프로그램을 리드하여, 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 동작, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함; 상기 보조 정보에 따라 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하는 동작; 및 지시 정보를 상기 단말에 전송하는 동작, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것;을 수행하는 프로세서;를 포함하는 네트워크 기기를 제공한다.
제5 측면에서, 본 출원의 실시예는,
보조 정보를 네트워크 기기에 전송하며, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함하는 전송 모듈; 및
상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하며, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하기 위한 것인 수신 모듈;을 포함하는 패널 선택 장치를 제공한다.
제6 측면에서, 본 출원의 실시예는,
단말이 전송하는 보조 정보를 수신하며, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함하는 수신 모듈;
상기 보조 정보에 따라 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하기 위한 결정 모듈; 및
지시 정보를 상기 단말에 전송하며, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하기 위한 것인 전송 모듈;을 포함하는 패널 선택 장치를 제공한다.
제7 측면에서, 본 출원의 실시예는, 프로세서로 하여금 제1 측면 또는 제2 측면에 따른 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램이 저장되는 프로세서 판독 가능 저장 매체를 제공한다.
본 출원의 실시예에 따른 패널 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체는 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하고, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 또는 MPE 이벤트가 발생할 때 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하며, 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 다른 전송 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 있으므로써, 네트워크 기기는 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 정확하게 지시하거나 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하여 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
본 출원의 실시예 또는 종래기술의 기술방안을 보다 명확하게 설명하기 위해, 아래에서 실시예 또는 종래기술에 대한 설명에서 사용되는 도면에 대하여 간략하게 설명한다. 이하 설명되는 도면은 본 출원의 일부 실시예일 뿐, 당업자에게 있어서 이러한 도면에 근거하여 창조적인 노동이 없이 기타 도면을 더 획득할 수 있는 것은 자명한 것이다.
도 1은 본 출원의 실시예에서 단말에 적용되는 패널 선택 방법의 단계 흐름도이다.
도 2는 본 출원의 실시예에서 네트워크 기기에 적용되는 패널 선택 방법의 단계 흐름도이다.
도 3은 본 출원의 실시예에서 단말의 개략적인 구조도이다.
도 4는 본 출원의 실시예에서 네트워크 기기의 개략적인 구조도이다.
도 5는 본 출원의 실시예에서 단말에 적용되는 패널 선택 장치의 모듈 블록도이다.
도 6은 본 출원의 실시예에서 네트워크 기기에 적용되는 패널 선택 장치의 모듈 블록도이다.
도 7은 본 출원의 실시예에서 MCE CE의 제1 개략적인 구조도이다.
도 8은 본 출원의 실시예에서 MCE CE의 제2 개략적인 구조도이다.
이하, 본 출원의 실시예의 도면을 결합하여, 본 출원의 실시예의 기술방안을 명확하고 완전하게 설명한다. 물론, 설명되는 실시예는 본 출원의 일부 실시예일 뿐 모든 실시예인 것은 아니다. 당업자가 본 출원의 실시예에 기반하여 창조적인 노동이 없이 획득한 기타 모든 실시예는 본 출원의 청구범위에 속할 것이다.
NR에서, 단말은 최대 전력 복사(Maximum Power Exposure, MPE) 이벤트의 발생을 감지하는 경우, 최대 허용 전력 감소값을 결정하여 그에 상응하는 전력 감소를 진행한다. 전력 감소값이 일정 시간 내에 어느 한 임계값("phr-Tx-PowerFactorChange" dB)보다 큰 경우, 단말은 전력 헤드룸 보고(Power Headroom Report, PHR)에 대한 보고를 시도하고, 미디어 액세스 제어-제어 유닛(Media Access Control-Control Element, MAC-CE)을 통해 패널 기반 최대 전력 감소(Panel Maximum Power Reduction) 값 및 최대 전송 전력값을 기지국에 보고한다. 기지국은 단말로부터 MPE 보고를 수신한 후, 단말에서 MPE 문제가 발생한 것을 알게 되며, 최대 전력 감소(P-MPR)를 사용하여 전력 감소를 진행하며, 감소 후의 최대 출력 전력은 PCMAX,f,c이고, 현재 전력 전송 잔량은 PH이다. 기지국은 이러한 파라미터에 따라 단말 전송 신호의 자원 구성을 재조정하며, 예를 들어, 기지국은 이러한 파라미터에 따라 단말이 복사 제한 요구를 만족시키기 위해 전력 감소를 수행할 필요가 없이 상향링크 전송을 진행하는 듀티 사이클(duty cycle)을 추정하여 얻을 수 있고, 또는 기지국은 상향링크 전송을 위한 변조 및 부호화 방식(Modulation and Coding Scheme, MCS)을 줄이거나, 단말이 전송하는 물리 자원 블록의 수를 줄일 수도 있다. 단말은 기지국의 스케줄링에 따라 상향링크 신호를 전송하여, MPE 요구를 만족시킬 뿐만 아니라, 양호한 통신 품질을 실현하는 목적을 달성할 수 있다.
그러나, 종래의 MPE 솔루션에서, 단말이 멀티 패널을 구비하는 상황은 고려되지 않는다. 단말이 복수의 전송 패널을 구비하는 경우, 각 단말의 전송 패널과 기지국 사이의 전송 경로가 상이하고, 각 전송 패널에서 MPE 차단 이벤트가 발생하는 것도 독립적이다. 이때, 종래의 P-MPR 보고 방안은 단말의 서로 다른 전송 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 없어, 기지국이 단말로부터 보고를 수신할 시, 단말의 피드백 정보를 이용하여 단말에 복수의 전송 패널을 선택하도록 지시할 수 없으며, 따라서 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실 또는 감소를 줄일 수 있다.
따라서, 본 출원의 실시예는 종래 방안에서 단말의 피드백 정보를 이용하여 단말에 복수의 전송 패널을 선택하도록 지시할 수 없었던 문제를 해결하기 위한 패널 선택 방법, 단말, 네트워크 기기 및 저장 매체를 제공한다.
여기서, 방법과 장치는 동일한 출원 사상에 기반한 것이며, 상기 방법과 장치의 문제 해결 원리가 유사하므로, 방법과 장치의 구현은 상호 참조할 수 있으며, 중복되는 부분은 생략한다.
본 출원의 실시예에 따른 기술방안은 다양한 시스템, 특히 5G 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 적용 가능한 시스템은 글로벌 이동통신(global system of mobile communication, GSM) 시스템, 코드 분할 다중 접속(code division multiple access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 일반 패킷 무선 서비스(general packet radio service, GPRS) 시스템, 장기적 진화(long term evolution, LTE) 시스템, LTE 주파수 분할 이중 통신(frequency division duplex, FDD) 시스템, LTE 시분할 이중 통신(time division duplex, TDD) 시스템, 장기적 진화 어드밴스드(long term evolution advanced, LTE-A) 시스템, 범용 이동 통신 시스템(universal mobile telecommunication system, UMTS), 마이크로웨이브 액세스용 전 세계적 상호 운용성(worldwide interoperability for microwave access, WiMAX) 시스템, 5G 뉴 라디오(New Radio, NR) 시스템 등일 수 있다. 이러한 다양한 시스템은 모두 단말 기기와 네트워크 기기가 포함된다. 시스템은 진화된 패킷 시스템(Evloved Packet System, EPS), 5G 시스템(5GS) 등과 같은 코어 네트워크 부분을 더 포함할 수 있다.
본 출원의 실시예에 따른 단말기기는 사용자에 음성 및/또는 데이터 연결성(connectivity)을 제공하는 기기일 수 있는데, 무선 연결 기능을 갖는 핸드헬드 기기 또는 무선 모뎀에 연결된 기타 처리 기기 등일 수 있다. 서로 다른 시스템 중 단말기기의 명칭도 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 5G 시스템에서, 단말기기는 사용자 단말기(User Equipment, UE)로 불릴 수 있다. 무선 단말기기는 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)를 통해 하나 이상의 코어 네트워크(Core Network, CN)와 통신할 수 있으며, 무선 단말기기는 이동 전화(또는 “셀룰러” 전화)와 같은 이동 단말기기 및 휴대용 모바일 장치, 포켓형 모바일 장치, 핸드헬드 모바일 장치, 컴퓨터 내장 모바일 장치 또는 차량 탑재 모바일 장치와 같은 이동 단말기기를 갖는 컴퓨터일 수 있다. 상기 무선 단말기기들은 무선 액세스 네트워크와 언어 및/또는 데이터를 교환한다. 예를 들어, 개인 통신 서비스(Personal Communication Service, PCS) 전화, 무선 전화, 세션 시작 프로토콜(Session Initiated Protocol, SIP) 전화, 무선 로컬 루프(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 디지털 단말기(Personal Digital Assistant, PDA) 등 기기가 있다. 무선 단말기기는 시스템, 가입자 유닛(subscriber unit), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 모바일(mobile), 원격 스테이션(remote station), 액세스 포인트(access point), 원격 단말기기(remote terminal), 액세스 단말기기(access terminal), 유저 단말기기(user terminal), 유저 에이전트(user agent) 및 유저 디바이스(user device)라고도 할 수 있으며, 이는 본 출원의 실시예에서 제한되지 않는다. 본 발명에서, 단말기기가 다른 네트워크 기기(코어 네트워크 기기, 액세스 네트워크 기기(즉, 기지국))와 함께 통신을 지원하는 네트워크를 구성하므로, 단말기기도 네트워크 기리로 간주한다..
본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기는 단말기를 위해 서비스를 제공하는 복수의 셀을 포함하는 기지국일 수 있다. 구체적인 적용 시나리오가 서로 다름에 따라, 기지국은 액세스 포인트라고도 불리우며, 또는, 액세스 네트워크 중 무선 인터페이스 상에서 하나 이상의 섹터를 통해 무선 단말기기와 통신하는 기기 또는 기타 명칭일 수 있다. 네트워크 기기는 수신된 에어 프레임을 인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 패킷과 서로 교환하여, 무선 단말기기와 액세스 네트워크의 나머지 부분 사이의 라우터로 사용되며, 여기서, 액세스 네트워크의 나머지 부분은 인터넷 프로토콜(IP) 통신 네트워크를 포함할 수 있다. 네트워크 기기는 또한 무선 인터페이스에 대한 속성 관리를 조정할 수 있다. 예를 들어, 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기는 글로벌 이동통신 시스템(Global System for Mobile communications, GSM) 또는 코드 분할 다중 액세스(Code Division Multiple Access, CDMA)의 네트워크 기기(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있고, 광대역 코드 분할 다중 액세스(Wide-band Code Division Multiple Access, WCDMA)의 네트워크 기기(NodeB)일 수 있으며, 장기적 진화(long term evolution, LTE) 시스템의 진화된 네트워크 기기(evolutional Node B, eNB 또는 e-Node B), 5G 네트워크 아키텍처(next generation system)의 5G 기지국(gNB)일 수도 있고, 홈 이볼브드 기지국(Home evolved Node B, HeNB), 중계 노드(relay node), 펨토(femto), 피코(pico) 등일 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다. 일부 네트워크 구조에서, 네트워크 기기는 중앙 유닛(centralized unit, CU) 노드와 분산 유닛(distributed unit, DU) 노드를 포함할 수 있으며, 중앙 유닛과 분산 유닛은 지리적으로 분리될 수 있다.
또한, 명세서 전체에서 언급된 “하나의 실시예” 또는 “일 실시예”는 실시예에 관련된 특정된 특징, 구조 또는 특성이 본 출원의 적어도 하나의 실시예에 포함되었음을 뜻한다. 따라서, 전체 명세서의 곳곳에서 출현된 “하나의 실시예에서” 또는 “일 실시예에서”는 동일한 실시예를 지칭하는 것이 아닐 수도 있다. 여기서, 이러한 특정된 특징, 구조 또는 특성은 임의의 적합한 방식으로 하나 또는 다수의 실시예에 결합될 수 있다.
이하에서는 본 출원에 대해 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 출원의 실시예에서 단말에 적용되는 패널 선택 방법의 단계 흐름도이고, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 다은과 같은 단계를 포함한다.
단계 101: 보조 정보를 네트워크 기기에 전송한다.
구체적으로, 본 실시예에서, 단말은 2개 이상의 패널을 구비한다. 이때, 단말은 네트워크 기기를 통해 보조 정보를 전송하여, 네트워크 기기로 하여금 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 결정하게 하거나 혹은 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하게 한다. 즉, 단말은 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하여, 네트워크 기기로 하여금 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 결정할 수 있게 하거나 또는 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정할 수 있게 한다.
또한, 구체적으로, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, MPE 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 즉, 단말은 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 보조 정보로 하여 네트워크 기기에 전송하거나, 및/또는 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보조 정보로 하여 네트워크 기기에 전송할 수 있다.
구체적으로, 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보는 채널 상태 정보 기준 신호 인덱스(CRI로 약칭함) 또는 동기 신호 블록 인덱스(SSBRI로 약칭함)일 수 있다.
상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호는 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 가리킬 수 있다. 이는 네트워크 기기로 하여금 해당 최적 기준 신호에 기초하여 최적의 성능을 갖는 패널을 결정할 수 있게 함으므로써, 네트워크 기기로 하여금 해당 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호에 대응하는 패널 또는 빔을 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔으로 선택할 수 있게 하여, MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
또한, MPE 이벤트가 발생하는 경우, 단말은 하나의 패널에 대응하는 P-MPR 값 또는 복수의 패널 각각에 대응하는 P-MPR 값을 네트워크 기기로 전송할 수 있다.
복수의 패널은 단말의 모든 패널일 수 있다는 점에 유의해야 한다. 또한, 보조 정보가 하나의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 P-MPR 값은 MPE 문제가 발생한 패널의 P-MPR 값일 수 있으므로, 네트워크 기기로 하여금 후속 상향링크 전송을 위해 직접 상기 패널의 P-MPR 값에 기초하여 다른 패널 또는 빔을 선택할 수 있게 한다.
각 패널이 하나의 P-MPR 값에 대응하는 것에 기초하여 P-MPR 보고는 단말의 서로 다른 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 있으므로써, 네트워크 기기로 하여금 구체적인 패널에 대한 P-MPR 값을 알수 있게 하여, 네트워크 기기는 P-MPR 값에 기초하여 전송 패널을 선택할 수 있고, 빔 강도가 가장 높은 패널 또는 빔을 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔으로 사용할 수 있으므로써, MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실 또는 감소를 줄일 수 있다.
또한, 상향링크 전송은 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH), 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH) 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함할 수 있다는 점에 유의해야 한다.
단계 102: 네트워크 기기가 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신한다.
구체적으로, 지시 정보는 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시한다.
구체적으로, 네트워크 기기는 단말로부터 보조 정보를 수신한 후, 상기 보조 정보에 기초하여 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것 또는 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 결정하여, 지시 정보를 단말에 전송할 수 있다.
단말은 UL TCI 아키텍처를 통해 지시될 수 있다는 점에 유의해야 한다.
보조 정보에 기초하여 단말의 서로 다른 전송 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 있으므로써, 결정된 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔의 고품질성을 보장하고 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
따라서, 본 실시예는 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하고, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 또는 MPE 이벤트가 발생할 때 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하며, 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 서로 다른 전송 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 있으므로써, 네트워크 기기로 하여금 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 정확하게 지시하거나 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하게 함으로써, MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 보조 정보는 MPE 이벤트 및/또는 하나 이상의 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP로 약칭함)을 더 포함할 수 있다.
즉, 단말이 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 네트워크 기기에 보고하는 경우, 단말은 MPE 이벤트를 동시에 보고하거나, 혹은 하나 이상의 패널에 대응하는 RSRP를 동시에 보고하거나, 혹은 MPE 이벤트 및 하나 이상의 패널에 대응하는 RSRP를 동시에 보고할수도 있으으로써, 네트워크 기기로 하여금 추가적으로 상기 정보를 참조하여 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 선택할 수 있게 한다.
선택적으로, MPE 이벤트의 트리거 조건은 사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 것; 또는, 임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 것;을 포함할 수 있다.
즉, 사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 크거나 임의의 패널에 대한 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작으면, MPE 이벤트가 발생한 것으로 판단할 수 있다.
또한, 선택적으로, 본 실시예에서, 네트워크 기기가 단말이 보조 정보를 보고하도록 제어할 수 있고, 단말이 자율적으로 보조 정보를 보고할 수도 있으며, 이하에서는 상기 두 가지 방법에 대해 설명하기로 한다.
구체적으로, 보조 정보는 다음 방법 중 어느 하나의 방법으로 네트워크 기기로 전송될 수 있다.
첫째, 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하고, 알림 정보에 따라 보조 정보를 네트워크 기기로 전송한다.
구체적으로, 알림 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 보고하도록 단말에 알리는 데 사용되고, 이 경우, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 포함한다.
구체적으로, 이 방법에서, 네트워크 기기는 상위 계층 시그널링을 통해 단말을 위해 기준 신호 자원을 구성할 수 있고, 상위 계층 시그널링 또는 L1 동적 시그널링을 통해 알림 정보를 구성하여, 상향링크 전송을 위한 최적 기준 신호(CRI/SSBRI)의 식별 정보를 측정 및 보고하도록 단말에 지시하며, 상위 계층 시그널링은 L2 시그널링 또는 L3 시그널링을 포함한다.
예를 들어, 상위 계층 시그널링에 의해 구성된 알림 정보는 다음과 같다.
CSI-ReportConfig ::= SEQUENCE {
reportQuantity CHOICE {
CRI NULL,
SSBRI NULL
}
또는, 알림 정보는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 단말에 알리는 데 사용되고, 이 경우, 보조 정보는 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
또는, 알림 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 단말에 알리는 데 사용되고, 이 경우, 보조 정보는 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하고, 이 경우, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
상기 방법을 통해, 네트워크 기기가 단말을 트리거하여 보조 정보를 전송하는 전송 방법이 구현되어 네트워크 기기로 하여금 보조 정보를 획득해야 할 때 보조 정보를 전송하도록 단말에 알리게 함으로써, 단말의 보조 정보의 유효하지 않은 전송을 방지한다.
구체적으로, 상기 알림 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 상기 단말에 알리는 데 사용되고, 이때 상기 보조 정보는 전력 절감 후의 RSRP를 더 포함한다. 상기 RSRP는 L1-RSRP일 수 있고, 따라서 상기 네트워크 기기는 단말이 보고한 MPE 이벤트 발생 후 RSRP에 따라 최적 빔을 보조적으로 결정할 수 있다.
또한, 구체적으로, 단말은 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하기 전에, 네트워크 기기에 능력 정보를 보고할 수 있고, 여기서 능력 정보는 단말에 최적 기준 신호의 계산 중에 전력 감소값을 추가하는 능력이 구비됨을 지시하는 데 사용된다.
즉, 네트워크 기기가 보조 정보의 보고를 제어하는 경우, 멀티 패널 단말은 능력 보고를 진행하여 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산 중 전력 감소값을 고려하는 능력을 구비함을 네트워크 기기에 보고함으로써, 단말이 보고하는 최적 기준 신호가 전력 감소의 영향을 이미 고려함을 의미하며, MPE 문제 발생 시 최적 기준 신호의 신뢰성을 보장한다.
또한, 구체적으로, 단말은 알림 정보에 따라 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하기 전에, 각 패널을 사용하여 네트워크 기기에 의해 구성된 기준 신호에 대해 RSRP 측정을 수행하여 각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP를 획득하고; 각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP 및 각 패널의 P-MPR 값에 따라 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 결정하며, 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정한다.
즉, 단말은 알림 메시지를 수신한 후, 네트워크 기기의 구성에 따라 하향링크 수신 신호의 품질을 측정하고, 측정 결과 및 MPE 문제 발생 시 전력 감소에 기초하여 상향링크 전송에 대한 최적 기준 신호를 결정하며, 마지막으로 상기 최적 기준 신호의 식별 정보(즉, CRI/SSBRI)를 네트워크 기기에 보고하여 네트워크 기기가 후속 상향링크 전송을 위한 패널 또는 빔을 선택하는 데 도움을 주고, 이때 네트워크 기기는 상기 최적 기준 신호에 대응하는 패널 또는 빔을 후속 상향링크 전송에 필요한 패널 또는 빔으로 사용하여 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
예를 들어, 단말이 제1 패널 및 제2 패널의 2개의 패널(panel)을 가지는 것으로 가정하면, 단말은 능력 보고를 진행하여 상기 단말이 최적 기준 신호를 위한 계산에 전력 감소를 고려함을 네트워크 기기에 알리고; 또한, 네트워크 기기는 단말을 위해 2개의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS) 자원을 구성하며, 제1 CSI-RS 자원 및 제2 CSI-RS 자원이라고 하고, 제1 패널을 통해 하향링크 제1 CSI-RS 자원을 측정하고 제2 패널을 통해 제2 CSI-RS 자원을 측정하도록 단말을 구성한다. 구성 정보는 다음과 같다.
CSI-ReportConfig ::= SEQUENCE {
reportQuantity CHOICE {
CRI NULL,
SSBRI NULL
}
그 다음, 단말은 네트워크 기기의 구성에 따라 측정을 진행하고, 제1 패널의 측정값, 즉 제1 RSRP와 제2 패널의 측정값, 즉 제2 RSRP를 획득한다. 단말은 제1 RSRP 값 및 제2 RSRP 값에 따라 제1 패널 및 제2 패널의 상향링크 전송 전력값을 추정한다. 단말이 제1 패널 방향으로 인체에 의해 차폐됨을 감지한다고 가정하면, 전력 감소값은 제1 P-MPR로 결정되고, 마찬가지로, 단말은 제2 패널 방향의 전력 감소값을 제2 P-MPR로 결정한다(차폐가 없으면 이 값은 0을 취함). 그런 다음, 단말은 제1 RSRP-제1 P-MPR의 값과 제2 RSRP-제2 P-MPR의 값 사이의 크기를 비교한다. 제1 RSRP - 제1 P-MPR <제2 RSRP - 제2 P-MPR인 경우, 단말은 제2 패널을 사용하여 전송하는 상향링크 신호의 빔 강도가 제1 패널을 사용하여 전송하는 상향링크 신호의 빔 강도보다 크다고 결정하고, 단말은 대응하는 제2 CSI-RS 자원을 네트워크 기기에 보고하여 단말에 해당 빔 또는 패널을 사용하는 경우 전송 성능이 가장 우수함을 지시한다.
그런 다음, 네트워크 기기는 단말로부터 지시를 수신한 후, 후속 상향링크 PUSCH 전송에서 UL TCI-state를 통해 제2 CSI-RS를 포함하는 수신 빔 또는 패널을 이용하여 PUSCH를 전송하도록 단말에 지시한다. 단말은 네트워크 기기부터 지시를 수신한 후, 패널상의 대응하는 빔을 이용하여 PUSCH를 전송한다.
두번째, 단말은 MPE 이벤트의 발생을 감지할 경우, 보조 정보를 네트워크 기기로 전송한다.
구체적으로, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
이 방법에서, 단말은 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값 및/또는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 결정할 수 있고, 네트워크 기기가 구성하는 자원에서 상기 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값 및/또는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 네트워크 기기에 알림으로써, 네트워크 기기는 상기 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값 및/또는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보에 기초하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 결정 및 선택하여 단말에 지시할 수 있다.
예를 들어, 단말이 panel-ID0 및 panel-ID1로 표현되는 2개의 패널을 가지는 것으로 가정한다. 네트워크 기기는 RRC 시그널링을 통해 단말을 위해 MPE 이벤트를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 구성한다. 이와 동시에, 네트워크 기기는 단말을 위해 PUCCH를 전송하기 위한 타임슬롯 m 및 타이밍 오프셋을 구성한다. n번째 타임슬롯에서, 단말에 의해 panel-ID0의 P-MPR 값이 시스템에 의해 미리 정의된 임계값을 초과하는 것, 즉 MPE 이벤트가 발생한 것을 감지될 경우, 단말은 시스템이 구성하는 PUCCH 자원에서 MPE 이벤트와 panel-ID0의 P-MPR0을 전송한다. 패널을 전송하는 지시는 명시적인 panel-ID 지시일 수도 있고, 상향링크/하향링크 기준 신호를 통한 암시적인 지시일 수도 있다.
네트워크 기기는 PUCCH를 수신 및 복조한 후, 단말의 panel-ID0에서 MPE 문제가 발생한 것을 알수 있다. 네트워크 기기는 후속 상향링크 데이터의 전송에서 panel-ID1을 사용하여 상향링크 데이터를 전송하도록 단말에 지시한다. 후속 상향링크 데이터의 전송 과정에서 단말은 네트워크 기기가 지시하는 panel-IDl을 이용하여 상향링크 신호를 전송한다. 단말이 네트워크 기기로부터 지시를 수신하지 않으면 단말은 디폴트로 panel-ID0을 계속 사용하여 상향링크 데이터 전송을 진행한다.
다른 예를 들어, 단말이 panel-ID0 및 panel-ID1로 표현되는 2개의 패널을 가지는 것으로 가정한다. 네트워크 기기는 MAC CE 시그널링을 통해 P-MPR 값을 보고하도록 단말에 지시한다. 동시에, 네트워크 기기는 L1 동적 시그널링을 통해 단말에 P-MPR 값을 전송하기 위한 PUSCH 자원을 지시한다. n번째 타임슬롯에서, 단말은 panel-ID0 또는 panel-ID1의 어느 하나의 P-MPR 값이 시스템에 의해 미리 정의된 임계값을 초과한 것으로 감지할 경우, 시스템이 구성하는 PUSCH 자원에서 panel-ID0상의 P-MPR0 및 panel-ID1의 P-MPR1을 전송한다. 패널 전송 지시는 명시적인 panel-ID 지시일 수도 있고, 상향링크/하향링크 기준 신호를 통한 암시적인 지시일 수도 있다.
네트워크 기기가 PUSCH를 수신 및 복조한 후, P-MPR0의 값이 P-MPR1의 값보다 크면, panel-ID1에 의한 전송 신호의 전력 감소가 작다는 것을 의미하고, 2개의 panel의 최대 전송 전력이 동일하다고 가정하면, 네트워크 기기는 panel-ID1을 이용하여 상향링크 신호를 전송하는 빔 강도가 panel-ID0을 이용하여 상향링크 신호를 전송하는 빔 강도보다 크다고 판단한다. 단말로부터 지시를 수신한 후, 네트워크 기기는 UL TCI-state를 통해 후속 상향링크 PUSCH/PUCCH 전송에서 panel-ID1을 이용하여 상향링크 신호를 전송하도록 단말에 지시한다.
또한, 선택적으로, 본 실시예에서, 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하는 경우, 요청 정보를 네트워크 기기로 전송할 수도 있고, 상기 요청 정보는 네트워크 기기를 트리거하여 빔 스위핑을 위해 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하기 위한 것이며, 적어도 하나의 CSI-RS는 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련되고; 그런 다음, 단말은 각 CSI-RS에 대응하는 전력 감소 후의 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 측정하고, 측정 결과에 기초하여 전력 감소 후 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정한다.
또는, 단말은 각 CSI-RS를 측정하여 해당 CSI-RS와 연관된 패널에 대응되는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 획득하고, 상기 RSRP에 따라 해당 CSI-RS와 연관된 패널에 대응되는 상향링크 전송 전력을 추정하며, 해당 CSI-RS와 연관된 패널에 대응하는 전력 감소값에 따라 해당 CSI-RS와 연관된 패널의 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력을 결정하고, 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널과 연관된 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정한다.
예를 들어, 단말이 제1 패널(panel0) 및 제2 패널(panel1)의 2개의 패널(panel)을 가지는 것으로 가정하면, 단말은 능력 보고를 진행하여 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산 과정에 전력 감소를 고려함을 네트워크 기기에 알리고; 또한, 네트워크 기기는 단말을 위해 2개의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS로 약칭함) 자원을 구성하며, 제1 CSI-RS 자원 및 제2 CSI-RS 자원으로 표현되고, 제1 패널을 통해 하향링크 제1 CSI-RS 자원을 측정하고 제2 패널을 통해 제2 CSI-RS 자원을 측정하도록 단말을 구성한다.
단말은, 네트워크 기기의 구성에 따라 측정을 진행하여, 제1 패널(panel0)의 측정값 L1-RSRP0과 panel1의 측정값 L1-RSRP1을 획득한다. 단말은 L1-RSRP 값에 따라 panel0 및 panel1에 대한 상향링크 전송 전력값(P0, P1)을 추정한다. 단말은 panel0 방향으로 인체에 의해 차폐됨을 감지한다고 가정하면, 전력 감소값을 p_mpr0으로 결정하고, 마찬가지로, 단말은 panel1 방향의 전력 감소값을 p_mpr1로 결정한다(차폐가 없으면 이 값은 0을 취함). 단말은 P0 - p_mpr0 값과 P1 - p_mpr1 값 사이의 크기를 비교한다. P0 - p_mpr0 < P1 - p_mpr1인 경우, 단말은 panel 1을 사용하여 전송하는 상향링크 신호의 빔 강도가 panel 0을 사용하여 전송하는 상향링크 신호의 빔 강도보다 크다고 결정하고, 단말은 대응하는 CSI-RS 자원 1을 네트워크 기기에 보고하여 기지국에 해당 빔 또는 패널을 사용하는 경우 전송 성능이 가장 우수함을 지시한다. 네트워크 기기는 단말로부터 지시를 수신한 후, 후속 상향링크 PUSCH 전송에서 UL TCI-state를 통해 포함되는 기준 신호 CSI-RS 1의 수신 빔 또는 패널을 이용하여 PUSCH를 전송하도록 단말에 지시한다. 단말은 네트워크 기지국으부터 지시를 수신한 후, 패널상의 대응하는 빔을 이용하여 PUSCH를 전송한다.
도 7에 도시된 바와 같이, MAC CE에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하며; 상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기로 전송하는 단계는,
단말이 상기 MAC CE를 통해 상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 멀티 전송 패널을 구비하는 단말이 어떤 미리 정의된 임계값에 따라 MPE 이벤트의 발생을 감지하는 경우, 단말은 패널 또는 빔 기반의 P-MPR 값을 결정하고, 기지국에 의해 구성된 상향링크 전송 자원에서 패널 또는 빔 기반의 전력 감소값, 이 전력 감소에 대한 PCMAX 및 전력 잔량(PH로 약칭함)을 기지국에 알린다. 또한, 도 7에 도시된 바와 같이, 단말은 비트 폭이 1비트인 제1 프리셋 필드(Pnew 필드)를 이용하여 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하도록 기지국을 트리거하고; 기지국은 단말로부터 보고를 수신하여, 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하여 빔 스위핑을 진행하며, 단말은 CSI-RS의 L1-RSRP 값을 측정하고, 전력에 대응하는 빔상의 P-MPR 값을 고려하여 최적 기준 신호를 선택하고, 해당 빔 인덱스(CRI)를 기지국에 보고함으로써, 기지국이 후속 상향링크(PUCCH/PUSCH/SRS) 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 선택하여 단말에 지시하도록 협조한다.
예를 들어, 단말이 panel-ID1 및 panel-ID2로 표현되는 2개의 패널을 가지는 것으로 가정한다. Panel-ID1은 CSI-RS1 및 CSI-RS2와 연돤되고, Panel-ID2는 CSI-RS3 및 CSI-RS4와 연관된다. 상기 연관 관계는 빔 스위핑을 통해 사전 설정될 수 있다. n번째 타임슬롯에서, 단말이 상향링크 PUSCH 전송을 위해 스케줄링되는 것으로 가정할 경우, CSI-RS1을 수신하는 빔으로 PUSCH를 전송한다. 동시에, 단말은 panel-ID1에서 MPE 이벤트가 발생한 것을 감지하고 전력 감소를 수행하며, 전력 감소값은 P_MPR1이고 시스템 구성의 임계값을 초과하며, 단말은 도 7에 도시된 전력 잔량 보고의 PHR MAC-CE를 사용하여 MPE 보고를 기지국으로 전송하며, 비트 폭이 1비트인 Pnew 필드는 CSI-RS를 전송하도록 네트워크 기기를 트리거하는 데 사용된다.
그 다음, 단말로부터 보고를 수신한 후, 네트워크 기기는 CSI-RS1, CSI-RS2, CSI-RS3, CSI-RS4를 전송하여 빔 스위핑을 진행하며, 단말은 각 CSI-RS의 L1-RSRP 값을 측정 및 비교하고, 전력 감소의 영향을 고려한다. 예를 들어, 단말은 L1-RSRP1,1 - P_MPR1, L1-RSRP1,2 - P_MPR2, L1-RSRP2,3 - P_MPR2, L1-RSRP2,4 - P_MPR4를 비교하고, 여기서 L1-RSRPi,j는 panel-ID i상의 j번째 CSI-RS의 L1-RSRP를 나타내며; 단말은 L1-RSRP2,4 - P_MPR4가 가장 큰 경우, panel-ID2상의 네번째 CSI-RS를 수신하기 위한 빔이 상향링크 전송을 위한 최적 빔으로 판단한다. 단말은 CRI-RS4를 네트워크 기기에 보고하고, 네트워크 기기는 단말로부터 보고를 수신하고, panel-ID2상의 네번째 CSI-RS를 수신하기 위한 빔을 이용하여 PUSCH를 전송하도록 단말에 지시한다.
일부 실시예에서, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하고; 단말은 MAC CE를 통해 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하며; 여기서 상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
구체적으로, 제2 프리셋 필드가 존재하는 MAC CE는 도 8에 도시되며, MAC CE의 CRI/SSBRI 필드는 제2 프리셋 필드이고, 이 경우, CRI/SSBRI 값과 패널 또는 빔 사이의 대응 관계를 설정함으로써, CRI/SSBRI 값을 설정하여 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호를 결정할 수 있다.
즉, 멀티 전송 패널을 구비하는 단말이 어떤 미리 정의된 임계값에 따라 MPE 이벤트의 발생을 감지하는 경우, 단말은 패널/빔 기반의 P-MPR 값을 결정하고, 네트워크 기기에 의해 구성된 상향링크 전송 자원에서 패널/빔 기반의 전력 감소값, 이 전력 감소에 대한 최대 출력 전력(PCMAX), 전력 잔량(PH) 및 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호(CRI/SSBRI)를 네트워크 기기에 알림으로써. 구체적으로 도 8에 도시된 바와 같이, 네트워크 기기를 협조하여 단말의 후속 상향링크 전송(PUCCH/PUSCH/SRS)에 사용되는 패널/빔을 선택하여 단말에 지시하도록 한다. 구체적으로, 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호는 MPE 문제가 없는 후보 빔을 가리킬 수 있다.
예를 들어, 단말이 MPE 이벤트 발생 후 보조 정보를 자율적으로 보고하는 방법에 대해:
단말이 panel-ID0 및 panel-ID1로 표현되는 2개의 패널을 가지는 것으로 가정한다. n번째 타임슬롯에서, 단말은 panel-ID0의 전송 빔에 대한 MPE 값이 환경규제부서에서 규정한 임계값을 초과한 것을 감지할 경우, panel-ID0상의 빔에 대한 전력 감소를 진행한다. 전력 감소값 P-MPR이 네트워크에 의해 미리 지정된 임계값(예를 들어, 3dB)을 초과하는 6dB라고 가정하면, 단말은 MPE 보고를 트리거하고, 네트워크 기기에 의해 할당된 상향링크 전송 자원에서 도 8에 도시된 MAC CE를 네트워크 기기로 전송한다. 도 8에 도시된 MAC CE에서, MPE 필드는 01(2비트)로 설정되고, 실제 사용되는 P-MPR의 절대값이 6dB임을 나타내며; CRI/SSBRI 필드의 값은 1이고, 이는 panel-ID1의 빔 1이 후속 상향링크 전송을 위한 전력 감소되지 않은 후보 빔으로 사용됨을 나타낸다. 네트워크 기기는 단말로부터 지시를 수신한 후, 후속 상향링크 PUSCH 전송에서 UL TCI-state를 통해 CSI-RS1의 수신 빔/패널을 이용하여 PUSCH를 전송하도록 단말에 지시한다. 단말은 기지국으부터 지시를 수신한 후, panel-ID1상의 대응하는 빔을 이용하여 PUSCH를 전송한다.
다른 예를 들어, 단말이 panel-ID1 및 panel-ID2로 표현되는 2개의 패널을 가지는 것으로 가정하고, Panel-ID1은 CSI-RS1 및 CSI-RS2와 연돤되고, Panel-ID2는 CSI-RS3 및 CSI-RS4와 연관된다. 상기 연관 관계는 빔 스위핑을 통해 사전 설정될 수 있다. n번째 타임슬롯에서, 단말이 상향링크 PUSCH 전송을 위해 스케줄링되는 것으로 가정할 경우, CSI-RS1을 수신하는 빔으로 PUSCH를 전송한다. 동시에, 단말은 panel-ID1에서 MPE 문제가 발생한 것을 감지하고 전력 감소를 수행하며, 전력 감소값은 P_MPR1이고 시스템 구성의 임계값을 초과하며. 단말은 도 8에 도시된 전력 잔량 보고의 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(PHR MAC-CE)을 이용하여 네트워크 기기에 MPE보고를 전송한다. 네트워크 기기는 단말로부터 보고를 수신한 후, CSI-RS1, CSI-RS2, CSI-RS3, CSI-RS4를 전송하여 빔 스위핑을 진행한다. 단말은 각 CSI-RS의 L1-RSRP 값을 측정 및 비교하여, 전력 감소의 영향을 고려한다. 예를 들어, 단말은 L1-RSRP1,1 - P_MPR1, L1-RSRP1,2 - P_MPR2, L1-RSRP2,3- P_MPR2, L1-RSRP2,4- P_MPR4를 비교하고, 여기서 L1-RSRPi,j는 panel-ID i상의 j번째 CSI-RS의 L1-RSRP값을 나타내며; 단말은 L1-RSRPnew,1, L1-RSRPnew,2로 표현되는 L1-RSRP1,1-P_MPR1, L1-RSRP1,2 -P_MPR2가 최대 및 차대(두번째로 큼)임을 판단한다. 단말은 L1-RSRPnew,1 + CRI1, L1-RSRPnew,2 + CRI2를 네트워크 기기에 보고하고, 네트워크 기기는 단말로부터 보고를 수신하고, CSI-RS1을 수신하는 빔과 같은 빔을 상향링크 전송의 최적 빔으로 선택하고, panel-ID1상의 첫번째 CSI-RS를 수신하는 빔을 이용하여 PUSCH를 전송하도록 단말에 지시한다.
상기 방법을 통해, 단말이 보조 정보를 자율적으로 전송하는 전송 방법이 구현되어 단말이 MPE 이벤트 발생 후 보조 정보를 보고할 수 있어 네트워크 기기는 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 적시에 선택할 수 있고, MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
보조 정보는 상기 방법 중 어느 하나의 방법으로 전송될 수 있다.
또한, 선택적으로, 본 실시예에서, 단말이 보조 정보를 네크워크 기기에 전송하는 단계는,
보조 정보를 주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
보조 정보를 반지속적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
보조 정보를 비주기적으로 상기 네트워크 기기로 전송하는 것 중 어느 하나를 포함한다.
즉, 단말은 보조 정보를 주기적, 반지속적 또는 비주기적으로 전송할 수 있으며, 여기서 이에 대해 구체적으로 한정되지 않아서, 보조 정보를 전송하는 방법의 유연성을 확보할 수 있다.
이외, 단말은 네트워크 기기로 보조 정보를 전송하는 경우, 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH로 약칭함), PUCCH 또는 PUSCH를 통해 보조 정보를 네트워크 기기로 전송할 수 있으며, 여기서 이에 대해 구체적으로 한정되지 않는다는 점에 유의해야 한다.
본 실시예에 따른 패널 선택 방법은 보조 정보를 네트워크 기기로 전송하고, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 또는 MPE 이벤트가 발생할 때 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함함으로써, 해당 보조 정보로 하여금 단말의 서로 다른 전송 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 있게 하여, 네트워크 기기는 해당 보조 정보에 기초하여 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 정확하게 선택함으로써, MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
도 2는 본 출원의 실시예에서 네트워크 기기에 적용되는 패널 선택 방법의 단계 흐름도이고, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 201: 단말이 전송하는 보조 정보를 수신한다.
구체적으로, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, MPE 이벤트 발생할 때 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
구체적으로, 네트워크 기기는 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하고, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 MPE 이벤트가 발생할 때 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함할 수 있다.
보조 정보에 대한 구체적인 설명은 단말 측 방법 실시예의 관련 설명을 참조할 수 있으며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
단계 202: 보조 정보에 따라 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것 또는 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정한다.
본 단계에서, 구체적으로, 보조 정보를 획득한 후, 네트워크 기기는 보조 정보에 따라 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하며, 즉 상향링크 빔 스위핑을 진행하여 패널 또는 빔을 재선택하도록 단말을 제어하거나 보조 정보에 따라 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 결정하여 최적 패널 또는 빔을 선택함으로써 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄인다.
단계 203: 지시 정보를 단말로 전송한다.
구체적으로, 지시 정보는 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시한다.
본 단계에서, 네트워크 기기는 단말이 상향링크 빔 스위핑을 수행하는 것으로 결정하거나 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 결정한 후, 지시 정보를 단말에 전송하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 지시하거나 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시한다.
본 실시예는 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하고, 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 MPE 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하며, 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 서로 다른 전송 패널의 성능 차이를 정확하게 반영할 수 있으므로써, 네트워크 기기는 해당 보조 정보에 기초하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 정확하게 선택하여 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 줄일 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 네트워크 기기는 보조 정보에 따라 다음 방법 중 어느 하나의 방법으로 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 결정할 수 있다.
첫째, 보조 정보가 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 포함하는 경우, 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호에 대응하는 패널 또는 빔을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔으로 결정한다.
즉, 보조 정보가 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 포함하는 경우, 네트워크 기기는 해당 최적 기준 신호에 대응하는 패널 또는 빔을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔으로 직접 결정하여 결정된 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔의 빔 강도가 최고 빔 강도임을 보장하여 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 방지한다.
둘째, 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값에 기초하여 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔을 결정하고, 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔으로 결정한다.
구체적으로, 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 단말은 해당 단말의 하나 이사의 패널에 대응하는 P-MPR 값에 기초하여 단말의 모든 패널 또는 빔 중에서 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔을 결정하며, 즉 빔 강도가 가장 높은 패널 또는 빔을 선택하고, 해당 패널 또는 빔을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔으로 결정한다.
보조 정보가 상기 하나 이상의 패널에 대응하는 RSRP를 더 포함하는 경우, 네트워크 기기는 상기 하나 이상의 패널에 대응하는 RSRP를 더 참조하여 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔을 결정할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 이 경우, 네트워크 기기는 각 패널에 대응하는 RSRP와 P-MPR 값의 차이값을 계산하고, 차이값이 가장 큰 패널 또는 빔을 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔으로 결정할 수 있다.
모든 패널에 대응하는 RSRP가 동일한 것으로 구성될 경우, 네트워크 기기는 하나 이상의 패널에 대응하는 RSRP를 수신하지 않지만, 마찬가지로 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔을 결정할 수 있다. 이 경우, 네트워크 기기는 P-MPR 값이 가장 작은 패널 또는 빔을 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널 또는 빔으로 결정할 수 있다.
이렇게, 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔은 상기 방법 중 어느 하나에 의해 정확하게 결정될 수 있어 MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 방지한다.
선택적으로, 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는 MPE 이벤트; 및/또는 하나 이상의 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함한다.
또한, MPE 이벤트의 트리거 조건은, 사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는, 임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함한다.
상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 SRS를 포함한다.
상기 내용에 대한 구체적인 설명은 단말 측 방법 실시예의 관련 설명을 참조할 수 있으며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
또한, 선택적으로, 네트워크 기기는 다음 방법 중 어느 하나의 방법으로 단말이 전송하는 보조 정보를 수신한다.
첫째, 알림 정보를 단말에 전송하고, 단말이 알림 정보에 따라 전송하는 보조 정보를 수신한다.
구체적으로, 알림 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 상기 단말에 알림하기 위한 것이다.
구체적으로, 상기 알림 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 상기 단말에 알림하기 위한 것이기도 하며, 이 경우 상기 제1 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함한다.
또한, 구체적으로, 네트워크 기기는 알림 정보를 단말로 전송하기 전에, 단말이 전송하는 능력 정보를 수신할 수 있고, 능력 정보는 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시한다.
둘째, 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신한다.
구체적으로, 보조 정보는, 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값 중 적어도 하나를 포함한다.
또한, 선택적으로, 네트워크 기기는 상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 보조 정보를 수신하는 경우, 단말이 전송하는 요청 정보를 더 수신할 수 있고, 상기 요청 정보는 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하여 빔 스위핑을 진행하도록 트리거하기 위한 것이며, 여기서 적어도 하나의 CSI-RS는 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 하나의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련되고; 그 다음, 네트워크 기기는 상기 요청 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하여 빔 스위핑을 진행함으로써, 단말은 각 CSI-RS의 전력 감소 후의 RSRP 값을 측정 및 비교하여 측정 결과에 기초하여 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하고, 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호를 네트워크 기기로 전송할 수 있으며, 이 경우 네트워크 기기는 하나 이상의 CSI-RS와 단말의 패널의 연관 관계에 기초하여, 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 결정할 수 있다.
구체적으로, MAC CE에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하고; 단말은 상기 MAC CE를 통해 상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기로 전송한다.
이외, MAC CE에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이고; 여기서, 네트워크 기기는 상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 보조 정보를 수신한다.
이와 같이, 네트워크 기기는 보조 정보를 전송하도록 또는 단말이 MPE 이벤트를 트리거할 시 보조 정보를 자율적으로 전송하도록 단말을 제어할 수 있고, 상기 두 가지 방법에 대한 구체적인 설명은 단말 측 방법 실시예의 관련 내용을 참조할 수 있으며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
또한, 선택적으로, 네트워크 기기는 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 단계는,
단말이 주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
단말이 반지속적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
단말이 비주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것 중 어느 하나를 포함한다.
또한, 네트워크 기기는 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 경우, 단말이 PRACH, PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송하는 보조 정보를 더 수신할 수 있다.
상기 보조 정보에 대한 수신 방법의 구체적인 설명은 단말 측 방법 실시예의 관련 설명을 참조할 수 있으며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 실시예에 따른 패널 선택 방법에 있어서, 네트워크 기기는 보조 정보를 수신하고, 보조 정보에 기초하여 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널 또는 빔을 선택하거나, 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정함으로써 보조 정보에 기초하여 단말 패널의 성능을 반영할 수 있어 단말이 네트워크 기기에 의해 선택된 패널 또는 빔을 사용하거나 상향링크 빔 스위핑을 진행한 후, MPE 문제로 인한 상향링크 커버리지 손실을 피할 수 있다.
도 3은 본 출원의 실시예에서 제공하는 단말의 개략적인 구조도이고, 메모리(320), 송수신기(300) 및 프로세서(310)를 포함한다.
여기서, 도 3에서, 버스 아키텍처는 임의의 수의 상호 연결되는 버스 및 브리지를 포함할 수 있는데, 구체적으로, 프로세서(310)를 대표로 하는 하나 이상의 프로세서와 메모리(320)를 대표로 하는 메모리의 다양한 회로가 서로 연결된다. 버스 아키텍처는 또한 주변 장치, 전압 조정기 및 전력 관리 회로와 같은 다양한 기타 회로를 서로 연결할 수도 있으며, 이는 모두 본 기술분야에서 공지된 것으로, 본 개시는 이에 대해 더 이상 설명하지 않을 것이다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(300)는 무선 채널, 유선 채널, 케이블 등을 포함하는 전송 매체를 통해 다양한 다른 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공하는 송수신기를 포함하는 복수의 소자일 수 있다. 프로세서(310)는 버스 아키텍처와 일반적인 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리(320)는 프로세서(310)가 동작을 수행할때 사용하는 데이터를 저장할 수 있다.
프로세서(310)는 중앙 처리 장치(CPU), 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그램 가능 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 복합 프로그래머블 논리 소자(Complex Programmable Logic Device, CPLD)일 수 있으며, 프로세서는 멀티 코어 아키텍처를 적용할 수도 있다.
메모리(320)는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고; 송수신기(300)는 상기 프로세서의 제어하에 데이터를 송수신하기 위한 것이며; 프로세서(310)는 상기 메모리의 컴퓨터 프로그램을 리드하여, 다음과 같은 동작을 수행하기 위한 것이다:
보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 동작, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함; 및
상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하는 동작, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시함.
선택적으로, 상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는,
MPE 이벤트; 및/또는, 하나 이상의 패널에 해당하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 것은,
상기 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하고, 상기 알림 정보에 따라 상기 네트워크 기기에 상기 보조 정보를 전송하는 것, 여기서, 상기 알림 정보는 상기 단말이 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 알림함; 또는,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;을 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것은,
요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것, 상기 요청 정보는 빔 스위핑을 진행하도록 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하도록 트리거하며, 여기서, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는 상기 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 하나의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련됨; 및
각 CSI-RS를 측정하여 해당 CSI-RS와 관련된 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 획득하고, 상기 RSRP에 따라 상기 패널에 대응하는 상향링크 전송 전력을 추정하며, 상기 패널에 대응하는 전력 감소값에 따라 상기 패널의 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력을 결정하고, 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널에 관련된 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하는 것;을 더 포함한다.
선택적으로, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하며,
상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것은,
상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것을 포함한다.
선택적으로, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이며,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것은,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 단말은 상기 MAC CE를 통해 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것을 포함하며,
상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보는 상기 단말이 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 알림하기 위한 것이고, 상기 제1 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하기 이전에,
능력 정보를 상기 네트워크 기기에 보고하는 것, 상기 능력 정보는 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시하기 위한 것;을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보에 따라 상기 네트워크 기기에 상기 제1 보조 정보를 전송하기 이전에,
각 패널을 사용하여 상기 네트워크 기기에 의해 구성된 기준 신호에 대해 RSRP 측정을 진행하여 각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP를 결정하는 것; 및
각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP 및 각 패널의 P-MPR 값에 따라 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 결정하고, 상기 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하는 것;을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 것은,
보조 정보를 주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
보조 정보를 반지속적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
보조 정보를 비주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것 중 어느 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 것은,
물리 랜덤 액세스 채널(PRACH), 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 MPE 이벤트의 트리거 조건은,
사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는, 임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함한다.
선택적으로, 상기 상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함한다.
상기 실시예는 단말 측 방법 실시예의 모든 방법 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있다는 점에 유의해야 하며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 4는 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 네트워크 기기의 개략적인 구조도이고, 메모리(420), 송수신기(400) 및 프로세서(410)를 포함한다.
도 4에서, 버스 아키텍처는 임의의 수의 상호 연결되는 버스 및 브리지를 포함할 수 있으며, 프로세서(410)를 대표로 하는 하나 이상의 프로세서와 메모리(420)를 대표로 하는 메모리의 다양한 회로가 서로 연결될 수 있다. 버스 아키텍처는 또한 주변 장치, 전압 조정기 및 전력 관리 회로와 같은 다양한 기타 회로를 서로 연결할 수 있으며, 이는 모두 본 기술분야에서 공지된 것으로, 본 개시는 이에 대해 더 이상 설명하지 않을 것이다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(400)는 무선 채널, 유선 채널, 케이블 등을 포함하는 전송 매체를 통해 다양한 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공하는 송수신기를 포함하는 복수의 소자일 수 있다. 프로세서(410)는 버스 아키텍처와 일반적인 처리를 관리하는 역할을 하며, 메모리(420)는 프로세서(410)가 동작을 수행할 때 사용하는 데이터를 저장할 수 있다.
프로세서(410)는 중앙 처리 장치(CPU), 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그램 가능 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 복합 프로그래머블 논리 소자(Complex Programmable Logic Device, CPLD)일 수 있으며, 프로세서는 멀티 코어 아키텍처를 적용할 수도 있다.
메모리(420)는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고; 송수신기(400)는 상기 프로세서의 제어 하에 데이터를 송수신하기 위한 것이며; 프로세서(410)는 상기 메모리의 컴퓨터 프로그램을 리드하여, 다음과 같은 동작을 실행하기 위한 것이다:
단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 동작, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함;
상기 보조 정보에 따라 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하는 동작; 및
지시 정보를 상기 단말에 전송하는 동작, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것임.
선택적으로, 상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는,
MPE 이벤트; 및/또는, 하나 이상의 패널에 해당하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 것은,
알림 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 단말이 상기 알림 정보에 따라 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것, 상기 알림 정보는 상기 단말이 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 알림함; 또는,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것;을 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 제2 보조 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 전송하는 요청 정보를 수신하는 것, 상기 요청 정보는 빔 스위핑을 진행하도록 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하도록 트리거하며, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는 상기 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련됨; 및
빔 스위핑을 진행하도록 상기 요청 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하는 것;을 더 포함한다.
선택적으로, MAC CE에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하고,
상기 단말이 전송하는 요청 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 상기 요청 정보를 수신하는 것을 포함한다.
선택적으로, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이며,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것을 포함하고,
상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보는 상기 단말이 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 알림하기 위한 것이고, 상기 제1 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보를 상기 단말에 전송하기 이전에,
상기 단말이 전송하는 능력 정보를 수신하는 것, 상기 능력 정보는 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시하기 위한 것;을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
상기 단말이 반지속적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
상기 단말이 비주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것 중 어느 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH), 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 보조 정보에 따라 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 결정하는 것은,
상기 보조 정보가 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 포함하는 경우, 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호에 대응하는 패널을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널로 결정하는 것; 또는,
상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값에 기초하여 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널을 결정하고, 상기 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널로 결정하는 것;을 포함한다.
선택적으로, 상기 MPE 이벤트의 트리거 조건은,
사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는, 임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함한다.
선택적으로, 상기 상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함한다.
상기 실시예는 네트워크 기기 측 방법 실시예의 모든 방법 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있다는 점에 유의해야 하며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 5는 본 출원의 실시예에 따른 패널 선택 장치의 모듈 블록도이고, 상기 장치는,
보조 정보를 네트워크 기기에 전송하고, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함하기 위한 전송 모듈(501); 및
상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하고, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하기 위한 것인 수신 모듈(502);을 포함한다.
선택적으로, 상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는,
MPE 이벤트; 및/또는, 하나 이상의 패널에 해당하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 전송 모듈은,
상기 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하고, 상기 알림 정보에 따라 상기 네트워크 기기에 상기 보조 정보를 전송하며, 상기 알림 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 상기 단말에 알림하기 위한 제1 전송 유닛; 또는,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하기 위한 제2 전송 유닛;을 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것은,
요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것, 상기 요청 정보는 빔 스위핑을 진행하도록 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하도록 트리거하며, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는 상기 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련됨; 및
각 CSI-RS를 측정하여 해당 CSI-RS와 관련된 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 획득하고, 상기 RSRP에 따라 상기 패널에 대응하는 상향링크 전송 전력을 추정하며, 상기 패널에 대응하는 전력 감소값에 따라 상기 패널의 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력을 결정하고, 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널에 관련된 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하는 것;을 포함한다.
선택적으로, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하며,
상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것은,
상기 MAC CE를 통해 상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것을 포함한다.
선택적으로, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이며,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것은,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 MAC CE를 통해 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 것을 포함하며,
상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보는 상기 단말이 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 알림하고, 상기 제1 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하기 이전에,
보고 유닛이 능력 정보를 상기 네트워크 기기에 보고하는 것, 상기 능력 정보는 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시하기 위한 것;을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보에 따라 상기 네트워크 기기에 상기 보조 정보를 전송하기 이전에,
결정 유닛이 각 패널을 사용하여 상기 네트워크 기기에 의해 구성된 기준 신호에 대해 RSRP 측정을 진행하여 각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP를 결정하고; 각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP 및 각 패널의 P-MPR 값에 따라 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 결정하고, 상기 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하는 것을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 전송 모듈은,
보조 정보를 주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
보조 정보를 반지속적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
보조 정보를 비주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것 중 어느 하나를 수행한다.
선택적으로, 상기 전송 모듈은, 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH), 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 MPE 이벤트의 트리거 조건은, 사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는, 임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함한다.
선택적으로, 상기 상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함한다.
상기 실시예는 단말 측 방법 실시예의 모든 방법 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있다는 점에 유의해야 하며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 6은 본 출원의 실시예에 따른 패널 선택 장치의 모듈 블록도이고, 상기 장치는,
단말이 전송하는 보조 정보를 수신하고, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 패널 기반 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함하는 수신 모듈(601);
상기 보조 정보에 따라 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하기 위한 결정 모듈(602); 및
지시 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 또는 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하기 위한 전송 모듈(603);을 포함한다.
선택적으로, 상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는,
MPE 이벤트; 및/또는, 하나 이상의 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 수신 모듈은,
알림 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 단말이 상기 알림 정보에 따라 전송하는 상기 보조 정보를 수신하며, 상기 알림 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 상기 단말에 알림하기 위한 것인 제1 수신 유닛; 또는,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하기 위한 제2 수신 유닛을 포함한다.
선택적으로, 상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 제2 보조 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 전송하는 요청 정보를 수신하는 것, 상기 요청 정보는 빔 스위핑을 진행하도록 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하도록 트리거하기 위한 것이며, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는 상기 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 하나의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련됨; 및
빔 스위핑을 진행하도록 상기 요청 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하는 것;을 더 포함한다.
선택적으로, MAC CE에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하며,
상기 단말이 전송하는 요청 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 상기 요청 정보를 수신하는 것을 포함한다.
선택적으로, 미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이며,
상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것은,
상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 것을 포함하고,
상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 상기 단말에 알림하기 위한 것이고, 상기 제1 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 알림 정보를 상기 단말에 전송하기 이전에,
제3 수신 유닛이 상기 단말이 전송하는 능력 정보를 수신하는 것, 상기 능력 정보는 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시하기 위한 것;을 더 포함한다.
선택적으로, 상기 수신 모듈은,
상기 단말이 주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
상기 단말이 반지속적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
상기 단말이 비주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것 중 어느 하나를 수행한다.
선택적으로, 상기 수신 모듈은 상기 단말이 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH), 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 전송하는 상기 보조 정보를 수신하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 결정 모듈은,
상기 보조 정보가 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 포함하는 경우, 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호에 대응하는 패널을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널로 결정하는 것; 또는,
상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값에 기초하여 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널을 결정하고, 상기 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널로 결정하는 것;을 수행하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 MPE 이벤트의 트리거 조건은, 사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는, 임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함한다.
선택적으로, 상기 상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함한다.
상기 실시예는 네트워크 기기 측 방법 실시예의 모든 방법 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있다는 점에 유의해야 하며, 여기서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 출원의 실시예에서 유닛에 대한 분할은 예시적이고 논리 기능적인 분할일 뿐이며, 실제 구현에서 다른 분할 방식이 있을 수 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 출원의 각 실시예에서 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛으로 통합될 수 있거나, 각 유닛은 물리적으로 단독으로 존재할 수 있거나, 둘 이상의 유닛은 하나의 유닛으로 통합될 수도 있다. 상기 통합 유닛은 하드웨어의 형식으로 구현될 수 있으며, 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현될 수도 있다.
상기 통합 유닛은 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되며 독립된 제품으로 판매 또는 사용될 경우 프로세서 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 출원의 기술방안의 본질 또는 종래 기술에 기여한 부분 또는 해당 기술방안의 전부 또는 일부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되어, 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 혹은 네트워크 기기 등일 수 있음) 또는 프로세서(processor)가 본 출원의 각 방법 실시예의 전부 또는 일부 단계를 수행하도록 여러개의 명령어를 포함한다. 상기 저장 매체는 USB, 모바일 하드 디스크, 리드 온리 메모리(ROM,Read-Only Memory), 랜덤 액세스 메모리(RAM,Random Access Memory), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
본 출원의 실시예에 따른 상기 장치는 상기 방법 실시예에 의해 구현되는 모든 방법 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있으며, 여기서 본 실시예와 방법 실시예의 동일한 부분 및 유익한 효과는 생략한다.
다른 측면에서, 본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 프로세서 판독 가능 저장 매체를 제공하되, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램에 의해 상기 실시예에 따른 방법을 수행한다.
상기 프로세서 판독 가능 저장 매체는 프로세서가 액세스할 수 있는 임의의 사용 가능한 매체 또는 데이터 저장 기기일 수 있으며, 자기 메모리(예를 들어, 플로피 디스크, 하드 디스크, 자기 테이프, 자기 광학 디스크(MO) 등), 광학 메모리(예를 들어, CD, DVD, BD, HVD 등) 및 반도체 메모리(예를 들어, ROM, EPROM, EEPROM, 비휘발성 메모리(NAND FLASH), 솔리드 스테이트 하드 디스크(SSD) 등) 등을 포함하지만 이에 한정되지 않는다.
상기 실시예에 따르면, 프로세서 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램에 의해 상기 패널 선택 방법을 수행한다.
당업자는 본 출원의 실시예가 방법, 시스템 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 따라서, 본 출원은 완전한 하드웨어 실시예, 완전한 소프트웨어 실시예 또는 소프트웨어와 하드웨어 측면을 결합한 실시예의 형태를 적용할 수 있다. 또한, 본 출원은 컴퓨터 사용 가능한 프로그램 코드를 포함하는 하나 이상의 컴퓨터 사용 가능한 저장 매체(자기 디스크 메모리, 광학 메모리 등을 포함하지만 이에 한정되지 않음) 에서 실시되는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 적용할 수 있다.
본 출원은 본 출원의 실시예에 따른 방법, 기기(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명된다. 흐름도 및/또는 블록도 각각의 흐름 및/또는 블록 및 흐름도 및/또는 블록도의 흐름 및/또는 블록의 결합은 컴퓨터 실행 가능한 명령어에 의해 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 이러한 컴퓨터 실행 가능한 명령어는 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 임베디드 프로세서 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기의 프로세서에 제공하여 기계를 생성할 수 있으며, 이로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기의 프로세서에 의해 실행되는 명령어는 흐름도의 하나 이상의 흐름 및/또는 블록도의 하나 이상의 블록에 지정된 기능을 수행하기 위한 수단을 형성한다.
이러한 프로세서 실행 가능한 명령어는 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기가 특정 방식으로 작동하도록 리드할 수 있는 프로세서 판독 가능한 메모리에 저장될 수 있고, 해당 프로세서 판독 가능한 메모리에 저장된 명령어는 명령어 장치를 포함하는 제조품을 생성할 수 있으며, 해당 명령어 장치는 흐름도의 하나 이상의 흐름 및/또는 블록도의 하나 이상의 블록에 지정된 기능을 실현한다.
이러한 프로세서 실행 가능한 명령어는 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 처리 기기에 로딩되어 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 기기에서 일련의 동작 단계를 수행하여 컴퓨터가 실현하는 프로세스를 생성함으로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 기기에서 실행되는 명령어는 흐름도의 하나 이상의 흐름 및/또는 블록도의 하나 이상의 블록에서 지정된 기능을 실현하기 위한 단계를 제공한다.
당업자는 본 출원의 기술적 사상과 범위를 벗어나지 않고 본 출원에 대해 다양한 변동 및 변형을 진행할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이러한 수정 및 변형이 본 출원의 청구항 및 그 균등물의 범위 내에 있는 경우, 본 출원은 또한 이러한 수정 및 변형을 포함하는 것을 의미한다.

Claims (31)

  1. 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 단계, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함함; 및
    상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하는 단계, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것임;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는,
    MPE 이벤트; 및/또는,
    하나 이상의 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 단계는,
    상기 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하고, 상기 알림 정보에 따라 상기 네트워크 기기에 상기 보조 정보를 전송하는 단계, 상기 알림 정보는 상기 단말이 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 알림하기 위한 것임; 또는,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계는,
    요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계, 상기 요청 정보는 빔 스위핑을 진행하도록 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하도록 트리거하기 위한 것이고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는 상기 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 하나의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련됨; 및
    각 CSI-RS를 측정하여 해당 CSI-RS와 관련된 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 획득하고, 상기 RSRP에 따라 상기 패널에 대응하는 상향링크 전송 전력을 추정하며, 상기 패널에 대응하는 전력 감소값에 따라 상기 패널의 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력을 결정하고, 전력 감소 후의 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널에 관련된 기준 신호를 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하고,
    상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계는,
    상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 상기 요청 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이며,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계는,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지하면, 상기 단말은 상기 MAC CE를 통해 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 알림 정보는 상기 단말이 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 알림하기 위한 것이기도 하고, 상기 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 네트워크 기기가 전송하는 알림 정보를 수신하는 단계 이전에,
    능력 정보를 상기 네트워크 기기에 보고하는 단계, 상기 능력 정보는 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시하기 위한 것임;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 알림 정보에 따라 상기 네트워크 기기에 상기 보조 정보를 전송하는 단계 이전에,
    각 패널을 사용하여 상기 네트워크 기기에 의해 구성된 기준 신호에 대해 RSRP 측정을 진행하여 각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP를 획득하는 단계; 및
    각 패널에 의해 측정된 기준 신호의 RSRP 및 각 패널의 P-MPR 값에 따라 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 결정하고, 상기 전송 전력값이 가장 높은 기준 신호를 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호로 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  10. 제3항에 있어서,
    상기 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 단계는,
    보조 정보를 주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
    보조 정보를 반지속적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것;
    보조 정보를 비주기적으로 상기 네트워크 기기에 전송하는 것 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  11. 제3항에 있어서,
    상기 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 단계는,
    물리 랜덤 액세스 채널(PRACH), 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 상기 보조 정보를 상기 네트워크 기기에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 MPE 이벤트의 트리거 조건은,
    사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는,
    임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  14. 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 단계, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함함;
    상기 보조 정보에 따라 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 상기 단말이 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하는 단계; 및
    지시 정보를 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 또는 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하기 위한 것임;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 보조 정보는,
    MPE 이벤트; 및/또는,
    하나 이상의 패널에 대응하는 기준 신호 수신 전력(RSRP)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  16. 제14항 또는 제15항에 있어서,
    상기 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 단계는,
    알림 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 단말이 상기 알림 정보에 따라 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 단계, 상기 알림 정보는 상기 단말이 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보 및/또는 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 보고하도록 알림하기 위한 것임; 또는,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말이 전송하는 요청 정보를 수신하는 단계, 상기 요청 정보는 빔 스위핑을 진행하도록 상기 네트워크 기기가 적어도 하나의 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 전송하도록 트리거하기 위한 것이고, 상기 적어도 하나의 CSI-RS는 상기 단말의 패널과 미리 관련되며, 상기 단말의 하나의 패널은 적어도 하나의 상기 CSI-RS와 관련됨; 및
    빔 스위핑을 진행하도록 상기 요청 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 CSI-RS를 전송하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    MAC CE에는 제1 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제1 프리셋 필드는 상기 요청 정보를 포함하며,
    상기 단말이 전송하는 요청 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 상기 요청 정보를 네트워크 기기가 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  19. 제17항에 있어서,
    미디어 액세스 제어 계층 제어 유닛(MAC CE)에는 제2 프리셋 필드가 존재하고, 상기 제2 프리셋 필드는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 지시하기 위한 것이며,
    상기 단말이 MPE 이벤트의 발생을 감지할 때 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말이 상기 MAC CE를 통해 전송하는 상기 보조 정보를 네트워크 기기가 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 보조 정보는 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보와 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 알림 정보는 상기 단말이 전력 감소 후의 RSRP를 보고하도록 알림하기 위한 것이고, 상기 보조 정보는 전력 감소 후의 RSRP를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  21. 제16항에 있어서,
    상기 알림 정보를 상기 단말에 전송하는 단계 이전에,
    상기 단말이 전송하는 능력 정보를 수신하는 단계, 상기 능력 정보는 상기 단말이 최적 기준 신호의 계산에 전력 감소값을 추가하는 능력을 구비함을 지시하기 위한 것임;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  22. 제16항에 있어서,
    상기 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말이 주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
    상기 단말이 반지속적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것;
    상기 단말이 비주기적으로 전송하는 보조 정보를 수신하는 것 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  23. 제16항에 있어서,
    상기 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말이 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH), 물리 상향링크 제어 채널(PUCCH) 또는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 전송하는 상기 보조 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  24. 제14항에 있어서,
    상기 보조 정보에 따라 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 결정하는 단계는,
    상기 보조 정보가 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보를 포함하는 경우, 상기 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호에 대응하는 패널을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널로 결정하는 단계; 또는,
    상기 보조 정보가 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값을 포함하는 경우, 상기 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 P-MPR 값에 기초하여 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널을 결정하고, 상기 상향링크 전송 전력값이 가장 높은 패널을 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널로 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  25. 제14항에 있어서,
    상기 MPE 이벤트의 트리거 조건은,
    사전 설정된 기간 내에 P-MPR 값이 사전 설정된 감소값보다 큰 경우; 또는,
    임의의 패널에 대해 상향링크 빔의 RSRP 추정값이 사전 설정된 값보다 작은 경우;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  26. 제14항에 있어서,
    상기 상향링크 전송은 PUCCH, PUSCH 또는 채널 사운딩 기준 신호(SRS)를 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 방법.
  27. 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리;
    프로세서의 제어하에 데이터를 송수신하기 위한 송수신기;
    상기 메모리의 컴퓨터 프로그램을 리드하여,
    보조 정보를 네트워크 기기에 전송하는 동작, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함함; 및
    상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하는 동작, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 지시하기 위한 것임;을 수행하는 프로세서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  28. 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리;
    프로세서의 제어하에 데이터를 송수신하기 위한 송수신기;
    상기 메모리의 컴퓨터 프로그램을 리드하여,
    단말이 전송하는 보조 정보를 수신하는 동작, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함함;
    상기 보조 정보에 따라 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 단말이 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하는 동작; 및
    지시 정보를 상기 단말에 전송하는 동작, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것임;을 수행하는 프로세서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  29. 보조 정보를 네트워크 기기에 전송하며, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함하는 전송 모듈; 및
    상기 네트워크 기기가 상기 보조 정보에 기초하여 전송하는 지시 정보를 수신하며, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것인 수신 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 장치.
  30. 단말이 전송하는 보조 정보를 수신하며, 상기 보조 정보는 상향링크 전송에 필요한 최적 기준 신호의 식별 정보, 최대 전력 복사(MPE) 이벤트 발생 시 단말의 하나 이상의 패널에 대응하는 최대 전력 감소(P-MPR) 값 중 적어도 하나를 포함하는 수신 모듈;
    상기 보조 정보에 따라 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것으로 결정하거나 또는 단말이 후속 상향링크 전송에 사용하는 패널을 결정하는 결정 모듈; 및
    지시 정보를 상기 단말에 전송하며, 상기 지시 정보는 상기 단말의 후속 상향링크 전송에 사용되는 패널을 지시하거나, 상기 단말이 상향링크 빔 스위핑을 진행하는 것을 지시하기 위한 것인 전송 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 패널 선택 장치.
  31. 프로세서 판독 가능 저장 매체에 있어서, 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서가 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 따른 방법, 또는 제14항 내지 제26항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 프로세서 판독 가능 저장 매체.
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