WO2020145787A1 - 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말 Download PDF

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WO2020145787A1
WO2020145787A1 PCT/KR2020/000602 KR2020000602W WO2020145787A1 WO 2020145787 A1 WO2020145787 A1 WO 2020145787A1 KR 2020000602 W KR2020000602 W KR 2020000602W WO 2020145787 A1 WO2020145787 A1 WO 2020145787A1
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PCT/KR2020/000602
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서인권
윤석현
안준기
박창환
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This specification relates to wireless communication.
  • Massive Machine Type Communications which provides a variety of services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design considering a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • next-generation wireless access technology in consideration of such extended mobile broadband communication, massive MTC, and Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC) has been discussed. Is called new RAT or NR.
  • the present specification is to provide a measurement setting that can solve the above problems.
  • the measurement setting information is received from a base station, wherein the measurement setting information includes first measurement settings and a second
  • the measurement setting information includes first measurement settings and a second
  • the first power mode in which the measurement setting is included and the first measurement setting is used is different from the second power mode in which the second measurement setting is used.
  • 1 illustrates a wireless communication system
  • FIG. 2 is a block diagram showing a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • 5 illustrates functional division between NG-RAN and 5GC.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • FIG. 8 is a view showing a difference between a conventional control region and CORESET in NR.
  • FIG 9 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • FIG. 10 is an abstract diagram of a hybrid beamforming structure from the perspective of the TXRU and the physical antenna.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process.
  • FIG. 13 illustrates a scenario in which three different bandwidth parts are set.
  • FIG. 14 is a flowchart for an example of receiving measurement setting information according to an embodiment of the present specification.
  • 15 is a flowchart for an example of receiving measurement setting information according to another embodiment of the present specification.
  • 16 is a flowchart for an example in which a terminal receives measurement setting information according to an embodiment of the present specification.
  • 17 is a block diagram of an example of an apparatus in which a terminal receives measurement setting information according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 18 is a flowchart of an example in which a base station transmits measurement configuration information according to an embodiment of the present specification.
  • 19 is a block diagram of an example of an apparatus in which a base station transmits measurement configuration information according to an embodiment of the present specification.
  • 21 illustrates a wireless device that can be applied to the present specification.
  • FIG. 22 shows another example of a wireless device that can be applied to the present specification.
  • FIG. 23 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • 25 illustrates a mobile device applied to the present specification.
  • 26 illustrates a vehicle or an autonomous vehicle applied to the present specification.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” in this specification may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • “A, B or C (A, B or C)” means “only A”, “only B”, “only C”, or any combination of “A, B and C” ( any combination of A, B and C).
  • slash (/) or comma (comma) used in this specification may mean “and/or” (and/or).
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “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”. Also, in this specification, the expression “at least one A or B (at least one of A and B)” or “at least one A and/or B (at least one of A and/or B)” means “at least one. A and B (at least one of A and B).
  • “at least one of A, B and C” means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C”. Any combination of (A, B and C). Also, “at least one of A, B and/or C” or “at least one of A, B and/or C” It may mean “at least one of A, B and C”.
  • control information when indicated as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH”, and “PDDCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) that provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE) 10.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be called other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), or a wireless device.
  • the base station 20 refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the base stations 20 can be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to an evolved packet core (EPC) 30 through an S1 interface, and more specifically, a mobility management entity (MME) through a S1-MME and a serving gateway (S-GW) through a S1-U.
  • EPC evolved packet core
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • EPC 30 is composed of MME, S-GW and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has information on the access information of the terminal or the capability of the terminal, and such information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • the layers of the radio interface protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems, L1 (first layer), It can be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
  • OSI Open System Interconnection
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • the radio resource control (RRC) layer located in the third layer serves to control radio resources between the terminal and the network. To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • the 2 is a block diagram showing a radio protocol architecture for a user plane.
  • 3 is a block diagram showing a radio protocol structure for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical layer provides an information transfer service (information transfer service) to the upper layer by using a physical channel (physical channel).
  • the physical layer is connected to the upper layer, the medium access control (MAC) layer, through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transport channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through a wireless interface.
  • the physical channel can be modulated by an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) method, and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels, and multiplexing/demultiplexing into transport blocks provided as physical channels on transport channels of MAC service data units (SDUs) belonging to logical channels.
  • the MAC layer provides a service to a radio link control (RLC) layer through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs.
  • the RLC layer includes a transparent mode (TM), an unacknowledged mode (UM) and an acknowledgment mode (Acknowledged Mode). , AM).
  • TM transparent mode
  • UM unacknowledged mode
  • Acknowledged Mode acknowledgment mode
  • AM AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC layer is responsible for control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB means a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transmission between the terminal and the network.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include the transfer of user data, header compression, and ciphering.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • the establishment of the RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and a channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • the RB can be divided into two types: a signaling RB (SRB) and a data RB (DRB).
  • SRB is used as a channel for transmitting RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a channel for transmitting user data in the user plane.
  • the UE When an RRC connection is established between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in an RRC connected state, otherwise it is in an RRC idle state.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages. Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • BCH broadcast channel
  • SCH downlink shared channel
  • an uplink transport channel for transmitting data from a terminal to a network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RACH random access channel
  • Logical channels that are above the transport channel and are mapped to the transport channel include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), and MTCH (Multicast Traffic). Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic. Channel
  • a physical channel is composed of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame (Sub-frame) is composed of a plurality of OFDM symbols (Symbol) in the time domain.
  • the resource block is a resource allocation unit, and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of a corresponding subframe for a physical downlink control channel (PDCCH), that is, an L1/L2 control channel.
  • TTI Transmission Time Interval
  • new radio access technology new radio access technology: new RAT, NR
  • Massive Machine Type Communications which provides a variety of services anytime, anywhere by connecting multiple devices and objects, is also one of the major issues to be considered in next-generation communication.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design considering a service/terminal sensitive to reliability and latency is being discussed.
  • next-generation wireless access technology in consideration of such extended mobile broadband communication, massive MTC, and Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC) has been discussed. Is called new RAT or NR.
  • NG-RAN New Generation Radio Access Network
  • the NG-RAN may include a gNB and/or eNB that provides a user plane and control plane protocol termination to a terminal.
  • 4 illustrates a case in which only the gNB is included.
  • the gNB and the eNB are connected to each other by an Xn interface.
  • the gNB and the eNB are connected through a 5G Core Network (5GC) and an NG interface.
  • 5GC 5G Core Network
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • 5 illustrates functional division between NG-RAN and 5GC.
  • gNB is an inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement settings and provision Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation can be provided.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility processing.
  • UPF may provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • the Session Management Function (SMF) may provide functions such as terminal IP address allocation and PDU session control.
  • FIG. 6 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a frame may be composed of 10 milliseconds (ms), and may include 10 subframes composed of 1 ms.
  • One or a plurality of slots may be included in a subframe according to subcarrier spacing.
  • Table 1 below illustrates the subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • Table 2 illustrates the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), the number of symbols in a slot (N slot symb ), etc. according to the subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • a physical downlink control channel may be composed of one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH may be transmitted through a resource composed of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs.
  • CCE is composed of six resource element groups (REGs), and one REG is composed of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • REGs resource element groups
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CORESET control resource set
  • the terminal may receive the PDCCH in CORESET.
  • CORESET is composed of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb may be provided by a base station through a higher layer signal.
  • a plurality of CCEs (or REGs) may be included in CORESET.
  • the UE may attempt to detect PDCCH in units of 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs in CORESET.
  • PDCCH candidates One or a plurality of CCEs capable of attempting PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the terminal may receive a plurality of CORESETs.
  • FIG. 8 is a view showing a difference between a conventional control region and CORESET in NR.
  • a control area 800 in a conventional wireless communication system (eg, LTE/LTE-A) is configured over the entire system band used by a base station. All terminals, except for some terminals (for example, eMTC/NB-IoT terminals) supporting only a narrow band, receive radio signals in the entire system band of the base station in order to properly receive/decode control information transmitted by the base station. I should be able to.
  • CORESET (801, 802, 803) may be referred to as a radio resource for control information that the terminal should receive, and may use only a part of the entire system band.
  • the base station can allocate CORESET to each terminal, and can transmit control information through the assigned CORESET.
  • the first CORESET 801 may be allocated to the terminal 1
  • the second CORESET 802 may be allocated to the second terminal
  • the third CORESET 803 may be allocated to the terminal 3.
  • the terminal in the NR can receive the control information of the base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the CORESET there may be a terminal-specific CORESET for transmitting terminal-specific control information and a common CORESET for transmitting control information common to all terminals.
  • the resource may include at least one of a resource in the time domain, a resource in the frequency domain, a resource in the code domain, and a resource in the spatial domain.
  • FIG 9 shows an example of a frame structure for a new radio access technology.
  • a structure in which a control channel and a data channel are time-division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as one of the frame structures for the purpose of minimizing latency. Can be.
  • the hatched area indicates a downlink control area, and the black part indicates an uplink control area.
  • An area without an indication may be used for downlink data (DL data) transmission, or may be used for uplink data (UL data) transmission.
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are sequentially performed in one subframe, DL data is transmitted in a subframe, and UL ACK/ NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement) is also available. As a result, when a data transmission error occurs, it takes less time to retransmit the data, thereby minimizing the latency of the final data transmission.
  • the base station and the terminal type gap for the process of switching from the transmission mode to the reception mode or the process of switching from the reception mode to the transmission mode (time gap) ) Is required.
  • some OFDM symbols at a time point of switching from DL to UL may be set as a guard period (GP).
  • mmW millimeter wave
  • the wavelength is shortened, so that it is possible to install multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30 GHz band, the wavelength is 1 cm, and it is possible to install a total of 100 antenna elements in a 2-dimensional arrangement at 0.5 wavelength intervals on a 5 by 5 cm panel. Therefore, in mmW, a plurality of antenna elements are used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU Transceiver Unit
  • hybrid beamforming having B TXRUs, which are fewer than Q antenna elements, as an intermediate form of digital beamforming (analog BF) and digital beamforming (analog BF).
  • analog BF digital beamforming
  • analog BF digital beamforming
  • analog beamforming performs precoding (or combining) at the RF stage, which results in the number of RF chains and the number of D/A (or A/D) converters. It has the advantage of being able to achieve performance that is close to digital beamforming while reducing.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N TXRUs and M physical antennas.
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitting end can be represented by an N by L matrix, and the converted N digital signals are then converted into analog signals through TXRU. After conversion, analog beamforming represented by an M by N matrix is applied.
  • FIG. 10 is an abstract diagram of a hybrid beamforming structure from the perspective of the TXRU and the physical antenna.
  • the number of digital beams is L, and the number of analog beams is N.
  • the base station is designed to change the analog beamforming on a symbol-by-symbol basis, and considers a direction for supporting more efficient beamforming to a terminal located in a specific region. Further, when defining a specific N TXRU and M RF antennas as one antenna panel in FIG. 10, the NR system considers a method of introducing a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other is applicable. Is becoming.
  • an analog beam advantageous for signal reception may be different for each terminal, at least a specific subframe for a synchronization signal, system information, paging, and the like. Beam sweeping operation is being considered in which a plurality of analog beams to be applied by a base station is changed for each symbol so that all terminals have a reception opportunity.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the beam sweeping operation for a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process.
  • a physical resource (or physical channel) in which system information of an NR system is transmitted in a broadcasting method is designated as a physical broadcast channel (xPBCH).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be simultaneously transmitted, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied as illustrated in FIG. 11 to measure channels for each analog beam.
  • a method of introducing a beam reference signal (Beam RS: BRS), which is a reference signal (RS) to be transmitted, is being discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • a synchronization signal or xPBCH can be transmitted by applying all analog beams in an analog beam group so that any UE can receive it well.
  • FIG. 12 shows an example of a 5G usage scenario to which the technical features of the present specification can be applied.
  • the 5G usage scenario illustrated in FIG. 12 is merely exemplary, and the technical features of the present specification may be applied to other 5G usage scenarios not illustrated in FIG. 12.
  • the three main requirements areas of 5G are (1) an enhanced mobile broadband (eMBB) area, (2) a large amount of machine type communication (mMTC) area, and ( 3) Ultra-reliable and low latency communications (URLLC) area.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC machine type communication
  • URLLC Ultra-reliable and low latency communications
  • Some use cases may require multiple areas for optimization, and other use cases may focus on only one key performance indicator (KPI).
  • KPI key performance indicator
  • eMBB focuses on improving overall data rate, latency, user density, capacity and coverage of mobile broadband access.
  • eMBB targets throughput of about 10 Gbps.
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access and covers media and entertainment applications in rich interactive work, cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and it may not be possible to see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be processed as an application simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main causes of increased traffic volume are increased content size and increased number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services audio and video
  • interactive video and mobile internet connections will become more widely used as more devices connect to the internet.
  • Cloud storage and applications are rapidly increasing in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • Cloud storage is a special use case that drives the growth of uplink data rates.
  • 5G is also used for remote work on the cloud and requires much lower end-to-end delay to maintain a good user experience when a tactile interface is used.
  • cloud gaming and video streaming are another key factor in increasing demand for mobile broadband capabilities.
  • Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere, including in high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires a very low delay and an instantaneous amount of data.
  • mMTC is designed to enable communication between large amounts of low-cost devices powered by batteries, and is intended to support applications such as smart metering, logistics, field and body sensors.
  • mMTC targets 10 years of battery and/or 1 million devices per km2.
  • mMTC enables seamless connection of embedded sensors in all fields and is one of the most anticipated 5G use cases. Potentially, by 2020, the number of IoT devices is expected to reach 20 billion.
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a key role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC is ideal for vehicle communication, industrial control, factory automation, telesurgery, smart grid and public safety applications by allowing devices and machines to communicate with high reliability and very low latency and high availability.
  • URLLC aims for a delay of about 1ms.
  • URLLC includes new services that will transform the industry through ultra-reliable/low-latency links such as remote control of key infrastructure and autonomous vehicles. Reliability and level of delay are essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means to provide streams rated at hundreds of megabits per second to gigabit per second.
  • FTTH fiber-to-the-home
  • DOCSIS cable-based broadband
  • Such fast speeds may be required to deliver TV in 4K (6K, 8K and higher) resolutions as well as virtual reality (VR) and augmented reality (AR).
  • VR and AR applications include almost immersive sports events. Certain applications may require special network settings. For VR games, for example, game companies may need to integrate the core server with the network operator's edge network server to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driver for 5G, with many examples of use for mobile communications to vehicles. For example, entertainment for passengers simultaneously requires high capacity and high mobile broadband. The reason is that future users continue to expect high quality connections regardless of their location and speed.
  • Another example of use in the automotive field is the augmented reality dashboard.
  • the augmented reality contrast board allows the driver to identify objects in the dark over what is being viewed through the front window.
  • the augmented reality dashboard superimposes information to inform the driver about the distance and movement of the object.
  • wireless modules will enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and the supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system helps the driver reduce the risk of accidents by guiding alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be a remotely controlled vehicle or an autonomous vehicle.
  • This requires very reliable and very fast communication between different autonomous vehicles and/or between the vehicle and the infrastructure.
  • autonomous vehicles will perform all driving activities, and drivers will focus only on traffic beyond which the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of autonomous vehicles require ultra-low delay and ultra-high-speed reliability to increase traffic safety to a level that cannot be achieved by humans.
  • Smart cities and smart homes will be embedded in high-density wireless sensor networks.
  • the distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy efficient maintenance of a city or home. Similar settings can be made for each assumption.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and consumer electronics are all connected wirelessly. Many of these sensors typically require low data rates, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • the smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to collect information and act accordingly. This information can include supplier and consumer behavior, so smart grids can improve efficiency, reliability, economics, production sustainability and the distribution of fuels like electricity in an automated way.
  • the smart grid can be viewed as another sensor network with low latency.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine that provides clinical care from a distance. This helps to reduce barriers to distance and can improve access to medical services that are not continuously available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergency situations.
  • a wireless sensor network based on mobile communication can provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing the cable with a wireless link that can be reconfigured is an attractive opportunity in many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operates with cable-like delay, reliability, and capacity, and that management is simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected to 5G.
  • Logistics and cargo tracking is an important use case for mobile communications that enables the tracking of inventory and packages from anywhere using location-based information systems. Logistics and cargo tracking use cases typically require low data rates, but require wide range and reliable location information.
  • the battery life of the terminal is a factor in the user experience affecting the adoption of 5G handsets and/or services.
  • the power efficiency for 5G NR terminals is not at least worse than LTE, and a study of terminal power consumption can be provided for techniques and designs for improvement to be identified and applied.
  • ITU-R defines energy efficiency as one of the minimum technical performance requirements of the IMT-2020. According to the ITU-R report, the minimum requirements related to the technical performance of the IMT-2020 air interface, “The energy efficiency of the device can be related to support for two aspects: a) Efficient under load. Data transfer, b) low energy consumption when there is no data. Efficient data transmission in the load case is demonstrated with average spectral efficiency. In the absence of data, low energy consumption can be estimated by the slip ratio.
  • One efficient terminal power saving mechanism is to trigger a terminal for network access from a power efficiency mode. Unless there is information on network access through the terminal power saving framework, the terminal maintains a power efficiency mode such as a micro-slip or OFF period within a long DRX cycle. Instead, when there is no traffic to transmit, the network may support the terminal to switch from the network connection mode to the power saving mode (for example, dynamic terminal switching to sleep with a network support signal).
  • reducing power consumption during network access in RRC_CONNECTED mode may also be provided. More than half of the power consumption in LTE is a terminal in a connected mode.
  • the power saving technique should focus on minimizing the major elements of power consumption during network access, including processing of aggregated bandwidth, dynamic RF chain count and dynamic transmit/receive time and dynamic transition to power efficiency mode. Since most of the LTE field TTIs have no or little data, power saving techniques for dynamic adaptation to different data arrivals should be studied in RRC-CONNECTED mode. Dynamic adaptation to various dimensions of traffic such as carrier, antenna, beamforming and bandwidth can also be studied. Furthermore, you should consider how to enhance the transition between network access mode and power saving mode. Both network-assisted and terminal-assisted access should be considered for terminal power saving mechanisms.
  • the terminal also consumes a lot of power for RRM measurement.
  • the terminal must turn on the power before the DRX ON period for tracking the channel in preparation for RRM measurement.
  • Some of the RRM measurements are not essential, but consume a lot of terminal power. For example, low mobility terminals need not measure as frequently as high mobility terminals.
  • the network may provide signaling to reduce power consumption for unnecessary RRM measurement by the terminal. Additional terminal support, e.g. terminal status information, is also useful for enabling the network to reduce terminal power consumption for RRM measurements.
  • terminal power saving techniques include terminal adaptation to traffic and power consumption characteristics, adaptation to frequency changes, adaptation to time changes, adaptation to antennas, adaptation to DRX settings, and terminal processing capabilities.
  • Adaptation, adaptation to obtain PDCCH monitoring/decoding reduction, power saving signal/channel/procedure for triggering terminal power consumption adaptation, power consumption reduction in RRM measurement may be considered.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PCH paging channel
  • the terminal When the network requests, the terminal reports at least its own terminal wireless access capability.
  • the gNB may request the capability of the terminal to report based on band information. If allowed by the network, a temporary capability limitation request can be sent by the terminal to signal the limited availability of some capabilities (due to dPfmf, for example hardware sharing, interference or overheating) to the gNB. The gNB may then confirm or reject the request.
  • Temporary capability limits should be transparent to 5GC. That is, only static functions are stored in 5GC.
  • the UE monitors the PDCCH candidate set in a monitoring occasion set in one or more set CORESET according to the corresponding search space setting.
  • CORESET consists of a set of PRBs with a time interval of 1 to 3 OFDM symbols.
  • Resource units REG and CCE are defined in CORESET, and each CCE is composed of a set of REGs.
  • the control channel is formed of a set of CCEs. Different code rates for the control channel are implemented by aggregating different numbers of CCEs. Interleaved and non-interleaved CCE-REG mapping is supported in CORESET.
  • the following technique may be considered.
  • CA carrier aggregation
  • a cell activation/deactivation mechanism is supported.
  • the UE does not need to receive the corresponding PDCCH or PDSCH, cannot perform the corresponding uplink transmission, and does not need to perform CQI (channel quality indicator) measurement.
  • CQI channel quality indicator
  • the UE should receive PDCH and PDCCH (if the UE is configured to monitor the PDCCH from these SCells) and is expected to be able to perform CQI measurement.
  • NG-RAN prevents the activation of the SCell of the secondary PUCCH group (the group of SCells in which PUCCH signaling is associated with the PUCCH of the PUCCH SCell) while the PUCCH SCell (the secondary cell composed of PUCCH) is deactivated.
  • NG-RAN causes the SCell mapped to the PUCCH SCell to be deactivated before the PUCCH SCell is changed or removed.
  • SCells added to the set of serving cells are initially deactivated, and SCells remaining in the set of serving cells (unchanged or reset) do not change the activation state (active or inactive). .
  • SCells are deactivated.
  • the UE In order to enable reasonable battery consumption when BA (bandwidth adaptation) is set, only one uplink BWP and one downlink BWP or only one downlink/uplink BWP pair for each uplink carrier is active serving It can be activated at once in the cell, and all other BWPs set in the terminal are deactivated. In the deactivated BWPs, the UE does not monitor the PDCCH and does not transmit on PUCCH, PRACH and UL-SCH.
  • BA bandwidth adaptation
  • the receiving and transmitting bandwidth of the terminal need not be as wide as the bandwidth of the cell and can be adjusted: the width can be commanded to be changed (eg, period of low activity to save power) During contraction), the position in the frequency domain can move (eg, to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be commanded to change (eg, to allow different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP), and BA is obtained by setting the BWP(s) to the terminal and notifying that the terminal is currently active among the BWPs set.
  • BA bandwidth part
  • BA is obtained by setting the BWP(s) to the terminal and notifying that the terminal is currently active among the BWPs set.
  • BA When BA is set, the UE only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • the BWP Inactive Timer (independent of the DRX Inactive Timer described above) is used to switch the active BWP to the default BWP: the timer restarts upon successful PDCCH decoding, and when the timer expires, switching to the default BWP occurs do.
  • FIG. 13 illustrates a scenario in which three different bandwidth parts are set.
  • BWP 1 , BWP 2 and BWP 3 are set on a time-frequency resource.
  • BWP 1 may have a width of 40 MHz and a subcarrier spacing of 15 kHz
  • BWP 2 may have a width of 10 MHz and a subcarrier spacing of 15 kHz
  • BWP 3 may have a width of 20 MHz and a subcarrier spacing of 60 kHz.
  • each of the bandwidth parts may have a different width and/or a different subcarrier spacing.
  • the RRM setup includes beam measurement information related to SSB(s) (for layer 3 mobility) and CSI-RS(s) for reported cell(s). can do.
  • the RRM setting may include a list of the best cells on each frequency where measurement information is available.
  • the RRM measurement information may include beam measurement for listed cells belonging to the target gNB.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE means 3GPP TS 36.xxx Release 8 or later technology.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is called LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is called LTE-A pro.
  • 3GPP NR refers to the technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • the measurement is performed for cell selection/reselection in the idle mode, and beam management in the handover and serving cell in the connected mode. It can be used for purposes such as (management).
  • the measurement is an operation that typically consumes power during the UE operation, and in the NR, a method for efficiently reducing power consumption may need to be considered since measurement for NR as well as measurement for an existing RAT may be performed. Efficient here may mean a method of reducing power consumption without affecting the performance of a function (e.g., handover) operating based on measurement.
  • a function e.g., handover
  • a number of measurement configurations eg, measurement period, measurement requirements, resources to be measured
  • the number of measured cells e.g., the number of measured cells
  • the number of measured cells e.g., frequency layer(s) (frequency layer(s), measurement ID(s))
  • UE and/or network (network) It is suggested to select or receive settings to be applied according to the situation of.
  • FIG. 14 is a flowchart for an example of receiving measurement setting information according to an embodiment of the present specification.
  • the terminal may receive measurement setting information from a network (eg, a base station) (S1410). Meanwhile, the measurement setting information is not received from the base station, and may be set in advance in the terminal.
  • the measurement setting information described above may be mixed with'measurement setting' and'measurement setting information' for convenience of description.
  • the measurement setting information includes a first measurement setting and a second measurement setting, and a first power mode in which the first measurement setting is used may be different from a second power mode in which the second measurement setting is used.
  • measurement settings are defined for each power management mode (PMM) (e.g., normal mode, reduced mode), and a setting to be applied may be determined according to a mode applied to the UE. (Different measurement settings may be applied for each power management mode.)
  • PMM power management mode
  • a setting to be applied may be determined according to a mode applied to the UE.
  • the terminal receives a plurality of measurement settings from the base station (or a plurality of measurement settings are set in advance to the terminal in advance), each of the plurality of measurement settings received by the terminal may be defined to correspond to the power mode of the terminal In this case, a measurement setting applied when the terminal performs measurement may be determined according to a power mode to be applied to the terminal.
  • (base station to the terminal) instructs a number of measurement settings (or a plurality of measurement settings to the terminal in advance), and the actual settings to be applied depending on the situation (terminal or base station ), or (by the base station).
  • a method in which a plurality of settings are set for a terminal or a plurality of options are set for each content in one setting may be used.
  • each measurement setting information may define a power mode in which each measurement setting information can be used.
  • the first measurement setting information includes multiple measurement settings (e.g. measurement cycle, report setting, etc.), and similarly, the second measurement setting information may include multiple measurement settings.
  • the first measurement setting information may be used in the first power mode, and the second measurement setting information may be used in the second power mode.
  • one measurement setting information includes a first measurement setting for (e.g.) measurement period and a second measurement setting for (e.g.) measurement period, and the first measurement setting is used in the first power mode, In the second power mode, a second measurement setting may be used.
  • each measurement setting may include options according to power mode.
  • a first option and a second option may be included in one measurement setting, the first option may be used in the first power mode, and the second option may be used in the second power mode.
  • the first power mode in which the first measurement setting is used (when the measurement is performed) and the second power mode in which the second measurement setting is used (when the measurement is performed) are described.
  • the second term is only a term used for the terminal to receive a plurality of settings. That is, in this specification, not only two but more than two power modes may be defined, and measurement settings that may be used for each power mode may be respectively defined.
  • the power mode may include a first power mode, a second power mode, a third power mode, and the like, and a first measurement setting may be used for the first power mode and the second power mode.
  • a second measurement setup can be used.
  • the first measurement setting may be used for the first power mode
  • the second measurement setting may be used for the second power mode and the third power mode.
  • the first power mode may be a normal mode
  • the second power mode may be a first reduced mode
  • the measurement setting information may further include a third measurement setting, and the third measurement setting may be used in the second saving mode.
  • the network indicates measurement settings for the general mode and measurement settings for the reduced mode through higher layer signaling, etc., and then sets the settings in the corresponding mode according to the UE mode. It can be applied to measurement.
  • the mode here is not limited to normal/reduced mode (for more flexible power saving), step-by-step mode (eg, normal, reduced_0, reduced_1, Reduced_2) may be defined.)
  • various examples may be provided as examples of information on measurement settings.
  • information about a measurement setting that did not exist previously may be newly defined, and it is also possible to apply the disclosure in the present specification to information related to an existing measurement setting.
  • information on measurement settings 'SS-RSSI-Measurement','MeasConfig', etc. will be described through the table below.
  • a specific example of the information (or parameters) included in Table 4 may be the same as the following example:-'endSymbol': In the slot configured for RSSI measurement, the UE can measure RSSI from symbol 0 to symbol endSymbol. have.
  • UE may indicate slots to perform RSSI measurement.
  • Table 5 a specific example of the information (or parameters) included in Table 5 may be the same as the following example.
  • -'measGapConfig' may be used to set and release the measurement interval of NR.
  • -'measIdToAddModList' list of measurement IDs to add and/or modify.
  • -'reportConfigToAddModList' list of measurement reporting settings to be added and/or modified.
  • Threshold for NR SpCell RSRP measurement that controls when the UE should perform measurements for non-serving cells.
  • each of the examples of the measurement setting may include/add content/fields described in the' ⁇ Measurement Setting(s)>' section below. That is, in the' ⁇ measurement setting(s)>' section, content that may be included in each of the measurement settings will be described in more detail.
  • the measurement settings may be independently defined for each power management mode (e.g., normal mode, reduced mode).
  • the actual value of each content and/or the value to be applied may be changed depending on the situation of the network/UE.
  • the changeable value is predefined or upper layer It may be indicated through signaling or the like, or may be determined by the surrounding environment.
  • RSRP RS reference threshold
  • the terminal may perform measurement based on the measurement setting information (S1420).
  • the measurement setting information S1420.
  • the contents of the repeated description will be omitted for convenience of description.
  • the terminal may transmit the measurement result obtained based on the measurement to the network (eg, a base station) (S1430).
  • the network eg, a base station
  • the terminal transmits the measurement result as described above and as will be described later, the contents of repeated descriptions are omitted for convenience of description.
  • the UE may directly select a power management mode or a measurement setting (in a situation where multiple measurement settings are indicated by the network).
  • the UE may directly determine a measurement setting or power management mode based on the situation of the UE.
  • the following may be considered as a basis for measurement setting or power management mode determination.
  • the power mode may be divided into a general/reduced mode or a plurality of modes. (Being composed of multiple modes can be interpreted as distinguishing the degree of power saving, for example, the number of cells to be measured can be expressed in each mode.)
  • the following factors may be considered as a criterion for selection of a terminal.
  • the UE may determine the power management mode based on the measurement result (e.g., RSRP) performed directly.
  • a measurement setting e.g., whether to perform a measurement
  • a measurement setting e.g., whether to perform a measurement
  • another measurement ID may be determined based on a measurement result for each measurement ID.
  • the UE may determine measurement settings for a corresponding cell and/or another cell based on a measurement for a specific cell (e.g., serving cell, camp on cell).
  • a specific cell e.g., serving cell, camp on cell
  • the measurement result may include values that can be derived from measurement results such as average and change as well as an instantaneous measured value.
  • a measurement setting may be determined according to a variation of a measurement value.
  • the UE may determine a power management mode based on a change in measurement value.
  • the UE compares the values measured in each measurement period (period) based on a specific value (eg, a pre-defined value, an average value), and the difference between the specific value and the measured value is constant If the level is higher (or more than a certain level lasts for a certain period of time), the power management mode can be changed. This distinguishes between the case where the UE speed is high or the channel environment is rapidly changed according to the UE's surroundings to perform more measurement and the case where the channel situation is stable and thus the frequency of measurement can be lowered. It can be interpreted to reduce the power consumption by applying the appropriate measurement settings.
  • a specific value eg, a pre-defined value, an average value
  • a power management mode is applied to increase the measurement activity. If it is less than a certain value, power management for measurement may be performed as a method of reducing the measurement activity.
  • power management that increases the measurement activity when the number of times of crossing the reference value (eg, signaled value, average value) occurs more than N times, and decreases the measurement activity when it occurs less than N times (or M) times You can also apply.
  • reference value eg, signaled value, average value
  • the UE may change the power management mode according to the number of available measurement values.
  • measurement for a specific cell in NR may be defined as an average of measured value(s) exceeding a certain threshold among measurement results for a plurality of SSB/CSI-RS associated with the cell.
  • the UE may determine the power management mode based on the number of averaged measurement values.
  • the UE when the UE performs (measurement) for 10 SSB/CSI-RS for measurement for a specific cell, SSB/CSI- averaged (that is, a value exceeding a specific threshold value is measured) If the number of RSs is more than a preset number (e.g., 5 (or 50%)), it operates in normal mode, and if it is less than a preset number (e.g., 5), a reduced mode (eg, measurement for the cell) Skip (skip, SSB/CSI-RS measurement settings for the cell) can be applied.
  • a preset number e.g., 5 (or 50%)
  • the UE may determine a power management mode or measurement setting according to the battery condition of the corresponding terminal.
  • the battery situation may be divided into low, medium, and high, and measurement settings for each situation may be defined.
  • UE own data (data) or channel information for each location indicated by a network may be used.
  • the UE may determine a power management mode or measurement setting based on the location information of the corresponding terminal.
  • UE location information may be calculated based on GPS information. (This may additionally require channel information according to location, which may be indicated by the UE itself or by the network.)
  • the UE can respond to the channel condition by increasing the measurement frequency (or by applying the normal mode), and conversely, in a stable region, reducing the measurement frequency. Power consumption can be reduced through operation (or by applying a reduced mode).
  • the UE may request a mode change (to the network), and the network may confirm the request.
  • the UE may select a measurement setting or a power management mode to be applied using method 1, and report to the network, and the network determines and confirms the measurement setting of the UE based on the report A message may be transmitted to the corresponding UE.
  • Method 2 has the advantage that the network operation (e.g., measurement-related settings, RS-related settings) can be performed more efficiently than method 1 because the network can determine measurement settings of each UE.
  • the network operation e.g., measurement-related settings, RS-related settings
  • the network may indicate one of measurement settings (or power management mode) previously indicated through upper layer signaling or L1 signaling (such as DCI).
  • L1 signaling such as DCI
  • the network may change the measurement settings or power management mode of each UE in consideration of the existing measurement report and network load.
  • the network may change the measurement settings by specifying one of a number of settings determined by a predefined definition (or previously set by the network).
  • the network may set a number of measurement IDs, and may signal IDs (eg, through upper layer signaling or DCI) from which the actual measurement is to be performed.
  • signal IDs eg, through upper layer signaling or DCI
  • a value in a normal mode and a value in a reduced mode may be separately specified for each measurement setting content, and a value to be applied to the corresponding content may be determined by signaling the mode.
  • the UE may transmit measurement-related information to the base station, and the measurement-related information may be a measurement change statistics proposed in Method 1 or the number of measurement values available.
  • each option can be set independently (i.e., by different triggering conditions).
  • Each option can also be implemented alone or in combination with other options.
  • the measurement period may mean a period for performing the measurement, and in general, when the period is short, power consumption due to the measurement may increase.
  • the measurement period in this specification may be interpreted as a transmission period for measured signals such as SSB/CSI-RS.
  • the set period can be increased to 2 times, 4 times, or 8 times.
  • the measurement period may be adjusted in such a way that some of the parameters for determining the measurement period are changed according to the power management mode.
  • the report on the measurement is a process in which the UE reports the measurement results to the network through uplink
  • power consumption may increase when the report frequency is high. Therefore, in the reduced mode, it may be desirable to set the report period to be low. This may include changing the conditions that trigger the report.
  • the UE reports on all events defined in the spec.
  • it is previously defined to perform the report only on a specific event or is indicated through higher layer signaling or the like. Can be.
  • a priority for determining the cell to be measured can be introduced.
  • the UE is defined to perform measurements on cells included in a cell list indicated by the network and cells detected by the UE itself, which increases power consumption when the number of cells is large. Can. Therefore, in the reduced power mode, it may be desirable to reduce the number of cells performing the measurement.
  • a network may be desirable for a network to give priority to cells included in a cell list to be measured, and the UE can determine whether to measure each cell in a power management mode according to the priority.
  • the frequency to which each cell belongs e.g., FR1 or FR2
  • the number of SSBs included in each cell may be used as a priority determining element.
  • rules for skipping measurements may be considered.
  • a set cell list has a high priority among a set cell list and a detected cell list, and a cell having a high measurement value (eg, RSRP) within each list has a high priority. can do. (Or, it can be assumed that the priority is determined only by the measured value regardless of the list.)
  • RSRP measurement value
  • each cell may be determined to continue measurement based on a measurement result of the corresponding cell.
  • measurement for a corresponding cell may be skipped.
  • the skip may be activated again by measurement results of other cells (e.g., serving cell, PCell, scheduling cell).
  • a serving cell measurement value is measured below a certain threshold (and/or is maintained for a certain period of time or more)
  • measurement of the cell in which the measurement is skipped may be performed again.
  • the time to be skipped may be defined. have.
  • the measurement skip for a specific cell is maintained for 100 ms, after which measurement may be performed again.
  • the frequency layer may mean a carrier frequency, and option 4 may be interpreted as the number of carriers that the UE needs to perform measurement.
  • a measurement area (frequency, RAT) classification to be performed in a reduced mode may be provided.
  • the UE may perform intra-frequency measurement (same carrier frequency), inter-frequency measurement, inter-RAT (eg, WCDMA, LTE) measurement, etc.
  • intra-frequency measurement short carrier frequency
  • inter-RAT eg, WCDMA, LTE
  • specific RAT radio access technology
  • This may be interpreted as a condition for performing a measurement for a specific RAT is set.
  • the inter-RAT measurement may be skipped. Conversely, when the serving RAT measurement result is less than or equal to a specific threshold, it is also possible to activate the inter-RAT measurement. .
  • whether to perform inter-frequency measurement may be determined according to the intra-frequency measurement result. This may be applied to options 3 and/or 4 in extension with skipping for a specific RAT and some of the cells in the RAT.
  • a configuration in which the period of the measurement gap is increased in the reduced mode may be provided.
  • the measurement gap setting may be changed according to whether power saving is performed.
  • the signal may be signaled to increase the period of the measurement gap in a situation where power saving is required, or the measurement gap period may be increased or decreased at a predetermined rate by a predefined definition.
  • the SMTC may serve to indicate a time domain resource (time domain resource) for performing sync./PBCH measurement.
  • the SMTC may be divided into smtc1 and smtc2 and signaled, which can distinguish between cells and periods.
  • the number and/or period of SMTC may act as a factor for determining power consumption, and it may be desirable to adjust the number, period, etc. of SMTC by a power reduced mode.
  • measurement of a time domain resource set by smtc1 and/or smtc2 can be skipped.
  • each SMTC setting is applied may be determined by a power reduced mode.
  • priority may be given for each measurement ID.
  • the UE may determine whether to perform the measurement by the measurement object (object), measurement identity (identity).
  • the measurement object indicates information such as time/frequency resource for the measurement RS, subcarrier spacing, and the measurement identity may play a role of linking the reporting setting with the measurement object.
  • Reporting settings can indicate information such as reporting criterion, RS type, and reporting format. Therefore, the number of measurement IDs can determine whether and how much power is consumed by the measurement.
  • the UE may determine the measurement ID to perform the actual measurement in the normal mode and the reduced mode by priority.
  • the measurement result for each measurement ID may determine whether measurement is performed for the corresponding measurement ID (or measurement object) and/or another measurement ID (or measurement object).
  • measurement result for a specific measurement object is greater than or equal to a certain threshold value
  • measurement for a measurement ID and/or another measurement ID that includes the measurement object may be skipped.
  • a method for applying a reduced power mode (or measurement setup for power saving).
  • a method of switching between a normal mode (or a general measurement setting) and a reduced mode (or a reduced measurement setting) may be proposed.
  • power saving is considered to gain the power aspect while taking the performance side loss. Therefore, a method of reducing performance degradation due to power saving as much as possible may need to be considered.
  • a mode change of a corresponding cell may be provided based on a measurement for each cell.
  • a configuration for determining a mode for another cell based on a measurement for a representative cell may be provided.
  • the power management mode (or measurement setting) may be changed based on the measured value.
  • the threshold value for the RSRP value is determined in advance or by signaling of the network, and a normal mode (or a general measurement setting) and a reduced mode (or a reduction) by a relationship between the measured value and the threshold value. (reduced) measurement settings) can be determined.
  • the threshold value for switching from the general to the reduced may be separately defined as the threshold for switching from the general to the reduced.
  • scheme 1 may be applied to each cell (or frequency layer, measurement ID).
  • a power management mode (or measurement setting) for another cell may be changed by measurement for a specific cell (or frequency layer, measurement ID).
  • a reduced mode may be applied to the measurement for the neighbor cell (or SCell).
  • neighbor cell measurement may be performed again by applying the measurement setting in the normal mode (if the reduced mode is applied).
  • the transition from the reduced mode to the normal mode may be performed based on a timer.
  • the saving mode has an advantage of reducing power consumption, but when the environment of the UE changes, an additional operation may be required to cope.
  • the conversion from the reduced mode to the normal mode may be performed by one timer.
  • FIG. 14 The embodiment of FIG. 14 described above may be summarized as follows.
  • the network may set a plurality of power management modes (PMMs) (to a terminal) (or by a predefined definition), and set different measurement parameter settings for each mode to the terminal.
  • PMMs power management modes
  • the UE performs a measurement in a given mode, and compares a value measured in the measurement process with a value previously defined or set by a network to derive a measured value change (MV, frequency of change of the measured value).
  • MV measured value change
  • the UE may assume that the UE operates in a stable channel environment and switch to the saving mode from the normal mode to perform subsequent measurements.
  • the derived MV value is less than a specific value, report the value (or request to switch to saving mode) to the network, and save after switching to saving mode or receiving a command to switch to saving mode (from the network). Mode.
  • the UE operating in the reduced mode can switch to the normal mode after a certain period of time or based on the measurement result for a specific cell (eg, the corresponding cell, the serving cell), and the switch to the normal mode is also reported to the network or after the report It can be performed by signaling the network.
  • a specific cell eg, the corresponding cell, the serving cell
  • FIG. 14 the contents to which the power management mode change is applied may be separately described through the drawings.
  • the following drawings have been prepared to explain specific examples of the present specification. Since the names of specific devices or specific signal/message/field names described in the drawings are provided by way of example, the technical features of the present specification are not limited to the specific names used in the following drawings.
  • 15 is a flowchart for an example of receiving measurement setting information according to another embodiment of the present specification.
  • the terminal may receive measurement setting information from a network (eg, a base station) (S1510). Meanwhile, the measurement setting information is not received from the base station, and may be set in advance to the terminal.
  • a network eg, a base station
  • the measurement setting information is not received from the base station, and may be set in advance to the terminal.
  • the terminal may perform measurement based on the measurement setting information and whether the power mode is changed (S1520).
  • the detailed description of the above is the same as described above, to avoid repetition of unnecessary description, the description of overlapping contents will be omitted.
  • the terminal may transmit the measurement result obtained based on the measurement to a network (eg, a base station) (S1530).
  • a network eg, a base station
  • S1530 a network
  • the detailed description of the above is the same as described above, to avoid repetition of unnecessary description, the description of overlapping contents will be omitted.
  • 16 is a flowchart for an example in which a terminal receives measurement setting information according to an embodiment of the present specification.
  • the terminal may receive measurement setting information from the base station (S1610).
  • the measurement setting information includes the first measurement setting and the second measurement setting, and the first power mode in which the first measurement setting is used may be different from the second power mode in which the second measurement setting is used. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the first power mode may be a normal mode
  • the second power mode may be a first reduced mode
  • the measurement setting information may further include a third measurement setting
  • the third measurement setting may be used in the second saving mode. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the measurement setting information is information related to a cell to be measured, and the terminal can perform measurement on at least one cell based on a priority. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the measurement setting information is information related to a measurement ID or a measurement object
  • the terminal may perform measurement on at least one measurement ID or at least one measurement object based on priority. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • switching from the second power mode to the first power mode may be performed based on a timer. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the terminal may request a mode change from the base station based on the measurement, and the terminal may receive permission of the mode change from the base station. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the terminal receives the indication information from the base station, and the indication information may be information on which of the first measurement setting and the second measurement setting the terminal performs measurement. . Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the terminal may select one of the first measurement setting and the second measurement setting, and the terminal may perform the measurement based on the selection. At this time, for example, the terminal may perform the selection based on at least one of the measurement result, battery status and/or location information. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the terminal may perform measurement based on the measurement setting information (S1620). Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the terminal may transmit the obtained measurement result to the base station based on the measurement (S1630). Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • 17 is a block diagram of an example of an apparatus in which a terminal receives measurement setting information according to an embodiment of the present specification.
  • the processor 1700 may include a measurement setting information receiving unit 1710, a measurement performing unit 1720, and a measurement result transmission unit 1730.
  • the processor may correspond to the processors in FIGS. 20 to 26.
  • the information receiving unit 1710 may be configured to receive measurement setting information from the base station (to control the transceiver). At this time, the measurement setting information includes the first measurement setting and the second measurement setting, and the first power mode in which the first measurement setting is used may be different from the second power mode in which the second measurement setting is used. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the measurement execution unit 1720 may be set to perform measurement based on measurement setting information. Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • the measurement result transmitting unit may be set to transmit the measurement result obtained based on the measurement to the base station (to control the transceiver). Since a specific example of this is as described above, repeated description is omitted for convenience of description.
  • an example of the device proposed in the present specification may be implemented as a chipset as well as a terminal.
  • the configuration proposed in this specification may be implemented as a computer-readable medium (CRM).
  • the apparatus includes at least one memory and at least one processor operably coupled with the at least one memory, wherein the processor is configured to control the transceiver to receive measurement configuration information from a base station, and the measurement It is configured to perform the measurement based on the setting information, and is configured to control the transceiver to transmit the measurement results obtained based on the measurement to the base station, the measurement setting information includes a first measurement setting and a second measurement setting This is included, and the first power mode in which the first measurement setting is used may be different from the second power mode in which the second measurement setting is used.
  • the transceiver receives measurement setting information from a base station. It is configured to control, is configured to perform a measurement based on the measurement setting information, and is configured to control the transceiver to transmit the measurement results obtained based on the measurement to the base station, the measurement setting information includes A first power mode in which a first measurement setting is included and a second measurement setting is used may be different from a second power mode in which the second measurement setting is used.
  • FIG. 14 described above will be described in terms of a base station.
  • the following drawings have been prepared to explain specific examples of the present specification. Since the names of specific devices or specific signal/message/field names described in the drawings are provided by way of example, the technical features of the present specification are not limited to the specific names used in the following drawings.
  • FIG. 18 is a flowchart of an example in which a base station transmits measurement configuration information according to an embodiment of the present specification.
  • the base station may transmit measurement configuration information to the terminal (S1810).
  • the measurement setting information includes the first measurement setting and the second measurement setting, and the first power mode in which the first measurement setting is used may be different from the second power mode in which the second measurement setting is used. Since a specific example of this is as described above, repeated description will be omitted for convenience of description.
  • the base station may receive the measurement result from the terminal (S1820). Since a specific example of this is as described above, repeated description will be omitted for convenience of description.
  • 19 is a block diagram of an example of an apparatus in which a base station transmits measurement configuration information according to an embodiment of the present specification.
  • the processor 1900 may include a measurement setting information transmitting unit 1910 and a measurement result receiving unit 1920.
  • the processor may correspond to the processors in FIGS. 20 to 26.
  • the measurement setting information transmitting unit 1910 may be set to transmit measurement setting information to the terminal (to control the transceiver).
  • the measurement setting information includes the first measurement setting and the second measurement setting, and the first power mode in which the first measurement setting is used may be different from the second power mode in which the second measurement setting is used. Since a specific example of this is as described above, repeated description will be omitted for convenience of description.
  • the measurement result receiving unit 1920 may be configured to receive the measurement result from the terminal (to control the transceiver). Since a specific example of this is as described above, repeated description will be omitted for convenience of description.
  • the communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a base station and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a wireless access technology eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)
  • LTE Long Term Evolution
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an XR (eXtended Reality) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), Internet of Thing (IoT) device 100f, and AI device/server 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (eg, a drone).
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD) provided in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, or the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a notebook, etc.).
  • Household appliances may include a TV, a refrigerator, and a washing machine.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may also be implemented as wireless devices, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also directly communicate (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be achieved between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200.
  • the wireless communication/connection is various wireless access such as uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)). It can be achieved through technology (eg, 5G NR).
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c wireless devices and base stations/wireless devices, base stations and base stations can transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes e.g., resource allocation processes, and the like.
  • NR supports a number of numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and if the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • numerology or subcarrier spacing (SCS)
  • the NR frequency band can be defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may be changed, and for example, the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 6 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 7 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or more included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).
  • FIG. 21 illustrates a wireless device that can be applied to the present specification.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is shown in FIG. 20 ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x), wireless device 100x ⁇ .
  • the 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.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit the wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive the wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and store the information obtained from the 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.
  • memory 104 may be used to perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 can be coupled to the processor 102 and can transmit and/or receive wireless signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the 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.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store the information obtained from the signal processing of the fourth information/signal 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.
  • the memory 204 is an instruction to perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. You can store software code that includes
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 can be coupled to the processor 202 and can transmit and/or receive wireless signals through one or more antennas 208.
  • Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver.
  • Transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 and 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • the one or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein. , To one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the fields.
  • signals eg, baseband signals
  • the one or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • the 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
  • Descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein are either firmware or software set to perform or are stored in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204. It can be driven by the above processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions and/or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • the one or more memories 104, 204 may be located inside and/or outside of the one or more processors 102, 202. Also, the one or more memories 104 and 204 may be connected to the one or more processors 102 and 202 through various technologies such as a wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, and the like referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more processors 102, 202, and may 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, the one or more processors 102, 202 can control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, 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 described, functions described herein through one or more antennas 108, 208. , It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • the one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106 and 206 process the received wireless signal/channel and the like in the RF band signal to process the received user data, control information, wireless signal/channel, and the like using one or more processors 102 and 202. It can be converted to a baseband signal.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • the one or more transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 22 shows another example of a wireless device that can be applied to the present specification.
  • a wireless device may include at least one processor 102, 202, at least one memory 104, 204, at least one transceiver 106, 206, one or more antennas 108, 208. have.
  • the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated, but in the example of FIG. 22, the processor The memory 104, 204 is included in the (102, 202).
  • processors 102, 202, memories 104, 204, transceivers 106, 206, and one or more antennas 108, 208 are as described above, in order to avoid repetition of unnecessary descriptions, Repeat description will be omitted.
  • FIG. 23 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • 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. 23 may be performed in processors 102, 202 and/or transceivers 106, 206 of FIG.
  • the hardware elements of FIG. 23 can be implemented in the processors 102, 202 and/or transceivers 106, 206 of FIG. 21.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 21, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 23.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, UL-SCH transport block, DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on the initialization value, and the initialization value may include ID information of the wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by a modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation method may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulated symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transformation) on complex modulation symbols. Further, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to time-frequency resources.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbol, DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the signal generator 1060 generates a radio signal from the mapped modulation symbols, and the generated radio signal can be transmitted to other devices through each antenna. To this end, the signal generator 1060 may include an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) module and 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 the received signal in the wireless device may be configured as the inverse of the signal processing processes 1010 to 1060 of FIG. 23.
  • the wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 21
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal recoverer may include a frequency downlink converter (ADC), an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC frequency downlink converter
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP remover a CP remover
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • the codeword can be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a de-scrambler and a decoder.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to usage-example/service (see FIG. 20).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 21, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 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.
  • communication circuit 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204 of FIG.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 21.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140, and controls the overall operation of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the wireless/wired interface through the communication unit 110, or externally (eg, through the communication unit 110). Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of 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.
  • wireless devices include robots (FIGS. 20, 100A), vehicles (FIGS. 20, 100B-1, 100B-2), XR devices (FIGS. 20, 100C), portable devices (FIGS. 20, 100D), and household appliances. (Fig. 20, 100e), IoT device (Fig.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device (Figs. 20 and 400), a base station (Figs. 20 and 200), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or may be used in a fixed place depending on use-example/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least some of them may be connected wirelessly through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110. It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be composed of one or more processor sets.
  • control unit 120 may include a set of communication control processor, application processor, electronic control unit (ECU), graphic processing processor, and memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory (non- volatile memory) and/or combinations thereof.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, a smart glass), and a portable computer (eg, a notebook).
  • 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).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes 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 part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 24, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the control unit 120 may perform various operations by controlling the components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the mobile device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, 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 acquires information/signal (eg, touch, text, voice, image, video) input from a user, and the obtained information/signal is transmitted to the memory unit 130 Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and transmit the converted wireless signals directly to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it can be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • Vehicles or autonomous vehicles can be implemented as mobile robots, vehicles, trains, aerial vehicles (AVs), ships, and the like.
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving It may include a portion (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 24, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, a base station (e.g. base station, road side unit, etc.) and a server.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the controller 120 may include an electronic control unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, wheels, brakes, and steering devices.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, a tilt sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d maintains a driving lane, automatically adjusts speed, such as adaptive cruise control, and automatically moves along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a such that the vehicle or the autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to a driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • a driving plan eg, speed/direction adjustment
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data non-periodically from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from nearby vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information regarding a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on the information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.

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Abstract

본 명세서는 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 상기 측정 설정 정보를 수신하고, 상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하고 및 상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하되, 상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및 상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 방법이 제공된다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
본 명세서는 무선 통신에 관련된다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
NR 시스템(system)에서는 대역폭(bandwidth) 증가 및 멀티플(multiple) 빔(beam) 동작(operation) 등을 위하여 다양한 기술이 도입되었다. 이러한 기술들은 쓰루풋(throughput) 증가 및 높은(high) 신뢰도, 낮은(low) 레이턴시(latency) 등의 이득을 얻을 수 있으나, 해당 기술들을 지원하기 위한 측정(measurement) 등의 부가 동작이 크게 증가했으며, 이로 인한 전력 소모가 큰 문제점으로 지적되고 있다.
이하, 본 명세서에서는 위 문제점을 해결할 수 있는 측정 설정을 제공하고자 한다.
본 명세서의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 상기 측정 설정 정보를 수신하되, 상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및 상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 방법 및 이를 이용하는 단말이 제공된다.
본 명세서에 따르면, 측정에 의한 전력 소모를 효과적으로 줄일 수 있다. 아울러, 네트워크와 단말 간 리포트/시그널링에 의해 본 명세서가 적용될 경우, 단말 관점에서는 파워 세이빙, 네트워크 관점에서는 파워 세이빙과 더불어 효율적인 자원 관리가 가능하다는 효과가 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 자긴 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 7은 CORESET을 예시한다.
도 8은 종래의 제어 영역과 NR에서의 CORESET의 차이점을 나타내는 도면이다.
도 9는 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 10은 상기 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍(Hybrid beamforming) 구조를 추상적으로 도식화한 것이다.
도 11은 하향링크(Downlink: DL) 전송 과정에서 동기화 시그널(synchronization signal)과 시스템 정보(system information)에 대해 상기 빔 스위핑(beam sweeping) 동작을 도식화 한 것이다.
도 12는 본 명세서의 기술적 특징이 적용될 수 있는 5G 사용 시나리오의 예를 나타낸다.
도 13은 3개의 상이한 대역폭 파트들이 설정된 시나리오를 예시한다.
도 14는 본 명세서의 일 실시예에 따른, 측정 설정 정보를 수신하는 예시에 대한 순서도다.
도 15는 본 명세서의 다른 실시예에 따른, 측정 설정 정보를 수신하는 예시에 대한 순서도다.
도 16는 본 명세서의 일 실시예에 따른, 단말이 측정 설정 정보를 수신하는 예시에 대한 순서도다.
도 17은 본 명세서의 일 실시예에 따른, 단말이 측정 설정 정보를 수신하는 장치의 예시에 대한 블록도다.
도 18은 본 명세서의 일 실시예에 따른, 기지국이 측정 설정 정보를 전송하는 예시에 대한 순서도다.
도 19는 본 명세서의 일 실시예에 따른, 기지국이 측정 설정 정보를 전송하는 장치의 예시에 대한 블록도다.
도 20은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 21은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 22는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한다.
도 23은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 24는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 25는 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 26은 본 명세서에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “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 명세서에서 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 명세서에서 “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 명세서에서 “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 명세서에서 “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 명세서에서 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 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDDCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 예시한다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10: User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20: Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(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 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
이하, 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)에 대해 설명한다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
도 4는 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 4에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB 및 eNB는 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 5는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 6은 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 프레임은 10 ms(millisecond)로 구성될 수 있고, 1 ms로 구성된 서브프레임 10개를 포함할 수 있다.
서브프레임 내에는 부반송파 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수의 슬롯(slot)들이 포함될 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2020000602-appb-I000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
μ Nslot symb Nframe , μ slot Nsubframe , μ slot
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
도 6에서는, μ=0, 1, 2에 대하여 예시하고 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
집성 레벨(Aggregation level) CCE의 개수(Number of CCEs )
1 1
2 2
4 4
8 8
16 16
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다. 한편, NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 CORESET에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 7은 CORESET을 예시한다.
도 7을 참조하면, CORESET은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 7에 도시한 바와 같이 CORESET 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 CORESET 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 CORESET들을 설정 받을 수 있다.
도 8은 종래의 제어 영역과 NR에서의 CORESET의 차이점을 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면, 종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역(800)은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 CORESET을 도입하였다. CORESET(801, 802, 803)은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 CORESET을 할당할 수 있으며, 할당한 CORESET을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 8에서 제1 CORESET(801)은 단말 1에게 할당하고, 제2 CORESET(802)는 제2 단말에게 할당하고, 제3 CORESET(803)은 단말 3에게 할당할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
CORESET에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 CORESET과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 CORESET이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 9는 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화 하기 위한 목적으로 도 9와 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 9에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
<아날로그 빔포밍 #1(Analog beamforming #1)>
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave: mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)의 설치가 가능해 진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 패널(panel)에 0.5 파장(lambda) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 엘리먼트(element) 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 사용하여 빔포밍(beamforming: BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 엘리먼트(element) 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(Transceiver Unit: TXRU)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍(beamforming)이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 엘리먼트(element) 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 맵핑(mapping)하고 아날로그 페이즈 쉬프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔(beam) 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming)을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 빔포밍(Digital BF)과 아날로그 빔포밍(analog BF)의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트(element)보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트(element)의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
<아날로그 빔포밍 #2(Analog beamforming #2)>
NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이 때, 아날로그 빔포밍(또는 RF 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(Precoding) (또는 컴바이닝(Combining))을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개의 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개의 데이터 계층(data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호(digital signal)는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호(analog signal)로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 10은 상기 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍(Hybrid beamforming) 구조를 추상적으로 도식화한 것이다.
도 10에서 디지털 빔(digital beam)의 개수는 L개 이며, 아날로그 빔(analog beam)의 개수는 N개이다. 더 나아가서 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방향을 고려하고 있다. 더 나아가서 도 10에서 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 상기 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있으므로 적어도 동기화 신호(synchronization signal), 시스템 정보(system information), 페이징(paging) 등에 대해서는 특정 서브프레임에서 기지국이 적용할 복수 아날로그 빔들을 심볼 별로 바꾸어 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑(beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 11은 하향링크(Downlink: DL) 전송 과정에서 동기화 시그널(synchronization signal)과 시스템 정보(system information)에 대해 상기 빔 스위핑(beam sweeping) 동작을 도식화 한 것이다.
도 11에서 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원(또는 물리 채널)을 xPBCH(physical broadcast channel)으로 명명하였다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 도 11에서 도식화 된 것과 같이 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
도 12는 본 명세서의 기술적 특징이 적용될 수 있는 5G 사용 시나리오의 예를 나타낸다. 도 12에 도시된 5G 사용 시나리오는 단지 예시적인 것이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 12에 도시되지 않은 다른 5G 사용 시나리오에도 적용될 수 있다.
도 12를 참조하면, 5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역(eMBB; enhanced mobile broadband) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신(mMTC; massive machine type communication) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신(URLLC; ultra-reliable and low latency communications) 영역을 포함한다. 일부 사용 예는 최적화를 위해 다수의 영역을 요구할 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표(KPI; key performance indicator)에만 포커싱 할 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 데이터 속도, 지연, 사용자 밀도, 모바일 광대역 접속의 용량 및 커버리지의 전반적인 향상에 중점을 둔다. eMBB는 10Gbps 정도의 처리량을 목표로 한다. eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 접속을 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것으로 기대된다. 증가된 트래픽 양의 주요 원인은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스(오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 애플리케이션은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성을 필요로 한다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드 상의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트에서 예를 들면, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하여 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
mMTC는 배터리에 의해 구동되는 다량의 저비용 장치 간의 통신을 가능하게 하기 위하여 설계되며, 스마트 계량, 물류, 현장 및 신체 센서와 같은 애플리케이션을 지원하기 위한 것이다. mMTC는 10년 정도의 배터리 및/또는 1km2 당 백만 개 정도의 장치를 목표로 한다. mMTC는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있게 하며, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나이다. 잠재적으로 2020년까지 IoT 장치들은 204억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 장치 및 기계가 매우 신뢰성 있고 매우 낮은 지연 및 높은 가용성으로 통신할 수 있도록 함으로써 차량 통신, 산업 제어, 공장 자동화, 원격 수술, 스마트 그리드 및 공공 안전 애플리케이션에 이상적이다. URLLC는 1ms의 정도의 지연을 목표로 한다. URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자율 주행 차량과 같은 초 신뢰/지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 도 12의 삼각형 안에 포함된 다수의 사용 예에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH(fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역(또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실(VR; virtual reality)과 증강 현실(AR; augmented reality) 뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는 데에 요구될 수 있다. VR 및 AR 애플리케이션은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 애플리케이션은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사가 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예와 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 높은 용량과 높은 모바일 광대역을 동시에 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 사용 예는 증강 현실 대시보드이다. 운전자는 증강 현실 대비보드를 통해 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별할 수 있다. 증강 현실 대시보드는 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 알려줄 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 장치(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 장치) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스를 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종 차량 또는 자율 주행 차량이 될 것이다. 이는 서로 다른 자율 주행 차량 사이 및/또는 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자율 주행 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자율 주행 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드 될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지 효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용을 요구한다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서를 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 애플리케이션을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는 데에 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터에 대한 원격 모니터링 및 센서를 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것을 요구한다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류 및 화물 추적은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
이하에서는, 전력 절약(power saving)과 관련된 논의에 대해 설명한다.
단말의 배터리 수명은 5G 핸드셋(handset) 및/또는 서비스의 채택에 영향을 미치는 사용자 경험의 요소이다. 5G NR 단말들에 대한 전력 효율이 적어도 LTE보다 나쁘지 않고, 개선을 위한 기술 및 설계가 식별되고 적용되기 위해 단말 전력 소모의 연구가 제공될 수 있다.
ITU-R은 에너지 효율을 IMT-2020의 최소 기술 성능 요구사항 중 하나로 정의한다. ITU-R 보고서, IMT-2020 무선 인터페이스에 대한 기술적 성능과 관련된 최소한의 요구사항들에 따르면, “장치의 에너지 효율은 다음 두 가지 측면에 대한 지원과 관련될 수 있다: a) 부하된 경우에서 효율적인 데이터 전송, b) 데이터가 없을 때 낮은 에너지 소모. 부하된 경우에서 효율적인 데이터 전송은 평균 스펙트럼 효율로 증명된다. 데이터가 없을 때 낮은 에너지 소모는 슬립 비율에 의해 추정 가능하다.
NR 시스템은 고속 데이터 전송을 지원할 수 있으므로, 사용자 데이터는 버스트되고 매우 짧은 기간 동안 서비스되는 경향이 예상된다. 하나의 효율적인 단말 전력 절약 메커니즘은 전력 효율 모드로부터 네트워크 접속을 위한 단말을 트리거링하는 것이다. 단말 전력 절약 프레임워크(framework)를 통한 네트워크 접속에 대한 정보가 없는 한, 단말은 긴 DRX 주기 내에서 마이크로-슬립 또는 OFF 구간과 같은 전력 효율 모드를 유지한다. 대신, 전송할 트래픽이 없을 때 네트워크는 단말에게 네트워크 접속 모드에서 전력 절약 모드로 전환하도록 지원할 수 있다(예를 들어, 네트워크 지원 신호로 슬립으로 동적인 단말 전환).
새로운 웨이크-업/고-투-슬립(go-to-sleep) 메커니즘으로 전력 소모를 최소화하는 것에 더하여, RRC_CONNECTED 모드에서 네트워크 접속 중 전력 소모를 줄이는 것도 제공될 수 있다. LTE에서 전력 소모의 절반 이상은 접속 모드에서의 단말이다. 전력 절약 기법은, 집성된 대역폭의 처리, 동적인 RF 체인 개수 및 동적인 송수신 시간 및 전력 효율 모드로의 동적인 전환을 포함하는 네트워크 접속 중 전력 소모의 주요한 요소를 최소화하는데 중점을 두어야 한다. LTE 필드 TTI의 대부분의 경우 데이터가 없거나 적기 때문에, 다른 데이터 도착에 대한 동적인 적응에 대한 전력 절약 기법은 RRC-CONNECTED 모드에서 연구되어야 한다. 반송파, 안테나, 빔포밍 및 대역폭과 같은 다양한 차원의 트래픽에 대한 동적인 적응 역시 연구될 수 있다. 나아가, 네트워크 접속 모드 및 전력 절약 모드 간 전환을 강화하는 방법을 고려해야 한다. 네트워크-지원 및 단말-지원 접근 모두 단말 전력 절약 메커니즘에 대해 고려되어야 한다.
단말은 또한 RRM 측정을 위해 많은 전력을 소모한다. 특히, 단말은 RRM 측정에 대한 준비를 위해 채널을 추적하기 위한 DRX ON 기간 이전에 전원을 켜야 한다. RRM 측정의 일부는 필수적이지는 않지만 많은 단말 전력을 소모한다. 예를 들어, 낮은 이동성 단말들은 높은 이동성 단말들만큼 빈번하게 측정할 필요가 없다. 네트워크는 단말이 불필요한 RRM 측정에 대한 전력 소모를 줄이기 위해 시그널링을 제공할 수 있다. 추가적인 단말 지원, 예를 들어 단말 상태 정보 등은 네트워크가 RRM 측정에 대한 단말 전력 소모 감소를 가능하게 하는 데 또한 유용하다.
따라서, 전력 소모를 줄이면서 동작할 수 있는 단말 구현을 가능하게 하는 기술의 타당성(feasibility) 및 이점을 식별하기 위한 연구가 요구된다.
이하에서는, 단말 전력 절약 기법들(UE power saving schemes)에 대해 설명한다.
예를 들어, 단말 전력 절약 기법들은 트래픽 및 전력 소모 특성에 대한 단말 적응(adaptation), 주파수 변화에 대한 적응, 시간 변화에 대한 적응, 안테나에 대한 적응, DRX 설정에 대한 적응, 단말 처리 능력에 대한 적응, PDCCH 모니터링/디코딩 감소를 획득하기 위한 적응, 단말 전력 소모 적응을 트리거링하기 위한 전력 절약 신호/채널/절차, RRM 측정에서의 전력 소모 감소 등을 고려할 수 있다.
DRX 설정에 대한 적응과 관련하여, 단말 전력 절약을 가능하게 하기 위한 단말 불연속 수신(discontinuous reception: DRX)에 대한 지원을 특징으로 하는 DL-SCH(downlink shared channel), 단말 전력 절약을 가능하게 하는 단말 DRX에 대한 지원을 특징으로 하는 PCH(paging channel)(여기서, DRX 주기(cycle)가 네트워크에 의해 단말에게 지시될 수 있다.) 등을 고려할 수 있다.
단말 프로세싱 능력에 대한 적응과 관련하여, 다음 기법이 고려될 수 있다. 네트워크가 요청할 때 단말은 적어도 정적인 자신의 단말 무선 접속 능력을 보고한다. gNB는 단말이 대역 정보(band information)에 기반하여 보고할 능력을 요청할 수 있다. 네트워크에 의해 허용되면, 임시 능력 제한 요청이 단말에 의해 전송되어 일부 능력(dPfmf 들어, 하드웨어 공유, 간섭 또는 과열로 인한)의 제한된 이용 가능성을 gNB에 시그널링할 수 있다. 이후 gNB는 상기 요청을 확인 또는 거절할 수 있다. 임시 능력 제한은 5GC에 대해 투명(transparent)해야 한다. 즉, 정적인 기능만 5GC에 저장된다.
PDCCH 모니터링/디코딩 감소를 획득하기 위한 적응과 관련하여, 다음 기법이 고려될 수 있다. 단말은 대응하는 검색 공간 설정에 따라 하나 이상의 설정된 CORESET에서 설정된 모니터링 기회(monitoring occasion)에서 PDCCH 후보 집합을 모니터링한다. CORESET은 1 내지 3개의 OFDM 심볼의 시간 구간을 갖는 PRB들의 집합으로 구성된다. 자원 단위 REG 및 CCE는 CORESET 내에 정의되고 각각의 CCE는 REG들의 집합으로 구성된다. 제어 채널은 CCE의 집합으로 형성된다. 제어 채널에 대한 상이한 코드 레이트(code rate)들은 상이한 개수의 CCE를 집성함으로써 구현된다. 인터리브된(interleaved) 및 비-인터리브된(non-interleaved) CCE-REG 맵핑은 CORESET에서 지원된다.
단말 전력 소모 적응을 트리거링하기 위한 전력 절약 신호/채널/절차와 관련하여, 다음 기법이 고려될 수 있다. 반송파 집성(carrier aggregation: CA)이 설정될 때 합리적인 단말 배터리 소모를 가능하게 하기 위하여, 셀들의 활성화/비활성화 메커니즘이 지원된다. 하나의 셀이 비활성화되면, 단말은 대응하는 PDCCH 또는 PDSCH를 수신할 필요가 없고, 대응하는 상향링크 전송을 할 수 없으며, CQI(channel quality indicator) 측정을 수행할 필요도 없다. 반대로, 하나의 셀이 활성화되면, 단말은 (만약 단말이 이러한 SCell로부터 PDCCH를 모니터링하도록 설정되면) PDCH 및 PDCCH를 수신해야 하고, CQI 측정을 수행할 수 있을 것으로 기대된다. NG-RAN은 PUCCH SCell(PUCCH로 구성된 세컨더리 셀(secondary cell))이 비활성화되는 동안, 세컨더리 PUCCH 그룹(PUCCH 시그널링이 PUCCH SCell의 PUCCH와 연관된 SCell의 그룹)의 SCell이 활성화되지 않도록 한다. NG-RAN은 PUCCH SCell이 변경 또는 제거되기 전에 PUCCH SCell에 맵핑된 SCell이 비활성화되도록 한다.
이동성 제어 정보 없이 재설정할 때, 서빙 셀들의 집합에 추가된 SCell은 초기에 비활성화되고, 서빙 셀들(변경되지 않거나 또는 재설정된)의 집합에 남아있는 SCell들은 활성화 상태(활성 또는 비활성)를 변경하지 않는다.
이동성 제어 정보(예를 들어, 핸드오버)로 재구성할 때 SCell들은 비활성화된다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화 될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
도 13은 3개의 상이한 대역폭 파트들이 설정된 시나리오를 예시한다.
도 13은 시간-주파수 자원 상 BWP1, BWP2 및 BWP3이 설정된 일례를 도시한다. BWP1은 40MHz의 폭(width) 및 15kHz의 부반송파 간격을 갖고, BWP2는 10MHz의 폭 및 15kHz의 부반송파 간격을 갖으며, BWP3은 20MHz의 폭 및 60kHz의 부반송파 간격을 가질 수 있다. 다시 말하면, 대역폭 파트들 각각은 각각 서로 다른 폭 및/또는 서로 다른 부반송파 간격을 가질 수 있다.
RRM 측정에서의 전력 소모 감소와 관련하여, 다음 기법이 고려될 수 있다. 두 개의 측정 유형이 가능한 경우, RRM 설정은 SSB(들)과 관련된 빔 측정 정보(제3 계층 이동성(layer 3 mobility)에 대한) 및 보고된 셀(들)에 대한 CSI-RS(들)을 포함할 수 있다. 또한, CA가 설정되면, RRM 설정은 측정 정보가 이용 가능한 각 주파수 상 최상의 셀들의 목록을 포함할 수 있다. 또한 RRM 측정 정보는 타겟 gNB에 속하는 나열된 셀들에 대한 빔 측정을 포함할 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 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 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 명세서의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 명세서의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 명세서 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다.
이하에서는, 본 명세서의 제안에 대해 더욱 상세히 설명한다.
본 명세서의 추가적인 장점, 목적 및 특징은 다음의 설명에서 부분적으로 설명될 것이며, 다음을 검토할 때 당업자에게 명백하거나 부분적으로 본 명세서의 실시로부터 배울 수 있을 것이다. 본 명세서의 목적 및 다른 장점은 첨부된 도면뿐만 아니라 본 명세서의 청구 범위 및 청구 범위에서 특히 지적 된 구조에 의해 실현되고 달성 될 수 있다.
NR 시스템(system)에서는 대역폭(bandwidth) 증가 및 멀티플(multiple) 빔(beam) 동작(operation) 등을 위하여 다양한 기술이 도입되었다. 이러한 기술들은 쓰루풋(throughput) 증가 및 높은(high) 신뢰도, 낮은(low) 레이턴시(latency) 등의 이득을 얻을 수 있으나, 해당 기술들을 지원하기 위한 측정(measurement) 등의 부가 동작이 크게 증가했으며, 이로 인한 전력 소모가 큰 문제점으로 지적되고 있다.
한편, 측정은 아이들(Idle) 모드(mode)에서는 셀(cell) 선택(selection)/재선택(reselection)을 위해, 연결된(connected) 모드에서는 핸드오버(handover) 및 서빙(serving) 셀 내의 빔 매니지먼트(management) 등의 목적으로 사용될 수 있다.
측정은 UE 동작 중 대표적으로 전력을 소모하는 동작이며, NR에서는 기존 RAT 에 대한 측정뿐 아니라 NR에 대한 측정도 수행하기 때문에 효율적으로 전력 소모를 줄이는 방법이 고려되어야 할 수 있다. 여기서 효율적이라는 것은 측정을 기반으로 동작하는 기능 (e.g., 핸드오버)의 성능에 영향을 미치지 않으면서 전력 소모를 줄이는 방법을 의미할 수 있다.
본 명세서에서는 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 다수의 측정 설정(configuration) (e.g., 측정 기간(period), 측정 요건(requirement), 측정될 자원들(resources to be measured), 측정된 셀들의 개수(the number of measured cells) (and/or 주파수 레이어(들)(frequency layer(s)), 측정 ID(s)))를 설정(configure)하거나 사전에 정의하고, UE (and/or 네트워크(network))의 상황에 따라 실제 적용할 설정을 선택하거나 지정 받을 것을 제안한다.
이하, 본 명세서의 예시에 대한 보다 원활한 이해를 위해, 도면을 통해 본 명세서의 개시에 대해 설명하도록 한다. 이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 14는 본 명세서의 일 실시예에 따른, 측정 설정 정보를 수신하는 예시에 대한 순서도다.
도 14에 따르면, 단말은 네트워크(예컨대, 기지국)로부터 측정 설정 정보를 수신할 수 있다(S1410). 한편, 측정 설정 정보는 기지국으로부터 수신되지 않고, 단말에 사전에 설정될 수도 있다. 아울러, 앞서 설명한 측정 설정 정보는 설명의 편의를 위해 '측정 설정', '측정 설정에 관련된 정보' 등과 혼용될 수 있다.
여기서, 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다.
달리 말하면, 측정 설정은 파워 매니지먼트 모드(power management mode; PMM) (e.g., 일반(normal) 모드, 절감(reduced) 모드) 별로 정의되어 UE에게 적용된 모드에 따라 적용할 설정이 결정될 수 있다. (파워 매니지먼트 모드 별로 서로 다른 측정 설정이 적용될 수 있다.)
즉, 단말은 기지국으로부터 복수의 측정 설정을 수신하되(혹은 단말에게 사전에 복수의 측정 설정이 사전에 설정되되), 단말이 수신한 복수의 측정 설정 각각은 단말의 전력 모드에 대응되도록 정의될 수 있으며, 이때, 단말에게 적용될 전력 모드에 따라 단말이 측정을 수행할 때 적용되는 측정 설정이 결정될 수 있다.
또 다른 식으로 표현하면, (기지국은 단말에게) 다수의 측정 설정을 지시하고(혹은 단말에게 사전에 다수의 측정 설정이 사전에 지시되되), 상황에 따라 실제 적용할 설정을 (단말 또는 기지국이) 선택하거나 (기지국이) 지시할 수 있다.
설정 (정보)의 형태에 관하여, 설정이 단말에게 다수 설정되거나, 하나의 설정내의 각 컨텐츠에 다수의 옵션(option)이 설정되는 방식 등이 이용될 수 있다.
- 이에 대한 일례로, 측정 설정에 대한 파라미터들이 포함된 측정 설정 정보가 여러 개 존재하고, 각각의 측정 설정 정보는 각각의 측정 설정 정보가 이용될 수 있는 전력 모드가 정의될 수 있다. 예컨대, 제1 측정 설정 정보에는 여러 개의 측정 설정들(e.g. 측정 주기, 보고 설정, 등)이 포함돼있고, 마찬가지로 제2 측정 설정 정보에도 여러 개의 측정 설정들이 포함될 수 있다. 이때, 제1 측정 설정 정보는 제1 전력 모드에서 이용될 수 있고, 제2 측정 설정 정보는 제2 전력 모드에서 이용될 수 있다.
- 다른 일례로써, 하나의 측정 설정 정보에, 각 전력 모드에 대응되는 측정 설정들이 포함될 수도 있다. 예컨대, 하나의 측정 설정 정보에, (예컨대) 측정 주기에 대한 제1 측정 설정, (예컨대) 측정 주기에 대한 제2 측정 설정이 포함되어 있고, 제1 전력 모드에서는 제1 측정 설정이 이용되고, 제2 전력 모드에서는 제2 측정 설정이 이용될 수도 있다.
- 또 다른 일례로써, 하나의 측정 설정 정보에 여러 개의 측정 설정들(e.g. 측정 주기, 보고 설정, 등)이 포함돼있고, 이때 각각의 측정 설정들에는 전력 모드에 따른 옵션들이 포함될 수도 있다. 예컨대, 하나의 측정 설정에 제1 옵션, 제2 옵션이 포함되어 있고, 제1 전력 모드에서는 제1 옵션이 이용되고, 제2 전력 모드에서는 제2 옵션이 이용될 수도 있다.
한편, 앞서서는, (측정이 수행될 때) 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드와 (측정이 수행될 때) 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드라는 기재를 하였으나, 여기서 제1 및 제2 라는 용어는 어디까지나 단말이 복수의 설정을 수신하기 위해 사용된 용어에 불과하다. 즉, 본 명세서에서는 두 개뿐만이 아니 두 개 초과의 전력 모드가 정의될 수 있으며, 각각의 전력 모드에 대해 사용될 수 있는 측정 설정이 각각 정의될 수도 있다.
이 뿐만이 아니라, 본 명세서에서는, 복수의 전력 모드에서 이용될 수 있는 측정 설정 또한 제공될 수 있다. 예컨대, 전력 모드가, 제1 전력 모드, 제2 전력 모드, 제3 전력 모드 등이 존재할 수 있고, 이때, 제1 전력 모드 및 제2 전력 모드에 대해서는 제1 측정 설정이 이용될 수 있고, 제3 전력 모드에 대해서는 제2 측정 설정이 이용될 수 있다. 혹은 예컨대, 제1 전력 모드에 대해서는 제1 측정 설정이 이용될 수 있고, 제2 전력 모드 및 제3 전력 모드에 대해서는 제2 측정 설정이 이용될 수도 있다.
한편, 여기서 예컨대, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드일 수 있다. 또한, 예컨대, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및 제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용될 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 일반 모드 용 측정 설정과 절감(reduced) 모드 용 측정 설정을 상위 레이어 시그널링(higher layer signalling) 등을 통해 지시(indicate)하고, 이후 UE의 모드에 따라 해당 모드에서의 설정을 측정에 적용할 수 있다. (여기서 모드는 (보다 유연한(flexible) 파워 세이빙(saving)을 위하여) 일반 모드/절감(reduced) 모드로 국한되지 않고, 단계별 모드(e.g., 일반, 절감(reduced)_0, 절감(reduced)_1, 절감(reduced)_2)가 정의될 수도 있다.)
한편, 측정 설정에 대한 정보의 예시는 다양한 예가 제공될 수 있다. 예컨대, 본 명세서에서의 개시를 제공하기 위해 기존에 존재하지 않았던 측정 설정에 대한 정보가 새롭게 정의될 수 있으며, 기존에 존재하는 측정 설정과 관련된 정보에 본 명세서에서의 개시를 적용하는 것 또한 가능하다. 이하, 측정 설정에 대한 정보에 대한 일례로써, 'SS-RSSI-Measurement', 'MeasConfig' 등을 아래 표를 통해 설명하도록 한다.
[표 4]
Figure PCTKR2020000602-appb-I000002
이때, 표 4에 포함된 정보(혹은 파라미터)에 대한 구체적인 예시는 아래 예시와 같을 수 있다.- 'endSymbol': RSSI 측정을 위해 구성된 슬롯 내에서 UE는 symbol 0에서 symbol endSymbol까지 RSSI를 측정할 수 있다.
- 'measurementSlots': UE가 RSSI 측정을 수행 할 수있는 슬롯을 나타낼 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2020000602-appb-I000003
이때, 표 5에 포함된 정보(혹은 파라미터)에 대한 구체적인 예시는 아래 예시와 같을 수 있다.- 'measGapConfig': NR의 측정 간격을 설정 및 해제하는 데 사용될 수 있다.
- 'measIdToAddModList': 추가 및/또는 수정하려는 측정 ID 목록.
- 'measIdToRemoveList': 제거 할 측정 ID 목록.
- 'measObjectToAddModList': 추가 및/또는 수정할 측정 개체의 목록.
- 'measObjectToRemoveList': 제거 할 측정 개체의 목록.
- 'reportConfigToAddModList': 추가 및/또는 수정할 측정 보고 설정 목록.
- 'reportConfigToRemoveList': 제거 할 측정 보고 설정 목록.
- 's-MeasureConfig': UE가 비 서빙 셀에 대한 측정을 수행해야 하는 시점을 제어하는 NR SpCell RSRP 측정에 대한 임계 값.
한편, 측정 설정 (정보)의 예들 각각에는 아래 '<측정 설정(들)>' 섹션에서 설명하는 내용/필드 등이 포함/추가될 수 있다. 즉, '<측정 설정(들)>' 섹션에서 상기 측정 설정 각각에 포함될 수 있는 컨텐츠(content)에 대해 보다 상세히 설명한다.
상기 측정 설정이 파워 매니지먼트 모드 (e.g., 일반 모드, 절감(reduced) 모드)별로 독립적으로 정의될 수 있다.
측정에 다수의 설정을 적용하기 위한 또 다른 방법으로, 각 컨텐츠 별로 실제 적용 여부 and/or 적용될 값이 네트워크/UE의 상황에 따라 변경될 수도 있으며, 이 때 변경 가능한 값은 사전에 정의되거나 상위 레이어 시그널링 등을 통해 지시되거나 주변 환경에 의해 결정될 수도 있다.
예를 들어, UE가 측정을 수행해야 하는 셀의 수는 X (=cells in the signalled list + detected cells), X-3, X-5의 값을 가질 수 있으며, 아래 제안되는 측정 설정 선택 방법에 의해 특정 값으로 결정될 수 있다.
혹은 일반적으로는 X개의 셀에 대한 측정을 수행하지만, 절감(reduced) 모드 (혹은 파워 세이빙을 수행해야 하는 상황)에서는 특정 문턱 값(threshold) 이상의 값 (e.g., RSRP)이 측정(measure)되는 셀에 대해서만 측정을 수행하도록 사전에 정의될 수 있다.
한편, i) 측정 설정의 선택 방법, ii) 측정 설정이 어떤 식으로 구성되는지, iii) 전력 모드 변경은 어떤 식으로 이루어 지는지에 대한 구체적인 예는, 설명의 편의를 위해 후술하도록 한다.
단말은 상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행할 수 있다(S1420). 여기서, 단말이 측정을 수행하는 구체적인 예시는, 앞서 설명한 바 그리고 후술할 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재의 내용은 생략하도록 한다.
이후, 단말은 상기 측정에 기반하여 획득한 측정 결과를 상기 네트워크(예컨대, 기지국)에게 전송할 수 있다(S1430). 여기서, 단말이 측정 결과를 전송하는 예시 또한, 앞서 설명한 바 그리고 후술할 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재의 내용은 생략하도록 한다.
이하, 도 14의 예시에 대한 보다 원활한 이해를 위해, i) 측정 설정의 선택 방법, ii) 측정 설정이 어떤 식으로 구성되는지, iii) 전력 모드 변경은 어떤 식으로 이루어 지는지에 대해, 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
<측정 설정 선택 방법>
I. 방법(Method) 1) 단말의 선택( UE's selection)
예컨대, (네트워크에 의해 다수의 측정 설정이 지시된 상황에서) UE가 직접 파워 매니지먼트 모드 혹은 측정 설정을 선택할 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 해당 UE의 상황을 근거로 직접 측정 설정 혹은 파워 매니지먼트 모드를 결정할 수 있다. 측정 설정 혹은 파워 매니지먼트 모드 결정의 근거로는 다음과 같은 사항이 고려될 수 있다.
아래에서 파워 모드는 일반/절감(reduced) 모드로 구분하거나, 다수의 모드로 구분될 수 있다. (다수의 모드로 구성된다는 것은 파워 세이빙의 정도를 구분하는 것으로 해석될 수 있으며, 일례로, 측정해야 하는 셀의 수를 각 모드로 표현할 수 있다.)
이때, 단말의 선택에 대한 기준(Criterion)에는 아래와 같은 요소들이 고려될 수 있다.
1. 측정 결과:
UE는 직접 수행하는 측정 결과(e.g., RSRP)에 근거하여, 파워 매니지먼트 모드를 결정할 수 있다. 일례로 각 측정 ID에 대한 측정 결과를 기반으로 해당 측정 ID 및/또는 다른 측정 ID에 대한 측정 설정(e.g., 측정 수행 여부) 등을 결정할 수 있다.
또 다른 예로 UE는 특정 셀 (e.g., 서빙 셀, 캠프 온(camp on) 셀)에 대한 측정을 기반으로 해당 셀 및/또는 다른 셀에 대한 측정 설정을 결정할 수 있다.
본 명세서에서 측정 결과는 즉각적인(instantaneous) 측정된 값(value)뿐만 아니라 평균(average), 변화 등 측정 결과로부터 도출할 수 있는 값들을 포함할 수 있다.
A. 실시예 1)
일례로, 측정 값의 변화(variance)에 따라 측정 설정 결정을 할 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 측정 값의 변화 등을 기반으로 파워 매니지먼트 모드를 결정할 수 있다.
일례로, UE는 특정 값 (e.g., 미리 정의된(pre-defined) 값, 평균 값)을 기반으로 각 측정 기간(period)에서 측정되는 값을 비교하여, 특정값과 측정된 값이 차이가 일정 수준 이상 (혹은 일정 수준 이상이 일정 시간 이상 지속)이면 파워 매니지먼트 모드를 변경할 수 있다. 이는 UE의 속도가 빠르거나, UE의 주변 상황에 따라 채널(channel) 환경이 급하게 변경되어 보다 많은 측정을 수행해야 하는 경우와 채널 상황이 안정되어 측정 빈도를 낮출 수 있는 경우를 구분하고, 주어진 상황에 적합한 측정 설정을 적용하여 전력 소모를 낮추기 위함으로 해석될 있다.
또 다른 예로, 시간 n번째 측정 값과 n+1번째 측정 값의 차이가 일정 값 이상인 횟수가 시간 구간 T에서 N회 이상 발생일 경우에는 측정 액티비티(activity)를 증가시키는 파워 매니지먼트 모드를 적용하고, 일정 값 이하일 경우에는 측정 액티비티를 감소시키는 방법으로 측정을 위한 파워 매니지먼트를 수행할 수 있다.
혹은 기준 값(e.g., 시그널된(signalled) 값, 평균 값)을 crossing하는 횟수가 N회 이상 발생할 경우 측정 액티비티를 증가시키고, N(혹은 M)회 이하로 발생할 경우 측정 액티비티를 감소시키는 파워 매니지먼트를 적용할 수도 있다.
B. 실시예 2)
일례로, UE는 이용 가능한(available) 측정 값의 수에 따라 파워 매니지먼트 모드를 변경할 수 있다.
일례로 NR에서 특정 셀에 대한 측정은 해당 셀에 연계된 다수의 SSB/CSI-RS에 대한 측정 결과 중 특정 문턱 값을 초과하는 측정된 값(들)에 대한 평균으로 정의될 수 있다.
이 과정에서 UE는 평균되는 측정 값의 수를 기반으로 파워 매니지먼트 모드를 결정할 수도 있다.
예를 들어, 단말이 특정 셀에 대한 측정을 위해 10개의 SSB/CSI-RS에 대하여 (측정을) 수행할 경우, 평균 되는 (즉, 특정 문턱 값을 초과하는 값이 측정된) SSB/CSI-RS의 수가 기 설정된 개수(예컨대, 5개(혹은 50%)) 이상일 경우 일반 모드로 동작하고, 기 설정된 개수(예컨대, 5개)보다 적을 경우 절감(reduced) 모드(e.g., 해당 셀에 대한 측정 스킵(skip), 해당 셀에 속한 SSB/CSI-RS에 대한 측정 설정 조절)를 적용할 수 있다.
2. 배터리(Battery) 상태:
일례로, UE는 해당 단말의 배터리 상황에 따라 파워 매니지먼트 모드 혹은 측정 설정을 결정할 수도 있다.
예를 들어, 배터리 상황(status)이 낮은 레벨(low level)일 경우에는 측정 빈도를 낮춰서 전력 소모를 줄일 수 있다.
또 다른 예로, 배터리 상황을 낮음(low), 미디엄(medium), 높음(high)으로 구분하고, 각 상황에 대한 측정 설정을 정의할 수도 있다.
3. 위치 정보:
일례로, UE 자체 데이터(data) 혹은 네트워크에 의해 지시된 위치 별 채널 정보가 이용될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 해당 단말의 위치 정보에 기반하여, 파워 매니지먼트 모드 혹은 측정 설정을 결정할 수도 있다. UE의 위치 정보는 GPS 정보 등을 기반으로 산출될 수 있다. (이는 추가적으로 로케이션(location)에 따른 채널 정보를 필요로 할 수도 있으며, 이는 UE 자체적으로 혹은 네트워크에 의해 지시될 수도 있다.)
예를 들어, UE는 현재 GPS 정보가 채널 상황이 좋지 않은 지역을 나타내고 있을 경우, 측정 빈도를 높여 (혹은일반 모드를 적용하여) 채널 상황에 대응할 수 있으며, 반대로 안정적인 지역에서는 측정 빈도를 낮추는 등의 동작 (혹은 절감(reduced) 모드를 적용하여)을 통해 전력 소모를 낮출 수 있다.
II. 방법 2) 요청 및 컨펌 (Request and confirm)
일례로, 측정 결과 등에 기반하여, UE가 모드 체인지(change)를 (네트워크에게) 요청(request)하고, 네트워크가 해당 요청에 대한 컨펌을 할 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 방법 1을 이용하여 적용하고자 하는 측정 설정 혹은 파워 매니지먼트 모드를 선택하고, 네트워크에 리포트(report)할 수 있으며, 네트워크는 해당 리포트를 기반으로 해당 UE의 측정 설정을 결정하고 컨펌 메시지(message)를 해당 UE에게 전송할 수 있다.
방법 2)는 네트워크가 각 UE의 측정 설정을 결정할 수 있기 때문에 방법 1에 비하여 네트워크 동작 (e.g., 측정 관련 설정, RS 관련 설정)을 보다 효율적으로 수행할 수 있다는 장점이 있다.
이는 일반 모드에서 절감(reduced) 모드로의 전환 동작뿐만 아니라 절감(reduced) 모드에서 일반 모드로의 전환에도 적용될 수 있다.
III. 방법 3) 네트워크의 선택 ( Network's selection)
일례로, 네트워크가 상위 레이어 시그널링 혹은 (DCI 등의) L1 시그널링 등을 통해 사전에 지시된 측정 설정 (혹은 파워 매니지먼트 모드) 중 하나를 지시할 수 있다.
보다 구체적으로, 네트워크는 기존의 측정 리포트와 네트워크의 로드(load) 등을 고려하여 각 UE의 측정 설정혹은 파워 매니지먼트 모드를 변경할 수 있다.
단, 측정 설정의 변경을 수월하게 수행하기 위해, 네트워크는 사전 정의에 의해 결정된 (혹은 사전에 네트워크에 의해 설정된) 다수의 설정 중 하나를 지정하는 방식으로 측정 설정을 변경할 수 있다.
일례로 네트워크는 다수의 측정 ID를 설정하고, 해당 ID 중 실제 측정을 수행해야 하는 ID를 (상위 레이어 시그널링 혹은 DCI 등을 통하여) 시그널링할 수 있다.
혹은 각 측정 설정 컨텐츠 별로 일반 모드에서의 값과 절감(reduced) 모드에서의 값을 따로 지정하고, 모드를 시그널링하여 해당 컨텐츠에 대하여 실제 적용될 값을 결정할 수도 있다.
네트워크의 선택을 돕기 위해서 UE는 기지국에게 측정 관련 정보를 전송할 수 있으며 측정 관련 정보는 상기 방법 1에서 제안하는 측정 변화 통계 혹은 이용 가능한한 측정 값의 수가 될 수 있다.
<측정 설정(들)>
아래에서는 파워 세이빙을 위해 조절될 수 있는 측정 설정 내의 컨텐츠 등을 제안한다.
파워 세이빙 모드에서는 아래 옵션 전부 혹은 일부에 대하여 설정을 변경할 수 있다. 혹은 각 옵션은 독립적으로 (즉, 서로 다른 트리거링 컨디션(triggering condition)에 의해) 설정이 결정될 수 있다. 또한 각 옵션은 단독으로 혹은 다른 옵션과의 조합을 통해 구현될 수도 있다.
I. 옵션 1) 측정 기간 (measurement period)
측정 기간(period)은 측정을 수행하는 주기를 의미할 수 있으며, 일반적으로 주기가 짧을 경우 측정에 의한 파워 소모(consumption)가 증가할 수 있다.
또한 측정은 SSB and/or CSI-RS 등에 의해 수행될 수 있으므로, 본 명세서에서 측정 기간(period)은 SSB/CSI-RS 등의 측정된 시그널(signal)에 대한 전송 주기로 해석될 수도 있다.
일례로 일반 모드에서는 설정된 측정 기간(period)에 따라 측정을 수행해야 하며, 절감(reduced) 모드에서는 설정된 기간(period)을 2배, 4배, 8배 등으로 증가시킬 수 있다.
추가로, 측정 기간(period)을 결정하는 파라미터(parameter) 중 일부가 파워 매니지먼트 모드에 따라 변경되는 방법으로 측정 기간(period)을 조절할 수도 있다.
II. 옵션 2) 리포트 설정
측정에 대한 리포트는 UE가 상향링크(uplink)를 통해 측정 결과를 네트워크에 보고하는 과정이기 때문에 리포트 빈도가 높을 경우 파워 소모가 증가할 수 있다. 따라서 절감(reduced) 모드에서는 리포트 주기를 낮추도록 설정하는 것이 바람직할 수 있다. 이는 리포트를 트리거링하는 조건을 변경하는 것을 포함할 수도 있다.
예를 들어, 일반 모드에서는 UE가 spec.에서 정의하는 모든 이벤트(event)에 대한 리포트를 수행하지만, 절감(reduced) 모드에서는 특정 이벤트에서만 리포트를 수행하도록 사전에 정의되거나 상위 레이어 시그널링 등을 통해 지시될 수 있다.
III. 옵션 3) 측정될 셀들에 대한 개수 (The number of cells to be measured)
일례로, 측정될 셀 결정을 위한 우선 순위(priority)가 도입될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 네트워크에 의해 지시된 셀 리스트(list)에 포함된 셀과 UE가 자체적으로 발견(detect)한 셀에 대한 측정을 수행하도록 정의되는데, 셀의 수가 많을 경우 파워 소모가 증가할 수 있다. 따라서 파워 절감(reduced) 모드에서는 측정을 수행하는 셀의 수를 줄이는 것이 바람직할 수 있다.
이를 위해 네트워크는 측정을 수행해야 하는 셀 리스트에 포함된 셀들에 대하여 우선 순위를 부여하는 것이 바람직할 수 있으며, UE는 해당 우선 순위에 따라 파워 매니지먼트 모드에서 각 셀에 대한 측정 여부를 결정할 수 있다.
혹은 각 셀이 속한 주파수(frequency) (e.g., FR1 or FR2) 혹은 각 셀이 포함하는 SSB 개수 등을 우선 순위 결정 요소로 이용할 수도 있다.
혹은 측정 스킵을 위한 규칙이 고려될 수도 있다.
예를 들어, 설정된 셀 리스트와 발견된(detected) 셀 리스트 중에서는 설정된 셀 리스트의 우선 순위가 높다고 가정하고, 각 리스트 내에서는 측정 값 (e.g., RSRP)이 높은 셀이 높은 우선 순위를 갖는다고 가정할 수 있다. (혹은 리스트와 상관없이 측정 값만으로 우선 순위가 결정된다고 가정할 수도 있다.)
또 다른 방법으로 각 셀은 해당 셀의 측정 결과에 기반하여 측정 지속 여부가 결정될 수도 있다.
예를 들어, 일정 시간 이상 특정 문턱 값 이하의 측정 값이 유지될 경우 해당 셀에 대한 측정을 스킵할 수 있다. (해당 스킵은 다른 셀 (e.g., 서빙 셀, PCell, 스케줄링 셀)의 측정 결과에 의해 다시 활성화(activate)될 수도 있다.
예를 들어, 서빙 셀 측정 값이 특정 문턱 값 이하로 측정 (and/or 일정 시간 이상 유지)될 경우, 측정이 스킵된 셀의 측정을 다시 수행할 수 있다.) 혹은 스킵되는 시간이 정의될 수도 있다.
예를 들어, 특정 셀에 대한 측정 스킵은 100ms 동안 유지되고, 그 이후에는 다시 측정을 수행할 수도 있다.
IV. 옵션 4) 측정될 (주파수) 레이어의 개수 (The number of (frequency) layers to be measured)
주파수 레이어(layer)는 캐리어(carrier) 주파수를 의미할 수 있으며, 옵션 4는 UE가 측정을 수행해야 하는 캐리어의 수로 해석될 수도 있다.
옵션 3에서 제안된 측정 설정 변경 방법이 동일하게 옵션 4에도 적용될 수 있다.
V. 옵션 5) 인트라 -/ 인터 -주파수, 인터 -RAT ( Intra -/Inter-frequency, inter-RAT)
일례로, 절감(reduced) 모드에서 수행할 측정 영역(주파수, RAT) 구분이 제공될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 인트라-주파수 측정 (동일 캐리어 주파수), 인터-주파수 측정, 인터-RAT(e.g., WCDMA, LTE) 측정 등을 수행할 수 있는데, 파워 절감(reduced) 모드에서는 특정 RAT(radio access technology)에 대한 측정만을 수행하도록 사전에 정의되거나 상위 레이어 시그널링 등을 통해 지시될 수 있다.
이는 특정 RAT에 대한 측정을 수행하는 조건이 설정되는 것으로 해석될 수도 있다.
예를 들어, 서빙 RAT에 대한 측정 결과가 특정 문턱 값 이상일 경우, 인터-RAT 측정을 스킵할 수 있으며, 반대로, 서빙 RAT 측정 결과가 특정 문턱 값 이하일 경우, 인터-RAT 측정을 활성화하는 것도 가능하다.
유사하게, 인트라-주파수 측정 결과에 따라 인터-주파수 측정 수행 여부가 결정될 수도 있다. 이는 옵션 3 and/or 4와 연계하여, 특정 RAT 및 해당 RAT 내의 셀 중 일부에 대한 스킵으로 확장하여 적용될 수도 있다.
VI. 옵션 6) 측정 갭(gap) 설정
일례로, 절감(reduced) 모드에서는 측정 갭의 기간(period)가 증가되는 구성이 제공될 수 있다.
보다 구체적으로, 옵션 1의 측정 기간(period)와 유사하게, 측정 갭 설정도 파워 세이빙 여부에 따라 변경될 수 있다.
일례로, 파워 세이빙이 필요한 상황에서 측정 갭의 기간(period)을 증가시키도록 시그널링 되거나, 사전 정의에 의해 일정 비율로 측정 갭 기간(period)을 증감할 수 있다.
VII. 옵션 7) SMTC 설정
SMTC는 sync./PBCH 측정을 수행하는 타임 도메인 리소스(time domain resource)를 지시하는 역할을 할 수 있다. SMTC는 smtc1, smtc2로 구분되어 시그널링 될 수도 있으며, 이는 셀, 주기(periodicity)를 구별할 수 있다.
옵션 1, 6와 유사하게 SMTC의 수 and/or 주기 는 파워 소모를 결정하는 요소로 작용할 수 있으며, 파워 절감(reduced) 모드에 의해 SMTC의 수, 주기 등을 조절하는 것이 바람직할 수 있다.
예를 들어, 파워 절감(reduced) 모드에서는 smtc1 and/or smtc2에 의해 설정된 타임 도메인 리소스 에 대한 측정을 스킵할 수 있다.
즉, 파워 절감(reduced) 모드에 의해 각 SMTC 설정의 적용 유무가 결정될 수도 있다.
VIII. 옵션 8) 측정 아이디/대상의 개수 (The number of measurement ID/Objects)
일례로, 측정 ID 별 우선 순위가 부여될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 측정 대상(object), 측정 아이덴티티(identity) 등에 의해 측정 수행 여부를 결정할 수 있다. 여기서 측정 대상은 측정 RS에 대한 시간(time)/주파수 리소스(resource), 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing) 등의 정보를 지시하며, 측정 아이덴티티는 리포팅 설정과 측정 대상을 연계하는 역할을 할 수 있다. (리포팅 설정은 리포팅 기준(criterion), RS 타입(type), 리포팅 포맷(format) 등의 정보를 지시할 수 있다.) 따라서 측정 ID의 수는 측정에 의한 파워 소모 여부 및 정도를 결정할 수 있다.
본 명세서에서는 파워 세이빙을 위해 측정 ID에 우선 순위를 부여할 것을 제안하며, 이는 정해진 규칙 (e.g., 인덱스(index) 순)에 의해 결정되거나 네트워크에 의해 지시될 수 있다.
혹은 각 측정 ID, 측정 대상, 리포팅 설정 내의 컨텐츠에 따라 UE는 일반 모드와 절감(reduced) 모드에서 실제 측정을 수행할 측정 ID를 우선 순위에 의해 결정할 수 있다.
또 다른 방법으로 각 측정 ID(혹은 측정 대상)에 대한 측정 결과가 해당 측정 ID(혹은 측정 대상) 그리고/혹은 다른 측정 ID(혹은 측정 대상)에 대한 측정 수행여부를 결정할 수도 있다.
예를 들어, 특정 측정 대상에 대한 측정 결과가 특정 문턱 값 이상일 경우, 해당 측정 대상이 포함된 측정 ID and/or 다른 측정 ID에 대한 측정을 스킵할 수 있다.
<파워 매니지먼트 모드 체인지 >
위에서는 주로 파워 절감(reduced) 모드 (혹은 파워 세이빙을 위한 측정 설정)을 적용하기 위한 방법을 제안했다. 본 명세서에서는 추가적으로 일반 모드 (혹은 일반 측정 설정)과 절감(reduced) 모드 (혹은 절감(reduced) 측정 설정)간 전환 방법을 제안할 수 있다.
일반적으로 파워 세이빙은 퍼포먼스(performance) 측면에서의 손실을 감수하면서 파워 측면의 이득을 얻기 위해 고려된다. 따라서 파워 세이빙으로 인한 퍼포먼스 저하(degradation)를 최대한 줄이는 방법이 고려되어야 할 수 있다.
이를 위해 본 명세서에서는 측정 결과 등의 상황 변화에 의해, 혹은 절감(reduced) 모드가 동작하는 타이머 등을 정의하여 퍼포먼스 저하를 감소시킬 것을 제안할 수 있다.
아래의 스킴(scheme)들은 위의 방법 1에서는 직접적으로 적용될 수 있으며, 방법 2 (즉, 리포트 and 컨펌)의 경우에는 아래 스킴에 의해 변경되는 모드 (혹은 recommended 모드)가 네트워크에 리포트될 수 있다.
I. 스킴 1) 측정 기반 모드 체인지
일례로, 각 셀에 대한 측정을 기반으로 해당 셀의 모드 체인지가 제공될 수 있다.
또 다른 일례로, 대표 셀에 대한 측정을 기반으로 다른 셀에 대한 모드 결정하는 구성이 제공될 수 있다.
보다 구체적으로, 측정 값을 기반으로 파워 매니지먼트 모드 (혹은 측정 설정)이 변경될 수 있다.
예를 들어, RSRP 값에 대한 문턱 값이 사전 정의에 의해 혹은 네트워크의 시그널링에 의해 결정되고, 측정 값과 문턱 값 간의 관계에 의해 일반 모드 (혹은 일반 측정 설정)과 절감(reduced) 모드 (혹은 절감(reduced) 측정 설정)이 결정될 수 있다.
이 때 문턱 값은 일반에서 절감(reduced)로 전환을 위한 문턱 값과 절감(reduced)에서 일반으로의 전환을 위한 문턱 값이 따로 정의될 수도 있다.
추가적으로 스킴 1은 각 셀 (혹은 주파수 레이어, 측정 ID)별로 적용될 수 있다.
혹은 UE의 complexity를 낮추기 위해 특정 셀 (혹은 주파수 레이어, 측정 ID)에 대한 측정에 의해 다른 셀 (혹은 주파수 레이어, 측정 ID)에 대한 파워 매니지먼트 모드 (혹은 측정 설정)이 변경될 수 있다.
예를 들어, 서빙 셀 (or PCell, PSCell) RSRP가 특정 문턱 값보다 클 경우, neighbour 셀 (or SCell)에 대한 측정에 대하여 절감(reduced) 모드를 적용할 수 있다. 반대로 서빙 셀 측정 결과가 특정 문턱 값보다 작을 경우, (절감(reduced) 모드가 적용되어 있다면) 일반 모드의 측정 설정을 적용하여 neighbour 셀 측정을 다시 수행할 수 있다.
II. 스킴 2) 타이머 기반 모드 체인지
일례로, 절감(reduced) 모드에서 일반 모드로의 전환은 타이머에 기반하여 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 절감 모드는 파워 소모를 줄일 수 있다는 장점이 있으나, UE의 주변 환경 등이 변화할 경우에는 대처를 위해 추가적인 동작이 필요할 수도 있다.
따라서 일반 모드에서 절감(reduced) 모드로의 전환의 위의 명세서 내용에 의해 트리거링될 수 있으나, 절감(reduced) 모드에서 일반 모드로의 전환은 정해진 시간 후에 수행되는 것이 바람직할 수도 있다.
따라서 본 명세서에서는 절감(reduced) 모드에서의 동작에 대한 타이머를 적용하여, 일정시간 후에는 일반 모드로 전환할 것을 제안할 수 있다. 이는 절감(reduced) 모드의 동작 방식에 따라 서로 다른 방식으로 구현될 수 있다.
예를 들어, 일반 모드 용 측정 설정과 절감(reduced) 모드용 측정 설정이 따로 정의될 경우, 하나의 타이머에 의해 절감(reduced) 모드에서 일반 모드로의 전환이 수행될 수 있다.
반면에, 각 측정 컨텐츠 (e.g., 측정 기간(period), 측정될 셀들의 개수(or 주파수 레이어(들)) 등) 별로 서로 다른 조건에 의해 절감(reduced) 모드가 적용될 경우, 각 컨텐츠 별로 절감(reduced) 모드의 적정 유지 기간이 다를 수 있기 때문에 각 컨텐츠 별로 타이머가 정의될 수 있다.
앞서 설명한 도 14의 실시예를 정리하여 설명하면 아래와 같을 수 있다.
네트워크는 (혹은 사전 정의에 의해) 복수의 PMM(power management mode)을 (단말에게) 설정하고, 각 모드 별로 서로 다른 측정 파라미터 설정을 단말에게 설정할 수 있다.
단말은 주어진 모드에서 측정을 수행하고, 측정 과정에서 측정된 값과 사전에 정의된 혹은 네트워크에 의해 설정된 값을 비교하여 측정된 값 변화(MV, 측정 값의 변화 빈도)을 도출할 수 있다.
도출된 MV 값이 특정 값보다 작을 경우, UE는 (해당 UE가 안정된 채널환경에서 동작한다고 가정할 수 있으며) 일반 모드에서 절감 모드로 전환하여 이후 측정을 수행할 수 있다.
혹은 도출된 MV 값이 특정 값보다 작을 경우, 해당 값을 (혹은 절감 모드로의 전환의 요청을) 네트워크에게 보고하고, 절감 모드로 전환하거나 절감 모드로의 전환 명령를 (네트워크로부터) 수신한 이후 절감 모드로 전환할 수 있다.
절감 모드에서 동작하는 UE는 일정 시간 이후, 혹은 특정 셀 (e.g., 해당 셀, 서빙 셀)에 대한 측정 결과에 기반하여 일반 모드로 전환할 수 있으며, 일반 모드로의 전환 역시 네트워크에 리포트하거나 리포트 이후 네트워크의 시그널링에 의해 수행될 수 있다.
한편, 도 14에서 파워 매니지먼트 모드 체인지가 적용되는 내용을 도면을 통해 별도로 설명하자면 아래와 같을 수 있다. 이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 15는 본 명세서의 다른 실시예에 따른, 측정 설정 정보를 수신하는 예시에 대한 순서도다.
도 15에 따르면, 단말은 네트워크(예컨대, 기지국)로부터 측정 설정 정보를 수신할 수 있다(S1510). 한편, 측정 설정 정보는 기지국으로부터 수신되지 않고, 단말에게 사전에 설정될 수도 있다. 여기서, 이에 대한 구체적인 설명은 앞서 설명한 바와 같기에, 불필요한 설명의 반복을 피하기 위해, 중복되는 내용의 기재는 생략하도록 한다.
단말은, 상기 측정 설정 정보 및 전력 모드의 변경 여부에 기반하여 측정을 수행할 수 있다(S1520). 여기서, 이에 대한 구체적인 설명은 앞서 설명한 바와 같기에, 불필요한 설명의 반복을 피하기 위해, 중복되는 내용의 기재는 생략하도록 한다.
단말은 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 네트워크(예컨대, 기지국)에게 전송할 수 있다(S1530). 여기서, 이에 대한 구체적인 설명은 앞서 설명한 바와 같기에, 불필요한 설명의 반복을 피하기 위해, 중복되는 내용의 기재는 생략하도록 한다.
이하, 앞서 설명한 도 14의 예를 단말 관점에서 설명하도록 한다. 이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 16는 본 명세서의 일 실시예에 따른, 단말이 측정 설정 정보를 수신하는 예시에 대한 순서도다.
도 16에 따르면, 단말은 기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신할 수 있다(S1610). 이때, 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
앞서 설명했던 바와 같이, 예컨대, 제1항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드일 수 있다. 이때 예컨대, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및 제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용될 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
예컨대, 상기 측정 설정 정보는 측정될 셀에 관련된 정보고, 및 상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 셀에 대해 측정을 수행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
예컨대, 상기 측정 설정 정보는 측정 아이디 또는 측정 대상(object)에 관련된 정보이고, 및 상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 측정 아이디 또는 적어도 하나의 측정 대상에 대해 측정을 수행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
예컨대, 상기 제2 전력 모드에서 상기 제1 전력 모드로의 전환은 타이머에 기반하여 수행될 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
예컨대, 상기 단말은 상기 측정에 기반하여 모드 변경을 상기 기지국에게 요청하고, 및 상기 단말은 상기 기지국으로부터 상기 모드 변경의 허가를 수신할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
예컨대, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 지시 정보를 수신하고, 및 상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보일 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
예컨대, 상기 단말은 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 하나의 측정 설정을 선택하고, 및 상기 단말은 상기 선택에 기반하여 상기 측정을 수행할 수 있다. 이때 예컨대, 상기 단말은 상기 측정 결과, 배터리 상태 및/또는 위치 정보 중 적어도 하나 이상에 기반하여 상기 선택을 수행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
단말은 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행할 수 있다(S1620). 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
단말은 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 기지국에게 전송할 수 있다(S1630). 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
도 17은 본 명세서의 일 실시예에 따른, 단말이 측정 설정 정보를 수신하는 장치의 예시에 대한 블록도다.
도 17에 따르면, 프로세서(1700)는 측정 설정 정보 수신부(1710), 측정 수행부(1720) 및 측정 결과 전송부(1730)를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 프로세서는 도 20 내지 도 26에서의 프로세서에 해당할 수 있다.
정보 수신부(1710)는 기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신하도록 (트랜시버를 제어하게) 설정될 수 있다. 이때, 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
측정 수행부(1720)는 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하도록 설정될 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
측정 결과 전송부는 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 기지국에게 전송하도록 (트랜시버를 제어하게) 설정될 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복되는 기재는 생략하도록 한다.
한편, 본 명세서에서 제안하는 장치에 대한 예시는, 단말뿐만 아니라, 칩셋(chipset)으로써 구현될 수도 있다. 또한, 본 명세서에서 제안하는 구성은 CRM(Computer-Readable Medium)으로써 구현될 수도 있다.
예컨대, 장치는, 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신하도록 트랜시버를 제어하게 구성되고, 상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하도록 구성되고, 및 상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되되, 상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및 상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다.
위 장치에 대한 구체적인 예시는 앞서 설명한 바와 같기에, 불필요한 반복 기재를 피하기 위해, 중복되는 내용의 반복 기재를 생략하도록 한다.
예컨대, 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서, 기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신하도록 트랜시버를 제어하게 구성되고, 상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하도록 구성되고, 및 상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되되, 상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및 상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다.
위 기록매체에 대한 구체적인 예시는 앞서 설명한 바와 같기에, 불필요한 반복 기재를 피하기 위해, 중복되는 내용의 반복 기재를 생략하도록 한다.
이하, 앞서 설명한 도 14의 예를 기지국 관점에서 설명하도록 한다. 이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 18은 본 명세서의 일 실시예에 따른, 기지국이 측정 설정 정보를 전송하는 예시에 대한 순서도다.
도 18에 따르면, 기지국은 단말에게 측정 설정 정보를 전송할 수 있다(S1810). 이때, 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복 기재는 생략하도록 한다.
기지국은 단말로부터 측정 결과를 수신할 수 있다(S1820). 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복 기재는 생략하도록 한다.
도 19는 본 명세서의 일 실시예에 따른, 기지국이 측정 설정 정보를 전송하는 장치의 예시에 대한 블록도다.
도 19에 따르면, 프로세서(1900)는 측정 설정 정보 전송부(1910) 및 측정 결과 수신부(1920)를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 프로세서는 도 20 내지 도 26에서의 프로세서에 해당할 수 있다.
측정 설정 정보 전송부(1910)는 단말에게 측정 설정 정보를 전송하도록 (트랜시버를 제어하게) 설정될 수 있다. 이때, 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이할 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복 기재는 생략하도록 한다.
측정 결과 수신부(1920)는 단말로부터 측정 결과를 수신하도록 (트랜시버를 제어하게) 설정될 수 있다. 이에 대한 구체적인 예는 앞서 설명한 바와 같기에, 설명의 편의를 위해 반복 기재는 생략하도록 한다.
도 20은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 20을 참조하면, 본 명세서에 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)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.
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 명세서의 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.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 6과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 7과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
이하에서는, 본 명세서가 적용되는 무선 기기의 예에 대해 설명한다.도 21은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 20의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 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 개시되 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 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 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 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 명세서에서 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 22는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기의 다른 예를 도시한다.
도 22에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
앞서 도 21에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 22에서의 무선 장치의 예시의 차이로써, 도 21은 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 22의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다.
여기서, 프로세서(102, 202), 메모리(104, 204), 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)에 대한 구체적인 설명은 앞서 설명한 바와 같기에, 불필요한 기재의 반복을 피하기 위해, 반복되는 설명의 기재는 생략하도록 한다.
이하에서는, 본 명세서가 적용되는 신호 처리 회로의 예를 설명한다.
도 23은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 23을 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 23의 동작/기능은 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 23의 하드웨어 요소는 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 21의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 23의 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 23의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 21의 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.
이하에서는, 본 명세서가 적용되는 무선 기기 활용 예에 대해 설명한다.
도 24는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 20 참조).
도 24를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 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 21의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 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 20, 100a), 차량(도 20, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 20, 100c), 휴대 기기(도 20, 100d), 가전(도 20, 100e), IoT 기기(도 20, 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 20, 400), 기지국(도 20, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 24에서 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 제1 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 24의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 25는 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 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 25를 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 24의 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.
도 26은 본 명세서에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 26을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 24의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 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 (50)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상기 측정 설정 정보를 수신하고;
    상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하고; 및
    상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하되,
    상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및
    상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및
    제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정될 셀에 관련된 정보고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 셀에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정 아이디 또는 측정 대상(object)에 관련된 정보이고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 측정 아이디 또는 적어도 하나의 측정 대상에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 절감(reduced) 모드이고, 및
    상기 제2 전력 모드에서 상기 제1 전력 모드로의 전환은 타이머에 기반하여 수행되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 단말은 상기 측정에 기반하여 모드 변경을 상기 기지국에게 요청하고, 및
    상기 단말은 상기 기지국으로부터 상기 모드 변경의 허가를 수신하는 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 지시 정보를 수신하고, 및
    상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항에 있어서, 상기 단말은 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 하나의 측정 설정을 선택하고, 및
    상기 단말은 상기 선택에 기반하여 상기 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 단말은 상기 측정 결과, 배터리 상태 및/또는 위치 정보 중 적어도 하나 이상에 기반하여 상기 선택을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 단말은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신하고;
    상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하고; 및
    상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하되,
    상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및
    상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제12항에 있어서, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및
    제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제11항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정될 셀에 관련된 정보고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 셀에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제11항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정 아이디 또는 측정 대상(object)에 관련된 정보이고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 측정 아이디 또는 적어도 하나의 측정 대상에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제11항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 절감(reduced) 모드이고, 및
    상기 제2 전력 모드에서 상기 제1 전력 모드로의 전환은 타이머에 기반하여 수행되는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제11항에 있어서, 상기 단말은 상기 측정에 기반하여 모드 변경을 상기 기지국에게 요청하고, 및
    상기 단말은 상기 기지국으로부터 상기 모드 변경의 허가를 수신하는 특징으로 하는 단말.
  18. 제11항에 있어서, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 지시 정보를 수신하고, 및
    상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 제11항에 있어서, 상기 단말은 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 하나의 측정 설정을 선택하고, 및
    상기 단말은 상기 선택에 기반하여 상기 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제19항에 있어서, 상기 단말은 상기 측정 결과, 배터리 상태 및/또는 위치 정보 중 적어도 하나 이상에 기반하여 상기 선택을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  21. 장치는,
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신하도록 트랜시버를 제어하게 구성되고,
    상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하도록 구성되고, 및
    상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되되,
    상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및
    상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 제21항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드인 것을 특징으로 하는 장치.
  23. 제22항에 있어서, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및
    제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용되는 것을 특징으로 하는 장치.
  24. 제21항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정될 셀에 관련된 정보고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 셀에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  25. 제21항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정 아이디 또는 측정 대상(object)에 관련된 정보이고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 측정 아이디 또는 적어도 하나의 측정 대상에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  26. 제21항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 절감(reduced) 모드이고, 및
    상기 제2 전력 모드에서 상기 제1 전력 모드로의 전환은 타이머에 기반하여 수행되는 것을 특징으로 하는 장치.
  27. 제21항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 측정에 기반하여 모드 변경을 상기 기지국에게 요청하도록 구성되고, 및
    상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 모드 변경의 허가를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  28. 제21항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 지시 정보를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되고, 및
    상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 장치.
  29. 제21항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 하나의 측정 설정을 선택하도록 구성되고, 및
    상기 프로세서는 상기 선택에 기반하여 상기 측정을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  30. 제29항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 측정 결과, 배터리 상태 및/또는 위치 정보 중 적어도 하나 이상에 기반하여 상기 선택을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  31. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)에 있어서,
    기지국으로부터 측정 설정 정보를 수신하도록 트랜시버를 제어하게 구성되고,
    상기 측정 설정 정보에 기반하여 측정을 수행하도록 구성되고, 및
    상기 측정에 기반하여 획득된 측정 결과를 상기 기지국에게 전송하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되되,
    상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및
    상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 기록매체.
  32. 제31항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드인 것을 특징으로 하는 기록매체.
  33. 제32항에 있어서, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및
    제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  34. 제31항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정될 셀에 관련된 정보고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 셀에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  35. 제31항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는 측정 아이디 또는 측정 대상(object)에 관련된 정보이고, 및
    상기 단말은 우선 순위에 기반하여 적어도 하나의 측정 아이디 또는 적어도 하나의 측정 대상에 대해 측정을 수행하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  36. 제31항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 절감(reduced) 모드이고, 및
    상기 제2 전력 모드에서 상기 제1 전력 모드로의 전환은 타이머에 기반하여 수행되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  37. 제31항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 측정에 기반하여 모드 변경을 상기 기지국에게 요청하도록 구성되고, 및
    상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 모드 변경의 허가를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  38. 제31항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 지시 정보를 수신하도록 상기 트랜시버를 제어하게 구성되고, 및
    상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 기록매체.
  39. 제31항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 하나의 측정 설정을 선택하도록 구성되고, 및
    상기 프로세서는 상기 선택에 기반하여 상기 측정을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  40. 제39항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 측정 결과, 배터리 상태 및/또는 위치 정보 중 적어도 하나 이상에 기반하여 상기 선택을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  41. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    단말에게 상기 측정 설정 정보를 전송하고; 및
    상기 단말로부터 측정 결과를 수신하되,
    상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및
    상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
  42. 제41항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드인 것을 특징으로 하는 방법.
  43. 제42항에 있어서, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및
    제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  44. 제41항에 있어서, 상기 기지국은 상기 단말로부터 모드 변경의 요청을 수신하고, 및
    상기 기지국은 상기 단말에게 상기 모드 변경의 허가를 전송하는 특징으로 하는 방법.
  45. 제41항에 있어서, 상기 기지국은 상기 단말에게 지시 정보를 전송하고, 및
    상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
  46. 기지국은,
    트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    단말에게 측정 설정 정보를 전송하고; 및
    상기 단말로부터 측정 결과를 수신하되,
    상기 측정 설정 정보에는 제1 측정 설정 및 제2 측정 설정이 포함되고, 및
    상기 제1 측정 설정이 이용되는 제1 전력 모드는 상기 제2 측정 설정이 이용되는 제2 전력 모드와 상이한 것을 특징으로 하는 기지국.
  47. 제46항에 있어서, 상기 제1 전력 모드는 일반 모드이고, 상기 제2 전력 모드는 제1 절감(reduced) 모드인 것을 특징으로 하는 기지국.
  48. 제47항에 있어서, 상기 측정 설정 정보에는 제3 측정 설정이 더 포함되고, 및
    제2 절감 모드에서 상기 제3 측정 설정이 이용되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  49. 제46항에 있어서, 상기 기지국은 상기 단말로부터 모드 변경의 요청을 수신하고, 및
    상기 기지국은 상기 단말에게 상기 모드 변경의 허가를 전송하는 특징으로 하는 기지국.
  50. 제46항에 있어서, 상기 기지국은 상기 단말에게 지시 정보를 전송하고, 및
    상기 지시 정보는 상기 단말이 상기 제1 측정 설정 및 상기 제2 측정 설정 중 어느 측정 설정에 기반하여 측정을 수행할 것인지에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 기지국.
PCT/KR2020/000602 2019-01-11 2020-01-13 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 설정 정보를 수신하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말 WO2020145787A1 (ko)

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