WO2017171355A2 - 시스템 정보를 획득하는 방법 및 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for obtaining system information by a terminal in a scenario where a base station is hierarchically arranged, and an apparatus for supporting the same.
- a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (beyond 4G network) or after a long term evolution (LTE) system (post LTE).
- 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 giga (60 GHz) band).
- mmWave ultra-high frequency
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- FD-MIMO full dimensional MIMO
- advanced small cells in the 5G communication system, advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) ), Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points, and received interference cancellation Technology development, etc.
- cloud RAN cloud radio access network
- ultra-dense network ultra-dense network
- D2D Device to Device communication
- wireless backhaul moving network, cooperative communication, coordinated multi-points, and received interference cancellation Technology development, etc.
- FQAM hybrid FSK and QAM modulation
- SWSC sliding window superposition coding
- ACM advanced coding modulation
- FBMC advanced access bank filter bank multi carrier
- NOMA non orthogonal multiple access
- SCMA sparse code multiple access
- the terminal may need to obtain system information from a plurality of areas. Therefore, an improved procedure for obtaining system information needs to be newly proposed.
- a method for acquiring system information by a terminal in a wireless communication system includes obtaining system information for a first area and system information for a second area belonging to the first area; Entering a third region; Acquiring system information for the third region; And determining whether the first area is changed based on an identifier included in the system information for the second area and an identifier included in the system information for the third area.
- the method may further include acquiring system information regarding the changed first area when it is determined that the first area is changed.
- the first area is an area covered by a central unit (CU) of a first next generation node (GNB)
- the modified first area is an area covered by a CU of a second gNB
- the second area is The area covered by the distributed unit (DU) of the first gNB
- the third area may be an area covered by the DU of the second gNB.
- the CU may perform an upper layer function of the base station
- the DU may perform a lower layer function of the base station.
- the method may further include maintaining system information for the first area if it is determined that the first area has not been changed.
- the first area may be an area covered by a central unit (CU) of a first gNB, and the second area and the third area may be an area covered by a distributed unit (DU) of the first gNB.
- CU central unit
- DU distributed unit
- the system information for the first region and the system information for the second region may be broadcast in different time resources or different frequency resources.
- System information about the first area and system information about a second area belonging to the first area may be obtained from the second area.
- the terminal may enter the third region through any one of handover, redirection, or cell reselection.
- the method may further include determining whether to change the system information for the first region or the system information for the second region based on a value tag.
- the method may further include determining whether to newly acquire system information for the first region or system information for the second region based on the indicator included in the paging message.
- a terminal for obtaining system information in a wireless communication system includes a memory; Transceiver; And a processor connecting the memory and the transceiver, wherein the processor acquires system information on a first area and system information on a second area belonging to the first area, and enters a third area. Acquire system information for the third region, and determine whether the first region is changed based on an identifier included in the system information for the second region and an identifier included in the system information for the third region. It can be configured to.
- the processor may be configured to obtain system information about the changed first area when it is determined that the first area is changed.
- the first area is an area covered by a central unit (CU) of a first next generation node (GNB)
- the modified first area is an area covered by a CU of a second gNB
- the second area is The area covered by the distributed unit (DU) of the first gNB
- the third area may be an area covered by the DU of the second gNB.
- the CU may perform an upper layer function of the base station
- the DU may perform a lower layer function of the base station.
- the terminal may not obtain duplicate system information.
- FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
- FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
- FIG 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
- MIB master information block
- SIB1 system information block
- SIB system information blocks
- FIG. 7 illustrates a scenario of separated base station deployment.
- FIG. 8 shows an example in which a network is sliced.
- FIG 9 illustrates a scenario in which base stations are hierarchically arranged according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 illustrates a procedure of acquiring system information by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a block diagram illustrating a method for acquiring system information by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- CDMA 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).
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- EDGE enhanced data rates for GSM evolution
- OFDMA may be implemented by wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
- IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
- UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
- LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
- 5G communication system is the evolution of LTE-A.
- FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
- Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as IMS and Voice over internet protocol (VoIP) over packet data.
- VoIP Voice over internet protocol
- an LTE system structure includes one or more UEs 10, an evolved-UMTS terrestrial radio access network (E-UTRAN), and an evolved packet core (EPC).
- the terminal 10 is a communication device moved by a user.
- the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), and a wireless device.
- MS mobile station
- UT user terminal
- SS subscriber station
- wireless device a wireless device.
- the E-UTRAN may include one or more evolved node-eB (eNB) 20, and a plurality of terminals may exist in one cell.
- the eNB 20 provides an end point of a control plane and a user plane to the terminal.
- the eNB 20 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to in other terms such as a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
- BS base station
- BTS base transceiver system
- One eNB 20 may be arranged per cell. There may be one or more cells within the coverage of the eNB 20.
- One cell may be configured to have one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, and 20 MHz to provide downlink (DL) or uplink (UL) transmission service to various terminals. In this case, different cells may be configured to provide different bandwidths.
- DL means communication from the eNB 20 to the terminal 10
- UL means communication from the terminal 10 to the eNB 20.
- the transmitter may be part of the eNB 20 and the receiver may be part of the terminal 10.
- the transmitter may be part of the terminal 10 and the receiver may be part of the eNB 20.
- the EPC may include a mobility management entity (MME) that serves as a control plane, and a system architecture evolution (SAE) gateway (S-GW) that serves as a user plane.
- MME mobility management entity
- SAE system architecture evolution gateway
- S-GW gateway
- the MME / S-GW 30 may be located at the end of the network and is connected to an external network.
- the MME has information about the access information of the terminal or the capability of the terminal, and this information may be mainly used for mobility management of the terminal.
- S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an endpoint.
- the MME / S-GW 30 provides the terminal 10 with the endpoint of the session and the mobility management function.
- the EPC may further include a packet data network (PDN) -gateway (GW).
- PDN-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
- the MME includes non-access stratum (NAS) signaling to the eNB 20, NAS signaling security, access stratum (AS) security control, inter CN (node network) signaling for mobility between 3GPP access networks, idle mode terminal reachability ( Control and execution of paging retransmission), tracking area list management (for terminals in idle mode and active mode), P-GW and S-GW selection, MME selection for handover with MME change, 2G or 3G 3GPP access Bearer management, including roaming, authentication, and dedicated bearer settings, SGSN (serving GPRS support node) for handover to the network, public warning system (ETWS) and commercial mobile alarm system (PWS) It provides various functions such as CMAS) and message transmission support.
- NAS non-access stratum
- AS access stratum
- inter CN node network
- MME selection for handover with MME change
- 2G or 3G 3GPP access Bearer management including roaming, authentication, and dedicated bearer settings
- SGSN serving GPRS support no
- S-GW hosts can be based on per-user packet filtering (eg, through deep packet inspection), legal blocking, terminal IP (Internet protocol) address assignment, transport level packing marking in DL, UL / DL service level charging, gating and It provides various functions of class enforcement, DL class enforcement based on APN-AMBR.
- MME / S-GW 30 is simply represented as a "gateway", which may include both MME and S-GW.
- An interface for user traffic transmission or control traffic transmission may be used.
- the terminal 10 and the eNB 20 may be connected by the Uu interface.
- the eNBs 20 may be interconnected by an X2 interface. Neighboring eNBs 20 may have a mesh network structure by the X2 interface.
- the eNBs 20 may be connected with the EPC by the S1 interface.
- the eNBs 20 may be connected to the EPC by the S1-MME interface and may be connected to the S-GW by the S1-U interface.
- the S1 interface supports a many-to-many-relation between eNB 20 and MME / S-GW 30.
- the eNB 20 may select for the gateway 30, routing to the gateway 30 during radio resource control (RRC) activation, scheduling and transmission of paging messages, scheduling channel information (BCH), and the like.
- RRC radio resource control
- BCH scheduling channel information
- the gateway 30 may perform paging initiation, LTE idle state management, user plane encryption, SAE bearer control, and encryption and integrity protection functions of NAS signaling in the EPC.
- FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
- 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
- the layer of the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN is based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in communication systems, and includes L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer). Hierarchical).
- the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN may be horizontally divided into a physical layer, a data link layer, and a network layer, and vertically a protocol stack for transmitting control signals.
- Layers of the radio interface protocol may exist in pairs in the UE and the E-UTRAN, which may be responsible for data transmission of the Uu interface.
- the physical layer belongs to L1.
- the physical layer provides an information transmission service to a higher layer through a physical channel.
- the physical layer is connected to a higher layer of a media access control (MAC) layer through a transport channel.
- Physical channels are mapped to transport channels.
- Data may be transmitted between the MAC layer and the physical layer through a transport channel.
- Data between different physical layers, that is, between the physical layer of the transmitter and the physical layer of the receiver may be transmitted using radio resources through a physical channel.
- the physical layer may be modulated using an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and utilizes time and frequency as radio resources.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- the physical layer uses several physical control channels.
- a physical downlink control channel (PDCCH) reports resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink shared channel (DL-SCH), and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH to the UE.
- the PDCCH may carry an uplink grant to report to the UE regarding resource allocation of uplink transmission.
- the physical control format indicator channel (PCFICH) informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH and is transmitted every subframe.
- a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) carries a HARQ ACK (non-acknowledgement) / NACK (non-acknowledgement) signal for UL-SCH transmission.
- a physical uplink control channel (PUCCH) carries UL control information such as HARQ ACK / NACK, a scheduling request, and a CQI for downlink transmission.
- the physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).
- the physical channel includes a plurality of subframes in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
- One subframe consists of a plurality of symbols in the time domain.
- One subframe consists of a plurality of resource blocks (RBs).
- One resource block is composed of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
- each subframe may use specific subcarriers of specific symbols of the corresponding subframe for the PDCCH.
- the first symbol of the subframe may be used for the PDCCH.
- the PDCCH may carry dynamically allocated resources, such as a physical resource block (PRB) and modulation and coding schemes (MCS).
- a transmission time interval (TTI) which is a unit time at which data is transmitted, may be equal to the length of one subframe.
- One subframe may have a length of 1 ms.
- a DL transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a DL-SCH for transmitting user traffic or control signals. And the like.
- BCH broadcast channel
- PCH paging channel
- DL-SCH supports dynamic link adaptation and dynamic / semi-static resource allocation by varying HARQ, modulation, coding and transmit power.
- the DL-SCH may enable the use of broadcast and beamforming throughout the cell.
- System information carries one or more system information blocks. All system information blocks can be transmitted in the same period. Traffic or control signals of a multimedia broadcast / multicast service (MBMS) are transmitted through a multicast channel (MCH).
- MCH multicast channel
- the UL transport channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message, a UL-SCH for transmitting user traffic or a control signal, and the like.
- the UL-SCH can support dynamic link adaptation due to HARQ and transmit power and potential changes in modulation and coding.
- the UL-SCH may enable the use of beamforming.
- RACH is generally used for initial connection to a cell.
- the MAC layer belonging to L2 provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
- RLC radio link control
- the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
- the MAC layer also provides a logical channel multiplexing function by mapping from multiple logical channels to a single transport channel.
- the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
- the logical channel may be divided into a control channel for information transmission in the control plane and a traffic channel for information transmission in the user plane according to the type of information to be transmitted. That is, a set of logical channel types is defined for other data transfer services provided by the MAC layer.
- the logical channel is located above the transport channel and mapped to the transport channel.
- the control channel is used only for conveying information in the control plane.
- the control channel provided by the MAC layer includes a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and a dedicated control channel (DCCH).
- BCCH is a downlink channel for broadcasting system control information.
- PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information and paging a terminal whose cell-level location is not known to the network.
- CCCH is used by the terminal when there is no RRC connection with the network.
- MCCH is a one-to-many downlink channel used to transmit MBMS control information from the network to the terminal.
- DCCH is a one-to-one bidirectional channel used by the terminal for transmitting dedicated control information between the terminal and the network in an RRC connection state.
- the traffic channel is used only for conveying information in the user plane.
- the traffic channel provided by the MAC layer includes a dedicated traffic channel (DTCH) and a multicast traffic channel (MTCH).
- DTCH is used for transmission of user information of one UE in a one-to-one channel and may exist in both uplink and downlink.
- MTCH is a one-to-many downlink channel for transmitting traffic data from the network to the terminal.
- the uplink connection between the logical channel and the transport channel includes a DCCH that can be mapped to the UL-SCH, a DTCH that can be mapped to the UL-SCH, and a CCCH that can be mapped to the UL-SCH.
- the downlink connection between the logical channel and the transport channel is a BCCH that can be mapped to a BCH or DL-SCH, a PCCH that can be mapped to a PCH, a DCCH that can be mapped to a DL-SCH, a DTCH that can be mapped to a DL-SCH, MCCH that can be mapped to MCH and MTCH that can be mapped to MCH.
- the RLC layer belongs to L2.
- the function of the RLC layer includes adjusting the size of the data by segmentation / concatenation of the data received from the upper layer in the radio section such that the lower layer is suitable for transmitting data.
- the RLC layer is divided into three modes: transparent mode (TM), unacknowledged mode (UM) and acknowledged mode (AM). Provides three modes of operation.
- TM transparent mode
- UM unacknowledged mode
- AM acknowledged mode
- AM RLC provides retransmission through automatic repeat request (ARQ) for reliable data transmission.
- ARQ automatic repeat request
- the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC layer, in which case the RLC layer may not exist.
- the packet data convergence protocol (PDCP) layer belongs to L2.
- the PDCP layer introduces an IP packet, such as IPv4 or IPv6, over a relatively low bandwidth air interface to provide header compression that reduces unnecessary control information so that the transmitted data is transmitted efficiently. Header compression improves transmission efficiency in the wireless section by transmitting only the information necessary for the header of the data.
- the PDCP layer provides security. Security functions include encryption to prevent third party inspection and integrity protection to prevent third party data manipulation.
- the radio resource control (RRC) layer belongs to L3.
- the RRC layer at the bottom of L3 is defined only in the control plane.
- the RRC layer serves to control radio resources between the terminal and the network.
- the UE and the network exchange RRC messages through the RRC layer.
- the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in connection with the configuration, re-configuration and release of RBs.
- RB is a logical path provided by L1 and L2 for data transmission between the terminal and the network. That is, RB means a service provided by L2 for data transmission between the UE and the E-UTRAN. Setting up an RB means defining the characteristics of the radio protocol layer and channel to provide a particular service, and determining each specific parameter and method of operation.
- RBs may be classified into two types: signaling RBs (SRBs) and data RBs (DRBs).
- SRBs signaling RBs
- DRBs data RBs
- the non-access stratum (NAS) layer located above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
- the RLC and MAC layers may perform functions such as scheduling, ARQ and HARQ.
- the RRC layer (ended at the eNB at the network side) may perform functions such as broadcast, paging, RRC connection management, RB control, mobility function, and UE measurement report / control.
- the NAS control protocol (terminated at the gateway's MME at the network side) may perform functions such as SAE bearer management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, paging initiation at LTE_IDLE, and security control for signaling between the terminal and the gateway.
- the RLC and MAC layer may perform the same function as the function in the control plane.
- the PDCP layer may perform user plane functions such as header compression, integrity protection and encryption.
- MIB master information block
- SIB1 system information block
- SIB system information blocks
- the LTE cell broadcasts the basic parameters necessary for the operation of the IDLE_MODE terminal and the CONNECTED_MODE terminal into a plurality of information blocks.
- information blocks include MIBs, SIB1, SIB2, and other System Information Blocks (SIBn).
- the MIB includes the most basic parameters necessary for the terminal to access the cell.
- the MIB message is broadcasted through the BCH at a period of 40 ms, and MIB transmission is repeated in all radio frames within a 40 ms period.
- the terminal receives the SIB message using the parameter received from the MIB.
- SIBs There are several types of SIBs.
- SIB1 includes information related to cell access, and in particular, includes scheduling information of other SIBs SIB2 to SIBn except SIB1.
- SIBs having the same transmission period among other SIs except SIB1 are included in the same system information (SI) message and transmitted. Therefore, the scheduling information includes a mapping relationship between each SIB and SI message.
- the SI message is transmitted in a window of the time domain (SI-window), and each SI message is associated with one SI-window. Since SI-windows of different SIs do not overlap, only one SI message is transmitted in any SI-window. Therefore, the scheduling information includes the length of the SI-window and the SI transmission period.
- the time / frequency at which the SI message is transmitted is determined by the dynamic scheduling of the base station.
- SIB1 is broadcast on a downlink common channel (DL-SCH) in eight radio frame periods (ie, 80 ms periods), and SIB1 is repeatedly retransmitted on subframe 5 of a radio frame of SFN mod 2 within an 80 ms period.
- DL-SCH downlink common channel
- SIB2 includes information necessary for the terminal to access the cell. This includes information about uplink cell bandwidth, random access parameters, parameters related to uplink power control, and the like.
- SIB3 includes cell reselection information.
- SIB4 includes frequency information of a serving cell and intra frequency information of a neighbor cell related to cell reselection.
- SIB5 includes information on another E-UTRA frequency and information on inter frequencies of neighboring cells related to cell reselection.
- SIB6 includes information on UTRA frequency and information on UTRA neighbor cells related to cell reselection.
- SIB7 includes information on GERAN frequencies related to cell reselection.
- SIB8 includes information about a neighbor cell.
- SIB9 includes an ID of a Home eNodeB (HeNB).
- SIB10 to SIB12 include public warning messages, for example earthquake warnings.
- SIB14 is used to support enhanced access barring and controls terminals accessing a cell.
- SIB15 includes information required for MBMS reception of an adjacent carrier frequency.
- SIB16 includes GPS time and Coordinated Universal Time (UTC) related information.
- SIB17 includes RAN assistance information.
- SIB9 is not needed in the mode in which the HeNB is constructed by the operator, and SIB13 is not necessary unless the MBMS is provided in the cell.
- 5G RAN is a non-centralized deployment scenario and co-sited deployment according to the type of base station functions deployed in a central unit and a distributed unit, and coexistence with 4G base stations. It may be divided into a Deployment with E-UTRA scenario and a Centralized Deployment scenario.
- 5G RAN, gNB, Next Generation NodeB, New RAN, and NR BS New Radio Base Station
- 5G RAN, gNB, Next Generation NodeB, New RAN, and NR BS New Radio Base Station
- the basic functions to be supported by the 5G RAN may be defined as shown in Table 1.
- gNBs may be configured horizontally rather than being separated hierarchically such as a central unit and a distributed unit. In this case, a full set of protocol stacks may be supported for each gNB. Integrated base station deployment scenarios may be suitable for macro cell or indoor hotspot environments.
- the gNB may be directly connected with another gNB or eLTE eNB via an Inter-BS Interface.
- the gNB may be directly connected with the core network through the RAN-CN interface.
- a 5G transmission method eg, New Radio
- a 4G transmission method eg, E-UTRA
- Co-located deployment scenarios may be appropriate for an Urban Macro environment.
- the base station configuration is adjusted by using load balancing and multi-connectivity, all the frequency resources allocated to 4G / 5G can be utilized, and the cell boundary using low frequency is used. Cell coverage may be extended for subscribers located at.
- FIG. 7 illustrates a scenario of separated base station deployment.
- the gNB may be divided into a central unit and a distribution unit. That is, gNB may be separated and operated hierarchically.
- the central unit may perform the function of the upper layers of the base station, and the distributed unit may perform the function of the lower layers of the base station.
- the high performance transport type and the low performance transport type may be classified according to transmission capacity and delay characteristics of the transport equipment connecting the central unit and the distributed unit.
- the central unit accommodates many functions from the upper layer to the lower layer, while the distributed unit accommodates only some of the lower layer functions that are relatively smaller than the central unit.
- the processing burden of the central unit may be heavy and it may be difficult to meet the requirements for transmission capacity or delay and synchronization of the transport equipment.
- the transmission equipment is estimated to have a transmission band of 157 Gbps and a maximum delay of 250 us.
- Port equipment requires high capacity and low latency optical networks.
- the transmission delay is short, there is an advantage that cooperative communication between base stations (for example, CoMP) can be more easily realized by using an optimal scheduling technique.
- the central unit accommodates higher layer protocol functionality with less processing overhead, leaving room for transmission capacity and delay in transport equipment.
- RRC layer the upper layer
- PDCP layer to RF the transmission band of the transport equipment is 3 to 4 Gbps, maximum Since the delay is estimated to be 10ms, there is a margin in transmission band and delay compared to a transport requiring high performance.
- a key distinguishing feature of 5G systems is the flexibility and adaptability of network functions and services.
- One of the main concepts for achieving this flexibility is network slicing.
- Network slicing can efficiently support various requirements for the network.
- Network slicing refers to separating a single physical network into a plurality of logical networks composed of specific network functions to provide various services of heterogeneous characteristics. At this time, isolation between different network slices may be required so that the service provided by one network slice does not affect the service provided by another network slice.
- service for a user may be provided by one network slice operated by a network operator.
- a particular user may simultaneously access more than one network slice in order to take advantage of more diverse services, such as Mobile Broad Band (MBB), Critical Communication, or the like.
- MBB Mobile Broad Band
- Critical Communication Critical Communication
- FIG. 8 shows an example in which a network is sliced.
- one physical network supports slice 1 for supporting a smartphone, slice 2 for supporting autonomous driving, slice 3 for supporting a massive IoT, and other services.
- Slice into logical networks such as other slices for For example, when the network is requested for autonomous driving service, the slice 2 may be selected.
- Each slice is guaranteed resources (eg, resources in virtualized servers and virtualized network resources).
- resources eg, resources in virtualized servers and virtualized network resources.
- each slice is isolated from each other, even if an error or failure occurs in a specific slice, communication of other slices is not affected. For example, even if a failure occurs in slice 1 for supporting a smartphone, the autonomous driving service and the Massive IoT service may be normally performed because the failure occurring in slice 1 does not affect other slices.
- a cell only broadcasts system information related to cell operation. Therefore, after completion of the handover, after entering the E-UTRA from another RAT, returning out of coverage, reselecting a cell, or selecting a cell (for example, power on), etc., the UE is a system. Apply information acquisition procedures. However, when the base stations are hierarchically arranged, an improved system information acquisition procedure needs to be proposed. Hereinafter, a method of obtaining system information and an apparatus supporting the same will be described according to an embodiment of the present invention.
- FIG 9 illustrates a scenario in which base stations are hierarchically arranged according to an embodiment of the present invention.
- the first region may be composed of one or more second regions.
- the first area may be an area serviced by a first base station, and the one or more second areas may be areas respectively serviced by one or more second base stations.
- the first base station may be a central unit (CU), and the second base station may be a distributed unit (DU).
- the first area may be an area serviced by a CU, and the one or more second areas may be areas respectively serviced by one or more DUs.
- a DU and a remote unit (RU) may be used in the same concept.
- two types of system information may be newly defined.
- the two types of system information may be first area specific system information and second area specific system information.
- the first region specific system information may be system information provided by a first base station
- the second region specific system information may be system information transmitted by a second base station.
- the terminal may receive the first region specific system information provided by the first base station from the second base station.
- the first region specific system information and the second region specific system information may be broadcast in different time subframes (ie, different time resources).
- the first region specific system information and the second region specific system information may be broadcasted at different frequencies (that is, different frequency resources or different subbands).
- the first region specific system information may be transmitted in synchronous transmissions across different second regions belonging to the same first region.
- the second region specific system information may be transmitted by one or more second base stations, respectively.
- the two types of system information may be CU region specific system information and DU region specific system information.
- the CU region specific system information may be system information provided by a CU
- the DU region specific system information may be system information transmitted by a DU.
- the terminal may receive CU specific system information provided by the CU from the DU.
- the CU region specific system information and the DU region specific system information may be broadcast in different time subframes (ie, different time resources).
- the CU region specific system information and the DU region specific system information may be broadcasted at different frequencies (that is, different frequency resources or different subbands).
- CU specific system information may be transmitted in synchronous transmissions across different DU areas belonging to the same CU area.
- DU region specific system information may be transmitted by one or more DU, respectively.
- a description will be given of a system information acquisition procedure and a change notification procedure of a system information based on a scenario in which a CU and one or more DUs are arranged hierarchically. Is not limited to hierarchically arranged scenarios.
- the proposed system information acquisition procedure and the change notification procedure of the system information may be applied to various scenarios in which cells or base stations are hierarchically arranged.
- the terminal may acquire all required system information. That is, when the terminal enters the specific CU region, the terminal may acquire not only CU region specific system information for the specific CU region but also DU region specific system information.
- the DU region specific system information may be transmitted in the DU region where the terminal is located.
- the terminal may newly acquire the CU region specific system information and the DU region specific system information from the moved CU region.
- the CU region specifying system information and the DU region specifying system information may be transmitted in the DU region to which the UE belongs.
- the terminal may detect whether the CU region is changed by an identifier included in the DU region specific system information.
- the identifier may be a CU identifier including information on a CU region.
- the CU identifier may be present in the DU region specific system information as part of the DU identifier. Alternatively, the CU identifier may be explicitly present in the DU region specific system information.
- the UE When the UE moves to another DU area within the specific CU area, the UE should newly acquire only DU area specific system information. And, the terminal must maintain the CU region specific system information. In this case, the terminal is not required to newly acquire the CU region specific system information.
- the UE may move to another area through various procedures such as handover, redirection, or cell reselection.
- FIG. 10 illustrates a procedure of acquiring system information by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- CU 1 may include DU 1-1, DU 1-2, and DU 1-3
- CU 2 may include DU 2-1, DU 2-2, and DU 2-3. have. It is assumed that the terminal is located in the region of the current CU 1 and the region of the DU 1-1.
- the UE may acquire both system information about CU 1 and system information about DU 1-1.
- the terminal may obtain system information about the DU 1-1 from the DU 1-1.
- the system information for the DU 1-1 may include an identifier indicating the CU 1.
- the UE may obtain system information about the CU 1 from DU 1-1.
- the terminal can obtain the system information for the CU 1 from the DU 1-1, DU 1-2 and DU 1-3 by synchronous transmission.
- the terminal can obtain system information about DU 1-2.
- the system information for the DU 1-2 may include an identifier indicating CU 1.
- the terminal may detect whether the CU region is changed based on the identifier included in the system information for the DU 1-2 and the identifier included in the system information for the DU 1-1. Since both the system information for the DU 1-1 and the system information for the DU 1-2 include an identifier indicating the CU 1, the terminal may detect that the CU region has not been changed. Accordingly, the terminal may maintain system information on CU 1. That is, according to the embodiment of FIG. 10 (a), the UE moving from the DU 1-1 area to the DU 1-2 area maintains system information on CU 1 and newly updates only system information on DU 1-2. Can be obtained.
- the terminal can obtain system information about DU 2-1.
- the system information for the DU 2-1 may include an identifier indicating CU 2.
- the terminal may detect whether the CU region is changed based on the identifier included in the system information for the DU 2-1 and the identifier included in the system information for the DU 1-1. Since the system information for the DU 1-1 includes an identifier indicating CU 1, the system information for the DU 2-1 includes an identifier indicating the CU 2, so that the terminal may detect that the CU region has been changed. Can be. Accordingly, the terminal may newly acquire system information about CU 2. That is, according to the embodiment of FIG. 10 (b), the UE moving from the DU 1-1 area to the DU 2-1 area may newly acquire both system information about CU 2 and system information about DU 2-1. have.
- a value tag for CU region specific system information and a value tag for DU region specific system information may be newly defined. Acquiring system information about the CU region specific system information or the DU region specific system information of the terminal may operate according to each type of Value Tag.
- the terminal may newly acquire the CU region specific system information from the current RU region.
- the terminal may newly acquire the RU region specific system information from the current RU region.
- the value tag for the CU region specific system information may exist in any one of the plurality of CU region specific system information, while the value tag for the RU region specific system information may exist in any one of the plurality of RU region specific system information. Also, a value tag for CU region specific system information or a value tag for RU region specific system information may exist in a paging message.
- the downlink message may be a paging message. If an indicator corresponding to the CU region specific system information exists in the paging message, the terminal may newly acquire the CU region specific system information. On the contrary, if an indicator corresponding to the RU region specific system information is present in the paging message, the terminal may newly acquire the RU region specific system information.
- FIG. 11 is a block diagram illustrating a method for acquiring system information by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the terminal may acquire system information about a first area and system information about a second area belonging to the first area.
- the system information for the first region and the system information for the second region may be broadcast in different time resources or different frequency resources.
- System information about the first area and system information about a second area belonging to the first area may be obtained from the second area.
- the terminal may enter the third area.
- the terminal may enter the third region through any one of handover, redirection, or cell reselection.
- the terminal may acquire system information about the third area.
- the terminal may determine whether the first region is changed based on the identifier included in the system information about the second region and the identifier included in the system information about the third region.
- the terminal may acquire system information about the changed first area.
- the first area is an area covered by a central unit (CU) of a first next generation NodeB (gNB)
- the changed first area is an area covered by a CU of a second gNB
- the second An area may be an area covered by a distributed unit (DU) of the first gNB
- the third area may be an area covered by a DU of the second gNB.
- the CU may perform an upper layer function of the base station
- the DU may perform a lower layer function of the base station.
- the terminal may maintain system information about the first area.
- the first area may be an area covered by a central unit (CU) of a first gNB
- the second area and the third area may be an area covered by a distributed unit (DU) of the first gNB.
- CU central unit
- DU distributed unit
- the terminal may determine whether to change the system information for the first region or the system information for the second region based on a value tag. Alternatively, the terminal may determine whether to newly acquire the system information for the first area or the system information for the second area based on the indicator included in the paging message.
- FIG. 12 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
- the base station 1200 includes a processor 1201, a memory 1202, and a transceiver 1203.
- the memory 1202 is connected to the processor 1201 and stores various information for driving the processor 1201.
- the transceiver 1203 is connected to the processor 1201 to transmit and / or receive a radio signal.
- Processor 1201 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 1201.
- the terminal 1210 includes a processor 1211, a memory 1212, and a transceiver 1213.
- the memory 1212 is connected to the processor 1211 and stores various information for driving the processor 1211.
- the transceiver 1213 is connected to the processor 1211 to transmit and / or receive a radio signal.
- Processor 1211 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the terminal may be implemented by the processor 1211.
- the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
- the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
- the transceiver may include baseband circuitry for processing wireless signals.
- the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
- the module may be stored in memory and executed by a processor.
- the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.
Landscapes
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Abstract
무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보(system information)를 획득하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 방법은, 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계; 제 3 영역으로 진입하는(entering) 단계; 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계; 및 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자 및 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로 상기 제 1 영역이 변경되었는지 여부를 결정하는 단계;를 포함할 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 기지국이 계층적으로 배치된 시나리오에서 단말이 시스템 정보를 획득하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
4G(4th-Generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th-Generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE(long term evolution) 시스템 이후(post LTE) 이후의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60 기가(60 GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한, 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication: D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
기지국이 계층적으로 배치되는 경우, 단말은 복수의 영역으로부터 시스템 정보를 획득할 필요가 있을 수 있다. 따라서, 시스템 정보를 획득하는 향상된 절차가 새롭게 제안될 필요가 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보(system information)를 획득하는 방법이 제공된다. 상기 방법은, 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계; 제 3 영역으로 진입하는(entering) 단계; 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계; 및 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자 및 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로 상기 제 1 영역이 변경되었는지 여부를 결정하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 제 1 영역이 변경되었다고 결정되면, 상기 변경된 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계;를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 영역은 제 1 gNB(Next Generation NodeB)의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 변경된 제 1 영역은 제 2 gNB의 CU에 의해 커버되는 영역이며, 상기 제 2 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 3 영역은 상기 제 2 gNB의 DU에 의해 커버되는 영역일 수 있다. 상기 CU는 기지국의 상위 계층(upper layers) 기능을 수행하고, 상기 DU는 기지국의 하위 계층(lower layers) 기능을 수행할 수 있다.
상기 방법은, 상기 제 1 영역이 변경되지 않았다고 결정되면, 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 유지하는(keeping) 단계;를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 영역은 제 1 gNB의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 2 영역 및 상기 제 3 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역일 수 있다.
상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 제 2 영역에 대한 시스템 정보는 서로 다른 시간 자원 또는 서로 다른 주파수 자원에서 방송될 수 있다.
상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보는 상기 제 2 영역으로부터 획득될 수 있다.
상기 단말은 핸드오버, 리다이렉션(redirection) 또는 셀 재선택 중 어느 하나를 통해 상기 제 3 영역으로 진입할 수 있다.
상기 방법은, 밸류 태그(Value Tag)를 기반으로 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 또는 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보의 변경 여부를 결정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 페이징 메시지에 포함된 지시자를 기반으로 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 또는 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 새롭게 획득할 것인지 여부를 결정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 있어서, 무선 통신 시스템에서 시스템 정보(system information)를 획득하는 단말이 제공된다. 상기 단말은, 메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 획득하고, 제 3 영역으로 진입하고, 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보를 획득하고, 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자 및 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로 상기 제 1 영역이 변경되었는지 여부를 결정하도록 구성될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제 1 영역이 변경되었다고 결정되면, 상기 변경된 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 획득하도록 구성될 수 있다. 상기 제 1 영역은 제 1 gNB(Next Generation NodeB)의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 변경된 제 1 영역은 제 2 gNB의 CU에 의해 커버되는 영역이며, 상기 제 2 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 3 영역은 상기 제 2 gNB의 DU에 의해 커버되는 영역일 수 있다. 상기 CU는 기지국의 상위 계층(upper layers) 기능을 수행하고, 상기 DU는 기지국의 하위 계층(lower layers) 기능을 수행할 수 있다.
단말이 중복되는 시스템 정보를 획득하지 않을 수 있다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 4는 MIB(Master Information Block), SIB1(System Information Block1) 및 기타 SIB(System Information Block)들이 전송되는 예를 나타낸다.
도 5는 일체형 기지국 배치(Non-centralised deployment) 시나리오를 나타낸다.
도 6은 동일 국사 배치(Co-Sited Deployment with E-UTRA) 시나리오를 나타낸다.
도 7은 분리형 기지국 배치(Centralized Deployment) 시나리오를 나타낸다.
도 8은 네트워크가 슬라이싱되는 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라, 기지국이 계층적으로 배치되는 시나리오를 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 시스템 정보를 획득하는 절차를 나타낸다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 시스템 정보를 획득하는 방법을 나타내는 블록도이다.
도 12는 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. 5G 통신 시스템은 LTE-A의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A/5G를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 통신 네트워크는 IMS 및 패킷 데이터를 통한 인터넷 전화(Voice over internet protocol: VoIP)와 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위하여 넓게 설치된다.
도 1을 참조하면, LTE 시스템 구조는 하나 이상의 단말(UE; 10), E-UTRAN(evolved-UMTS terrestrial radio access network) 및 EPC(evolved packet core)를 포함한다. 단말(10)은 사용자에 의해 움직이는 통신 장치이다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 하나 이상의 eNB(evolved node-B; 20)를 포함할 수 있고, 하나의 셀에 복수의 단말이 존재할 수 있다. eNB(20)는 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)의 끝 지점을 단말에게 제공한다. eNB(20)는 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, BS(base station), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 하나의 eNB(20)는 셀마다 배치될 수 있다. eNB(20)의 커버리지 내에 하나 이상의 셀이 존재할 수 있다. 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10 및 20 MHz 등의 대역폭 중 하나를 가지도록 설정되어 여러 단말에게 하향링크(DL; downlink) 또는 상향링크(UL; uplink) 전송 서비스를 제공할 수 있다. 이때 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
이하에서, DL은 eNB(20)에서 단말(10)로의 통신을 의미하며, UL은 단말(10)에서 eNB(20)으로의 통신을 의미한다. DL에서 송신기는 eNB(20)의 일부이고, 수신기는 단말(10)의 일부일 수 있다. UL에서 송신기는 단말(10)의 일부이고, 수신기는 eNB(20)의 일부일 수 있다.
EPC는 제어 평면의 기능을 담당하는 MME(mobility management entity), 사용자 평면의 기능을 담당하는 S-GW(system architecture evolution (SAE) gateway)를 포함할 수 있다. MME/S-GW(30)은 네트워크의 끝에 위치할 수 있으며, 외부 네트워크와 연결된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지며, 이러한 정보는 주로 단말의 이동성 관리에 사용될 수 있다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다. MME/S-GW(30)은 세션의 종단점과 이동성 관리 기능을 단말(10)에 제공한다. EPC는 PDN(packet data network)-GW(gateway)를 더 포함할 수 있다. PDN-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
MME는 eNB(20)로의 NAS(non-access stratum) 시그널링, NAS 시그널링 보안, AS(access stratum) 보안 제어, 3GPP 액세스 네트워크 간의 이동성을 위한 inter CN(core network) 노드 시그널링, 아이들 모드 단말 도달 가능성(페이징 재전송의 제어 및 실행 포함), 트래킹 영역 리스트 관리(아이들 모드 및 활성화 모드인 단말을 위해), P-GW 및 S-GW 선택, MME 변경과 함께 핸드오버를 위한 MME 선택, 2G 또는 3G 3GPP 액세스 네트워크로의 핸드오버를 위한 SGSN(serving GPRS support node) 선택, 로밍, 인증, 전용 베이러 설정을 포함한 베어러 관리 기능, PWS(public warning system: 지진/쓰나미 경보 시스템(ETWS) 및 상용 모바일 경보 시스템(CMAS) 포함) 메시지 전송 지원 등의 다양한 기능을 제공한다. S-GW 호스트는 사용자 별 기반 패킷 필터링(예를 들면, 심층 패킷 검사를 통해), 합법적 차단, 단말 IP(internet protocol) 주소 할당, DL에서 전송 레벨 패킹 마킹, UL/DL 서비스 레벨 과금, 게이팅 및 등급 강제, APN-AMBR에 기반한 DL 등급 강제의 갖가지 기능을 제공한다. 명확성을 위해 MME/S-GW(30)은 "게이트웨이"로 단순히 표현하며, 이는 MME 및 S-GW를 모두 포함할 수 있다.
사용자 트래픽 전송 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 단말(10) 및 eNB(20)은 Uu 인터페이스에 의해 연결될 수 있다. eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의해 상호간 연결될 수 있다. 이웃한 eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의한 망형 네트워크 구조를 가질 수 있다. eNB(20)들은 S1 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있다. eNB(20)들은 S1-MME 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있으며, S1-U 인터페이스에 의해 S-GW와 연결될 수 있다. S1 인터페이스는 eNB(20)와 MME/S-GW(30) 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다.
eNB(20)은 게이트웨이(30)에 대한 선택, RRC(radio resource control) 활성(activation) 동안 게이트웨이(30)로의 라우팅(routing), 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, BCH(broadcast channel) 정보의 스케줄링 및 전송, UL 및 DL에서 단말(10)들로의 자원의 동적 할당, eNB 측정의 설정(configuration) 및 제공(provisioning), 무선 베어러 제어, RAC(radio admission control) 및 LTE 활성 상태에서 연결 이동성 제어 기능을 수행할 수 있다. 상기 언급처럼 게이트웨이(30)는 EPC에서 페이징 개시, LTE 아이들 상태 관리, 사용자 평면의 암호화, SAE 베어러 제어 및 NAS 시그널링의 암호화와 무결성 보호 기능을 수행할 수 있다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다. 도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 통신 시스템에서 널리 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1 계층), L2(제2 계층) 및 L3(제3 계층)으로 구분된다. 단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리 계층, 데이터 링크 계층(data link layer) 및 네트워크 계층(network layer)으로 구분될 수 있고, 수직적으로는 제어 신호 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)인 제어 평면(control plane)과 데이터 정보 전송을 위한 프로토콜 스택인 사용자 평면(user plane)으로 구분될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 단말과 E-UTRAN에서 쌍(pair)으로 존재할 수 있고, 이는 Uu 인터페이스의 데이터 전송을 담당할 수 있다.
물리 계층(PHY; physical layer)은 L1에 속한다. 물리 계층은 물리 채널을 통해 상위 계층에 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(media access control) 계층과 전송 채널(transport channel)을 통해 연결된다. 물리 채널은 전송 채널에 맵핑 된다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 전송될 수 있다. 서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기의 물리 계층과 수신기의 물리 계층 간에 데이터는 물리 채널을 통해 무선 자원을 이용하여 전송될 수 있다. 물리 계층은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 이용하여 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
물리 계층은 몇몇의 물리 제어 채널(physical control channel)을 사용한다. PDCCH(physical downlink control channel)은 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당, DL-SCH와 관련되는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보에 대하여 단말에 보고한다. PDCCH는 상향링크 전송의 자원 할당에 관하여 단말에 보고하기 위해 상향링크 그랜트를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)은 PDCCH를 위해 사용되는 OFDM 심벌의 개수를 단말에 알려주며, 모든 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel)은 UL-SCH 전송에 대한 HARQ ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement) 신호를 나른다. PUCCH(physical uplink control channel)은 하향링크 전송을 위한 HARQ ACK/NACK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 UL 제어 정보를 나른다. PUSCH(physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)를 나른다.
물리 채널은 시간 영역에서 복수의 서브프레임(subframe)들과 주파수 영역에서 복수의 부반송파(subcarrier)들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 복수의 심벌들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원 블록(RB; resource block)들로 구성된다. 하나의 자원 블록은 복수의 심벌들과 복수의 부반송파들로 구성된다. 또한, 각 서브프레임은 PDCCH를 위하여 해당 서브프레임의 특정 심벌들의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 서브프레임의 첫 번째 심벌이 PDCCH를 위하여 사용될 수 있다. PDCCH는 PRB(physical resource block) 및 MCS(modulation and coding schemes)와 같이 동적으로 할당된 자원을 나를 수 있다. 데이터가 전송되는 단위 시간인 TTI(transmission time interval)는 1개의 서브프레임의 길이와 동일할 수 있다. 서브프레임 하나의 길이는 1ms일 수 있다.
전송채널은 채널이 공유되는지 아닌지에 따라 공통 전송 채널 및 전용 전송 채널로 분류된다. 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 DL 전송 채널(DL transport channel)은 시스템 정보를 전송하는 BCH(broadcast channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(paging channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 DL-SCH 등을 포함한다. DL-SCH는 HARQ, 변조, 코딩 및 전송 전력의 변화에 의한 동적 링크 적응 및 동적/반정적 자원 할당을 지원한다. 또한, DL-SCH는 셀 전체에 브로드캐스트 및 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. 시스템 정보는 하나 이상의 시스템 정보 블록들을 나른다. 모든 시스템 정보 블록들은 같은 주기로 전송될 수 있다. MBMS(multimedia broadcast/multicast service)의 트래픽 또는 제어 신호는 MCH(multicast channel)를 통해 전송된다.
단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 UL 전송 채널은 초기 제어 메시지(initial control message)를 전송하는 RACH(random access channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 UL-SCH 등을 포함한다. UL-SCH는 HARQ 및 전송 전력 및 잠재적인 변조 및 코딩의 변화에 의한 동적 링크 적응을 지원할 수 있다. 또한, UL-SCH는 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. RACH는 일반적으로 셀로의 초기 접속에 사용된다.
L2에 속하는 MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
논리 채널은 전송되는 정보의 종류에 따라, 제어 평면의 정보 전달을 위한 제어 채널과 사용자 평면의 정보 전달을 위한 트래픽 채널로 나눌 수 있다. 즉, 논리 채널 타입의 집합은 MAC 계층에 의해 제공되는 다른 데이터 전송 서비스를 위해 정의된다. 논리채널은 전송 채널의 상위에 위치하고 전송채널에 맵핑 된다.
제어 채널은 제어 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 제어 채널은 BCCH(broadcast control channel), PCCH(paging control channel), CCCH(common control channel), MCCH(multicast control channel) 및 DCCH(dedicated control channel)을 포함한다. BCCH는 시스템 제어 정보를 방송하기 위한 하향링크 채널이다. PCCH는 페이징 정보의 전송 및 셀 단위의 위치가 네트워크에 알려지지 않은 단말을 페이징 하기 위해 사용되는 하향링크 채널이다. CCCH는 네트워크와 RRC 연결을 갖지 않을 때 단말에 의해 사용된다. MCCH는 네트워크로부터 단말에게 MBMS 제어 정보를 전송하는데 사용되는 일대다 하향링크 채널이다. DCCH는 RRC 연결 상태에서 단말과 네트워크간에 전용 제어 정보 전송을 위해 단말에 의해 사용되는 일대일 양방향 채널이다.
트래픽 채널은 사용자 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 트래픽 채널은 DTCH(dedicated traffic channel) 및 MTCH(multicast traffic channel)을 포함한다. DTCH는 일대일 채널로 하나의 단말의 사용자 정보의 전송을 위해 사용되며, 상향링크 및 하향링크 모두에 존재할 수 있다. MTCH는 네트워크로부터 단말에게 트래픽 데이터를 전송하기 위한 일대다 하향링크 채널이다.
논리 채널과 전송 채널간의 상향링크 연결은 UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DCCH, UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DTCH 및 UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 CCCH를 포함한다. 논리 채널과 전송 채널간의 하향링크 연결은 BCH 또는 DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 BCCH, PCH에 맵핑 될 수 있는 PCCH, DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DCCH, DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DTCH, MCH에 맵핑 될 수 있는 MCCH 및 MCH에 맵핑 될 수 있는 MTCH를 포함한다.
RLC 계층은 L2에 속한다. RLC 계층의 기능은 하위 계층이 데이터를 전송하기에 적합하도록 무선 섹션에서 상위 계층으로부터 수신된 데이터의 분할/연접에 의한 데이터의 크기 조정을 포함한다. 무선 베어러(RB; radio bearer)가 요구하는 다양한 QoS를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명 모드(TM; transparent mode), 비 확인 모드(UM; unacknowledged mode) 및 확인 모드(AM; acknowledged mode)의 세 가지의 동작 모드를 제공한다. AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 ARQ(automatic repeat request)를 통해 재전송 기능을 제공한다. 한편, RLC 계층의 기능은 MAC 계층 내부의 기능 블록으로 구현될 수 있으며, 이때 RLC 계층은 존재하지 않을 수도 있다.
PDCP(packet data convergence protocol) 계층은 L2에 속한다. PDCP 계층은 상대적으로 대역폭이 작은 무선 인터페이스 상에서 IPv4 또는 IPv6와 같은 IP 패킷을 도입하여 전송되는 데이터가 효율적으로 전송되도록 불필요한 제어 정보를 줄이는 헤더 압축 기능을 제공한다. 헤더 압축은 데이터의 헤더에 필요한 정보만을 전송함으로써 무선 섹션에서 전송 효율을 높인다. 게다가, PDCP 계층은 보안 기능을 제공한다. 보안기능은 제3자의 검사를 방지하는 암호화 및 제3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호를 포함한다.
RRC(radio resource control) 계층은 L3에 속한다. L3의 가장 하단 부분에 위치하는 RRC 계층은 오직 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 단말과 네트워크 간의 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 단말과 네트워크는 RRC 계층을 통해 RRC 메시지를 교환한다. RRC 계층은 RB들의 구성(configuration), 재구성(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 L1 및 L2에 의해 제공되는 논리적 경로이다. 즉, RB는 단말과 E-UTRAN 간의 데이터 전송을 위해 L2에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 결정함을 의미한다. RB는 SRB(signaling RB)와 DRB(data RB) 두 가지로 구분될 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
도 2를 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 스케줄링, ARQ 및 HARQ와 같은 기능을 수행할 수 있다. RRC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 방송, 페이징, RRC 연결 관리, RB 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고/제어와 같은 기능을 수행할 수 있다. NAS 제어 프로토콜(네트워크 측에서 게이트웨이의 MME에서 종료)은 SAE 베어러 관리, 인증, LTE_IDLE 이동성 핸들링, LTE_IDLE에서 페이징 개시 및 단말과 게이트웨이 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있다.
도 3을 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 제어 평면에서의 기능과 동일한 기능을 수행할 수 있다. PDCP 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 헤더 압축, 무결성 보호 및 암호화와 같은 사용자 평면 기능을 수행할 수 있다.
이하, 시스템 정보에 대하여 설명한다.
도 4는 MIB(Master Information Block), SIB1(System Information Block1) 및 기타 SIB(System Information Block)들이 전송되는 예를 나타낸다.
LTE 셀은 IDLE_MODE 단말 및 CONNECTED_MODE 단말의 동작에 필요한 기본적인 파라미터들을 여러 개의 정보 블록(Information Block)들로 나누어 방송한다. 정보 블록의 예로, MIB와 SIB1, SIB2 및 기타 System Information Block(SIBn)이 있다.
MIB는 단말이 셀에 접속하는데 필요한 가장 기본적인 파라미터를 포함한다. 도 4를 참조하면, MIB 메시지는 40ms의 주기로 BCH를 통해 방송되며, 40ms 주기 내 모든 라디오 프레임에서 MIB 전송이 반복된다. MIB로부터 수신한 파라미터를 사용하여 단말은 SIB 메시지를 수신한다.
SIB은 여러 타입이 존재한다.
SIB1은 셀 접속에 관련된 정보들을 포함하며, 특히 SIB1을 제외한 다른 SIB들(SIB2~SIBn)의 스케줄링 정보를 포함한다. SIB1을 제외한 다른 SI들 중 같은 전송 주기를 가진 SIB들은 동일한 시스템 정보(SI) 메시지에 포함되어 전달된다. 따라서 스케줄링 정보는 각 SIB와 SI 메시지의 매핑 관계를 포함한다. SI 메시지는 시간 영역의 윈도우(SI-window) 내에서 전송되고, 각 SI 메시지는 한 개의 SI-window와 연관된다. 서로 다른 SI의 SI-window는 겹치지 않으므로 임의의 SI-window내에는 한 개의 SI 메시지만이 전송된다. 따라서 스케줄링 정보는 SI-window의 길이와 SI 전송 주기를 포함한다. SI 메시지가 전송되는 시간/주파수는 기지국의 동적 스케줄링에 정해진다. SIB1은 8개의 무선 프레임 주기(즉, 80 ms 주기)로 하향 공통 채널(DL-SCH)을 통해 방송되며, 80ms 주기 내에서 SFN mod 2인 무선 프레임의 5번 서브프레임 상에서 SIB1 반복적으로 재전송된다.
SIB2는 단말이 셀에 접속하기 위해 필요한 정보를 포함한다. 이는 상향링크 셀 대역폭, 랜덤액세스 파라미터, 상향링크 전력제어와 관련된 파라미터 등에 관한 정보를 포함한다.
SIB3은 셀 재선택 정보를 포함한다. SIB4는 서빙 셀의 주파수 정보와 셀 재 선택과 관련된 이웃 셀의 인트라 주파수 정보를 포함한다. SIB5는 다른 E-UTRA 주파수에 대한 정보와, 셀 재선택과 관련된 이웃 셀의 인터 주파수에 대한 정보를 포함한다. SIB6은 UTRA 주파수에 대한 정보와 셀 재선택과 관련된 UTRA 이웃 셀에 대한 정보를 포함한다. SIB7은 셀 재선택과 관련된 GERAN 주파수에 대한 정보를 포함한다. SIB8은 이웃 셀에 대한 정보를 포함한다.
SIB9는 HeNB(Home eNodeB)의 아이디를 포함한다. SIB10 내지 SIB12는 예를 들면 지진 경보와 같은 공공 경보(public warning) 메시지를 포함한다. SIB14는 개선된 접속 제한(enhanced access barring)을 지원하는데 사용되며, 단말들이 셀에 접속하는 것을 제어한다. SIB15는 인접한 반송파 주파수의 MBMS 수신에 필요한 정보를 포함한다. SIB16은 GPS 시간과 UTC(Coordinated Universal Time) 관련 정보를 포함한다. SIB17은 RAN 보조 정보를 포함한다.
모든 SIB들이 항상 존재해야 하는 것은 아니다. 예를 들면, SIB9는 HeNB를 사업자가 구축하는 모드에서는 필요하지 않으며, SIB13은 해당 셀에서 MBMS가 제공되지 않으면 필요하지 않다.
이하, 5G RAN 배치 시나리오에 대하여 설명한다.
5G RAN은 기지국 기능을 중앙 유닛(Central Unit)과 분산 유닛(Distributed Unit)에 배치시키는 형태 및 4G 기지국과의 공존 여부 등에 따라 일체형 기지국 배치(Non-centralised deployment) 시나리오, 동일 국사 배치(Co-Sited Deployment with E-UTRA) 시나리오 및 분리형 기지국 배치(Centralized Deployment) 시나리오로 나뉠 수 있다. 본 명세서에서, 5G RAN, gNB, Next Generation NodeB, New RAN 및 NR BS(New Radio Base Station)은 5G를 위해 새롭게 정의된 기지국을 의미할 수 있다. 또한, 상기 5G RAN이 지원해야 하는 기본 기능은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
| E-UTRAN과 유사한 기능 그룹 | |
| E-UTRAN과 유사기능 | 동기화(Synchronization), 페이징(Paging), 연결(Connection), 핸드오버(Handover), 로드 밸런싱(Load balancing), 무선 접속망 공유(Radio access network sharing) 등 |
| 제 1 new RAN 기능 그룹 | |
| Network Slicing 지원 | RAN의 코어 네트워크 슬라이스 지원 가능 |
| Tight Interworking | 4G와 5G 기지국 사이의 Dual connectivity, Data flow aggregation 기능 |
| Multi-connectivity | Data flow 결합을 통해 한 개의 New RAN node와 복수 개의 New RAN 노드를 동시에 연결하는 기능 |
| Multi-RAT 핸드오버 지원 | eLTE eNB와 gNB 사이의 새로운 직접 인터페이스(xX)를 통한 핸드오버 기능 |
| 제 2 new RAN 기능 그룹 | |
| UE Inactive mode | 무선 접속 자원은 해제되고, 유선 접속(gNB-NGC)은 연결된 상태에서, 새로운 트래픽이 단말에 발생하면, 바로 연결이 가능한 기능 |
| Direct service | D2D 개선 기능 |
| Non-3GPP Interworking | Non-3GPP(예를 들어, WLAN)와 NR 사이의 인터워킹 기능 |
| Core를 통한 Inter-RAT 핸드오버 지원 | 코어 네트워크를 통한 E-UTRA와 NR 사이의 핸드오버 지원 |
도 5는 일체형 기지국 배치(Non-centralised deployment) 시나리오를 나타낸다.
도 5를 참조하면, gNB는 중앙 유닛 및 분산 유닛과 같이 계층적으로 분리되지 않고, 수평적으로 구성될 수 있다. 이 경우, 각 gNB에 풀 세트의 프로토콜 스택이 지원될 수 있다. 일체형 기지국 배치 시나리오는 매크로 셀 또는 실내 핫스팟 환경에 적합할 수 있다. gNB는 인터-기지국 인터페이스(Inter-BS Interface)를 통해 다른 gNB 또는 eLTE eNB와 직접 연결될 수 있다. gNB는 RAN-CN 인터페이스를 통해 코어 네트워크(core network)와 직접 연결될 수 있다.
도 6은 동일 국사 배치(Co-Sited Deployment with E-UTRA) 시나리오를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 5G 전송 방식(예를 들어, New Radio)과 4G 전송 방식(예를 들어, E-UTRA)이 하나의 동일 국사(Site)에서 동시에 사용될 수 있다. 동일 국사 배치 시나리오는 Urban Macro 환경에 적합할 수 있다. 동일 국사 배치 시나리오는 부하제어 기능(Load balancing)과 멀티 접속 기능(Multi-connectivity)을 활용하여 기지국 형상을 조정하면, 4G/5G에 할당된 주파수 자원을 모두 활용할 수 있고, 저주파를 사용하여 셀 경계에 위치한 가입자를 위해 셀 커버리지를 확대할 수 있다.
도 7은 분리형 기지국 배치(Centralized Deployment) 시나리오를 나타낸다.
도 7을 참조하면, gNB는 중앙 유닛 및 분산 유닛으로 분리될 수 있다. 즉, gNB는 계층적으로 분리되어 운용될 수 있다. 중앙 유닛은 기지국의 상위 계층(upper layers)의 기능을 수행할 수 있고, 분산 유닛은 기지국의 하위 계층(lower layers)의 기능을 수행할 수 있다. 분리형 기지국 배치 시나리오의 경우, 중앙 유닛 및 분산 유닛을 연결하는 트랜스포트 장비의 전송 용량 및 지연 특성에 따라, 고성능 트랜스포트 타입과 저성능 트랜스포트 타입으로 분류될 수 있다.
고성능을 요구하는 트랜스포트의 경우, 중앙 유닛은 상위 계층부터 하위 계층까지 많은 기능을 수용하는 반면, 분산 유닛은 중앙 유닛에 비하여 상대적으로 적은 일부 하위 계층 기능만을 수용한다. 따라서, 중앙 유닛의 프로세싱 부담이 과중될 수 있고, 트랜스포트 장비의 전송 용량이나 지연 및 동기에 대한 요구사항을 만족시키기 어려울 수 있다. 예를 들어, 중앙 유닛에 대부분의 계층(RRC 계층 ~ 물리 계층)이 배치되고, 분산 유닛에 RF 기능만을 배치하는 경우, 트랜스포트 장비의 전송대역은 157Gbps, 최대 지연은 250us 수준으로 추정되므로, 트랜스포트 장비는 대용량 및 저지연의 광 네트워크를 필요로 한다. 반면, 전송지연이 짧기 때문에, 최적의 스케쥴링 기법을 이용하면, 기지국 간 협력통신(예를 들어, CoMP)이 보다 손쉽게 실현될 수 있다는 장점이 있다.
저성능을 요구하는 트랜스포트의 경우, 중앙 유닛은 프로세싱 부하가 다소 적은 상위계층 프로토콜 기능을 수용하므로, 트랜스포트 장비의 전송 용량 및 지연에 여유가 있다. 예를 들어, 중앙 유닛에 상위 계층(RRC 계층) 이상만 배치되고, 분산 유닛에 그 이하의 모든 하위 계층(PDCP 계층 ~ RF)이 배치되는 경우, 트랜스포트 장비의 전송 대역은 3 ~ 4Gbps, 최대 지연은 10ms 수준으로 추정되므로, 고성능을 요구하는 트랜스포트에 비하여 전송 대역 및 지연에 여유가 있다.
이하, 네트워크 슬라이싱(Network Slicing)에 대하여 설명한다.
5G 시스템의 차별화된 주요 특징은 네트워크 기능과 서비스에 대한 유연성(flexibility) 및 적용성(adaptability)이다. 상기 유연성을 달성하기 위한 주요 개념 중 하나는 네트워크 슬라이싱이다. 네트워크 슬라이싱에 의하면, 네트워크에 대한 다양한 요구사항을 효율적으로 지원할 수 있다.
네트워크 슬라이싱이란, 하나의 물리적 네트워크를 특정 네트워크 기능으로 구성된 다수의 논리적 네트워크로 분리하여 이질적 특성의 다양한 서비스를 제공하는 것을 의미한다. 이때, 하나의 네트워크 슬라이스에 의해 제공되는 서비스가 다른 네트워크 슬라이스에 의해 제공되는 서비스에 영향을 주지 않도록, 다른 네트워크 슬라이스 사이의 고립(isolation)이 요구될 수 있다.
일반적으로, 사용자를 위한 서비스는 네트워크 오퍼레이터가 운용하는 하나의 네트워크 슬라이스에 의해 제공될 수 있다. 하지만, 특정 사용자는 MBB(Mobile Broad Band), 크리티컬 통신(Critical Communication) 등과 같은 보다 다양한 특성의 서비스를 이용하기 위해 하나 이상의 네트워크 슬라이스에 동시에 접속할 수도 있다. 특정 사용자가 하나 이상의 네트워크 슬라이스에 동시에 접속하려고 할 때, 네트워크 오퍼레이터는 임의의 시그널링 절차가 중복되지 않도록 하여야 한다.
도 8은 네트워크가 슬라이싱되는 일 예를 나타낸다.
도 8을 참조하면, 하나의 물리적인 네트워크는 스마트 폰을 지원하기 위한 슬라이스 1, 자율 주행(autonomous driving)을 지원하기 위한 슬라이스 2, 매시브(massive) IoT를 지원하기 위한 슬라이스 3 및 기타 서비스를 지원하기 위한 기타 슬라이스 등의 논리적인 네트워크로 슬라이싱될 수 있다. 따라서, 예를 들어, 네트워크가 자율 주행 서비스를 요청 받으면, 상기 슬라이스 2가 선택될 수 있다.
각 슬라이스는 자원(예를 들어, 가상화된 서버 내 자원 및 가상화된 망 자원)을 보장받는다. 또한, 각 슬라이스는 상호간에 고립되어 있기 때문에, 특정 슬라이스 내에 오류 또는 장애가 발생하더라도, 다른 슬라이스의 통신에는 영향을 미치지 않는다. 예를 들어, 스마트 폰을 지원하기 위한 슬라이스 1 내에 장애가 발생하더라도, 슬라이스 1 내에서 발생한 장애는 다른 슬라이스에 영향을 미치지 않기 때문에, 자율 주행 서비스 및 매시브 IoT 서비스는 정상적으로 수행될 수 있다.
종래 기술에 따르면, 셀은 오직 셀 동작과 관련된 시스템 정보만을 방송한다. 따라서, 핸드오버 완료 이후, 다른 RAT으로부터 E-UTRA로 진입한 후, 커버리지 밖에서 안으로 돌아올 때, 셀을 재선택할 때, 또는 셀 선택할 때(예를 들어, 파워 온) 등과 같은 상황에서, 단말은 시스템 정보 획득 절차를 적용한다. 하지만, 기지국이 계층적으로(hierarchical) 배치되는 경우, 향상된 시스템 정보 획득 절차가 제안될 필요가 있다. 이하, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 시스템 정보를 획득하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대하여 설명한다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라, 기지국이 계층적으로 배치되는 시나리오를 나타낸다.
도 9를 참조하면, 제 1 영역은 하나 이상의 제 2 영역으로 구성될 수 있다. 상기 제 1 영역은 제 1 기지국에 의해 서비스되는 영역이고, 상기 하나 이상의 제 2 영역은 하나 이상의 제 2 기지국에 의해 각각 서비스되는 영역일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 기지국은 중심 유닛(CU; central unit)이고, 상기 제 2 기지국은 분산 유닛(DU; distributed unit)일 수 있다. 이 경우, 상기 제 1 영역은 CU에 의해 서비스되는 영역이고, 상기 하나 이상의 제 2 영역은 하나 이상의 DU에 의해 각각 서비스되는 영역일 수 있다. 본 명세서에서 DU와 리모트 유닛(RU; remote unit)은 동일한 개념으로 사용될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라, 두 가지 타입의 시스템 정보가 새롭게 정의될 수 있다.
예를 들어, 상기 두 가지 타입의 시스템 정보는 제 1 영역 특정 시스템 정보(first area specific system information) 및 제 2 영역 특정 시스템 정보(second area specific system information)일 수 있다. 상기 제 1 영역 특정 시스템 정보는 제 1 기지국에 의해 제공되는 시스템 정보이고, 상기 제 2 영역 특정 시스템 정보는 제 2 기지국에 의해 전송되는 시스템 정보일 수 있다. 단말은 제 1 기지국에 의해 제공된 제 1 영역 특정 시스템 정보를 제 2 기지국으로부터 수신할 수 있다. 제 1 영역 특정 시스템 정보 및 제 2 영역 특정 시스템 정보는 서로 다른 시간 서브프레임(즉, 서로 다른 시간 자원)에서 방송될 수 있다. 제 1 영역 특정 시스템 정보 및 제 2 영역 특정 시스템 정보는 서로 다른 주파수(즉, 서로 다른 주파수 자원 또는 서로 다른 서브 밴드)에서 방송될 수 있다. 제 1 영역 특정 시스템 정보는 동일한 제 1 영역에 속하는 서로 다른 제 2 영역에 걸쳐 동기 전송(synchronous transmissions)으로 전송될 수 있다. 제 2 영역 특정 시스템 정보는 하나 이상의 제 2 기지국에 의해 각각 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 두 가지 타입의 시스템 정보는 CU 영역 특정 시스템 정보 및 DU 영역 특정 시스템 정보일 수 있다. 상기 CU 영역 특정 시스템 정보는 CU에 의해 제공되는 시스템 정보이고, 상기 DU 영역 특정 시스템 정보는 DU에 의해 전송되는 시스템 정보일 수 있다. 단말은 CU에 의해 제공된 CU 특정 시스템 정보를 DU로부터 수신할 수 있다. CU 영역 특정 시스템 정보 및 DU 영역 특정 시스템 정보는 서로 다른 시간 서브프레임(즉, 서로 다른 시간 자원)에서 방송될 수 있다. CU 영역 특정 시스템 정보 및 DU 영역 특정 시스템 정보는 서로 다른 주파수(즉, 서로 다른 주파수 자원 또는 서로 다른 서브 밴드)에서 방송될 수 있다. CU 특정 시스템 정보는 동일한 CU 영역에 속하는 서로 다른 DU 영역에 걸쳐 동기 전송(synchronous transmissions)으로 전송될 수 있다. DU 영역 특정 시스템 정보는 하나 이상의 DU에 의해 각각 전송될 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위해, CU 및 하나 이상의 DU가 계층적으로 배치된 시나리오를 중심으로 시스템 정보 획득 절차 및 시스템 정보의 변경 통지 절차에 대하여 설명하지만, 본 발명의 기술적 사상이 CU 및 하나 이상의 DU가 계층적으로 배치된 시나리오에 한정되는 것은 아니다. 이하 제안되는 시스템 정보 획득 절차 및 시스템 정보의 변경 통지 절차는 셀 또는 기지국이 계층적으로 배치된 다양한 시나리오에 적용될 수 있을 것이다.
<시스템 정보의 획득 절차>
단말이 특정 CU 영역으로 진입하면, 단말은 요구되는 모든 시스템 정보를 획득할 수 있다. 즉, 단말이 상기 특정 CU 영역으로 진입하면, 단말은 상기 특정 CU 영역에 대한 CU 영역 특정 시스템 정보뿐만 아니라, DU 영역 특정 시스템 정보도 획득할 수 있다. 상기 DU 영역 특정 시스템 정보는 단말이 위치하는 DU 영역에서 전송될 수 있다.
단말이 상기 특정 CU 영역에서 다른 CU 영역으로 이동하면, 단말은 이동한 CU 영역으로부터 CU 영역 특정 시스템 정보 및 DU 영역 특정 시스템 정보를 새롭게 획득할 수 있다. 상기 CU 영역 특정 시스템 정보 및 DU 영역 특정 시스템 정보는 단말이 속하는 DU 영역에서 전송될 수 있다.
단말은 DU 영역 특정 시스템 정보에 포함된 식별자에 의해 CU 영역이 변경되었는지 여부를 검출할 수 있다. 상기 식별자는 CU 영역에 대한 정보를 포함하는 CU 식별자일 수 있다. 상기 CU 식별자는 DU 식별자의 부분으로써 DU 영역 특정 시스템 정보에 존재할 수 있다. 또는, 상기 CU 식별자는 DU 영역 특정 시스템 정보에 명시적으로 존재할 수 있다.
단말이 상기 특정 CU 영역 내의 다른 DU 영역으로 이동하면, 단말은 오직 DU 영역 특정 시스템 정보만을 새롭게 획득해야 한다. 그리고, 단말은 CU 영역 특정 시스템 정보를 유지하여야 한다. 이 경우, 단말은 CU 영역 특정 시스템 정보를 새롭게 획득하도록 요구되지 않는다.
단말은 핸드오버, 리다이렉션(redirection) 또는 셀 재선택 등 다양한 절차를 통해 다른 영역으로 이동할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 시스템 정보를 획득하는 절차를 나타낸다.
도 10을 참조하면, CU 1은 DU 1-1, DU 1-2 및 DU 1-3을 포함할 수 있고, CU 2는 DU 2-1, DU 2-2 및 DU 2-3을 포함할 수 있다. 단말은 현재 CU 1의 영역 및 DU 1-1의 영역에 위치하는 것으로 가정한다.
단말은 CU 1에 대한 시스템 정보 및 DU 1-1에 대한 시스템 정보를 모두 획득할 수 있다. 단말은 상기 DU 1-1에 대한 시스템 정보를 DU 1-1로부터 획득할 수 있다. 상기 DU 1-1에 대한 시스템 정보는 CU 1을 지시하는 식별자를 포함할 수 있다. 단말은 상기 CU 1에 대한 시스템 정보를 DU 1-1로부터 획득할 수 있다. 또는, 단말은 상기 CU 1에 대한 시스템 정보를 DU 1-1, DU 1-2 및 DU 1-3으로부터 동기식 전송으로 획득할 수 있다.
도 10(a)를 참조하면, 단말은 DU 1-2의 영역으로 이동하는 것으로 가정한다. 그러면, 단말은 DU 1-2에 대한 시스템 정보를 획득할 수 있다. 상기 DU 1-2에 대한 시스템 정보는 CU 1을 지시하는 식별자를 포함할 수 있다. 단말은 상기 DU 1-2에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자와 상기 DU 1-1에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로, CU 영역이 변경되었는지 여부를 검출할 수 있다. 상기 DU 1-1에 대한 시스템 정보 및 상기 DU 1-2에 대한 시스템 정보는 모두 CU 1을 지시하는 식별자를 포함하므로, 단말은 CU 영역이 변경되지 않았음을 검출할 수 있다. 따라서, 단말은 CU 1에 대한 시스템 정보를 유지할 수 있다. 즉, 도 10(a)의 실시 예에 따르면, DU 1-1 영역에서 DU 1-2 영역으로 이동한 단말은 CU 1에 대한 시스템 정보를 유지하는 한편, DU 1-2에 대한 시스템 정보만을 새롭게 획득할 수 있다.
도 10(b)를 참조하면, 단말은 DU 2-1의 영역으로 이동하는 것으로 가정한다. 그러면, 단말은 DU 2-1에 대한 시스템 정보를 획득할 수 있다. 상기 DU 2-1에 대한 시스템 정보는 CU 2를 지시하는 식별자를 포함할 수 있다. 단말은 상기 DU 2-1에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자와 상기 DU 1-1에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로, CU 영역이 변경되었는지 여부를 검출할 수 있다. 상기 DU 1-1에 대한 시스템 정보는 CU 1을 지시하는 식별자를 포함하는 반면, 상기 DU 2-1에 대한 시스템 정보는 CU 2를 지시하는 식별자를 포함하므로, 단말은 CU 영역이 변경되었음을 검출할 수 있다. 따라서, 단말은 CU 2에 대한 시스템 정보를 새롭게 획득할 수 있다. 즉, 도 10(b)의 실시 예에 따르면, DU 1-1 영역에서 DU 2-1 영역으로 이동한 단말은 CU 2에 대한 시스템 정보 및 DU 2-1에 대한 시스템 정보를 모두 새롭게 획득할 수 있다.
<시스템 정보의 변경 통지 절차>
(1) Value Tag을 기반으로 하는 시스템 정보의 변경 통지
CU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag 및 DU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag이 새롭게 정의될 수 있다. 단말의 CU 영역 특정 시스템 정보 또는 DU 영역 특정 시스템 정보에 대한 시스템 정보의 획득은 각 타입의 Value Tag에 따라 동작할 수 있다.
- 만약 저장된 CU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag이 방송된 CU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag과 다르면, 단말은 현재 RU 영역으로부터 CU 영역 특정 시스템 정보를 새롭게 획득할 수 있다.
- 만약 저장된 RU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag이 방송된 RU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag과 다르면, 단말은 현재 RU 영역으로부터 RU 영역 특정 시스템 정보를 새롭게 획득할 수 있다.
CU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag은 복수의 CU 영역 특정 시스템 정보 중 어느 하나에 존재하는 반면, RU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag은 복수의 RU 영역 특정 시스템 정보 중 어느 하나에 존재할 수 있다. 또한, CU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag 또는 RU 영역 특정 시스템 정보에 대한 Value Tag은 페이징 메시지에 존재할 수도 있다.
(2) 하향링크 메시지의 지시자를 기반으로 하는 시스템 정보의 변경 통지
예를 들어, 상기 하향링크 메시지는 페이징 메시지일 수 있다. 만약 CU 영역 특정 시스템 정보에 대응하는 지시자가 페이징 메시지에 존재하면, 단말은 CU 영역 특정 시스템 정보를 새롭게 획득할 수 있다. 반면, RU 영역 특정 시스템 정보에 대응하는 지시자가 페이징 메시지에 존재하면, 단말은 RU 영역 특정 시스템 정보를 새롭게 획득할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 시스템 정보를 획득하는 방법을 나타내는 블록도이다.
도 11을 참조하면, 단계 S1110에서, 단말은 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 획득할 수 있다. 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 제 2 영역에 대한 시스템 정보는 서로 다른 시간 자원 또는 서로 다른 주파수 자원에서 방송될 수 있다. 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보는 상기 제 2 영역으로부터 획득될 수 있다.
단계 S1120에서, 단말은 제 3 영역으로 진입할 수 있다. 상기 단말은 핸드오버, 리다이렉션(redirection) 또는 셀 재선택 중 어느 하나를 통해 상기 제 3 영역으로 진입할 수 있다.
단계 S1130에서, 단말은 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보를 획득할 수 있다.
단계 S1140에서, 단말은 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자 및 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로 상기 제 1 영역이 변경되었는지 여부를 결정할 수 있다.
상기 제 1 영역이 변경되었다고 결정되면, 단말은 상기 변경된 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 획득할 수 있다. 이 경우, 상기 제 1 영역은 제 1 gNB(Next Generation NodeB)의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 변경된 제 1 영역은 제 2 gNB의 CU에 의해 커버되는 영역이며, 상기 제 2 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 3 영역은 상기 제 2 gNB의 DU에 의해 커버되는 영역일 수 있다. 상기 CU는 기지국의 상위 계층(upper layers) 기능을 수행하고, 상기 DU는 기지국의 하위 계층(lower layers) 기능을 수행할 수 있다.
상기 제 1 영역이 변경되지 않았다고 결정되면, 단말은 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 유지할 수 있다. 상기 제 1 영역은 제 1 gNB의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 2 영역 및 상기 제 3 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역일 수 있다.
나아가, 단말은 밸류 태그(Value Tag)를 기반으로 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 또는 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보의 변경 여부를 결정할 수 있다. 또는, 단말은 페이징 메시지에 포함된 지시자를 기반으로 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 또는 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 새롭게 획득할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(1200)은 프로세서(processor, 1201), 메모리(memory, 1202) 및 송수신기(transceiver, 1203)를 포함한다. 메모리(1202)는 프로세서(1201)와 연결되어, 프로세서(1201)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1203)는 프로세서(1201)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1201)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(1201)에 의해 구현될 수 있다.
단말(1210)은 프로세서(1211), 메모리(1212) 및 송수신기(1213)를 포함한다. 메모리(1212)는 프로세서(1211)와 연결되어, 프로세서(1211)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1213)는 프로세서(1211)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1211)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 단말의 동작은 프로세서(1211)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 송수신기는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 일례들에 기초하여 본 명세서에 따른 다양한 기법들이 도면과 도면 부호를 통해 설명되었다. 설명의 편의를 위해, 각 기법들은 특정한 순서에 따라 다수의 단계나 블록들을 설명하였으나, 이러한 단계나 블록의 구체적 순서는 청구항에 기재된 발명을 제한하는 것이 아니며, 각 단계나 블록은 다른 순서로 구현되거나, 또 다른 단계나 블록들과 동시에 수행되는 것이 가능하다. 또한, 통상의 기술자라면 간 단계나 블록이 한정적으로 기술된 것이나 아니며, 발명의 보호 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 적어도 하나의 다른 단계들이 추가되거나 삭제되는 것이 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다.
상술한 실시 예는 다양한 일례를 포함한다. 통상의 기술자라면 발명의 모든 가능한 일례의 조합이 설명될 수 없다는 점을 알 것이고, 또한 본 명세서의 기술로부터 다양한 조합이 파생될 수 있다는 점을 알 것이다. 따라서 발명의 보호범위는, 이하 청구항에 기재된 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서, 상세한 설명에 기재된 다양한 일례를 조합하여 판단해야 할 것이다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 단말이 시스템 정보(system information)를 획득하는 방법에 있어서,제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계;제 3 영역으로 진입하는(entering) 단계;상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계; 및상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자 및 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로 상기 제 1 영역이 변경되었는지 여부를 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 영역이 변경되었다고 결정되면, 상기 변경된 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 획득하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 제 1 영역은 제 1 gNB(Next Generation NodeB)의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 변경된 제 1 영역은 제 2 gNB의 CU에 의해 커버되는 영역이며, 상기 제 2 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 3 영역은 상기 제 2 gNB의 DU에 의해 커버되는 영역인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 3 항에 있어서,상기 CU는 기지국의 상위 계층(upper layers) 기능을 수행하고, 상기 DU는 기지국의 하위 계층(lower layers) 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 영역이 변경되지 않았다고 결정되면, 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 유지하는(keeping) 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 제 1 영역은 제 1 gNB의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 2 영역 및 상기 제 3 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 제 2 영역에 대한 시스템 정보는 서로 다른 시간 자원 또는 서로 다른 주파수 자원에서 방송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보는 상기 제 2 영역으로부터 획득되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 단말은 핸드오버, 리다이렉션(redirection) 또는 셀 재선택 중 어느 하나를 통해 상기 제 3 영역으로 진입하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,밸류 태그(Value Tag)를 기반으로 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 또는 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보의 변경 여부를 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,페이징 메시지에 포함된 지시자를 기반으로 상기 제 1 영역에 대한 시스템 정보 또는 상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 새롭게 획득할 것인지 여부를 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 통신 시스템에서 시스템 정보(system information)를 획득하는 단말에 있어서,메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는제 1 영역에 대한 시스템 정보 및 상기 제 1 영역에 속하는 제 2 영역에 대한 시스템 정보를 획득하고,제 3 영역으로 진입하고,상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보를 획득하고,상기 제 2 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자 및 상기 제 3 영역에 대한 시스템 정보에 포함된 식별자를 기반으로 상기 제 1 영역이 변경되었는지 여부를 결정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 12 항에 있어서, 상기 프로세서는상기 제 1 영역이 변경되었다고 결정되면, 상기 변경된 제 1 영역에 대한 시스템 정보를 획득하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 13 항에 있어서,상기 제 1 영역은 제 1 gNB(Next Generation NodeB)의 CU(central unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 변경된 제 1 영역은 제 2 gNB의 CU에 의해 커버되는 영역이며, 상기 제 2 영역은 상기 제 1 gNB의 DU(distributed unit)에 의해 커버되는 영역이고, 상기 제 3 영역은 상기 제 2 gNB의 DU에 의해 커버되는 영역인 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 14 항에 있어서,상기 CU는 기지국의 상위 계층(upper layers) 기능을 수행하고, 상기 DU는 기지국의 하위 계층(lower layers) 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17775779 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17775779 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |