WO2024136358A1 - 위상 정렬을 위한 전자 장치 및 방법 - Google Patents

위상 정렬을 위한 전자 장치 및 방법 Download PDF

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WO2024136358A1
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심세준
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • HELECTRICITY
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • This disclosure relates to electronic devices and methods for phase alignment.
  • the base station can be divided into a distributed unit (DU) and a radio unit (RU).
  • DU distributed unit
  • RU radio unit
  • a fronthaul interface is defined for communication between DUs and RUs.
  • a method performed by a digital unit may include providing a radio unit (RU) with one or more reference signals for phase alignment.
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include transmitting a response signal control message for a response message to a radio unit (RU).
  • the method may include receiving the response message from the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • a method performed by a radio unit may include obtaining one or more reference signals for phase alignment from a digital unit (DU).
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include receiving a response signal control message for a response message from the DU.
  • the method may include transmitting the response message to the DU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • an electronic device in a digital unit may include a memory, at least one transceiver, and at least one processor coupled to the memory and the at least one transceiver.
  • the at least one processor may be configured to provide one or more reference signals for phase alignment to a radio unit (RU).
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit a response signal control message for a response message to a radio unit (RU).
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to receive the response message from the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • an electronic device in a radio unit may include a memory, at least one transceiver, and at least one processor coupled to the memory and the at least one transceiver.
  • the at least one processor may be configured to obtain one or more reference signals for phase alignment from a digital unit (DU).
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to receive a response signal control message for a response message from the DU.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit the response message to the DU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • a non-transitory computer-readable storage medium may include memory for storing instructions.
  • the instructions when executed by a processor, cause a digital unit (DU) to provide one or more reference signals for phase alignment to a radio unit (RU), and control a response signal for a response message.
  • a message may be transmitted to a radio unit (RU) and the response message may be received from the RU.
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • a non-transitory computer-readable storage medium may include memory for storing instructions.
  • the instructions when executed by a processor, obtain one or more reference signals for radio unit (RU) phase alignment from a digital unit (DU), and generate a response signal control message for a response message. may be received from the DU and cause the response message to be transmitted to the DU.
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • a method performed by a digital unit may include transmitting a reference signal control message for one or more reference signals to a radio unit (RU) through a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include transmitting a data message including data of the one or more reference signals to the RU through the fronthaul interface based on the reference signal control message.
  • the data message may cause the RU to transmit the one or more reference signals respectively through one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include transmitting a response signal control message for a response message to the RU through the fronthaul interface.
  • the response message may include receiving the response message from the RU through the fronthaul interface.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a method performed by a radio unit may include receiving a reference signal control message for one or more reference signals from a digital unit (DU) through a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include receiving a data message including data of the one or more reference signals from the DU through the fronthaul interface based on the reference signal control message.
  • the method may include obtaining one or more response signals by transmitting each of the one or more reference signals through one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include receiving a response signal control message for a response message from the DU through the fronthaul interface.
  • the method may include transmitting the response message to the DU through the fronthaul interface.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a digital unit may include a transceiver, a processor, and memory that stores instructions.
  • the instructions when executed by the at least one processor, may cause the DU to control the transceiver to transmit a reference signal control message for one or more reference signals to a radio unit (RU) through a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, cause the DU to transmit a data message containing data of the one or more reference signals to the RU through the fronthaul interface based on the reference signal control message. It can be caused to control the transceiver.
  • the data message may cause the RU to transmit the one or more reference signals respectively through one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, control the transceiver such that the DU transmits a response signal control message for a response message to the RU through the fronthaul interface, and sends the response message to the fronthaul. This may cause the transceiver to be controlled to receive from the RU through an interface.
  • the response message may include data of one or more response signals for the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a radio unit may include a transceiver, a processor, and memory for storing instructions.
  • the instructions when executed by the at least one processor, may cause the RU to control the transceiver to receive a reference signal control message for one or more reference signals from a digital unit (DU) via a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, cause the RU to receive a data message containing data of the one or more reference signals based on the reference signal control message from the DU through the fronthaul interface.
  • the transceiver Controlling the transceiver, obtaining one or more response signals by transmitting each of the one or more reference signals through one or more transmission paths of the RU, and sending a response signal control message for a response message to the DU through the fronthaul interface It can cause the transceiver to be controlled to receive from and to transmit the response message to the DU through the fronthaul interface.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a non-transitory computer-readable storage medium when executed by a processor of a digital unit (DU), causes the DU to transmit a reference signal control message for one or more reference signals to a radio unit (RU) through a fronthaul interface.
  • Instructions that cause to perform operations including may be stored.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the operations include transmitting a data message containing data of the one or more reference signals to the RU through the fronthaul interface based on the reference signal control message, and the data message is transmitted by the RU to one or more of the RU.
  • each of the one or more reference signals to be transmitted through transmission paths, and transmitting a response signal control message for a response message to the RU through the fronthaul interface; and transmitting the response message through the fronthaul interface to the RU. It may include the operation of receiving from the RU.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a non-transitory computer-readable storage medium when executed by a processor of a radio unit (RU), includes an operation for the RU to receive a reference signal control message for one or more reference signals from a digital unit (DU) through a fronthaul interface. Instructions that cause to perform operations including may be stored.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the operations include receiving a data message containing data of the one or more reference signals based on the reference signal control message from the DU through the fronthaul interface, and receiving the one or more data messages through one or more transmission paths of the RU.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an exemplary wireless communication system.
  • Figure 2A is a block diagram illustrating an example fronthaul interface.
  • FIG. 2B is a block diagram illustrating an example fronthaul interface of an open (O)-radio access network (RAN).
  • O open
  • RAN radio access network
  • 3A is a block diagram showing the functional configuration of an example distributed unit (DU).
  • DU distributed unit
  • 3B is a block diagram showing the functional configuration of an exemplary radio unit (RU).
  • RU radio unit
  • Figure 4 is a diagram showing an example of function split between DU and RU.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of data transmission according to the joint transmission (JT) technique.
  • Figure 6 is a block diagram showing an example of DU and RU for phase alignment.
  • Figure 7a is a diagram showing an example of a first phase alignment technique in a distributed network environment.
  • Figure 7b is a diagram showing an example of a second phase alignment technique in a distributed network environment.
  • Figure 8 is a diagram showing an example of a buffer memory for phase alignment.
  • FIGS. 9A, 9B, and 9C are signal flow diagrams showing examples of reference signal transmission and response signal transmission for phase alignment.
  • 10A and 10B are signal flow diagrams showing examples of phase alignment procedures.
  • Terms referring to signals used in the following description e.g., packet, message, signal, information, signaling
  • terms referring to resources e.g., section, symbol, slot, subframe ( subframe, radio frame, subcarrier, resource element (RE), resource block (RB), bandwidth part (BWP), opportunity
  • terms for computational states e.g. phase ( step, operation, procedure)
  • terms referring to data e.g.
  • DU distributed unit
  • RU radio unit
  • CU central unit
  • CU control plane
  • CU-CP user plane
  • O-DU O-RAN (open radio access network) DU
  • O-RU O-RAN RU
  • O-CU O-RAN CU
  • O-CU-UP O-RAN CU-CP
  • O-CU-CP O-RAN CU-CP
  • terms referring to device components, etc. are used for convenience of explanation. Accordingly, the present disclosure is not limited to the terms described below, and other terms having equivalent technical meaning may be used.
  • terms such as '... part', '... base', '... water', and '... body' used hereinafter mean at least one shape structure or a unit that processes a function. It can mean.
  • the expressions greater than or less than may be used to determine whether a specific condition is satisfied or fulfilled, but this is only a description for expressing an example, and the description of more or less may be used. It's not exclusion. Conditions written as ‘more than’ can be replaced with ‘more than’, conditions written as ‘less than’ can be replaced with ‘less than’, and conditions written as ‘more than and less than’ can be replaced with ‘greater than and less than’.
  • 'A' to 'B' means, for example, at least one of the elements from A to (including A) and B (including B).
  • 'C' and/or 'D' includes, for example, at least one of 'C' or 'D', i.e. ⁇ 'C', 'D', 'C' and 'D' ⁇ means that
  • the present disclosure describes various embodiments using terms used in various communication standards (e.g., 3rd Generation Partnership Project (3GPP), extensible radio access network (xRAN), and open-radio access network (O-RAN)), This is merely an example for explanation, and various embodiments of the present disclosure can be easily modified and applied to other communication systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • xRAN extensible radio access network
  • O-RAN open-radio access network
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an exemplary wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates a base station 110 and a terminal 120 as some of the nodes that use a wireless channel in a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows only one base station, the wireless communication system may further include other base stations that are the same or similar to base station 110.
  • the base station 110 may mean or include network infrastructure that provides wireless access to the terminal 120.
  • the base station 110 has coverage defined based on the distance at which signals can be transmitted.
  • the base station 110 includes 'access point (AP)', 'eNodeB (eNB)', '5G node (5th generation node)', and 'next generation nodeB'.
  • AP access point
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • TRP transmission/reception point
  • the terminal 120 may include or refer to a device used by a user and may communicate with the base station 110 through a wireless channel.
  • the link from the base station 110 to the terminal 120 may be referred to as downlink (DL), and the link from the terminal 120 to the base station 110 may be referred to as uplink (UL).
  • the terminal 120 and another terminal may communicate with each other through a wireless channel.
  • the link between the terminal 120 and other terminals (device-to-device link, D2D) is referred to as a sidelink, and the sidelink may be used interchangeably with the PC5 interface.
  • terminal 120 may operate without user involvement.
  • the terminal 120 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by the user.
  • the terminal 120 may be a narrowband (NB)-internet of things (IoT) device.
  • MTC machine type communication
  • IoT narrowband-internet of things
  • the terminal 120 includes 'user equipment (UE)', 'customer premises equipment (CPE)', 'mobile station', and 'subscriber station' in addition to the terminal. , may be referred to as 'remote terminal', 'wireless terminal', electronic device', or 'user device', or other terms with equivalent technical meaning. there is.
  • the base station 110 may perform beamforming with the terminal 120.
  • the base station 110 and the terminal 120 may transmit and receive wireless signals in a relatively low frequency band (e.g., FR 1 (frequency range 1) of NR).
  • the base station 110 and the terminal 120 use relatively high frequency bands (e.g., FR 2 (or, FR 2-1, FR 2-2, FR 2-3), FR 3 in NR), millimeter waves ( It is possible to transmit and receive wireless signals in mmWave bands (e.g., 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz).
  • beamforming may include transmission beamforming and reception beamforming.
  • the base station 110 and the terminal 120 can provide directionality to a transmitted signal or a received signal. To this end, the base station 110 and the terminal 120 may select serving beams through a beam search or beam management procedure. After serving beams are selected, subsequent communication can be performed through a resource in a QCL relationship with the resource that transmitted the serving beams.
  • a first antenna port and a second antenna port are said to be in a QCL relationship if the large-scale characteristics of the channel carrying the symbols on the first antenna port can be inferred from the channel carrying the symbols on the second antenna port. can be evaluated.
  • a wide range of characteristics include delay spread, doppler spread, doppler shift, average gain, average delay, and spatial receiver parameters. It may include at least one of:
  • both the base station 110 and the terminal 120 are depicted as performing beamforming, but embodiments of the present disclosure are not necessarily limited thereto.
  • the terminal may or may not perform beamforming.
  • the base station may or may not perform beamforming. That is, only one of the base station and the terminal may perform beamforming, or neither the base station nor the terminal may perform beamforming.
  • a beam refers to the spatial flow of a signal in a wireless channel, for example, and is formed by one or more antennas (or antenna elements), and this forming process is called a beam. It may be referred to as forming. Beamforming may include at least one of analog beamforming or digital beamforming (eg, precoding). Reference signals transmitted based on beamforming include, for example, demodulation-reference signal (DM-RS), channel state information-reference signal (CSI-RS), and synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH). , may include a sounding reference signal (SRS). Additionally, as a configuration for each reference signal, IE such as CSI-RS resource or SRS-resource may be used, and this configuration may include information associated with the beam.
  • DM-RS demodulation-reference signal
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • SRS sounding reference signal
  • IE such as CSI-RS resource or SRS-resource may
  • Information associated with a beam refers to whether its configuration (e.g., CSI-RS resource) uses the same spatial domain filter as another configuration (e.g., another CSI-RS resource within the same CSI-RS resource set) or a different This may mean whether a spatial domain filter is used, or which reference signal it is QCL (quasi-co-located) with, and if so, what type (e.g., QCL type A, B, C, D).
  • each base station has a digital processing unit (or distributed unit (DU)) and a radio frequency (RF) processing unit (RF processing unit, or RU). It was installed to include the functions of a radio unit).
  • DU digital processing unit
  • RF radio frequency
  • RU radio frequency processing unit
  • the DU and RU of the base station are separated, one or more RUs are connected to one DU through a wired network, and one or more geographically distributed RUs are connected to one DU to cover a specific area.
  • a structure in which RUs are deployed has been proposed.
  • the deployment structure and expansion examples of the base station according to various embodiments of the present disclosure are described in more detail through FIGS. 2A and 2B.
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating an example fronthaul interface.
  • Fronthaul refers to the connection between entities between the wireless LAN and the base station, unlike backhaul between the base station and the core network.
  • FIG. 2A shows an example of a fronthaul structure between a DU 210 and one RU 220, but this is only for convenience of explanation and the present disclosure is not limited thereto.
  • the embodiment of the present disclosure can also be applied to the fronthaul structure between one DU and multiple RUs.
  • embodiments of the present disclosure can be applied to a fronthaul structure between one DU and two RUs.
  • embodiments of the present disclosure can also be applied to a fronthaul structure between one DU and three RUs.
  • the base station 110 may include a DU 210 and a RU 220.
  • the fronthaul 215 between the DU 210 and the RU 220 may be operated through the F x interface.
  • an interface such as enhanced common public radio interface (eCPRI) or radio over ethernet (ROE) may be used.
  • eCPRI enhanced common public radio interface
  • ROE radio over ethernet
  • DU performs functions for PDCP (packet data convergence protocol), RLC (radio link control), MAC (media access control), and PHY (physical).
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • MAC media access control
  • PHY physical
  • the RU may be implemented to perform more functions for the PHY layer in addition to the radio frequency (RF) function.
  • RF radio frequency
  • the DU 210 may be responsible for upper layer functions of the wireless network.
  • the DU 210 may perform the functions of the MAC layer and part of the PHY layer.
  • part of the PHY layer is performed at a higher level among the functions of the PHY layer, for example, channel encoding (or channel decoding), scrambling (or descrambling), modulation (or demodulation), and layer mapping (layer mapping) (or layer demapping).
  • the DU 210 if the DU 210 complies with the O-RAN standard, it may be referred to as an O-RAN DU (O-DU).
  • DU 210 may be represented as a replacement for a first network entity for a base station (eg, gNB) in embodiments of the present disclosure, if necessary.
  • the RU 220 may be responsible for lower layer functions of the wireless network.
  • the RU 220 may perform part of the PHY layer and RF functions.
  • the part of the PHY layer is one that is performed at a relatively lower level than the DU 210 among the functions of the PHY layer, for example, iFFT conversion (or FFT conversion), CP insertion (CP removal), and digital beamforming. It can be included.
  • RU 220 is an 'access unit (AU)', 'access point (AP)', 'transmission/reception point (TRP)', 'remote radio head (RRH) )', 'radio unit (RU)', or other terms with equivalent technical meaning.
  • the RU 220 if the RU 220 complies with the O-RAN standard, it may be referred to as an O-RAN RU (O-RU).
  • the RU 220 may be replaced with a second network entity for a base station (eg, gNB) in embodiments of the present disclosure, if necessary.
  • a base station eg, gNB
  • FIG. 2A illustrates that the base station 110 includes a DU 210 and a RU 220
  • the base station includes a centralized unit (CU) configured to perform the functions of the upper layers of the access network (e.g., packet data convergence protocol (PDCP), radio resource control (RRC)) and a lower layer.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • DU distributed units
  • the distributed unit (DU) may include the digital unit (DU) and radio unit (RU) of FIG. 1.
  • the core e.g.
  • 5GC 5G core or NGC (next generation core) network and the radio network (RAN), base stations may be implemented in a structure in which CU, DU, and RU are arranged in that order.
  • the interface between the CU and distributed unit (DU) may be referred to as the F1 interface.
  • a centralized unit is connected to one or more DUs and can be responsible for functions of a higher layer than the DU.
  • the CU may be responsible for the functions of the radio resource control (RRC) and packet data convergence protocol (PDCP) layers
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • DU performs RLC (radio link control), MAC (media access control), and some functions of the PHY (physical) layer (high PHY), and RU is responsible for the remaining functions of the PHY layer (low PHY).
  • a digital unit may be included in a distributed unit (DU), depending on the distributed deployment implementation of the base station.
  • a digital unit (DU) and RU are described, but various embodiments of the present disclosure are based on a base station arrangement including a CU or an arrangement where the DU is directly connected to the core network (e.g., CU and DU can be applied to both integrated and implemented as a single entity, a base station (e.g., NG-RAN node).
  • a base station e.g., NG-RAN node
  • FIG. 2B is a block diagram illustrating an example fronthaul interface of an open (O)-radio access network (RAN).
  • RAN open-radio access network
  • eNB or gNB is exemplified.
  • the base station 110 may include an O-DU 251 and O-RUs 253-1, ..., 253-n.
  • O-RUs 253-1 may be understood as explanations for each of other O-RUs (eg, O-RU 253-n).
  • the O-DU 251 includes functions excluding functions exclusively assigned to the O-RU 253-1 among the functions of the base station (e.g., eNB, gNB) according to FIG. 4, which will be described later. It is a logical node that does. O-DU (251) can control the operation of O-RUs (253-1, ..., 253-n).
  • the O-DU 251 may be referred to as a lower layer split (LLS) central unit (CU).
  • the O-RU 253-1 is a logical node that includes a subset of the functions of a base station (e.g., eNB, gNB) according to FIG. 4, which will be described later. Real-time aspects of control plane (C-plane) communication and user plane (U-plane) communication with the O-RU 253-1 may be controlled by the O-DU 251.
  • the O-DU 251 can communicate with the O-RU 253-1 through an LLS interface.
  • the LLS interface corresponds to the fronthaul interface.
  • the LLS interface refers to a logical interface between the O-DU 251 and the O-RU 253-1 using, for example, lower layer functional split (e.g., intra-PHY based functional split). do.
  • LLS-C between O-DU (251) and O-RU (253-1) provides C-plane through the LLS interface.
  • LLS-U between O-DU (251) and O-RU (253-1) provides U-plane through the LLS interface.
  • the entities of base station 110 may be referred to as O-DU and O-RU.
  • O-DU and O-RU the entities of base station 110 may be referred to as O-DU and O-RU.
  • these names should not be construed as limiting the embodiments of the present disclosure.
  • the operations of the DU 210 can be performed by the O-DU 251.
  • the description of DU 210 may be applied to O-DU 251.
  • the operations of the RU 220 may be performed by the O-RU 253-1.
  • the description of RU 220 may be applied to O-DU 253-1.
  • FIG. 3A is a block diagram showing the functional configuration of an example distributed unit (DU).
  • the configuration illustrated in FIG. 3A may be understood as the configuration of DU 210 in FIG. 2A (or O-DU 250 in FIG. 2B) as part of a base station.
  • Terms such as '... unit' and '... unit' used hereinafter mean, for example, a unit that processes at least one function or operation, which is hardware or software, or a unit of hardware and software. It can be implemented by combining.
  • the DU 210 includes a transceiver 310, a memory 320, and a processor 330 (eg, processing circuitry).
  • the transceiver 310 may perform functions for transmitting and receiving signals in a wired communication environment.
  • the transceiver 310 may include a wired interface for controlling direct connection between devices through a transmission medium (e.g., copper wire, optical fiber).
  • a transmission medium e.g., copper wire, optical fiber
  • the transceiver 310 may transmit an electrical signal to another device through a copper wire or perform conversion between an electrical signal and an optical signal.
  • the DU 210 may communicate with a radio unit (RU) through the transceiver 310.
  • the DU 210 may be connected to a CU in a core network or distributed arrangement through the transceiver 310.
  • the transceiver 310 may perform functions for transmitting and receiving signals in a wireless communication environment. For example, the transceiver 310 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the transceiver 310 generates complex symbols by encoding and modulating the transmission bit stream. Additionally, when receiving data, the transceiver 310 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. Additionally, the transceiver 310 may include multiple transmission and reception paths. Additionally, according to one embodiment, the transceiver 310 may be connected to the core network or to other nodes (eg, integrated access backhaul (IAB)).
  • IAB integrated access backhaul
  • the transceiver 310 can transmit and receive signals.
  • the transceiver 310 may transmit a management plane (M-plane) message.
  • the transceiver 310 may transmit a synchronization plane (management plane, S-plane) message.
  • the transceiver 310 may transmit a control plane (C-plane) message.
  • the transceiver 310 may transmit a user plane (U-plane) message.
  • transceiver 310 may receive a user plane message.
  • the DU 210 may include two or more transceivers.
  • the transceiver 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the transceiver 310 may be referred to as a 'communication unit', a 'transmission unit', a 'reception unit', or a 'transceiver unit', each including various communication circuits. Additionally, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel may mean, for example, processing as described above performed by the transceiver 310.
  • the transceiver 310 may further include a backhaul transceiver for connection to the core network or another base station.
  • the backhaul transceiver provides an interface to communicate with other nodes in the network.
  • the backhaul transceiver converts the bit string transmitted from the base station to other nodes (e.g., other access nodes, other base stations, upper nodes, core networks, etc.) into physical signals, and the physical signals received from other nodes into bit strings. Convert.
  • the memory 320 stores data such as basic programs, application programs, and setting information for operation of the DU 210.
  • Memory 320 may be referred to as a storage unit.
  • the memory 320 may be comprised of volatile memory, non-volatile memory, or a combination of volatile memory and non-volatile memory. And, the memory 320 provides stored data according to the request of the processor 330.
  • the processor 330 includes various processing circuits and may control overall operations of the DU 210.
  • the processor 380 may be referred to as a control unit.
  • the processor 330 transmits and receives signals through the transceiver 310 (or through the backhaul communication unit). Additionally, the processor 330 writes and reads data into the memory 320. Additionally, the processor 330 can perform protocol stack functions required by communication standards. Although only the processor 330 is shown in FIG. 3A, according to another implementation example, the DU 210 may include two or more processors.
  • the configuration of the DU 210 shown in FIG. 3A is only an example, and the configuration of the DU for performing various exemplary embodiments of the present disclosure is not limited to the configuration shown in FIG. 3A. In various example embodiments, some configurations may be added, deleted, or changed.
  • FIG. 3B is a block diagram showing the functional configuration of an exemplary radio unit (RU).
  • the configuration illustrated in FIG. 3B may be understood as a configuration of the RU 220 of FIG. 2B or the O-RU 253-1 of FIG. 2B as part of a base station.
  • Terms such as '... unit' and '... unit' used hereinafter mean, for example, a unit that processes at least one function or operation, which is hardware or software, or a unit of hardware and software. It can be implemented by combining.
  • the RU 220 includes an RF transceiver 360, a fronthaul transceiver 365, a memory 370, and a processor 380 (e.g., processing circuitry).
  • the RF transceiver 360 may perform functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel.
  • the RF transceiver 360 may upconvert a baseband signal into an RF band signal and transmit it through an antenna, and downconvert the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the RF transceiver 360 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, etc.
  • the RF transceiver 360 may include multiple transmission and reception paths. Furthermore, the RF transceiver 360 may include an antenna unit. The RF transceiver 360 may include at least one antenna array comprised of multiple antenna elements. In terms of hardware, the RF transceiver 360 may be composed of digital circuits and analog circuits (eg, radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and analog circuit can be implemented in one package. Additionally, the RF transceiver 360 may include multiple RF chains. The RF transceiver 360 can perform beamforming. The RF transceiver 360 may apply a beamforming weight to the signal to be transmitted and received in order to give directionality according to the settings of the processor 380. According to one embodiment, the RF transceiver 360 may include a radio frequency (RF) block (or RF unit).
  • RF radio frequency
  • the RF transceiver 360 may transmit and receive signals on a radio access network.
  • the RF transceiver 360 may transmit a downlink signal.
  • Downlink signals include synchronization signal (SS), reference signal (RS) (e.g., cell-specific reference signal (CRS), demodulation (DM)-RS), system information (e.g., MIB, SIB, It may include remaining system information (RMSI), other system information (OSI), configuration message, control information, or downlink data.
  • RS reference signal
  • DM demodulation
  • MIB cell-specific reference signal
  • SIB system information
  • RMSI remaining system information
  • OSI system information
  • configuration message e.g., control information, or downlink data.
  • the RF transceiver 360 may receive an uplink signal.
  • Uplink signals include random access-related signals (e.g., random access preamble (RAP) (or Msg1 (message 1)), Msg3 (message 3)), reference signals (e.g., sounding reference signal (SRS), DM) -RS), or power headroom report (PHR), etc.
  • RAP random access preamble
  • Msg1 messagessage 1
  • Msg3 messagessage 3
  • reference signals e.g., sounding reference signal (SRS), DM) -RS
  • PHR power headroom report
  • the RU 220 may include two or more RF transceivers.
  • RF transceiver 360 may transmit RIM-RS.
  • the RF transceiver 360 may transmit a first type of RIM-RS (eg, RIM-RS type 1 of 3GPP) to notify detection of remote interference.
  • the RF transceiver 360 may transmit a second type of RIM-RS (e.g., RIM-RS type 2 of 3GPP) to indicate the presence or absence of remote interference.
  • the fronthaul transceiver 365 can transmit and receive signals. According to one embodiment, the fronthaul transceiver 365 may transmit and receive signals on the fronthaul interface. For example, the fronthaul transceiver 365 may receive a management plane (M-plane) message. For example, the fronthaul transceiver 365 may receive a synchronization plane (management plane, S-plane) message. For example, the fronthaul transceiver 365 may receive a control plane (C-plane) message. For example, the fronthaul transceiver 365 may transmit a user plane (U-plane) message. For example, fronthaul transceiver 365 may receive user plane messages. Although only the fronthaul transceiver 365 is shown in FIG. 3b, according to another implementation example, the RU 220 may include two or more fronthaul transceivers.
  • M-plane management plane
  • S-plane management plane
  • C-plane control plane
  • U-plane user plane
  • the RF transceiver 360 and the fronthaul transceiver 365 can transmit and receive signals as described above. Accordingly, all or part of the RF transceiver 360 and the fronthaul transceiver 365 may be referred to as a 'communication unit', a 'transmission unit', a 'reception unit', or a 'transceiver unit'. Additionally, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used to mean that the processing as described above is performed by the RF transceiver 360. In the following description, transmission and reception performed through a wireless channel may mean, for example, the above-described processing performed by the RF transceiver 360.
  • the memory 370 stores data such as basic programs, application programs, and setting information for operation of the RU 220.
  • Memory 370 may be referred to as a storage unit.
  • the memory 370 may be comprised of volatile memory, non-volatile memory, or a combination of volatile memory and non-volatile memory.
  • the memory 370 provides stored data according to the request of the processor 380.
  • memory 370 may include memory for conditions, commands, or setting values related to the SRS transmission method.
  • the processor 380 includes various processing circuits and may control overall operations of the RU 220.
  • the processor 380 may be referred to as a control unit.
  • processor 380 transmits and receives signals through RF transceiver 360 or fronthaul transceiver 365. Additionally, the processor 380 writes and reads data into the memory 370. Additionally, the processor 380 can perform protocol stack functions required by communication standards.
  • the RU 220 may include two or more processors.
  • the processor 380 is a set of instructions or code stored in the memory 370, which is a storage space that stores instructions/code or instructions/code that are at least temporarily residing in the processor 380, or the processor 380 It may be part of the circuitry that constitutes. Additionally, the processor 380 may include various modules for performing communication. The processor 380 may control the RU 220 to perform operations according to embodiments described later.
  • the configuration of the RU 220 shown in FIG. 3B is only an example, and the example of the RU according to various exemplary embodiments of the present disclosure is not limited to the configuration shown in FIG. 3B. In some embodiments, some configurations may be added, deleted, or changed.
  • Figure 4 is a diagram showing an example of function split between DU and RU.
  • wireless communication technology develops (e.g., the introduction of the 5th generation (5G) communication system (or the introduction of the new radio (NR) communication system)
  • the frequency band used has further increased.
  • the number of RUs required to be installed has further increased, and in the 5G communication system, the amount of data transmitted has increased significantly by more than 10 times, and the transmission capacity of the wired network transmitted through the fronthaul has increased significantly. Therefore, in the 5G communication system, the installation cost of the wired network can increase significantly. Therefore, in order to lower the transmission capacity of the wired network and reduce the installation cost of the wired network, some functions of the DU's modem are installed. 'Function split', which lowers the fronthaul transmission capacity by transferring it to the RU, can be used.
  • the role of RU which is responsible for existing RF functions, can be expanded to include some functions of the physical layer.
  • the throughput of the RU increases, thereby increasing the transmission bandwidth in the fronthaul, and at the same time, the latency requirement constraints due to response processing can be lowered.
  • the virtualization gain decreases, and the size, weight, and cost of the RU increase.
  • the base station In the case of downlink (DL), which transmits signals to the terminal through a wireless network, the base station sequentially performs channel encoding/scrambling, modulation, layer mapping, antenna mapping, RE mapping, digital beamforming (e.g. precoding), iFFT conversion/CP insertion, and RF conversion can be performed.
  • uplink (UL) which receives signals from a terminal through a wireless network
  • the base station In the case of uplink (UL), which receives signals from a terminal through a wireless network, the base station sequentially performs RF conversion, FFT conversion/CP removal, digital beamforming (pre-combining), and RE decoding. It can perform mapping, channel estimation, layer demapping, demodulation, and decoding/descrambling. Separation of uplink functions and downlink functions can be defined in various types depending on the need between vendors (vendors), discussions on specifications, etc. according to the trade-off described above.
  • the RU performs the RF function and the DU performs the PHY function.
  • the first function separation is that the PHY function in the RU is not substantially implemented, and may be referred to as Option 8, for example.
  • the RU performs iFFT conversion/CP insertion in the DL and FFT conversion/CP removal in the UL of the PHY functions, and the DU performs the remaining PHY functions.
  • the second functional separation 410 may be referred to as Option 7-1.
  • the RU performs iFFT conversion/CP insertion in the DL and FFT conversion/CP removal and digital beamforming in the UL of the PHY functions, and the DU performs the remaining PHY functions.
  • the third functional separation 420a may be referred to as Option 7-2x Category A.
  • the RU performs digital beamforming in both DL and UL, and the DU performs higher PHY functions after digital beamforming.
  • the fourth functional separation 420b may be referred to as Option 7-2x Category B.
  • the RU performs RE mapping (or RE demapping) in both DL and UL, and the DU performs higher PHY functions after RE mapping (or RE demapping).
  • the fifth function separation 425 may be referred to as Option 7-2.
  • the RU performs modulation (or demodulation) in both DL and UL, and the DU performs subsequent higher PHY functions until modulation (or demodulation).
  • the sixth function separation 430 may be referred to as Option 7-3.
  • the RU performs encoding/scrambling (or decoding/descrambling) in both DL and UL, and the DU performs subsequent higher PHY functions up to modulation (or demodulation).
  • the seventh function separation 440 may be referred to as Option 6.
  • function separation at a relatively high layer may be required to reduce fronthaul capacity.
  • separation of functions at too high a layer may cause a burden on the implementation of the RU due to the complicated control interface and the inclusion of multiple PHY processing blocks within the RU. Appropriate separation of functions may be required depending on the arrangement and implementation method of the and RU.
  • third function separation 420a or lower Function separation e.g., second function separation 410
  • the fourth functional separation 420b or a higher functional separation e.g., the sixth functional separation 430
  • exemplary embodiments in the present disclosure include a third function separation 420a (which may be referred to as category A, CAT-A) for performing beamforming processing in the RU, or It is described based on the fourth functional separation 420b (which may be referred to as category B CAT-B).
  • the O-RAN standard distinguishes between types of O-RUs depending on whether the precoding function is located on the interface of the O-DU or the O-RU interface.
  • An O-RU in which precoding is not performed i.e., low complexity
  • the O-RU where precoding is performed may be referred to as a CAT-B O-RU.
  • upper-PHY means, for example, physical layer processing processed in the DU of the fronthaul interface.
  • the upper-PHY may include FEC encoding/decoding, scrambling, and modulation/demodulation.
  • sub-PHY means, for example, physical layer processing processed in the RU of the fronthaul interface.
  • the sub-PHY may include FFT/iFFT, digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering.
  • PRACH physical random access channel
  • Embodiments of the present disclosure when transmitting messages between a DU (e.g., DU 210 in FIG. 2A) and RU (e.g., RU 220 in FIG. 2A), examples include specifications of eCPRI and O-RAN as fronthaul interfaces. It is described negatively.
  • the Ethernet payload of the message may include an eCPRI header, an O-RAN header, and additional fields.
  • various exemplary embodiments of the present disclosure will be described using the standard terms of eCPRI or O-RAN, but other expressions having equivalent meaning to each term may be used instead of the various embodiments of the present disclosure.
  • Fronthaul's transport protocol can be Ethernet and eCPRI, which are easy to share with networks.
  • the eCPRI header and O-RAN header may be included in the Ethernet payload.
  • the eCPRI header can be located in front of the Ethernet payload.
  • the contents of the eCPRI header may be as follows.
  • This parameter indicates the type of service carried by the message type.
  • the parameter represents an in-phase/quadrature-phase (IQ) data message, a real-time control data message, or a transport network delay measurement message.
  • IQ in-phase/quadrature-phase
  • ecpriPayload (2 bytes): This parameter indicates the byte size of the payload portion of the eCPRI message.
  • ecpriRtcid/ecpriPcid 2 bytes: This parameter is the extended antenna-carrier (eAxC) identifier (eAxC ID) and identifies the specific data flow associated with each C-plane (ecpriRtcid) or U-plane (ecpriPcid) message. do.
  • This parameter provides unique message identification and ordering at two levels.
  • the first octet of this parameter is the sequence ID, which is used to identify the order of messages within the eAxC message stream, and the sequence ID is used to ensure that all messages have been received and to reorder out-of-order messages.
  • the second octet of this parameter is the subsequence ID.
  • the subsequence ID is used to determine order and implement reordering when radio-transport-level (eCPRI or IEEE-1914.3) fragmentation occurs.
  • the eAxC identifier is a band and sector identifier ('BandSector_ID'), a component carrier identifier ('CC_ID'), a spatial stream identifier ('RU_Port_ID'), and a distributed unit identifier ('DU_Port_ID').
  • Bit allocation of eAxC ID can be divided as follows.
  • DU_port ID To distinguish processing units in O-DU, DU_port ID is used (e.g. other baseband cards). It is expected that the O-DU allocates bits for the DU_port ID and the O-RU attaches the same value to the UL U-plane message carrying the same sectionId data.
  • BandSector_ID Aggregated cell identifier (band and sector distinction supported by O-RU).
  • CC_ID distinguishes carrier components supported by O-RU.
  • RU_port ID specifies logical flows such as data layer or spatial stream, and signal channels that require separate numerologies (e.g. PRACH) or special antenna allocation such as SRS. do.
  • the fronthaul application protocol is the control plane (C-plane), user plane (U-plane), synchronization plane (S-plane), and management plane (M). -plane) may be included.
  • the control plane may be configured to provide scheduling information and beamforming information through control messages.
  • the control plane means, for example, real-time control between DU and RU.
  • the user plane may contain IQ sample data transmitted between DU and RU.
  • the user plane may include the user's downlink data (IQ data or SSB/RS), uplink data (IQ data or SRS/RS), or PRACH data.
  • the weight vector of the above-described beamforming information may be multiplied by the user's data.
  • Synchronization plane generally refers to the traffic between DU and RU to a synchronization controller (e.g. IEEE Grand Master).
  • the synchronization plane may be related to timing and synchronization.
  • the management plane means, for example, non-real-time control between DU and RU.
  • the management plane may be related to initial setup, non-realtime reset or reset, and non-realtime report.
  • Messages in the control plane can be encapsulated based on a two-layer header approach.
  • the first layer may include an eCPRI common header or IEEE 1914.3 common header, which contains fields used to indicate the message type.
  • the second layer is the application layer, which contains fields required for control and synchronization.
  • a section can define the characteristics of U-plane data transmitted or received in a beam with one pattern ID.
  • the section types supported within C-plane are as follows.
  • Section Type may indicate the purpose of the control message transmitted in the control plane.
  • the purpose of each Section Type is as follows.
  • sectionType 0: Used to indicate unused resource blocks or symbols in DL or UL.
  • sectionType 1: Used for most DL/UL wireless channels.
  • 'most' refers to channels that do not require time or frequency offset, such as is required for mixed numerology channels.
  • sectionType 3: PRACH and mixed-numerology channel. Channels that require time or frequency offset or differ from the nominal SCS value(s)
  • sectionType 7: Used for LAA support
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of data transmission according to the joint transmission (JT) technique.
  • JT joint transmission
  • the JT technique may include a 5G NR multi-TRP (multi-TRP) technique for transmitting data to a UE (e.g., terminal 120) through multiple TRPs.
  • the JT technique may include a coordinated multi point (CoMP) technique to reduce interference and transmit data through cooperation between base stations.
  • the JT technique may include a coherent JT method and a non-coherent JT method.
  • the distributed network 500 may include a DU 210 and RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M.
  • the description of the RU 220 may be referred to.
  • Each RU of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M may be connected to the DU 210 through a fronthaul interface.
  • Data transmission according to the JT technique may be performed through the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M.
  • DU 210 can generate downlink data.
  • the DU 210 can transmit downlink data to each RU 220-m (m is an integer between 1 and M) through a U-plane message.
  • the RU (220-i) may transmit downlink data to the terminal 120.
  • Each of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M can transmit downlink data to the terminal 120.
  • the terminal 120 may receive downlink data from each of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M.
  • the received signal of terminal 120 can be expressed as follows.
  • RU e.g., RU (220-m)
  • silver dimension Indicates the beamforming weight and/or precoding matrix in RU (RU(220-m)).
  • Is is the input signal, silver It is an input signal and represents a noise signal.
  • is the transmit signal represents the power of
  • MISO multiple-input single-out
  • MRT beamforming weight of maximum ratio transmission
  • the channel capacity can be expressed as the equation below.
  • 'al' represents the channel capacity when all phases are aligned without hardware phase mismatch between RUs.
  • 'al' may represent 'aligned' hardware, for example.
  • Equation 2 can be expressed as the following equation.
  • the channel capacity in the distributed network 500 ( ) can be expressed by the following equation.
  • Equation 3 Comparing Equation 3 and Equation 5, and the equal sign is In this case, it can be confirmed that it holds true. may mean, for example, that there is no phase difference between RUs. In other words, if phase alignment between RUs is performed, the target channel capacity (e.g., Equation 3) ) can be confirmed to be achievable.
  • the target channel capacity e.g., Equation 3
  • phase difference information between RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M is obtained and phase alignment is performed based on the identified phase difference information.
  • the procedure is described.
  • the DU 210 acquires phase information from each of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M, and provides phase compensation to the RU.
  • Inter-DU-RU messages e.g., M-plane message, C-plane message, U-plane message of O-RAN interface
  • information on the messages are described.
  • Figure 6 is a block diagram showing an example of a DU (eg, DU 210) and RU (eg, RU 220) for phase alignment.
  • DU eg, DU 210
  • RU eg, RU 220
  • the same reference numerals may be referenced for the same description between the drawings.
  • RU 220 represents an example of one of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M of FIG. 5 in distributed network 500.
  • the DU 210 may include a reference signal provider 615.
  • the reference signal provider 615 includes various circuits and/or executable program instructions and may generate a reference signal for each path of the RU 220.
  • the number of transmitters in RU 220 may be nTx.
  • the reference signal provider 615 may generate nTx reference signals.
  • DU 210 may transmit the generated reference signals to RU 220.
  • the DU 210 may transmit a U-plane message including the reference signals to the RU 220.
  • FIG. 6 an example of generating a reference signal in the DU 210 and transmitting it to the RU 220 as data of a U-plane message is described, but embodiments of the present disclosure are not limited to this.
  • the DU 210 may provide the RU 220 with parameters for generating a reference signal.
  • the DU 210 provides only the parameters for generating a reference signal for each path to the RU 220, and the reference signal may be generated in the RU 220.
  • the RU 220 may include a conversion block, a switch block, and a transmitter for each path.
  • the conversion block may include a digital up converter (DUC)/digital-to-analog converter (DAC) block for transmission and a digital down converter (DDC)/analog-to-digital converter (ADC) block for reception.
  • the DUC/DAC block can up-convert a digital signal and convert the up-converted digital signal into an analog signal.
  • the DDC/ADC block can convert an analog signal into a digital signal and down-convert the converted digital signal.
  • the switch block can switch from a transmit path to a receive path or from a receive path to a transmit path.
  • RU 220 may include nTx paths.
  • the RU 220 may transmit the reference signals received from the DU 210 through transmitter #i (i is 0 or more and nTx-1 or less) across each transmission path.
  • the RU 220 may transmit reference signals through transmitter #0 to #nTx-1.
  • RU 220 may include feedback path 625 .
  • the RU 220 may loop back the transmitted reference signals through the feedback path 625.
  • the reference signals may be transmitted to the DDC/ADC block through the feedback path 625 connected to the RF terminal of nTx paths.
  • the obtained reference signals may be RF signals. Since the reference signals are looped back for phase alignment between different paths, the reference signals can be processed in the same DDC/ADC block for accurate phase alignment.
  • the DDC/ADC block may output response signals corresponding to the obtained reference signals.
  • RU 220 may provide the response signals to DU 210.
  • phase alignment unit 635 may include various circuits and/or executable program instructions and obtain the response signals.
  • the phase alignment unit 635 compares the reference signal generated for each path and the obtained response signal to identify phase information in the corresponding path.
  • phase information on path #i may include a phase difference between a reference path (eg, path #0) and the path #i (eg, path #i).
  • the phase alignment unit 635 may identify phase information of each path for phase alignment between the paths of the RU 220.
  • the DU 210 may perform a series of procedures described in FIG. 6 with each of the RUs configured for JT.
  • the DU 210 may identify phase information for paths of a plurality of RUs and perform phase alignment based on the phase information. For example, when a total of M RUs are configured for the JT technique, the DU 210 can identify a minimum of M-1 and a maximum of 'M x nTx-1' pieces of phase information.
  • the DU 210 may perform phase alignment for M RUs based on the phase information. According to one embodiment, the DU 210 may obtain phase information of all paths of the plurality of RUs and perform phase alignment based on the obtained phase information.
  • the DU 210 may receive response signals for all paths of the RU from each RU.
  • the DU 210 may perform phase alignment for the RU 220-m based on response signals for all paths of the RU 220-m.
  • Phase alignment performed based on phase information of all paths of the RU (220-m) may hereinafter be referred to as a first phase alignment technique. Operations for the first phase alignment technique are described in more detail later with reference to FIG. 7A.
  • the DU 210 acquires phase information of a path (hereinafter referred to as a representative path) corresponding to at least some of the paths of the plurality of RUs, and performs phase alignment based on the obtained phase information. can be performed.
  • the DU 210 may receive a response signal for the representative path from each RU.
  • the DU 210 may perform phase alignment for the RU 220-m based on the response signal of the representative path rather than all paths of the RU 220-m.
  • Phase alignment performed based on the phase information of the representative path of the RU may hereinafter be referred to as a second phase alignment technique. Operations for the second phase alignment technique are described in more detail later with reference to FIG. 7B.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of a first phase alignment technique in a distributed network environment (eg, distributed network 500).
  • the same reference numerals may be referenced for the same description between the drawings.
  • the first phase alignment technique may be referred to as a centralized phase alignment technique or a full phase alignment technique.
  • a centralized DU (e.g., DU 210) includes a plurality of RUs (220-1, 220-2, ..., 220-M) configured for joint transmission (JT). ) can be provided so that the reference signal is transmitted in each transmission path of all transmission paths.
  • the reference signals include reference signals 710-1 for the RU 220-1, reference signals 710-2 for the RU 220-2,... , may include reference signals 710-M for the RU 220-M.
  • the reference signals 710-1 for the RU 220-1 may include a reference signal for each of the transmission paths (eg, nTx transmission paths) of the RU 220-1.
  • the reference signals 710-2 for the RU 220-2 may include a reference signal for each of the transmission paths (eg, nTx transmission paths) of the RU 220-2. Additionally, the reference signals 710-M for the RU 220-M may include a reference signal for each of the transmission paths (eg, nTx transmission paths) of the RU 220-M. For example, each RU Transmitters (e.g. (antennas), the total number of reference signals 710 is It's a dog.
  • RU 220-m may receive reference signals from DU 210.
  • the RU 220-m may receive a U-plane message including the reference signals through the fronthaul interface.
  • RU 220-m may transmit the reference signals through antennas.
  • RU (220-m) can perform loop-back.
  • the RU (220-m) may obtain a response signal corresponding to the feedback of the reference signal transmitted through each antenna.
  • RU 220-m may obtain response signals 720-m for the reference signals.
  • RU 220-m may transmit the response signals to DU 210.
  • the RU 220-m may transmit a U-plane message including the response signals to the DU 210.
  • Each RU may transmit response signals to the DU 210 for reference signals transmitted from the corresponding RU.
  • the RU 220-1 may transmit response signals 720-1 for transmission paths (e.g., nTx transmission paths) to the DU 210.
  • the RU 220-2 may transmit response signals 720-2 for transmission paths (e.g., nTx transmission paths) to the DU 210.
  • the RU 220-M may transmit response signals 720-M for transmission paths (e.g., nTx transmission paths) to the DU 210.
  • DU 210 is configured to transmit transmission paths (e.g., RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M).
  • Response signals 710 for (transmission paths) can be obtained.
  • DU 210 is configured to transmit transmission paths (e.g., RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M). Phase alignment can be performed based on the response signals 710 for the transmission paths).
  • the DU 210 may generate phase alignment information for each RU path.
  • DU 210 may transmit phase alignment information to the corresponding RU.
  • the phase alignment information may include a phase correction value in each transmission path to prevent phase distortion from occurring when data is transmitted through the transmission paths of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M. there is.
  • the phases in the transmission paths of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M may all be aligned.
  • the DU 210 may provide first phase alignment information for the RU 220-1 and the RU 220-2 so that the phase difference between the RU 220-1 and the RU 220-2 is 0. Second phase alignment information for can be generated. DU 210 may transmit first phase alignment information to RU 220-1. DU 210 may transmit second phase alignment information to RU 220-2. Meanwhile, if phase alignment of the RU (220-1) is not required (e.g., the phase of the RU (220-1) is the reference phase), the first phase alignment information may not be transmitted to the RU (220-1). .
  • the DU 210 may configure information to identify each transmission path among all transmission paths. For example, in each RU of RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M Transmission paths can be configured for the JT technique. DU(210) One or more identification information to identify the paths may be configured. For example, when transmitting packets through Ethernet as in the O-RAN standard, one or more of the identification information may be included in the packet header to distinguish each path. According to one embodiment, the DU 210 may configure a path ID to transmit a reference signal for each path of the RU. Additionally, the DU 210 may configure a RU ID to distinguish the RU.
  • the DU 210 may configure a RU ID to indicate the RU and path IDs to indicate paths within the RU.
  • DU 210 may include the RU ID and the path IDs in a control message for the RU.
  • the DU 210 may configure a path ID to identify a specific transmission path among all transmission paths in order to transmit a reference signal for each path.
  • the DU 210 can configure the path ID independently of the RU.
  • the DU 210 may configure path IDs corresponding to the paths of the RU in order to provide a reference signal to the RU.
  • DU 210 may include the path IDs in a control message for the RU.
  • the control message may include a RU ID, independent of the path IDs of the transmission paths.
  • a RU may transmit reference signals (eg, reference signals 710-m) for phase alignment.
  • reference signals eg, reference signals 710-m
  • FIG. 7A the reference signals are depicted as being directly transmitted from the DU 210 to the RU 220-m, but embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the DU 210 may transmit at least one parameter for generating a reference signal to the RU 220-m.
  • the RU 220-m may generate a reference signal based on the at least one parameter.
  • the RU (220-m) may obtain a response signal corresponding to the reference signal through loopback at the RF terminal.
  • the at least one parameter may include a RU ID and a path ID.
  • the reference signal may include a sequence generated based on the RU ID and path ID. As an example, the sequence may be scrambled based on RU ID and path ID.
  • the at least one parameter may include a path ID.
  • the reference signal may include a sequence generated based on the path ID.
  • the sequence may be scrambled based on the path ID.
  • the at least one parameter may include an eAxC ID.
  • the eAxC ID may include a band and sector identifier ('BandSector_ID'), a component carrier identifier ('CC_ID'), a spatial stream identifier ('RU_Port_ID'), and a distribution unit identifier ('DU_Port_ID').
  • the reference signal may include a sequence generated based on eAxC ID.
  • the sequence may be scrambled based on the eAxC ID.
  • the DU 210 may transmit index information of the reference signal to the RU 220-m.
  • the RU (220-m) may store reference signal table information.
  • the reference signal table information may include reference signals of transmission paths of RUs. Through the reference signal table information, a reference signal corresponding to a specific transmission path of a specific RU can be identified.
  • the RU (220-m) can identify reference signal table information known by the DU (210). For example, the reference signals are standardized in advance, and the RU 220-m may share the reference signal table information with the DU 210. Additionally, for example, the reference signal table information may be set in advance by an M-plane message from the DU 210.
  • the DU 210 can inform the RU 220-m of the reference signal to be transmitted for phase alignment by transmitting index information to the RU 220-m.
  • the RU 220-m may generate a reference signal based on the index information and transmit the generated reference signal. Through the index information, the amount of information required to transmit the reference signal between the DU (210) and the RU (220-m) can be reduced.
  • Reference signals for phase alignment can be used to correct phase shift over time.
  • the reference signals are not transmitted to another external device (eg, terminal 120) on an actual wireless channel, but are signals that must be looped back to correct phase distortion. Therefore, the DU 210 is required to inform the RU 220-m that the reference signals are separate data different from downlink data.
  • the DU 210 may transmit a section type C-plane message (eg, Section Type 9) for phase alignment to the RU 220-m. That is, a new section type can be defined to indicate that it is intended for topological alignment.
  • the DU 210 may transmit a C-plane message including a section type field indicating the section type for the phase alignment to the RU 220-m.
  • the U-plane message coupled with the C-plane message may include the reference signals.
  • the C-plane message may include at least one parameter or index information for generating the reference signals.
  • the DU 210 may transmit section extension information (eg, Section Extension YY) indicating that reference signals for phase alignment are transmitted to the RU 220-m. That is, new section extension information may be defined to indicate that it is for topological alignment. Information indicating the type of the section extension information (e.g., 'extType' field) may indicate that reference signals related to the C-plane are used for phase alignment.
  • the DU 210 may transmit a C-plane message including section extension information for phase alignment to the RU 220-m.
  • the U-plane message coupled with the C-plane message may include the reference signals.
  • the C-plane message may include at least one parameter or index information for generating the reference signals.
  • the section extension information may include at least one parameter for generating the reference signals or at least one parameter index information for generating the reference signals.
  • the DU 210 may transmit a separate indicator to the RU 220-m indicating that reference signals for phase alignment are transmitted.
  • the DU 210 may transmit a U-plane message including IQ samples corresponding to reference signals to the RU 220-m.
  • a field in the U-plane message may include an indicator indicating that reference signals for phase alignment are transmitted.
  • the indicator may optionally exist. In other words, the indicator may not always exist.
  • Messages may be transmitted on the fronthaul interface between the DU 210 and the RU 220-m.
  • Data transmitted from the DU 210 to the RU 220-m or from the RU 220-m to the DU 210 can all be controlled through a control message (eg, C-plane). Since the data corresponds to the IQ samples of the U-plane message, the DU 210 can transmit a C-plane message to the RU 220-m for scheduling or triggering the U-plane message.
  • the RU 220-m may generate response signals (eg, response signals 720-m) for reference signals (eg, reference signals 710-m).
  • the RU 220-m may generate a U-plane message including the response signals 720-m in order to transmit the response signals 720-m to the DU 210.
  • the DU 210 may transmit a C-plane message to the RU 220-m.
  • the DU 210 transmits a C-plane message (hereinafter referred to as a reference signal control message) for transmission of reference signals to the RU (220-m) and then a C-plane message (hereinafter referred to as a response signal) for transmission of response signals.
  • a control message can be transmitted to the RU (220-m). Processing time is required for the RU 220-m to generate response signals after the RU 220-m receives the reference signals.
  • the DU 210 can schedule a U-plane message for transmission of response signals based on the processing time.
  • the DU 210 may schedule the U-plane message by adding extra time to the processing time between acquiring the reference signal from the RU 220-m and generating the response signal.
  • the DU 210 may generate a response signal control message based on the results of the scheduling.
  • a time interval specified in the standard may be defined.
  • the specified time may include a value greater than the processing time (eg, the extra time added).
  • the processing time may be provided from RU (220-m).
  • the DU 210 can obtain information about the processing time for the RU (220-m).
  • the RU 220-m may transmit an M-plane message including information about the processing time to the DU 210.
  • the RU 220-m may transmit to the DU 210 an M-plane message containing information about the number of transmitters (or antennas) that can be used for phase alignment.
  • RU 220-m may receive a response signal control message from DU 210.
  • the response signal control message may be used to request a response signal from the RU 220-m.
  • the RU 220-m may transmit data stored in the response buffer to the DU 210.
  • the RU 220-m may transmit a path ID corresponding to the data and a U-plane message including the data to the DU 210.
  • the RU 220-m may transmit a U-plane message including an indicator indicating that it is a response signal for phase alignment to the DU 210.
  • parameters for the first phase alignment technique may be represented, for example, as in the table below.
  • At least one of the above parameters may be provided to the RU through at least one of an M-plane message, a C-plane message, or a U-plane message.
  • at least one of the parameters may be pre-configured according to a standard or preset. The signaling method for the above-described parameters is described in detail through FIGS. 9A, 9B, and 9C.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of a second phase alignment technique in a distributed network environment (eg, distributed network 500).
  • the same reference numerals may be referenced for the same description between the drawings.
  • the DU 210 collects information about full paths, so not only does the amount of computation in the DU 210 increase, but the required fronthaul capacity also increases. Additionally, since reference signals for all paths must be configured in the first phase alignment technique, resource consumption also increases.
  • the DU 210 transmits a reference signal only for the representative path among the paths of the RU and can control the RU to feed back the response signal. there is.
  • the second phase alignment technique may be referred to as a distributed phase alignment technique or a partial phase alignment technique.
  • a centralized DU (e.g., DU 210) includes a plurality of RUs (220-1, 220-2, ..., 220-M) configured for joint transmission (JT).
  • the reference signals 710 may be provided so that the reference signal is transmitted in each transmission path of the representative paths.
  • the representative path refers to a transmission path on which reference signal transmission is performed for phase alignment among the transmission paths of the RU.
  • a representative path may be configured for each RU.
  • phase alignment is performed through one representative path is shown, but embodiments of the present disclosure are not limited to this.
  • two or more representative paths may be configured in the RU.
  • the reference signals include a reference signal 760-1 for the RU 220-1, a reference signal 760-2 for the RU 220-2,... , may include a reference signal 760-M for the RU 220-M.
  • the reference signal 760-1 for the RU 220-1 may be transmitted through the representative path of the RU 220-1.
  • the reference signal 760-2 for the RU 220-2 may be transmitted through the representative path of the RU 220-2.
  • the reference signal 760-M for the RU 220-M may be transmitted through a representative path of the RU 220-M.
  • the total number of reference signals 760 is It's a dog.
  • the RU 220-m may receive a reference signal 760-m for the representative path of the RU 220-m from the DU 210.
  • the reference signal may be output through a representative path of the RU (220-m).
  • the RU 220-m may receive a U-plane message including the reference signal through the fronthaul interface.
  • the RU 220-m may obtain a response signal 770-m to the reference signal.
  • the RU 220-m may transmit the response signal 770-m to the DU 210.
  • the RU 220-m may transmit a U-plane message including the response signal 770-m to the DU 210.
  • Each RU may transmit a response signal to the DU 210 in response to the reference signal transmitted on the representative path of the corresponding RU.
  • the RU 220-1 may transmit a response signal 770-1 for the representative path to the DU 210.
  • the RU 220-2 may transmit a response signal 770-2 for the representative path to the DU 210.
  • the RU 220-M may transmit a response signal 770-M for the representative path to the DU 210.
  • DU 210 represents representative paths (e.g., RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M).
  • Response signals 770 for (transmission paths) can be obtained.
  • DU 210 represents representative paths (e.g., RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M). Phase alignment can be performed based on the response signals 770 for the transmission paths).
  • the DU 210 may generate phase alignment information for each representative path of each RU.
  • DU 210 may transmit phase alignment information to the corresponding RU.
  • the phase alignment information may include a phase correction value in each representative path to prevent phase distortion when transmitting data through the transmission paths of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M. there is.
  • the phases in the representative paths of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M may all be aligned.
  • the DU 210 configures the phase for representative paths of RUs, rather than all transmission paths of RUs. Sorting can be performed. Among the RU's transmission paths, phase alignment between the RU's representative path and the RU's general path(s) (eg, paths other than the representative path) may be performed inside the RU.
  • the RU 220-m may receive phase alignment information for the representative path from the DU 210.
  • the RU (220-m) may adjust the phase offset in the representative path based on the phase alignment information.
  • the RU (220-m) may perform internal phase alignment (780-m) for transmission paths other than the representative path.
  • the RU 220-m transmits a test signal through transmission paths other than the representative path of the RU 220-m and checks the phase change of the test signal to achieve internal phase alignment (780-m). ) can be performed.
  • the RU 220-1 may perform internal phase alignment 780-1.
  • the RU 220-2 may perform internal phase alignment 780-2.
  • the RU 220-M may perform internal phase alignment 780-M.
  • the DU 210 can configure information to identify a representative path among all transmission paths. For example, one representative path may be configured for the JT technique in each RU of the RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M. DU(210) One or more identification information to identify representative paths may be configured. According to one embodiment, the DU 210 may configure a path ID to transmit a reference signal on the representative path of the RU. Additionally, the DU 210 may configure a RU ID to distinguish the RU.
  • the DU 210 may configure a RU ID to indicate the RU and a path ID to indicate a representative path within the RU.
  • the DU 210 may configure a path ID to identify a representative path among all transmission paths in order to transmit a reference signal for each path.
  • the DU 210 can configure the path ID independently of the RU.
  • DU 210 may include the path ID in a control message for the RU.
  • the control message may include an RU ID, independent of the identification of the representative path.
  • the RU may transmit a reference signal for phase alignment (eg, reference signal 760-m).
  • reference signal 760-m is depicted as being directly transmitted from the DU 210 to the RU 220-m, but embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the DU 210 may transmit at least one parameter for generating the reference signal 760-m to the RU 220-m.
  • the RU 220-m may generate a reference signal 760-m based on the at least one parameter.
  • the at least one parameter may include a RU ID and a path ID. Additionally, for example, the at least one parameter may include a path ID.
  • the at least one parameter may include an eAxC ID.
  • the eAxC ID may include a band and sector identifier ('BandSector_ID'), a component carrier identifier ('CC_ID'), a spatial stream identifier ('RU_Port_ID'), and a distribution unit identifier ('DU_Port_ID').
  • the DU 210 may transmit index information of the reference signal to the RU 220-m.
  • the RU (220-m) may store reference signal table information. For example, the reference signals are standardized in advance, and the RU 220-m may share the reference signal table information with the DU 210.
  • the reference signal table information may be set in advance by an M-plane message from the DU 210.
  • the DU 210 can inform the RU 220-m of the reference signal 760-m to be transmitted for phase alignment.
  • the RU 220-m may generate a reference signal 760-m based on the index information and transmit the generated reference signal 760-m.
  • the DU 210 is required to inform the RU 220-m that the reference signal 760-m is separate data different from downlink data.
  • the DU 210 may transmit a section type C-plane message (eg, Section Type 9) for phase alignment to the RU 220-m.
  • the DU 210 may transmit section extension information (e.g., Section Extension YY) indicating that the reference signal 760-m for phase alignment is transmitted to the RU 220-m.
  • the DU 210 may transmit a separate indicator to the RU 220-m indicating that the reference signal 760-m for phase alignment is transmitted.
  • the DU 210 may transmit a U-plane message including IQ samples corresponding to the reference signal 760-m to the RU 220-m.
  • Messages may be transmitted on the fronthaul interface between the DU 210 and the RU 220-m.
  • Data transmitted from the DU 210 to the RU 220-m or from the RU 220-m to the DU 210 can all be controlled through a control message (eg, C-plane). Since the data corresponds to the IQ samples of the U-plane message, the DU 210 can transmit a C-plane message to the RU 220-m for scheduling or triggering the U-plane message.
  • the RU 220-m may generate a response signal 770-m for the reference signal 760-m of the representative path.
  • the RU 220-m may generate a U-plane message including the response signal 770-m in order to transmit the response signal 770-m to the DU 210.
  • the DU 210 may transmit a C-plane message to the RU 220-m.
  • a time interval specified in the standard may be defined. Additionally, according to one embodiment, the processing time may be provided from RU (220-m).
  • RU 220-m may receive a response signal control message from DU 210.
  • the response signal control message may be used to request a response signal from the RU 220-m.
  • the RU 220-m may transmit data stored in the response buffer to the DU 210.
  • the RU 220-m may transmit a U-plane message including the path ID of the representative path and the data to the DU 210.
  • the parameters for the second phase alignment technique can be described, for example, as shown in the table below.
  • At least one of the above parameters may be provided to the RU through at least one of an M-plane message, a C-plane message, or a U-plane message.
  • at least one of the parameters may be pre-configured according to a standard or preset. The signaling method for the above-described parameters is described in detail through FIGS. 9A, 9B, and 9C.
  • the second phase alignment technique unlike the first phase alignment technique, requires selecting a representative path of the RU.
  • the representative path if the representative path is fixed, the phases of all transmission paths of the RU may not be aligned with the phases of transmission paths of other RUs due to the representative path having poor phase characteristics. there is.
  • the representative path of the RU may be changed.
  • DU 210 may change the representative path.
  • the DU 210 may change the representative path based on a designated algorithm (e.g., rotation).
  • the DU 210 may complete one phase alignment (e.g., provide phase alignment to RUs).
  • the DU 210 may change the representative path whenever a specified time arrives. ) may change the representative path based on the phase change amount, as an example, when the phase change amount in the third path, which is the current representative path of the RU (220-m), is greater than the threshold.
  • m may be determined to be an abnormal path, and the representative path of the RU 220-m may be changed from the third path to the fourth path. Based on detecting a failure of the current representative path of -m), the representative path can be changed.
  • the RU (220-m) may change the representative path.
  • the RU 220-m may change the representative path based on a designated algorithm (e.g., rotation).
  • the RU 220-m may complete one phase alignment (e.g., DU
  • the RU 220-m may change the representative path whenever a designated time arrives, for example.
  • the RU 220-m may change the representative path based on the phase change amount when the phase change amount on the fourth path, which is the current representative path of the RU 220-m, is greater than the threshold.
  • the RU 220-m may determine that the fourth path is not normal, and may change the representative path from the fourth path to the fifth path. For example, based on detecting a failure of the current representative path of the RU 220-m, the representative path may be changed.
  • Figure 8 is a diagram showing an example of a buffer memory for phase alignment.
  • the RU e.g., RU (220-m)
  • the RU may transmit a reference signal for each path or a reference signal for a representative path.
  • the RU (220-m) may obtain a response signal output after the reference signal passes through the transmission path.
  • the RU 220-m may transmit the response signal to the DU 210.
  • the phase difference between the response signal and the reference signal can be used for phase alignment for a plurality of RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M for joint transmission.
  • the DU 210 may perform phase alignment for all of the plurality of RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M. Phase alignment may be performed sequentially for each RU according to the capacity of the DU 210, or may be performed simultaneously for RUs. Since the DU 210 must perform phase alignment for all of the plurality of RUs 220-1, 220-2, ..., 220-M, the response signal received from each RU can be stored in memory.
  • the internal memory may be referred to as a response buffer.
  • the DU 210 may include a response buffer for each RU. For example, DU 210 may include a response buffer 830-1 for RU 220-1. DU 210 may include a response buffer 830-2 for RU 220-2.
  • DU 210 may include a response buffer 830-M for RU 220-M.
  • identification information for the response signal may be required.
  • identification information eg, packet ID
  • packet ID for the response signal may be included in the packet header of the response signal.
  • the DU 210 may include a response buffer for each RU.
  • the response buffer 830-m for the RU 220-m may be required to accommodate response signals for all of the transmission paths of the RU 220-m.
  • the number of transmission paths in RU (220-m) is In the case of individuals, the response buffer (830-m) for RU (220-m) is It may contain response buffers.
  • the DU 210 may include a response buffer for each RU.
  • the response buffer 830-m for the RU 220-m may be required to accommodate a response signal for the representative path of the RU 220-m.
  • the response buffer 830-m for the RU 220-m may include as many response buffers as the number of representative paths (eg, 1).
  • FIGS. 9A, 9B, and 9C are signal flow diagrams showing examples of reference signal transmission and response signal transmission for phase alignment.
  • the same reference numerals may be referenced for the same description between the drawings.
  • a RU eg, RU 220
  • DU eg, DU 210
  • JT joint transmission
  • the DU 210 may transmit a control message for a reference signal to the RU 220.
  • the control message may be a C-plane message of the O-RAN standard.
  • the C-plane message can be used to schedule a U-plane message including a reference signal.
  • the C-plane message may include section information for the U-plane message.
  • the C-plane message may include indication information for notifying that a reference signal for phase alignment is transmitted.
  • the indication information may be indicated by the section type of the C-plane message.
  • the indication information may be indicated by a section extension field of the C-plane message.
  • the control message may include a RU ID and a path ID to indicate a transmission path related to the reference signal.
  • the DU 210 may transmit a data message including a reference signal to the RU 220.
  • the C-plane message may be a U-plane message of the O-RAN standard.
  • the DU 210 may transmit the data message to the RU 220 based on the C-plane message.
  • the data message may include IQ sample data for reference signals to be transmitted from the RU 220.
  • RU 220 may obtain a response signal to the reference signal.
  • RU 220 may obtain a reference signal from the data message.
  • the RU 220 may obtain reference signals for the paths of the RU 220 from the data message. Since the changed phase may vary as the transmission path is different, the reference signal can be configured for each transmission path.
  • the RU 220 may obtain a reference signal for the representative path of the RU 220 from the data message.
  • RU 220 may transmit a reference signal.
  • the RU 220 may transmit the reference signal to the RF terminal through a transmission path.
  • the phase of the input reference signal may vary depending on the hardware components of the transmission path of the RU 220.
  • a response signal may be output from the transmission path.
  • the RU 220 sends a response through a feedback path connected at the antenna terminal. A signal can be obtained.
  • RU 220 may store the response signal.
  • RU 220 may store the response signal in a response buffer.
  • the RU 220 may store a response signal for each transmission path. Since the changed phase may vary as the transmission path differs, the RU 220 can transmit a reference signal for each path. The RU 220 may store response signals for each path. Additionally, for example, in the second phase alignment technique, the RU 220 may store a response signal for the representative path of the RU 220.
  • the DU 210 may transmit a control message for a response signal to the RU 220.
  • the control message may be a C-plane message of the O-RAN standard.
  • the C-plane message can be used to schedule a U-plane message including a response signal.
  • the C-plane message may include section information for the U-plane message.
  • the C-plane message may trigger the RU 220 to report a U-plane message including the response signal.
  • the C-plane message may include information for triggering transmission of a response signal from the RU 220.
  • the information may be indicated by the section type of the C-plane message. Additionally, for example, the information may be indicated by a section extension field of the C-plane message.
  • the RU 220 may transmit a response message including a response signal to the DU 210.
  • the response message may be a U-plane message of the O-RAN standard.
  • the RU 220 may transmit the response message to the DU 210 based on the control message in operation 907.
  • the response message may include data in the response buffer of the RU 220. Data in the response buffer may include IQ sample data for the response signal.
  • the RU 220 may transmit a response message including response signals for all transmission paths of the RU 220 to the DU 210.
  • the RU 220 may transmit a response message including a response signal for the representative path of the RU 220 to the DU 210.
  • FIG. 9A an example of scheduling a U-plane message through a C-plane message to transmit a reference signal and directly transmitting the original data of the reference signals to be transmitted from the RU 220 through the U-plane message is described.
  • the embodiments of the present disclosure are not limited thereto.
  • the DU 210 instead of directly generating reference signals in the DU 210 and then providing the reference signals to the RU 220, the DU 210 provides limited information for generating the reference signal to the RU 220. can be provided to.
  • the RU 220 may generate the reference signal based on the limited information and transmit the generated reference signal.
  • FIG. 9B an example of generating a reference signal in the RU 220 will be described in more detail with reference to FIG. 9B.
  • the DU 210 may transmit a control message for a reference signal to the RU 220.
  • the control message may be a C-plane message of the O-RAN standard.
  • the C-plane message may include at least one parameter for generating a reference signal.
  • the at least one parameter may include a RU ID and a path ID.
  • the at least one parameter may include a path ID.
  • the at least one parameter may include an eAxC ID.
  • the eAxC ID may include a band and sector identifier ('BandSector_ID'), a component carrier identifier ('CC_ID'), a spatial stream identifier ('RU_Port_ID'), and a distribution unit identifier ('DU_Port_ID').
  • the at least one parameter may be included in the C-plane message in various ways.
  • the at least one parameter may be included in a section header within a C-plane message.
  • the at least one parameter may be indicated by a field of section extension information of the C-plane message.
  • the C-plane message may include index information (or reference signal ID) of the reference signal.
  • the reference signals are standardized in advance, and the RU 220-m may share the reference signal table information with the DU 210 in advance. Additionally, for example, the reference signal table information may be set in advance by an M-plane message from the DU 210.
  • the index information may be included in the C-plane message in various ways. For example, the index information may be included in the section header within the C-plane message. For phase alignment for joint transmission, a new section type of C-plane message may be defined. Additionally, for example, the index information may be indicated by a field of section extension information of the C-plane message. For phase alignment for joint transmission, a new section extension type may be defined.
  • the C-plane message may include indication information for notifying that a reference signal for phase alignment is transmitted.
  • the indication information may be indicated by the section type of the C-plane message.
  • the indication information may be indicated by a field indicating the section extension type of the C-plane message.
  • RU 220 may generate a reference signal.
  • the RU 220 may generate the reference signal based on at least one parameter of the C-plane message.
  • the RU 220 may generate the reference signal through scrambling of a designated sequence (e.g., Zadoff (ZC) sequence, m-sequence, pseudo-random sequence) based on the RU ID and path ID.
  • the RU 220 may generate the reference signal according to a designated method based on the eAxC ID.
  • the RU 220 may generate the reference signal based on index information of the C-plane message.
  • the RU 220 may identify a sequence of reference signals corresponding to the index information based on a stored table. RU 220 may generate the sequence.
  • RU 220 may obtain a response signal to the reference signal.
  • reference may be made to the description of operation 905 of FIG. 9A.
  • the DU 210 may transmit a control message for a response signal to the RU 220.
  • operation 937 reference may be made to the description of operation 907 of FIG. 9A.
  • the RU 220 may transmit a response message including a response signal to the DU 210.
  • the RU 220 may transmit a response message including a response signal to the DU 210.
  • reference may be made to the description of operation 909 in FIG. 9A.
  • FIG. 9B transmission of a C-plane message for generating a reference signal and transmission of a C-plane message for triggering a response message are described, but embodiments of the present disclosure are not limited thereto. According to one embodiment, one C-plane message instead of two C-Plane messages may be configured for phase alignment for joint transmission of the present disclosure.
  • FIG. 9C an example of a C-plane message for requesting the generation of a reference signal and a response message is described in more detail with reference to FIG. 9C.
  • the DU 210 may transmit a control message for a reference signal to the RU 220.
  • the control message may be a C-plane message of the O-RAN standard.
  • the C-plane message may include at least one parameter for generating a reference signal.
  • the at least one parameter may include a RU ID and a path ID.
  • the at least one parameter may include a path ID.
  • the at least one parameter may include an eAxC ID.
  • the C-plane message may include index information (or reference signal ID) of the reference signal.
  • reference may be made to the description of operation 931 in FIG. 9B.
  • the C-plane message may be used to schedule a U-plane message including a response signal.
  • the C-plane message may include section information for the U-plane message.
  • the C-plane message may trigger the RU 220 to report a U-plane message including the response signal.
  • the C-plane message may include information for triggering transmission of a response signal from the RU 220.
  • the information may be included in the section header of the C-plane message.
  • a new section type of C-plane message may be defined.
  • the information may be indicated by a section extension field of the C-plane message.
  • a new section extension type may be defined.
  • C-plane messages can be composed of various combinations to convey information for generating a reference signal and trigger a response message.
  • the C-plane message may have a new section type message format including at least one parameter for generating a reference signal.
  • Section extension information added to the C-plane message may include information for triggering a response message including a response signal to the reference signal configured through the C-plane message.
  • the C-plane message may have a message format of a new section type for triggering a response message including a response signal.
  • Section extension information added to the C-plane message may include at least one parameter for generating the C-plane reference signal.
  • RU 220 may generate a reference signal.
  • reference may be made to the description of operation 933 in FIG. 9B.
  • RU 220 may obtain a response signal to the reference signal.
  • reference may be made to the description of operation 905 of FIG. 9A.
  • the RU 220 may transmit a response message including a response signal to the DU 210.
  • the response message may be a U-plane message of the O-RAN standard.
  • the RU 220 may transmit the response message to the DU 210 based on the control message in operation 961.
  • the response message may include data in the response buffer of the RU 220.
  • reference may be made to the description of operation 909 of FIG. 9A.
  • FIGS. 9A and 9B are signal flow diagrams showing examples of phase alignment procedures.
  • the phase alignment procedure may be performed after a series of procedures described in FIGS. 9A, 9B, and 9C.
  • the phase Sorting can be performed.
  • the DU 210 may generate phase alignment information to be provided to the RU 220 based on the phase alignment result.
  • the DU 210 may transmit a control message for phase alignment to the RU 220.
  • the control message may be a C-plane message of the O-RAN standard.
  • the C-plane message can be used to schedule a U-plane message containing phase alignment information.
  • the C-plane message may include section information for the U-plane message.
  • the DU 210 may transmit a data message containing phase alignment information to the RU 220.
  • the data message may be a U-plane message of the O-RAN standard.
  • the RU 220 may transmit the data message to the DU 210 based on the control message of operation 1001.
  • the U-plane message may include phase alignment information for the RU 220.
  • the DU 210 may generate phase alignment information for the transmission path based on the phase difference between the reference signal in the transmission path and the response signal in the transmission path in the RU 220. .
  • the DU 210 may generate phase alignment information for each of the transmission paths of the RU 220.
  • the DU 210 may generate phase alignment information for the representative path of the RU 220.
  • the generated phase alignment information may be included in the U-plane message in the form of IQ sample data.
  • RU 220 may perform phase compensation.
  • the RU 220 may perform the phase compensation based on the phase alignment information.
  • the RU 220 may adjust the phase offset based on the phase alignment information.
  • the phase alignment information may include phase difference values for all transmission paths of the RU 220.
  • the RU 220 may apply a phase offset according to the phase difference value to each transmission path of all transmission paths.
  • the phase alignment information may include a phase difference value for the representative path of the RU 220.
  • the RU 220 may apply a phase offset according to the phase difference value to the representative path.
  • the RU 220 may perform phase alignment on a general path (eg, a path other than the representative path among the transmission paths of the RU 220).
  • a general path eg, a path other than the representative path among the transmission paths of the RU 220.
  • the RU 220 may perform phase alignment for the general path based on the phase difference for the representative path (eg, phase difference between the representative path and the general path).
  • the RU 220 may process IQ sample data for downlink transmission based on the adjusted phase offset.
  • Phase alignment information for adjusting the phase offset of the RU 220 may be transmitted through a C-plane message.
  • FIG. 10B an example of a C-plane message containing phase alignment information is described in more detail.
  • the DU 210 may transmit a control message for phase alignment to the RU 220.
  • the control message may be a C-plane message of the O-RAN standard.
  • the C-plane message may include phase alignment information.
  • the C-plane message may include phase alignment information for each of the transmission paths of the RU 220.
  • the C-plane message may include phase alignment information for the representative path of the RU 220.
  • the phase alignment information may be included in the C-plane message in various ways.
  • the phase alignment information may be included in a section header within a C-plane message.
  • a new section type of the C-plane message may be defined. Additionally, for example, the phase alignment information may be indicated by a field of section extension information of the C-plane message. .
  • a new section extension type may be defined.
  • RU 220 may obtain phase alignment information.
  • the RU 220 may obtain phase alignment information based on the control message in operation 1031.
  • the RU 220 may obtain phase alignment information for each transmission path of all transmission paths of the RU 220.
  • the RU 220 may obtain phase alignment information for the representative path of the RU 220.
  • RU 220 may perform phase compensation.
  • operation 1035 reference may be made to the description of operation 1005 of FIG. 10A.
  • the RU 220 may process IQ sample data for downlink transmission based on the adjusted phase offset.
  • a C-plane message including phase alignment information may be used for scheduling U-plane messages.
  • the U-plane message may include downlink data to be transmitted from the RU 220 to the UE (eg, UE 120). That is, when transmitting downlink data to the UE through the RU 220, the DU 210 may provide phase alignment information to the RU 220 through a C-plane message for the downlink data.
  • the target channel capacity may include the channel capacity when all phases are aligned without hardware phase mismatch between RUs in Equation 3. Since hardware components that process RF signals are sensitive to frequency, the hardware components can change the phase of the RF signal. When data is transmitted through multiple RUs, each RU includes independent hardware, so the amount of phase change may vary for each RU. Therefore, the DU according to embodiments of the present disclosure can perform phase alignment by transmitting a reference signal through a transmission path and controlling each RU to report a response signal corresponding to the reference signal.
  • Messages on the fronthaul may be defined for transmission of the reference signal and reporting of the response signal.
  • Messages e.g., C-plane message, U-plane message, M-plane message
  • phase alignment for RUs channel capacity for the UE can increase as the phase difference between RUs is reduced.
  • a method performed by a digital unit may include providing a radio unit (RU) with one or more reference signals for phase alignment.
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include transmitting a response signal control message for a response message to a radio unit (RU).
  • the method may include receiving the response message from the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • providing one or more reference signals may include transmitting a reference signal control message to the RU.
  • the operation of providing the one or more reference signals may include transmitting a data message including the one or more reference signals to the RU based on the reference signal control message.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • ID identifier
  • providing the one or more reference signals may include transmitting a reference signal control message to the RU.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the reference signal control message may include at least one of at least one parameter for generating the one or more reference signals or index information for indicating the one or more reference signals.
  • the method may include generating phase alignment information for the RU based on the response message.
  • the method may include transmitting a message including the phase alignment information to the RU.
  • the phase alignment information may include a phase compensation value determined based on a phase difference between the reference signal and the response signal.
  • the RU may be one of a plurality of RUs configured for joint transmission.
  • the response signal may be related to a signal output based on the transmission path corresponding to the reference signal and the path ID.
  • the method may include changing the representative path of the RU from a first path to a second path.
  • the method may include transmitting a control message including a path ID for indicating the second path to the RU.
  • the representative path of the RU is detected when a phase change amount of the first path greater than a threshold is detected, a specified period elapses after the representative path of the RU is set to the first path, or the response message When phase alignment information generated based on is transmitted to the RU, it may be changed.
  • a method performed by a radio unit may include obtaining one or more reference signals for phase alignment from a digital unit (DU).
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include receiving a response signal control message for a response message from the DU.
  • the method may include transmitting the response message to the DU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • acquiring the one or more reference signals may include receiving a reference signal control message from the DU.
  • the operation of acquiring the one or more reference signals may include receiving a data message including the one or more reference signals from the DU, based on the reference signal control message.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • ID identifier
  • acquiring the one or more reference signals may include receiving a reference signal control message from the DU.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the reference signal control message may include at least one of at least one parameter for generating the one or more reference signals or index information for indicating the one or more reference signals.
  • the method may include receiving a message containing phase alignment information from the DU.
  • the phase alignment information may include a phase compensation value determined based on a phase difference between the reference signal and the response signal.
  • the RU may be one of a plurality of RUs configured for joint transmission.
  • the response signal may be related to a signal output based on the transmission path corresponding to the reference signal and the path ID.
  • the method may include changing the representative path of the RU from a first path to a second path.
  • the method may include assigning a path ID for indicating the first path within the RU to the second path.
  • the method may include changing the representative path of the RU from a first path to a second path.
  • the method may include transmitting an indication message including a path ID for indicating the second path to the RU.
  • the representative path of the RU is detected when a phase change amount of the first path greater than a threshold is detected, a designated period elapses after the representative path of the RU is set to the first path, or phase alignment information is received. , can be changed.
  • an electronic device in a digital unit may include a memory, at least one transceiver, and at least one processor coupled to the memory and the at least one transceiver.
  • the at least one processor may be configured to provide one or more reference signals for phase alignment to a radio unit (RU).
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit a response signal control message for a response message to a radio unit (RU).
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to receive the response message from the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • the at least one processor may be configured to transmit a reference signal control message to the RU.
  • the at least one processor controls the at least one transceiver to transmit a data message including the one or more reference signals to the RU based on the reference signal control message. It can be configured.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit a reference signal control message to the RU.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the reference signal control message may include at least one of at least one parameter for generating the one or more reference signals or index information for indicating the one or more reference signals.
  • the at least one processor may be configured to generate phase alignment information for the RU based on the response message.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit a message including the phase alignment information to the RU.
  • the phase alignment information may include a phase compensation value determined based on a phase difference between the reference signal and the response signal.
  • the RU may be one of a plurality of RUs configured for joint transmission.
  • the response signal may be related to a signal output based on the transmission path corresponding to the reference signal and the path ID.
  • the at least one processor may be configured to change the representative path of the RU from a first path to a second path.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit a control message including a path ID for indicating the second path to the RU.
  • the representative path of the RU is detected when a phase change amount of the first path greater than a threshold is detected, a specified period elapses after the representative path of the RU is set to the first path, or the response message
  • the phase alignment information generated based on may be changed based on being transmitted to the RU.
  • an electronic device of a radio unit may include a memory, at least one transceiver, and at least one processor coupled to the memory and the at least one transceiver.
  • the at least one processor may be configured to obtain one or more reference signals for phase alignment from a digital unit (DU).
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the at least one processor may be configured to receive a response signal control message for a response message from the DU.
  • the at least one processor may be configured to transmit the response message to the DU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • the at least one processor may be configured to receive a reference signal control message from the DU.
  • the at least one processor may be configured to receive a data message including the one or more reference signals from the DU, based on the reference signal control message.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the at least one processor may be configured to receive a reference signal control message from the DU.
  • the reference signal control message may include an identifier (ID) of the RU, an ID of each of the one or more transmission paths, and information for notifying that the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the reference signal control message may include at least one of at least one parameter for generating the one or more reference signals or index information for indicating the one or more reference signals.
  • the at least one processor may be configured to receive a message including phase alignment information from the DU.
  • the phase alignment information may include a phase compensation value determined based on a phase difference between the reference signal and the response signal.
  • the RU may be one of a plurality of RUs configured for joint transmission.
  • the response signal may be related to a signal output based on the transmission path corresponding to the reference signal and the path ID.
  • the at least one processor may be configured to change the representative path of the RU from a first path to a second path.
  • the at least one processor may be configured to allocate a path ID for indicating the first path within the RU to the second path.
  • the at least one processor may be configured to change the representative path of the RU from a first path to a second path.
  • the at least one processor may be configured to control the at least one transceiver to transmit to the RU an indication message including a path ID for indicating the second path.
  • the representative path of the RU is determined when a phase change amount of the first path greater than a threshold is detected, a designated period elapses after the representative path of the RU is set to the first path, or phase alignment information is received. Based on this, it may change.
  • a non-transitory computer-readable storage medium may include memory for storing instructions.
  • the instructions when executed by a processor, cause a digital unit (DU) to provide one or more reference signals for phase alignment to a radio unit (RU), and control a response signal for a response message.
  • a message may be transmitted to a radio unit (RU) and the response message may be received from the RU.
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • a non-transitory computer-readable storage medium may include memory for storing instructions.
  • the instructions when executed by a processor, obtain one or more reference signals for radio unit (RU) phase alignment from a digital unit (DU), and generate a response signal control message for a response message. may be received from the DU and cause the response message to be transmitted to the DU.
  • the one or more reference signals may be associated with one or more transmission paths of the RU.
  • the response message may include, for each transmission path of the one or more transmission paths of the RU, a response signal for a path ID (identifier) and a reference signal corresponding to the path ID.
  • a method performed by a digital unit may include transmitting a reference signal control message for one or more reference signals to a radio unit (RU) through a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include transmitting a data message including data of the one or more reference signals to the RU through the fronthaul interface based on the reference signal control message.
  • the data message may cause the RU to transmit the one or more reference signals respectively through one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include transmitting a response signal control message for a response message to the RU through the fronthaul interface.
  • the response message may include receiving the response message from the RU through the fronthaul interface.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • the reference signal control message may include, after obtaining the one or more reference signals, a time interval for the processing time of the RU for obtaining the one or more response signals, the reference signals for the phase alignment of the RU, It may include at least one parameter for generation, and the total number of transmission paths for the joint transmission within the RU.
  • the method includes generating phase alignment information for the RU by performing the phase alignment based on one or more response signals of the RU and other response signals of other RUs for the joint transmission. and transmitting the phase alignment information to the RU through the fronthaul interface.
  • the phase alignment information may include phase compensation values for each of the one or more transmission paths of the RU.
  • the method is based on identifying a first path as a representative path for calculating the phase difference between the transmission paths of the RU and detecting that the phase change amount of the first path is greater than a threshold.
  • the method may include changing the representative path from the first path to the second path and transmitting a control message including a path ID indicating the second path to the RU through the fronthaul interface.
  • the one or more transmission paths of the RU may include the first path.
  • the reference signal control message may include section information and section extension information for scheduling the data message.
  • the section extension information may include information indicating that the one or more path IDs of the one or more transmission paths of the RU and the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the method may include receiving a management plane (M-plane) message containing capability information of the RU from the RU through the fronthaul interface.
  • M-plane management plane
  • the capability information may include information about the processing time of the RU for obtaining the one or more response signals after obtaining the one or more reference signals.
  • the path ID may include an extended antenna-carrier (eAxC) ID using a band and sector ID, component carrier ID, spatial stream ID, and DU port ID.
  • eAxC extended antenna-carrier
  • a method performed by a radio unit may include receiving a reference signal control message for one or more reference signals from a digital unit (DU) through a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include receiving a data message including data of the one or more reference signals from the DU through the fronthaul interface based on the reference signal control message.
  • the method may include obtaining one or more response signals by transmitting each of the one or more reference signals through one or more transmission paths of the RU.
  • the method may include receiving a response signal control message for a response message from the DU through the fronthaul interface.
  • the bar-up may include transmitting the response message to the DU through the fronthaul interface.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • the reference signal control message may include, after obtaining the one or more reference signals, a time interval for the processing time of the RU for obtaining the one or more response signals, the reference signals for the phase alignment of the RU, It may include at least one parameter for generation, and the total number of transmission paths for the joint transmission within the RU.
  • the method may include receiving phase alignment information for the RU from the DU through the fronthaul interface.
  • the phase alignment information may include phase compensation values for each of the one or more transmission paths of the RU.
  • the method is based on identifying a first path as a representative path for calculating the phase difference between the transmission paths of the RU and detecting that the phase change amount of the first path is greater than a threshold.
  • the method may include changing the representative path from the first path to the second path and transmitting a control message including a path ID indicating the second path to the DU through the fronthaul interface.
  • the one or more transmission paths of the RU may include the first path.
  • the reference signal control message may include section information and section extension information for scheduling the data message.
  • the section extension information may include information indicating that the one or more path IDs of the one or more transmission paths of the RU and the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • the method may include transmitting a management plane (M-plane) message including capability information of the RU from the RU through the fronthaul interface.
  • the capability information may include information about the processing time of the RU for obtaining the one or more response signals after obtaining the one or more reference signals.
  • the path ID may include an extended antenna-carrier (eAxC) ID using a band and sector ID, component carrier ID, spatial stream ID, and DU port ID.
  • eAxC extended antenna-carrier
  • a digital unit may include a transceiver, a processor, and memory that stores instructions.
  • the instructions when executed by the at least one processor, may cause the DU to control the transceiver to transmit a reference signal control message for one or more reference signals to a radio unit (RU) through a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, cause the DU to transmit a data message containing data of the one or more reference signals to the RU through the fronthaul interface based on the reference signal control message. It can be caused to control the transceiver.
  • the data message may cause the RU to transmit the one or more reference signals respectively through one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, control the transceiver such that the DU transmits a response signal control message for a response message to the RU through the fronthaul interface, and sends the response message to the fronthaul. This may cause the transceiver to be controlled to receive from the RU through an interface.
  • the response message may include data of one or more response signals for the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • the reference signal control message may include, after obtaining the one or more reference signals, a time interval for the processing time of the RU for obtaining the one or more response signals, a reference signal for the phase alignment of the RU, may include at least one parameter for generation of , and the total number of transmission paths for the joint transmission within the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, cause the DU to perform the phase alignment based on one or more response signals of the RU and other response signals of another RU for the joint transmission.
  • the phase alignment information may include phase compensation values for each of the one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, cause the DU to identify a first path as a representative path for calculating a phase difference between transmission paths of the RU, and Based on detecting that the phase change amount of is greater than the threshold, the representative path is changed from the first path to the second path, and a control message including a path ID indicating the second path is sent to the RU.
  • This can cause the transceiver to be controlled to transmit through the Hall interface.
  • the one or more transmission paths of the RU may include the first path.
  • the reference signal control message may include section information and section extension information for scheduling the data message.
  • the section extension information may include information indicating that the one or more path IDs of the one or more transmission paths of the RU and the one or more reference signals for phase alignment are provided.
  • a radio unit may include a transceiver, a processor, and memory for storing instructions.
  • the instructions when executed by the at least one processor, may cause the RU to control the transceiver to receive a reference signal control message for one or more reference signals from a digital unit (DU) via a fronthaul interface.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the instructions when executed by the at least one processor, cause the RU to receive a data message containing data of the one or more reference signals based on the reference signal control message from the DU through the fronthaul interface.
  • the transceiver Controlling the transceiver, obtaining one or more response signals by transmitting each of the one or more reference signals through one or more transmission paths of the RU, and sending a response signal control message for a response message to the DU through the fronthaul interface It can cause the transceiver to be controlled to receive from and to transmit the response message to the DU through the fronthaul interface.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a non-transitory computer-readable storage medium when executed by a processor of a digital unit (DU), causes the DU to transmit a reference signal control message for one or more reference signals to a radio unit (RU) through a fronthaul interface.
  • Instructions that cause to perform operations including may be stored.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the operations include transmitting a data message containing data of the one or more reference signals to the RU through the fronthaul interface based on the reference signal control message, and the data message is transmitted by the RU to one or more of the RU.
  • each of the one or more reference signals to be transmitted through transmission paths, and transmitting a response signal control message for a response message to the RU through the fronthaul interface; and transmitting the response message through the fronthaul interface to the RU. It may include the operation of receiving from the RU.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a non-transitory computer-readable storage medium when executed by a processor of a radio unit (RU), includes an operation for the RU to receive a reference signal control message for one or more reference signals from a digital unit (DU) through a fronthaul interface. Instructions that cause to perform operations including may be stored.
  • the reference signal control message may include the ID of the RU and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the operations include receiving a data message containing data of the one or more reference signals based on the reference signal control message from the DU through the fronthaul interface, and receiving the one or more data messages through one or more transmission paths of the RU.
  • the response message may include data of one or more response signals to the one or more reference signals and one or more path IDs of one or more transmission paths of the RU.
  • the one or more response signals may be available for phase alignment for joint transmission.
  • a computer-readable storage medium that stores one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to the claims or embodiments described in this disclosure.
  • the one or more programs may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • These programs may include random access memory, non-volatile memory, including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other types of disk storage. It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, each memory may be included in multiple numbers.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other types of disk storage. It can be stored in an optical storage device or magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory consisting of a combination of some or all of these. Additionally, each memory
  • the program may be distributed through a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that is accessible. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that is accessible. This storage device can be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. Additionally, a separate storage device on a communications network may be connected to the device performing embodiments of the present disclosure.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration.
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.

Description

위상 정렬을 위한 전자 장치 및 방법
본 개시는, 위상 정렬(phase alignment)을 위한 전자 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서 전송 용량의 증가에 따라, 기지국을 기능적으로 분리하는 기능 분리(function split)가 적용되고 있다. 기능 분리에 따라, 기지국은 DU(distributed unit)와 RU(radio unit)로 분리될 수 있다. DU 및 RU간 통신을 위해 프론트홀(fronthaul) 인터페이스가 정의된다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 DU(digital unit)로부터 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 응답 메시지를 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)의 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 메모리, 적어도 하나의 송수신기, 및 상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 송수신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)의 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는 메모리, 적어도 하나의 송수신기, 및 상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 송수신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 DU(digital unit)로부터 획득하도록 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 응답 메시지를 상기 DU에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 프로세서에 의해 실행될 때, DU(digital unit)가 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하고, 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하도록 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 프로세서에 의해 실행될 때, RU(radio unit) 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 DU(digital unit)로부터 획득하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하고, 상기 응답 메시지를 상기 DU에게 전송하도록 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)에 의해 수행되는 방법아 제공된다. 상기 방법은 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기할 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 잇다. 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)는, 송수신기, 프로세서, 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있따. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)가 제공된다. 상기 RU는 송수신기, 프로세서, 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가, 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가, 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, DU(digital unit)의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함하는 동작들을 수행하도록 야기하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과, 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, RU(radio unit)의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하는 동작을 포함하는 동작들을 수행하도록 야기하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하는 동작과, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
본 개시의 특정 실시예들의 상술된 측면들 및 다른 측면들, 특징들 및 이점들은 첨부 도면과 함께 고려되는 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은 예시적인 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2a는 예시적인 프론트홀(fronthaul) 인터페이스를 나타내는 블록 도이다.
도 2b는 예시적인 O(open)-RAN(radio access network)의 프론트홀 인터페이스를 나타내는 블록도이다.
도 3a는 예시적인 DU(distributed unit)의 기능적 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3b는 예시적인 RU(radio unit)의 기능적 구성을 나타내는 블록도이다.
도 4는 DU 및 RU 간 기능 분리(function split)의 예를 나타내는 도면이다.
도 5는 JT(joint transmission) 기법에 따른 데이터 전송의 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 위상 정렬을 위한 DU 및 RU의 예를 나타내는 블록도이다.
도 7a는 분산 네트워크 환경에서 제1 위상 정렬 기법의 예를 나타내는 도면이다.
도 7b는 분산 네트워크 환경에서 제2 위상 정렬 기법의 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 위상 정렬을 위한 버퍼 메모리의 예를 나타내는 도면이다.
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 위상 정렬을 위한 기준 신호 전송 및 응답 신호 전송의 예들을 나타내는 신호 흐름도들이다.
도 10a 및 도 10b는 위상 정렬 절차의 예들을 나타내는 신호 흐름도들이다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 다양한 예시적인 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어(예: 패킷, 메시지, 신호, 정보, 시그널링), 자원을 지칭하는 용어(예: 섹션(section), 심볼(symbol), 슬롯(slot), 서브프레임(subframe), 무선 프레임(radio frame), 서브캐리어(subcarrier), RE(resource element), RB(resource block), BWP(bandwidth part), 기회(occasion)), 연산 상태를 위한 용어(예: 단계(step), 동작(operation), 절차(procedure)), 데이터를 지칭하는 용어(예: 패킷, 메시지, 사용자 스트림, 정보(information), 비트(bit), 심볼(symbol), 코드워드(codeword)), 채널을 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어(DU(distributed unit), RU(radio unit), CU(central unit), CU-CP(control plane), CU-UP(user plane), O-DU(O-RAN(open radio access network) DU), O-RU(O-RAN RU), O-CU(O-RAN CU), O-CU-UP(O-RAN CU-CP), O-CU-CP(O-RAN CU-CP)), 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 사용된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다. 또한, 이하 사용되는 '...부', '...기', '...물', '...체' 등의 용어는 적어도 하나의 형상 구조를 의미하거나 또는 기능을 처리하는 단위를 의미할 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용될 수 있으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다. 또한, 이하, 'A' 내지 'B'는, 예를 들어, A부터(A 포함) B까지의(B 포함) 요소들 중 적어도 하나를 의미한다. 이하, 'C' 및/또는 'D'는, 예를 들어, 'C' 또는 'D' 중 적어도 하나, 즉, {'C', 'D', 'C'와 'D'}를 포함하는 것을 의미한다.
본 개시는, 다양한 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project), xRAN(extensible radio access network), O-RAN(open-radio access network)에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시예들을 설명하지만, 이는 단지 설명을 위한 예시로 사용된 것일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 예시적인 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 1을 참고하면, 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110) 및 단말(120)을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 무선 통신 시스템은 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국을 더 포함할 수 있다.
기지국(110)은 단말(120)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)를 의미하거나 포함할 수 있다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120)은 사용자에 의해 사용되는 장치를 포함하거나 의미할 수 있고, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 기지국(110)에서 단말(120)을 향하는 링크는 하향링크(downlink, DL), 단말(120)에서 기지국(110)을 향하는 링크는 상향링크(uplink, UL)라 지칭될 수 있다. 또한, 도 1에 도시되지 않았으나, 단말(120)과 다른 단말은 상호 간 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 이때, 단말(120) 및 다른 단말 간 링크(device-to-device link, D2D)는 사이드링크(sidelink)라 지칭되며, 사이드링크는 PC5 인터페이스와 혼용될 수 있다. 다른 일부 실시예들에서, 단말(120)은 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 일 실시예에 따라, 단말(120)은 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 단말(120)은 NB(narrowband)-IoT(internet of things) 기기일 수 있다.
단말(120)은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '고객 댁내 장치'(customer premises equipment, CPE), '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 전자 장치(electronic device)', 또는 '사용자 장치(user device)' 등 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국(110)은 단말(120)과 빔포밍을 수행할 수 있다. 기지국(110)과 단말(120)은 상대적으로 낮은 주파수 대역(예: NR의 FR 1(frequency range 1))에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 기지국(110)과 단말(120)은 상대적으로 높은 주파수 대역(예: NR의 FR 2(또는, FR 2-1, FR 2-2, FR 2-3), FR 3), 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz))에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110) 및 단말(120)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 기지국(110) 및 단말(120)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말(120)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들을 선택할 수 있다. 서빙 빔들이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들을 송신한 자원과 QCL 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 1에서는 기지국(110) 및 단말(120) 모두가 빔포밍을 수행하는 것으로 서술되었으나, 본 개시의 실시예들이 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 다양한 예시적인 실시예들에서, 단말은 빔포밍을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 다시 말해, 기지국은 빔포밍을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다. 즉, 기지국 및 단말 중 어느 하나만 빔포밍을 수행하거나, 또는 기지국 및 단말 모두 빔포밍을 수행하지 않을 수도 있다.
본 개시에서 빔(beam)이란, 예를 들어, 무선 채널에서 신호의 공간적인 흐름을 의미하는 것으로서, 하나 이상의 안테나(혹은 안테나 엘리멘트들(antenna elements)들)에 의해 형성되고, 이러한 형성 과정은 빔포밍으로 지칭될 수 있다. 빔포밍은 아날로그 빔포밍 또는 디지털 빔포밍(예: 프리코딩) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 빔포밍에 기반하여 전송되는 기준 신호(reference signal)는, 예로, DM-RS(demodulation-reference signal), CSI-RS(channel state information-reference signal), SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel), SRS(sounding reference signal)를 포함할 수 있다. 또한, 각 기준 신호에 대한 구성(configuration)으로서, CSI-RS resource 혹은 SRS-resource 등과 같은 IE가 사용될 수 있으며, 이러한 구성은 빔과 연관된(associated with) 정보를 포함할 수 있다. 빔과 연관된 정보란, 해당 구성(예: CSI-RS resource)이 다른 구성(예: 동일한 CSI-RS resource set 내 다른 CSI-RS resource)과 동일한 공간 도메인 필터(spatial domain filter)를 사용하는지 아니면 다른 공간 도메인 필터를 사용하는지 여부, 또는 어떤 기준 신호와 QCL(quasi-co-located)되어 있는지, QCL 되어 있다면 어떤 유형(예: QCL type A, B, C, D)인지를 의미할 수 있다.
종래에, 비교적 기지국의 셀반경이 큰 통신 시스템에서, 각 기지국은 각 기지국이 디지털 처리부(digital processing unit)(혹은 DU(distributed unit)) 및 RF(radio frequency) 처리부(RF processing unit, 또는 RU(radio unit))의 기능을 포함하도록 설치되었다. 그러나, 4G(4th generation) 및/또는 그 이후의 통신 시스템(예: 5G)에서 높은 주파수 대역이 사용되고, 기지국의 셀 커버리지가 작아짐에 따라, 특정 지역을 커버하기 위한 기지국들의 수가 증가하였다. 기지국들을 설치하기 위한 사업자의 설치 비용 부담 또한 증가하였다. 기지국의 설치 비용을 최소 및/또는 줄이기 위해, 기지국의 DU와 RU가 분리되어 하나의 DU에 하나 이상의 RU들이 유선 망을 통해 연결되고, 특정 지역을 커버하기위해 지형적으로 분산된(distributed) 하나 이상의 RU들이 배치되는 구조가 제안되었다. 이하, 도 2a 내지 도 2b를 통해 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 기지국의 배치 구조 및 확장 예들이 보다 상세히 서술된다.
도 2a는 예시적인 프론트홀(fronthaul) 인터페이스를 나타내는 블록 도이다. 프론트홀이란, 기지국에서 코어망 사이의 백홀(backhaul)과 달리, 무선랜과 기지국 사이의 엔티티들 사이를 지칭한다. 도 2a에서는 DU(210)가 하나의 RU(220) 사이의 프론트홀 구조의 예를 도시하나, 이는 설명의 편의를 위한 것에 불과하며 본 개시가 이에 제한되는 것이 아니다. 다시 말해서, 본 개시의 실시예는 하나의 DU와 복수의 RU들 사이의 프론트홀 구조에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 실시예는 하나의 DU와 2개의 RU들 사이의 프론트홀 구조에 적용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예는 하나의 DU와 3개의 RU들 사이의 프론트홀 구조에도 적용될 수 있다.
도 2a를 참고하면, 기지국(110)은 DU(210)와 RU(220)을 포함할 수 있다. DU(210)과 RU(220) 사이의 프론트홀(215)은 Fx 인터페이스를 통해 운용될 수 있다. 프론트홀(215)의 운용을 위해, 예를 들어, eCPRI(enhanced common public radio interface), ROE(radio over ethernet)와 같은 인터페이스가 사용될 수 있다.
통신 기술이 발달함에 따라 모바일 데이터 트래픽이 증가하고, 이에 따라 디지털 유닛과 무선 유닛 사이의 프론트홀에서 요구되는 대역폭 요구량이 크게 증가하였다. C-RAN(centralized/cloud radio access network)와 같은 배치에서, DU는 PDCP(packet data convergence protocol), RLC(radio link control), MAC(media access control), PHY(physical)에 대한 기능들을 수행되고, RU는 RF(radio frequency) 기능에 더하여 PHY 계층에 대한 기능들을 보다 더 수행하도록 구현될 수 있다.
DU(210)는 무선 망의 상위 계층 기능을 담당할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 MAC 계층의 기능, PHY 계층의 일부를 수행할 수 있다. 여기서, PHY 계층의 일부란, PHY 계층의 기능들 중에서 보다 높은 단계에서 수행되는 것으로, 일 예로, 채널 인코딩(혹은 채널 디코딩), 스크램블링(혹은 디스크램블링), 변조(혹은 복조), 레이어 매핑(layer mapping)(혹은 레이어 디매핑)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)가 O-RAN 규격에 따르는 경우, O-DU(O-RAN DU)로 지칭될 수 있다. DU(210)는, 필요에 따라 본 개시의 실시예들에서 기지국(예: gNB)을 위한 제1 네트워크 엔티티로 대체되어 표현될 수 있다.
RU(220)는 무선 망의 하위 계층 기능을 담당할 수 있다. 예를 들어, RU(220)는 PHY 계층의 일부, RF 기능을 수행할 수 있다. 여기서, PHY 계층의 일부란, PHY 계층의 기능들 중에서 DU(210)보다 상대적으로 낮은 단계에서 수행되는 것으로, 일 예로, iFFT 변환(혹은 FFT 변환), CP 삽입(CP 제거), 디지털 빔포밍을 포함할 수 있다. 이러한 구체적인 기능 분리의 예는 도 4에서 자세히 서술된다. RU(220)는 '액세스 유닛(access unit, AU) ', '액세스 포인트(access point, AP)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)', '원격 무선 장비(remote radio head, RRH) ', '무선 유닛(radio unit, RU)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다. 일 실시예에 따라, RU(220)이 O-RAN 규격에 따르는 경우, O-RU(O-RAN RU)로 지칭될 수 있다. RU(220)는, 필요에 따라 본 개시의 실시예들에서 기지국(예: gNB)을 위한 제2 네트워크 엔티티로 대체되어 표현될 수 있다.
도 2a는 기지국(110)이 DU(210)와 RU(220)를 포함하는 것으로 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 실시예들에 따른 기지국은 액세스 망의 상위 계층(upper layers)(예: PDCP(packet data convergence protocol), RRC(radio resource control))의 기능을 수행하도록 구성되는 CU(centralized unit)와 하위 계층의 기능을 수행하도록 구성되는 DU(distributed unit)에 따른 분산형 배치(distributed deployment)로 구현될 수 있다. 이 때, DU(distributed unit)는 도 1의 DU(digital unit)과 RU(radio unit)을 포함할 수 있다. 코어(예: 5GC(5G core) 혹은 NGC(next generation core)) 망과 무선망(RAN) 사이에서, 기지국은 CU, DU, RU 순으로 배치되는 구조로 구현될 수 있다. CU와 DU(distributed unit) 간 인터페이스는 F1 인터페이스로 지칭될 수 있다.
CU(centralized unit)는 하나 이상의 DU들과 연결되어, DU보다 상위 계층의 기능을 담당할 수 있다. 예를 들어, CU는 RRC(radio resource control) 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층의 기능을 담당하고, DU와 RU가 하위 계층의 기능을 담당할 수 있다. DU는, RLC(radio link control), MAC(media access control), PHY(physical) 계층의 일부 기능들(high PHY)을 수행하고, RU는 PHY 계층의 나머지 기능들(low PHY)을 담당할 수 있다. 또한, 일 예로, DU(digital unit)는 기지국의 분산형 배치 구현에 따라, DU(distributed unit)에 포함될 수 있다. 이하, 별도의 정의가 없는 한 DU(digital unit)와 RU의 동작들로 서술되나, 본 개시의 다양한 실시예들은, CU를 포함하는 기지국 배치 혹은 DU가 직접 코어망과 연결되는 배치(예: CU와 DU가 하나의 엔티티인 기지국(예: NG-RAN node)로 통합되어 구현) 모두에 적용될 수 있다.
도 2b는 예시적인 O(open)-RAN(radio access network)의 프론트홀 인터페이스를 나타내는 블록도이다. 분산형 배치(distributed deployment)에 따른 기지국(110)으로, eNB 또는 gNB가 예시된다.
도 2b를 참고하면, 기지국(110)은 O-DU(251)와 O-RU들(253-1, …, 253-n)을 포함할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위하여, O-RU(253-1)에 대한 동작 및 기능은, 다른 O-RU들(예: O-RU(253-n)) 각각에 대한 설명으로 이해될 수 있다.
O-DU(251)는, 후술하는 도 4에 따른 기지국(예: eNB, gNB))의 기능들 중에서 O-RU(253-1)에 독점적으로(exclusively) 할당된 기능들을 제외한, 기능들을 포함하는 논리 노드이다. O-DU(251)는 O-RU들(253-1, …, 253-n)의 작동을 제어할 수 있다. O-DU(251)는 LLS(lower layer split) CU(central unit)로 지칭될 수 있다. O-RU(253-1)는, 후술하는 도 4에 따른 기지국기지국(예: eNB, gNB))의 기능들 중에서 서브셋(subset)을 포함하는 논리 노드이다. O-RU(253-1)와의 제어 평면(control plane, C-plane) 통신 및 사용자 평면(user plane, U-plane) 통신의 실시간 측면은 O-DU(251)에 의해 제어될 수 있다.
O-DU(251)는 O-RU(253-1)와 LLS 인터페이스를 통해, 통신을 수행할 수 있다. LLS 인터페이스는 프론트홀 인터페이스에 대응한다. LLS 인터페이스는, 예를 들어, 하위 계층 기능 분리(lower layer functional split)(예: intra-PHY 기반 기능 분리)를 이용하는 O-DU(251) 및 O-RU(253-1) 간 논리 인터페이스를 의미한다. O-DU(251) 및 O-RU(253-1) 간 LLS-C는 LLS 인터페이스를 통해 C-plane을 제공한다. O-DU(251) 및 O-RU(253-1) 간 LLS-U는 LLS 인터페이스를 통해 U-plane을 제공한다.
도 2b에서는 O-RAN을 설명하기 위해, 기지국(110)의 엔티티들이 O-DU 및 O-RU로 지칭될 수 있다. 그러나, 이러한 명칭이 본 개시의 실시예들을 제한하는 것으로 해석되지 않는다. 도 3a 내지 도 10b를 통해 서술되는 실시예들에서, DU(210)의 동작들이 O-DU(251)에 의해 수행될 수 있음은 물론이다. DU(210)에 대한 설명이 O-DU(251)에 적용될 수 있다. 마찬가지로, 도 3a 내지 도 10b를 통해 보다 상세히 서술되는 실시예들에서, RU(220)의 동작들이 O-RU(253-1)에 의해 수행될 수 있음은 물론이다. RU(220)에 대한 설명이 O-DU(253-1)에 적용될 수 있다.
도 3a는 예시적인 DU(distributed unit)의 기능적 구성을 나타내는 블록도이다. 도 3a에 예시된 구성은 기지국의 일부로서 도 2a의 DU(210)(또는 도 2b의 O-DU(250))의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는, 예를 들어, 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3a를 참고하면, DU(210)는 송수신기(310), 메모리(320), 프로세서(330)(예: 처리 회로(processing circuitry)를 포함한다.
송수신기(310)는, 유선 통신 환경에서, 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 송수신기(310)는, 전송 매체(transmission medium)(예: 구리선, 광섬유)를 통해 장치와 장치 간의 직접적인 연결을 제어하기 위한, 유선 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 구리선을 통해 다른 장치에게 전기적 신호를 전달하거나, 전기적 신호와 광신호간 변환을 수행할 수 있다. DU(210)는, 송수신기(310)를 통해 RU(radio unit)와 통신을 수행할 수 있다. DU(210)는, 송수신기(310)를 통해, 코어망 또는 분산형 배치의 CU와 연결될 수 있다.
송수신기(310)는 무선 통신 환경에서, 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 송수신기(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 송수신기(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 송수신기(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 송수신기(310)는 코어망에 연결되거나 다른 노드들(예: IAB(integrated access backhaul)과 연결될 수 있다.
송수신기(310)는 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 관리 평면(management plane, M-plane) 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 동기 평면(management plane, S-plane) 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(310)는 사용자 평면 메시지를 수신할 수 있다. 도 3a에는 송수신기(310)만 도시되었으나, 실시예에 따라, DU(210)는, 둘 이상의 송수신기들을 포함할 수 있다.
송수신기(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 송수신기(310)의 전부 또는 일부는, 각각이 다양한 통 신 회로를 포함하는, '통신부', '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은, 예를 들어, 송수신기(310)에 의해 수행되는 상술한 바와 같은 처리를 의미할 수 있다.
도 3a에는 도시되지 않았으나, 송수신기(310)는 코어망 혹은 다른 기지국과 연결되기 위한 백홀 송수신기를 더 포함할 수 있다. 백홀 송수신기는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀 송수신기는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어 네트워크 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
메모리(320)는 DU(210)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 메모리(320)는 저장부로 지칭될 수 있다. 메모리(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 메모리(320)는 프로세서(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
프로세서(330)는 다양한 처리 회로를 포함하고 DU(210)의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 프로세서(380)는 제어부로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 송수신기(310)를 통해(또는 백홀 통신부를 통해) 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 프로세서(330)는 메모리(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 프로세서(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 도 3a에는 프로세서(330)만 도시되었으나, 다른 구현 예에 따라, DU(210)는, 둘 이상의 프로세서들을 포함할 수 있다.
도 3a에 도시된 DU(210)의 구성은, 일 예일뿐, 본 개시의 다양한 예시적인 실시예들을 수행하는 DU의 구성은, 도 3a에 도시된 구성으로부터 한정되지 않는다. 다양한 예시적인 실시예들에서, 일부 구성이 추가, 삭제, 변경될 수 있다.
도 3b는 예시적인 RU(radio unit)의 기능적 구성을 나타내는 블록도이다. 도 3b에 예시된 구성은 기지국의 일부로서 도 2b의 RU(220) 또는 도 2b의 O-RU(253-1)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는, 예를 들어, 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3b를 참고하면, RU(220)는 RF 송수신기(360), 프론트홀 송수신기(365), 메모리(370), 및 프로세서(380)(예: 처리 회로(processing circuitry)를 포함한다.
RF 송수신기(360)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, RF 송수신기(360)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 예를 들어, RF 송수신기(360)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
RF 송수신기(360)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, RF 송수신기(360)는 안테나부를 포함할 수 있다. RF 송수신기(360)는 다수의 안테나 엘리멘트들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, RF 송수신기(360)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, RF 송수신기(360)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. RF 송수신기(360)는 빔포밍을 수행할 수 있다. RF 송수신기(360)는, 송수신하고자 하는 신호에 프로세서(380)의 설정에 따른 방향성을 부여하기 위해, 신호에 빔포밍 가중치를 적용할 수 있다. 일 실시예에 따라, RF 송수신기(360)는 RF(radio frequency) 블록(또는 RF 부)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, RF 송수신기(360)는 무선 액세스 네트워크(radio access network) 상에서 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, RF 송수신기(360)는 하향링크 신호를 송신할 수 있다. 하향링크 신호는 동기 신호(synchronization signal, SS), 기준 신호(reference signal, RS)(예: CRS(cell-specific reference signal), DM(demodulation)-RS), 시스템 정보(예: MIB, SIB, RMSI(remaining system information), OSI(other system information)), 설정 메시지(configuration message), 제어 정보(control information) 또는 하향링크 데이터 등을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, RF 송수신기(360)는 상향링크 신호를 수신할 수 있다. 상향링크 신호는 랜덤 액세스 관련 신호(예: 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble, RAP)(또는 Msg1(message 1)), Msg3(message 3)), 기준 신호(예: SRS(sounding reference signal), DM-RS), 또는 전력 헤드룸 보고(power headroom report, PHR) 등을 포함할 수 있다. 도 3b에는 RF 송수신기(360)만 도시되었으나, 다른 구현 예에 따라, RU(220)는, 둘 이상의 RF 송수신기들을 포함할 수 있다.
실시예들에 따를 때, RF 송수신기(360)는 RIM-RS를 전송할 수 있다. RF 송수신기(360)는, 원방 간섭의 검출을 알리기 위한 제1 유형의 RIM-RS(예: 3GPP의 RIM-RS type 1)를 전송할 수 있다. RF 송수신기(360)는, 원방 간섭의 존재 혹은 부존재를 알리기 위한 제2 유형의 RIM-RS(예: 3GPP의 RIM-RS type 2)를 전송할 수 있다.
프론트홀 송수신기(365)는 신호를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프론트홀 송수신기(365)는 프론트홀 인터페이스 상에서 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 프론트홀 송수신기(365)는 관리 평면(management plane, M-plane) 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 프론트홀 송수신기(365)는 동기 평면(management plane, S-plane) 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 프론트홀 송수신기(365)는 제어 평면(control plane, C-plane) 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 프론트홀 송수신기(365)는 사용자 평면(user plane, U-plane) 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 프론트홀 송수신기(365)는 사용자 평면 메시지를 수신할 수 있다. 도 3b에는 프론트홀 송수신기(365)만 도시되었으나, 다른 구현 예에 따라, RU(220)는, 둘 이상의 프론트홀 송수신기들을 포함할 수 있다.
RF 송수신기(360) 및 프론트홀 송수신기(365)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, RF 송수신기(360) 및 프론트홀 송수신기(365)의 전부 또는 일부는 '통신부', '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 RF 송수신기(360)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은, 예를 들어, RF 송수신기(360)에 의해 수행되는 상술한 바와 같은 처리를 의미할 수 있다.
메모리(370)는 RU(220)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 메모리(370)는 저장부로 지칭될 수 있다. 메모리(370)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 메모리(370)는 프로세서(380)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다. 일 실시예에 따라, 메모리(370)는 SRS 전송 방식과 관련되는 조건, 명령, 혹은 설정 값을 위한 메모리를 포함할 수 있다.
프로세서(380)는 다양한 처리 회로들을 포함하고, RU(220)의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 프로세서(380)는 제어부로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(380)는 RF 송수신기(360) 또는 프론트홀 송수신기(365)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 프로세서(380)는 메모리(370)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 프로세서(380)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 도 3b에는 프로세서(380)만 도시되었으나, 다른 구현 예에 따라, RU(220)는, 둘 이상의 프로세서들을 포함할 수 있다. 프로세서(380)는 메모리(370)에 저장된 명령어 집합 또는 코드로서, 적어도 일시적으로 프로세서(380)에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 프로세서(380)를 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 또한, 프로세서(380)는 통신을 수행하기 위한 다양한 모듈들을 포함할 수 있다. 프로세서(380)는 RU(220)가 후술하는 실시예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3b에 도시된 RU(220)의 구성은, 일 예일뿐, 도 3b에 도시된 구성으로부터 본 개시의 다양한 예시적인 실시예들에 따른 RU의 예가 한정되지 않는다. 일부 실시예들에서, 일부 구성이 추가, 삭제, 변경될 수 있다.
도 4는 DU 및 RU 간 기능 분리(function split)의 예를 나타내는 도면이다. 무선 통신 기술이 발전함에 따라(예: 5G(5th generation) 통신 시스템(또는, NR(new radio) 통신 시스템의 도입), 사용 주파수 대역이 더욱 더 증가하였다. 기지국의 셀 반경이 매우 작아짐에 따라 설치가 요구되는 RU들의 수는 더욱 증가하였다. 또한, 5G 통신 시스템에서, 전송되는 데이터의 양이 크게는 10배이상 증가하여, 프론트홀로 전송되는 유선 망의 전송 용량은 크게 증가하였다. 상술된 요인들에 의해, 5G 통신 시스템에서 유선 망의 설치 비용은 매우 크게 증가할 수 있다. 따라서, 유선 망의 전송 용량을 낮추고, 유선 망의 설치 비용을 줄이기 위해, DU의 모뎀(modem)의 일부 기능들을 RU로 전가하여 프론트홀을 전송 용량을 낮추는 '기능 분리(function split)'가 이용될 수 있다.
DU의 부담을 줄이기 위해, 기존의 RF 기능을 담당하는 RU의 역할은 물리 계층의 일부 기능까지 확대될 수 있다. RU가 보다 높은 레이어의 기능들을 수행할수록, RU의 처리량이 증가하여 프론트홀에서의 전송 대역폭이 증가함과 동시에 응답 처리로 인한 지연시간 요구사항 제약이 낮아질 수 있다. 한편, RU가 보다 높은 레이어의 기능들을 수행할수록, 가상화 이득이 줄어들고, RU의 크기, 무게, 및 비용이 증가한다. 상술된 장점과 단점들의 트레이드-오프(trade-off)를 고려하여, 최적의 기능 분리를 구현할 것이 요구된다.
도 4를 참고하면, MAC 계층 이하의 물리 계층에서의 기능 분리들이 도시된다. 무선망을 통해 단말에게 신호를 전송하는 하향링크(downlink, DL)의 경우, 기지국은 순차적으로 채널 인코딩/스크램블링, 변조, 레이어 매핑, 안테나 매핑, RE 매핑, 디지털 빔포밍(예: 프리코딩), iFFT 변환/CP 삽입, 및 RF 변환을 수행할 수 있다. 무선망을 통해 단말로부터 신호를 수신하는 상향링크(uplink, UL)의 경우, 기지국은 순차적으로 RF 변환, FFT 변환/CP 제거, 디지털 빔포밍(프리-컴바이닝(pre-combining)), RE 디매핑, 채널 추정, 레이어 디매핑, 복조, 디코딩/디스크램블링을 수행할 수 있다. 상향링크 기능들 및 하향링크 기능들에 대한 분리는, 상술한 트레이드-오프에 따라 공급 업체들(vendors) 간 필요성, 규격 상의 논의 등에 의해 다양한 유형으로 정의될 수 있다.
제1 기능 분리(405)에서, RU가 RF 기능을 수행하고, DU는 PHY 기능을 수행한. 제1 기능 분리는 실질적으로 RU 내 PHY 기능이 구현되지 않는 것으로서, 일 예로, Option 8로 지칭될 수 있다. 제2 기능 분리(410)에서, RU는 PHY 기능의 DL에서 iFFT 변환/CP 삽입 및 UL에서 FFT 변환/CP 제거를 수행하고, DU는 나머지 PHY 기능들을 수행한다. 일 예로, 제2 기능 분리(410)는 Option 7-1로 지칭될 수 있다. 제3 기능 분리(420a)에서, RU는 PHY 기능의 DL에서 iFFT 변환/CP 삽입 및 UL에서 FFT 변환/CP 제거 및 디지털 빔포밍을 수행하고, DU는 나머지 PHY 기능들을 수행한다. 일 예로, 제3 기능 분리(420a)는 Option 7-2x Category A로 지칭될 수 있다. 제4 기능 분리(420b)에서, RU는 DL 및 UL 모두에서 디지털 빔포밍까지 수행하고, DU는 디지털 빔포밍 이후의 상위 PHY 기능들을 수행한다. 일 예로, 제4 기능 분리(420b)는 Option 7-2x Category B로 지칭될 수 있다. 제5 기능 분리(425)에서, RU는 DL 및 UL 모두에서 RE 매핑(혹은 RE 디매핑)까지 수행하고, DU는 RE 매핑(혹은 RE 디매핑) 이후의 상위 PHY 기능들을 수행한다. 일 예로, 제5 기능 분리(425)는 Option 7-2 로 지칭될 수 있다. 제6 기능 분리(430)에서, RU는 DL 및 UL 모두에서 변조(혹은 복조)까지 수행하고, DU는 변조(혹은 복조)까지 이후의 상위 PHY 기능들을 수행한다. 일 예로, 제6 기능 분리(430)는 Option 7-3로 지칭될 수 있다. 제7 기능 분리(440)에서, RU는 DL 및 UL 모두에서 인코딩/스크램블링(혹은 디코딩/디스크램블링)까지 수행하고, DU는 변조(혹은 복조)까지 이후의 상위 PHY 기능들을 수행한다. 일 예로, 제7 기능 분리(440)는 Option 6으로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따라, FR 1 MMU와 같이 대용량의 신호 처리가 예상되는 경우, 프론트홀 용량을 줄이기 위하여 상대적으로 높은 계층에서의 기능 분리(예: 제4 기능 분리(420b))가 요구될 수 있다. 또한, 너무 높은 계층에서의 기능 분리(예: 제6 기능 분리(430))는 제어 인터페이스가 복잡해지고, RU 내 다수의 PHY 처리 블록들이 포함되어 RU의 구현에 부담을 야기할 수 있기 때문에, DU와 RU의 배치 및 구현 방식에 따라 적절한 기능 분리가 요구될 수 있다.
일 실시예에 따라, DU로부터 수신된 데이터의 프리코딩을 처리할 수 없는 경우(예를 들어, RU의 프리코딩 능력(capability)에 한계가 있는 경우), 제3 기능 분리(420a) 혹은 그 이하의 기능 분리(예: 제2 기능 분리(410))가 적용될 수 있다. DU로부터 수신된 데이터의 프리코딩을 처리할 능력이 있는 경우, 제4 기능 분리(420b) 혹은 그 이상의 기능 분리(예: 제6 기능 분리(430))가 적용될 수 있다.
이하, 본 개시에서 예시적인 실시예들은 별도의 한정이 없는 한 RU에서 빔포밍 처리를 수행하기 위한 제3 기능 분리(420a)(카테고리 A(category A, CAT-A)로 지칭될 수 있음) 혹은 제4 기능 분리(420b)(카테고리 B(category B CAT-B)로 지칭될 수 있음)를 기준으로 서술된다. O-RAN 규격에는 프리코딩 기능이 O-DU의 인터페이스에 위치하는지 혹은 O-RU 인터페이스에 위치하는지에 따라, O-RU의 유형을 구별한다. 프리코딩이 수행되지 않는 O-RU(즉, 복잡성이 낮음)는, CAT-A O-RU로 지칭될 수 있다. 프리코딩이 수행되는 O-RU는, CAT-B O-RU로 지칭될 수 있다.
이하, 상위-PHY란, 예를 들어, 프론트홀 인터페이스의 DU에서 처리되는 물리 계층 프로세싱을 의미한다. 예를 들어, 상위-PHY는 FEC 인코딩/디코딩, 스크램블링, 변조/복조를 포함할 수 있다. 이하, 하위-PHY란, 예를 들어, 프론트홀 인터페이스의 RU에서 처리되는 물리 계층 프로세싱을 의미한다. 예를 들어, 하위-PHY는 FFT/iFFT, 디지털 빔포밍, PRACH(physical random access channel) 추출 및 필터링을 포함할 수 있다. 그러나, 상술된 기준이 다른 기능 분리들을 통한 실시예들을 배제하는 것은 아니다. 후술되는 기능적 구성, 시그널링 혹은 동작은, 제3 기능 분리(420a) 혹은 제4 기능 분리(420b)를 기준으로 서술되나, 다른 기능 분리에도 적용될 수도 있다.
본 개시의 실시예들은, DU(예: 도 2a의 DU(210))와 RU(예: 도 2a의 RU(220)) 간 메시지 전송 시, 프론트홀 인터페이스로서 eCPRI 및 O-RAN의 규격이 예시적으로 서술된다. 메시지의 Ethernet payload에 eCPRI 헤더(header) 및 O-RAN 헤더, 그리고 추가적인 필드가 포함될 수 있다. 이하, eCPRI 또는 O-RAN의 규격 용어를 이용하여, 본 개시의 다양한 예시적인 실시예들이 서술되나 각 용어와 동등한 의미를 지닌 다른 표현들이 본 개시의 다양한 실시예들에 대체되어 사용될 수 있다.
프론트홀의 전송 프로토콜(transport protocol)은, 네트워크와 공유가 용이한 이더넷(ethernet) 및 eCPRI가 사용될 수 있다. 이더넷 페이로드 내에 eCPRI 헤더와 O-RAN의 헤더가 포함될 수 있다. eCPRI 헤더는 이더넷 페이로드 앞단에 위치할 수 있다. eCPRI 헤더의 내용은 하기와 같을 수 있다.
1) ecpriVersion (4 bits): 이 파라미터는 eCPRI 프로토콜 버전을 가리킨다.
2) ecpriReserved (3 bits): 이 파라미터는 eCPRI의 추후 이용(further use)을 위해 예약된다.
3) ecpriConcatenation (1 bit): 이 파라미터는 eCPRI 연접(concatenation)이 사용중인 시기를 나타낸다.
4) ecpriMessage (1 byte): 이 파라미터는 메시지 유형(message type)에 의해 운반되는 서비스의 유형을 가리킨다. 예를 들어, 상기 파라미터는 IQ(in-phase/quadrature-phase) 데이터 메시지, 실시간(real-time) 제어 데이터 메시지, 또는 전송 네트워크 지연 측정 메시지를 나타낸다.
5) ecpriPayload (2 bytes): 이 파라미터는 eCPRI 메시지의 페이로드 부분의 바이트 크기를 나타낸다.
6) ecpriRtcid/ecpriPcid (2 bytes): 이 파라미터는 eAxC(eAxC(extended Antenna-carrier) 식별자(eAxC ID)이며 각 C-plane(ecpriRtcid) 또는 U-plane(ecpriPcid) 메시지와 관련된 특정 데이터 흐름을 식별한다.
7) ecpriSeqid (2 bytes): 이 파라미터는 두 가지 수준들에서 고유한 메시지 식별 및 순서를 제공한다. 이 파라미터의 첫 번째 옥텟은 eAxC 메시지 스트림 내에서 메시지의 순서를 식별하는 데 사용되는 시퀀스 ID이고, 시퀀스 ID는 모든 메시지가 수신되었는지 확인하고 순서가 잘못된 메시지를 다시 정렬하는 데 사용된다. 이 파라미터의 두 번째 옥텟은 하위 시퀀스 ID이다. 하위 시퀀스 ID는 무선 전송 수준(eCPRI 또는 IEEE-1914.3) 조각화(radio-transport-level fragmentation)가 발생할 때 순서를 확인하고 재정렬을 구현하는 데 사용된다.
eAxC 식별자(identifier, ID)는 대역(band) 및 섹터(sector) 식별자('BandSector_ID'), 컴포넌트 캐리어 식별자('CC_ID'), 공간 스트림 식별자('RU_Port_ID') 및 분산 유닛 식별자('DU_Port_ID')를 포함한다. eAxC ID의 비트 할당(bit allocation)은 하기와 같이 구분될 수 있다.
1) DU_port ID: O-DU에서 처리 장치들(processing units)을 구별하기 위해, DU_port ID가 사용된다(예: 다른 베이스밴드 카드들). O-DU가 DU_port ID를 위한 비트들을 할당하고 O-RU는 동일한 sectionId 데이터를 전달하는 UL U-plane 메시지에 동일한 값을 첨부할 것이 기대된다.
2) BandSector_ID: 집계된 셀 식별자(O-RU에서 지원하는 대역 및 섹터 구분).
3) CC_ID: CC_ID는 O-RU가 지원하는 캐리어 구성 요소를 구별한다.
4) RU_port ID: RU_port ID는 데이터 계층 또는 공간 스트림과 같은 논리 흐름들, 및 별도의 뉴멀로지들(numerologies)(예: PRACH) 또는 SRS와 같은 특수 안테나 할당이 필요한 신호 채널과 같은 논리 흐름들을 지정한다.
프론트홀의 애플리케이션 프로토콜(application protocol)은 제어 평면(control plane, C-plane), 사용자 평면(user plane, U-plane), 동기 평면(synchronization plane, S-plane), 및 관리 평면(management plane, M-plane)를 포함할 수 있다.
제어 평면은, 제어 메시지를 통해 스케줄링 정보와 빔포밍 정보를 제공하도록 구성될 수 있다. 제어 평면은, 예를 들어, DU와 RU 간 실시간 제어를 의미한다. 사용자 평면은 DU와 RU 간 전송되는 IQ 샘플 데이터를 포함할 수 있다. 사용자 평면은 사용자의 하향링크 데이터(IQ 데이터 혹은 SSB/RS), 상향링크 데이터(IQ 데이터 혹은 SRS/RS), 또는 PRACH 데이터를 포함할 수 있다. 상술된 빔포밍 정보의 가중치 벡터는 사용자의 데이터에 곱해질 수 있다. 동기 평면은, 일반적으로 동기화 컨트롤러(예: IEEE 그랜드 마스터)에 대한 DU와 RU 간 트래픽을 의미한다. 동기 평면은 타이밍 및 동기화와 관련될 수 있다. 관리 평면은, 예를 들어, DU와 RU 간 비실시간 제어를 의미한다. 관리 평면은 초기 설정(initial setup), 비실시간 재설정(non-realtime reset) 혹은 재설정(reset), 비실시간 보고(non-realtime report)와 관련될 수 있다.
제어 평면의 메시지, 예를 들어, C-plane 메시지는 2-계층 헤더 접근 방식에 기반하여 캡슐화될 수 있다. 첫 번째 계층은 메시지 유형을 가리키기 위해 사용되는 필드들을 포함하는, eCPRI 공통 헤더 또는 IEEE 1914.3 공통 헤더를 포함할 수 있다. 두 번째 계층은 제어 및 동기화에 필요한 필드를 포함하는 애플리케이션 계층(application layer)이다. 애플리케이션 계층 내에서 섹션은 하나의 패턴 ID를 가진 빔에서 전송 또는 수신되는 U-plane 데이터의 특성을 정의할 수 있다. C-plane 내에서 지원되는 섹션 타입들은 다음과 같다.
Section Type은 제어 평면에서 전송되는 제어 메시지의 용도를 나타낼 수 있다. 예를 들어, Section Type 별 용도는 하기와 같다.
1) sectionType=0: DL 또는 UL에서 사용되지 않는 자원 블록들 또는 심볼들을 가리키기 위해 이용됨.
2) sectionType=1: 대부분의 DL/UL 무선 채널들을 위해 이용됨. 여기서, '대부분'은, 혼합 뉴멀로지(mixed numerology) 채널들에 필요한 것과 같이, 시간 또는 주파수 오프셋이 필요하지 않은 채널들을 나타냄.
3) sectionType=2: reserved for further use
4) sectionType=3: PRACH 와 mixed-numerology 채널. 시간 또는 주파수 오프셋이 필요하거나 노미널(nominal) SCS 값(들)과 다른 채널
5) sectionType=4: reserved for further use
6) sectionType=5: UE 스케줄링 정보. RU가 실시간 BF weight 계산을 할 수 있도록 UE 스케쥴링 정보를 전달 (O-RAN optional BF 방식)
7) sectionType=6: UE-특정(UE-specific) 채널 정보 전송. RU가 실시간 BF weight 계산을 할 수 있도록 주기적으로 UE 채널 정보를 전달 (O-RAN optional BF 방식)
8) sectionType=7: LAA 지원에 사용
9) sectionType=8: ACK/NACK 피드백에 사용. C-plane 메시지들의 섹션 설명들(section descriptions)에 대한 ACK/NACK 피드백을 RU에서 DU로 제공하기 위함.
도 5는 JT(joint transmission) 기법에 따른 데이터 전송의 예를 나타내는 도면이다. 동일한 참조 번호는, 도면들 간 동일한 설명을 위해 참조될 수 있다. 통신 기술이 발전함에 따라, 다양한 MIMO 기법들이 도입되었다. 다양한 MIMO 기법들 중 하나로, 네트워크의 협력 통신 기법을 의미하는, JT(joint transmission) 기법이 이용될 수 있다. 하나의 DU(예 DU(210))에 다수의 RU들(예: RU(220))이 연결되는 분산 네트워크 환경에서, JT 기법이 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 JT 기법은 다수의 TRP들을 통해 UE(예: 단말(120))에게 데이터를 전송하기 위한 5G NR의 M-TRP(multi-TRP) 기법을 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 JT 기법은 기지국들 간 협력을 통해 간섭을 줄이고 데이터를 전송하기 위한 CoMP(coordinated multi point) 기법을 포함할 수 있다. 상기 JT 기법은 코히어런트(coherent) JT 방식과 논코히어런트(non-coherent) JT 방식을 포함할 수 있다.
도 5를 참고하면, 분산 네트워크(500)는 DU(210) 및 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)을 포함할 수 있다. RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 각각을 위해, RU(220)에 대한 설명이 참조될 수 있다. RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 각 RU는 DU(210)과 프론트홀 인터페이스를 통해 연결될 수 있다.
RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)을 통해 JT 기법에 따른 데이터 전송이 수행될 수 있다. DU(210)는 하향링크 데이터를 생성할 수 있다. DU(210)는 U-plane 메시지를 통해 하향링크 데이터를 각 RU(220-m)(m는 1 이상 M 이하의 정수)에게 전송할 수 있다. RU(220-i)는 하향링크 데이터를 단말(120)에게 전송할 수 있다. RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 각각은 하향링크 데이터를 단말(120)에게 전송할 수 있다. 단말(120)은 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 각 RU로부터 하향링크 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말(120)의 수신 신호는 하기와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000001
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000002
는 수신 신호를 나타내고,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000003
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000004
차원을 갖는
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000005
RU(예를 들어, RU(220-m))와 단말(120) 간의 채널을 나타내고,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000006
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000007
차원의
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000008
RU(RU(220-m))에서의 빔포밍 가중치 및/또는 프리코딩 행렬을 나타낸다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000009
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000010
입력 신호이며,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000011
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000012
입력 신호이며 잡음 신호를 나타낸다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000013
는 송신 신호
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000014
의 전력을 나타낸다.
단일 레이어 전송(혹은 단일 스트림 전송)을 가정하는 MISO(multiple-input single-out)이 가정될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000015
및 MRT(maximum ratio transmission)의 빔포밍 가중치를 가정하면, 상기 수학식은 하기의 수학식으로 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000016
여기서,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000017
,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000018
이고,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000019
은 프로베니우스 노름(Frobenius norm)을 의미한다.
균등 전력 할당을 가정하면,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000020
일 때, 채널 용량은 아래의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000021
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000022
는 RU들 간 하드웨어 상의 위상 불일치(mismatch) 없이 위상들이 모두 정렬되었을 때의 채널 용량을 나타낸다. 'al'은, 예를 들어, '정렬된(aligned)' 하드웨어를 나타낼 수 있다.
RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 간 위상 불일치가 있는 경우, 채널 용량은 다르게 표현될 수 있다. 예를 들어, RU 내부에서의 위상 차이는 없는 것으로 가정될 수 있다. 1번째 RU(220-1)를 기준으로 m번재 RU(220-m)와의 위상 차이를
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000023
으로 나타내면, 상기 수학식 2는 하기의 수학식으로 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000024
하드웨어의 위상 불일치가 존재하는 시스템을 가정할 때, 분산 네트워크(500)에서의 채널 용량(
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000025
)은 하기의 수학식으로 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000026
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000027
이고
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000028
이다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000029
and
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000030
이다.
수학식 3 및 수학식 5를 비교하면,
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000031
이고 등호는
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000032
인 경우 성립함이 확인될 수 있다.
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000033
은, 예를 들어, RU들 간 위상 차이가 없음을 의미할 수 있다. 다시 말해, RU들 간 위상 정렬이 수행된다면, 목표하는 채널 용량(예: 수학식 3의
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000034
)이 달성될 수 있음이 확인될 수 있다.
상술된 분석에 기반하여, 본 개시에서는, 분산 네트워크 환경에서, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 간 위상 불일치를 해소하기 위한 기술이 서술된다. 예를 들어, 본 개시에서는 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 간의 위상 차이(phase difference) 정보들을 획득하고, 식별된 위상 차이 정보에 기반하여 위상 정렬을 수행하기 위한 절차가 서술된다. 또한, 예를 들어, 본 개시에서는 DU(210)에서 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 각각으로부터 위상 정보를 획득하고, RU에게 위상 보정(phase compensation)을 제공하기 위한 DU-RU 간 메시지들(예: O-RAN 인터페이스의 M-plane 메시지, C-plane 메시지, U-plane 메시지) 및 상기 메시지들의 정보가 서술된다.
도 6은 위상 정렬을 위한 DU(예: DU(210)) 및 RU(예: RU(220))의 예를 나타내는 블록도이다. 동일한 참조 번호는, 도면들 간 동일한 설명을 위해 참조될 수 있다. RU(220)는 분산 네트워크(500)에서 도 5의 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 중 하나의 예를 나타낸다.
도 6을 참고하면, DU(210)는 기준 신호 제공부(615)를 포함할 수 있다. 기준 신호 제공부(615)는 다양한 회로 및/또는 실행 가능한 프로그램 인스트럭션들을 포함하고 RU(220)의 경로 별 기준 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, RU(220)의 송신기들의 개수는 nTx일 수 있다. 기준 신호 제공부(615)는 nTx개의 기준 신호들을 생성할 수 있다. DU(210)는 생성된 기준 신호들을 RU(220)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 상기 기준 신호들을 포함하는 U-plane 메시지를 RU(220)에게 전송할 수 있다. 도 6에서는, DU(210)에서 기준 신호를 생성하고, RU(220)에게 U-plane 메시지의 데이터로서 전송하는 예가 서술되나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. DU(210)는 기준 신호의 생성을 위한 파라미터를 RU(220)에게 제공할 수 있다. DU(210)는 경로 별 기준 신호를 생성하기 위한 파라미터만 RU(220)에게 제공하고, 상기 기준 신호는 RU(220)에서 생성될 수도 있다.
RU(220)는 경로 별로 변환 블록, 스위치 블록, 및 송신기(transmitter)를 포함할 수 있다. 상기 변환 블록은 송신을 위한 DUC(digital up converter)/DAC(digital-to-analog converter) 블록 및 수신을 위한 DDC(digital down converter)/ADC(analog-to-digital converter) 블록을 포함할 수 있다. DUC/DAC 블록은, 디지털 신호를 상향 변환하고, 상향변환된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 수 있다. DDC/ADC 블록은, 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고, 변환된 디지털 신호를 하향변환할 수 있다. 상기 스위치 블록은 송신 경로에서 수신 경로로 혹은 수신 경로에서 송신 경로로 스위칭할 수 있다. 예를 들어, RU(220)는 nTx개의 경로들을 포함할 수 있다. RU(220)는, DU(210)로부터 수신된 기준 신호들을 각 송신 경로를 걸쳐 송신기 #i(i는 0 이상 nTx-1 이하)를 통해 전송할 수 있다. RU(220)는 송신기 #0 내지 송신기 #nTx-1를 통해, 기준 신호들을 전송할 수 있다.
RU(220)는 피드백 경로(625)를 포함할 수 있다. RU(220)는 피드백 경로(625)를 통해, 상기 전송된 기준 신호들을 루프백할 수 있다. 예를 들어, nTx개의 경로들의 RF 단에 연결되는 피드백 경로(625)를 통해, 상기 기준 신호들이 DDC/ADC 블록에 전달될 수 있다. 상기 획득된 기준 신호들은 RF 신호들일 수 있다. 상기 기준 신호들은 서로 다른 경로들 간의 위상 정렬(phase alignment)을 위해 루프백되는 것이므로, 정확한 위상 정렬을 위하여, 상기 기준 신호들은 동일한 DDC/ADC 블록에서 처리될 수 있다. DDC/ADC 블록은 상기 획득된 기준 신호들에 대응하는 응답 신호들을 출력할 수 있다. RU(220)는 상기 응답 신호들을 DU(210)에게 제공할 수 있다.
DU(210)는 위상 정렬부(635)를 포함할 수 있다. 위상 정렬부(635)는 다양한 회로 및/또는 실행 가능한 프로그램 인스트럭션들을 포함하고 상기 응답 신호들을 획득할 수 있다. 위상 정렬부(635)는 각 경로 별로 생성된 기준 신호와 획득된 응답 신호를 비교하여, 해당 경로에서의 위상 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 경로 #i에서의 위상 정보는 기준이 되는 경로(예: 경로 #0)와 상기 경로 #i(예: 경로 #i) 간의 위상 차이를 포함할 수 있다. 위상 정렬부(635)는 RU(220)의 경로들 간 위상 정렬을 위해, 각 경로의 위상 정보를 식별할 수 있다.
DU(210)는, JT를 위해 구성되는 RU들 각각과, 도 6에 서술된 일련의 절차들을 수행할 수 있다. DU(210)는 복수의 RU들의 경로들에 대한 위상 정보를 식별하고, 상기 위상 정보에 기반하여 위상 정렬을 수행할 수 있다. 예를 들어, 총 M개의 RU들이 JT 기법을 위해 구성된 경우, DU(210)는 최소 M-1부터 최대 'M x nTx-1'개의 위상 정보를 식별할 수 있다. DU(210)는 상기 위상 정보에 기반하여, M개의 RU들을 위한 위상 정렬을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 상기 복수의 RU들의 모든 경로들의 위상 정보를 획득하고, 상기 획득된 위상 정보에 기반하여 위상 정렬을 수행할 수 있다. DU(210)는 각 RU로부터 해당 RU의 모든 경로들에 대한 응답 신호들을 수신할 수 있다. DU(210)는 RU(220-m)의 모든 경로들에 대한 응답 신호들에 기반하여, RU(220-m)를 위한 위상 정렬을 수행할 수 있다. RU(220-m)의 모든 경로들의 위상 정보에 기반하여 수행되는 위상 정렬은, 이하, 제1 위상 정렬 기법으로 지칭될 수 있다. 상기 제1 위상 정렬 기법을 위한 동작들은 도 7a를 통해 보다 상세히 후술된다. 또한, 일 실시예에 따라, DU(210)는 상기 복수의 RU들의 경로들 중에서 적어도 일부에 대응하는 경로(이하, 대표 경로)의 위상 정보를 획득하고, 상기 획득된 위상 정보에 기반하여 위상 정렬을 수행할 수 있다. DU(210)는 각 RU로부터 상기 대표 경로에 대한 응답 신호를 수신할 수 있다. DU(210)는 RU(220-m)의 모든 경로들이 아닌, 상기 대표 경로의 응답 신호에 기반하여, RU(220-m)를 위한 위상 정렬을 수행할 수 있다. RU의 대표 경로의 위상 정보에 기반하여 수행되는 위상 정렬은, 이하, 제2 위상 정렬 기법으로 지칭될 수 있다. 상기 제2 위상 정렬 기법을 위한 동작들은 도 7b를 통해 보다 상세히 후술된다.
도 7a는 분산 네트워크 환경(예: 분산 네트워크(500))에서 제1 위상 정렬 기법의 예를 나타내는 도면이다. 동일한 참조 번호는, 도면들 간 동일한 설명을 위해 참조될 수 있다. 상기 제1 위상 정렬 기법은, 중앙(centralized) 위상 정렬 기법 또는 전체(full) 위상 정렬 기법으로 지칭될 수 있다.
도 7a를 참고하면, 중앙 집중화된(centralized) DU(예: DU(210))는, 공동 전송(JT)을 위해 구성되는 다수의 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 모든 전송 경로들의 각 전송 경로에서 기준 신호가 전송되도록, 기준 신호들(710)을 제공할 수 있다. 상기 기준 신호들은 RU(220-1)을 위한 기준 신호들(710-1), RU(220-2)을 위한 기준 신호들(710-2), …, RU(220-M)을 위한 기준 신호들(710-M)을 포함할 수 있다. RU(220-1)을 위한 기준 신호들(710-1)은 RU(220-1)의 전송 경로들(예: nTx 개의 전송 경로들) 각각을 위한 기준 신호를 포함할 수 있다. RU(220-2)을 위한 기준 신호들(710-2)은 RU(220-2)의 전송 경로들(예: nTx 개의 전송 경로들) 각각을 위한 기준 신호를 포함할 수 있다. 또한, RU(220-M)을 위한 기준 신호들(710-M)은 RU(220-M)의 전송 경로들(예: nTx 개의 전송 경로들) 각각을 위한 기준 신호를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 RU가
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개의 전송기들(transmitters)들(예:
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개의 안테나들)을 구비한 경우, 기준 신호들(710)의 개수는 총
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개이다.
RU(220-m)는 DU(210)로부터 기준 신호들을 수신할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 기준 신호들을 포함하는 U-plane 메시지를 수신할 수 있다. RU(220-m)는 상기 기준 신호들을 안테나들을 통해 전송할 수 있다. RU(220-m)는 루프-백을 수행할 수 있다. RU(220-m)는 각 안테나를 통해 전송된 기준 신호의 피드백에 대응하는 응답 신호를 획득할 수 있다. RU(220-m)는 상기 기준 신호들에 대한 응답 신호들(720-m)을 획득할 수 있다. RU(220-m)는 상기 응답 신호들을 DU(210)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 상기 응답 신호들을 포함하는 U-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 각 RU는 해당 RU에서 전송된 기준 신호들에 대한 응답 신호들을 DU(210)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, RU(220-1)는 전송 경로들(예: nTx 개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(720-1)을 DU(210)에게 전송할 수 있다. RU(220-2)는 전송 경로들(예: nTx 개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(720-2)을 DU(210)에게 전송할 수 있다. 또한, RU(220-M)는 전송 경로들(예: nTx 개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(720-M)을 DU(210)에게 전송할 수 있다. DU(210)는 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 전송 경로들(예:
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개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(710)을 획득할 수 있다.
DU(210)는 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 전송 경로들(예:
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개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(710)에 기반하여 위상 정렬을 수행할 수 있다. DU(210)는 각 RU의 경로 별 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다. DU(210)는 위상 정렬 정보를 해당 RU에게 전송할 수 있다. 위상 정렬 정보는, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 전송 경로들을 통한 데이터 전송 시, 위상 틀어짐이 발생하지 않도록, 각 전송 경로에서의 위상 보정 값을 포함할 수 있다. 위상 정렬 정보에 기반하여, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 전송 경로들에서 위상들이 모두 정렬될 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 RU(220-1)과 RU(220-2) 간 위상 차이가 0이 되도록, RU(220-1)를 위한 제1 위상 정렬 정보와 RU(220-2)를 위한 제2 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다. DU(210)는 제1 위상 정렬 정보를 RU(220-1)에게 전송할 수 있다. DU(210)는 제2 위상 정렬 정보를 RU(220-2)에게 전송할 수 있다. 한편, RU(220-1)의 위상 정렬이 필요없는 경우(예: RU(220-1)의 위상이 기준 위상), 상기 제1 위상 정렬 정보는 RU(220-1)에게 전송되지 않을 수 있다.
경로 식별
DU(210)는 전체 전송 경로들 중에서 각 전송 경로를 식별하기 위한 정보를 구성할 수 있다. 예를 들어, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 각 RU에
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개의 전송 경로들이 JT 기법을 위해 구성될 수 있다. DU(210)는
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개의 경로들을 식별하기 위한 하나 이상의 식별 정보를 구성할 수 있다. 예를 들어, O-RAN 규격과 같이 이더넷을 통해 패킷을 전송하는 경우, 각 경로를 구별하기 위해, 패킷 헤더에 상기 하나 이상의 식별 정보가 포함될 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 RU의 경로 별 기준 신호를 전송하기 위해, 경로 ID를 구성할 수 있다. 또한, DU(210)는 RU를 구별하기 위하여, RU ID를 구성할 수 있다. DU(210)는 기준 신호를 RU에게 제공하기 위하여, 상기 RU를 가리키기 위한 RU ID 및 상기 RU 내 경로들을 가리키기 위한 경로 ID들을 구성할 수 있다. DU(210)는 상기 RU를 위한 제어 메시지에 RU ID 및 상기 경로 ID들을 포함시킬 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 경로 별 기준 신호를 전송하기 위해, 전체 전송 경로들에서 특정 전송 경로를 식별하기 위한 경로 ID를 구성할 수 있다. DU(210)는 RU와 독립적으로, 경로 ID를 구성할 수 있다. DU(210)는 기준 신호를 RU에게 제공하기 위하여, 상기 RU의 경로들에 대응하는 경로 ID들을 구성할 수 있다. DU(210)는 상기 RU를 위한 제어 메시지에 상기 경로 ID들을 포함시킬 수 있다. 상기 제어 메시지는 전송 경로들의 경로 ID들과는 독립적으로, RU ID를 포함할 수 있다.
기준 신호 전달 방식
RU(예: RU(220-m))는 위상 정렬을 위한 기준 신호들(예: 기준 신호들(710-m))을 전송할 수 있다. 도 7a에서는 상기 기준 신호들이 DU(210)로부터 RU(220-m)에게 직접 전달되는 것으로 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다.
일 실시예에 따라, DU(210)는 기준 신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)는 상기 적어도 하나의 파라미터에 기반하여 기준 신호를 생성할 수 있다. RU(220-m)는 RF 단에서의 루프백을 통해, 상기 기준 신호에 대응하는 응답 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 RU ID 및 경로 ID를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호는, RU ID 및 경로 ID에 기반하여 생성되는 시퀀스를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 시퀀스는 RU ID 및 경로 ID에 기반하여 스크램블링될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 경로 ID를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호는, 경로 ID에 기반하여 생성되는 시퀀스를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 시퀀스는 상기 경로 ID에 기반하여 스크램블링될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 eAxC ID를 포함할 수 있다. eAxC ID는 대역 및 섹터 식별자('BandSector_ID'), 컴포넌트 캐리어 식별자('CC_ID'), 공간 스트림 식별자('RU_Port_ID') 및 분산 유닛 식별자('DU_Port_ID')를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호는, eAxC ID에 기반하여 생성되는 시퀀스를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 시퀀스는 상기 eAxC ID에 기반하여 스크램블링될 수 있다.
일 실시예에 따라, DU(210)는 기준 신호의 인덱스 정보를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)는 기준 신호 테이블 정보를 저장할 수 있다. 상기 기준 신호 테이블 정보는, RU들의 전송 경로들의 기준 신호들을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 테이블 정보를 통해, 특정 RU의 특정 전송 경로에 대응하는 기준 신호가 식별될 수 있다. RU(220-m)는 DU(210)에서 알고 있는(known) 기준 신호 테이블 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 기준 신호들이 미리 표준화되고, RU(220-m)는 DU(210)와 기준 신호 테이블 정보를 공유할 수 있다. 또한, 예를 들어, 기준 신호 테이블 정보는 DU(210)의 M-plane 메시지에 의해 사전에 설정될 수 있다. DU(210)는 RU(220-m)에게 인덱스 정보를 전송함으로써, RU(220-m)에게 위상 정렬을 위해 전송되어야 할 기준 신호를 알릴 수 있다. RU(220-m)는 상기 인덱스 정보에 기반하여 기준 신호를 생성하고, 상기 생성된 기준 신호를 전송할 수 있다. 인덱스 정보를 통해, DU(210)와 RU(220-m) 간 기준 신호의 전달에 필요한 정보량이 감소할 수 있다.
위상 정렬 용도
위상 정렬을 위한 기준 신호들은 시간에 따른 위상 틀어짐을 보정하기 위해 이용될 수 있다. 상기 기준 신호들은 실제 무선 채널 상에서 다른 외부 장치(예: 단말(120))으로 전송되는 것이 아니라, 위상 틀어짐의 보정을 위해, 루프백되어야 하는 신호이다. 따라서, DU(210)는 RU(220-m)에게 상기 기준 신호들이 하향링크 데이터와 다른 별도의 데이터임을 알릴 것이 요구된다.
일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220-m)에게 위상 정렬을 위한 섹션 유형의 C-plane 메시지(예: Section Type 9)를 전송할 수 있다. 즉, 위상 정렬을 위한 용도임을 나타내기 위한 새로운 섹션 유형이 정의될 수 있다. DU(210)는 RU(220-m)에게 상기 위상 정렬을 위한 섹션 유형을 가리키는 섹션 타입 필드를 포함하는 C-plane 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지와 커플링된 U-plane 메시지는 상기 기준 신호들을 포함할 수 있다. 또한, 다른 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는 상기 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 인덱스 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220-m)에게 위상 정렬을 위한 기준 신호들이 전송됨을 가리키는 섹션 확장 정보(예: Section Extension YY)를 전송할 수 있다. 즉, 위상 정렬을 위한 용도임을 나타내기 위한 새로운 섹션 확장 정보가 정의될 수 있다. 상기 섹션 확장 정보의 유형을 나타내는 정보(예: 'extType' 필드)는 상기 C-plane 과 관련된 기준 신호들이 위상 정렬을 위해 이용됨을 가리킬 수 있다. DU(210)는 RU(220-m)에게 상기 위상 정렬을 위한 섹션 확장 정보를 포함하는 C-plane 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지와 커플링된 U-plane 메시지는 상기 기준 신호들을 포함할 수 있다. 또한, 다른 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는 상기 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 다양한 예시적인 실시예에 따라, 상기 섹션 확장 정보는 상기 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 상기 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 인덱스 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220-m)에게 위상 정렬을 위한 기준 신호들이 전송됨을 가리키는 별도의 지시자를 전송할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 RU(220-m)에게 기준 신호들에 대응하는 IQ 샘플들을 포함하는 U-plane 메시지를 전송할 수 있다. 상기 U-plane 메시지 내 필드는 상기 위상 정렬을 위한 기준 신호들이 전송됨을 가리키는 지시자를 포함할 수 있다. 상기 지시자는 선택적으로 존재할 수 있다. 다시 말해, 상기 지시자는 항상 존재하는 것은 아닐 수 있다(not always present).
처리 시간
DU(210)와 RU(220-m) 간 프론트홀 인터페이스 상에서 메시지들(예: C-plane 메시지, U-plane 메시지, 또는 M-plane 메시지)가 전송될 수 있다. DU(210)에서 RU(220-m)에게 전송되는 데이터 혹은 RU(220-m)에서 DU(210)에게 전송되는 데이터는 모두 제어 메시지(예: C-plane)를 통해 제어될 수 있다. 상기 데이터는 U-plane 메시지의 IQ 샘플들에 대응하므로, DU(210)는 상기 U-plane 메시지를 스케쥴링 혹은 트리거하기 위한 C-plane 메시지를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)는 기준 신호들(예: 기준 신호들(710-m))에 대한 응답 신호들(예: 응답 신호들(720-m))을 생성할 수 있다. RU(220-m)는 응답 신호들(720-m)을 DU(210)에게 전송하기 위해, 응답 신호들(720-m)을 포함하는 U-plane 메시지를 생성할 수 있다. 상기 U-plane 메시지를 전송하도록, DU(210)는 C-plane 메시지를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. DU(210)는 기준 신호들의 전송을 위한 C-plane 메시지(이하, 기준 신호 제어 메시지)를 RU(220-m)에게 전송한 뒤, 응답 신호들의 전송을 위한 C-plane 메시지(이하, 응답 신호 제어 메시지)를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)가 기준 신호들을 수신한 후 응답 신호들을 생성하기 위한 처리 시간(processing time)이 RU(220-m)에게 요구된다. 따라서, DU(210)는 상기 처리 시간에 기반하여, 응답 신호들의 전송을 위한 U-plane 메시지를 스케쥴링할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 RU(220-m)에서 기준 신호를 획득한 시점과 응답 신호를 생성한 시점 사이의 처리 시간에 여분의 시간을 더하여, 상기 U-plane 메시지를 스케쥴링할 수 있다. DU(210)는 상기 스케쥴링의 결과에 기반하여 응답 신호 제어 메시지를 생성할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 처리 시간을 보장하기 위하여, 규격에 지정된 시간 구간(time interval)이 정의될 수 있다. 상기 지정된 시간은 상기 처리 시간 보다 큰 값(예: 상기 여분의 시간을 더한 값)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기준 신호들이 전송되는 시점과 응답 신호들을 포함하는 U-plane 메시지의 전송 시점 간의 간격은 상기 지정된 시간 구간 이상일 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 상기 처리 시간은 RU(220-m)로부터 제공될 수 있다. DU(210)과 RU(220-m) 간 RU 능력(capability)에 대한 협의 절차(negotiation procedure)에서 DU(210)는 RU(220-m)를 위한 처리 시간에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 상기 처리 시간에 대한 정보를 포함하는 M-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 또한, 예를 들어, RU(220-m)는 위상 정렬을 위해 이용될 수 있는 송신기들(혹은 안테나들)의 개수에 대한 정보를 포함하는 M-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다.
RU(220-m)는 DU(210)로부터 응답 신호 제어 메시지를 수신할 수 있다. 응답 신호 제어 메시지는, RU(220-m)에게 응답 신호를 요청하기 위해 이용될 수 있다. RU(220-m)는 응답 버퍼에 저장된 데이터를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 데이터에 대응하는 경로 ID 및 상기 데이터를 포함하는 U-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 또한, 예를 들어, RU(220-m)는 위상 정렬을 위한 응답 신호임을 나타내기 위한 지시자를 포함하는 U-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다.
상술된 예시적인 실시예들을 통해, 제1 위상 정렬 기법을 위한 파라미터들은, 예를 들어, 하기의 표와 같이 나타내어질 수 있다.
파라미터 정보 개수 설명
ru_id M RU 식별자
path_id NT RU 별 경로 식별자
phase_alignment_path_id NM 위상 정렬을 위한 전체 전송 경로들에서의 경로 식별자
tproc M 개별 RU 가 nT 개의 기준 신호를 받아서 응답 신호를 얻기 까지의 시간
tinterval 1 RU에서의 처리 시간을 보장하기 위해 미리 정의되는 시간 구간
number-of-tx- phase_alignment M RU 별 위상 정렬을 위해 이용될 송신 경로들의 개수
reference signal NM DU에서 RU 로 직접 전송되는 기준 신호
reference signal id NM DU 와 RU 간 기준 신호 테이블에서 기준 신호를 나타내기 위한 인덱스 정보
generation parameters for reference signal NM RU에서 기준 신호를 생성하기 위한 파라미터 (기준 신호 종류에 따라서 달라질 수 있음)
response signal per RU nT 개별 RU에서 DU 로 전송하는 응답 신호
예를 들어, 상기 파라미터들 중에서 적어도 하나는, M-plane 메시지, C-plane 메시지, 또는 U-plane 메시지 중 적어도 하나를 통해 RU에게 제공될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 파라미터들 중에서 적어도 하나는 규격이나 사전 설정에 의해 미리 구성될 수 있다. 상술된 파라미터들에 대한 시그널링 방법은, 도 9a, 도 9b, 및 도 9c를 통해 상세히 서술된다.
도 7b는 분산 네트워크 환경(예: 분산 네트워크(500))에서 제2 위상 정렬 기법의 예를 나타내는 도면이다. 동일한 참조 번호는, 도면들 간 동일한 설명을 위해 참조될 수 있다. 제1 위상 정렬 기법에서, DU(210)는 전체 경로들(full paths)에 대한 정보를 수집하므로, DU(210)에서 연산량이 증가할 뿐만 아니라, 요구되는 프론트홀 용량 또한 증가하게 된다. 또한, 상기 제1 위상 정렬 기법에서 모든 경로들을 위한 기준 신호들이 구성되어 하므로, 자원 소모량도 증가한다. 제한적인 자원 문제 및 프론트홀 용량 문제를 줄이기 위해, 제2 위상 정렬 기법에서, DU(210)는 RU의 경로들 중에서 대표 경로에 대해서만 기준 신호를 전송하고, 응답 신호를 피드백하도록 RU를 제어할 수 있다. 상기 제2 위상 정렬 기법은, 분산(distributed) 위상 정렬 기법 또는 부분(partial) 위상 정렬 기법으로 지칭될 수 있다.
도 7b를 참고하면, 중앙 집중화된(centralized) DU(예: DU(210))는, 공동 전송(JT)을 위해 구성되는 다수의 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 대표 경로들의 각 전송 경로에서 기준 신호가 전송되도록, 기준 신호들(710)을 제공할 수 있다. 여기서, 대표 경로란, RU의 전송 경로들 중에서 위상 정렬을 위해 기준 신호 전송이 수행되는 전송 경로를 나타낸다. RU 별로 대표 경로가 구성될 수 있다. 본 개시에서는 하나의 대표 경로를 통해 위상 정렬이 수행되는 예가 도시되나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법을 위하여, RU에 2개 이상의 대표 경로들이 구성될 수 있다. 상기 기준 신호들은 RU(220-1)을 위한 기준 신호(760-1), RU(220-2)을 위한 기준 신호(760-2), …, RU(220-M)을 위한 기준 신호(760-M)를 포함할 수 있다. RU(220-1)을 위한 기준 신호(760-1)는 RU(220-1)의 대표 경로를 통해 전송될 수 있다. RU(220-2)을 위한 기준 신호(760-2)는 RU(220-2)의 대표 경로를 통해 전송될 수 있다. RU(220-M)을 위한 기준 신호(760-M)는 RU(220-M)의 대표 경로를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 기준 신호들(760)의 개수는 총
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000042
개이다.
RU(220-m)는 DU(210)로부터 RU(220-m)의 대표 경로를 위한 기준 신호(760-m)를 수신할 수 있다. 상기 기준 신호는 RU(220-m)의 대표 경로를 통해 출력될 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 기준 신호를 포함하는 U-plane 메시지를 수신할 수 있다. RU(220-m)는 상기 기준 신호에 대한 응답 신호(770-m)를 획득할 수 있다. RU(220-m)는 상기 응답 신호(770-m)를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 상기 응답 신호(770-m)를 포함하는 U-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 각 RU는 해당 RU의 대표 경로에서 전송된 기준 신호에 대한 응답 신호를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, RU(220-1)는 대표 경로에 대한 응답 신호(770-1)를 DU(210)에게 전송할 수 있다. RU(220-2)는 대표 경로에 대한 응답 신호(770-2)를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 또한, RU(220-M)는 대표 경로에 대한 응답 신호(770-M)를 DU(210)에게 전송할 수 있다. DU(210)는 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 대표 경로들(예:
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개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(770)을 획득할 수 있다.
DU(210)는 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 대표 경로들(예:
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000044
개의 전송 경로들)에 대한 응답 신호들(770)에 기반하여 위상 정렬을 수행할 수 있다. DU(210)는 각 RU의 대표 경로 별 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다. DU(210)는 위상 정렬 정보를 해당 RU에게 전송할 수 있다. 위상 정렬 정보는, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 전송 경로들을 통한 데이터 전송 시, 위상 틀어짐이 발생하지 않도록, 각 대표 경로에서의 위상 보정 값을 포함할 수 있다. 위상 정렬 정보에 기반하여, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 대표 경로들에서 위상들이 모두 정렬될 수 있다.
제1 위상 정렬 기법과 달리, 제2 위상 정렬 기법에서는, 위상 정렬에 필요한 프론트홀 용량 및 소모 자원을 줄이기 위해, DU(210)는 RU들의 모든 전송 경로들이 아닌, RU들의 대표 경로들에 대한 위상 정렬을 수행할 수 있다. RU의 전송 경로들 중에서 상기 RU의 대표 경로와 상기 RU의 일반 경로(들)(예를 들어, 대표 경로가 아닌 경로) 간 위상 정렬은, RU 내부에서 수행될 수 있다. RU(220-m)은 DU(210)로부터 대표 경로를 위한 위상 정렬 정보를 수신할 수 있다. RU(220-m)은 상기 위상 정렬 정보에 기반하여 상기 대표 경로에 위상 오프셋을 조정할 수 있다. RU(220-m)은 상기 대표 경로를 제외한 다른 전송 경로들에 대한 내부 위상 정렬(780-m)을 수행할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)은, RU(220-m)의 대표 경로가 아닌 전송 경로들을 통해 테스트 신호를 전송하고, 상기 테스트 신호의 위상 변화를 확인함으로써, 내부 위상 정렬(780-m)을 수행할 수 있다. 예를 들어, RU(220-1)은 내부 위상 정렬(780-1)을 수행할 수 있다. RU(220-2)은 내부 위상 정렬(780-2)을 수행할 수 있다. 또한, RU(220-M)은 내부 위상 정렬(780-M)을 수행할 수 있다.
도 7a의 제1 위상 정렬 기법에서 서술된 파라미터들은, 도 7b에서도 동일한 방식으로 구성될 수 있다. 제2 위상 정렬 기법에서도, DU(210)는 전체 전송 경로들 중에서 대표 경로를 식별하기 위한 정보를 구성할 수 있다. 예를 들어, RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 각 RU에 1개의 대표 경로가 JT 기법을 위해 구성될 수 있다. DU(210)는
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개의 대표 경로들을 식별하기 위한 하나 이상의 식별 정보를 구성할 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 RU의 대표 경로에 기준 신호를 전송하기 위해, 경로 ID를 구성할 수 있다. 또한, DU(210)는 RU를 구별하기 위하여, RU ID를 구성할 수 있다. DU(210)는 기준 신호를 RU에게 제공하기 위하여, 상기 RU를 가리키기 위한 RU ID 및 상기 RU 내 대표 경로를 가리키기 위한 경로 ID를 구성할 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 경로 별 기준 신호를 전송하기 위해, 전체 전송 경로들에서 대표 경로를 식별하기 위한 경로 ID를 구성할 수 있다. DU(210)는 RU와 독립적으로, 경로 ID를 구성할 수 있다. DU(210)는 상기 RU를 위한 제어 메시지에 상기 경로 ID를 포함시킬 수 있다. 상기 제어 메시지는 대표 경로의 식별과는 독립적으로, RU ID를 포함할 수 있다.
RU(예: RU(220-m))는 위상 정렬을 위한 기준 신호(예: 기준 신호(760-m))를 전송할 수 있다. 도 7b에서는 상기 기준 신호(760-m)가 DU(210)로부터 RU(220-m)에게 직접 전달되는 것으로 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 기준 신호(760-m)를 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)는 상기 적어도 하나의 파라미터에 기반하여 기준 신호(760-m)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 RU ID 및 경로 ID를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 경로 ID를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 eAxC ID를 포함할 수 있다. eAxC ID는 대역 및 섹터 식별자('BandSector_ID'), 컴포넌트 캐리어 식별자('CC_ID'), 공간 스트림 식별자('RU_Port_ID') 및 분산 유닛 식별자('DU_Port_ID')를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, DU(210)는 기준 신호의 인덱스 정보를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)는 기준 신호 테이블 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 기준 신호들이 미리 표준화되고, RU(220-m)는 DU(210)와 기준 신호 테이블 정보를 공유할 수 있다. 또한, 예를 들어, 기준 신호 테이블 정보는 DU(210)의 M-plane 메시지에 의해 사전에 설정될 수 있다. DU(210)는 RU(220-m)에게 인덱스 정보를 전송함으로써, RU(220-m)에게 위상 정렬을 위해 전송되어야 할 기준 신호(760-m)를 알릴 수 있다. RU(220-m)는 상기 인덱스 정보에 기반하여 기준 신호(760-m)를 생성하고, 상기 생성된 기준 신호(760-m)를 전송할 수 있다.
제1 위상 정렬 기법과 마찬가지로, 제2 위상 정렬 기법에서도, DU(210)는 RU(220-m)에게 기준 신호(760-m)가 하향링크 데이터와 다른 별도의 데이터임을 알릴 것이 요구된다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220-m)에게 위상 정렬을 위한 섹션 유형의 C-plane 메시지(예: Section Type 9)를 전송할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220-m)에게 위상 정렬을 위한 기준 신호(760-m)가 전송됨을 가리키는 섹션 확장 정보(예: Section Extension YY)를 전송할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220-m)에게 위상 정렬을 위한 기준 신호(760-m)가 전송됨을 가리키는 별도의 지시자를 전송할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 RU(220-m)에게 기준 신호(760-m)에 대응하는 IQ 샘플들을 포함하는 U-plane 메시지를 전송할 수 있다.
DU(210)와 RU(220-m) 간 프론트홀 인터페이스 상에서 메시지들(예: C-plane 메시지, U-plane 메시지, 또는 M-plane 메시지)가 전송될 수 있다. DU(210)에서 RU(220-m)에게 전송되는 데이터 혹은 RU(220-m)에서 DU(210)에게 전송되는 데이터는 모두 제어 메시지(예: C-plane)를 통해 제어될 수 있다. 상기 데이터는 U-plane 메시지의 IQ 샘플들에 대응하므로, DU(210)는 상기 U-plane 메시지를 스케쥴링 혹은 트리거하기 위한 C-plane 메시지를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. RU(220-m)는 대표 경로의 기준 신호(760-m)에 대한 응답 신호(770-m)를 생성할 수 있다. RU(220-m)는 응답 신호(770-m)를 DU(210)에게 전송하기 위해, 응답 신호(770-m)를 포함하는 U-plane 메시지를 생성할 수 있다. 상기 U-plane 메시지를 전송하도록, DU(210)는 C-plane 메시지를 RU(220-m)에게 전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 처리 시간을 보장하기 위하여, 규격에 지정된 시간 구간(time interval)이 정의될 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 상기 처리 시간은 RU(220-m)로부터 제공될 수 있다.
RU(220-m)는 DU(210)로부터 응답 신호 제어 메시지를 수신할 수 있다. 응답 신호 제어 메시지는, RU(220-m)에게 응답 신호를 요청하기 위해 이용될 수 있다. RU(220-m)는 응답 버퍼에 저장된 데이터를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 대표 경로의 경로 ID 및 상기 데이터를 포함하는 U-plane 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다.
상술된 실시예들을 통해, 제2 위상 정렬 기법을 위한 파라미터들은 하기의 표에 표시된 것처럼, 예를 들어 서술될 수 있다.
파라미터 정보 개수 설명
ru_id M RU 식별자
path_id 1(최소) RU 별 경로 식별자
phase_alignment_path_id M(최소) 위상 정렬을 위한 전체 전송 경로들에서의 경로 식별자
tproc M 개별 RU 가 nT 개의 기준 신호를 받아서 응답 신호를 얻기 까지의 시간
tinterval 1 RU에서의 처리 시간을 보장하기 위해 미리 정의되는 시간 구간
number-of-tx- phase_alignment 1(최소) RU 별 위상 정렬을 위해 이용될 대표경로(들)의 개수
reference signal M(최소) DU에서 RU 로 직접 전송되는 기준 신호
reference signal id M(최소) DU 와 RU 간 기준 신호 테이블에서 기준 신호를 나타내기 위한 인덱스 정보
generation parameters for reference signal M(최소) RU에서 기준 신호를 생성하기 위한 파라미터 (기준 신호 종류에 따라서 달라질 수 있음)
response signal per RU 1(최소) 개별 RU에서 DU 로 전송하는 응답 신호
예를 들어, 상기 파라미터들 중에서 적어도 하나는, M-plane 메시지, C-plane 메시지, 또는 U-plane 메시지 중 적어도 하나를 통해 RU에게 제공될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 파라미터들 중에서 적어도 하나는 규격이나 사전 설정에 의해 미리 구성될 수 있다. 상술된 파라미터들에 대한 시그널링 방법은, 도 9a, 도 9b, 및 도 9c를 통해 상세히 서술된다.
대표 경로의 변경
제2 위상 정렬 기법은, 제1 위상 정렬 기법과 달리, RU의 대표 경로를 선택할 것이 요구된다. 그러나, RU의 위상 정렬을 위하여, 대표 경로가 고정된다면, 위상 특성이 좋지 못한 대표 경로로 인해, 해당 RU의 전송 경로들 모두의 위상들이 다른 RU들의 전송 경로들의 위상들에 대하여, 정렬되지 못할 수 있다. 상술된 문제를 완화하기 위하여, RU의 대표 경로는 변경될 수 있다.
일 실시예에 따라, DU(210)는 상기 대표 경로를 변경할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 지정된 알고리즘(예: 순환(rotation)에 기반하여 대표 경로를 변경할 수 있다. 일 예로, DU(210)는, 한 회의 위상 정렬이 완료(예: RU들에게 위상 정렬 정보가 제공됨)될 때마다, 대표 경로를 변경할 수 있다. 다른 일 예로, DU(210)는, 지정된 시간이 도래할 때마다, 대표 경로를 변경할 수 있다. 또한, 예를 들어, DU(210)는 위상 변화량에 기반하여 대표 경로를 변경할 수 있다. 일 예로, DU(210)는 RU(220-m)의 현재 대표 경로인 세번째 경로에서의 위상 변화량이 임계값보다 큰 경우, RU(220-m)의 상기 세번째 경로를 정상적이지 않은 경로로 판단하고, RU(220-m)의 대표 경로를 상기 세번째 경로에서 네번째 경로로 변경할 수 있다. 또한, 예를 들어, DU(210)는 RU(220-m)의 현재 대표 경로의 장애(failure)를 감지하는 것에 기반하여, 대표 경로를 변경할 수 있다.
일 실시예에 따라, RU(220-m)는 상기 대표 경로를 변경할 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)는 지정된 알고리즘(예: 순환(rotation)에 기반하여 대표 경로를 변경할 수 있다. 일 예로, RU(220-m)는 한 회의 위상 정렬이 완료(예: DU로부터 위상 정렬 정보를 수신함)될 때마다, 대표 경로를 변경할 수 있다. 다른 일 예로, RU(220-m)는 지정된 시간이 도래할 때마다, 대표 경로를 변경할 수 있다. 또한, 예를 들어, RU(220-m)는 위상 변화량에 기반하여 대표 경로를 변경할 수 있다. 일 예로, RU(220-m)는 RU(220-m)의 현재 대표 경로인 네번째 경로에서의 위상 변화량이 임계값보다 큰 경우, RU(220-m)의 상기 네번째 경로를 정상적이지 않은 경로로 판단할 수 있다. RU(220-m)는 대표 경로를 상기 네번째 경로에서 다섯 번째 경로로 변경할 수 있다. 또한, 예를 들어, RU(220-m)의 현재 대표 경로의 장애(failure)를 감지하는 것에 기반하여, 대표 경로를 변경할 수 있다.
도 8은 위상 정렬을 위한 버퍼 메모리의 예를 나타내는 도면이다. 동일한 참조 번호는, 도면들 간 동일한 설명을 위해 참조될 수 있다. DU(예: DU(210))의 제어에 따라, RU(예: RU(220-m))는 경로 별 기준 신호를 전송하거나 대표 경로를 위한 기준 신호를 전송할 수 있다. RU(220-m)는 상기 기준 신호가 전송 경로를 통과한 뒤 출력되는 응답 신호를 획득할 수 있다. RU(220-m)는 DU(210)에게 상기 응답 신호를 전송할 수 있다. 상기 응답 신호와 상기 기준 신호의 위상 차이는, 공동 전송을 위한 복수의 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)을 위한 위상 정렬을 위해 이용될 수 있다.
도 8을 참고하면, DU(210)는 복수의 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 모두에 대한 위상 정렬을 수행할 수 있다. 위상 정렬은, DU(210)의 용량에 맞춰서 RU 별로 순차적으로 수행되거나, RU들에 대하여 동시에 수행될 수 있다. DU(210)는 복수의 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M) 모두에 대한 위상 정렬을 수행해야 하므로, 각 RU로부터 수신되는 응답 신호를 메모리에 저장할 수 있다. 상기 내부 메모리는 응답 버퍼(response buffer)로 지칭될 수 있다. DU(210)는 RU 별 응답 버퍼를 포함할 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 RU(220-1)을 위한 응답 버퍼(830-1)를 포함할 수 있다. DU(210)는 RU(220-2)을 위한 응답 버퍼(830-2)를 포함할 수 있다. 또한, DU(210)는 RU(220-M)을 위한 응답 버퍼(830- M)을 포함할 수 있다. O-RAN 규격과 같은 이더넷 환경에서, 전송되는 패킷의 수신 신호 시점은 정확히 예측되기 어렵다. 따라서, 버퍼로부터 응답 신호를 구별하기 위해, 상기 응답 신호를 위한 식별 정보가 요구될 수 있다. 예를 들어, 응답 버퍼(830-m)에 응답 신호를 저장하기 위해, RU 및 RU 별 전송 경로를 식별하기 위한 식별 정보가 요구될 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 응답 신호를 위한 식별 정보(예: 패킷 ID)가 상기 응답 신호의 패킷 헤더에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따라, 제1 위상 정렬 기법(즉, 전체 위상 정렬 기법)에서, DU(210)는 RU 별 응답 버퍼를 포함할 수 있다. 여기서, RU(220-m)를 위한 응답 버퍼(830-m)는 RU(220-m)의 전송 경로들 모두에 대한 응답 신호들을 수용할 것이 요구될 수 있다. 예를 들어, RU(220-m)의 전송 경로들의 개수가
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개인 경우, RU(220-m)를 위한 응답 버퍼(830-m)는
Figure PCTKR2023020841-appb-img-000047
개의 응답 버퍼들을 포함할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 제2 위상 정렬 기법(즉, 부분 위상 정렬 기법)에서, DU(210)는 RU 별 응답 버퍼를 포함할 수 있다. 여기서, RU(220-m)를 위한 응답 버퍼(830-m)는 RU(220-m)의 대표 경로에 대한 응답 신호를 수용할 것이 요구될 수 있다. RU(220-m)를 위한 응답 버퍼(830-m)는 대표 경로들의 개수(예: 1개)만큼의 응답 버퍼들을 포함할 수 있다.
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 위상 정렬을 위한 기준 신호 전송 및 응답 신호 전송의 예들을 나타내는 신호 흐름도들이다. 동일한 참조 번호는, 도면들 간 동일한 설명을 위해 참조될 수 있다. 이하, RU(예: RU(220))는 DU(예: DU(210)와 연결되고 공동 전송(JT)을 위해 구성되는 복수의 RU들 중 하나의 예이다.
도 9a를 참고하면, 동작(901)에서, DU(210)는 RU(220)에게 기준 신호를 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 메시지는 O-RAN 규격의 C-plane 메시지일 수 있다. 상기 C-plane 메시지는, 기준 신호를 포함하는 U-plane 메시지를 스케쥴링 하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는 상기 U-plane 메시지를 위한 섹션 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는 위상 정렬을 위한 기준 신호가 전송됨을 알리기 위한 지시 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 지시 정보는 상기 C-plane 메시지의 섹션 유형에 의해 지시될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 지시 정보는, 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 필드에 의해 지시될 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 상기 제어 메시지는 기준 신호와 관련되는 전송 경로를 가리키기 위하여, RU ID 및 경로 ID를 포함할 수 있다.
동작(903)에서, DU(210)는 RU(220)에게 기준 신호를 포함하는 데이터 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는 O-RAN 규격의 U-plane 메시지일 수 있다. DU(210)는 상기 C-plane 메시지에 기반하여 상기 데이터 메시지를 RU(220)에게 전송할 수 있다. 상기 데이터 메시지는 RU(220)에서 전송될 기준 신호들에 대한 IQ 샘플 데이터를 포함할 수 있다.
동작(905)에서, RU(220)는 기준 신호에 대한 응답 신호를 획득할 수 있다. RU(220)는 상기 데이터 메시지로부터 기준 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 위상 정렬 기법에서, RU(220)는 상기 데이터 메시지로부터 RU(220)의 경로들을 위한 기준 신호들을 획득할 수 있다. 전송 경로가 다를수록, 변경되는 위상이 달라질 수 있기 때문에, 기준 신호는 전송 경로 별로 구성될 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법에서, RU(220)는 상기 데이터 메시지로부터 RU(220)의 대표 경로를 위한 기준 신호를 획득할 수 있다.
RU(220)는 기준 신호를 전송할 수 있다. RU(220)는, 전송 경로를 통해, 상기 기준 신호를 RF 단까지 전송할 수 있다. RU(220)의 전송 경로의 하드웨어 부품에 의해, 입력된 기준 신호의 위상이 달라질 수 있다. 상기 기준 신호의 입력에 따라, 상기 전송 경로로부터 응답 신호가 출력될 수 있다. 상기 전송 경로의 구성요소들(예: DAC, DUC, 스위치, RF 송신기)로 인해 달라지는 위상, 즉, 위상 차이를 식별하기 위해, RU(220)는 상기 안테나 단에서 연결되는 피드백 경로를 통해, 응답 신호를 획득할 수 있다. RU(220)는 상기 응답 신호를 저장할 수 있다. RU(220)는 응답 버퍼에 상기 응답 신호를 저장할 수 있다. 예를 들어, 제1 위상 정렬 기법에서, RU(220)는 전송 경로 별 응답 신호를 저장할 수 있다. 전송 경로가 다를수록, 변경되는 위상이 달라질 수 있기 때문에, RU(220)는 경로 별 기준 신호를 전송할 수 있다. RU(220)는 경로 별 응답 신호를 저장할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법에서, RU(220)는 RU(220)의 대표 경로를 위한 응답 신호를 저장할 수 있다.
동작(907)에서, DU(210)는 RU(220)에게 응답 신호를 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 메시지는 O-RAN 규격의 C-plane 메시지일 수 있다. 상기 C-plane 메시지는, 응답 신호를 포함하는 U-plane 메시지를 스케쥴링 하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는, 상기 U-plane 메시지를 위한 섹션 정보를 포함할 수 있다. 상기 C-plane 메시지는, 상기 응답 신호를 포함하는 U-plane 메시지를 보고하도록 RU(220)를 트리거할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는 상기 RU(220)의 응답 신호 전송을 트리거하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는 상기 C-plane 메시지의 섹션 유형에 의해 지시될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 정보는, 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 필드에 의해 지시될 수 있다.
동작(909)에서, RU(220)는 DU(210)에게 응답 신호를 포함하는 응답 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 응답 메시지는 O-RAN 규격의 U-plane 메시지일 수 있다. RU(220)는 동작(907)의 제어 메시지에 기반하여, 상기 응답 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 상기 응답 메시지는, RU(220)의 응답 버퍼의 데이터를 포함할 수 있다. 상기 응답 버퍼의 데이터는 상기 응답 신호에 대한 IQ 샘플 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 위상 정렬 기법에서, RU(220)는 RU(220)의 모든 전송 경로들을 위한 응답 신호들을 포함하는 응답 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법에서, RU(220)는 RU(220)의 대표 경로를 위한 응답 신호를 포함하는 응답 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다.
도 9a에서는, 기준 신호 전송을 위해, C-plane 메시지를 통해 U-plane 메시지를 스케쥴링하고, 상기 U-plane 메시지를 통해 RU(220)에서 전송될 기준 신호들의 원본 데이터를 직접 전달하는 예가 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에 따라, DU(210)에서 직접 기준 신호들을 생성한 뒤, RU(220)에게 기준 신호들을 제공하는 대신, DU(210)는 기준 신호를 생성하기 위한 제한적인 정보를 RU(220)에게 제공할 수 있다. RU(220)는 상기 제한적인 정보에 기반하여 상기 기준 신호를 생성하고, 상기 생성된 기준 신호를 전송할 수 있다. 이하, 도 9b를 참조하여 RU(220)에서 기준 신호를 생성하는 예가 보다 상세히 서술된다.
도 9b를 참고하면, 동작(931)에서, DU(210)는 RU(220)에게 기준 신호를 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 메시지는 O-RAN 규격의 C-plane 메시지일 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는, 기준 신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 RU ID 및 경로 ID를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 경로 ID를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 eAxC ID를 포함할 수 있다. eAxC ID는 대역 및 섹터 식별자('BandSector_ID'), 컴포넌트 캐리어 식별자('CC_ID'), 공간 스트림 식별자('RU_Port_ID') 및 분산 유닛 식별자('DU_Port_ID')를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 파라미터는 C-plane 메시지에 다양한 방식으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 C-plane 메시지 내 섹션 헤더에 포함될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 정보의 필드에 의해 지시될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는, 기준 신호의 인덱스 정보(혹은 기준 신호 ID)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기준 신호들이 미리 표준화되고, RU(220-m)는 DU(210)와 기준 신호 테이블 정보를 미리 공유할 수 있다. 또한, 예를 들어, 기준 신호 테이블 정보는 DU(210)의 M-plane 메시지에 의해 사전에 설정될 수 있다. 상기 인덱스 정보는 C-plane 메시지에 다양한 방식으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 인덱스 정보는 C-plane 메시지 내 섹션 헤더에 포함될 수 있다. 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해, C-plane 메시지의 새로운 섹션 유형이 정의될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 인덱스 정보는 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 정보의 필드에 의해 지시될 수 있다. 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해, 새로운 섹션 확장 유형이 정의될 수 있다.
일 실시예에 따라, 동작(901)에서와 같이, 상기 C-plane 메시지는 위상 정렬을 위한 기준 신호가 전송됨을 알리기 위한 지시 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 지시 정보는 상기 C-plane 메시지의 섹션 유형에 의해 지시될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 지시 정보는, 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 유형을 나타내는 필드에 의해 지시될 수 있다.
동작(933)에서, RU(220)는 기준 신호를 생성할 수 있다. 일 실시예에 따라, RU(220)는 상기 C-plane 메시지의 적어도 하나의 파라미터에 기반하여 상기 기준 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, RU(220)는 RU ID 및 경로 ID에 기반하여 지정된 시퀀스(예: ZC(Zadoff) 시퀀스, m-시퀀스, 의사-랜덤 시퀀스)의 스크램블을 통해, 상기 기준 신호를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, RU(220)는 eAxC ID에 기반하여 지정된 방식에 따라 상기 기준 신호를 생성할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, RU(220)는 상기 C-plane 메시지의 인덱스 정보에 기반하여 상기 기준 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, RU(220)는 저장된 테이블에 기반하여 상기 인덱스 정보에 대응하는 기준 신호의 시퀀스를 식별할 수 있다. RU(220)는 상기 시퀀스를 생성할 수 있다.
동작(935)에서, RU(220)는 기준 신호에 대한 응답 신호를 획득할 수 있다. 동작(935)을 위해, 도 9a의 동작(905)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
동작(937)에서, DU(210)는 RU(220)에게 응답 신호를 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 동작(937)을 위해, 도 9a의 동작(907)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
동작(939)에서, RU(220)는 DU(210)에게 응답 신호를 포함하는 응답 메시지를 전송할 수 있다. 동작(939)을 위해, 도 9a의 동작(909)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
도 9b에서는 기준 신호의 생성을 위한 C-plane 메시지의 전송과 응답 메시지를 트리거하기 위한 C-plane 메시지의 전송이 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 일 실시예에 따라, 두 C-Plane 메시지들 대신 하나의 C-plane 메시지가 본 개시의 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 구성될 수 있다. 이하, 도 9c를 참조하여 기준 신호의 생성 및 응답 메시지를 요청하기 위한 C-plane 메시지의 예가 보다 상세히 서술된다.
도 9c를 참고하면, 동작(961)에서, DU(210)는 RU(220)에게 기준 신호를 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 메시지는 O-RAN 규격의 C-plane 메시지일 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는, 기준 신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 RU ID 및 경로 ID를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 경로 ID를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 적어도 하나의 파라미터는 eAxC ID를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는, 기준 신호의 인덱스 정보(혹은 기준 신호 ID)를 포함할 수 있다. 동작(961)을 위해, 도 9b의 동작(931)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는, 응답 신호를 포함하는 U-plane 메시지를 스케쥴링 하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는 상기 U-plane 메시지를 위한 섹션 정보를 포함할 수 있다. 상기 C-plane 메시지는 상기 응답 신호를 포함하는 U-plane 메시지를 보고하도록 RU(220)를 트리거할 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는 상기 RU(220)의 응답 신호 전송을 트리거하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는 상기 C-plane 메시지의 섹션 헤더에 포함될 수 있다. 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해, C-plane 메시지의 새로운 섹션 유형이 정의될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 정보는, 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 필드에 의해 지시될 수 있다. 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해, 새로운 섹션 확장 유형이 정의될 수 있다.
기준 신호를 생성하기 위한 정보를 전달하고, 응답 메시지를 트리거 하기 위해, 다양한 조합들로 C-plane 메시지가 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는, 기준 신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터를 포함하는 새로운 섹션 유형의 메시지 포맷을 가질 수 있다. 상기 C-plane 메시지에 더해지는 섹션 확장 정보는, 상기 C-plane 메시지를 통해 구성되는 기준 신호에 대한 응답 신호를 포함하는 응답 메시지를 트리거링 하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는, 응답 신호를 포함하는 응답 메시지를 트리거링 하기 위한 새로운 섹션 유형의 메시지 포맷을 가질 수 있다. 상기 C-plane 메시지에 더해지는 섹션 확장 정보는, 상기 C-plane 기준 신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터를 포함할 수 있다.
동작(963)에서, RU(220)는 기준 신호를 생성할 수 있다. 동작(963)을 위해, 도 9b의 동작(933)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
동작(965)에서, RU(220)는 기준 신호에 대한 응답 신호를 획득할 수 있다. 동작(935)을 위해, 도 9a의 동작(905)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
동작(967)에서, RU(220)는 DU(210)에게 응답 신호를 포함하는 응답 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 응답 메시지는 O-RAN 규격의 U-plane 메시지일 수 있다. RU(220)는 동작(961)의 제어 메시지에 기반하여, 상기 응답 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 상기 응답 메시지는, RU(220)의 응답 버퍼의 데이터를 포함할 수 있다. 동작(967)을 위해, 도 9a의 동작(909)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
도 10a 및 도 10b는 위상 정렬 절차의 예들을 나타내는 신호 흐름도들이다. 상기 위상 정렬 절차는, 도 9a, 도 9b, 및 도 9c에 서술된 일련의 절차들 후, 수행될 수 있다. 예를 들어, DU(210)는 RU들(220-1, 220-2, …, 220-M)의 전송 경로들에 대한 응답 신호들을 모두 획득하면, 상기 수신된 응답 신호들에 기반하여, 위상 정렬을 수행할 수 있다. DU(210)는 위상 정렬의 결과에 기반하여, RU(220)에게 제공될 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다.
도 10a를 참고하면, 동작(1001)에서, DU(210)는 RU(220)에게 위상 정렬을 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 메시지는 O-RAN 규격의 C-plane 메시지일 수 있다. 상기 C-plane 메시지는, 위상 정렬 정보를 포함하는 U-plane 메시지를 스케쥴링 하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, 상기 C-plane 메시지는 상기 U-plane 메시지를 위한 섹션 정보를 포함할 수 있다.
동작(1003)에서, DU(210)는 RU(220)에게 위상 정렬 정보를 포함하는 데이터 메시지를 전송할 수 있다. 상기 데이터 메시지는 O-RAN 규격의 U-plane 메시지일 수 있다. RU(220)는 동작(1001)의 제어 메시지에 기반하여, 상기 데이터 메시지를 DU(210)에게 전송할 수 있다. 상기 U-plane 메시지는, RU(220)를 위한 위상 정렬 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, DU(210)는 RU(220)에서 전송 경로에서의 기준 신호와 상기 전송 경로에서의 응답 신호 간 위상 차이에 기반하여, 상기 전송 경로를 위한 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 제1 위상 정렬 기법에서, DU(210)는, RU(220)의 전송 경로들의 각 전송 경로를 위한 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법에서, DU(210)는, RU(220)의 대표 경로를 위한 위상 정렬 정보를 생성할 수 있다. 상기 생성된 위상 정렬 정보는 IQ 샘플 데이터의 형태로 상기 U-plane 메시지에 포함될 수 있다.
동작(1005)에서, RU(220)는 위상 보상을 수행할 수 있다. RU(220)는 상기 위상 정렬 정보에 기반하여 상기 위상 보상을 수행할 수 있다. RU(220)는 상기 위상 정렬 정보에 기반하여, 위상 오프셋을 조정할 수 있다. 예를 들어, 제1 위상 정렬 기법에서, 위상 정렬 정보는 RU(220)의 모든 전송 경로들에 대한 위상 차이 값들을 포함할 수 있다. RU(220)는 모든 전송 경로들의 각 전송 경로에 상기 위상 차이 값에 따른 위상 오프셋을 적용할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법에서, 위상 정렬 정보는 RU(220)의 대표 경로에 대한 위상 차이 값을 포함할 수 있다. RU(220)는 상기 대표 경로에 상기 위상 차이 값에 따른 위상 오프셋을 적용할 수 있다. 이후, RU(220)는 일반 경로(예를 들어, RU(220)의 전송 경로들 중에서 상기 대표 경로를 제외한 다른 경로)에 대한 위상 정렬을 수행할 수 있다. 예를 들어, RU(220)는 상기 대표 경로에 대한 위상 차이(예: 상기 대표 경로와 상기 일반 경로의 위상 차이)에 기반하여, 상기 일반 경로에 대한 위상 정렬을 수행할 수 있다.
도 10a에는 도시되지 않았으나, RU(220)는 상기 조정된 위상 오프셋에 기반하여, 하향링크 전송을 위한 IQ 샘플 데이터를 처리할 수 있다.
도 10a에서는 위상 정렬을 위해 C-plane 메시지 및 U-plane 메시지가 함께 전송되는 예가 서술되었으나, 본 개시의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. RU(220)의 위상 오프셋을 조절하기 위한, 위상 정렬 정보는 C-plane 메시지를 통해 전송될 수도 있다. 이하, 도 10b를 참조하여, 위상 정렬 정보를 포함하는 C-plane 메시지의 예가 보다 상세히 서술된다.
도 10b를 참고하면, 동작(1031)에서, DU(210)는 RU(220)에게 위상 정렬을 위한 제어 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 메시지는 O-RAN 규격의 C-plane 메시지일 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 C-plane 메시지는 위상 정렬 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 위상 정렬 기법에서, C-plane 메시지는 RU(220)의 전송 경로들의 각 전송 경로를 위한 위상 정렬 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제2 위상 정렬 기법에서, C-plane 메시지는 RU(220)의 대표 경로를 위한 위상 정렬 정보를 포함할 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는 C-plane 메시지에 다양한 방식으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 위상 정렬 정보는 C-plane 메시지 내 섹션 헤더에 포함될 수 있다. 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해, C-plane 메시지의 새로운 섹션 유형이 정의될 수 있다 또한, 예를 들어, 상기 위상 정렬 정보는 상기 C-plane 메시지의 섹션 확장 정보의 필드에 의해 지시될 수 있다. 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해, 새로운 섹션 확장 유형이 정의될 수 있다.
동작(1033)에서, RU(220)는 위상 정렬 정보를 획득할 수 있다. RU(220)는 동작(1031)의 제어 메시지에 기반하여 위상 정렬 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, RU(220)는 RU(220)의 모든 전송 경로들의 각 전송 경로에 대한 위상 정렬 정보를 획득할 수 있다. 다른 예를 들어, RU(220)는 RU(220)의 대표 경로에 대한 위상 정렬 정보를 획득할 수 있다.
동작(1035)에서, RU(220)는 위상 보상을 수행할 수 있다. 동작(1035)을 위해, 도 10a의 동작(1005)에 대한 설명이 참조될 수 있다.
도 10b에는 도시되지 않았으나, RU(220)는 상기 조정된 위상 오프셋에 기반하여, 하향링크 전송을 위한 IQ 샘플 데이터를 처리할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라, 위상 정렬 정보를 포함하는 C-plane 메시지는 U-plane 메시지의 스케쥴링을 위해 이용될 수 있다. 상기 U-plane 메시지는 RU(220)에서 UE(예: 단말(120))에게 전송될 하향링크 데이터를 포함할 수 있다. 즉, RU(220)를 통해 UE에게 하향링크 데이터를 전송할 때, DU(210)는 상기 하향링크 데이터를 위한 C-plane 메시지를 통해 위상 정렬 정보를 RU(220)에게 제공할 수 있다.
본 개시에서는 공동 전송을 위해 이용되는 RU들 간 위상 정렬을 통해, 목표하는 채널 용량을 달성하기 위한 기술이 서술되었다. 여기서, 목표하는 채널 용량은 수학식 3의 RU들 간 하드웨어 상의 위상 불일치(mismatch) 없이 위상들이 모두 정렬되었을 때의 채널 용량을 포함할 수 있다. RF 신호를 처리하는 하드웨어 부품들은 주파수에 민감하므로, 상기 하드웨어 부품들은 RF 신호의 위상을 변경시킬 수 있다. 복수의 RU들을 통해 데이터가 전송되는 경우, 각 RU마다 독립적인 하드웨어를 포함하므로, RU마다 위상 변화량이 달라질 수 있다. 따라서, 본 개시의 실시예들에 따른 DU는 전송 경로를 통해 기준 신호를 전송하고, 상기 기준 신호에 대응하는 응답 신호를 보고하도록 각 RU를 제어함으로써, 위상 정렬을 수행할 수 있다. 기준 신호의 전송과 응답 신호의 보고를 위해 프론트홀 상에서의 메시지들(예: C-plane 메시지, U-plane 메시지, M-plane 메시지)이 정의될 수 있다. RU들에 대한 위상 정렬을 통해, RU들 간 위상 차이가 감소함에 따라, UE를 위한 채널 용량이 증가할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 제공하는 동작은, 기준 신호 제어 메시지를 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들을 제공하는 동작은, 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 포함하는 데이터 메시지를 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 제공하는 동작은 기준 신호 제어 메시지를 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 상기 하나 이상의 기준 신호들을 가리키기 위한 인덱스 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 응답 메시지에 기반하여 상기 RU를 위한 위상 정렬 정보를 생성하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 위상 정렬 정보를 포함하는 메시지를 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는, 상기 기준 신호 및 상기 응답 신호의 위상 차이에 기반하여 결정되는 위상 보상 값을 포함할 수 있다. 상기 RU는 공동 전송(joint transmission)을 위해 구성되는 복수의 RU들 중에서 하나일 수 있다.
예를 들면, 상기 응답 신호는, 상기 기준 신호 및 상기 경로 ID에 대응하는 송신 경로에 기반하여 출력되는 신호와 관련될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 RU의 대표 경로를 제1 경로에서 제2 경로로 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 경로를 지시하기 위한 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 RU의 대표 경로는, 임계값보다 큰 상기 제1 경로의 위상 변화량이 검출되거나, 상기 RU의 상기 대표 경로가 상기 제1 경로로 설정된 후 지정된 주기가 경과하거나, 또는 상기 응답 메시지에 기반하여 생성되는 위상 정렬 정보가 상기 RU에게 전송된 경우, 변경될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 DU(digital unit)로부터 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 응답 메시지를 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득하는 동작은, 기준 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득하는 동작은, 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 포함하는 데이터 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득하는 동작은 기준 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 상기 하나 이상의 기준 신호들을 가리키기 위한 인덱스 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 위상 정렬 정보를 포함하는 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는, 상기 기준 신호 및 상기 응답 신호의 위상 차이에 기반하여 결정되는 위상 보상 값을 포함할 수 있다. 상기 RU는 공동 전송(joint transmission)을 위해 구성되는 복수의 RU들 중에서 하나일 수 있다.
예를 들면, 상기 응답 신호는, 상기 기준 신호 및 상기 경로 ID에 대응하는 송신 경로에 기반하여 출력되는 신호와 관련될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 RU의 대표 경로를 제1 경로에서 제2 경로로 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 RU 내에서 상기 제1 경로를 지시하기 위한 경로 ID를 상기 제2 경로에 할당하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 RU의 대표 경로를 제1 경로에서 제2 경로로 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 경로를 지시하기 위한 경로 ID를 포함하는 지시 메시지를 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 RU의 대표 경로는, 임계값보다 큰 상기 제1 경로의 위상 변화량이 검출되거나, 상기 RU의 상기 대표 경로가 상기 제1 경로로 설정된 후 지정된 주기가 경과하거나, 또는 위상 정렬 정보가 수신된 경우, 변경될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)의 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 메모리, 적어도 하나의 송수신기, 및 상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 송수신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 제공하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 기준 신호 제어 메시지를 상기 RU에게 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들을 제공하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 포함하는 데이터 메시지를 상기 RU에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 제공하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 기준 신호 제어 메시지를 상기 RU에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 상기 하나 이상의 기준 신호들을 가리키기 위한 인덱스 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 응답 메시지에 기반하여 상기 RU를 위한 위상 정렬 정보를 생성하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 위상 정렬 정보를 포함하는 메시지를 상기 RU에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는, 상기 기준 신호 및 상기 응답 신호의 위상 차이에 기반하여 결정되는 위상 보상 값을 포함할 수 있다. 상기 RU는 공동 전송(joint transmission)을 위해 구성되는 복수의 RU들 중에서 하나일 수 있다.
예를 들면, 상기 응답 신호는, 상기 기준 신호 및 상기 경로 ID에 대응하는 송신 경로에 기반하여 출력되는 신호와 관련될 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 RU의 대표 경로를 제1 경로에서 제2 경로로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 경로를 지시하기 위한 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 RU에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 RU의 대표 경로는, 임계값보다 큰 상기 제1 경로의 위상 변화량이 검출되거나, 상기 RU의 상기 대표 경로가 상기 제1 경로로 설정된 후 지정된 주기가 경과하거나, 또는 상기 응답 메시지에 기반하여 생성되는 위상 정렬 정보가 상기 RU에게 전송되는 것에 기반하여, 변경될 수 있다.
실시예들에 있어서, RU(radio unit)의 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는 메모리, 적어도 하나의 송수신기, 및 상기 메모리 및 상기 적어도 하나의 송수신기와 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 DU(digital unit)로부터 획득하도록 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 응답 메시지를 상기 DU에게 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 기준 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 포함하는 데이터 메시지를 상기 DU로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득하기 위해, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 기준 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 RU의 ID(identifier), 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로의 ID, 및 상기 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 알리기 위한 정보를 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 생성하기 위한 적어도 하나의 파라미터 또는 상기 하나 이상의 기준 신호들을 가리키기 위한 인덱스 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 위상 정렬 정보를 포함하는 메시지를 상기 DU로부터 수신하도록 구성될 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는, 상기 기준 신호 및 상기 응답 신호의 위상 차이에 기반하여 결정되는 위상 보상 값을 포함할 수 있다. 상기 RU는 공동 전송(joint transmission)을 위해 구성되는 복수의 RU들 중에서 하나일 수 있다.
예를 들면, 상기 응답 신호는, 상기 기준 신호 및 상기 경로 ID에 대응하는 송신 경로에 기반하여 출력되는 신호와 관련될 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 RU의 대표 경로를 제1 경로에서 제2 경로로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 RU 내에서 상기 제1 경로를 지시하기 위한 경로 ID를 상기 제2 경로에 할당하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 RU의 대표 경로를 제1 경로에서 제2 경로로 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 경로를 지시하기 위한 경로 ID를 포함하는 지시 메시지를 상기 RU에게 전송하도록 상기 적어도 하나의 송수신기를 제어하도록 구성될 수 있다. 상기 RU의 대표 경로는, 임계값보다 큰 상기 제1 경로의 위상 변화량이 검출되거나, 상기 RU의 상기 대표 경로가 상기 제1 경로로 설정된 후 지정된 주기가 경과하거나, 또는 위상 정렬 정보가 수신되는 것에 기반하여, 변경될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 프로세서에 의해 실행될 때, DU(digital unit)가 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 RU(radio unit)에게 제공하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 RU(radio unit)에게 전송하고, 상기 응답 메시지를 상기 RU로부터 수신하도록 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 프로세서에 의해 실행될 때, RU(radio unit) 위상 정렬(phase alignment)을 위한 하나 이상의 기준 신호들(reference signals)을 DU(digital unit)로부터 획득하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 DU로부터 수신하고, 상기 응답 메시지를 상기 DU에게 전송하도록 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 기준 신호들은, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들과 관련될 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각 송신 경로에 대하여, 경로 ID(identifier) 및 상기 경로 ID에 대응하는 기준 신호를 위한 응답 신호를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)에 의해 수행되는 방법아 제공된다. 상기 방법은 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기할 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 잇다. 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한 상기 RU의 처리 시간에 대한 시간 구간, 상기 RU의 상기 위상 정렬을 위한 기준 신호들의 생성을 위한 적어도 하나의 파라미터, 및 상기 RU 내 상기 공동 전송을 위한 송신 경로들의 전체 수를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 상기 RU의 하나 이상의 응답 신호들 및 상기 공동 전송을 위한 다른 RU의 다른 응답 신호들에 기반하여, 상기 위상 정렬을 수행함으로써, 상기 RU에 대한 위상 정렬 정보를 생성하는 동작과, 상기 위상 정렬 정보를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각각의 위상 보상 값을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 상기 RU의 송신 경로들 간 위상 차이를 계산하기 위한 대표 경로로서, 제1 경로를 식별하는 동작과, 상기 제1 경로의 위상 변화량이 임계값보다 큰 것을 검출하는 것에 기반하여, 상기 제1 경로에서 제2 경로로 상기 대표 경로를 변경하는 동작과, 상기 제2 경로를 가리키는 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 RU에게 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들은 상기 제1 경로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 데이터 메시지를 스케쥴링하기 위한 섹션 정보 및 섹션 확장 정보를 포함할 수 있다. 상기 섹션 확장 정보는, 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 상기 하나 이상의 경로 ID들, 및 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 가리키는 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 상기 RU의 능력 정보를 포함하는 관리 평면(management plane, M-plane) 메시지를 상기 RU로부터 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 능력 정보는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한, 상기 RU의 처리 시간에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 경로 ID는 밴드 및 섹터 ID, 컴포넌트 캐리어 ID, 공간 스트림 ID, 및 DU 포트 ID를 이용하는 eAxC(extended antenna-carrier) ID를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 바업ㅂ은 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한 상기 RU의 처리 시간에 대한 시간 구간, 상기 RU의 상기 위상 정렬을 위한 기준 신호들의 생성을 위한 적어도 하나의 파라미터, 및 상기 RU 내 상기 공동 전송을 위한 송신 경로들의 전체 수를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 상기 RU를 위한 위상 정렬 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각각의 위상 보상 값을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 상기 RU의 송신 경로들 간 위상 차이를 계산하기 위한 대표 경로로서, 제1 경로를 식별하는 동작과, 상기 제1 경로의 위상 변화량이 임계값보다 큰 것을 검출하는 것에 기반하여, 상기 제1 경로에서 제2 경로로 상기 대표 경로를 변경하는 동작과, 상기 제2 경로를 가리키는 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 DU에게 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들은 상기 제1 경로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 데이터 메시지를 스케쥴링하기 위한 섹션 정보 및 섹션 확장 정보를 포함할 수 있다. 상기 섹션 확장 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 상기 하나 이상의 경로 ID들, 및 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 가리키는 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은 상기 RU의 능력 정보를 포함하는 관리 평면(management plane, M-plane) 메시지를 상기 RU로부터 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 능력 정보는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한, 상기 RU의 처리 시간에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 경로 ID는 밴드 및 섹터 ID, 컴포넌트 캐리어 ID, 공간 스트림 ID, 및 DU 포트 ID를 이용하는 eAxC(extended antenna-carrier) ID를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, DU(digital unit)는, 송수신기, 프로세서, 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있따. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 신호 제어 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한 상기 RU의 처리 시간에 대한 시간 구간, 상기 RU의 상기 위상 정렬을 위한 기준 신호들의 생성을 위한 적어도 하나의 파라미터, 및 상기 RU 내 상기 공동 전송을 위한 송신 경로들의 전체 수를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 상기 RU의 하나 이상의 응답 신호들 및 상기 공동 전송을 위한 다른 RU의 다른 응답 신호들에 기반하여, 상기 위상 정렬을 수행함으로써, 상기 RU에 대한 위상 정렬 정보를 생성하고, 상기 위상 정렬 정보를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 위상 정렬 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각각의 위상 보상 값을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가, 상기 RU의 송신 경로들 간 위상 차이를 계산하기 위한 대표 경로로서, 제1 경로를 식별하고, 상기 제1 경로의 위상 변화량이 임계값보다 큰 것을 검출하는 것에 기반하여, 상기 제1 경로에서 제2 경로로 상기 대표 경로를 변경하고, 상기 제2 경로를 가리키는 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 RU에게 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들은 상기 제1 경로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 데이터 메시지를 스케쥴링하기 위한 섹션 정보 및 섹션 확장 정보를 포함할 수 있다. 상기 섹션 확장 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 상기 하나 이상의 경로 ID들, 및 위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 가리키는 정보를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, RU(radio unit)가 제공된다. 상기 RU는 송수신기, 프로세서, 및 인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가, 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가, 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, DU(digital unit)의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하는 동작을 포함하는 동작들을 수행하도록 야기하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과, 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기하고, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 있어서, 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공된다. 상기 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, RU(radio unit)의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가 하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하는 동작을 포함하는 동작들을 수행하도록 야기하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과, 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하는 동작과, 응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과, 상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능할 수 있다.
청구항 또는 본 개시에 기재된 다양한 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램들은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 청구항 또는 본 개시에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 예시적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시 내용은 다양한 예시적인 실시예를 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 예시적인 실시예는 예시적인 것이지 제한하는 것이 아니라는 것이 이해될 것이다. 첨부된 청구범위 및 그 등가물을 포함하는 본 개시의 전체 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있다는 것이 당업자에 의해 추가로 이해될 것이다. 본 명세서에 기술된 임의의 실시예(들)는 본 명세서에 기술된 임의의 다른 실시예(들)와 함께 사용될 수 있다는 것도 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. DU(digital unit)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하는 동작과, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과, 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기하고,
    응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과,
    상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함하고,
    상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능한,
    방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 기준 신호 제어 메시지는:
    상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한 상기 RU의 처리 시간에 대한 시간 구간;
    상기 RU의 상기 위상 정렬을 위한 기준 신호들의 생성을 위한 적어도 하나의 파라미터; 및
    상기 RU 내 상기 공동 전송을 위한 송신 경로들의 전체 수를 더 포함하는,
    방법,
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 RU의 하나 이상의 응답 신호들 및 상기 공동 전송을 위한 다른 RU의 다른 응답 신호들에 기반하여, 상기 위상 정렬을 수행함으로써, 상기 RU에 대한 위상 정렬 정보를 생성하는 동작과,
    상기 위상 정렬 정보를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작을 더 포함하고,
    상기 위상 정렬 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각각의 위상 보상 값을 포함하는,
    방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 RU의 송신 경로들 간 위상 차이를 계산하기 위한 대표 경로로서, 제1 경로를 식별하는 동작과,
    상기 제1 경로의 위상 변화량이 임계값보다 큰 것을 검출하는 것에 기반하여, 상기 제1 경로에서 제2 경로로 상기 대표 경로를 변경하는 동작과,
    상기 제2 경로를 가리키는 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 RU에게 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들은 상기 제1 경로를 포함하는,
    방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 데이터 메시지를 스케쥴링하기 위한 섹션 정보 및 섹션 확장 정보를 포함하고,
    상기 섹션 확장 정보는:
    상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 상기 하나 이상의 경로 ID들; 및
    위상 정렬을 위한 상기 하나 이상의 기준 신호들이 제공됨을 가리키는 정보를 포함하는,
    방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 RU의 능력 정보를 포함하는 관리 평면(management plane, M-plane) 메시지를 상기 RU로부터 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 수신하는 동작을 더 포함하고,
    상기 능력 정보는, 상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한, 상기 RU의 처리 시간에 대한 정보를 포함하는,
    방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 경로 ID는 밴드 및 섹터 ID, 컴포넌트 캐리어 ID, 공간 스트림 ID, 및 DU 포트 ID를 이용하는 eAxC(extended antenna-carrier) ID를 포함하는,
    방법.
  8. RU(radio unit)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하는 동작과, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과,
    상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하는 동작과,
    응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과,
    상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능한,
    방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 기준 신호 제어 메시지는:
    상기 하나 이상의 기준 신호들을 획득한 후, 상기 하나 이상의 응답 신호들을 획득하기 위한 상기 RU의 처리 시간에 대한 시간 구간;
    상기 RU의 상기 위상 정렬을 위한 기준 신호들의 생성을 위한 적어도 하나의 파라미터; 및
    상기 RU 내 상기 공동 전송을 위한 송신 경로들의 전체 수를 더 포함하는,
    방법.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 상기 RU를 위한 위상 정렬 정보를 수신하는 동작을 더 포함하고,
    상기 위상 정렬 정보는 상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들의 각각의 위상 보상 값을 포함하는,
    방법.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 RU의 송신 경로들 간 위상 차이를 계산하기 위한 대표 경로로서, 제1 경로를 식별하는 동작과,
    상기 제1 경로의 위상 변화량이 임계값보다 큰 것을 검출하는 것에 기반하여, 상기 제1 경로에서 제2 경로로 상기 대표 경로를 변경하는 동작과,
    상기 제2 경로를 가리키는 경로 ID를 포함하는 제어 메시지를 상기 DU에게 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 RU의 상기 하나 이상의 송신 경로들은 상기 제1 경로를 포함하는,
    방법.
  12. DU(digital unit)에 있어서,
    송수신기;
    프로세서; 및
    인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가:
    하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기하고,
    응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하고,
    상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기하고,
    상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능한,
    DU.
  13. RU(radio unit)에 있어서,
    송수신기;
    프로세서; 및
    인스트럭션들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가:
    하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고,
    상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하고,
    응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하고,
    상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하도록 상기 송수신기를 제어하도록 야기하고,
    상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능한,
    RU.
  14. 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서,
    DU(digital unit)의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 DU가:
    하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 RU(radio unit)에게 전송하는 동작과, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과, 상기 데이터 메시지는 상기 RU가 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송하도록 야기하고,
    응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU에게 전송하는 동작과,
    상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 RU로부터 수신하는 동작을 포함하는 동작들을 수행하도록 야기하는 인스트럭션들을 저장하고,
    상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능한,
    비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  15. 비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서,
    RU(radio unit)의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 RU가:
    하나 이상의 기준 신호들을 위한 기준 신호 제어 메시지를 프론트홀 인터페이스를 통해 DU(digital unit)로부터 수신하는 동작과, 상기 기준 신호 제어 메시지는 상기 RU의 ID 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 기준 신호 제어 메시지에 기반하여 상기 하나 이상의 기준 신호들의 데이터를 포함하는 데이터 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과,
    상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들을 통해 상기 하나 이상의 기준 신호들을 각각 전송함으로써, 하나 이상의 응답 신호들을 획득하는 동작과,
    응답 메시지를 위한 응답 신호 제어 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU로부터 수신하는 동작과,
    상기 응답 메시지를 상기 프론트홀 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전송하는 동작을 포함하는 동작들을 수행하도록 야기하는 인스트럭션들을 저장하고,
    상기 응답 메시지는, 상기 하나 이상의 기준 신호들에 대한 하나 이상의 응답 신호들의 데이터 및 상기 RU의 하나 이상의 송신 경로들의 하나 이상의 경로 ID들을 포함하고,
    상기 하나 이상의 응답 신호들은, 공동 전송을 위한 위상 정렬을 위해 사용 가능한,
    비 일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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