WO2022149907A1 - 사이드링크 통신을 제어하는 방법 및 그 장치 - Google Patents
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- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/18—Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
Definitions
- This disclosure relates to techniques for controlling sidelink communication using DRX operation.
- ITU-R discloses the requirements for adopting the IMT-2020 international standard, and research on next-generation wireless communication technology to meet the requirements of IMT-2020 is in progress.
- 3GPP is conducting research on the LTE-Advanced Pro Rel-15/16 standard and the NR (New Radio Access Technology) standard in parallel to satisfy the IMT-2020 requirement, which is referred to as 5G technology. to be approved as a next-generation wireless communication technology.
- 5G technology it can be applied and utilized in autonomous vehicles. To this end, it is necessary to apply 5G technology to sidelink communication (eg, vehicle communication (V2X)), and high-speed transmission/reception is required while ensuring high reliability for increased data for autonomous driving.
- V2X vehicle communication
- the terminal performing sidelink communication must continuously monitor control data or user data in the sidelink radio resource in order to check whether the sidelink communication data is received. This can cause a significant spike in power consumption.
- the present disclosure intends to disclose a technique for controlling sidelink communication using a DRX operation.
- the present embodiments provide a method for a terminal to perform sidelink communication, the step of receiving a sidelink RRC (Radio Resource Control) message from a base station or another terminal and using information included in the sidelink RRC message.
- a method is provided, comprising the steps of configuring a sidelink Discontinuous Reception (DRX) parameter and monitoring reception of sidelink data using the sidelink DRX parameter.
- DRX Discontinuous Reception
- the present embodiments provide a method for another terminal to perform sidelink communication, the steps of transmitting a sidelink RRC (Radio Resource Control) message to the terminal and sidelink channel status information (CSI) from the terminal ) receiving a request, and controlling the terminal to transmit sidelink channel state information while the sidelink DRX CSI timer is operating.
- a sidelink RRC Radio Resource Control
- CSI sidelink channel status information
- the present embodiments provide a terminal for performing sidelink communication, a receiver for receiving a sidelink RRC (Radio Resource Control) message from a base station or another terminal, and a sidelink using information included in the sidelink RRC message.
- a terminal device including a controller configured to configure a discontinuous reception (DRX) parameter and monitor reception of sidelink data using the sidelink DRX parameter.
- DRX discontinuous reception
- the present embodiments provide sidelink channel status information (CSI) requests from a transmitter for transmitting a sidelink RRC (Radio Resource Control) message to a terminal and a terminal in another terminal performing sidelink communication
- CSI sidelink channel status information
- a transmitter for transmitting a sidelink RRC (Radio Resource Control) message
- a terminal in another terminal performing sidelink communication
- Another terminal device comprising: a receiving unit for receiving ;
- the present disclosure provides an effect of controlling sidelink communication using a DRX operation.
- FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR wireless communication system to which this embodiment can be applied.
- FIG. 2 is a diagram for explaining a frame structure in an NR system to which this embodiment can be applied.
- FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
- FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
- FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
- FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
- FIG. 8 is a diagram exemplarily disclosed the architecture of the V2X communication system in the LTE system.
- FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of a terminal according to an embodiment.
- FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of another terminal according to an embodiment.
- FIG. 11 is a diagram for explaining a terminal configuration according to an embodiment.
- FIG. 12 is a diagram for explaining the configuration of another terminal according to an embodiment.
- temporal precedence relationship such as “after”, “after”, “after”, “before”, etc.
- a flow precedence relationship when a flow precedence relationship is described, it may include a case where it is not continuous unless “immediately” or "directly” is used.
- a wireless communication system in the present specification refers to a system for providing various communication services such as voice and data packets using radio resources, and may include a terminal, a base station, or a core network.
- the present embodiments disclosed below may be applied to a wireless communication system using various wireless access technologies.
- the present embodiments are CDMA (code division multiple access), FDMA (frequency division multiple access), TDMA (time division multiple access), OFDMA (orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access)
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- the wireless access technology may mean not only a specific access technology, but also a communication technology for each generation established by various communication consultation organizations such as 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, and ITU.
- CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
- UTRA universal terrestrial radio access
- CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
- TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced datarates for GSM evolution (EDGE).
- OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
- IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
- UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTSterrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC- in uplink FDMA is employed.
- 3GPP 3rd generation partnership project
- LTE long term evolution
- E-UMTS evolved UMTS
- E-UTRA evolved-UMTSterrestrial radio access
- OFDMA OFDMA in downlink
- SC- in uplink FDMA is employed.
- the present embodiments may be applied to currently disclosed or commercialized radio access technologies, or may be applied to radio access technologies currently under development or to be developed in the future.
- a terminal is a comprehensive concept meaning a device including a wireless communication module for performing communication with a base station in a wireless communication system, and in WCDMA, LTE, NR, HSPA, and IMT-2020 (5G or New Radio), etc. It should be interpreted as a concept including all of UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), wireless device, etc. in GSM.
- the terminal may be a user portable device such as a smart phone depending on the type of use, and in a V2X communication system may mean a vehicle, a device including a wireless communication module in the vehicle, and the like.
- a machine type communication (Machine Type Communication) system, it may mean an MTC terminal, an M2M terminal, a URLLC terminal, etc. equipped with a communication module to perform machine type communication.
- a base station or cell of the present specification refers to an end that communicates with a terminal in terms of a network, a Node-B (Node-B), an evolved Node-B (eNB), gNode-B (gNB), a Low Power Node (LPN), Sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, point (eg, transmission point, reception point, transmission/reception point), relay node (Relay Node) ), mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, RRH (Remote Radio Head), RU (Radio Unit), small cell (small cell), etc.
- the cell may mean including a BWP (Bandwidth Part) in the frequency domain.
- the serving cell may mean the Activation BWP of the UE.
- the base station can be interpreted in two ways. 1) in relation to the radio area, it may be the device itself providing a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, or a small cell, or 2) may indicate the radio area itself.
- the devices providing a predetermined radio area are controlled by the same entity, or all devices interacting to form a radio area cooperatively are directed to the base station.
- a point, a transmission/reception point, a transmission point, a reception point, etc. become an embodiment of a base station according to a configuration method of a wireless area.
- the radio area itself in which the signal is received or transmitted from the point of view of the user terminal or the neighboring base station may be indicated to the base station.
- a cell is a component carrier having the coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point or a signal transmitted from a transmission/reception point (transmission point or transmission/reception point), and the transmission/reception point itself.
- Uplink refers to a method for transmitting and receiving data by a terminal to a base station
- downlink Downlink (Downlink, DL, or downlink) refers to a method for transmitting and receiving data to and from a terminal by a base station do.
- a downlink may mean a communication or communication path from a multi-transmission/reception point to a terminal
- an uplink may mean a communication or communication path from the terminal to a multi-transmission/reception point.
- the transmitter in the downlink, the transmitter may be a part of multiple transmission/reception points, and the receiver may be a part of the terminal.
- the transmitter in the uplink, the transmitter may be a part of the terminal, and the receiver may be a part of the multi-transmission/reception point.
- the uplink and the downlink transmit and receive control information through a control channel such as a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), etc., and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH), etc Data is transmitted and received by configuring the same data channel.
- a situation in which signals are transmitted and received through channels such as PUCCH, PUSCH, PDCCH, and PDSCH may be expressed in the form of 'transmitting and receiving PUCCH, PUSCH, PDCCH and PDSCH'. do.
- 5G (5th-Generation) communication technology is developed to meet the requirements of ITU-R's next-generation wireless access technology.
- 3GPP develops LTE-A pro, which improved LTE-Advanced technology to meet the requirements of ITU-R as a 5G communication technology, and a new NR communication technology separate from 4G communication technology.
- LTE-A pro and NR both refer to 5G communication technology.
- 5G communication technology will be described with a focus on NR unless a specific communication technology is specified.
- NR operation scenario various operation scenarios were defined by adding consideration of satellites, automobiles, and new verticals to the existing 4G LTE scenarios. It supports mMTC (Massive Machine Communication) scenario that requires low data rate and asynchronous access, and URLLC (Ultra Reliability and Low Latency) scenario that requires high responsiveness and reliability and supports high-speed mobility. .
- mMTC Massive Machine Communication
- URLLC Ultra Reliability and Low Latency
- NR discloses a wireless communication system to which a new waveform and frame structure technology, low latency technology, mmWave support technology, and forward compatible technology are applied.
- the NR system presents various technical changes in terms of flexibility to provide forward compatibility. The main technical features of NR will be described with reference to the drawings below.
- FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR system to which this embodiment can be applied.
- the NR system is divided into a 5G Core Network (5GC) and an NR-RAN part, and the NG-RAN controls the user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and UE (User Equipment) It consists of gNBs and ng-eNBs that provide planar (RRC) protocol termination.
- the gNB interconnects or gNBs and ng-eNBs are interconnected via an Xn interface.
- gNB and ng-eNB are each connected to 5GC through the NG interface.
- the 5GC may include an Access and Mobility Management Function (AMF) in charge of a control plane such as terminal access and mobility control functions and a User Plane Function (UPF) in charge of a control function for user data.
- NR includes support for both the frequency band below 6 GHz (FR1, Frequency Range 1) and the frequency band above 6 GHz (FR2, Frequency Range 2).
- gNB means a base station that provides NR user plane and control plane protocol termination to a terminal
- ng-eNB means a base station that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination to a terminal.
- the base station described in this specification should be understood as encompassing gNB and ng-eNB, and may be used as a meaning to distinguish gNB or ng-eNB as needed.
- a CP-OFDM waveform using a cyclic prefix is used for downlink transmission, and CP-OFDM or DFT-s-OFDM is used for uplink transmission.
- OFDM technology is easy to combine with MIMO (Multiple Input Multiple Output), and has advantages of using a low-complexity receiver with high frequency efficiency.
- the NR transmission numerology is determined based on sub-carrier spacing and cyclic prefix (CP), and the ⁇ value is used as an exponential value of 2 based on 15 kHz as shown in Table 1 below. is changed to
- NR pneumatology can be divided into five types according to the subcarrier spacing. This is different from the fact that the subcarrier interval of LTE, one of the 4G communication technologies, is fixed at 15 kHz. Specifically, subcarrier intervals used for data transmission in NR are 15, 30, 60, and 120 kHz, and subcarrier intervals used for synchronization signal transmission are 15, 30, 120 and 240 kHz. In addition, the extended CP is applied only to the 60 kHz subcarrier interval. On the other hand, as for the frame structure in NR, a frame having a length of 10 ms is defined, which is composed of 10 subframes having the same length of 1 ms.
- FIG. 2 is a frame in an NR system to which this embodiment can be applied. It is a drawing for explaining the structure.
- a slot is fixedly composed of 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but the length in the time domain of the slot may vary according to a subcarrier interval.
- the slot in the case of a numerology having a 15 kHz subcarrier interval, the slot is 1 ms long and is configured with the same length as the subframe.
- a slot in the case of numerology having a 30 kHz subcarrier interval, a slot consists of 14 OFDM symbols, but two slots may be included in one subframe with a length of 0.5 ms. That is, the subframe and the frame are defined to have a fixed time length, and the slot is defined by the number of symbols, so that the time length may vary according to the subcarrier interval.
- NR defines a basic unit of scheduling as a slot, and also introduces a mini-slot (or a sub-slot or a non-slot based schedule) in order to reduce transmission delay in a radio section.
- a mini-slot or a sub-slot or a non-slot based schedule
- the mini-slot is for efficient support of the URLLC scenario and can be scheduled in units of 2, 4, or 7 symbols.
- NR defines uplink and downlink resource allocation at a symbol level within one slot.
- a slot structure capable of transmitting HARQ ACK/NACK directly within a transmission slot has been defined, and this slot structure will be described as a self-contained structure.
- NR is designed to support a total of 256 slot formats, of which 62 slot formats are used in 3GPP Rel-15.
- a common frame structure constituting an FDD or TDD frame is supported through a combination of various slots.
- a slot structure in which all symbols of a slot are set to downlink a slot structure in which all symbols are set to uplink
- a slot structure in which downlink symbols and uplink symbols are combined are supported.
- NR supports that data transmission is scheduled to be distributed in one or more slots.
- the base station may inform the terminal whether the slot is a downlink slot, an uplink slot, or a flexible slot using a slot format indicator (SFI).
- the base station may indicate the slot format by indicating the index of the table configured through UE-specific RRC signaling using SFI, and may indicate dynamically through Downlink Control Information (DCI) or statically or through RRC. It can also be ordered quasi-statically.
- DCI Downlink Control Information
- an antenna port In relation to a physical resource in NR, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a bandwidth part, etc. are considered do.
- An antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
- the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) quasi co-location).
- the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
- FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
- a resource grid may exist according to each numerology.
- the resource grid may exist according to an antenna port, a subcarrier interval, and a transmission direction.
- a resource block consists of 12 subcarriers, and is defined only in the frequency domain.
- a resource element is composed of one OFDM symbol and one subcarrier. Accordingly, as in FIG. 3 , the size of one resource block may vary according to the subcarrier interval.
- NR defines "Point A" serving as a common reference point for a resource block grid, a common resource block, a virtual resource block, and the like.
- FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
- a bandwidth part may be designated within the carrier bandwidth and used by the terminal.
- the bandwidth part is associated with one numerology and is composed of a subset of continuous common resource blocks, and may be dynamically activated according to time.
- a maximum of four bandwidth parts are configured in the terminal, respectively, in uplink and downlink, and data is transmitted/received using the bandwidth part activated at a given time.
- the uplink and downlink bandwidth parts are set independently, and in the case of an unpaired spectrum, to prevent unnecessary frequency re-tunning between downlink and uplink operations
- the downlink and uplink bandwidth parts are set in pairs to share a center frequency.
- the terminal accesses the base station and performs a cell search and random access procedure in order to perform communication.
- Cell search is a procedure in which the UE synchronizes the cell of the corresponding base station using a synchronization signal block (SSB) transmitted by the base station, obtains a physical layer cell ID, and obtains system information.
- SSB synchronization signal block
- FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
- the SSB consists of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) occupying 1 symbol and 127 subcarriers, respectively, and a PBCH spanning 3 OFDM symbols and 240 subcarriers.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- the terminal receives the SSB by monitoring the SSB in the time and frequency domains.
- SSB can be transmitted up to 64 times in 5ms.
- a plurality of SSBs are transmitted using different transmission beams within 5 ms, and the UE performs detection on the assumption that SSBs are transmitted every 20 ms when viewed based on one specific beam used for transmission.
- the number of beams that can be used for SSB transmission within 5 ms time may increase as the frequency band increases.
- up to 4 SSB beams can be transmitted in 3 GHz or less, and SSB can be transmitted using up to 8 different beams in a frequency band of 3 to 6 GHz and up to 64 different beams in a frequency band of 6 GHz or more.
- Two SSBs are included in one slot, and the start symbol and the number of repetitions within the slot are determined according to the subcarrier interval as follows.
- the SSB is not transmitted at the center frequency of the carrier bandwidth, unlike the SS of the conventional LTE. That is, the SSB may be transmitted in a place other than the center of the system band, and a plurality of SSBs may be transmitted in the frequency domain when broadband operation is supported. Accordingly, the UE monitors the SSB using a synchronization raster that is a candidate frequency location for monitoring the SSB.
- the carrier raster and synchronization raster which are the center frequency location information of the channel for initial access, are newly defined in NR, and the synchronization raster has a wider frequency interval than the carrier raster, so that it can support fast SSB search of the terminal.
- the UE may acquire the MIB through the PBCH of the SSB.
- MIB Master Information Block
- MIB includes minimum information for the terminal to receive the remaining system information (RMSI, Remaining Minimum System Information) broadcast by the network.
- the PBCH includes information on the position of the first DM-RS symbol in the time domain, information for the UE to monitor SIB1 (eg, SIB1 neurology information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH related parameter information), offset information between the common resource block and the SSB (the position of the absolute SSB in the carrier is transmitted through SIB1), and the like.
- SIB1 eg, SIB1 neurology information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH related parameter information
- offset information between the common resource block and the SSB the position of the absolute SSB in the carrier is transmitted through SIB1
- the SIB1 neurology information is equally applied to some messages used in the random access procedure for accessing the base station after the UE completes the cell search procedure.
- the neurology information of SIB1 may be applied to at least one of messages 1 to 4 for the random access procedure.
- the aforementioned RMSI may mean System Information Block 1 (SIB1), and SIB1 is periodically broadcast (eg, 160 ms) in the cell.
- SIB1 includes information necessary for the UE to perform an initial random access procedure, and is periodically transmitted through the PDSCH.
- CORESET Control Resource Set
- the UE checks scheduling information for SIB1 by using SI-RNTI in CORESET, and acquires SIB1 on PDSCH according to the scheduling information.
- SIBs other than SIB1 may be transmitted periodically or may be transmitted according to the request of the UE.
- FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
- the terminal transmits a random access preamble for random access to the base station.
- the random access preamble is transmitted through the PRACH.
- the random access preamble is transmitted to the base station through a PRACH consisting of continuous radio resources in a specific slot that is periodically repeated.
- a contention-based random access procedure is performed, and when random access is performed for beam failure recovery (BFR), a contention-free random access procedure is performed.
- BFR beam failure recovery
- the terminal receives a random access response to the transmitted random access preamble.
- the random access response may include a random access preamble identifier (ID), a UL grant (uplink radio resource), a temporary C-RNTI (Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier), and a Time Alignment Command (TAC). Since one random access response may include random access response information for one or more terminals, the random access preamble identifier may be included to inform which terminal the included UL Grant, temporary C-RNTI, and TAC are valid.
- the random access preamble identifier may be an identifier for the random access preamble received by the base station.
- the TAC may be included as information for the UE to adjust uplink synchronization.
- the random access response may be indicated by a random access identifier on the PDCCH, that is, RA-RNTI (Random Access - Radio Network Temporary Identifier).
- the terminal Upon receiving the valid random access response, the terminal processes information included in the random access response and performs scheduled transmission to the base station. For example, the UE applies the TAC and stores the temporary C-RNTI. In addition, data stored in the buffer of the terminal or newly generated data is transmitted to the base station by using the UL grant. In this case, information for identifying the terminal should be included.
- the terminal receives a downlink message for contention resolution.
- the downlink control channel in NR is transmitted in a control resource set (CORESET) having a length of 1 to 3 symbols, and transmits uplink/downlink scheduling information, slot format index (SFI), transmit power control (TPC) information, etc. .
- CORESET control resource set
- SFI slot format index
- TPC transmit power control
- CORESET Control Resource Set
- the UE may decode the control channel candidate using one or more search spaces in the CORESET time-frequency resource.
- QCL Quasi CoLocation
- CORESET may exist in various forms within a carrier bandwidth within one slot, and CORESET may consist of up to three OFDM symbols in the time domain.
- CORESET is defined as a multiple of 6 resource blocks up to the carrier bandwidth in the frequency domain.
- the first CORESET is indicated through the MIB as part of the initial bandwidth part configuration to receive additional configuration information and system information from the network.
- the terminal may receive and configure one or more pieces of CORESET information through RRC signaling.
- frequencies, frames, subframes, resources, resource blocks, regions, bands, subbands, control channels, data channels, synchronization signals, various reference signals, various signals or various messages related to NR can be interpreted in various meanings used in the past or present or used in the future.
- NR conducted in 3GPP recently has been designed to satisfy various QoS requirements required for each segmented and detailed usage scenario as well as an improved data rate compared to LTE.
- eMBB enhanced Mobile BroadBand
- mMTC massive MTC
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
- Each usage scenario has different requirements for data rates, latency, reliability, coverage, etc.
- different numerology e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
- radio resource unit unit
- a subframe is defined as a type of time domain structure.
- SCS Sub-Carrier Spacing
- a subframe has a time duration of 1 ms.
- the NR subframe is an absolute reference time duration, and slots and mini-slots may be defined as time units that are the basis of actual uplink/downlink data scheduling.
- an arbitrary slot consists of 14 symbols.
- all symbols may be used for DL transmission, or all symbols may be used for UL transmission, or may be used in the form of DL portion + (gap) + UL portion according to the transmission direction of the slot. have.
- a mini-slot composed of fewer symbols than the aforementioned slot is defined.
- a short time-domain scheduling interval for mini-slot-based uplink/downlink data transmission/reception may be configured, or a long time-domain scheduling interval for uplink/downlink data transmission/reception through slot aggregation may be configured. have.
- it is difficult to satisfy the latency requirement if 1ms (14 symbols)-based slot-based scheduling defined in a numerology-based frame structure with a small SCS value such as 15kHz is performed. can Therefore, scheduling that can satisfy the requirements of URLLC can be performed based on defining a mini-slot composed of fewer OFDM symbols than a slot composed of 14 symbols.
- the basic scheduling unit is changed to a slot.
- the slot consists of 14 OFDM symbols.
- a non-slot structure composed of 2, 4, and 7 OFDM symbols, which is a smaller scheduling unit, is supported.
- the non-slot structure may be utilized as a scheduling unit for the URLLC service.
- PSS/SSS which is a synchronization signal for synchronization between a wireless sidelink transmitting end and a receiving end, and a PSBCH (Physical Sidelink Broadcasting Channel) for transmitting and receiving sidelink MIB (Master Information Block) related thereto are defined, and also discovery information PSDCH (Physical Sidelink Discovery channel) for transmission and reception, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel) for transmission and reception of SCI (Sidelink Control Information), and PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) for transmitting and receiving sidelink data were designed.
- PSDCH Physical Sidelink Discovery channel
- PSCCH Physical Sidelink Control Channel
- SCI Segment Control Information
- PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
- radio resource allocation for the sidelink the technology was developed by dividing it into mode 1 in which the base station allocates radio resources and mode 2 in which the terminal selects and allocates radio resources from a pool.
- additional technological evolution was required in order to satisfy the V2X scenario in the LTE system.
- V2X Vehicle to Everything communication includes the following four types.
- V2V (Vehicle to Vehicle) Communication Communication between vehicle and vehicle
- V2N Vehicle to Network
- V2P Vehicle to Pedestrian
- FIG. 8 is a diagram exemplarily disclosed the architecture of the V2X communication system in the LTE system.
- the V2X service may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface. Support via the PC5 interface was provided via V2X sidelink communication.
- the various V2X communication terminals are linked with a PC5 interface, and the V2X communication terminal and the V2X control function are linked with a V3 interface.
- the V2X application server and the V2X application of each V2X communication terminal are linked by the V1 interface.
- the V2X communication terminal is linked with the base station (E-UTRAN) with the Uu interface, and the base station is linked with the core network (MME and S/P GW) with the S1 interface.
- MME and S/P GW are linked with HSS and S6a interface, and HSS is linked with V2X control function and V4 interface.
- the core network entity is linked with the V2X application server and the SGi interface.
- the V2X application of each V2X communication terminal is linked to each other through the V5 interface.
- the sidelink refers to the PC5 interface specified in 3GPP TS 23.303 as an interface between a terminal and a terminal.
- resource allocation of a terminal supporting sidelink communication supports the following modes.
- - Scheduled resource allocation Requires an RRC connection for data transmission.
- the terminal requests transmission resource allocation to the base station, and the base station allocates sidelink control information (SCI) and transmission resources for data transmission.
- the terminal transmits the scheduling request and the subsequent sidelink BSR to the base station.
- the base station schedules transmission resources for sidelink communication using the configured SL-RNTI.
- a resource allocation mode in which the base station allocates sidelink resources is referred to as a first mode. This is only for convenience of description and may be replaced with other names (sidelink Mode 1 for D2D, sidelink Mode 3 for V2X).
- UE selects a resource by itself from within a pre-configured sidelink resource pool, and selects a transmission format for transmitting sidelink control information and data.
- the selection is valid for the entire sidelink control period.
- the UE may perform resource pool selection again.
- the resource allocation mode in which the terminal selects a sidelink resource according to a predetermined criterion in the sidelink resource pool is denoted as the second mode (sidelink Mode 2 for D2D, sidelink Mode 4 for V2X). do. This is only for convenience of description and may be replaced with another name.
- D2D communication such as public safety
- mode 1 the same resource allocation structure is shared in both modes (mode 1, mode 2).
- Data transmission is scheduled within the PSCCH period.
- PSCCH Physical Sidelink Control CHannel
- Another set of subframes is used for PSSCH transmission.
- a PSCCH including scheduling control information for one corresponding PSSCH (Physical Sidelink Shared CHannel) is always transmitted before PSSCH data.
- a resource allocation structure completely different from the two modes (mode 1, mode 2) of D2D communication is used.
- PSCCH and PSSCH are separated in the frequency domain.
- SCI format 1 two identical SCIs and a corresponding PSSCH transport block may be transmitted in the same subframe.
- a transport block may be transmitted once or twice. When transmitted twice, the receiver provides combining for the redundant version of the PSSCH transport block.
- a set of transmission/reception resource pools for sidelink control information may be preconfigured in the terminal.
- a set of transmission/reception resource pools for sidelink data information may be preconfigured in the terminal.
- all UEs are from a serving cell, a neighboring cell, and out of coverage (i.e. pre-configured transmission resource pools).
- a resource pool for receiving sidelink control information should be configured as a union of all used resource pools. Accordingly, power consumption was large for the terminal to receive the sidelink control information.
- the autonomous resource allocation terminal performs sensing for (re)selection of sidelink resources.
- the UE (re)selects some specific sidelink resources. And reserve a plurality of sidelink resources. Up to two parallel independent resource reservation processes may be allowed to be performed in the terminal.
- the UE is allowed to perform single resource selection for V2X sidelink transmission.
- a terminal using scheduled resource allocation may be configured to perform sensing.
- the sensing result can be periodically reported.
- the UE may perform sensing only in the sidelink transmission resource pool configured for reporting.
- the resource pool for transmission of the pedestrian terminal may overlap with the resource pool for V2X sidelink communication.
- a resource selection mechanism may be configured for each transport pool. For example, at least one of random selection and partial sensing-based selection may be configured. If configured to use only partial sensing-based selection, the UE may use partial sensing-based selection in a specific resource pool.
- NR V2X 3GPP approved the NR V2X item to support advanced V2X services such as vehicles platooning, extended sensors, advanced driving, and remote driving based on NR in Rel-16.
- NR V2X is not intended to replace the service provided by LTE V2X, and it is assumed to supplement LTE V2X for improved V2X service and support interworking with LTE V2X. Accordingly, unlike LTE V2X, which provides broadcast-based V2X basic service, NR V2X includes support for unicast mode and groupcast mode.
- the resource allocation method is a scheduled resource allocation (mode 1) in which the base station performs scheduling for communication resources between terminals, and a terminal autonomous resource selection (mode 2) method in which the terminal autonomously selects a resource from a resource pool. This can be supported.
- the base station schedules transmission resources for sidelink communication through the SL-RNTI on the PDCCH.
- the base station can allocate sidelink resources with two types of configured sidelink grants.
- Type 1 provides a sidelink grant configured directly by RRC.
- Type 2 defines the cycle of a sidelink configured with RRC and may activate or deactivate a sidelink grant configured with PDCCH.
- the PDCCH is addressed to the SL-CS-RNTI.
- SCI sidelink control information
- PSCCH e.g. SCI format 1-A
- second-stage SCI carried on the PSSCH.
- SCI format 1-A is used for second-stage SCI scheduling transmitted on PSSCH and PSSCH and may include at least one of the following information.
- the second stage SCI is divided into SCI format 2-A and SCI format 2-B.
- SCI format 2-A may include at least one of the following information.
- HARQ process number/ID New data indicator
- Redundancy version Source ID
- Destination ID HARQ feedback enable/disable indicator
- Cast type indicator CSI request
- SCI format 2-B may include at least one of the following information.
- HARQ process number/ID New data indicator
- Redundancy version Source ID
- Destination ID HARQ feedback enable/disable indicator
- Zone ID communication range requirement
- the terminal may temporarily use the terminal autonomous resource selection with random selection for sidelink transmission based on the configuration of the exception transmission resource pool.
- the receiving terminal had a burden of continuously monitoring the sidelink reception resource pool in all resource pools for sidelink communication.
- the terminal performs transmission and reception by switching with another terminal through one sidelink carrier, or the terminal performs transmission and reception with the other terminal It can be done by switching. Therefore, when applying the sidelink DRX function for sidelink reception to the terminal, it may be desirable to consider the operation on the sidelink transmission function, but a specific method has not been presented for this either.
- the DRX function for reducing terminal power consumption in the transmission/reception process of the sidelink terminal is not provided.
- the present disclosure devised to solve this problem proposes a DRX operation method and apparatus for power-efficiently transmitting and receiving data in consideration of SCI between sidelink communication terminals.
- a method and apparatus for power-efficiently providing a sidelink transmission to a terminal in connection with a sidelink DRX function proposes a method and apparatus for power-efficiently providing a sidelink transmission to a terminal in connection with a sidelink DRX function.
- the embodiment provided below may be applied to sidelink communication between an NR terminal and an NR terminal through an NR base station.
- the embodiment provided below may also be applied to sidelink communication between an NR terminal and an LTE terminal through an NR base station.
- the embodiment provided below may be applied to sidelink communication between an LTE terminal and an LTE terminal through an NR base station.
- the embodiment provided below may be applied to sidelink communication between an LTE terminal and an LTE terminal through an LTE base station.
- the embodiment provided below may be applied to sidelink communication between an LTE terminal and an NR terminal through an LTE base station.
- the embodiment provided below may be applied to sidelink communication between an NR terminal and an NR terminal through an LTE base station.
- the embodiments provided below may be applied to an LTE terminal connected to an eLTE base station connected through a 5G system (or 5G Core Network).
- the embodiment provided below may be applied to an E-UTRAN NR Dual Connectivity (EN-DC) terminal or an NR E-UTRAN Dual Connectivity (NE-DC) terminal that simultaneously provides LTE and NR wireless connectivity.
- EN-DC E-UTRAN NR Dual Connectivity
- NE-DC NR E-UTRAN Dual Connectivity
- any base station among the master base station or the secondary base station may indicate configuration information for sidelink communication.
- the following description is mainly based on unicast V2X communication. This is for convenience of description, and the present embodiment may be applied to a groupcast or broadcast method.
- this embodiment can be applied to sidelink-based V2X communication as well as sidelink-based arbitrary applications (e.g. Public safety, IoT, commercial D2D). For example, it can be applied to a terminal having any capability related to Sidelink as well as a V2X capable terminal and a V2P capable terminal.
- a terminal in the present specification means a device capable of performing sidelink communication.
- the base station may mean a transmission/reception point that has an RRC connection with the terminal.
- the other terminal means another terminal for performing sidelink communication with the terminal serving as the description standard in this specification, and there is no limitation on terms. That is, the other terminal can be described as a peer terminal in that it performs sidelink communication with a reference terminal. In addition to this, it may be described in various terms.
- FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of a terminal according to an embodiment.
- a terminal performing sidelink communication may perform a step of receiving a sidelink RRC (Radio Resource Control) message from a base station or another terminal (S900).
- RRC Radio Resource Control
- the terminal may receive a sidelink RRC message from the base station.
- the sidelink RRC message may be a sidelink RRC reconfiguration message.
- the sidelink RRC message may include information for configuring sidelink or sidelink DRX in the terminal.
- the terminal may receive a sidelink RRC message from another terminal.
- the sidelink RRC message may be a sidelink RRC reconfiguration message.
- the sidelink RRC message may include information for configuring sidelink or sidelink DRX in the terminal.
- the other terminal may mean a terminal peering with the terminal to perform or to perform sidelink communication.
- the other terminal may be a terminal for controlling sidelink communication of the terminal.
- the terminal may perform the step of configuring a sidelink discontinuous reception (DRX) parameter using information included in the sidelink RRC message (S910).
- DRX sidelink discontinuous reception
- the sidelink RRC message may include a sidelink DRX parameter.
- the sidelink DRX parameter may include one or more pieces of information necessary for the UE to perform a DRX operation in the process of performing sidelink communication.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX CSI timer for receiving sidelink channel status information (CSI).
- the sidelink DRX parameters include sidelink DRX duration timer, sidelink DRX slot offset, sidelink DRX cycle, sidelink DRX start offset, sidelink DRX inactivity timer, sidelink reception DRX HARQ RTT timer, sidelink DRX inactivity timer, which will be described later. At least one of a link reception DRX retransmission timer and a sidelink transmission DRX retransmission timer may be further included.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX resource reservation timer.
- the sidelink RRC message may include various information necessary for the terminal to perform a sidelink DRX operation. Specific parameters and parameter use operations will be described separately for each embodiment in more detail below.
- the sidelink DRX CSI timer may be set to start in connection with transmission of sidelink control information including a request for sidelink channel state information to another terminal. That is, the UE may configure a sidelink DRX CSI timer by receiving the sidelink RRC message, and may associate the start of the sidelink DRX CSI timer with the operation of transmitting the sidelink CSI request.
- the sidelink DRX CSI timer may be set to expire when at least one event of receiving sidelink channel state information from another terminal and reaching a delay time range set for a sidelink channel state information report is satisfied. For example, when the sidelink channel state information is received while the sidelink DRX CSI timer is running, the UE may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer. Alternatively, the UE may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer when the delay time range set for the sidelink channel state information is reached when the sidelink DRX CSI timer is in operation.
- the terminal may perform a step of monitoring reception of sidelink data using the sidelink DRX parameter (S920).
- the UE may configure sidelink DRX parameters and monitor sidelink data discontinuously in performing sidelink communication. Accordingly, a response to the sidelink channel state information according to the request for sidelink channel state information should be made when the terminal performs sidelink data monitoring.
- the UE performs an operation of monitoring the sidelink control information while the sidelink DRX CSI timer is operating.
- the terminal can smoothly perform the sidelink DRX operation, and unnecessary power consumption of the terminal can be prevented.
- the UE may perform operations for resource reservation, resource selection, and the like in a sidelink DRX operation situation. Such an operation will be described in more detail by dividing for each embodiment below.
- FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of another terminal according to an embodiment.
- another terminal performing sidelink communication may perform a step of transmitting a sidelink RRC (Radio Resource Control) message to the terminal (S1000).
- RRC Radio Resource Control
- the sidelink RRC message may be transmitted by the base station, but a case in which the sidelink RRC message is transmitted by another terminal will be mainly described herein. If the base station transmits the sidelink RRC message, other terminals may also receive the corresponding RRC message from the base station.
- the sidelink RRC message may be a sidelink RRC reconfiguration message.
- the sidelink RRC message may include information for configuring sidelink or sidelink DRX in the terminal.
- the other terminal may mean a terminal peering with the terminal to perform or to perform sidelink communication.
- the other terminal may be a terminal for controlling sidelink communication of the terminal.
- the other terminal may perform a step of receiving a request for sidelink channel status information (CSI) from the terminal (S1010).
- CSI sidelink channel status information
- Another terminal may receive a request message for requesting sidelink CSI from the terminal.
- the request message may be included in the sidelink control information.
- the other terminal receives the sidelink CSI request, it measures channel state information according to the request.
- the other terminal may perform a step of controlling the terminal to transmit sidelink channel state information while the sidelink DRX CSI timer is operating (S1020).
- the sidelink RRC message may include a sidelink DRX parameter.
- the sidelink DRX parameter may include one or more pieces of information necessary for the UE to perform a DRX operation in the process of performing sidelink communication.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX CSI timer for the UE to receive sidelink channel status information (CSI).
- the sidelink DRX parameters include sidelink DRX duration timer, sidelink DRX slot offset, sidelink DRX cycle, sidelink DRX start offset, sidelink DRX inactivity timer, sidelink reception DRX HARQ RTT timer, sidelink DRX inactivity timer, which will be described later. At least one of a link reception DRX retransmission timer and a sidelink transmission DRX retransmission timer may be further included.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX resource reservation timer.
- the sidelink RRC message may include various information necessary for the terminal to perform a sidelink DRX operation. Specific parameters and parameter use operations will be described separately for each embodiment in more detail below.
- the sidelink DRX CSI timer may be set so that the terminal starts in connection with transmission of sidelink control information including a request for sidelink channel state information to another terminal. That is, the UE may configure a sidelink DRX CSI timer by receiving the sidelink RRC message, and may associate the start of the sidelink DRX CSI timer with the operation of transmitting the sidelink CSI request.
- the sidelink DRX CSI timer may be set to expire when at least one event of receiving sidelink channel state information from another terminal and reaching a delay time range set for a sidelink channel state information report is satisfied. For example, when the sidelink channel state information is received while the sidelink DRX CSI timer is running, the UE may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer. Alternatively, the UE may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer when the delay time range set for the sidelink channel state information is reached when the sidelink DRX CSI timer is in operation.
- the other terminal may measure the channel state according to the sidelink CSI request received from the terminal, and transmit the measurement result during a time period in which the sidelink DRX CSI timer configured in the terminal is operating.
- the UE may configure sidelink DRX parameters and monitor sidelink data discontinuously in performing sidelink communication. Accordingly, a response to the sidelink channel state information according to the request for sidelink channel state information should be made when the terminal performs sidelink data monitoring.
- the terminal is configured for all (or one or more) sidelink carriers (or all activated sidelinks). For a link carrier, or for all configured sidelink carriers), it may cause the MAC entity to receive the PSCCH (or SCI) discontinuously.
- the terminal is configured for all (or one or more) sidelink carriers (or all active side For a link carrier, or for all configured sidelink carriers), it may cause the MAC entity to receive the PSCCH (or SCI) discontinuously.
- the MAC entity may receive the PSCCH (or SCI) non-contiguously.
- the UE may continuously monitor the PSCCH (or SCI).
- the SCI may be divided into two stages and indicated to the UE.
- the terminal to which the sidelink DRX configuration is applied may receive/monitor the PSCCH in active time.
- the UE needs to receive/monitor the 2nd stage SCI on the PSSCH in order to distinguish/identify the corresponding DRX configuration.
- the terminal includes at least one of HARQ process number (HARQ process number/ID), New data indicator, Redundancy version, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Cast type indicator and CSI request included in the 2nd stage SCI. It is possible to distinguish/identify the corresponding DRX configuration through .
- the sidelink DRX configuration can be configured per pair of source (origin) and destination pairs.
- a terminal that has sent the DRX configuration in out-of-coverage may determine the DRX configuration.
- a plurality of DRX configurations may be indicated and applied to the terminal.
- the sidelink DRX configuration may be configured through one common configuration information.
- the transmitting terminal and the receiving terminal may acquire the DRX configuration through the SIB.
- the transmitting terminal and the receiving terminal may acquire the DRX configuration through pre-configuration.
- a plurality of DRX configurations may be indicated and applied to the terminal.
- the source L2 ID identifies the sender of the data in the NR sidelink communication.
- the source L2 ID is 24 bits long and is split into two bit strings at the MAC layer.
- the first bit string is forwarded to the sender's physical layer as the LSB part (8 bits) of the source L2 ID.
- the first bit string identifies the source of the intended data in the sidelink control information (SCI).
- SCI sidelink control information
- the first bit string is used for packet filtering in the physical layer of the receiver.
- the second bit string is carried in the MAC header as the MSB part (16 bits) of the source L2 ID.
- the second bit string is used for packet filtering in the MAC layer of the receiver.
- the destination L2 ID identifies the target of the data in the NR sidelink communication.
- the destination L2 ID has a length of 24 bits and is divided into two bit strings at the MAC layer.
- the first bit string is forwarded to the sender's physical layer as the LSB part (16 bits) of the destination L2 ID.
- the first bit string identifies a target of intended data in sidelink control information (SCI).
- SCI sidelink control information
- the second bit string is carried in the MAC header as the MSB part (8 bits) of the destination L2 ID.
- the second bit string is used for packet filtering in the MAC layer of the receiver.
- the UE needs to receive/monitor the 2nd stage SCI on the PSSCH in order to distinguish/identify the corresponding DRX configuration.
- the UE needs to receive/monitor the 2nd stage SCI in order to decode/process the PSSCH.
- One or more DRX configurations may be indicated and applied for each cast type for an arbitrary terminal.
- sidelink DRX configuration may be configured for each pair of source and destination.
- one or more sidelink DRX configurations may be indicated and applied for a pair of source and destination for sidelink unicast.
- 2nd stage SCI information may be received/monitored/decoded on PSSCH through 1st stage SCI information. Through the information included in the 2nd stage SCI, the UE can control the operation of the DRX parameter applied through the corresponding DRX configuration.
- the sidelink DRX parameter may include one or more of the following parameters.
- o Sidelink discontinuous reception (DRX) on-duration timer indicates duration information at the start of the DRX cycle in the sidelink.
- o Sidelink DRX (slot) offset indicates a delay before starting the sidelink DRX on-duration timer.
- the sidelink DRX on-duration timer may be started at a fixed offset time (after) from a specific time based on the sync source of the UE.
- Sidelink DRX cycle Indicates sidelink DRX cycle information.
- a sidelink Long/Short DRX cycle may be included.
- the short DRX cycle may or may not be used selectively, and only the Long DRX cycle may be used.
- o Sidelink DRX start offset indicates offset information defining a subframe/slot where the sidelink DRX cycle starts.
- o Sidelink discontinuous reception inactivity timer indicates duration information after PSCCH / PSSCH omission (or PSCCH / PSSCH period or PSCCH / PSSCH reception time) in which SCI indicates sidelink transmission to a new corresponding terminal for the MAC entity do.
- the PSCCH indicates duration information after the PSCCH omission (or PSCCH/SCI reception time) indicating new sidelink transmission for the MAC entity.
- 2nd SCI on the PSSCH for the MAC entity indicates duration information after a PSSCH occupancy (or PSSCH period or PSSCH reception time) indicating new sidelink transmission.
- drx-HARQ-RTT-TimerRX-SL Indicates minimum duration information until reception SCI for HARQ retransmission is expected by the MAC entity.
- the corresponding timer may be operated for each SL reception HARQ process.
- the corresponding timer may be operated for each SL transmission HARQ process.
- Sidelink reception discontinuous reception retransmission timer (represented as drx-RetransmissionTimerRX-SL for convenience of explanation): indicates the maximum duration information until sidelink retransmission is received.
- the corresponding timer may be operated for each SL reception HARQ process.
- Sidelink transmission non-continuous reception retransmission timer (represented as drx-RetransmissionTimerTX-SL for convenience of explanation): Grant for sidelink retransmission [or SCI (eg, if scheduling is instructed from the UE) or DCI (eg For example, if scheduling is instructed by the base station)], it indicates the maximum duration information until received.
- the corresponding timer may be operated for each SL transmission HARQ process.
- the active time for the sidelink carrier(s)/resource pool(s) may be defined including one or more of the following.
- the terminal may operate as follows for the corresponding DRX configuration.
- PSCCH / SCI indicates (new) sidelink transmission (or, if 1 st stage SCI on PSCCH and 2 nd stage SCI on PSSCH indicate (new) sidelink transmission for the corresponding terminal, 2 nd One of including the source/destination L1 ID that the terminal intends to receive (intended) through stage SCI, including the source/destination L2 ID that the terminal intends to receive (intended) on the MAC header, and including the cast type that the terminal intends to receive if the above is satisfied)
- the sidelink DRX inactivity timer starts/restart the sidelink DRX inactivity timer in the first symbol after the end of the PSSCH (eg the last PSSCH symbol).
- the sidelink DRX inactivity timer is started/restarted in the first symbol after the end of the PSSCH including the 2nd stage SCI.
- the sidelink DRX inactivity timer is started/restarted in the first symbol after the end of the PSCCH.
- PSCCH/SCI can be monitored non-continuously.
- PSCCH monitoring may be skipped.
- SCI monitoring may be skipped.
- 1st stage SCI on PSCCH and 2nd stage SCI on PSSCH monitoring may be skipped.
- the sidelink CSI reporting procedure is used to provide sidelink channel state information to the counterpart terminal.
- the transmitting terminal may indicate to the receiving terminal the delay time range (sl-LatencyBoundCSI-Report) for the sidelink CSI report through a sidelink RRC reconfiguration message (RRCReconfigurationSidelink).
- the delay time range may be configured within 3 to 160 slots. If the receiving terminal receives the CSI request, the corresponding receiving terminal may measure the sidelink CSI within the configured delay time range and transmit the measurement result (sidelink CSI report) to the transmitting terminal that has transmitted the CSI request.
- the transmitting terminal When the transmitting terminal transmits a CSI request to the receiving terminal through SCI, the transmitting terminal can expect to receive the CSI reporting from the receiving terminal within the aforementioned delay time range. If sidelink DRX is operated in the transmitting terminal, and if the time at which the receiving terminal wants to transmit the CSI reporting corresponds to the sidelink DRX inactive time of the transmitting terminal, even if the receiving terminal transmits the CSI reporting, the transmitting terminal cannot receive it. To prevent this, you can use the following methods.
- the transmitting terminal may define a timer for including as an active time on the sidelink DRX and start it. For convenience of description, this is denoted as a sidelink DRX CSI timer. This is only for convenience of description and may be replaced with any other name.
- the transmitting terminal When the transmitting terminal transmits the SCI including the CSI request to the receiving terminal (the MAC entity receiving it from the physical layer) starts/restarts the sidelink DRX CSI timer. If it is desired to set a specific period/duration/offset for CSI measurement, the corresponding timer may be started/restarted after the period/duration/offset.
- the transmitting terminal receives the CSI reporting (CSI response)
- the transmitting terminal may stop the sidelink DRX CSI timer. For example, upon receiving the sidelink CSI reporting MAC CE, the transmitting terminal may stop the sidelink DRX CSI timer.
- the sidelink DRX CSI timer may have the same value as the delay time range for the sidelink CSI report described above. While the sidelink DRX CSI timer is running, it may be included in the active time for monitoring the PSCCH (or SCI).
- the transmitting terminal operating sidelink DRX transmits the SCI including the CSI request to the receiving terminal
- the receiving terminal reports the sidelink CSI (e.g. sidelink CSI) according to an arbitrary active time on the sidelink DRX of the transmitting terminal.
- Reporting MAC CE may be transmitted.
- the receiving terminal may transmit sidelink CSI reporting (e.g. sidelink CSI reporting MAC CE) while the sidelink DRX duration timer (or sidelink DRX inactivity timer) (of the transmitting terminal) is operating.
- the sidelink CSI reporting is triggered by the SCI and is not canceled, if the receiving terminal (the MAC entity of the receiving terminal) has a sidelink resource allocated for new transmission, and the corresponding sidelink resource is any of the transmitting / counterpart terminal Corresponds to the active time of , and if the sidelink shared channel (SL-SCH) resource can accommodate the sidelink reporting MAC CE and its subheader, if it has the sidelink resource, to generate the sidelink CSI reporting MAC CE Instructs the Multiplexing and Assembly procedure.
- SL-SCH sidelink shared channel
- a CSI reporting MAC CE can be generated and transmitted to the transmitting/opposite UE at a time belonging to an arbitrary active time before the sidelink CSI report timer expires. have.
- the receiving terminal When the receiving terminal in which the sidelink DRX operates is expected to transmit PSCCH/PSSCH through the resource reserved by the transmitting terminal, it is preferable to maintain the active time. To this end, the receiving terminal waits for the CSI reporting reception according to the CSI request for the corresponding sidelink carrier (cell/PC-5 RRC connection/cast type) in one sidelink DRX configuration (or sidelink DRX group). It can be processed in conjunction with the sidelink DRX timer included in the active time.
- the active time for a sidelink carrier/cell/PC-5 RRC/cast type in one sidelink DRX configuration may include one or more of the following times: can
- the MAC entity of the UE instructing the UE to transmit the SCI including the CSI request from the physical layer starts/restarts the sidelink DRX inactivity timer. For example, if the PSCCH/CSI including the CSI request is transmitted, the UE starts/restarts the sidelink DRX inactivity timer in the first symbol after the end of the PSCCH transmission. For another example, if PSCCH/CSI including a CSI request is transmitted, the UE starts/restarts the sidelink DRX inactivity timer at the first symbol after a specific period/duration/offset after the end of PSCCH transmission.
- the receiving terminal performs the DRX function for sidelink reception, when the transmitting terminal that has set up a PC5-RRC connection to the terminal operates in the terminal autonomous resource allocation mode (resource allocation second mode), the transmitting terminal performs some specific Sidelink resources can be (re)selected. In addition, a plurality of sidelink resources may be reserved. Resource reservation provides the effect of reducing the possibility of collision when performing sidelink communication.
- a resource selection mechanism may be configured for each transport pool. For example, one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection may be configured.
- the resource reserved by the (transmitting) terminal is the active time of the counterpart (receiving) terminal. included in the data must be transmitted. If sidelink DRX is operated in the receiving terminal, and if the time corresponding to the resource reserved by the transmitting terminal corresponds to the sidelink DRX inactive time of the receiving terminal, the transmitting terminal transmits the PSCCH/PSSCH using the reserved resource. Even if it is transmitted, the receiving terminal cannot receive it. To prevent this, you can use the following methods.
- a receiving terminal in which sidelink DRX operates when a receiving terminal in which sidelink DRX operates is expected to transmit PSCCH/PSSCH through a resource reserved by the transmitting terminal, it may define a timer to be included as an active time on the sidelink DRX and start it. For convenience of description, this is denoted as a sidelink DRX resource reservation timer. This is only for convenience of description and may be replaced with any other name.
- the transmitting terminal (the MAC entity of the transmitting terminal) has selected to generate a selected sidelink grant corresponding to a plurality of MAC PDUs, and sidelink data is available in one logical channel, the transmitting terminal is the selected resource allowed for that logical channel. If you do not have a pool, choose a resource pool.
- the transmitting terminal may perform a TX resource (re)selection check on the selected resource pool. If TX resource (re)selection is triggered as a result of the TX resource (re)selection check, the transmitting terminal selects an allowed value configured by RRC in the sidelink resource reservation period list. In addition, the transmitting terminal may set the resource reservation interval to a selected value.
- the transmitting terminal may randomly select time and frequency resources from the resources indicated by the physical layer. Alternatively, the transmitting terminal may randomly select time and frequency resources for one transmission opportunity from the resources indicated by the physical layer. Alternatively, the transmitting terminal may randomly select time and frequency resources for one or more transmission opportunities from available resources according to the selected time/frequency resource.
- a randomly selected resource may be used to select a set of periodic resources spaced by a resource reservation interval for transmission of the PSCCH and PSSCH corresponding to the number of transmission opportunities of the MAC PDU.
- the transmitting terminal transmits the SCI including the resource reservation period/interval.
- the transmitting terminal transmits the SCI including the resource reservation period to the receiving terminal
- the receiving terminal (the MAC entity of the receiving terminal) receiving it from the physical layer) starts/restarts the sidelink DRX resource reservation timer.
- the corresponding timer may be started/restarted after the period/duration/offset.
- the sidelink DRX resource reservation timer may be started/restarted after a certain period/duration/offset/number of slots in the resource reservation period.
- the corresponding period/duration/offset/slot number may be set to a value less than the resource reservation period.
- the transmitting terminal transmits an SCI that does not include a resource reservation period (or an SCI with a resource reservation period of 0 or without resource reservation) to the receiving terminal, (the receiving terminal (the MAC entity of the receiving terminal) that has received it from the physical layer Stop the sidelink DRX resource reservation timer. If the transmitting terminal does not transmit the PSCCH/PSSCH in the next resource reservation period, the receiving terminal (the MAC entity of the receiving terminal) stops the sidelink DRX resource reservation timer. While the sidelink DRX resource reservation timer is running, it may be included in the active time for monitoring the PSCCH (or SCI).
- the transmitting terminal may determine the resource reservation period according to the period in which an arbitrary active time arrives on the sidelink DRX of the receiving terminal. For example, the transmitting terminal may determine and transmit the resource reservation period with the same value as the DRX cycle or an arbitrary multiple value.
- the receiving terminal When the receiving terminal in which the sidelink DRX operates is expected to transmit PSCCH/PSSCH through the resource reserved by the transmitting terminal, it is preferable to maintain the active time. To this end, the receiving terminal sets the resource reservation period in one sidelink DRX configuration (or sidelink DRX group) to the sidelink DRX timer included in the active time for the corresponding sidelink carrier (cell/PC-5 RRC connection/cast type). can be dealt with in connection with
- the active time for a sidelink carrier/cell/PC-5 RRC/cast type in one sidelink DRX configuration may include one or more of the following times: can
- the receiving terminal When the transmitting terminal transmits the SCI including the resource reservation period to the receiving terminal, the receiving terminal (the MAC entity of the receiving terminal) that has received the resource reservation period from the physical layer starts/restarts the sidelink DRX inactivity timer. For example, if the PSCCH indicates a new transmission, the receiving terminal starts/restarts the sidelink DRX inactivity timer in the first symbol after the end of PSCCH reception. For another example, if the PSCCH indicates a resource reservation period (or a non-zero resource reservation period), the receiving terminal starts/restarts the sidelink DRX inactivity timer in the next resource reservation period/interval.
- the receiving terminal first (or nth, n is an arbitrary natural number) before the next resource reservation period/interval after the end of PSCCH reception may be indicated or preconfigured) Start/restart the sidelink DRX inactivity timer in the symbol.
- the sidelink DRX parameter may include various information and detailed parameters as described above. Specific sidelink DRX parameters are omitted as described above.
- the MAC entity may operate as follows.
- the time may be the first symbol after the end of the first repetition of the corresponding PSSCH (or PSCCH) transmission. Alternatively, it may be the first symbol after the end of the corresponding PSSCH (or PSCCH) transmission. or any point in time.
- the time point may be the first symbol after expiration of the reception drx-HARQ-RTT-Timer. or any point in time.
- the time point may be the first symbol after expiration of the transmission drx-HARQ-RTT-Timer. or any point in time.
- the following operation may be performed.
- the sidelink Short cycle timer (the duration the UE shall follow the Short DRX cycle).
- the time may be the first symbol after expiration of the corresponding sidelink DRX inactivity timer. or any point in time.
- the terminal can perform communication by switching transmission/reception with another terminal through one sidelink carrier.
- the terminal may perform communication by switching transmission and reception with a specific counterpart terminal. Therefore, when applying the sidelink DRX function for sidelink reception to the terminal, it is necessary to consider the operation on the sidelink transmission function.
- the terminal may perform sensing for (re)selection of sidelink resources.
- the UE may (re)select some specific sidelink resources.
- the terminal may reserve a plurality of sidelink resources.
- a resource selection mechanism may be configured for each transport pool. For example, one of random selection, partial sensing based selection (e.g. monitoring a subset of the full sensing window) and full sensing based selection may be configured. Random selection can (re)select resources without sensing. All resources within the resource selection window may be selected with the same probability.
- sensing may be performed within one or a plurality of short time windows. The position of the sensing window, the position of the selecten window, the step size, etc. may be indicated through the RRC configuration.
- the terminal paired with the terminal may perform sensing for (re)selection of sidelink resources.
- the paired terminal may (re)select some specific sidelink resources.
- the paired terminal may reserve a plurality of sidelink resources.
- a resource selection mechanism may be configured for each transport pool. For example, one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection may be configured.
- the (transmitting) terminal may limit (re)select a resource.
- the corresponding sidelink DRX configuration may be associated with the resource pool.
- Each resource pool may be linked to at least one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection.
- the MAC entity of the (transmitting) terminal has selected to generate the selected sidelink grant corresponding to a plurality of MAC PDUs, and sidelink data is available in one logical channel, check the TX resource (re)selection on the selected resource pool can be performed.
- time and frequency resources may be randomly selected from the resources indicated by the physical layer.
- the (transmission) terminal may randomly select time and frequency resources for one transmission opportunity from the resources indicated by the physical layer.
- the (transmission) terminal may randomly select time and frequency resources for one or more transmission opportunities from available resources according to the selected time/frequency resource.
- the subframe may be a slot.
- the selected sidelink grant/resource may be released/discarded/removed/cleared.
- TX resource (re)selection [or (re)selection check] may be performed on the selected resource pool.
- the (transmitting) terminal may limit (re)select the resource.
- the corresponding sidelink DRX configuration may be associated with the resource pool.
- Each resource pool may be linked to at least one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection.
- a TX resource (re)selection check is performed on the selected resource pool.
- time and frequency resources may be randomly selected from the resources indicated by the physical layer.
- the (transmission) terminal may randomly select time and frequency resources for one transmission opportunity from the resources indicated by the physical layer.
- the (transmission) terminal may randomly select time and frequency resources for one or more transmission opportunities from available resources according to the selected time/frequency resource.
- the corresponding time resource may be randomly selected from among the time resources included in the time the sidelink DRX inactivity timer operates. Alternatively, when the sidelink DRX inactivity timer expires, the selected sidelink grant/resource may be released/discarded/removed/cleared. TX resource (re)selection [or (re)selection check] may be performed on the selected resource pool.
- the (transmitting) UE may limit (re)select resources.
- the corresponding sidelink DRX configuration may be associated with the resource pool.
- Each resource pool may be linked to at least one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection.
- the MAC entity of the (transmitting) terminal has selected to generate the selected sidelink grant corresponding to a plurality of MAC PDUs, and sidelink data is available in one logical channel, check the TX resource (re)selection on the selected resource pool can be performed.
- time and frequency resources may be randomly selected from the resources indicated by the physical layer.
- the (transmission) terminal may randomly select time and frequency resources for one transmission opportunity from the resources indicated by the physical layer.
- the (transmission) terminal may randomly select time and frequency resources for one or more transmission opportunities from available resources according to the selected time/frequency resource.
- the corresponding time resource may be randomly selected from among time resources included in the time when the sidelink transmission DRX retransmission timer or the sidelink reception DRX retransmission timer operates. Alternatively, when the sidelink transmission DRX retransmission timer or the sidelink reception DRX retransmission timer expires, the selected sidelink grant/resource may be released/discarded/removed/cleared. TX resource (re)selection [or (re)selection check] may be performed on the selected resource pool.
- the terminal paired with the terminal may perform sensing for (re)selection of sidelink resources.
- the paired terminal may (re)select some specific sidelink resources.
- the paired terminal may reserve a plurality of sidelink resources.
- a resource selection mechanism may be configured for each transport pool. For example, at least one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection may be configured.
- the resource reserved by the (transmitting) terminal is in the active time of the counterpart (receiving) terminal. Data needs to be transmitted to be included. Otherwise, the UE may consider that the reserved resource is not valid.
- the (transmitting) terminal may limit the reservation of resources.
- the corresponding sidelink DRX configuration may be associated with the resource pool.
- Each resource pool may be linked to at least one of random selection, partial sensing-based selection, and full sensing-based selection.
- a TX resource (re)selection check may be performed on the selected resource pool.
- an allowed value configured by RRC in the sidelink resource reservation period list may be selected.
- the resource reservation interval may be set to a selected value.
- the value for the resource reservation interval included in the resource reservation period list may be indicated in connection with the DRX cycle value. For example, it may be configured with the same value as the DRX cycle or an arbitrary multiple value.
- Time and frequency resources may be randomly selected from resources indicated by the physical layer.
- time and frequency resources for one transmission opportunity may be randomly selected from the resources indicated by the physical layer.
- time and frequency resources for one or more transmission opportunities may be randomly selected from available resources according to the selected time/frequency resource.
- a randomly selected resource may be used to select a set of periodic resources spaced by a resource reservation interval for transmission of PSCCH and PSSCH.
- the corresponding resource may be randomly selected from among the resources included in the time when the aforementioned arbitrary sidelink DRX parameter (e.g. sidelink DRX duration timer) operates.
- aforementioned arbitrary sidelink DRX parameter e.g. sidelink DRX duration timer
- the terminal paired with the terminal may perform sensing for (re)selection of sidelink resources.
- the paired terminal may perform some sensing during the active time or during the active time from a predetermined offset before the active time and (re)select a specific sidelink resource.
- the paired terminal may reserve a plurality of sidelink resources.
- Full sensing or partial sensing may be configured such that sensing is performed within one or a plurality of short time windows.
- Partial sensing may be configured such that sensing is performed on a subset of the full sensing window.
- the position of the sensing window, the position of the selecten window, the step size, etc. may be indicated through the RRC configuration.
- At least one parameter among the position of the sensing window, the position of the selecten window, and the step size may be configured in connection with any DRX parameter.
- the (transmitting) terminal may be configured to perform sensing.
- the (transmitting) terminal may be configured to start sensing.
- the (transmitting) terminal may be configured to stop/stop sensing.
- the description is based on the sidelink DRX duration timer for convenience of description, the use of arbitrary sidelink DRX parameters is also included in the scope of the present embodiment.
- the embodiments described above may be applied to unicast-based sidelink communication supporting one PC5-RRC connection for a pair of a source L2 ID and a destination L2 ID in an access stratum (AS).
- the aforementioned arbitrary parameters may be indicated and applied from one terminal to the other terminal through the sidelink RRC reconfiguration message.
- the PC5-RRC connection is a logical connection between two terminals for a pair of source L2 IDs and destination L2 IDs, and may be established after PC5 unicast link establishment.
- the above-described operation may be applied to groupcast-based sidelink communication in which user traffic is transmitted and received through a sidelink among terminals belonging to one group. It can also be applied to broadcast-based sidelink communication in which user traffic is transmitted and received through the sidelink among the aforementioned terminals.
- sidelink communication can be performed power-efficiently.
- FIG. 11 is a diagram for explaining a terminal configuration according to an embodiment.
- a terminal 1100 performing sidelink communication uses a receiver 1130 that receives a sidelink RRC (Radio Resource Control) message from a base station or another terminal and information included in the sidelink RRC message. and a control unit 1110 that configures sidelink discontinuous reception (DRX) parameters and monitors reception of sidelink data using the sidelink DRX parameters.
- a sidelink RRC Radio Resource Control
- DRX sidelink discontinuous reception
- the receiver 1130 may receive a sidelink RRC message from the base station.
- the sidelink RRC message may be a sidelink RRC reconfiguration message.
- the sidelink RRC message may include information for configuring sidelink or sidelink DRX in the terminal.
- the receiver 1130 may receive a sidelink RRC message from another terminal.
- the sidelink RRC message may be a sidelink RRC reconfiguration message.
- the sidelink RRC message may include information for configuring sidelink or sidelink DRX in the terminal.
- the sidelink RRC message may include a sidelink DRX parameter.
- the sidelink DRX parameter may include one or more pieces of information necessary for the UE to perform a DRX operation in the process of performing sidelink communication.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX CSI timer for receiving sidelink channel status information (CSI).
- the sidelink DRX parameters include the aforementioned sidelink DRX duration timer, sidelink DRX slot offset, sidelink DRX cycle, sidelink DRX start offset, sidelink DRX inactivity timer, sidelink receive DRX HARQ RTT timer, side At least one of a link reception DRX retransmission timer and a sidelink transmission DRX retransmission timer may be further included.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX resource reservation timer.
- the sidelink DRX CSI timer may be set to start in connection with transmission of sidelink control information including a request for sidelink channel state information to another terminal. That is, the controller 1110 may configure a sidelink DRX CSI timer by receiving the sidelink RRC message, and may associate the start of the sidelink DRX CSI timer with the operation of transmitting the sidelink CSI request.
- the sidelink DRX CSI timer may be set to expire when at least one event of receiving sidelink channel state information from another terminal and reaching a delay time range set for a sidelink channel state information report is satisfied. For example, when the sidelink channel state information is received while the sidelink DRX CSI timer is running, the controller 1110 may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer. Alternatively, when the sidelink DRX CSI timer is in operation, the controller 1110 may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer when the delay time range set for the sidelink channel state information is reached.
- the controller 1110 may configure sidelink DRX parameters and monitor sidelink data discontinuously in performing sidelink communication. Accordingly, a response to the sidelink channel state information according to the request for sidelink channel state information should be made when the terminal performs sidelink data monitoring. Accordingly, the controller 1110 performs an operation of monitoring the sidelink control information while the sidelink DRX CSI timer is running.
- controller 1110 controls the overall operation of the terminal 1100 according to the sidelink communication through the DRX operation required for performing the above-described embodiment.
- the transmitter 1120 and the receiver 1130 are used to transmit/receive signals, messages, and data necessary for performing the above-described embodiment with a base station or another terminal.
- FIG. 12 is a diagram for explaining the configuration of another terminal according to an embodiment.
- another terminal 1200 performing sidelink communication includes a transmitter 1220 that transmits a sidelink RRC (Radio Resource Control) message to the terminal and sidelink channel status information (CSI) from the terminal.
- a transmitter 1220 that transmits a sidelink RRC (Radio Resource Control) message to the terminal and sidelink channel status information (CSI) from the terminal.
- CSI sidelink channel status information
- a receiver 1230 that receives the request and a controller 1210 that controls transmission of sidelink channel state information while the sidelink DRX CSI timer is operating in the terminal.
- the sidelink RRC message may be a sidelink RRC reconfiguration message.
- the sidelink RRC message may include information for configuring sidelink or sidelink DRX in the terminal.
- the receiver 1230 may receive a request message for requesting sidelink CSI from the terminal.
- the request message may be included in the sidelink control information.
- the controller 1210 measures channel state information according to the request.
- the sidelink RRC message may include a sidelink DRX parameter.
- the sidelink DRX parameter may include one or more pieces of information necessary for the UE to perform a DRX operation in the process of performing sidelink communication.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX CSI timer for the UE to receive sidelink channel status information (CSI).
- the sidelink DRX parameters include the aforementioned sidelink DRX duration timer, sidelink DRX slot offset, sidelink DRX cycle, sidelink DRX start offset, sidelink DRX inactivity timer, sidelink receive DRX HARQ RTT timer, side At least one of a link reception DRX retransmission timer and a sidelink transmission DRX retransmission timer may be further included.
- the sidelink DRX parameter may include a sidelink DRX resource reservation timer.
- the sidelink RRC message may include various information necessary for the terminal to perform a sidelink DRX operation.
- the sidelink DRX CSI timer may be set so that the terminal starts in connection with transmission of sidelink control information including a request for sidelink channel state information to another terminal. That is, the UE may configure a sidelink DRX CSI timer by receiving the sidelink RRC message, and may associate the start of the sidelink DRX CSI timer with the operation of transmitting the sidelink CSI request.
- the sidelink DRX CSI timer may be set to expire when at least one event of receiving sidelink channel state information from another terminal and reaching a delay time range set for a sidelink channel state information report is satisfied. For example, when the sidelink channel state information is received while the sidelink DRX CSI timer is running, the UE may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer. Alternatively, the UE may terminate (expire) the sidelink DRX CSI timer when the delay time range set for the sidelink channel state information is reached when the sidelink DRX CSI timer is in operation.
- the controller 1210 may measure the channel state according to the sidelink CSI request received from the terminal, and control the measurement result to be transmitted during a time period in which the sidelink DRX CSI timer configured in the terminal is operating.
- the UE may configure sidelink DRX parameters and monitor sidelink data discontinuously in performing sidelink communication. Accordingly, a response to the sidelink channel state information according to the request for sidelink channel state information should be made when the terminal performs sidelink data monitoring.
- controller 1210 controls the overall operation of the other terminal 1200 according to the sidelink communication through the DRX operation required for performing the above-described embodiment.
- the transmitter 1220 and the receiver 1230 are used to transmit/receive signals, messages, and data necessary for performing the above-described embodiment with the base station or the terminal.
- the above-described embodiments may be implemented through various means.
- the present embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- the method according to the present embodiments may include one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), may be implemented by a processor, a controller, a microcontroller or a microprocessor.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- the method according to the present embodiments may be implemented in the form of an apparatus, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
- the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may transmit and receive data to and from the processor by various known means.
- terms such as “system”, “processor”, “controller”, “component”, “module”, “interface”, “model”, or “unit” generally refer to computer-related entities hardware, hardware and software. may mean a combination of, software, or running software.
- the aforementioned component may be, but is not limited to, a process run by a processor, a processor, a controller, a controlling processor, an object, a thread of execution, a program, and/or a computer.
- an application running on a controller or processor and a controller or processor can be a component.
- One or more components may reside within a process and/or thread of execution, and the components may be located on one device (eg, a system, computing device, etc.) or distributed across two or more devices.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 개시는 DRX 동작을 이용하여 사이드링크 통신을 제어하는 기술에 관한 것이다. 일 예로, 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법에 있어서, 기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 단계와 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하는 단계 및 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 단계를 포함하는 방법 및 장치를 제공한다.
Description
본 개시는 DRX 동작을 이용하여 사이드링크 통신을 제어하는 기술에 관한 것이다.
대용량 데이터 처리 요구, 고속의 데이터 처리 요구와 차량, 산업현장 등에서 무선 단말을 이용하는 다양한 서비스 요구가 발생하고 있다. 이와 같이, 단순히 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터, 기계 형태 통신 데이터 등의 다양한 시나리오와 대용량 데이터를 처리할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템에 대한 기술이 요구되고 있다.
이를 위해서 ITU-R은 IMT-2020 국제 표준을 채택하기 위한 요구사항을 개시하고 있으며, IMT-2020의 요구사항을 맞추기 위한 차세대 무선 통신 기술에 대한 연구가 진행되고 있다.
특히, 3GPP에서는 5G 기술로 지칭되는 IMT-2020 요구사항을 만족시키기 위해서 LTE-Advanced Pro Rel-15/16 표준과 NR(New Radio Access Technology) 표준에 대한 연구를 병행하여 진행하고 있고, 두 표준 기술을 차세대 무선 통신 기술로 승인 받을 계획을 가지고 있다.
5G 기술에서는 자율 주행 차량에 적용되어 활용될 수 있다. 이를 위해서는 사이드링크 통신(Sidelink communication, 예를 들어, 차량 통신(V2X))에 5G 기술을 적용할 필요가 있으며, 자율 주행을 위해서 증가되는 데이터에 대한 고 신뢰성을 보장하면서 고속 송수신이 필요하다.
아울러, 군집주행과 같은 다양한 자율 주행 차량의 운행 시나리오를 만족시키기 위해서, 사이드링크 통신을 활용한 다수 유니캐스트 데이터 송수신뿐만 아니라 멀티캐스트 데이터 송수신과 같이 다양한 데이터 통신이 보장되어야 한다.
다만, 이를 위해서는 사이드링크 통신을 수행하는 단말은 사이드링크 통신 데이터의 수신 여부를 확인하기 위해서 사이드링크 무선자원에서 지속적으로 제어 데이터 또는 사용자 데이터를 모니터링해야 한다. 이는 심각한 전력 소모의 급증을 발생시킬 수 있다.
전술한 배경에서 본 개시는 DRX 동작을 이용하여 사이드링크 통신을 제어하는 기술을 개시하고자 한다.
일 측면에서, 본 실시예들은 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법에 있어서, 기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 단계와 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하는 단계 및 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
일 측면에서, 본 실시예들은 타 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법에 있어서, 단말로 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 전송하는 단계와 단말로부터 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI) 요청을 수신하는 단계 및 단말에서 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 채널상태정보가 전송되도록 제어하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
일 측면에서, 본 실시예들은 사이드링크 통신을 수행하는 단말에 있어서, 기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 수신부와 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하고, 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 제어부를 포함하는 단말 장치를 제공한다.
일 측면에서, 본 실시예들은 사이드링크 통신을 수행하는 타 단말에 있어서, 단말로 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 전송하는 송신부와 단말로부터 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI) 요청을 수신하는 수신부 및 단말에서 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 채널상태정보가 전송되도록 제어하는 제어부를 포함하는 타 단말 장치를 제공한다.
전술한 배경에서 본 개시는 DRX 동작을 이용하여 사이드링크 통신을 제어하는 효과를 제공한다.
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 무선 통신 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 LTE 시스템에서의 V2X 통신 시스템의 아키텍쳐를 예시적으로 개시한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 타 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 단말 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 일 실시예에 따른 타 단말 구성을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술 사상의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다. 본 명세서 상에서 언급된 "포함한다", "갖는다", "이루어진다" 등이 사용되는 경우 "~만"이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별한 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다.
구성 요소들의 위치 관계에 대한 설명에 있어서, 둘 이상의 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속" 등이 된다고 기재된 경우, 둘 이상의 구성 요소가 직접적으로 "연결", "결합" 또는 "접속" 될 수 있지만, 둘 이상의 구성 요소와 다른 구성 요소가 더 "개재"되어 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 여기서, 다른 구성 요소는 서로 "연결", "결합" 또는 "접속" 되는 둘 이상의 구성 요소 중 하나 이상에 포함될 수도 있다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보(예: 레벨 등)가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서의 무선 통신 시스템은 음성, 데이터 패킷 등과 같은 다양한 통신 서비스를 무선자원을 이용하여 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 단말과 기지국 또는 코어 네트워크 등을 포함할 수 있다.
이하에서 개시하는 본 실시예들은 다양한 무선 접속 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(timedivision multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(singlecarrier frequency division multiple access) 또는 NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다. 또한, 무선 접속 기술은 특정 접속 기술을 의미하는 것뿐만 아니라 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, ITU 등 다양한 통신 협의기구에서 제정하는 각 세대 별 통신 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced datarates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical andelectronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTSterrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 이와 같이 본 실시예들은 현재 개시되거나 상용화된 무선 접속 기술에 적용될 수 있고, 현재 개발 중이거나 향후 개발될 무선 접속 기술에 적용될 수도 있다.
한편, 본 명세서에서의 단말은 무선 통신 시스템에서 기지국과 통신을 수행하는 무선 통신 모듈을 포함하는 장치를 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, NR, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 단말은 사용 형태에 따라 스마트 폰과 같은 사용자 휴대 기기가 될 수도 있고, V2X 통신 시스템에서는 차량, 차량 내의 무선 통신 모듈을 포함하는 장치 등을 의미할 수도 있다. 또한, 기계 형태 통신(Machine Type Communication) 시스템의 경우에 기계 형태 통신이 수행되도록 통신 모듈을 탑재한 MTC 단말, M2M 단말, URLLC 단말 등을 의미할 수도 있다.
본 명세서의 기지국 또는 셀은 네트워크 측면에서 단말과 통신하는 종단을 지칭하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 또한, 셀은 주파수 도메인에서의 BWP(Bandwidth Part)를 포함하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 단말의 Activation BWP를 의미할 수 있다.
앞서 나열된 다양한 셀은 하나 이상의 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시 예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수도 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다. 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 송수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널을 구성하여 데이터를 송수신한다.이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 기술 사상을 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT) 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 기술적 특징이 해당 통신 시스템에 제한되는 것은 아니다.
3GPP에서는 4G(4th-Generation) 통신 기술에 대한 연구 이후에 ITU-R의 차세대 무선 접속 기술의 요구사항에 맞추기 위한 5G(5th-Generation)통신 기술을 개발한다. 구체적으로, 3GPP는 5G 통신 기술로 LTE-Advanced 기술을 ITU-R의 요구사항에 맞추어 향상 시킨 LTE-A pro와 4G 통신 기술과는 별개의 새로운 NR 통신 기술을 개발한다. LTE-A pro와 NR은 모두 5G 통신 기술을 의미하는 것으로, 이하에서는 특정 통신 기술을 특정하는 경우가 아닌 경우에 NR을 중심으로 5G 통신 기술을 설명한다.
NR에서의 운영 시나리오는 기존 4G LTE의 시나리오에서 위성, 자동차, 그리고 새로운 버티컬 등에 대한 고려를 추가하여 다양한 동작 시나리오를 정의하였으며, 서비스 측면에서 eMBB(Enhanced Mobile Broadband) 시나리오, 높은 단말 밀도를 가지되 넓은 범위에 전개되어 낮은 데이터 레이트(data rate)와 비동기식 접속이 요구되는 mMTC(Massive Machine Communication) 시나리오, 높은 응답성과 신뢰성이 요구되고 고속 이동성을 지원할 수 있는 URLLC(Ultra Reliability and Low Latency) 시나리오를 지원한다.
이러한 시나리오를 만족하기 위해서 NR은 새로운 waveform 및 프레임 구조 기술, 낮은 지연속도(Low latency) 기술, 초고주파 대역(mmWave) 지원 기술, 순방향 호환성(Forward compatible) 제공 기술이 적용된 무선 통신 시스템을 개시한다. 특히, NR 시스템에서는 순방향(Forard) 호환성을 제공하기 위해서 유연성 측면에서 다양한 기술적 변화를 제시하고 있다. NR의 주요 기술적 특징은 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
<NR 시스템 일반>
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 시스템은 5GC(5G Core Network)와 NR-RAN파트로 구분되며, NG-RAN은 사용자 평면(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB와 ng-eNB들로 구성된다.gNB 상호 또는 gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB와 ng-eNB는 각각 NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 5GC는 단말 접속 및 이동성 제어 기능 등의 제어 평면을 담당하는 AMF (Access and Mobility Management Function)와 사용자 데이터에 제어 기능을 담당하는 UPF (User Plane Function)를 포함하여 구성될 수 있다. NR에서는 6GHz 이하 주파수 대역(FR1, Frequency Range 1)과 6GHz 이상 주파수 대역(FR2, Frequency Range 2)에 대한 지원을 모두 포함한다.
gNB는 단말로 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미하고, ng-eNB는 단말로 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미한다. 본 명세서에서 기재하는 기지국은 gNB및 ng-eNB를 포괄하는 의미로 이해되어야 하며, 필요에 따라 gNB 또는 ng-eNB를 구분하여 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다.
<NR 웨이브 폼,뉴머롤러지 및 프레임 구조>
NR에서는 하향링크 전송을 위해서 Cyclic prefix를 사용하는 CP-OFDM 웨이브 폼을 사용하고, 상향링크 전송을 위해서 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용한다. OFDM 기술은 MIMO(Multiple Input Multiple Output)와 결합이 용이하며, 높은 주파수 효율과 함께 저 복잡도의 수신기를 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, NR에서는 전술한 3가지 시나리오 별로 데이터 속도, 지연속도, 커버리지 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 시나리오 별 요구사항을 효율적으로 만족시킬 필요가 있다. 이를 위해서, 서로 다른 복수의 뉴머롤러지(numerology) 기반의 무선 자원을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하기 위한 기술이 제안되었다.
구체적으로, NR 전송 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격(sub-carrier spacing)과 CP(Cyclic prefix)에 기초하여 결정되며, 아래 표 1과 같이 15kHz를 기준으로 μ 값이 2의 지수 값으로 사용되어 지수적으로 변경된다.
μ | 서브캐리어 간격 | Cyclic prefix | Supported for data | Supported for synch |
0 | 15 | Normal | Yes | Yes |
1 | 30 | Normal | Yes | Yes |
2 | 60 | Normal, Extended | Yes | No |
3 | 120 | Normal | Yes | Yes |
4 | 240 | Normal | No | Yes |
위 표 1과 같이 NR의 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격에 따라 5가지로 구분될 수 있다. 이는 4G 통신 기술 중 하나인 LTE의 서브캐리어 간격이 15kHz로 고정되는 것과는 차이가 있다. 구체적으로, NR에서 데이터 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 60, 120kHz이고, 동기 신호 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 120, 240kHz이다. 또한, 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에만 적용된다. 한편, NR에서의 프레임 구조(frame structure)는 1ms의 동일한 길이를 가지는 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되는 10ms의 길이를 가지는 프레임(frame)이 정의된다. 하나의 프레임은 5ms의 하프 프레임으로 나뉠 수 있으며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포함한다. 15kHz 서브캐리어 간격의 경우에 하나의 서브프레임은 1개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)로 구성된다.도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 노멀 CP의 경우에 고정적으로 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 슬롯의 시간 도메인에서 길이는 서브캐리어 간격에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 15kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 1ms 길이로 서브프레임과 동일한 길이로 구성된다. 이와 달리, 30kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 0.5ms의 길이로 하나의 서브프레임에 두 개의 슬롯이 포함될 수 있다. 즉, 서브프레임과 프레임은 고정된 시간 길이를 가지고 정의되며, 슬롯은 심볼의 개수로 정의되어 서브캐리어 간격에 따라 시간 길이가 달라질 수 있다.
한편, NR은 스케줄링의 기본 단위를 슬롯으로 정의하고, 무선 구간의 전송 지연을 감소시키기 위해서 미니 슬롯(또는 서브 슬롯 또는 non-slot based schedule)도 도입하였다. 넓은 서브캐리어 간격을 사용하면 하나의 슬롯의 길이가 반비례하여 짧아지기 때문에 무선 구간에서의 전송 지연을 줄일 수 있다. 미니 슬롯(또는 서브 슬롯)은 URLLC 시나리오에 대한 효율적인 지원을 위한 것으로 2, 4, 7개 심볼 단위로 스케줄링이 가능하다.
또한, NR은 LTE와 달리 상향링크 및 하향링크 자원 할당을 하나의 슬롯 내에서 심볼 레벨로 정의하였다. HARQ 지연을 줄이기 위해 전송 슬롯 내에서 바로 HARQ ACK/NACK을 송신할 수 있는 슬롯 구조가 정의되었으며, 이러한 슬롯 구조를 자기 포함(self-contained) 구조로 명명하여 설명한다.
NR에서는 총 256개의 슬롯 포맷을 지원할 수 있도록 설계되었으며, 이중 62개의 슬롯 포맷이 3GPP Rel-15에서 사용된다. 또한, 다양한 슬롯의 조합을 통해서 FDD 또는 TDD 프레임을 구성하는 공통 프레임 구조를 지원한다. 예를 들어, 슬롯의 심볼이 모두 하향링크로 설정되는 슬롯 구조와 심볼이 모두 상향링크로 설정되는 슬롯 구조 및 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 결합된 슬롯 구조를 지원한다. 또한, NR은 데이터 전송이 하나 이상의 슬롯에 분산되어 스케줄링됨을 지원한다. 따라서, 기지국은 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)를 이용하여 단말에 슬롯이 하향링크 슬롯인지, 상향링크 슬롯인지 또는 플렉시블 슬롯인지를 알려줄 수 있다. 기지국은 단말 특정하게(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 구성된 테이블의 인덱스를 SFI를 이용하여 지시함으로써 슬롯 포맷을 지시할 수 있으며, DCI(Downlink Control Information)를 통해서 동적으로 지시하거나 RRC를 통해서 정적 또는 준정적으로 지시할 수도 있다.
<NR 물리 자원 >
NR에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 대역폭 파트(bandwidth part) 등이 고려된다.
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 시프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power) 및 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드(Resource Grid)는 NR이 동일 캐리어에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하기 때문에 각 뉴머롤러지에 따라 자원 그리드가 존재할 수 있다. 또한, 자원 그리드는 안테나 포트, 서브캐리어 간격, 전송 방향에 따라 존재할 수 있다.
자원 블록(resource block)은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 주파수 도메인 상에서만 정의된다. 또한, 자원 요소(resource element)는 1개의 OFDM 심볼과 1개의 서브캐리어로 구성된다. 따라서, 도 3에서와 같이 하나의 자원 블록은 서브캐리어 간격에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 또한, NR에서는 자원 블록 그리드를 위한 공통 참조점 역할을 수행하는 "Point A"와 공통 자원 블록, 가상 자원 블록 등을 정의한다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
NR에서는 캐리어 대역폭이 20Mhz로 고정된 LTE와 달리 서브캐리어 간격 별로 최대 캐리어 대역폭이 50Mhz에서 400Mhz로 설정된다. 따라서, 모든 단말이 이러한 캐리어 대역폭을 모두 사용하는 것을 가정하지 않는다. 이에 따라서 NR에서는 도 4에 도시된 바와 같이 캐리어 대역폭 내에서 대역폭 파트(BWP)를 지정하여 단말이 사용할 수 있다. 또한, 대역폭 파트는 하나의 뉴머롤러지와 연계되며 연속적인 공통 자원 블록의 서브 셋으로 구성되고, 시간에 따라 동적으로 활성화 될 수 있다. 단말에는 상향링크 및 하향링크 각각 최대 4개의 대역폭 파트가 구성되고, 주어진 시간에 활성화된 대역폭 파트를 이용하여 데이터가 송수신된다.
페어드 스펙트럼(paired spectrum)의 경우 상향링크 및 하향링크 대역폭 파트가 독립적으로 설정되며, 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)의 경우 하향링크와 상향링크 동작 간에 불필요한 주파수 리튜닝(re-tunning)을 방지하기 위해서 하향링크와 상향링크의 대역폭 파트가 중심 주파수를 공유할 수 있도록 쌍을 이루어 설정된다.
<NR 초기 접속>
NR에서 단말은 기지국에 접속하여 통신을 수행하기 위해서 셀 검색 및 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
셀 검색은 기지국이 전송하는 동기 신호 블록(SSB, Synchronization Signal Block)를 이용하여 단말이 해당 기지국의 셀에 동기를 맞추고, 물리계층 셀 ID를 획득하며, 시스템 정보를 획득하는 절차이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, SSB는 각각 1개 심볼 및 127개 서브 캐리어를 점유하는 PSS(primarysynchronization signal) 및 SSS(secondary synchronization signal) 및 3개의 OFDM 심볼 및 240 개의 서브캐리어에 걸쳐있는 PBCH로 구성된다.
단말은 시간 및 주파수 도메인에서 SSB를 모니터링하여 SSB를 수신한다.
SSB는 5ms 동안 최대 64번 전송될 수 있다. 다수의 SSB는 5ms 시간 내에서 서로 다른 전송 빔으로 전송되며, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 볼 때에는 20ms의 주기마다 SSB가 전송된다고 가정하고 검출을 수행한다. 5ms 시간 내에서 SSB 전송에 사용할 수 있는 빔의 개수는 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 3GHz 이하에서는 최대 4개의 SSB 빔 전송이 가능하며, 3~6GHz까지의 주파수 대역에서는 최대 8개, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 최대 64개의 서로 다른 빔을 사용하여 SSB를 전송할 수 있다.
SSB는 하나의 슬롯에 두 개가 포함되며, 서브캐리어 간격에 따라 아래와 같이 슬롯 내에서의 시작 심볼과 반복 횟수가 결정된다.
한편, SSB는 종래 LTE의 SS와 달리 캐리어 대역폭의 센터 주파수에서 전송되지 않는다. 즉, SSB는 시스템 대역의 중심이 아닌 곳에서도 전송될 수 있고, 광대역 운영을 지원하는 경우 주파수 도메인 상에서 복수의 SSB가 전송될 수 있다. 이에 따라서, 단말은 SSB를 모니터링 하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터(synchronization raster)를 이용하여 SSB를 모니터링 한다. 초기 접속을 위한 채널의 중심 주파수 위치 정보인 캐리어래스터(carrier raster)와 동기 래스터는 NR에서 새롭게 정의되었으며, 동기 래스터는 캐리어래스터에 비해서, 주파수 간격이 넓게 설정되어 있어서, 단말의 빠른 SSB 검색을 지원할 수 있다.
단말은 SSB의 PBCH를 통해서 MIB를 획득할 수 있다. MIB(Master Information Block)는 단말이 네트워크가 브로드캐스팅 하는 나머지 시스템 정보(RMSI, Remaining Minimum System Information)를 수신하기 위한 최소 정보를 포함한다. 또한, PBCH는 시간 도메인 상에서의 첫 번째 DM-RS 심볼의 위치에 대한 정보, SIB1을 단말이 모니터링하기 위한 정보(예를 들어, SIB1 뉴머롤러지 정보, SIB1 CORESET에 관련된 정보, 검색 공간 정보, PDCCH 관련 파라미터 정보 등), 공통 자원 블록과 SSB 사이의 오프셋 정보(캐리어 내에서의 절대 SSB의 위치는 SIB1을 통해서 전송) 등을 포함할 수 있다. 여기서, SIB1 뉴머롤러지 정보는 단말이 셀 검색 절차를 완료한 이후에 기지국에 접속하기 위한 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 일부 메시지에서도 동일하게 적용된다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위한 메시지 1 내지 4 중 적어도 하나에 SIB1의 뉴머롤러지 정보가 적용될 수 있다.
전술한 RMSI는 SIB1(System Information Block 1)을 의미할 수 있으며, SIB1은 셀에서 주기적으로(ex, 160ms) 브로드캐스팅 된다. SIB1은 단말이 초기 랜덤 액세스 절차를 수행하는데 필요한 정보를 포함하며, PDSCH를 통해서 주기적으로 전송된다. 단말이 SIB1을 수신하기 위해서는 PBCH를 통해서 SIB1 전송에 사용되는 뉴머롤러지 정보, SIB1의 스케줄링에 사용되는 CORESET(Control Resource Set) 정보를 수신해야 한다. 단말은 CORESET 내에서 SI-RNTI를 이용하여 SIB1에 대한 스케줄링 정보를 확인하고, 스케줄링 정보에 따라 SIB1을 PDSCH 상에서 획득한다. SIB1을 제외한 나머지 SIB들은 주기적으로 전송될 수도 있고, 단말의 요구에 따라 전송될 수도 있다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 셀 검색이 완료되면 단말은 기지국으로 랜덤 액세스를 위한 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 PRACH를 통해서 전송된다. 구체적으로, 랜덤 액세스 프리앰블은 주기적으로 반복되는 특정 슬롯에서 연속된 무선 자원으로 구성되는 PRACH를 통해서 기지국으로 전송된다. 일반적으로, 단말이 셀에 초기 접속하는 경우에 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 수행되며, 빔 실패 복구(BFR, Beam Failure Recovery)를 위해서 랜덤 액세스를 수행하는 경우에는 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차가 수행된다.
단말은 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답에는 랜덤 액세스 프리앰블식별자(ID), UL Grant (상향링크 무선자원), 임시 C-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier) 그리고 TAC(Time Alignment Command) 이 포함될 수 있다. 하나의 랜덤 액세스 응답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 응답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 포함된 UL Grant, 임시 C-RNTI 그리고 TAC가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위하여 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 기지국이 수신한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한식별자일 수 있다. TAC는 단말이 상향 링크 동기를 조정하기 위한 정보로서 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 PDCCH상의 랜덤 액세스 식별자, 즉 RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)에 의해지시될 수 있다.
유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 단말은 랜덤 액세스 응답에 포함된 정보를 처리하고, 기지국으로스케줄링된 전송을 수행한다. 예를 들어, 단말은 TAC을 적용시키고, 임시 C-RNTI를 저장한다. 또한, UL Grant를 이용하여, 단말의 버퍼에 저장된 데이터 또는 새롭게 생성된 데이터를 기지국으로 전송한다. 이 경우 단말을 식별할 수 있는 정보가 포함되어야 한다.
마지막으로 단말은 경쟁 해소를 위한 하향링크 메시지를 수신한다.
<NR CORESET>
NR에서의 하향링크 제어채널은 1~3 심볼의 길이를 가지는 CORESET(Control Resource Set)에서 전송되며, 상/하향 스케줄링 정보와 SFI(Slot format Index), TPC(Transmit Power Control) 정보 등을 전송한다.
이와 같이 NR에서는 시스템의 유연성을 확보하기 위해서, CORESET 개념을 도입하였다. CORESET(Control Resource Set)은 하향링크 제어 신호를 위한 시간-주파수 자원을 의미한다. 단말은 CORESET 시간-주파수 자원에서 하나 이상의 검색 공간을 사용하여 제어 채널 후보를 디코딩할 수 있다. CORESET 별 QCL(Quasi CoLocation) 가정을 설정하였으며, 이는 종래 QCL에 의해서 가정되는 특성인 지연 스프레드, 도플러 스프레드, 도플러 쉬프트, 평균 지연 외에 아날로그 빔 방향에 대한 특성을 알리기 위한 목적으로 사용된다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, CORESET은 하나의 슬롯 내에서 캐리어 대역폭 내에서 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 시간 도메인 상에서 CORESET은 최대 3개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 도메인 상에서 캐리어 대역폭까지 6개의 자원 블록의 배수로 정의된다.
첫 번째 CORESET은 네트워크로부터 추가 구성 정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있도록 초기 대역폭 파트 구성의 일부로 MIB를 통해서 지시된다. 기지국과의 연결 설정 후에 단말은 RRC 시그널링을 통해서 하나 이상의 CORESET 정보를 수신하여 구성할 수 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호 또는 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR(New Radio)
전술한 바와 같이, 최근 3GPP에서 진행된 NR은 LTE 대비 향상된 데이터 전송율 뿐 아니라, 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 QoS 요구사항(requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어졌다. 특히 NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive MTC) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 정의되었으며, 각각의 사용 시나리오 별 요구사항을 만족하기 위한 방법으로서 LTE 대비 유연한(flexible) 프레임 구조 설계가 요구되고 있다. 각각의 사용 시나리오는 data rates, latency, reliability, coverage 등에 대한 요구조건이 서로 상이하다. 이에 따라 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오 별 요구사항을 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서, 서로 다른 numerology(e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 멀티플렉싱하도록 설계되었다.
예를 들어, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing) 값을 갖는 numerology에 대해 하나 혹은 복수의 NR component carrier(s)를 통해 TDM, FDM 혹은 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법에 대한 논의가 이루어졌다. 또한, time domain에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 time unit을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 time domain structure의 한 종류로서 subframe에 대한 정의가 이루어다. 해당 subframe duration을 정의하기 위한 reference numerology로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM symbols로 구성된 단일한 subframe duration을 정의하기로 결정되었다. 이에 따라 NR에서 subframe은 1ms의 time duration을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 subframe은 절대적인 reference time duration으로서, 실제 상/하향 링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 time unit으로서 slot 및 mini-slot이 정의될 수 있다. 이 경우, slot을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 normal CP의 경우, SCS값에 관계 없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 slot은 14개의 심볼로 구성된다. 또한, 해당 slot의 전송 방향(transmission direction)에 따라 모든 심볼이 DL transmission을 위해 이용되거나, 혹은 모든 심볼이 UL transmission을 위해 이용되거나, 혹은 DL portion + (gap) + UL portion의 형태로 이용될 수 있다.
또한, 임의의 numerology(혹은 SCS)에서 전술한 slot보다 적은 수의 심볼로 구성된 mini-slot이 정의된다. mini-slot 기반의 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 time-domain scheduling interval이 설정되거나, 혹은 slot aggregation을 통해 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 time-domain scheduling interval이 구성될 수 있다. 특히, URLLC와 같이 latency에 민감한 데이터를 송수신하는 경우, 15kHz와 같이 SCS값이 작은 numerology 기반의 프레임 구조에서 정의된 1ms(14 symbols) 기반의 slot 단위 스케줄링이 이루어질 경우, latency 요구사항을 만족시키기 힘들 수 있다. 따라서, 14개의 심볼로 구성된 slot보다 적은 수의 OFDM 심볼로 구성된 mini-slot을 정의하여 이를 기반으로 URLLC의 요구사항을 만족시킬 수 있는 스케줄링이 이루어질 수 있다.
한편, NR에서는 기본 스케줄링 유닛이 슬롯으로 변경되었다. 또한 subcarrier-spacing에 관계 없이 슬롯은 14개 OFDM심볼로 되어 있다. 반면에 보다 작은 스케줄링 유닛인 2,4,7 OFDM 심볼로 구성된 non-slot 구조를 지원한다. Non-slot 구조는 URLLC 서비스를 위한 스케줄링 유닛으로 활용될 수 있다.
<LTE V2X 통신>
기존 LTE 시스템에서는 단말 간 직접 통신 및 V2X(특히 V2V) 서비스 제공을 위해 단말 간 직접 통신(즉 사이드링크)을 위한 무선 채널 및 무선 프로토콜 설계가 이루어졌다.
사이드링크와 관련하여, 무선 사이드링크 송신단과 수신단 간의 동기화를 위한 동기 신호인 PSS/SSS 및 이와 관련한 사이드링크 MIB(Master Information Block) 송수신을 위한 PSBCH(Physical Sidelink Broadcasting Channel)이 정의되었고, 또한 디스커버리 정보 송수신을 위한 PSDCH(Physical Sidelink Discovery channel), SCI(Sidelink Control Information) 송수신을 위한 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel), sidelink 데이터 송수신을 위한 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)에 대한 설계가 이루어졌다.
또한, 사이드링크를 위한 무선자원 할당을 위해서 기지국이 무선자원을 할당하는 mode 1과 단말이 무선자원 풀(Pool)에서 선택하여 할당하는 mode 2로 구분되어 기술이 개발되었다. 또한, LTE 시스템에는 V2X 시나리오를 만족시키기 위해서는 추가적인 기술적 진화가 요구되었다.
차량에 이동통신 네트워크(예를 들어 LTE or LTE-Advanced)에 대한 액세스를 제공함으로써 차량은 인터넷 및 다른 차량과 연결될 수 있다. V2X(Vehicle to Everything) 통신은 이하의 4가지 유형을 포함한다.
- V2V(Vehicle to Vehicle) Communication: 차량과 차량 간의 통신
- V2I(Vehicle to Infrastructure) Communication: 차량과 인프라 간의 통신
- V2N(Vehicle to Network) Communication: 차량과 네트워크 간의 통신
- V2P(Vehicle to Pedestrian) Communication: 차량과 보행자 간의 통신
도 8은 LTE 시스템에서의 V2X 통신 시스템의 아키텍쳐를 예시적으로 개시한 도면이다.
도 8을 참조하면, V2X 서비스는 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다. PC5 인터페이스를 통한 지원은 V2X 사이드링크 통신을 통해 제공되었다.
구체적으로, 다양한 V2X 통신 단말(UE A 내지 D) 간에는 PC5 인터페이스로 연계되며, V2X 통신 단말과 V2X 컨트롤 기능은 V3 인터페이스로 연계된다. 또한, V2X 어플리케이션 서버와 각 V2X 통신 단말의 V2X 어플리케이션은 V1 인터페이스로 연계된다. V2X 통신 단말은 Uu 인터페이스로 기지국(E-UTRAN)과 연계되고, 기지국은 코어망(MME 및 S/P GW)과 S1 인터페이스로 연계된다. MME와 S/P GW는 HSS와 S6a 인터페이스로 연계되고, HSS는 V2X 컨트롤 기능과 V4 인터페이스로 연계된다. 코어망 개체는 V2X 어플리케이션 서버와 SGi 인터페이스로 연계된다. 한편, 각 V2X 통신 단말의 V2X 어플리케이션은 상호 V5 인터페이스로 연계된다.
사이드링크는 단말과 단말간 인터페이스로 3GPP TS 23.303에 명시된 PC5 인터페이스를 나타낸다.
종래 LTE 시스템에서 사이드링크 통신을 지원하는 단말의 자원할당은 아래와 같은 모드를 지원했다.
- 스케줄되는 자원할당: 데이터 전송을 위해 RRC 연결을 필요로 한다. 단말은 기지국으로 전송자원 할당을 요청하고, 기지국은 사이드링크 제어정보(SCI: Sidelink Control Information)와 데이터의 전송을 위한 전송자원을 할당한다. 단말은 스케줄링 요청과 잇따르는 사이드링크 BSR을 기지국으로 전송한다. 기지국은 구성된 SL-RNTI를 사용하여 사이드링크 통신을 위한 전송자원을 스케줄한다. 설명의 편의를 위해 이하에서는 기지국이 사이드링크 자원을 할당하는 자원할당 모드를 제1 모드로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 다른 명칭(D2D를 위한 사이드링크 Mode 1, V2X를 위한 사이드링크 Mode 3)으로 대체될 수 있다.
- 단말 자율적 자원할당: 단말이 미리 구성된 사이드링크 자원 풀 내에서 스스로 자원을 선택하고, 사이드링크 제어정보와 데이터의 전송을 위한 전송포맷을 선택한다. 자원풀이 선택되면 전체 사이드링크 제어 주기 동안 선택이 유효하다. 해당 주기가 끝나면 단말은 자원풀 선택을 다시 수행할 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하에서는 단말이 사이드링크 자원 풀내에서 일정 기준에 따라 사이드링크 자원을 선택하는 자원할당 모드를 제2 모드(D2D를 위한 사이드링크 Mode 2, V2X를 위한 사이드링크 Mode 4)로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 다른 명칭으로 대체될 수 있다.
Public Safety 등과 같은 D2D 통신에서는 두 가지 모드(모드1, 모드2)에서 모두 동일한 자원할당 구조를 공유한다. PSCCH period 내에서 데이터 전송이 스케줄된다. 이 주기 내에서 한 셋의(a set of) 서브프레임이 PSCCH(Physical Sidelink Control CHannel) 전송을 위해 사용된다. 다른 한 셋의 서브프레임이 PSSCH 전송을 위해 사용된다. 하나의 상응하는 PSSCH(Physical Sidelink Shared CHannel)에 대한 스케줄링 제어 정보를 포함하는 PSCCH는 항상 PSSCH 데이터 이전에 전송된다.
V2X 통신에서는 두 가지 모드(모드3, 모드4)에서 PSCCH와 PSSCH를 할당하기 위해 D2D 통신의 두 가지 모드(모드1, 모드2)와 전혀 다른 자원할당 구조를 사용한다. 먼저 두 물리채널(PSCCH와 PSSCH)을 서로 다른 주기로 분산해 전송할 수 있도록 PSCCH period가 없다. PSCCH와 PSSCH는 주파수 도메인 내에 분리된다. SCI format 1에서 두 개의 동일한(identical) SCIs와 상응하는 PSSCH 전송블락이 동일한 서브프레임에 전송될 수 있다. 전송블락은 한번 또는 두 번 전송될 수 있다. 두 번 전송될 경우에 수신기는 PSSCH 전송 블락의 리던던시 버전에 대한 컴바이닝을 제공한다.
단말이 커버리지 밖(out of coverage)에 있을 때 사이드링크 통신을 위해, 사이드링크 제어 정보를 위한 한 셋의 전송/수신 자원 풀이 단말에 사전구성 될 수 있다. 사이드링크 데이터 정보를 위한 한 셋의 전송/수신 자원 풀이 단말에 사전구성 될 수 있다. 일부 단말이 커버리지 내(in coverage)에 있고 일부 단말이 커버리지 밖에 있는 경우라도 사이드링크 통신을 수행할 수 있도록, 모든 단말은 서빙셀, 이웃 셀 그리고 out of coverage (i.e. pre-configured transmission resource pools)로부터 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해, 모든 사용되는 자원 풀의 합집합(union)으로 수신 사이드링크 제어 정보에 대한 자원 풀이 구성되어야 한다. 이에 따라 단말이 사이드링크 제어정보를 수신하기 위해 전력 소모가 컸었다.
한편, 자율적 자원할당 단말은 사이드링크 자원의 (재)선택을 위해 센싱을 수행한다. 단말은 일부 특정한 사이드링크 자원을 (재)선택한다. 그리고 복수의 사이드링크 자원을 예약한다. 단말에 2개까지 병렬의 독립적인 자원 예약 프로세스가 수행되도록 허용될 수 있다. 단말은 V2X 사이드링크 전송을 위해 단일 자원 셀렉션을 수행하는 것이 허용된다. 스케줄되는 자원할당을 사용하는 단말은 센싱을 수행하도록 구성될 수 있다. 그리고 주기적으로 센싱 결과를 리포트할 수 있다. 단말은 리포팅이 구성된 사이드링크 전송 자원 풀에서만 센싱을 수행할 수 있다.
보행자 단말(pedestrian UR)의 전송을 위한 자원 풀은 V2X 사이드링크 통신을 위한 자원풀과 오버랩될 수 있다. 각각의 전송 풀에 대해 자원선택 메커니즘이 구성될 수 있다. 예를 들어 랜덤 셀렉션 및 부분 센싱 기반 셀렉션 중 적어도 하나가 구성될 수 있다. 만약 부분 센싱 기반 셀렉션만을 사용하도록 구성된다면, 단말은 특정 자원 풀에서 부분 센싱 기반 셀렉션을 사용할 수 있다.
NR V2X/NR Sidelink
3GPP는 Rel-16에서 NR 기반으로 vehicles platooning, extended sensors, advanced driving, remote driving 등과 같은 향상된 V2X 서비스를 지원하기 위한 NR V2X 아이템을 승인했다. NR V2X는 LTE V2X에 의해 제공되는 서비스를 대체하는 것을 의도하지 않으며, 향상된 V2X 서비스에 대해 LTE V2X를 보완하고 LTE V2X와 연동을 지원할 것을 가정하고 있다. 이에 따라 브로드캐스트 기반의 V2X 기본 서비스를 제공하는 LTE V2X와는 다르게, NR V2X는 유니캐스트 모드와 그룹캐스트 모드에 대한 지원을 포함하고 있다.
NR V2X에서 자원할당 방식은 기지국이 단말간 통신자원에 대해 스케줄링을 수행하는 스케줄 되는 자원할당(제1모드)과 단말이 자원풀로부터 자율적으로 자원을 선택하는 단말 자율적 자원 선택(제2모드) 방식이 지원될 수 있다.
스케줄되는 자원할당 모드에서 기지국은 PDCCH 상에 SL-RNTI를 통해 사이드링크 통신을 위한 전송자원을 스케줄한다. 이에 더해, 기지국은 두 가지 유형의 구성된 사이드링크 그랜트를 가지고 사이드링크 자원을 할당할 수 있다. 유형 1은 RRC가 직접 구성된 사이드링크 그랜트(configured sidelink grant)를 제공한다. 유형 2는 RRC가 구성된 사이드링크의 주기를 정의하고 PDCCH가 구성된 사이드링크 그랜트를 액티베이트 또는 디액티베이트할 수 있다. NR 사이드링크 통신을 위해 PDCCH가 SL-CS-RNTI에 어드레스된다.
수신 단말이 PSSCH를 수신하고 디모듈레이션 하기 위해 사이드링크 제어정보(SCI: Sidelink Control Information)가 사용된다. SCI는 두 개의 부분으로 구성될 수 있다. 먼저 PSCCH 상에서 운반되는 첫 번째 스테이지 SCI(e.g. SCI format 1-A)와 PSSCH 상에서 운반되는 두 번째 스테이지 SCI로 구분될 수 있다.
SCI format 1-A는 PSSCH 및 PSSCH 상에 전송되는 두 번째 스테이지 SCI 스케줄링을 위해 사용되며 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 우선순위(Priority), 주파수 자원 할당(Frequency resource assignment), 시간 자원 할당(Time resource assignment), 자원 예약 주기(Resource reservation period), DMRS pattern, 2nd-stage SCI format, Beta_offset indicator, Number of DMRS port, Modulation and coding scheme, Additional MCS table indicator, PSFCH overhead indication
두번째 스테이지 SCI는 SCI format 2-A와 SCI format 2-B로 구분된다.
SCI format 2-A는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number/ID), New data indicator, Redundancy version, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Cast type indicator, CSI request
SCI format 2-B는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number/ID), New data indicator, Redundancy version, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Zone ID, communication range requirement
한편, 단말 자율적 자원 선택 모드에서 단말은 예외 전송 자원 풀의 구성에 기반하여 임시적으로 사이드링크 전송을 위한 랜덤 셀렉션을 가지고 단말 자율적 자원 선택을 사용할 수 있다. NR V2X에 대해서도 수신 단말은 사이드링크 통신을 위해 모든 자원 풀에서 연속적으로 사이드링크 수신 자원 풀을 모니터링 해야 하는 부담이 있었다.
이러한 점에서 사이드링크 상에 단말의 전력 소모를 절감하기 위해 DRX 기능 적용을 고려해 볼 수 있다. 하지만 이에 대해서는 구체적인 방법이 제시되지 않았다. 특히 SCI는 단말과 기지국 간의 Uu인터페이스 상에서 전송되는 DCI와 다른 추가적인 정보를 포함하여 전송하기 때문에, 사이드링크 DRX를 제공하기 위해서는 이에 대한 고려가 필요할 수 있으나 이에 대해서도 구체적인 방법이 제시되지 않았다
또한, 단말과 단말 간 사이드링크 인터페이스는 단말과 기지국 간의 Uu인터페이스와 다르게 단말이 하나의 사이드링크 캐리어를 통해 서로 다른 단말과 송신과 수신을 스위칭해 수행하거나, 또는 단말이 상대 단말과 송신과 수신을 스위칭해 수행할 수 있다. 따라서 단말에 대해 사이드링크 수신을 위해 사이드링크 DRX기능을 적용할 때 사이드링크 송신 기능 상에 동작을 고려하는 것이 바람직할 수 있지만 이에 대해서도 구체적인 방법은 제시되지 않았다.
이와 같이, 종래 V2X통신 기술에서 사이드링크 단말의 송수신 과정에서 단말 전력 소모를 절감하기 위한 DRX 기능이 제공되지 않았다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 안출된 본 개시는 사이드링크 통신 단말 간에 SCI를 고려하여 전력 효율적으로 데이터를 송수신하기 위한 DRX 동작 방법 및 장치를 제안한다. 또한, 단말에 사이드링크 DRX기능과 연계해 사이드링크 송신을 전력 효율적으로 제공하기 위한 방법 및 장치를 제안한다.
이하에서 제공하는 실시예는 NR 기지국을 통해 NR 단말과 NR 단말 간 사이드링크 통신에 적용될 수 있다. 물론, 이하에서 제공하는 실시예는 NR 기지국을 통해 NR 단말과 LTE 단말 간 사이드링크 통신에도 적용될 수 있다. 또는, 이하에서 제공하는 실시예는 NR 기지국을 통해 LTE 단말과 LTE 단말 간 사이드링크 통신에 적용될 수도 있다. 또는, 이하에서 제공하는 실시예는 LTE 기지국을 통해 LTE 단말과 LTE 단말 간 사이드링크 통신에 적용될 수도 있다. 또는, 이하에서 제공하는 실시예는 LTE 기지국을 통해 LTE 단말과 NR 단말 간 사이드링크 통신에 적용될 수도 있다. 또는, 이하에서 제공하는 실시 예는 LTE 기지국을 통해 NR 단말과 NR 단말 간 사이드링크 통신에 적용될 수도 있다.
한편, 이하에서 제공하는 실시예는 5G 시스템(또는 5G Core Network)를 통해 연결된 eLTE 기지국에 연결하는 LTE 단말에 적용될 수 있다. 또는, 이하에서 제공하는 실시예는 LTE와 NR 무선연결을 동시에 제공하는 EN-DC(E-UTRAN NR Dual Connectivity) 단말 또는 NE-DC(NR E-UTRAN Dual Connectivity) 단말에 적용될 수도 있다.
기지국은 마스터 기지국 또는 세컨더리 기지국 중 임의의 기지국이 사이드링크 통신에 대한 구성정보를 지시할 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하에서는 주로 유니캐스트 방식의 V2X 통신을 기반으로 설명한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 그룹캐스트 또는 브로드캐스트 방식에도 본 실시예가 적용될 수 있다. 또한 본 실시예는 사이드링크 기반의 V2X 통신뿐만 아니라 사이드링크 기반의 임의의 응용(e.g. Public safety, IoT, commercial D2D)에 대해서도 적용될 수 있다. 예를 들어 V2X capable 단말, V2P capable 단말뿐만 아니라 Sidelink에 관련된 임의의 capability를 가진 단말에 적용될 수 있다.
본 명세서에서의 단말은 사이드링크 통신을 수행할 수 있는 장치를 의미한다. 기지국은 단말과 RRC 연결을 맺고 있는 송수신 포인트를 의미할 수 있다. 또한, 타 단말은 본 명세서에서의 설명 기준이 되는 단말과 사이드링크 통신을 수행하기 위한 다른 단말을 의미하며, 용어에 제한은 없다. 즉, 타 단말은 기준이 되는 단말과 사이드링크 통신을 수행한다는 점에서 피어(peer) 단말 등으로 기재하여 설명될 수 있다. 이 외에도, 다양한 용어로 설명될 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 사이드링크 통신을 수행하는 단말은 기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S900).
일 예로, 단말은 기지국으로부터 사이드링크 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 RRC 재구성 메시지일 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 단말에 사이드링크 또는 사이드링크 DRX를 구성하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 단말은 타 단말로부터 사이드링크 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 RRC 재구성 메시지일 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 단말에 사이드링크 또는 사이드링크 DRX를 구성하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 타 단말은 단말과 피어링되어 사이드링크 통신을 수행하는 또는 수행할 단말을 의미할 수 있다. 또는, 타 단말은 단말의 사이드링크 통신을 제어하기 위한 단말일 수도 있다.
단말은 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하는 단계를 수행할 수 있다(S910).
예를 들어, 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 DRX 파라미터를 포함할 수 있다. 사이드링크 DRX 파라미터는 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 과정에서 DRX 동작을 수행하는데 필요한 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 수신하기 위한 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함할 수 있다. 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 후술할 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머, 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋, 사이드링크 DRX 사이클, 사이드링크 DRX 시작 오프셋, 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머, 사이드링크 수신 DRX HARQ RTT 타이머, 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머 및 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 포함할 수도 있다.
이와 같이, 사이드링크 RRC 메시지는 단말이 사이드링크 DRX 동작을 수행하는데 필요한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 파라미터 및 파라미터 사용 동작은 아래에서 더 상세하게 각 실시예 별로 구분하여 설명한다.
한편, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 타 단말로 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정될 수 있다. 즉, 단말은 사이드링크 RRC 메시지를 수신하여 사이드링크 DRX CSI 타이머를 구성하고, 사이드링크 DRX CSI 타이머의 시작을 사이드링크 CSI 요청을 전송하는 동작과 연계할 수 있다.
또한, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 타 단말로부터의 사이드링크 채널상태정보 수신 및 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보가 수신되면, 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다. 또는, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보에 대해서 설정된 지연시간 범위에 도달하면 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다.
단말은 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 단계를 수행할 수 있다(S920).
예를 들어, 단말은 사이드링크 통신을 수행함에 있어서 사이드링크 DRX 파라미터를 구성하고 비연속적으로 사이드링크 데이터를 모니터링할 수 있다. 따라서, 사이드링크 채널상태정보 요청에 따른 사이드링크 채널상태정보 응답은 단말이 사이드링크 데이터 모니터링을 수행할 때 이루어져야 한다.
따라서, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 제어정보를 모니터링하는 동작을 수행한다.
전술한 동작을 통해서 단말은 사이드링크 DRX 동작을 원활하게 수행할 수 있으며, 단말의 불필요한 전력 소모도 방지할 수 있다. 이 외에도 단말은 사이드링크 DRX 동작 상황에서 자원 예약, 자원 선택 등을 위한 동작을 수행할 수 있다. 이러한 동작은 아래에서 각 실시예 별로 구분하여 보다 자세하게 설명한다.
도 10은 일 실시예에 따른 타 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 사이드링크 통신을 수행하는 타 단말은 단말로 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S1000).
전술한 바와 같이, 사이드링크 RRC 메시지는 기지국이 전송할 수도 있으나, 여기에서는 타 단말이 전송하는 경우를 중심으로 설명한다. 만약, 기지국이 사이드링크 RRC 메시지를 전송하는 경우에 타 단말도 기지국으로부터 해당 RRC 메시지를 수신할 수 있다.
사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 RRC 재구성 메시지일 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 단말에 사이드링크 또는 사이드링크 DRX를 구성하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 타 단말은 단말과 피어링되어 사이드링크 통신을 수행하는 또는 수행할 단말을 의미할 수 있다. 또는, 타 단말은 단말의 사이드링크 통신을 제어하기 위한 단말일 수도 있다.
타 단말은 단말로부터 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI) 요청을 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S1010).
타 단말은 단말로부터 사이드링크 CSI를 요청하는 요청 메시지를 수신할 수 있다. 요청 메시지는 사이드링크 제어정보에 포함될 수도 있다. 타 단말은 사이드링크 CSI 요청을 수신하면, 요청에 따라 채널상태정보를 측정한다.
타 단말은 단말에서 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 채널상태정보가 전송되도록 제어하는 단계를 수행할 수 있다(S1020).
예를 들어, 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 DRX 파라미터를 포함할 수 있다. 사이드링크 DRX 파라미터는 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 과정에서 DRX 동작을 수행하는데 필요한 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 단말이 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 수신하기 위한 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함할 수 있다. 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 후술할 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머, 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋, 사이드링크 DRX 사이클, 사이드링크 DRX 시작 오프셋, 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머, 사이드링크 수신 DRX HARQ RTT 타이머, 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머 및 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 포함할 수도 있다.
이와 같이, 사이드링크 RRC 메시지는 단말이 사이드링크 DRX 동작을 수행하는데 필요한 다양한 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 파라미터 및 파라미터 사용 동작은 아래에서 더 상세하게 각 실시예 별로 구분하여 설명한다.
한편, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 단말이 타 단말로 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정될 수 있다. 즉, 단말은 사이드링크 RRC 메시지를 수신하여 사이드링크 DRX CSI 타이머를 구성하고, 사이드링크 DRX CSI 타이머의 시작을 사이드링크 CSI 요청을 전송하는 동작과 연계할 수 있다.
또한, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 타 단말로부터의 사이드링크 채널상태정보 수신 및 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보가 수신되면, 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다. 또는, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보에 대해서 설정된 지연시간 범위에 도달하면 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다.
따라서, 타 단말은 단말로부터 수신된 사이드링크 CSI 요청에 따라 채널상태를 측정하고, 측정 결과를 단말에 구성된 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 시구간에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 사이드링크 통신을 수행함에 있어서 사이드링크 DRX 파라미터를 구성하고 비연속적으로 사이드링크 데이터를 모니터링할 수 있다. 따라서, 사이드링크 채널상태정보 요청에 따른 사이드링크 채널상태정보 응답은 단말이 사이드링크 데이터 모니터링을 수행할 때 이루어져야 한다.
이러한 동작을 통해서 단말 간 통신에 DRX를 적용하는 경우에도 CSI 송수신과 같인 사이드링크 통신을 원활하게 이루어질 수 있다.
이하에서 설명하는 각 실시예는 개별적으로 또는 임의의 조합에 따라 실시될 수 있다.
2nd stage SCI 수신을 고려해 사이드링크 DRX 동작을 제어하는 방법
단말이 RRC 연결상태에 있을 때 기지국에 의해 사이드링크 DRX 동작을 제어하기 위한 사이드링크 DRX구성이 지시되어 적용되면, 단말은 모든(또는 하나 또는 그 이상의) 사이드링크 캐리어에 대해(또는 모든 활성화된 사이드링크 캐리어에 대해, 또는 모든 구성된 사이드링크 캐리어에 대해), MAC 엔티티가 PSCCH(또는 SCI)를 비연속적으로 수신하도록 할 수 있다.
또는 단말이 RRC IDLE/RRC inactive 상태에 있더라도 사이드링크 DRX구성이 사전구성되거나 기지국에 의해 해당 시스템정보가 수신되면, 단말은 모든(또는 하나 또는 그 이상의) 사이드링크 캐리어에 대해(또는 모든 활성화된 사이드링크 캐리어에 대해, 또는 모든 구성된 사이드링크 캐리어에 대해), MAC 엔티티가 PSCCH(또는 SCI)를 비연속적으로 수신하도록 할 수 있다.
또는 임의의 RRC 상태에서 단말이 상대 단말로부터 사이드링크 RRC 재구성 메시지(RRCReconfigurationSidelink)를 통해 사이드링크 DRX 구성이 지시되어 적용되면, 단말은 모든(또는 하나 또는 그 이상의) 사이드링크 캐리어에 대해(또는 모든 활성화된 사이드링크 캐리어에 대해, 또는 모든 구성된 사이드링크 캐리어에 대해), MAC 엔티티가 PSCCH(또는 SCI)를 비연속적으로 수신하도록 할 수 있다.
전술한 경우가 아니라면 단말은 PSCCH(또는 SCI)를 연속적으로 모니터링할 수 있다.
전술한 바와 같이 SCI는 두 개의 stage로 구분되어 단말로 지시될 수 있다. 사이드링크 DRX 구성이 적용된 단말은 액티브 타임에서 PSCCH를 수신/모니터링할 수 있다.
일 예를 들어, 만약 단말이 PSCCH 상에서 SCI를 수신하는 경우 단말은 해당하는 DRX 구성을 구별/식별하기 위해, PSSCH 상에서 2nd stage SCI를 수신/모니터링해야 한다. 단말은 2nd stage SCI 에 포함되는 HARQ 프로세스 번호(HARQ process number/ID), New data indicator, Redundancy version, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Cast type indicator 및 CSI request 중의 하나 이상의 정보를 통해 해당하는 DRX 구성을 구별/식별할 수 있다.
사이드링크 유니캐스트 모드에 대해, 사이드링크 DRX 구성은 한 쌍의 소스(출발지)와 목적지 쌍마다 구성될 수 있다. 아웃오브커버리지에서 DRX 구성을 보낸 단말이 DRX 구성을 결정할 수 있다. 사이드링크 유니캐스트 모드에 대해, 복수의 DRX 구성이 단말에 지시되어 적용될 수 있다.
사이드링크 그룹캐스트와 브로드캐스트 모드에 대해, 사이드링크 DRX 구성은 하나의 공통 구성정보를 통해 구성될 수 있다. 인커버리지에서 RRC 아이들/RRC 인액티브/RRC 연결 송신 단말과 수신단말은 SIB를 통해 DRX 구성을 획득할 수 있다. 아웃오브커버리지에서 송신 단말과 수신단말은 사전구성을 통해 DRX 구성을 획득할 수도 있다. 사이드링크 그룹캐스트와 브로드캐스트 모드에 대해, 복수의 DRX 구성이 단말에 지시되어 적용될 수 있다.
소스 L2 ID는 NR 사이드링크 통신에서 데이터의 송신자를 식별한다. 소스 L2 ID는 24비트 길이를 가지며 MAC 계층에서 두 개의 비트 스트링으로 분리된다. 첫 번째 비트 스트링은 소스 L2 ID의 LSB 부분(8비트)으로 송신자(sender)의 물리 계층으로 포워드된다. 첫 번째 비트 스트링은 사이드링크 제어 정보(SCI) 내에서 의도된 데이터(intended data)의 소스를 식별한다. 그리고 첫 번째 비트 스트링은 수신자(receiver)의 물리계층에서 패킷의 필터링을 위해 사용된다. 두 번째 비트 스트링은 소스 L2 ID의 MSB 부분(16비트)으로 MAC 헤더 내에 운반된다. 두 번째 비트 스트링은 수신자(receiver)의 MAC 계층에서 패킷의 필터링을 위해 사용된다.
목적지 L2 ID는 NR 사이드링크 통신에서 데이터의 타겟을 식별한다. 목적지 L2 ID는 24비트 길이를 가지며 MAC 계층에서 두 개의 비트 스트링으로 분리된다. 첫 번째 비트 스트링은 목적지 L2 ID의 LSB 부분(16비트)으로 송신자(sender)의 물리 계층으로 포워드된다. 첫 번째 비트 스트링은 사이드링크 제어 정보(SCI) 내에서 의도된 데이터(intended data)의 타켓을 식별한다. 그리고 첫 번째 비트 스트링은 수신자(receiver)의 물리계층에서 패킷의 필터링을 위해 사용된다. 두 번째 비트 스트링은 목적지 L2 ID의 MSB 부분(8비트)으로 MAC 헤더 내에 운반된다. 두 번째 비트 스트링은 수신자(receiver)의 MAC 계층에서 패킷의 필터링을 위해 사용된다.
다른 예를 들어, 만약 단말이 PSCCH 상에서 SCI를 수신하는 경우 단말은 해당하는 DRX 구성을 구별/식별하기 위해, PSSCH 상에서 2nd stage SCI를 수신/모니터링해야 한다. 또는 단말은 PSSCH를 디코딩/처리하기 위해 2nd stage SCI를 수신/모니터링 해야 한다.
임의의 단말에 대해 캐스트 유형별로 하나 이상의 DRX 구성이 지시되어 적용될 수 있다. 또는, 사이드링크 유니캐스트에 대해 사이드링크 DRX 구성은 한 쌍의 소스와 목적지 마다 구성될 수 있다. 또는, 사이드링크 유니캐스트에 대해 한 쌍의 소스와 목적지에 대해 하나 이상의 사이드링크 DRX 구성이 지시되어 적용될 수 있다. 1st stage SCI 정보를 통해 PSSCH 상에서 2nd stage SCI 정보를 수신/모니터링/디코딩할 수 있다. 2nd stage SCI 에 포함되는 정보를 통해 단말은 해당하는 DRX 구성을 통해 적용된 DRX 파라미터의 동작을 제어할 수 있다.
사이드링크 DRX 파라미터는 다음 파라미터 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
o 사이드링크 비연속수신(DRX) 온듀레이션 타이머: 사이드링크에서 DRX 사이클의 시작에서 듀레이션 정보를 지시한다.
o 사이드링크 DRX (슬롯) 오프셋: 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머의 시작전 지연(delay)을 지시한다. 예를들어 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머는 단말의 싱크 소스에 기반한 특정 타임으로부터 고정된 오프셋 시점(후)에 시작될 수 있다.
o 사이드링크 DRX 사이클: 사이드링크 DRX 사이클 정보를 지시한다. 사이드링크 Long/Short DRX 사이클이 포함될 수 있다. short DRX 사이클은 선택적으로 사용되거나 사용되지 않고 Long DRX 사이클만 사용될 수 있다.
o 사이드링크 DRX 시작 오프셋: 사이드링크 DRX 사이클이 시작하는 서브프레임/슬롯을 정의하는 오프셋 정보를 지시한다.
o 사이드링크 비연속수신 인액티비티 타이머: MAC 엔티티에 대해 SCI가 새로운 해당 단말에 대한 사이드링크 전송을 지시한 PSCCH/PSSCH 오케이젼(또는 PSCCH/PSSCH 주기 또는 PSCCH/PSSCH 수신시점) 이후 듀레이션 정보를 지시한다. 또는, MAC 엔티티에 대해 PSCCH가 새로운 사이드링크 전송을 지시한 PSCCH 오케이젼(또는 PSCCH/SCI 수신시점) 이후 듀레이션 정보를 지시한다. 또는 MAC 엔티티에 대해 PSSCH 상에 2nd SCI가 새로운 사이드링크 전송을 지시한 PSSCH 오케이젼(또는 PSSCH 주기 또는 PSSCH 수신시점) 이후 듀레이션 정보를 지시한다.
o 사이드링크 수신 비연속수신 HARQ RTT 타이머(설명의 편의를 위해 drx-HARQ-RTT-TimerRX-SL로 표기): MAC 엔티티에 의해 HARQ 재전송을 위한 수신 SCI가 기대되기 전까지 최소 듀레이션 정보를 지시한다. 해당 타이머는 SL 수신 HARQ 프로세스 마다 동작될 수 있다.
o 사이드링크 송신 비연속수신 HARQ RTT 타이머(설명의 편의를 위해 drx-HARQ-RTT-TimerTX-SL로 표기): MAC 엔티티에 의해 송신 HARQ 재전송을 위한 그랜트[또는 SCI(예를 들어 만약 단말로부터 스케줄링을 지시 받는 경우) 또는 DCI(예를 들어 만약 기지국으로 스케줄링을 지시 받는 경우)]가 기대되기 전까지 최소 듀레이션 정보를 지시한다. 해당 타이머는 SL 송신 HARQ 프로세스 마다 동작될 수 있다.
o 사이드링크 수신 비연속수신 재전송 타이머(설명의 편의를 위해 drx-RetransmissionTimerRX-SL 로 표기): 사이드링크 재전송이 수신 될 때까지의 최대 듀레이션 정보를 지시한다. 해당 타이머는 SL 수신 HARQ 프로세스 마다 동작될 수 있다.
o 사이드링크 송신 비연속수신 재전송 타이머(설명의 편의를 위해 drx-RetransmissionTimerTX-SL 로 표기): 사이드링크 재전송을 위한 그랜트[또는 SCI(예를 들어 만약 단말로부터 스케줄링을 지시 받는 경우) 또는 DCI(예를 들어 만약 기지국으로 스케줄링을 지시 받는 경우)]가 수신될 때까지의 최대 듀레이션 정보를 지시한다. 해당 타이머는 SL 송신 HARQ 프로세스 마다 동작될 수 있다.
사이드링크 DRX 사이클이 구성될 때, (하나의 DRX 그룹내에서) 사이드링크 캐리어(들)/자원풀(들)에 대한 액티브 타임은 아래 중 하나 이상을 포함하여 정의될 수 있다.
- 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머 또는 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 동작중인 경우
- 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 또는 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머가 동작중인 경우
만약 임의의 사이드링크 DRX 파라미터가 구성된다면 단말(MAC 엔티티)는 해당 DRX 구성에 대해 다음과 같이 동작할 수 있다.
1> DRX 구성/DRX 그룹이 액티브 타임에 있다면,
2> 해당 DRX 구성/DRX 그룹에서 PSCCH/SCI를 모니터링한다. 또는 1st stage SCI on PSCCH 및/또는 2nd stage SCI on PSSCH를 모니터링 한다.
2> 만약 PSCCH/SCI가 (새로운) 사이드링크 전송을 지시하면 (또는, 만약 PSCCH 상의 1st stage SCI 및 PSSCH 상의 2nd stage SCI를 통해 해당 단말에 대한 (새로운) 사이드링크 전송을 지시, 2nd stage SCI를 통해 단말이 수신하고자 (의도) 하는 source/destination L1 ID 포함, MAC 헤더 상에서 단말이 수신하고자 (의도) 하는 source/destination L2 ID 포함, 단말이 수신하고자 (의도) 하는 캐스트 유형 포함 중 하나 이상을 만족하는 경우)
3> PSSCH의 끝(e.g. 마지막 PSSCH 심볼) 후 첫번째 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 또는 2nd stage SCI를 포함하는 PSSCH의 끝 후 첫번째 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 또는 PSCCH의 끝 후 첫번째 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다.
1> 만약 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 만료되면:
2> PSCCH/SCI를 비연속적으로 모니터링할 수 있다. 또는 PSCCH 모니터링을 스킵할 수 있다. 또는 SCI 모니터링을 스킵할 수 있다. 또는 1st stage SCI on PSCCH 및 2nd stage SCI on PSSCH 모니터링을 스킵할 수 있다.
1> [(SFN Х 10) + subframe number] modulo (사이드링크 drx-Cycle) = 사이드링크 drx-StartOffset
2> 그 서브프레임의 시작부터 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋 후에 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머를 시작한다.(start sidelink drx-onDurationTimer after drx-SlotOffset from the beginning of the subframe.)
CSI 요청에 따른 사이드링크 DRX 동작을 제어하기 위한 파라미터를 정의하는 방법
사이드링크 CSI 리포팅 프로시져는 상대 단말에게 사이드링크 채널상태정보를 제공하기 위해 사용된다. 설명의 편의를 위해 사이드링크 송신 단말이 사이드링크 수신 단말로부터 CSI 리포트를 수신하는 경우를 설명한다. 송신 단말은 사이드링크 RRC 재구성 메시지(RRCReconfigurationSidelink)를 통해 수신 단말에 사이드링크 CSI 리포트에 대한 지연 시간 범위(sl-LatencyBoundCSI-Report)를 지시할 수 있다. 예를 들어, 해당 지연 시간 범위는 3~160 슬롯 내에서 구성될 수 있다. 수신 단말이 CSI 요청을 수신한다면, 해당 수신 단말은 구성된 지연 시간 범위 내에서 사이드링크 CSI를 측정하고 해당 측정결과(사이드링크 CSI 리포트)를 CSI 요청을 송신한 송신 단말로 전송할 수 있다. 송신 단말이 SCI를 통해 수신단말로 CSI 요청을 전송하면, 송신 단말은 전술한 지연 시간 범위 내에서 수신단말로부터 CSI 리포팅 수신을 기대할 수 있다. 만약 송신 단말에 사이드링크 DRX가 동작된다면, 그리고 수신단말이 CSI 리포팅을 전송하고자 하는 시간이 송신단말의 사이드링크 DRX 인액티브 타임에 해당한다면, 수신단말이 CSI 리포팅을 전송해도 송신단말이 이를 수신할 수 없다. 이를 방지하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있다.
일 예를 들어, 사이드링크 DRX가 동작하는 송신단말이 CSI 요청을 포함한 SCI를 수신단말로 전송하면, 송신단말이 사이드링크 DRX 상에 액티브 타임으로 포함하기 위한 타이머를 정의해 이를 시작할 수 있다. 설명의 편의를 위해 이를 사이드링크 DRX CSI 타이머로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 임의의 다른 명칭으로 대체될 수 있다.
송신단말이 CSI 요청을 포함한 SCI를 수신단말로 전송하면 (물리계층으로부터 이를 수신한 MAC 엔티티는) 사이드링크 DRX CSI 타이머를 시작/재시작한다. 만약 CSI 측정을 위한 특정 기간/듀레이션/오프셋을 두고자 하는 경우 해당 타이머는 상기 기간/듀레이션/오프셋 이후에 시작/재시작될 수 있다. 송신단말이 CSI 리포팅(CSI 응답)을 수신하면, 송신단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머를 정지할 수 있다. 예를 들어 사이드링크 CSI 리포팅 MAC CE를 수신하면, 송신단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머를 정지할 수 있다. 사이드링크 DRX CSI 타이머는 전술한 사이드링크 CSI 리포트에 대한 지연 시간 범위와 같은 값을 가질 수도 있다. 사이드링크 DRX CSI 타이머가 작동(running)하는 동안은 PSCCH(또는 SCI)를 모니터링하는 액티브 타임에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어, 사이드링크 DRX가 동작하는 송신단말이 CSI 요청을 포함한 SCI를 수신단말로 전송하면, 수신단말은 송신단말의 사이드링크 DRX 상에 임의의 액티브 타임에 맞춰 사이드링크 CSI 리포팅(e.g. 사이드링크 CSI 리포팅 MAC CE)을 전송할 수 있다. 예를 들어 수신단말은 (송신단말의) 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머(또는 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머)가 동작하는 동안 사이드링크 CSI 리포팅(e.g. 사이드링크 CSI 리포팅 MAC CE)을 전송할 수 있다.
만약, 사이드링크 CSI 리포팅이 SCI에 의해 트리거되고 취소되지 않았다면, 만약 수신 단말(수신 단말의 MAC 엔티티)이 새로운 전송을 위해 할당된 사이드링크 자원을 가지고, 해당 사이드링크 자원이 송신/상대 단말의 임의의 액티브 타임에 해당하며, 그 사이드링크 공유 채널(SL-SCH) 자원이 사이드링크 리포팅 MAC CE와 그 서브헤더를 수용할 수 있다면 사이드링크 자원을 가졌다면, 사이드링크 CSI 리포팅 MAC CE를 생성하기 위해 Multiplexing and Assembly 프로시져에 지시한다. 만약, 해당 자원이 송신/상대 단말의 임의의 액티브 타임에 해당하지 않는다면, 사이드링크 CSI 리포트 타이머가 만료되기 전에 임의의 액티브 타임에 속한 시간에 CSI 리포팅 MAC CE를 생성해 송신/상대단말로 전송할 수 있다.
CSI 요청을 사이드링크 DRX 파라미터에 연계해 동작하는 방법
사이드링크 DRX가 동작하는 수신 단말은 송신 단말이 예약한 자원을 통한 PSCCH/PSSCH 전송이 기대될 때, 액티브 타임으로 유지하는 것이 바람직하다. 이를 위해, 수신 단말은 CSI 요청에 따라 CSI 리포팅 수신이 기대되는 동안을 하나의 사이드링크 DRX 구성(또는 사이드링크 DRX 그룹)에서 해당 사이드링크 캐리어(셀/PC-5 RRC connection/캐스트유형)에 대한 액티브 타임에 포함되는 사이드링크 DRX 타이머에 연계해 처리할 수 있다.
사이드링크 DRX 사이클이 구성될 때, 하나의 사이드링크 DRX 구성(또는 사이드링크 DRX 그룹)에서 사이드링크 캐리어/셀/PC-5 RRC/캐스트유형에 대한 액티브 타임은 다음의 시간 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 작동(running)하는 동안
- 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 작동하는 동안
- 사이드링크 DRX 재전송타이머가 작동하는 동안
이하에서는 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머에 연계해 처리하는 방법에 대해 설명한다. 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 전술한 액티브 타임에 포함되는 임의의 사이드링크 DRX 타이머를 연계해 처리하는 것도 본 실시예의 범주에 포함된다.
단말이 CSI 요청을 포함한 SCI를 상대 단말로 전송하면 물리계층으로부터 CSI 요청을 포함한 SCI 전송을 지시 받은 단말의 MAC 엔티티는 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 일 예를 들어, 만약 CSI 요청을 포함한 PSCCH/CSI를 전송하면, 단말은 해당 PSCCH 전송의 끝(end) 후 첫번째 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 다른 예를 들어, 만약 CSI 요청을 포함한 PSCCH/CSI를 전송하면, 단말은 PSCCH 전송의 끝 후 특정 기간/듀레이션/오프셋 이후 첫번째 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다.
자원 예약에 따른 사이드링크 DRX 동작을 제어하기 위한 파라미터를 정의하는 방법
수신 단말이 사이드링크 수신을 위한 DRX 기능을 수행하는 동안, 그 단말에 PC5-RRC 연결을 설정한 송신 단말이 단말 자율적 자원할당 모드(자원할당 제 2 모드)로 동작할 때, 송신 단말은 일부 특정한 사이드링크 자원을 (재)선택할 수 있다. 그리고 복수의 사이드링크 자원을 예약할 수 있다. 자원예약은 사이드링크 통신을 수행할 때 충돌 가능성을 낮추는 효과를 제공한다.
각각의 전송 풀에 대해, 자원선택 메커니즘이 구성될 수 있다. 예를 들어 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 하나가 구성될 수 있다. 예약된 자원을 이용하여 (송신)단말의 전송 데이터가 DRX 기능이 동작중인 상대 (수신)단말에 의해 수신될 수 있도록 하기 위해서는, (송신) 단말이 예약한 자원이 상대 (수신)단말의 액티브 타임에 포함되어 데이터가 전송되어야 한다. 만약, 수신 단말에 사이드링크 DRX가 동작된다면, 그리고 송신 단말이 예약한 자원에 해당하는 시간이 수신 단말의 사이드링크 DRX 인액티브 타임에 해당한다면, 송신 단말이 예약된 자원을 이용하여 PSCCH/PSSCH를 전송하더라도 수신 단말이 이를 수신할 수 없다. 이를 방지하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있다.
일 예를 들어 사이드링크 DRX가 동작하는 수신 단말은 송신 단말이 예약한 자원을 통한 PSCCH/PSSCH 전송이 기대될 때, 사이드링크 DRX 상에 액티브 타임으로 포함하기 위한 타이머를 정의해 이를 시작할 수 있다. 설명의 편의를 위해 이를 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 임의의 다른 명칭으로 대체될 수 있다.
먼저 송신 단말 관점에서 설명한다. 송신 단말(송신 단말의 MAC 엔티티)이 복수의 MAC PDUs에 해당하는 선택된 사이드링크 그랜트를 생성하도록 선택하였고, 하나의 논리채널 내에 사이드링크 데이터가 가용하다면, 송신단말은 그 논리채널에 허용되는 선택된 자원풀을 가지지 않았다면, 자원풀을 선택한다. 송신 단말은 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택 체크를 수행할 수 있다. 만약 TX 자원 (재)선택 체크의 결과로 TX 자원 (재)선택이 트리거되었다면, 송신 단말은 사이드링크 자원예약주기리스트 내에 RRC에 의해 구성된 허용된 값을 선택한다. 그리고 송신 단말은 자원 예약 간격을 선택된 값으로 세팅할 수 있다. 송신 단말은 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 시간과 주파수 자원을 램덤하게 선택할 수 있다. 또는 송신 단말은 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 하나의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다. 또는 송신 단말은 선택된 시간/주파수 자원에 따라 가용한 자원으로부터 하나 또는 그 이상의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다. MAC PDU의 전송기회의 수에 해당하는 PSCCH 및 PSSCH의 전송을 위한 자원예약간격에 의해 간격을 두는 한 셋의 주기적 자원을 선택하기 위해 랜덤하게 선택된 자원을 사용할 수 있다. 송신 단말은 SCI에 자원 예약 주기/간격을 포함하여 전송한다.
다음으로 수신 단말 관점에서 설명한다. 송신단말이 자원 예약 주기를 포함한 SCI를 수신단말로 전송하면, (물리계층으로부터 이를 수신한 수신 단말(수신 단말의 MAC 엔티티)은) 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 시작/재시작한다. 만약 자원 예약 타이머 시작/재시작 위한 특정 기간/듀레이션/오프셋을 두고자 하는 경우 해당 타이머는 상기 기간/듀레이션/오프셋 이후에 시작/재시작될 수 있다. 또는 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머는 자원 예약 주기에서 일정한 기간/듀레이션/오프셋/슬롯수 이후에 시작/재시작될 수 있다. 해당 기간/듀레이션/오프셋/슬롯수는 자원 예약 주기보다 적은 값으로 세팅될 수 있다. 만약 송신단말이 자원 예약 주기를 포함하지 않은 SCI(또는 자원 예약 주기를 0으로 하는 또는 자원 예약 없이 SCI)를 수신단말로 전송하면, (물리계층으로부터 이를 수신한 수신 단말(수신 단말의 MAC 엔티티)은) 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 정지한다. 만약 송신단말이 다음 자원 예약 주기에 PSCCH/PSSCH를 전송하지 않으면, 수신 단말(수신 단말의 MAC 엔티티)은 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 정지한다. 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머가 작동(running)하는 동안은 PSCCH(또는 SCI)를 모니터링하는 액티브 타임에 포함될 수 있다.
다른 예를 들어 송신단말이 자원 예약 주기를 포함한 SCI를 수신단말로 전송할 때, 송신단말은 수신단말의 사이드링크 DRX 상에 임의의 액티브 타임이 도래하는 주기에 맞춰 자원 예약 주기를 결정할 수도 있다. 예를 들어 송신 단말은 DRX 사이클과 동일한 값 또는 임의의 배수 값으로 자원 예약 주기를 결정해 전송할 수도 있다.
자원 예약 주기를 수신하면 이를 사이드링크 DRX 파라미터에 연계해 동작하는 방법
사이드링크 DRX가 동작하는 수신 단말은 송신 단말이 예약한 자원을 통한 PSCCH/PSSCH 전송이 기대될 때, 액티브 타임으로 유지하는 것이 바람직하다. 이를 위해 수신 단말은 자원 예약 주기를 하나의 사이드링크 DRX 구성(또는 사이드링크 DRX 그룹)에서 해당 사이드링크 캐리어(셀/PC-5 RRC connection/캐스트유형)에 대한 액티브 타임에 포함되는 사이드링크 DRX 타이머에 연계해 처리할 수 있다.
사이드링크 DRX 사이클이 구성될 때, 하나의 사이드링크 DRX 구성(또는 사이드링크 DRX 그룹)에서 사이드링크 캐리어/셀/PC-5 RRC/캐스트유형에 대한 액티브 타임은 다음의 시간 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 작동(running)하는 동안
- 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 작동하는 동안
- 사이드링크 DRX 재전송타이머가 작동하는 동안
이하에서는 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머에 연계해 처리하는 방법에 대해 설명한다. 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 액티브 타임에 포함되는 임의의 사이드링크 DRX 타이머를 연계해 처리하는 것도 본 실시예의 범주에 포함된다.
송신단말이 자원 예약 주기를 포함한 SCI를 수신단말로 전송하면 물리계층으로부터 자원 예약 주기를 수신한 수신 단말(수신 단말의 MAC 엔티티)은 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 일 예를 들어 수신 단말은 만약 PSCCH가 새로운 전송을 지시하면 PSCCH 수신의 끝(end) 후 첫번째 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 다른 예를 들어 수신 단말은 만약 PSCCH가 자원 예약 주기(또는 0이 아닌 자원 예약 주기)를 지시하면 다음 자원 예약 주기/간격에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다. 다른 예를 들어 수신 단말은 만약 PSCCH가 자원 예약 주기(또는 0이 아닌 자원 예약 주기)를 지시하면 PSCCH 수신의 끝 후 다음 자원 예약 주기/간격 전에 첫번째(또는 n번째, n은 임의의 자연수로 단말에 지시되거나 사전구성될 수 있다) 심볼에서 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머를 시작/재시작한다.
이상에서의 동작을 통해서 사이드링크 통신을 전력 효율적으로 수행할 수 있다. 한편, 아래에서는 사이드링크 통신을 전력 효율적으로 수행하기 위한 보다 다양한 실시예를 설명한다. 이하에서 설명하는 실시예는 독립적으로 또는 전술한 실시예들과 임의의 조합을 통해서 실시될 수 있다.
사이드링크 DRX 파라미터 및 기본 동작 정의
사이드링크 DRX 파라미터는 위에서 설명한 바와 같이 다양한 정보 및 세부 파라미터를 포함할 수 있다. 구체적인 사이드링크 DRX 파라미터는 위에서 설명한 바 생략한다.
사이드링크 DRX가 구성될 때, MAC엔티티는 다음과 같이 동작할 수 있다.
1> 만약 하나의 MAC PDU가 하나의 configured sidelink grant에서 전송된다면:
2> 해당하는 HARQ 프로세스에 대한 사이드링크 수신 drx-HARQ-RTT-Timer를 시작한다. 이 때 시점은 해당하는 PSSCH(또는 PSCCH) 전송의 첫번째 반복의 끝 이후 첫번째 심볼이 될 수 있다. 또는 해당하는 PSSCH(또는 PSCCH) 전송의 끝 이후 첫번째 심볼이 될 수 있다. 또는 임의의 시점이 될 수 있다.
2>해당하는 HARQ 프로세스에 대한 사이드링크 수신 drx-RetransmissionTimer를 정지(stop)한다.
1> 만약 사이드링크 수신 drx-HARQ-RTT-Timer가 만료된다면:
2> 만약 해당 HARQ 프로세스가 성공적으로 디코드되지 않는다면:
3> 해당하는 HARQ 프로세스에 대한 사이드링크 수신 drx-RetransmissionTimer를 시작한다. 이 때 시점은 수신 drx-HARQ-RTT-Timer의 만료 후 첫번째 심볼이 될 수 있다. 또는 임의의 시점이 될 수 있다.
1> 만약 사이드링크 송신 drx-HARQ-RTT-Timer가 만료된다면:
2>해당하는 HARQ 프로세스에 대한 사이드링크 송신 drx-RetransmissionTimer를 시작한다. 이 때 시점은 송신 drx-HARQ-RTT-Timer의 만료 후 첫번째 심볼이 될 수 있다. 또는 임의의 시점이 될 수 있다.
만약 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머와 사이드링크 Short 사이클이 구성된다면 다음과 같이 동작할 수 있다.
1> 만약 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 만료되면:
2> 만약 사이드링크 Short 사이클이 구성된다면:
3> 사이드링크 Short 사이클 타이머(the duration the UE shall follow the Short DRX cycle )를 시작 또는 재시작 한다. 이 때 시점은 해당 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머의 만료 후 첫번째 심볼이 될 수 있다. 또는 임의의 시점이 될 수 있다.
3> 사이드링크 Short DRX 사이클을 사용한다.
2> 그렇지 않으면
3> 사이드링크 Long DRX 사이클을 사용한다.
1> 만약 사이드링크 Short DRX 사이클이 사용된다면, [(SFN Х 10) + subframe number] modulo (사이드링크 drx-ShortCycle) = (사이드링크 drx-StartOffset) modulo (drx-ShortCycle):
2> 그 서브프레임의 시작부터 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋 후에 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머를 시작한다.(start sidelink drx-onDurationTimer after drx-SlotOffset from the beginning of the subframe.)
1> 만약 사이드링크 Long DRX 사이클이 사용된다면, [(SFN Х 10) + subframe number] modulo (drx-LongCycle) = drx-StartOffset:
2> 그 서브프레임의 시작부터 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋 후에 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머를 시작한다.
위에서는 기본적인 사이드링크 DRX 파리미터 구성에 따른 동작을 설명하였다. 이하에서는 자원 선택과 DRX 동작의 연계에 대해서 설명한다.
송신 단말의 자원 선택과 상대 수신 단말의 사이드링크 DRX 동작을 연계하는 방법
전술한 바와 같이 단말과 단말 간 사이드링크 인터페이스는 단말과 기지국 간의 Uu인터페이스와 다르게 단말이 하나의 사이드링크 캐리어를 통해 서로 다른 단말과 송신/수신을 스위칭하여 통신을 수행할 수 있다. 또는 단말이 특정 상대 단말과 송신과 수신을 스위칭해 통신을 수행할 수 있다. 따라서, 단말에 대해 사이드링크 수신을 위해 사이드링크 DRX기능을 적용할 때 사이드링크 송신 기능 상에 동작을 고려할 필요가 있다.
단말이 사이드링크 DRX 기능을 수행하는 동안, 단말(예를 들어 단말 자율적 자원할당 단말)은 사이드링크 자원의 (재)선택을 위해 센싱을 수행할 수 있다. 단말은 일부 특정한 사이드링크 자원을 (재)선택할 수 있다. 그리고 단말은 복수의 사이드링크 자원을 예약할 수 있다. 각각의 전송 풀에 대해 자원선택 메커니즘이 구성될 수 있다. 예를 들어 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션(e.g. 풀 센싱 윈도우의 서브셋을 모니터링) 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 하나가 구성될 수 있다. 랜덤 셀렉션은 센싱없이 자원을 (재)선택할 수 있다. 자원 셀렉션 윈도우 내에서 모든 자원은 동일한 확률로 선택될 수 있다. 부분센싱(partial sensing)은 하나 또는 복수의 짧은 시간 윈도우 내에서 센싱이 수행될 수 있다. 센싱 윈도우의 위치, 셀렉센 윈도우의 위치, 스텝크기 등은 RRC 구성을 통해 지시될 수 있다.
상대 단말이 사이드링크 수신을 위한 DRX 기능을 수행하는 동안, 그 단말에 페어링된 단말(예를 들어 단말 자율적 자원할당 단말)은 사이드링크 자원의 (재)선택을 위해 센싱을 수행할 수 있다. 페어링된 단말은 일부 특정한 사이드링크 자원을 (재)선택할 수 있다. 그리고 페어링된 단말은 복수의 사이드링크 자원을 예약할 수 있다. 각각의 전송 풀에 대해, 각각의 전송 풀에 대해 자원선택 메커니즘이 구성될 수 있다. 예를 들어 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 하나가 구성될 수 있다. 사이드링크 인터페이스를 통한 (송신)단말의 데이터 전송이 DRX 기능을 동작중인 상대 (수신)단말에 의해 수신될 수 있도록 하기 위해서는, (송신) 단말이 상대 (수신)단말의 액티브 타임 중에 데이터를 전송할 필요가 있다.
일 예로 (수신) 단말의 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 동작하는 동안, (송신) 단말이 자원을 (재)선택하도록 제한할 수 있다. 이를 위해 자원 풀에 대해 해당 사이드링크 DRX 구성을 연계시킬 수 있다. 각각의 자원풀은 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 적어도 하나에 연계될 수 있다.
만약, (송신) 단말의 MAC 엔티티가 복수의 MAC PDUs에 해당하는 선택된 사이드링크 그랜트를 생성하도록 선택하였고, 하나의 논리채널 내에 사이드링크 데이터가 가용하다면, 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택 체크를 수행할 수 있다.
만약 (송신) 단말의 TX 자원 (재)선택 체크의 결과로 TX 자원 (재)선택이 트리거되었다면, 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 시간과 주파수 자원을 램덤하게 선택할 수 있다. 또는 (송신) 단말은 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 하나의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다. 또는 (송신) 단말은 선택된 시간/주파수 자원에 따라 가용한 자원으로부터 하나 또는 그 이상의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다.
해당 시간 자원은 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 동작하는 시간에 포함된 시간자원 중에 랜덤하게 선택될 수 있다. 예를들어 [(SFN Х 10) + subframe number] modulo (drx-LongCycle) = drx-StartOffset에 해당 서브프레임(슬롯)의 시작부터 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋 후부터 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머 값을 더한 시간 내에 포함된 시간 자원 중에 선택될 수 있다. 여기서, 서브프레임은 슬롯일 수 있다. 또는, 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 만료되면 선택된 사이드링크 그랜트/자원을 해제/디스카드/제거/클리어 할 수 있다. 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택[또는 (재)선택 체크]를 수행할 수 있다.
다른 예로 (수신) 단말의 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 동작하는 동안에 (송신) 단말이 자원을 (재)선택하도록 제한할 수 있다. 이를 위해 자원 풀에 대해 해당 사이드링크 DRX 구성을 연계시킬 수 있다. 각각의 자원풀은 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 적어도 하나에 연계될 수 있다.
만약 (송신) 단말의 MAC 엔티티가 복수의 MAC PDUs에 해당하는 선택된 사이드링크 그랜트를 생성하도록 선택하였고, 하나의 논리채널 내에 사이드링크 데이터가 가용하다면, 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택 체크를 수행할 수 있다.
만약 (송신) 단말의 TX 자원 (재)선택 체크의 결과로 TX 자원 (재)선택이 트리거되었다면, 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 시간과 주파수 자원을 램덤하게 선택할 수 있다. 또는 (송신) 단말은 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 하나의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다. 또는 (송신) 단말은 선택된 시간/주파수 자원에 따라 가용한 자원으로부터 하나 또는 그 이상의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다.
해당 시간 자원은 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 동작하는 시간에 포함된 시간자원 중에 랜덤하게 선택될 수 있다. 또는 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머가 만료되면 선택된 사이드링크 그랜트/자원을 해제/디스카드/제거/클리어 할 수 있다. 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택[또는 (재)선택 체크]를 수행할 수 있다.
다른 예로 (수신) 단말의 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 또는 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머가 동작하는 동안, (송신) 단말이 자원을 (재)선택하도록 제한할 수 있다. 이를 위해 자원 풀에 대해 해당 사이드링크 DRX 구성을 연계시킬 수 있다. 각각의 자원풀은 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 적어도 하나에 연계될 수 있다.
만약, (송신) 단말의 MAC 엔티티가 복수의 MAC PDUs에 해당하는 선택된 사이드링크 그랜트를 생성하도록 선택하였고, 하나의 논리채널 내에 사이드링크 데이터가 가용하다면, 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택 체크를 수행할 수 있다.
만약 (송신) 단말의 TX 자원 (재)선택 체크의 결과로 TX 자원 (재)선택이 트리거되었다면, 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 시간과 주파수 자원을 램덤하게 선택할 수 있다. 또는 (송신) 단말은 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 하나의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다. 또는 (송신) 단말은 선택된 시간/주파수 자원에 따라 가용한 자원으로부터 하나 또는 그 이상의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다.
해당 시간 자원은 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 또는 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머가 동작하는 시간에 포함된 시간자원 중에 랜덤하게 선택될 수 있다. 또는 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 또는 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머가 만료되면, 선택된 사이드링크 그랜트/자원을 해제/디스카드/제거/클리어 할 수 있다. 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택[또는 (재)선택 체크]를 수행할 수 있다.
사이드링크 DRX 동작과 사이드링크 자원 예약 주기를 연계하는 방법
상대 단말이 사이드링크 수신을 위한 DRX 기능을 수행하는 동안, 그 단말에 페어링된 단말(예를 들어 단말 자율적 자원할당 단말)은 사이드링크 자원의 (재)선택을 위해 센싱을 수행할 수 있다. 페어링된 단말은 일부 특정한 사이드링크 자원을 (재)선택할 수 있다. 그리고 페어링된 단말은 복수의 사이드링크 자원을 예약할 수 있다. 각각의 전송 풀에 대해, 각각의 전송 풀에 대해 자원선택 메커니즘이 구성될 수 있다. 예를 들어 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 적어도 하나가 구성될 수 있다. 사이드링크 인터페이스를 통한 (송신)단말의 데이터 전송이 DRX 기능을 동작중인 상대 (수신)단말에 의해 수신될 수 있도록 하기 위해서는, (송신) 단말이 예약한 자원이 상대 (수신)단말의 액티브 타임에 포함되도록 데이터를 전송할 필요가 있다. 만약 그렇지 않으면 단말은 해당 예약 자원이 유효하지 않은 것으로 고려할 수 있다.
일 예로 (수신) 단말의 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 동작하는 주기/사이클에 맞춰, (송신) 단말이 자원을 예약하도록 제한할 수 있다. 이를 위해 자원 풀에 대해 해당 사이드링크 DRX 구성을 연계시킬 수 있다. 각각의 자원풀은 랜덤 셀렉션, 부분 센싱 기반 셀렉션 및 풀 센싱 기반 셀렉션 중 적어도 하나에 연계될 수 있다.
만약 MAC 엔티티가 복수의 MAC PDUs에 해당하는 선택된 사이드링크 그랜트를 생성하도록 선택하였고, 하나의 논리채널 내에 사이드링크 데이터가 가용하다면, 선택된 자원 풀 상에서 TX 자원 (재)선택 체크를 수행할 수 있다.
만약 TX 자원 (재)선택 체크의 결과로 TX 자원 (재)선택이 트리거되었다면, 사이드링크 자원예약주기리스트 내에 RRC에 의해 구성된 허용된 값을 선택할 수 있다. 그리고 자원 예약 간격을 선택된 값으로 세팅할 수 있다. 자원예약주기리스트에 포함되는 자원 예약 간격을 위한 값은 DRX 사이클 값과 연계되어 지시될 수 있다. 예를 들어 DRX 사이클과 동일한 값 또는 임의의 배수 값으로 구성될 수 있다.
물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 시간과 주파수 자원을 램덤하게 선택할 수 있다. 또는 물리계층에 의해 지시된 자원으로부터 하나의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다. 또는 선택된 시간/주파수 자원에 따라 가용한 자원으로부터 하나 또는 그 이상의 전송 기회에 대한 시간과 주파수 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다.
PSCCH 및 PSSCH의 전송을 위한 자원예약간격에 의해 간격을 두는 한셋의 주기적 자원을 선택하기 위해 랜덤하게 선택된 자원을 사용할 수 있다
해당 자원은 전술한 임의의 사이드링크 DRX 파라미터(e.g. 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머)가 동작하는 시간에 포함된 자원 중에 랜덤하게 선택될 수 있다.
센싱 윈도우의 위치, 셀렉센 윈도우의 위치, 스텝크기를 DRX 파라미터에 연계하는 방법
상대 단말이 사이드링크 수신을 위한 DRX 기능을 수행하는 동안, 그 단말에 페어링된 단말(예를 들어 단말 자율적 자원할당 단말)은 사이드링크 자원의 (재)선택을 위해 센싱을 수행할 수 있다. 페어링된 단말은 액티브 타임 동안 또는 액티브 타임에 일정 오프셋 이전부터 액티브 타임 동안 일부 센싱을 수행하고 특정한 사이드링크 자원을 (재)선택할 수 있다. 그리고 페어링된 단말은 복수의 사이드링크 자원을 예약할 수 있다.
풀센싱 또는 부분센싱(partial sensing)은 하나 또는 복수의 짧은 시간 윈도우 내에서 센싱이 수행되도록 설정될 수 있다. 부분센싱은 풀 센싱 윈도우의 서브셋 상에서 센싱이 수행되도록 설정될 수 있다. 센싱 윈도우의 위치, 셀렉센 윈도우의 위치, 스텝크기 등은 RRC 구성을 통해 지시될 수 있다.
센싱 윈도우의 위치, 셀렉센 윈도우의 위치 및 스텝크기 중 하나 이상의 파라미터는 임의의 DRX 파라미터에 연계되어 구성될 수 있다. 일 예로, (수신) 단말의 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 동작하는 동안, (송신) 단말이 센싱을 수행하도록 설정될 수 있다. 다른 예로, (수신) 단말의 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 시작할 때(또는 해당 타이머 시작의 일정 오프셋 이전에), (송신) 단말이 센싱을 시작하도록 설정될 수 있다. 다른 예로 (수신) 단말의 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머가 정지/만료될 때(또는 해당 타이머의 일정 오프셋 이전에), (송신) 단말이 센싱을 중단/정지하도록 설정될 수 있다. 설명의 편의를 위해 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머를 기준으로 설명하였지만, 임의의 사이드링크 DRX 파라미터를 사용하는 것도 본 실시예의 범주에 포함된다.
이상에서 설명한 실시예들은 AS(access stratum) 내에서 소스 L2 ID와 목적지 L2 ID의 한 페어에 대해 하나의 PC5-RRC 연결을 지원하는 유니캐스트 기반 사이드링크 통신에 적용될 수 있다. 전술한 임의의 파라미터는 사이드링크 RRC 재구성 메시지를 통해 하나의 단말에서 상대단말로 지시되어 적용될 수 있다. PC5-RRC 연결은 한 페어의 소스 L2 ID와 목적지 L2 ID에 대한 두 단말 간의 논리적인 연결로 PC5 유니캐스트 링크 설정 후에 설정될 수 있다.
또한 전술한 동작은 하나의 그룹에 속한 단말들 중에 사용자 트래픽을 사이드링크를 통해 송수신하는 그룹캐스트 기반 사이드링크 통신에도 적용될 수 있다. 또한 전술한 단말들 중에 사용자 트래픽을 사이드링크를 통해 송수신하는 브로드캐스트 기반 사이드링크 통신에도 적용될 수 있다.
본 개시에 따르면, 사이드링크 통신을 전력 효율적으로 수행할 수 있다.
아래에서는 전술한 실시예의 일부 또는 전부를 수행할 수 있는 단말 및 페어링된 타 단말의 구성을 도면을 참조하여 다시 한 번 설명한다.
도 11은 일 실시예에 따른 단말 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 사이드링크 통신을 수행하는 단말(1100)은 기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 수신부(1130)와 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하고, 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 제어부(1110)를 포함한다.
일 예로, 수신부(1130)는 기지국으로부터 사이드링크 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 RRC 재구성 메시지일 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 단말에 사이드링크 또는 사이드링크 DRX를 구성하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 수신부(1130)는 타 단말로부터 사이드링크 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 RRC 재구성 메시지일 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 단말에 사이드링크 또는 사이드링크 DRX를 구성하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 DRX 파라미터를 포함할 수 있다. 사이드링크 DRX 파라미터는 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 과정에서 DRX 동작을 수행하는데 필요한 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 수신하기 위한 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함할 수 있다. 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 전술한 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머, 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋, 사이드링크 DRX 사이클, 사이드링크 DRX 시작 오프셋, 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머, 사이드링크 수신 DRX HARQ RTT 타이머, 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머 및 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 포함할 수도 있다.
한편, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 타 단말로 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정될 수 있다. 즉, 제어부(1110)는 사이드링크 RRC 메시지를 수신하여 사이드링크 DRX CSI 타이머를 구성하고, 사이드링크 DRX CSI 타이머의 시작을 사이드링크 CSI 요청을 전송하는 동작과 연계할 수 있다.
또한, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 타 단말로부터의 사이드링크 채널상태정보 수신 및 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 제어부(1110)는 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보가 수신되면, 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다. 또는, 제어부(1110)는 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보에 대해서 설정된 지연시간 범위에 도달하면 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다.
제어부(1110)는 사이드링크 통신을 수행함에 있어서 사이드링크 DRX 파라미터를 구성하고 비연속적으로 사이드링크 데이터를 모니터링할 수 있다. 따라서, 사이드링크 채널상태정보 요청에 따른 사이드링크 채널상태정보 응답은 단말이 사이드링크 데이터 모니터링을 수행할 때 이루어져야 한다. 따라서, 제어부(1110)는 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 제어정보를 모니터링하는 동작을 수행한다.
이 외에도 제어부(1110)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 DRX 동작을 통한 사이드링크 통신을 수행함에 따른 전반적인 단말(1100)의 동작을 제어한다.
송신부(1120)와 수신부(1130)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 기지국 또는 타 단말과 송수신하는데 사용된다.
도 12는 일 실시예에 따른 타 단말 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 사이드링크 통신을 수행하는 타 단말(1200)은 단말로 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 전송하는 송신부(1220)와 단말로부터 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI) 요청을 수신하는 수신부(1230) 및 단말에서 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 채널상태정보가 전송되도록 제어하는 제어부(1210)를 포함한다.
사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 RRC 재구성 메시지일 수 있다. 사이드링크 RRC 메시지는 단말에 사이드링크 또는 사이드링크 DRX를 구성하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
수신부(1230)는 단말로부터 사이드링크 CSI를 요청하는 요청 메시지를 수신할 수 있다. 요청 메시지는 사이드링크 제어정보에 포함될 수도 있다. 제어부(1210)는 사이드링크 CSI 요청을 수신하면, 요청에 따라 채널상태정보를 측정한다.
한편, 사이드링크 RRC 메시지는 사이드링크 DRX 파라미터를 포함할 수 있다. 사이드링크 DRX 파라미터는 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 과정에서 DRX 동작을 수행하는데 필요한 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 단말이 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 수신하기 위한 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함할 수 있다. 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 전술한 사이드링크 DRX 온듀레이션 타이머, 사이드링크 DRX 슬롯 오프셋, 사이드링크 DRX 사이클, 사이드링크 DRX 시작 오프셋, 사이드링크 DRX 인액티비티 타이머, 사이드링크 수신 DRX HARQ RTT 타이머, 사이드링크 수신 DRX 재전송 타이머 및 사이드링크 송신 DRX 재전송 타이머 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 DRX 자원 예약 타이머를 포함할 수도 있다. 이와 같이, 사이드링크 RRC 메시지는 단말이 사이드링크 DRX 동작을 수행하는데 필요한 다양한 정보를 포함할 수 있다.
사이드링크 DRX CSI 타이머는 단말이 타 단말로 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정될 수 있다. 즉, 단말은 사이드링크 RRC 메시지를 수신하여 사이드링크 DRX CSI 타이머를 구성하고, 사이드링크 DRX CSI 타이머의 시작을 사이드링크 CSI 요청을 전송하는 동작과 연계할 수 있다.
또한, 사이드링크 DRX CSI 타이머는 타 단말로부터의 사이드링크 채널상태정보 수신 및 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보가 수신되면, 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다. 또는, 단말은 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 경우에 사이드링크 채널상태정보에 대해서 설정된 지연시간 범위에 도달하면 사이드링크 DRX CSI 타이머를 종료(만료)시킬 수 있다.
따라서, 제어부(1210)는 단말로부터 수신된 사이드링크 CSI 요청에 따라 채널상태를 측정하고, 측정 결과를 단말에 구성된 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작 중인 시구간에 전송되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말은 사이드링크 통신을 수행함에 있어서 사이드링크 DRX 파라미터를 구성하고 비연속적으로 사이드링크 데이터를 모니터링할 수 있다. 따라서, 사이드링크 채널상태정보 요청에 따른 사이드링크 채널상태정보 응답은 단말이 사이드링크 데이터 모니터링을 수행할 때 이루어져야 한다.
이 외에도 제어부(1210)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 DRX 동작을 통한 사이드링크 통신을 수행함에 따른 전반적인 타 단말(1200)의 동작을 제어한다.
송신부(1220)와 수신부(1230)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 기지국 또는 단말과 송수신하는데 사용된다.
전술한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 실시 예들 중 본 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계, 구성, 부분들은 전술한 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 개시하고 있는 모든 용어들은위에서 개시한 표준 문서들에 의해 설명될 수 있다.
상술한 본 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러 또는 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
또한, 위에서 설명한 "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", 또는 "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며, 구성 요소들은 하나의 장치(예: 시스템, 컴퓨팅 디바이스 등)에 위치하거나 둘 이상의 장치에 분산되어 위치할 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 기술 사상의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 실시예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로 이러한 실시예에 의하여 본 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2021년 01월 08일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2021-0002548 호 및 2021년 02월 25일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2021-0025876호 및 2022년 01월 6일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2022-0001995호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (15)
- 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법에 있어서,기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 단계;상기 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하는 단계; 및상기 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 단계를 포함하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX 파라미터는,사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 수신하기 위한 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함하는 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머는,타 단말로 상기 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정되는 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머는,타 단말로부터의 상기 사이드링크 채널상태정보 수신 및 상기 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정되는 방법.
- 제 2 항에 있어서,상기 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 단계는,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 제어정보를 모니터링하는 방법.
- 타 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법에 있어서,단말로 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 전송하는 단계;상기 단말로부터 사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI) 요청을 수신하는 단계; 및상기 단말에서 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 상기 사이드링크 채널상태정보가 전송되도록 제어하는 단계를 포함하는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 사이드링크 RRC 메시지는,사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 포함하며, 상기 사이드링크 DRX 파라미터는 사이드링크 채널상태정보를 수신하기 위한 상기 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함하는 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머는,상기 타 단말로 상기 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정되는 방법.
- 제 7 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머는,상기 타 단말로부터의 상기 사이드링크 채널상태정보 수신 및 상기 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정되는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 단말은,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 제어정보를 모니터링하는 방법.
- 사이드링크 통신을 수행하는 단말에 있어서,기지국 또는 타 단말로부터 사이드링크 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 수신하는 수신부;상기 사이드링크 RRC 메시지에 포함되는 정보를 이용하여 사이드링크 DRX(Discontinuous Reception) 파라미터를 구성하고,상기 사이드링크 DRX 파라미터를 이용하여 사이드링크 데이터의 수신을 모니터링하는 제어부를 포함하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX 파라미터는,사이드링크 채널상태정보(Channel Status Information, CSI)를 수신하기 위한 사이드링크 DRX CSI 타이머를 포함하는 단말.
- 제 12 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머는,타 단말로 상기 사이드링크 채널상태정보 요청을 포함하는 사이드링크 제어정보 전송에 연계하여 시작되도록 설정되는 단말.
- 제 12 항에 있어서,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머는,타 단말로부터의 상기 사이드링크 채널상태정보 수신 및 상기 사이드링크 채널상태정보 리포트에 대해서 설정된 지연 시간 범위에 도달 중 적어도 하나의 이벤트가 만족되면 만료되도록 설정되는 단말.
- 제 12 항에 있어서,상기 제어부는,상기 사이드링크 DRX CSI 타이머가 동작하는 동안에 사이드링크 제어정보를 모니터링하는 단말.
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