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WO2020190065A1 - 무선 통신 시스템에서 재전송 결과 기반으로 비주기적 사이드링크 채널 상태 정보 측정/보고를 트리거링 하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 재전송 결과 기반으로 비주기적 사이드링크 채널 상태 정보 측정/보고를 트리거링 하는 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2020190065A1
WO2020190065A1 PCT/KR2020/003804 KR2020003804W WO2020190065A1 WO 2020190065 A1 WO2020190065 A1 WO 2020190065A1 KR 2020003804 W KR2020003804 W KR 2020003804W WO 2020190065 A1 WO2020190065 A1 WO 2020190065A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel state
terminal
information
report
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2020/003804
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이종율
서한별
박기원
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US17/440,925 priority Critical patent/US12317229B2/en
Publication of WO2020190065A1 publication Critical patent/WO2020190065A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
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    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between terminals (User Equipment, UEs) to directly exchange voice or data between terminals without going through a base station (BS).
  • SL is being considered as a solution to the burden on the base station due to rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • next-generation radio access technology in consideration of the like may be referred to as a new radio access technology (RAT) or a new radio (NR).
  • RAT new radio access technology
  • NR new radio
  • V2X vehicle-to-everything
  • FIG. 1 is a diagram for explaining by comparing V2X communication based on RAT before NR and V2X communication based on NR.
  • the embodiment of FIG. 1 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • V2X communication a method of providing safety services based on V2X messages such as BSM (Basic Safety Message), CAM (Cooperative Awareness Message), and DENM (Decentralized Environmental Notification Message) in RAT before NR
  • BSM Basic Safety Message
  • CAM Cooperative Awareness Message
  • DENM Decentralized Environmental Notification Message
  • the V2X message may include location information, dynamic information, attribute information, and the like.
  • the terminal may transmit a periodic message type CAM and/or an event triggered message type DENM to another terminal.
  • the CAM may include basic vehicle information such as dynamic state information of the vehicle such as direction and speed, vehicle static data such as dimensions, external lighting conditions, and route history.
  • the terminal may broadcast the CAM, and the latency of the CAM may be less than 100 ms.
  • the terminal may generate a DENM and transmit it to another terminal.
  • all vehicles within the transmission range of the terminal may receive CAM and/or DENM.
  • DENM may have a higher priority than CAM.
  • V2X scenarios may include vehicle platooning, advanced driving, extended sensors, remote driving, and the like.
  • vehicles can dynamically form groups and move together. For example, in order to perform platoon operations based on vehicle platooning, vehicles belonging to the group may receive periodic data from the leading vehicle. For example, vehicles belonging to the group may use periodic data to reduce or widen the distance between vehicles.
  • the vehicle can be semi-automated or fully automated.
  • each vehicle may adjust trajectories or maneuvers based on data acquired from a local sensor of a proximity vehicle and/or a proximity logical entity.
  • each vehicle may share a driving intention with nearby vehicles.
  • raw data or processed data, or live video data acquired through local sensors may be used as vehicles, logical entities, pedestrian terminals, and / Or can be exchanged between V2X application servers.
  • the vehicle can recognize an improved environment than the environment that can be detected using its own sensor.
  • a remote driver or a V2X application may operate or control the remote vehicle.
  • a route can be predicted such as in public transportation
  • cloud computing-based driving may be used for operation or control of the remote vehicle.
  • access to a cloud-based back-end service platform may be considered for remote driving.
  • V2X communication based on NR a method of specifying service requirements for various V2X scenarios such as vehicle platooning, improved driving, extended sensors, and remote driving is being discussed in V2X communication based on NR.
  • a method of operating the first device 100 in a wireless communication system includes the steps of transmitting information requesting a channel state report to a second device based on information related to sidelink resources and HARQ information; Transmitting a reference signal (RS) related to measurement of the channel state to the second device; Receiving a measurement result related to the channel state from the second device; And reporting the measurement result to the base station.
  • RS reference signal
  • the terminal can efficiently perform sidelink communication.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining by comparing V2X communication based on RAT before NR and V2X communication based on NR.
  • FIG. 2 shows a structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3 illustrates functional division between NG-RAN and 5GC according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a radio protocol architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 shows a structure of a radio frame of NR according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 7 shows an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates a radio protocol architecture for SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 shows a terminal for performing V2X or SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication according to a transmission mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 11 illustrates three cast types according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows a procedure for triggering a PC5 CSI measurement/report by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 shows a procedure for triggering PC5 CSI measurement/report by a first terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 shows a procedure for triggering a PC5 CSI measurement/report by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 shows a procedure for triggering PC5 CSI measurement/report by a first terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates a procedure in which a first terminal receives resource allocation in a configured grant method of NR according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 illustrates a procedure in which a first terminal, which has been allocated a resource in a grant scheme set of an NR, performs transmission and retransmission based on the resource and the feedback of the second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates a procedure in which a first terminal, which has been allocated a resource in a grant scheme set of an NR, performs transmission and retransmission based on feedback from the resource and the second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 illustrates a procedure in which a first terminal, which has been allocated a resource in a grant scheme set of an NR, performs transmission and retransmission based on the resource and the feedback of the second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 illustrates an A-CSI measurement/report triggering procedure of a base station subject according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 illustrates an A-CSI measurement/report triggering procedure of a first terminal subject performing mode 1 communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 illustrates an A-CSI measurement/report triggering procedure of a first terminal subject performing mode 2 communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 illustrates a procedure for triggering A-CSI measurement/report by a first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 illustrates a procedure for performing A-CSI measurement/report by a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 illustrates a portable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 illustrates a vehicle or an autonomous vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B) may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C (A, B or C) means “only A”, “only B”, “only C”, or "any and all combinations of A, B and C ( It can mean any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or comma used in the present specification may mean “and/or”.
  • A/B can mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one A and B (at least one of A and B)" can be interpreted the same.
  • At least one of A, B and C means “only A", “only B", “only C", or "A, B and C May mean any combination of A, B and C”.
  • at least one of A, B or C at least one of A, B or C
  • at least one of A, B and/or C at least one of A, B and/or C
  • parentheses used in the present specification may mean "for example”. Specifically, when displayed as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. In other words, “control information” of the present specification is not limited to “PDCCH”, and “PDDCH” may be proposed as an example of "control information”. In addition, even when indicated as “control information (ie, PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with wireless technologies such as IEEE (institute of electrical and electronics engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (evolved 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 a 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-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC in uplink.
  • -Adopt FDMA is an evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is the successor technology of LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with features such as high performance, low latency, and high availability.
  • 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands of less than 1 GHz to intermediate frequency bands of 1 GHz to 10 GHz and high frequency (millimeter wave) bands of 24 GHz or higher.
  • 5G NR is mainly described, but the technical idea according to an embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
  • FIG. 2 shows a structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 2 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a Next Generation-Radio Access Network may include a base station 20 that provides a user plane and a control plane protocol termination to a terminal 10.
  • the base station 20 may include a next generation-Node B (gNB) and/or an evolved-NodeB (eNB).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and other terms such as MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), MT (Mobile Terminal), Wireless Device, etc. It can be called as
  • the base station may be a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to as other terms such as a base transceiver system (BTS) and an access point.
  • BTS base transceiver system
  • the embodiment of FIG. 2 illustrates a case where only gNB is included.
  • the base station 20 may be connected to each other through an Xn interface.
  • the base station 20 may be connected to a 5G Core Network (5GC) through an NG interface.
  • the base station 20 may be connected to an access and mobility management function (AMF) 30 through an NG-C interface, and may be connected to a user plane function (UPF) 30 through an NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • FIG. 3 illustrates functional division between NG-RAN and 5GC according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 3 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the gNB is inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement setting and provision Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation may be provided.
  • AMF can provide functions such as non-access stratum (NAS) security and idle state mobility processing.
  • UPF may provide functions such as mobility anchoring and Protocol Data Unit (PDU) processing.
  • SMF Session Management Function
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (Layer 1) based on the lower 3 layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems. It can be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
  • L2 second layer
  • L3 third layer
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the radio resource control (RRC) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. It plays the role of controlling To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • FIG. 4 illustrates a radio protocol architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 4 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • (a) of FIG. 4 shows a structure of a radio protocol for a user plane
  • (b) of FIG. 4 shows a structure of a radio protocol for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical layer provides an information transmission service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to an upper layer, a medium access control (MAC) layer, through a transport channel. Data is moved between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted over the air interface.
  • MAC medium access control
  • the physical channel may be modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and uses time and frequency as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides a service to an upper layer, a radio link control (RLC) layer, through a logical channel.
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping a plurality of logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides a data transmission service on a logical channel.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation, and reassembly of RLC Serving Data Units (SDUs).
  • SDUs RLC Serving Data Units
  • the RLC layer has a Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode. , AM).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM Acknowledged Mode.
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is in charge of controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to a logical path provided by a first layer (physical layer or PHY layer) and a second layer (MAC layer, RLC layer, and Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • MAC layer physical layer
  • RLC layer Radio Link Control Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the functions of the PDCP layer in the user plane include transmission of user data, header compression, and ciphering.
  • the functions of the PDCP layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • the SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP layer performs mapping between a QoS flow and a data radio bearer, and marking a QoS flow identifier (ID) in downlink and uplink packets.
  • ID QoS flow identifier
  • Establishing the RB refers to a process of defining characteristics of a radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting specific parameters and operation methods for each.
  • the RB can be further divided into two types: Signaling Radio Bearer (SRB) and Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB is used as a path for transmitting RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a path for transmitting user data in the user plane.
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the base station, the terminal is in the RRC_CONNECTED state, otherwise it is in the RRC_IDLE state.
  • the RRC_INACTIVE state is additionally defined, and the terminal in the RRC_INACTIVE state can release the connection with the base station while maintaining the connection with the core network.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal there is a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH broadcast channel
  • SCH downlink shared channel
  • a downlink multicast or broadcast service traffic or control message it may be transmitted through a downlink SCH or a separate downlink multicast channel (MCH).
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic. Channel
  • the physical channel is composed of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of the corresponding subframe for the PDCCH (Physical Downlink Control Channel), that is, the L1/L2 control channel.
  • TTI Transmission Time Interval
  • FIG. 5 shows a structure of a radio frame of NR according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • the radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • the half-frame may include five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots within a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), a Single Carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • Table 1 below shows the number of symbols per slot (N slot symb ), the number of slots per frame (N frame, u slot ), and the number of slots per subframe (N subframe,u slot ) is illustrated.
  • Table 2 illustrates the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to the SCS when the extended CP is used.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology may be set differently between a plurality of cells merged into one UE.
  • the (absolute time) section of the time resource eg, subframe, slot or TTI
  • TU Time Unit
  • multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, when the SCS is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands can be supported, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, a dense-urban, lower delay latency) and a wider carrier bandwidth may be supported.
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges. I can.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the two types of frequency ranges may be shown in Table 3 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean "above 6GHz range” and may be called a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band.
  • the unlicensed band can be used for a variety of purposes, and can be used, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • a slot includes a plurality of symbols in a time domain.
  • one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in a frequency domain.
  • Resource Block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • the carrier may include up to N (eg, 5) BWPs.
  • Data communication can be performed through an activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the radio interface between the terminal and the terminal or the radio interface between the terminal and the network may be composed of an L1 layer, an L2 layer, and an L3 layer.
  • the L1 layer may mean a physical layer.
  • the L2 layer may mean at least one of a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an SDAP layer.
  • the L3 layer may mean an RRC layer.
  • BWP Bandwidth Part
  • BWP Bandwidth Part
  • PRB physical resource block
  • the PRB may be selected from a contiguous subset of a common resource block (CRB) for a given neurology on a given carrier.
  • CRB common resource block
  • the reception bandwidth and the transmission bandwidth of the terminal need not be as large as the bandwidth of the cell, and the reception bandwidth and the transmission bandwidth of the terminal can be adjusted.
  • the network/base station may inform the terminal of bandwidth adjustment.
  • the terminal may receive information/settings for bandwidth adjustment from the network/base station.
  • the terminal may perform bandwidth adjustment based on the received information/settings.
  • the bandwidth adjustment may include reducing/enlarging the bandwidth, changing the position of the bandwidth, or changing the subcarrier spacing of the bandwidth.
  • bandwidth can be reduced during periods of low activity to save power.
  • the location of the bandwidth can move in the frequency domain.
  • the location of the bandwidth can be moved in the frequency domain to increase scheduling flexibility.
  • subcarrier spacing of the bandwidth may be changed.
  • the subcarrier spacing of the bandwidth can be changed to allow different services.
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell may be referred to as a bandwidth part (BWP).
  • the BA may be performed by the base station/network setting the BWP to the terminal and notifying the terminal of the currently active BWP among the BWPs in which the base station/network is set.
  • the BWP may be at least one of an active BWP, an initial BWP, and/or a default BWP.
  • the terminal may not monitor downlink radio link quality in DL BWPs other than active DL BWPs on a primary cell (PCell).
  • the UE may not receive PDCCH, PDSCH, or CSI-RS (except for RRM) outside of the active DL BWP.
  • the UE may not trigger a CSI (Channel State Information) report for an inactive DL BWP.
  • the UE may not transmit PUCCH or PUSCH outside the active UL BWP.
  • the initial BWP may be given as a set of consecutive RBs for RMSI CORESET (set by PBCH).
  • the initial BWP may be given by the SIB for a random access procedure.
  • the default BWP may be set by an upper layer.
  • the initial value of the default BWP may be an initial DL BWP. For energy saving, if the terminal does not detect the DCI for a certain period of time, the terminal may switch the active BWP of the terminal to the default BWP.
  • BWP can be defined for SL.
  • the same SL BWP can be used for transmission and reception.
  • a transmitting terminal may transmit an SL channel or an SL signal on a specific BWP
  • a receiving terminal may receive an SL channel or an SL signal on the specific BWP.
  • the SL BWP may be defined separately from the Uu BWP, and the SL BWP may have separate configuration signaling from the Uu BWP.
  • the terminal can receive the configuration for the SL BWP from the base station / network.
  • SL BWP may be configured (in advance) for out-of-coverage NR V2X terminal and RRC_IDLE terminal in the carrier. For a terminal in the RRC_CONNECTED mode, at least one SL BWP may be activated in the carrier.
  • FIG. 7 shows an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7 may be combined with various embodiments of the present disclosure. In the embodiment of FIG. 7, it is assumed that there are three BWPs.
  • a common resource block may be a carrier resource block numbered from one end of the carrier band to the other.
  • the PRB may be a numbered resource block within each BWP.
  • Point A may indicate a common reference point for a resource block grid.
  • the BWP may be set by point A, an offset from point A (N start BWP ), and a bandwidth (N size BWP ).
  • point A may be an external reference point of a PRB of a carrier in which subcarriers 0 of all neurons (eg, all neurons supported by a network in a corresponding carrier) are aligned.
  • the offset may be the PRB interval between point A and the lowest subcarrier in a given neurology.
  • the bandwidth may be the number of PRBs in a given neurology.
  • V2X or SL communication will be described.
  • FIG. 8 illustrates a radio protocol architecture for SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 8 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8(a) shows a user plane protocol stack
  • FIG. 8(b) shows a control plane protocol stack.
  • SL synchronization signal Sidelink Synchronization Signal, SLSS
  • SLSS Segment Synchronization Signal
  • SLSS is an SL-specific sequence and may include a Primary Sidelink Synchronization Signal (PSSS) and a Secondary Sidelink Synchronization Signal (SSSS).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • S-PSS Secondary Sidelink Primary Synchronization Signal
  • S-SSS Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • the terminal may detect an initial signal using S-PSS and may acquire synchronization.
  • the UE may acquire detailed synchronization using S-PSS and S-SSS, and may detect a synchronization signal ID.
  • the PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the PSBCH may be a (broadcast) channel through which basic (system) information that the terminal needs to know first before transmitting and receiving SL signals is transmitted.
  • the basic information may include information related to SLSS, duplex mode (DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, and the like.
  • the payload size of the PSBCH may be 56 bits including a 24-bit CRC.
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (e.g., SL SS (Synchronization Signal) / PSBCH block, hereinafter S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numanology (i.e., SCS and CP length) as the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre) set SL Sidelink Control Channel (BWP) BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 Resource Block (RB).
  • the PSBCH can span 11 RBs.
  • the frequency position of the S-SSB may be set (in advance). Therefore, the terminal does not need to perform hypothesis detection in frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • FIG. 9 shows a terminal for performing V2X or SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 9 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • terminal in V2X or SL communication, the term terminal may mainly mean a user terminal.
  • the base station when network equipment such as a base station transmits and receives signals according to a communication method between terminals, the base station may also be regarded as a kind of terminal.
  • terminal 1 may be the first device 100 and terminal 2 may be the second device 200.
  • terminal 1 may select a resource unit corresponding to a specific resource from within a resource pool that means a set of a series of resources.
  • UE 1 may transmit an SL signal using the resource unit.
  • terminal 2 which is a receiving terminal, may be configured with a resource pool through which terminal 1 can transmit a signal, and may detect a signal of terminal 1 in the resource pool.
  • the base station may inform the terminal 1 of the resource pool.
  • another terminal notifies the resource pool to the terminal 1, or the terminal 1 may use a preset resource pool.
  • the resource pool may be composed of a plurality of resource units, and each terminal may select one or a plurality of resource units and use it for transmitting its own SL signal.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or a resource allocation mode.
  • the transmission mode in LTE may be referred to as an LTE transmission mode
  • NR the transmission mode may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • (a) of FIG. 10 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • (a) of FIG. 10 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 may be applied to V2X communication.
  • (b) of FIG. 10 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • (b) of FIG. 10 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule SL resources to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may perform resource scheduling to UE 1 through PDCCH (more specifically, Downlink Control Information (DCI)), and UE 1 may perform V2X or SL communication with UE 2 according to the resource scheduling.
  • PDCCH more specifically, Downlink Control Information (DCI)
  • DCI Downlink Control Information
  • UE 1 may perform V2X or SL communication with UE 2 according to the resource scheduling.
  • DCI Downlink Control Information
  • UE 1 may perform V2X or SL communication with UE 2 according to the resource scheduling.
  • SCI Sidelink Control Information
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the terminal may determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station/network or the SL resource set in advance.
  • the set SL resource or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the terminal can autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the terminal may perform SL communication by selecting a resource from the set resource pool by itself.
  • the terminal may perform a sensing and resource (re) selection procedure to select a resource by itself within the selection window.
  • the sensing may be performed on a subchannel basis.
  • UE 1 may transmit SCI to UE 2 through PSCCH and then transmit the SCI-based data to UE 2 through PSSCH.
  • FIG. 11 illustrates three cast types according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 11 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11(a) shows a broadcast type SL communication
  • FIG. 11(b) shows a unicast type SL communication
  • FIG. 11(c) shows a groupcast type SL communication.
  • a terminal may perform one-to-one communication with another terminal.
  • a terminal may perform SL communication with one or more terminals in a group to which it belongs.
  • SL groupcast communication may be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, or the like.
  • SL measurement and reporting between terminals may be considered in SL.
  • the receiving terminal may receive a reference signal from the transmitting terminal, and the receiving terminal may measure a channel state for the transmitting terminal based on the reference signal. And, the receiving terminal may report the channel state information (Channel State Information, CSI) to the transmitting terminal.
  • CSI Channel State Information
  • SL-related measurement and reporting may include measurement and reporting of CBR, and reporting of location information.
  • CSI Channel Status Information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • RI Rank Indicator
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • path gain It may be (pathgain)/pathloss
  • SRS Sounding Reference Symbols, Resource Indicator) (SRI)
  • SRI Sounding Reference Symbols, Resource Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • interference condition vehicle motion, and the like.
  • CQI, RI, and PMI may be supported in a non-subband-based aperiodic CSI report assuming four or less antenna ports. have.
  • the CSI procedure may not depend on a standalone RS.
  • CSI reporting may be activated and deactivated according to settings.
  • the transmitting terminal may transmit a CSI-RS to the receiving terminal, and the receiving terminal may measure CQI or RI using the CSI-RS.
  • the CSI-RS may be referred to as SL CSI-RS.
  • the CSI-RS may be confined in PSSCH transmission.
  • the transmitting terminal may transmit to the receiving terminal by including the CSI-RS on the PSSCH resource.
  • a service for communication such as an autonomous vehicle, a smart car, or a connected car may be considered.
  • each vehicle can exchange information as a communication-capable terminal, receive assistance from a base station or select a resource for communication without assistance from a base station, and send and receive messages between terminals depending on the situation.
  • the measurement result between terminals is to perform link management of the AS layer, perform a measurement-based QoS (Quality of Service) prediction, or perform a link adaptation between terminals. Can be used to do.
  • the base station may configure the terminal so that the terminal periodically or aperiodically performs measurement/report on a channel between the base station and the terminal.
  • the terminal may measure the channel state using a reference signal (RS) transmitted by the base station and report the result to the base station. Similar to the case of the Uu interface, in V2X, measurement/reporting between terminals may be performed.
  • RS reference signal
  • a condition for triggering aperiodic Channel State Information (CSI) (hereinafter A-CSI) measurement/report performed by the terminal for the base station on the Uu interface ( condition)
  • A-CSI aperiodic Channel State Information
  • a condition for triggering sidelink specific measurement/reporting performed for a channel related to communication between terminals may be required.
  • the PC5 CSI measurement/report may be a measurement related to a channel state and a report of the measurement result.
  • PC5 CSI measurement/report may include A-CSI measurement/report.
  • the base station may transmit a request for channel state measurement/report to the first terminal.
  • the base station may perform a configuration related to channel state measurement/report to the first terminal.
  • the base station may transmit configuration information related to the channel state measurement/report to the first terminal.
  • the base station may be a gNB.
  • the base station may request PC5 CSI measurement/report from the first terminal.
  • the base station may transmit configuration information related to CSI measurement/report to the first terminal.
  • the first terminal may request a channel state report from the second terminal based on the configuration information received from the base station.
  • the setting information may include information related to periodic measurement/reporting, information related to aperiodic measurement/reporting, RS type, reporting format, and the like.
  • the reporting format may include Reference Signal Received Power (RSRP).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the first terminal may transmit an RS to the second terminal so that the second terminal can measure.
  • the second terminal receiving a request for a channel status report may perform measurement related to the channel status based on the RS received from the first terminal.
  • the second terminal may report a measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the first terminal may report the measurement result received from the second terminal to the base station.
  • the measurement result related to the channel state may include a CSI measurement/report result.
  • the base station may perform the next resource scheduling based on the measurement result reported from the first terminal.
  • FIG. 13 shows a procedure for triggering PC5 CSI measurement/report by a first terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 13 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first terminal may request a channel state report from the second terminal.
  • the first terminal may trigger CSI measurement/report.
  • triggering may be an operation of transmitting a signal related to the start of a specific process.
  • the first terminal may transmit an RS related to channel state measurement to the second terminal.
  • the second terminal receiving a request for a channel state report may perform measurement related to the channel state based on an RS related to the measurement of the received channel state.
  • the second terminal may report a measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the first terminal may report the measurement result received from the second terminal to the base station.
  • the measurement result related to the channel state may be a CSI measurement/report result.
  • the base station may perform the next resource scheduling.
  • a first terminal may not report a measurement result related to a channel state between terminals to a base station.
  • FIG. 14 shows a procedure for triggering a PC5 CSI measurement/report by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 14 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station may request PC5 CSI measurement/report from the first terminal.
  • the base station may transmit configuration information for CSI measurement/report to the first terminal.
  • the setting information may include information related to periodic measurement/report or information related to aperiodic measurement/report, RS type, and reporting format.
  • the reporting format may include RSRP.
  • the first terminal may request a channel status report from the second terminal.
  • the first terminal may transmit an RS related to channel state measurement to the second terminal.
  • the second terminal may perform measurement related to the channel state based on the received configuration information and the RS.
  • the second terminal may report a measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the measurement result related to the channel state may be a CSI measurement/report result.
  • FIG. 15 shows a procedure for triggering PC5 CSI measurement/report by a first terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 15 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station may not make a PC5 CSI measurement/report request to the first terminal.
  • the first terminal does not report the measurement result related to the inter-terminal channel state to the base station, thereby minimizing the involvement of the base station.
  • the base station may make a PC5 CSI measurement/report request to the first terminal.
  • the first terminal may request a channel state report from the second terminal.
  • the first terminal may transmit an RS related to channel state measurement to the second terminal.
  • the second terminal may perform measurement related to the channel state based on the RS.
  • the second terminal may report a measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the measurement result related to the channel state may be a CSI measurement/report result.
  • the measurement result related to the channel state may be used for resource (re) selection between PC5 connections, connection adaptation, power control, and the like.
  • the first terminal may perform configuration related to channel state measurement.
  • the first terminal may transmit configuration information related to the configuration to the second terminal.
  • the first terminal may be set to a mode in which resource allocation is received from the base station. For example, when the first terminal is set to a mode for receiving resource allocation from the base station, the first terminal may receive a resource for CSI measurement/report request and/or a resource for CSI reporting from the base station. For example, the first terminal may transmit an SR (Scheduling Request) to the base station. For example, the first terminal may transmit a buffer status report (BSR) to the base station. For example, the first terminal may receive a resource grant from the base station. For example, resources for sidelink communication of the first terminal may be allocated through the above process. In addition, the first terminal may perform sidelink communication based on the resource grant.
  • SR Service Request
  • BSR buffer status report
  • a first terminal performing NR V2X communication may perform mode 1 communication.
  • the first terminal performs communication in mode 1
  • the resources allocated from the base station may include an initial Tx resource and a re-Tx resource.
  • a first terminal performing NR V2X communication may perform mode 2 communication.
  • the first terminal performs mode 2 communication there may be an A-CSI measurement/report triggering condition related to a reserved Tx resource for retransmission among resources selected by the first terminal.
  • the resource selected by the first terminal may include an initial transmission resource and a transmission resource reserved for retransmission.
  • the first terminal when a first terminal for NR V2X communication performs mode 1 communication, the first terminal may be allocated a transmission resource and a retransmission resource.
  • the base station or the first terminal may trigger A-CSI measurement/report in relation to the allocated retransmission resource.
  • the base station may allocate resources to the first terminal through a resource grant.
  • the resource grant may be related to an initial transmission resource and a retransmission resource.
  • the first terminal performs PC5 communication with the second terminal using the allocated resources, and receives HARQ information for data transmitted by the first terminal from the second terminal.
  • the HARQ information may include acknowledgment (ACK) or negative acknowledge (NACK).
  • FIGS. 16 and 17 illustrates a procedure in which a first terminal receives resource allocation in a configured grant method of NR according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17 illustrates a procedure in which a first terminal, which has been allocated a resource in a grant scheme set of an NR, performs transmission and retransmission based on the resource and the feedback of the second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiments of FIGS. 16 and 17 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a first terminal may be allocated a resource according to a grant scheme set in an NR.
  • the retransmission resource may be allocated 4 times.
  • the first terminal may perform retransmission to the second terminal using the allocated retransmission resource.
  • the second terminal may transmit NACK feedback for each of the initial transmission and the first to third retransmissions of the first terminal, and may transmit ACK feedback for the last and fourth retransmissions. For example, in this case, since all four retransmission resources allocated by the first terminal have been used, it can be seen that the retransmission resources are properly allocated from the base station.
  • the retransmission resource may have been appropriately allocated.
  • the first terminal or the base station may not trigger A-CSI measurement/report.
  • FIG. 18 illustrates a procedure in which a first terminal, which has been allocated a resource in a grant scheme set of an NR, performs transmission and retransmission based on feedback from the resource and the second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 18 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first terminal may be allocated 4 retransmission resources. For example, if the first terminal cannot use all of the allocated 4 retransmission resources for retransmission, and receives ACK feedback from the second terminal in the middle and the subsequent retransmission resources are not used, resources are wasted. Can occur. For example, if the first terminal fails to use all of the allocated retransmission resources for retransmission, and receives ACK feedback from the second terminal in the middle and no subsequent retransmission resources are used, the base station is It may be a case that the channel state between the communicating terminals is not properly identified, and retransmission resources are excessively allocated.
  • the retransmission resource when the first terminal performs sidelink retransmission using a retransmission resource prior to the last retransmission resource, when the first terminal receives an ACK for the sidelink retransmission from the second terminal, the retransmission resource is It may be over-allocated. For example, when the retransmission resource is excessively allocated, the first terminal or the base station may trigger A-CSI measurement/report.
  • FIG. 19 illustrates a procedure in which a first terminal, which has been allocated a resource in a grant scheme set of an NR, performs transmission and retransmission based on the resource and the feedback of the second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 19 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first terminal may be allocated 4 retransmission resources. For example, when the first terminal retransmits using all the allocated retransmission resources of number 4 and receives NACK for the last retransmission from the second terminal, the base station allocates insufficient retransmission resources. I can. For example, when the first terminal performs sidelink retransmission using the last retransmission resource, when the first terminal receives a NACK for the sidelink retransmission from the second terminal, insufficient retransmission resources are allocated. May be the case. When the retransmission resource is insufficiently allocated, the first terminal or the base station may trigger A-CSI measurement/report.
  • the base station fails to properly allocate retransmission resources because the base station does not properly identify the channel state between UEs as described above, unused resources may occur, resulting in waste of radio communication resources.
  • unused resources may occur, resulting in waste of radio communication resources.
  • the base station or the first terminal needs to determine an appropriate channel state through the A-CSI measurement/report procedure. .
  • the A-CSI measurement/report triggering condition is when the first terminal succeeds in transmission using less resources than the retransmission resources allocated from the base station and/or the first terminal performs retransmission using all of the allocated retransmission resources. Even so, it may include a case in which transmission has failed.
  • the subject of A-CSI measurement/report triggering may be the first terminal.
  • the first terminal may trigger A-CSI measurement/report directly to the second terminal.
  • the first terminal may inform the base station of this.
  • the subject of A-CSI measurement/report triggering may be a base station.
  • a base station may be a subject of A-CSI measurement/report triggering between terminals.
  • FIG. 20 illustrates an A-CSI measurement/report triggering procedure of a base station subject according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 20 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station may transmit a resource grant to the first terminal based on the SR and BSR received from the first terminal.
  • the base station may allocate resources to the first terminal through the resource grant.
  • the base station may allocate resources to the first terminal in a grant scheme set for NR.
  • the first terminal may receive retransmission resources N times allocated between normal transmission resources from the base station.
  • the first terminal may perform retransmission using all of the N number of retransmission resources allocated from the base station and receive a NACK for the N-th retransmission. For example, when the first terminal uses all of the N number of retransmission resources allocated from the base station and retransmits, and the first terminal receives the NACK for the N-th retransmission, the base station allocates fewer retransmission resources. This may be the case, and additional retransmission resource requests may be required. For example, when the base station allocates less retransmission resources, the condition of A-CSI measurement/report triggering may be satisfied.
  • A-CSI measurement/report triggering condition may be satisfied.
  • A-CSI measurement/report triggering condition may be satisfied.
  • the first terminal may determine that the condition of A-CSI measurement/report triggering is satisfied.
  • the first terminal does not use all of the N retransmission resources allocated from the base station, retransmits using fewer resources than the N retransmission resources, and receives an ACK for the last retransmission.
  • the first terminal does not use all of the N retransmission resources allocated from the base station, the first terminal retransmits using less resources than the N retransmission resources, and the first terminal performs the last retransmission.
  • the case of receiving the ACK may be a case that the base station allocates excessive retransmission resources.
  • the first terminal may have performed N-1 or N-2 retransmissions.
  • the condition of A-CSI measurement/report triggering may be satisfied.
  • the first terminal may determine that the condition of A-CSI measurement/report triggering is satisfied.
  • the first terminal performs sidelink retransmission using a retransmission resource prior to the last retransmission resource among retransmission resources, and the first terminal may receive ACK information from the second terminal in response thereto.
  • the first terminal may report the necessity of A-CSI measurement/report triggering to the base station.
  • the first terminal may transmit information related to the satisfaction of the condition of A-CSI measurement/report triggering to the base station.
  • the base station may trigger A-CSI measurement/report between terminals.
  • the base station may perform configuration for A-CSI measurement/report.
  • the base station may transmit configuration information related to the configuration to the first terminal.
  • the setting information may include a report type, an RS type, a resource used for reporting, and a reporting quantity.
  • the first terminal may transmit a channel measurement/report request to the second terminal. And, it is possible to transmit configuration information related to the measurement of the channel state.
  • the first terminal may transmit an RS related to the measurement of the channel state to the second terminal.
  • the channel measurement/report may be A-CSI measurement/report.
  • the second terminal may perform measurement related to the channel state based on the received RS.
  • the second terminal may transmit a measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the first terminal may transmit the received measurement result to the base station.
  • the base station may re-allocate the retransmission resource of the first terminal based on the received measurement result. For example, if the retransmission resources of the first terminal are insufficiently allocated (refer to FIG. 19), the number of retransmission resources of the first terminal can be adjusted based on the measurement result. For example, when the retransmission resource of the first terminal is insufficiently allocated, the base station may allocate the next retransmission resource of the first terminal by N+2 or N+3 times. For example, when the retransmission resources of the first terminal are excessively allocated (see FIG. 18), the base station may adjust the number of retransmission resources of the first terminal based on the measurement result. For example, when the retransmission resource of the first terminal is excessively allocated, the base station may allocate the next retransmission resource of the first terminal N-2 times or N-3 times.
  • the first terminal may be a subject of triggering A-CSI measurement/report between terminals.
  • 21 illustrates an A-CSI measurement/report triggering procedure of a first terminal subject performing mode 1 communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 21 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station may receive SR and BSR from the first terminal. Based on this, the base station may transmit a resource grant to the first terminal.
  • the base station may allocate resources to the first terminal through a resource grant.
  • the base station may allocate resources to the first terminal in a grant scheme set for NR.
  • the first terminal may receive retransmission resources N times allocated between normal transmission resources from the base station.
  • the first terminal may perform retransmission using all of the N number of retransmission resources allocated from the base station and receive a NACK for the N-th retransmission. For example, when the first terminal uses all of the N number of retransmission resources allocated from the base station and retransmits, and the first terminal receives the NACK for the N-th retransmission, the base station allocates fewer retransmission resources. This may be the case, and additional retransmission resource requests may be required. For example, if the base station allocates insufficient retransmission resources to the first terminal, the condition of A-CSI measurement/report triggering may be satisfied.
  • the first terminal performs sidelink retransmission using the last retransmission resource among the retransmission resources, and NACK information is provided as a response to the second terminal. It may be a case of receiving from the terminal.
  • the first terminal may not use all of the N number of retransmission resources allocated from the base station, retransmit using fewer resources, and receive an ACK for the last retransmission.
  • the first terminal may not use all N retransmission resources allocated from the base station, retransmits using fewer resources, and the first terminal receives an ACK for the last retransmission May be a case in which the base station allocates excessive retransmission resources.
  • retransmission may have been performed N-1 times or N-2 times.
  • the condition of A-CSI measurement/report triggering may be satisfied.
  • A-CSI measurement/ The condition of reporting triggering may be satisfied.
  • the first terminal may trigger A-CSI measurement/report to the second terminal.
  • the first terminal may transmit an RS related to the measurement of the channel state to the second terminal.
  • the first terminal may perform configuration for A-CSI measurement/report.
  • the first terminal may transmit configuration information related to the configuration to the second terminal.
  • the configuration information may include a report type, an RS type, a resource used for reporting, and a report item.
  • the second terminal may perform measurement related to the channel state based on the received RS.
  • the second terminal may transmit the measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the first terminal may transmit the received measurement result to the base station.
  • the base station may re-allocate the retransmission resource of the first terminal based on the received measurement result. For example, if the retransmission resources of the first terminal are insufficiently allocated (see FIG. 19), the base station may adjust the number of retransmission resources of the first terminal based on the measurement result. For example, if the number of retransmission resources of the first terminal is less allocated, the base station may allocate the next retransmission resource of the first terminal by N+2 or N+3 times. For example, when the retransmission resources of the first terminal are excessively allocated (see FIG. 18), the base station may adjust the number of retransmission resources of the first terminal based on the measurement result. For example, when the retransmission resource of the first terminal is excessively allocated, the base station may allocate the next retransmission resource of the first terminal N-2 times or N-3 times.
  • the triggering condition may also be applied to a terminal performing mode 2 communication in which the terminal performs resource scheduling by itself without being allocated a resource from the base station.
  • the terminal may be a terminal that performs NR V2X mode 2 communication.
  • a terminal performing mode 2 communication may select an initial transmission resource and a reserved transmission resource from a preset resource pool.
  • the terminal may select a resource to be used for sidelink communication through the selection process. For example, when the UE performs the resource selection for each PDU to be transmitted, if a reserved transmission resource is used for retransmission, the UE may trigger A-CSI measurement/report when a specific condition is satisfied.
  • the A-CSI measurement/report triggering condition is satisfied when transmission fails even if the UE performs retransmission using all of the resources reserved for retransmission. For example, when an ACK is received before all of the reserved resources allocated by the terminal are used, it can be seen that the A-CSI measurement/report triggering condition is satisfied.
  • FIG. 22 illustrates an A-CSI measurement/report triggering procedure of a first terminal subject performing mode 2 communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 22 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first terminal may perform resource selection from a predefined resource pool.
  • the selected resource at this time may include an initial transmission resource and a transmission resource reserved for retransmission.
  • the resource selection may be mode 2 resource selection.
  • transmission resources reserved for retransmission may have been selected N times.
  • the first terminal may communicate with the second terminal using the initial transmission resource and the reserved transmission resource.
  • the first terminal can use the reserved transmission resource for retransmission.
  • the first terminal may perform retransmission by using all of the N-th reserved transmission resources and receive a NACK for the N-th retransmission.
  • a first terminal uses the reserved transmission resource for retransmission, a first terminal retransmits using all of the N reserved transmission resources, and a first terminal performs NACK for the N-th retransmission
  • the first terminal may allocate less reserved transmission resources, and additional reserved transmission resource allocation may be required. For example, when the first terminal allocates less transmission resources reserved for retransmission, the condition of A-CSI measurement/report triggering may be satisfied.
  • A-CSI A-CSI The conditions of measurement/report triggering may be satisfied.
  • the first terminal may use the reserved transmission resource for retransmission.
  • the first terminal may not use all of the N-times reserved transmission resources, retransmit using fewer resources, and receive an ACK for the last retransmission.
  • the first terminal uses the reserved transmission resource for retransmission, the first terminal does not use all of the N reserved transmission resources, and retransmits using fewer resources, and the first terminal
  • the case of receiving the ACK for the last retransmission may be a case in which the first terminal excessively allocates the reserved transmission resource.
  • retransmission may have been performed N-1 times or N-2 times.
  • the condition of A-CSI measurement/report triggering may be satisfied.
  • the first terminal performs sidelink retransmission using a retransmission resource prior to the last retransmission resource among the retransmission resources and receives ACK information from the second terminal in response thereto, A-CSI measurement/ The condition of reporting triggering may be satisfied.
  • the first terminal may trigger A-CSI measurement/report to the second terminal.
  • the first terminal may transmit an RS related to channel state measurement to the second terminal.
  • the first terminal may perform configuration for A-CSI measurement/report.
  • the first terminal may transmit configuration information related to the configuration to the second terminal.
  • the configuration information may include a report type, an RS type, a resource used for reporting, and a report item.
  • the second terminal may perform measurement related to the channel state based on the received RS.
  • the second terminal may transmit a measurement result related to the channel state to the first terminal.
  • the first terminal may perform resource selection again based on the measurement result. For example, when the first terminal selects insufficient transmission resources reserved for retransmission, the first terminal may adjust the number of transmission resources reserved for retransmission based on the measurement result. For example, if the transmission resource reserved for retransmission is insufficiently selected, the first terminal may select the transmission resource reserved for retransmission N+2 times or N+3 times when re-selecting the resource. For example, when the reserved transmission resource is excessively allocated, the first terminal may adjust the number of retransmissions based on the measurement result. For example, when the reserved transmission resource is excessively allocated, the first terminal may select the transmission resource reserved for retransmission N-2 times or N-3 times when re-selecting the resource.
  • the terminal/base station triggers A-CSI measurement/report, and performs resource allocation based on the measurement result related to the received channel state, thereby generating an effect of more efficient use of resources. I can make it.
  • FIG. 23 illustrates a procedure for triggering A-CSI measurement/report by a first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 23 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first device may transmit information requesting to report a channel state to the second device based on the information related to the sidelink resource and HARQ information.
  • the first device may transmit a reference signal (RS) related to the measurement of the channel state to the second device.
  • the first device may receive a measurement result related to the channel state from the second device.
  • the first device may report the measurement result to the base station.
  • RS reference signal
  • the measurement result related to the channel state may include aperiodic channel state information (A-CSI).
  • A-CSI aperiodic channel state information
  • the first device may perform sidelink retransmission using the last sidelink resource among the sidelink resources, and the first device transmits NACK (negative acknowledgment) information in response to the sidelink retransmission. It can be received from the second device.
  • NACK negative acknowledgment
  • the information requesting the report of the channel state may be transmitted to the second device based on the NACK information.
  • the first device may perform sidelink retransmission using a sidelink resource prior to the last sidelink resource among the sidelink resources, and the first upper value is an acknowledgment (ACK) in response to the sidelink retransmission.
  • ACK acknowledgment
  • Information may be received from the second device.
  • the information requesting to report the channel state may be transmitted to the second device based on the ACK information.
  • the HARQ information may include ACK information or NACK information.
  • the sidelink resource may be a sidelink resource allocated by the base station to the first device.
  • the sidelink resource may be a sidelink resource selected by the first device for sidelink transmission.
  • the first device may determine whether to transmit the information requesting the report of the channel state to the second device based on the information related to the sidelink resource and the HARQ information.
  • the first device may perform sidelink retransmission using the last sidelink resource among the sidelink resources, and the first device transmits ACK information from the second device in response to the sidelink retransmission. Can receive.
  • the first device may determine not to transmit information requesting to report the channel state based on the ACK information.
  • the sidelink resource may include resources related to initial transmission or resources related to retransmission.
  • the first device may report information related to channel state reporting to the base station based on the information related to the sidelink resource and HARQ information.
  • the first device may transmit configuration information related to measurement of the channel state or information related to reporting of the channel state to the second device.
  • the first device may reselect a sidelink resource based on the measurement result.
  • a first device for reporting channel state measurement may be provided.
  • a first device may include one or more memories for storing instructions; One or more transceivers; And one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers.
  • the one or more processors execute the instructions to control the one or more transceivers to transmit information requesting a channel state report to a second device based on information related to sidelink resources and HARQ information, and ; Controlling the one or more transceivers to transmit a reference signal (RS) related to measurement of the channel state to the second device; Controlling the at least one transceiver to receive a measurement result related to the channel condition from the second device; And it is possible to control the one or more transceivers to report the measurement result to the base station.
  • RS reference signal
  • an apparatus configured to control a first terminal.
  • one or more processors For example, one or more processors; And one or more memories that are executably connected by the one or more processors and store instructions.
  • the one or more processors execute the instructions and transmit information for requesting a channel state report to a second terminal based on information related to sidelink resources and HARQ information; Transmitting a reference signal (RS) related to measurement of the channel state to the second terminal; Receiving a measurement result related to the channel state from the second terminal; And it is possible to report the measurement result to the base station.
  • RS reference signal
  • a non-transitory computer-readable storage medium storing instructions may be provided.
  • the instructions when executed by one or more processors, cause the one or more processors to: request, by a first device, to report a channel state, based on information related to sidelink resources and HARQ information. Transmit the information to the second device; Transmit, by the first device, a reference signal (RS) related to the measurement of the channel state to the second device; Cause, by the first device, a measurement result related to the channel condition to be received from the second device; And by the first device, the measurement result may be reported to the base station.
  • RS reference signal
  • FIG. 24 illustrates a procedure for performing A-CSI measurement/report by a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 24 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the second device may receive information requesting a report of the channel state and an RS related to the measurement of the channel state from the first device.
  • the second device may perform measurement related to the channel state based on the information requesting the report of the channel state and the RS related to the measurement of the channel state.
  • the second device may transmit a measurement result related to the channel state to the first device.
  • the measurement result related to the channel state may include aperiodic channel state information (A-CSI).
  • A-CSI aperiodic channel state information
  • a second device performing wireless communication may be provided.
  • the second device may include one or more memories for storing instructions; One or more transceivers; And one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers.
  • the one or more processors execute the instructions to control the one or more transceivers to receive information requesting a report of a channel state from a first device and a reference signal (RS) related to measurement of the channel state, and , To perform the measurement related to the channel state, and transmit the measurement result related to the channel state to the first device based on the information requesting the report of the channel state and the RS related to the measurement of the channel state.
  • RS reference signal
  • the measurement result related to the channel state may include aperiodic channel state information (A-CSI).
  • A-CSI aperiodic channel state information
  • 25 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication system 1 to which various embodiments of the present disclosure are applied includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • 26 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 25 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method and/or an operation flowchart.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 27 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060. have.
  • the operations/functions of FIG. 27 may be performed in processors 102 and 202 and/or transceivers 106 and 206 of FIG. 26.
  • the hardware elements of FIG. 27 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 26.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 26.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 26, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 26.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 27.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured in reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 27.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 26
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device 28 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 25).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 26, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 26.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 26.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIGS. 25, 100a), vehicles (FIGS. 25, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIGS. 25, 100c), portable devices (FIGS. 25, 100d), and home appliances (FIGS. 25, 100e), IoT devices (FIGS. 25, 100f), digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 25 and 400), a base station (FIGS. 25 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 28 An implementation example of FIG. 28 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 28, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and may directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 28, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, etc. may be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting the speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and for driving by automatically setting a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data and traffic information data from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • the claims set forth herein may be combined in a variety of ways.
  • the technical features of the method claims of the present specification may be combined to be implemented as a device, and the technical features of the device claims of the present specification may be combined to be implemented by a method.
  • the technical characteristics of the method claim of the present specification and the technical characteristics of the device claim may be combined to be implemented as a device, and the technical characteristics of the method claim of the present specification and the technical characteristics of the device claim may be combined to be implemented by a method.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 제 1 장치의 동작 방법이 제안된다. 상기 방법은, 사이드링크 자원과 관련된 정보와 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 단계; 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 제 2 장치에게 전송하는 단계; 채널 상태와 관련된 측정 결과를 제 2 장치로부터 수신하는 단계; 측정 결과를 기지국에게 보고하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 재전송 결과 기반으로 비주기적 사이드링크 채널 상태 정보 측정/보고를 트리거링 하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC(Machine Type Communication), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
도 1은 NR 이전의 RAT에 기반한 V2X 통신과 NR에 기반한 V2X 통신을 비교하여 설명하기 위한 도면이다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
V2X 통신과 관련하여, NR 이전의 RAT에서는 BSM(Basic Safety Message), CAM(Cooperative Awareness Message), DENM(Decentralized Environmental Notification Message)과 같은 V2X 메시지를 기반으로, 안전 서비스(safety service)를 제공하는 방안이 주로 논의되었다. V2X 메시지는, 위치 정보, 동적 정보, 속성 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 주기적인 메시지(periodic message) 타입의 CAM, 및/또는 이벤트 트리거 메시지(event triggered message) 타입의 DENM을 다른 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, CAM은 방향 및 속도와 같은 차량의 동적 상태 정보, 치수와 같은 차량 정적 데이터, 외부 조명 상태, 경로 내역 등 기본 차량 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 CAM을 방송할 수 있으며, CAM의 지연(latency)은 100ms보다 작을 수 있다. 예를 들어, 차량의 고장, 사고 등의 돌발적인 상황이 발행하는 경우, 단말은 DENM을 생성하여 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 전송 범위 내에 있는 모든 차량은 CAM 및/또는 DENM을 수신할 수 있다. 이 경우, DENM은 CAM 보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
이후, V2X 통신과 관련하여, 다양한 V2X 시나리오들이 NR에서 제시되고 있다. 예를 들어, 다양한 V2X 시나리오들은, 차량 플라투닝(vehicle platooning), 향상된 드라이빙(advanced driving), 확장된 센서들(extended sensors), 리모트 드라이빙(remote driving) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 차량 플라투닝을 기반으로, 차량들은 동적으로 그룹을 형성하여 함께 이동할 수 있다. 예를 들어, 차량 플라투닝에 기반한 플라툰 동작들(platoon operations)을 수행하기 위해, 상기 그룹에 속하는 차량들은 선두 차량으로부터 주기적인 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 그룹에 속하는 차량들은 주기적인 데이터를 이용하여, 차량들 사이의 간격을 줄이거나 넓힐 수 있다.
예를 들어, 향상된 드라이빙을 기반으로, 차량은 반자동화 또는 완전 자동화될 수 있다. 예를 들어, 각 차량은 근접 차량 및/또는 근접 로지컬 엔티티(logical entity)의 로컬 센서(local sensor)에서 획득된 데이터를 기반으로, 궤도(trajectories) 또는 기동(maneuvers)을 조정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 각 차량은 근접한 차량들과 드라이빙 인텐션(driving intention)을 상호 공유할 수 있다.
예를 들어, 확장 센서들을 기반으로, 로컬 센서들을 통해 획득된 로 데이터(raw data) 또는 처리된 데이터(processed data), 또는 라이브 비디오 데이터(live video data)는 차량, 로지컬 엔티티, 보행자들의 단말 및/또는 V2X 응용 서버 간에 상호 교환될 수 있다. 따라서, 예를 들어, 차량은 자체 센서를 이용하여 감지할 수 있는 환경 보다 향상된 환경을 인식할 수 있다.
예를 들어, 리모트 드라이빙을 기반으로, 운전을 하지 못하는 사람 또는 위험한 환경에 위치한 리모트 차량을 위해, 리모트 드라이버 또는 V2X 애플리케이션은 상기 리모트 차량을 동작 또는 제어할 수 있다. 예를 들어, 대중 교통과 같이 경로를 예측할 수 있는 경우, 클라우드 컴퓨팅 기반의 드라이빙이 상기 리모트 차량의 동작 또는 제어에 이용될 수 있다. 또한, 예를 들어, 클라우드 기반의 백엔드 서비스 플랫폼(cloud-based back-end service platform)에 대한 액세스가 리모트 드라이빙을 위해 고려될 수 있다.
한편, 차량 플라투닝, 향상된 드라이빙, 확장된 센서들, 리모트 드라이빙 등 다양한 V2X 시나리오들에 대한 서비스 요구사항(service requirements)들을 구체화하는 방안이 NR에 기반한 V2X 통신에서 논의되고 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신 시스템에서 제 1 장치(100)의 동작 방법이 제안된다. 상기 방법은, 사이드링크 자원과 관련된 정보와 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송하는 단계; 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계; 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계; 및 상기 측정 결과를 기지국에게 보고하는 단계를 포함할 수 있다.
단말은 사이드링크 통신을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 1은 NR 이전의 RAT에 기반한 V2X 통신과 NR에 기반한 V2X 통신을 비교하여 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 기지국이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 기지국이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 NR의 설정된 그랜트(configured grant) 방식으로 자원의 할당을 받는 절차를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받은 제 1 단말이, 상기 자원과 제 2 단말의 피드백에 기반하여 전송 및 재전송을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받은 제 1 단말이, 상기 자원과 제 2 단말의 피드백에 기반하여 전송 및 재전송을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받은 제 1 단말이, 상기 자원과 제 2 단말의 피드백에 기반하여 전송 및 재전송을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 절차를 나타낸다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 모드 1 통신을 수행하는 제 1 단말 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 절차를 나타낸다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 모드 2 통신을 수행하는 제 1 단말 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 절차를 나타낸다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치가 A-CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치가 A-CSI 측정/보고를 수행하는 절차를 나타낸다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDDCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 5G NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 일 실시 예에 따른 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 2를 참조하면, NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)은 단말(10)에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 기지국(20)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국(20)은 gNB(next generation-Node B) 및/또는 eNB(evolved-NodeB)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)일 수 있고, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 2의 실시 예는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. 기지국(20)은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국(20)은 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(access and mobility management function)(30)와 연결될 수 있고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(user plane function)(30)와 연결될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 나타낸다. 도 3의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 3을 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS(Non Access Stratum) 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU(Protocol Data Unit) 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP(Internet Protocol) 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제 1 계층), L2 (제 2 계층), L3(제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국 간 RRC 메시지를 교환한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 4의 (a)는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타내고, 도 4의 (b)는 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 4를 참조하면, 물리 계층(physical layer)은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리 채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
RLC 계층은 RLC SDU(Serving Data Unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행한다. 무선 베어러(Radio Bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제 1 계층(physical 계층 또는 PHY 계층) 및 제 2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함한다.
SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층은 사용자 평면에서만 정의된다. SDAP 계층은 QoS 플로우(flow)와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, 하향링크 및 상향링크 패킷 내 QoS 플로우 식별자(ID) 마킹 등을 수행한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 기지국의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 확립되면, 단말은 RRC_CONNECTED 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC_IDLE 상태에 있게 된다. NR의 경우, RRC_INACTIVE 상태가 추가로 정의되었으며, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 코어 네트워크와의 연결을 유지하는 반면 기지국과의 연결을 해지(release)할 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송 채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우, 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송 채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 맵핑되는 논리 채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리 채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(symbol)들로 구성된다. 자원 블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어 채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫 번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 5를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslot symb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,u slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,u slot)를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다. NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.도 6을 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
한편, 단말과 단말 간 무선 인터페이스 또는 단말과 네트워크 간 무선 인터페이스는 L1 계층, L2 계층 및 L3 계층으로 구성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, L1 계층은 물리(physical) 계층을 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L2 계층은 MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층 및 SDAP 계층 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L3 계층은 RRC 계층을 의미할 수 있다.
이하, BWP(Bandwidth Part) 및 캐리어에 대하여 설명한다.
BWP(Bandwidth Part)는 주어진 뉴머놀로지에서 PRB(physical resource block)의 연속적인 집합일 수 있다. PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머놀로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
BA(Bandwidth Adaptation)을 사용하면, 단말의 수신 대역폭 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 클 필요가 없으며, 단말의 수신 대역폭 및 전송 대역폭은 조정될 수 있다. 예를 들어, 네트워크/기지국은 대역폭 조정을 단말에게 알릴 수 있다. 예를 들어, 단말은 대역폭 조정을 위한 정보/설정을 네트워크/기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 수신된 정보/설정을 기반으로 대역폭 조정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 대역폭 조정은 대역폭의 축소/확대, 대역폭의 위치 변경 또는 대역폭의 서브캐리어 스페이싱의 변경을 포함할 수 있다.
예를 들어, 대역폭은 파워를 세이브하기 위해 활동이 적은 기간 동안 축소될 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 위치는 주파수 도메인에서 이동할 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 위치는 스케줄링 유연성(scheduling flexibility)을 증가시키기 위해 주파수 도메인에서 이동할 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)은 변경될 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 서브캐리어 스페이싱은 상이한 서비스를 허용하기 위해 변경될 수 있다. 셀의 총 셀 대역폭의 서브셋은 BWP(Bandwidth Part)라고 칭할 수 있다. BA는 기지국/네트워크가 단말에게 BWP를 설정하고, 기지국/네트워크가 설정된 BWP 중에서 현재 활성 상태인 BWP를 단말에게 알림으로써 수행될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH, PDSCH 또는 CSI-RS(단, RRM 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(Channel State Information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL BWP 외부에서 PUCCH 또는 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH에 의해 설정된) RMSI CORESET에 대한 연속적인 RB 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
한편, BWP는 SL에 대하여 정의될 수 있다. 동일한 SL BWP는 전송 및 수신에 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 수신할 수 있다. 면허 캐리어(licensed carrier)에서, SL BWP는 Uu BWP와 별도로 정의될 수 있으며, SL BWP는 Uu BWP와 별도의 설정 시그널링(separate configuration signalling)을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. SL BWP는 캐리어 내에서 out-of-coverage NR V2X 단말 및 RRC_IDLE 단말에 대하여 (미리) 설정될 수 있다. RRC_CONNECTED 모드의 단말에 대하여, 적어도 하나의 SL BWP가 캐리어 내에서 활성화될 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 7의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 7을 참조하면, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있다. 그리고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(Nstart BWP) 및 대역폭(Nsize BWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머놀로지(예를 들어, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머놀로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머놀로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머놀로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
이하, V2X 또는 SL 통신에 대하여 설명한다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 8의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 8의 (a)는 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타내고, 도 8의 (b)는 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
이하, SL 동기 신호(Sidelink Synchronization Signal, SLSS) 및 동기화 정보에 대해 설명한다.
SLSS는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다. 도 9의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 9를 참조하면, V2X 또는 SL 통신에서 단말이라는 용어는 주로 사용자의 단말을 의미할 수 있다. 하지만, 기지국과 같은 네트워크 장비가 단말 사이의 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 경우, 기지국 또한 일종의 단말로 간주될 수도 있다. 예를 들어, 단말 1은 제 1 장치(100)일 수 있고, 단말 2 는 제 2 장치(200)일 수 있다.
예를 들어, 단말 1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀(resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 단위(resource unit)를 선택할 수 있다. 그리고, 단말 1은 상기 자원 단위를 사용하여 SL 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말인 단말 2는 단말 1이 신호를 전송할 수 있는 자원 풀을 설정 받을 수 있고, 상기 자원 풀 내에서 단말 1의 신호를 검출할 수 있다.
여기서, 단말 1이 기지국의 연결 범위 내에 있는 경우, 기지국이 자원 풀을 단말 1에게 알려줄 수 있다. 반면, 단말 1이 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우, 다른 단말이 단말 1에게 자원 풀을 알려주거나, 또는 단말 1은 사전에 설정된 자원 풀을 사용할 수 있다.
일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 단위로 구성될 수 있고, 각 단말은 하나 또는 복수의 자원 단위를 선택하여 자신의 SL 신호 전송에 사용할 수 있다.
이하, SL에서 자원 할당(resource allocation)에 대하여 설명한다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 10의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 10의 (a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 10의 (a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 10의 (b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 10의 (b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 10의 (a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말 1에게 PDCCH(보다 구체적으로 DCI(Downlink Control Information))를 통해 자원 스케줄링을 수행할 수 있고, 단말 1은 상기 자원 스케줄링에 따라 단말 2와 V2X 또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말 1은 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 SCI(Sidelink Control Information)를 단말 2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 통해 단말 2에게 전송할 수 있다.
도 10의 (b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 그리고, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 단말 1은 PSCCH를 통해 SCI를 단말 2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH를 통해 단말 2에게 전송할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다. 도 11의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 11의 (a)는 브로드캐스트 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 11의 (b)는 유니캐스트 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 11의 (c)는 그룹캐스트 타입의 SL 통신을 나타낸다. 유니캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. 그룹캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL 그룹캐스트 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 대체될 수 있다.
이하, SL 측정(measurement) 및 보고(reporting)에 대하여 설명한다.
QoS 예측(prediction), 초기 전송 파라미터 셋팅(initial transmission parameter setting), 링크 적응(link adaptation), 링크 관리(link management), 어드미션 제어(admission control) 등의 목적으로, 단말 간의 SL 측정 및 보고(예를 들어, RSRP, RSRQ)가 SL에서 고려될 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말로부터 참조 신호를 수신할 수 있고, 수신 단말은 참조 신호를 기반으로 전송 단말에 대한 채널 상태를 측정할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전송 단말에게 보고할 수 있다. SL 관련 측정 및 보고는 CBR의 측정 및 보고, 및 위치 정보의 보고를 포함할 수 있다. V2X에 대한 CSI(Channel Status Information)의 예는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator), RSRP(Reference Signal Received Power), RSRQ(Reference Signal Received Quality), 경로이득(pathgain)/경로손실(pathloss), SRI(SRS, Sounding Reference Symbols, Resource Indicator), CRI(CSI-RS Resource Indicator), 간섭 조건(interference condition), 차량 동작(vehicle motion) 등일 수 있다. 유니캐스트 통신의 경우, CQI, RI 및 PMI 또는 그 중 일부는 네 개 이하의 안테나 포트를 가정한 비-서브밴드-기반의 비주기 CSI 보고(non-subband-based aperiodic CSI report)에서 지원될 수 있다. CSI 절차는 스탠드얼론 참조 신호(standalone RS)에 의존하지 않을 수 있다. CSI 보고는 설정에 따라 활성화 및 비활성화될 수 있다.
예를 들어, 전송 단말은 CSI-RS를 수신 단말에게 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 CSI-RS를 이용하여 CQI 또는 RI를 측정할 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI-RS는 SL CSI-RS라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI-RS는 PSSCH 전송 내에 국한(confined)될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 PSSCH 자원 상에 CSI-RS를 포함시켜 수신 단말에게 전송할 수 있다.
한편, 차세대 통신 시스템에서는, 다양한 사용 케이스(use case)가 지원될 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 차량, 스마트 차(smart car) 또는 연결된 차(connected car) 등의 통신을 위한 서비스가 고려될 수 있다. 이러한 서비스를 위해, 각 차량은 통신 가능한 단말로서 정보를 주고 받을 수 있고, 상황에 따라 기지국의 도움을 받거나 또는 기지국 도움 없이 통신을 위한 자원을 선택하고, 단말 간 메시지를 주고 받을 수 있다.
한편, NR V2X에서는 사이드링크(sidelink)에 기반하는 단말 간 측정/보고 메커니즘이 지원될 수 있다. 예를 들어, 단말 간 측정 결과는 AS 계층의 연결 관리(link management)를 하거나, 측정(measurement) 기반의 QoS(Quality of Service) 예측(prediction)을 수행하거나, 단말 간 연결 적응(link adaptation)을 하는 데에 사용될 수 있다. Uu 인터페이스 상에서, 기지국은 단말이 기지국과 단말 사이의 채널에 대한 측정/보고를 주기적 또는 비주기적으로 수행하도록, 단말을 설정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국이 전송하는 RS(reference signal)를 이용하여 채널 상태를 측정하여 그 결과를 기지국으로 보고 할 수 있다. 상기 Uu 인터페이스의 경우와 마찬가지로, V2X에서도, 단말 간 측정/보고가 수행될 수 있다. 예를 들어, V2x에서 수행되는 단말 간 측정/보고에는, 단말이 Uu 인터페이스 상에서 기지국에 대하여 수행하는 비주기적(aperiodic) CSI(Channel State Information) (이하 A-CSI) 측정/보고를 트리거하는 조건(condition)과 별개로, 단말 간 통신과 관련된 채널을 대상으로 수행되는, 사이드링크 특정 측정/보고를 트리거하는 조건이 필요할 수 있다. 아래에서는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라, A-CSI 트리거링 조건에 따른 사이드링크 특정 A-CSI 측정/보고 방법 및 이를 지원하는 장치를 제안한다. 이하에서, PC5 CSI 측정/보고는 채널 상태와 관련된 측정 및 상기 측정 결과의 보고일 수 있다. 예를 들어, PC5 CSI 측정/보고는 A-CSI 측정/보고를 포함할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 기지국이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다. 도 12의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 Uu 인터페이스의 경우와 마찬가지로, 제 1 단말에게 채널 상태 측정/보고에 대한 요청을 전송할 수 있다. 또한, 상기 기지국은 상기 제 1 단말에게 채널 상태 측정/보고와 관련된 설정(configuration)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 상기 채널 상태 측정/보고와 관련된 설정 정보를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 gNB일 수 있다.
도 12를 참조하면, 단계 S1210에서, 특정 트리거링 조건이 충족되는 경우, 기지국은 제 1 단말에게 PC5 CSI 측정/보고를 요청할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 CSI 측정/보고와 관련된 설정 정보를 상기 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S1220에서, 상기 제 1 단말은 기지국으로부터 수신한 설정 정보를 기반으로, 제 2 단말에게 채널 상태 보고를 요청할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 주기적 측정/보고와 관련된 정보, 비주기적 측정/보고와 관련된 정보, RS 종류, 리포팅 포맷(reporting format) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 리포팅 포맷은 RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제 2 단말이 측정을 할 수 있도록, 상기 제 1 단말은 상기 제 2 단말에게 RS를 전송할 수 있다. 단계 S1230에서, 채널 상태 보고를 요청 받은 상기 제 2 단말은, 상기 제 1 단말로부터 수신한 RS를 기반으로 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 그리고, 상기 제 2 단말은 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 단말에게 보고할 수 있다. 단계 S1240에서, 상기 제 1 단말은 기지국에게, 상기 제 2 단말로부터 수신한 상기 측정 결과를 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 CSI 측정/보고 결과를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상기 제 1 단말로부터 보고 받은 상기 측정 결과를 기반으로, 다음 자원 스케줄링을 수행할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다. 도 13의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 13을 참조하면, 단계 S1310에서 특정 트리거링 조건이 충족되는 경우, 제 1 단말은 제 2 단말에게 채널 상태 보고를 요청할 수 있다. 그리고, 상기 제 1 단말은 CSI 측정/보고를 트리거할 수 있다. 예를 들어, 트리거링은 특정한 프로세스(process)의 시작과 관련된 신호를 전송하는 동작일 수 있다. 예를 들어, 상기 단계 S1310에서, 상기 제 1 단말은 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 상기 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S1320에서, 채널 상태 보고를 요청 받은 제 2 단말은, 수신한 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 기반으로 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 그리고, 상기 제 2 단말은 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 단말에게 보고할 수 있다. 단계 S1330에서, 상기 제 1 단말은 상기 제 2 단말로부터 수신한 상기 측정 결과를 기지국에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 CSI 측정/보고 결과일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말로부터 보고 받은 상기 측정 결과를 기반으로, 기지국은 다음 자원 스케줄링을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 단말이 기지국으로, 단말 간 채널 상태와 관련된 측정 결과를 보고하지 않을 수 있다. 이 때, 단말 간 채널 상태와 관련된 측정 결과를 기지국에게 보고하지 않음으로써 더욱 간결한 사이드링크 CSI 측정/보고 과정의 디자인이 가능할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 기지국이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다. 도 14의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 14를 참조하면, 단계 S1410에서, 특정 트리거링 조건이 충족되는 경우, 기지국은 제 1 단말에게 PC5 CSI 측정/보고를 요청할 수 있다. 예를 들면, 단계 S1410에서, 기지국은, CSI 측정/보고를 위한 설정 정보를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들면, 상기 설정 정보는 주기적 측정/보고와 관련된 정보 혹은 비주기적 측정/보고와 관련된 정보, RS 종류, 리포팅 포맷 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 리포팅 포맷은 RSRP를 포함할 수 있다. 단계 S1420에서, 상기 제 1 단말은 채널 상태 보고를 제 2 단말에게 요청할 수 있다. 그리고, 상기 제 1 단말은 채널 상태 측정과 관련된 RS를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S1430에서, 제 2 단말은 수신한 설정 정보와 RS를 기반으로, 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 그리고, 상기 제 2 단말은 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 단말에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 CSI 측정/보고 결과일 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 PC5 CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다. 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
예를 들어, 도 15를 참조하면, PC5 CSI 측정/보고 트리거링 과정에서, 기지국은 제 1 단말에게 PC5 CSI 측정/보고 요청을 하지 않을 수 있다. 이 때, PC5 CSI 측정/보고 트리거링 과정에서, 제 1 단말이 단말 간 채널 상태와 관련된 측정 결과를 기지국에게 보고하지 않음으로써, 기지국의 관여를 최소화할 수 있다. 예를 들어, PC5 CSI 측정/보고 트리거링 과정에서, 기지국은 제 1 단말에게 PC5 CSI 측정/보고 요청을 할 수 있다. 단계 S1510에서, 특정 트리거링 조건이 충족되는 경우, 제 1 단말은 채널 상태 보고를 제 2 단말에게 요청할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말은 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 상기 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S1520에서, 제 2 단말은 상기 RS를 기반으로 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 그리고, 상기 제 2 단말은 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 단말에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 CSI 측정/보고 결과일 수 있다. 예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 PC5 연결 간 자원 (재)선택, 연결 적응, 전력 조절(power control) 등에 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 15에 따른 PC5 CSI 측정/보고 트리거링 절차에서, 제 1 단말은 채널 상태 측정과 관련된 설정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말은 상기 설정과 관련된 설정 정보를 상기 제 2 단말에게 전송할 수 있다.
도 12 내지 도 15가 나타내는 예시에서, 제 1 단말은 기지국으로부터 자원 할당을 받는 모드로 설정되어 있을 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 기지국으로부터 자원 할당을 받는 모드로 설정되어 있는 경우, 제 1 단말은 CSI 측정/보고 요청을 위한 자원 및/또는 CSI 보고를 위한 자원을 기지국으로부터 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 기지국에게 SR(Scheduling Request)을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 기지국에게 BSR(Buffer Status Report)을 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말은 상기 기지국으로부터 자원 그랜트(grant)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 과정을 통해 제 1 단말의 사이드링크 통신을 위한 자원이 할당될 수 있다. 그리고, 상기 제 1 단말은 상기 자원 그랜트를 기반으로, 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
상기에서는 개략적인 사이드링크 특정 CSI 측정/보고 절차를 도시하여 설명하였다. 아래에서는 상기 과정 중에서, 제 1 단말이 제 2 단말에게 A-CSI 측정/보고를 요청하게 하는 트리거링 조건 및 상기 제 1 단말이 상기 제 2 단말로부터 수신하는, 채널 상태와 관련된 측정 결과를 기지국에게 보고하는 구체적인 방법 및 이를 지원하는 장치를 제안한다.
예를 들어, NR V2X 통신을 하는 제 1 단말은 모드 1의 통신을 수행할 수 있다. 제 1 단말이 모드 1이 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 단말이 기지국으로부터 할당 받은 자원 중에서, 상기 제 1 단말의 사이드링크 재전송을 위해 사용되는 자원과 관련된 A-CSI 측정/보고 트리거링 조건이 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국으로부터 할당 받은 자원은 초기 전송 자원(initial Tx resource) 및 재전송 자원(re-Tx resource)을 포함할 수 있다.
예를 들어, NR V2X 통신을 수행하는 제 1 단말이, 모드 2의 통신을 수행할 수 있다. 제 1 단말이 모드 2의 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 단말이 선택한 자원 중에서 재전송을 위해 예약된 전송 자원(reserved Tx resource)과 관련된 A-CSI 측정/보고 트리거링 조건이 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 선택한 자원은 초기 전송 자원, 재전송을 위해 예약된 전송 자원을 포함할 수 있다.
예를 들어, NR V2X 통신을 하는 제 1 단말이 모드 1의 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 단말은 전송 자원 및 재전송 자원을 할당 받을 수 있다. 제 1 단말이 모드 1의 통신을 수행하는 경우, 기지국 또는 제 1 단말은 할당된 재전송 자원과 관련하여 A-CSI 측정/보고를 트리거할 수 있다. 예를 들어, NR V2X 통신을 하는 제 1 단말이 모드 1의 통신을 수행하는 경우, 기지국은 자원 그랜트(resource grant)를 통해 상기 제 1 단말에게 자원을 할당할 수 있다. 여기서, 상기 자원 그랜트는 초기 전송 자원 및 재전송 자원과 관련될 수 있다. 상기 제 1 단말은 할당된 자원을 사용하여 제 2 단말과 PC5 통신을 수행하고, 상기 제 1 단말이 전송하는 데이터에 대한 HARQ 정보를 제 2 단말로부터 수신한다. 예를 들어, 상기 HARQ 정보는 ACK(acknowledge) 또는 NACK(negative acknowledge)을 포함할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 NR의 설정된 그랜트(configured grant) 방식으로 자원의 할당을 받는 절차를 나타낸다. 도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받은 제 1 단말이, 상기 자원과 제 2 단말의 피드백에 기반하여 전송 및 재전송을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 16 및 도 17의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 17을 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말이 NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 재전송 자원은 4번 할당될 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 제 2 단말로부터 NACK을 수신하면 할당된 재전송 자원을 사용하여 제 2 단말에게 재전송을 할 수 있다. 제 2 단말은, 상기 제 1 단말의 초기 전송 및 첫번째 내지 세번째 재전송 각각에 대해 모두 NACK 피드백을 전송하고, 마지막 네번째 재전송에 대해서는 ACK 피드백을 전송할 수 있다. 예를 들어, 이 경우에는 제 1 단말이 할당된 4개의 재전송 자원을 전부 사용하였으므로, 기지국으로부터 재전송 자원이 알맞게 할당되었음을 알 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 마지막 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행한 경우, 상기 제 1 단말이 제 2 단말로부터 상기 사이드링크 재전송에 대한 ACK을 수신하는 경우는 재전송 자원이 알맞게 할당되었을 수 있다. 예를 들어, 재전송 자원이 알맞게 할당된 경우, 제 1 단말 또는 기지국은 A-CSI 측정/보고의 트리거를 하지 않을 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받은 제 1 단말이, 상기 자원과 제 2 단말의 피드백에 기반하여 전송 및 재전송을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 18의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 18을 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말은 4번의 재전송 자원을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이, 할당된 4번의 재전송 자원을 모두 재전송을 위해 사용하지 못하고, 도중에 제 2 단말로부터 ACK 피드백을 수신하여 그 이후의 재전송 자원이 사용되지 않은 경우는, 자원의 낭비가 발생할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이, 할당된 4번의 재전송 자원을 모두 재전송을 위해 사용하지 못하고, 도중에 제 2 단말로부터 ACK 피드백을 수신하여 그 이후의 재전송 자원이 사용되지 않은 경우는 기지국이 사이드링크 통신을 하는 단말 간 채널 상태를 알맞게 파악하지 못하고, 재전송 자원을 과다하게 할당된 경우일 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 마지막 재전송 자원 이전의 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행한 경우, 상기 제 1 단말이 제 2 단말로부터 상기 사이드링크 재전송에 대한 ACK을 수신하는 경우는 재전송 자원이 과다하게 할당된 경우일 수 있다. 예를 들어, 재전송 자원이 과다하게 할당된 경우, 제 1 단말 또는 기지국은 A-CSI 측정/보고의 트리거를 할 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR의 설정된 그랜트 방식으로 자원을 할당 받은 제 1 단말이, 상기 자원과 제 2 단말의 피드백에 기반하여 전송 및 재전송을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 19의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 19를 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말은 4번의 재전송 자원을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 할당된 4번의 재전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, 상기 제 2 단말로부터 마지막 재전송에 대하여 NACK을 수신하는 경우는, 기지국이 재전송 자원을 부족하게 할당한 경우일 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 마지막 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행한 경우, 상기 제 1 단말이 제 2 단말로부터 상기 사이드링크 재전송에 대한 NACK을 수신하는 경우는 재전송 자원이 부족하게 할당된 경우일 수 있다. 재전송 자원이 부족하게 할당된 경우, 제 1 단말 또는 기지국은 A-CSI 측정/보고의 트리거를 할 수 있다.
예를 들어, 상기와 같이 기지국이 UE 간 채널 상태를 알맞게 파악하지 못해 재전송 자원을 적절하게 할당하지 못하는 경우, 사용되지 않는 자원이 발생해 무선 통신 자원의 낭비가 일어날 수 있다. 또는, 제 1 단말이 재차 다른 재전송 자원을 할당 받은 뒤 재전송을 수행함으로써 지연이 발생하는 불이익이 발생할 수 있다. 예를 들어, 재전송 자원을 적절하게 할당하지 못해 통신 자원의 낭비 또는 통신 지연 등의 불이익이 발생하는 경우, 기지국 또는 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고 절차를 통해 알맞은 채널 상태를 파악할 필요가 있다. 따라서, A-CSI 측정/보고 트리거링 조건은, 제 1 단말이 기지국으로부터 할당 받은 재전송 자원보다 적은 자원을 사용하여 전송을 성공한 경우 및/또는 제 1 단말이 할당 받은 재전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 수행하여도 전송을 실패한 경우를 포함할 수 있다. 예를 들어, A-CSI 측정/보고 트리거링의 주체는 제 1 단말일 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 제 2 단말에게 직접 A-CSI 측정/보고를 트리거할 수 있다. 예를 들어, 도 12와 같이, A-CSI 측정/보고 트리거링 조건이 충족되는 경우, 제 1 단말은 기지국에게 이를 알릴 수 있다. 예를 들어, A-CSI 측정/보고 트리거링의 주체는 기지국일 수 있다.
상기에서는 할당된 재전송 자원과 재전송의 횟수에 따른 트리거링 조건을 설명하였다. 아래에서는 상기에서 제안된 트리거링 조건을 포함하여, 기지국 또는 제 1 단말이 A-CSI 측정/보고를 트리거하는 프로세스 및 이를 지원하는 장치를 제안한다. 먼저, 본 개시의 일 실시 예에 따라, 기지국이 단말 간 A-CSI 측정/보고 트리거링의 주체가 될 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 절차를 나타낸다. 도 20의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
1. 기지국 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 프로세스
1) 예를 들어, 기지국은 제 1 단말로부터 수신한 SR, BSR에 기반하여, 자원 그랜트를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 기지국은 상기 자원 그랜트를 통해서 제 1 단말에게 자원을 할당할 수 있다. 이 때, 기지국은 NR의 설정된 그랜트 방식으로 제 1 단말에게 자원을 할당할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 기지국으로부터, 일반 전송 자원 사이에 재전송 자원을 N번만큼 할당 받을 수 있다.
2-1) 예를 들어, 제 1 단말은 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, N번째 재전송에 대한 NACK을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, 및 상기 제 1 단말이 N번째 재전송에 대한 NACK을 수신하는 경우는 기지국이 재전송 자원을 적게 할당한 경우일 수 있으며, 추가적인 재전송 자원 요청이 필요할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 재전송 자원을 적게 할당한 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건은 충족될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 상기 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 및 상기 제 1 단말이 상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 NACK 정보를 제 2 단말로부터 수신하는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 상기 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 및 상기 제 1 단말이 상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 NACK 정보를 제 2 단말로부터 수신하는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족된다고 결정할 수 있다.
2-2) 예를 들어, 제 1 단말은 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하지 않고, 상기 N번의 재전송 자원 보다 적은 자원을 사용하여 재전송을 하고, 및 마지막 재전송에 대한 ACK을 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하지 않고, 제 1 단말이 상기 N번의 재전송 자원보다 적은 자원을 사용하여 재전송을 하고, 및 제 1 단말이 마지막 재전송에 대한 ACK을 수신하는 경우는 기지국이 재전송 자원을 과다하게 할당한 경우일 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 N-1번 또는 N-2번의 재전송을 수행하였을 수 있다. 제 1 단말은 N-1번 또는 N-2번의 재전송을 수행하는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족된다고 결정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원 이전의 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 및 상기 제 1 단말은 그에 대한 응답으로 ACK 정보를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다.
3) 예를 들어, 상기 2-1) 또는 2-2)의 상황이 발생한 경우, 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고 트리거링의 필요성을 기지국에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건의 충족과 관련된 정보를 기지국에게 전송할 수 있다.
4) 예를 들어, 기지국은 단말 간 A-CSI 측정/보고 트리거를 할 수 있다. 기지국은 A-CSI 측정/보고를 위한 설정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 제 1 단말에게 상기 설정과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 보고 타입(report type), RS 종류, 보고에 사용되는 자원, 보고 항목(reporting quantity)을 포함할 수 있다.
5) 예를 들어, 제 1 단말은 제 2 단말에게 채널 측정/보고 요청을 전송할 수 있다. 그리고, 채널 상태의 측정과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 상기 채널 측정/보고는 A-CSI 측정/보고일 수 있다.
6) 예를 들어, 제 2 단말은 수신한 RS를 기반으로 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 제 2 단말은 제 1 단말에게 채널 상태와 관련된 측정 결과를 전송할 수 있다.
7) 예를 들어, 제 1 단말은 수신한 상기 측정 결과를 기지국에게 전송할 수 있다.
8) 예를 들어, 기지국은 수신한 상기 측정 결과를 기반으로, 제 1 단말의 재전송 자원을 다시 할당할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말의 재전송 자원이 부족하게 할당되었을 경우(도 19 참조), 상기 측정 결과를 기반으로 제 1 단말의 재전송 자원의 개수를 조정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말의 재전송 자원이 부족하게 할당된 경우, 기지국은 제 1 단말의 다음 재전송 자원을 N+2번 또는 N+3번만큼 할당할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 1 단말의 재전송 자원이 과다하게 할당되었을 경우(도18 참조), 상기 측정 결과를 기반으로 제 1 단말의 재전송 자원의 개수를 조정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말의 재전송 자원이 과다하게 할당된 경우, 기지국은 제 1 단말의 다음 재전송 자원을 N-2번 또는 N-3번만큼 할당할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 단말이 단말 간 A-CSI 측정/보고 트리거링의 주체가 될 수 있다. 도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 모드 1 통신을 수행하는 제 1 단말 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 절차를 나타낸다. 도 21의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
2. 모드 1 통신을 수행하는 제 1 단말 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 프로세스
1) 예를 들어, 먼저, 기지국은 제 1 단말로부터 SR, BSR을 수신할 수 있다. 이에 기반하여, 상기 기지국은 자원 그랜트를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 상기 기지국은 자원 그랜트를 통해 제 1 단말에게 자원을 할당할 수 있다. 이 때, 상기 기지국은 NR의 설정된 그랜트 방식으로 제 1 단말에게 자원을 할당할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 기지국으로부터, 일반 전송 자원 사이에 재전송 자원을 N번만큼 할당 받을 수 있다.
2-1) 예를 들어, 제 1 단말은 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, N번째 재전송에 대한 NACK을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, 및 상기 제 1 단말이 N번째 재전송에 대한 NACK을 수신하는 경우는 기지국이 재전송 자원을 적게 할당한 경우일 수 있으며, 추가적인 재전송 자원 요청이 필요할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 제 1 단말에게 재전송 자원을 부족하게 할당한 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 제 1 단말에게 재전송 자원을 부족하게 할당한 경우는 상기 제 1 단말이 상기 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 그에 대한 응답으로 NACK 정보를 제 2 단말로부터 수신하는 경우일 수 있다.
2-2) 예를 들어, 제 1 단말은 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하지 않고, 그보다 적은 자원을 사용하여 재전송을 하고, 마지막 재전송에 대한 ACK을 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 기지국으로부터 할당 받은 N번의 재전송 자원을 모두 사용하지 않고, 제 1 단말이 그보다 적은 자원을 사용하여 재전송을 하고, 및 제 1 단말이 마지막 재전송에 대한 ACK을 수신하는 경우는 기지국이 재전송 자원을 과다하게 할당한 경우일 수 있다. 예를 들어, 재전송은 N-1번 또는 N-2번 수행되었을 수 있다. 예를 들어, 재전송이 N-1번 또는 N-2번 수행되는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 상기 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원 이전의 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 그에 대한 응답으로 ACK 정보를 제 2 단말로부터 수신하는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다.
3) 예를 들어, 제 1 단말은 제 2 단말에게 A-CSI 측정/보고 트리거를 할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고를 위한 설정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 상기 설정에 관련된 설정 정보를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 보고 타입, RS 종류, 보고에 사용되는 자원, 보고 항목을 포함할 수 있다.
4) 예를 들어, 제 2 단말은 수신한 RS를 기반으로 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 제 2 단말은 채널 상태와 관련된 측정 결과를 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
5) 예를 들어, 제 1 단말은 수신한 상기 측정 결과를 기지국에게 전송할 수 있다.
6) 예를 들어, 기지국은 수신한 상기 측정 결과를 기반으로, 제 1 단말의 재전송 자원을 다시 할당할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 1 단말의 재전송 자원이 부족하게 할당되었을 경우(도 19 참조), 상기 측정 결과를 기반으로 제 1 단말의 재전송 자원의 개수를 조정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말의 재전송 자원이 적게 할당된 경우, 기지국은 제 1 단말의 다음 재전송 자원을 N+2번 또는 N+3번만큼 할당할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 1 단말의 재전송 자원이 과다하게 할당되었을 경우(도18 참조), 상기 측정 결과를 기반으로 제 1 단말의 재전송 자원의 개수를 조정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말의 재전송 자원이 과다하게 할당된 경우, 기지국은 제 1 단말의 다음 재전송 자원을 N-2번 또는 N-3번만큼 할당할 수 있다.
한편, 기지국으로부터 자원을 할당 받지 않고, 단말이 자체적으로 자원의 스케줄링을 수행하는, 모드 2 통신을 수행하는 단말에서도 상기 트리거링 조건이 적용될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말은 NR V2X 모드 2 통신을 수행하는 단말일 수 있다. 예를 들어, 모드 2 통신을 수행하는 단말은, 사전에 설정된 자원 풀(pool)에서 초기 전송 자원과, 예약된(reserved) 전송 자원을 선택(selection)할 수 있다. 예를 들어, 상기 단말은 상기 선택 과정을 통해 사이드링크 통신을 위해 사용할 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 단말이 전송할 PDU마다 상기 자원 선택을 수행하는 경우, 예약된 전송 자원이 재전송을 위해 사용된다면, 특정 조건이 충족되는 경우에 단말은 A-CSI 측정/보고 트리거를 할 수 있다. 즉, 예를 들어, 단말이 재전송을 위해 예약된 자원을 모두 사용하여 재전송을 수행하여도 전송을 실패한 경우에 A-CSI 측정/보고 트리거링 조건이 충족된다고 볼 수 있다. 예를 들어, 단말이 할당한 예약된 자원을 모두 사용하기 전에 ACK을 수신하게 되는 경우에 A-CSI 측정/보고 트리거링 조건이 충족된다고 볼 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 모드 2 통신을 수행하는 제 1 단말 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 절차를 나타낸다. 도 22의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
3. 모드 2 통신을 수행하는 제 1 단말 주체의 A-CSI 측정/보고 트리거링 프로세스
1) 제 1 단말은 사전에 정의된 자원 풀에서 자원 선택을 수행할 수 있다. 예를 들어, 이 때 선택된 자원은 초기 전송 자원, 재전송을 위해 예약된 전송 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 자원 선택은 모드 2 자원 선택일 수 있다. 예를 들어, 재전송을 위해 예약된 전송 자원은 N번만큼 선택되었을 수 있다. 제 1 단말은 상기 초기 전송 자원과 상기 예약된 전송 자원을 사용하여 제 2 단말과 통신을 할 수 있다.
2-1) 예를 들어, 제 1 단말은 상기 예약된 전송 자원을 재전송을 위해 사용할 수 있다. 제 1 단말은 상기 N번의 예약된 전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, N번째 재전송에 대한 NACK을 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 상기 예약된 전송 자원을 재전송을 위해 사용하고, 제 1 단말이 상기 N번의 예약된 전송 자원을 모두 사용하여 재전송을 하고, 및 제 1 단말이 N번째 재전송에 대한 NACK을 수신하는 경우는 제 1 단말이 예약된 전송 자원을 적게 할당한 경우일 수 있으며, 추가적인 예약된 전송 자원 할당이 필요할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 재전송을 위해 예약된 전송 자원을 적게 할당하는 경우는 A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 상기 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 및 상기 제 1 단말이 그에 대한 응답으로 NACK 정보를 제 2 단말로부터 수신하는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다.
2-2) 예를 들어, 제 1 단말은 상기 예약된 전송 자원을 재전송을 위해 사용할 수 있다. 제 1 단말은 N번의 예약된 전송 자원을 모두 사용하지 않고, 그보다 적은 자원을 사용하여 재전송을 하고, 마지막 재전송에 대한 ACK을 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말이 상기 예약된 전송 자원을 재전송을 위해 사용하고, 제 1 단말이 N번의 예약된 전송 자원을 모두 사용하지 않고, 그보다 적은 자원을 사용하여 재전송을 하고, 및 제 1 단말이 마지막 재전송에 대한 ACK을 수신하는 경우는 제 1 단말이 예약된 전송 자원을 과다하게 할당한 경우일 수 있다. 예를 들어, 재전송은 N-1번 또는 N-2번 수행되었을 수 있다. 예를 들어, 재전송은 N-1번 또는 N-2번 수행되는 경우는 A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족되는 경우일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말이 상기 재전송 자원 중에서 마지막 재전송 자원 이전의 재전송 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하고, 그에 대한 응답으로 ACK 정보를 제 2 단말로부터 수신하는 경우, A-CSI 측정/보고 트리거링의 조건이 충족될 수 있다.
3) 예를 들어, 제 1 단말은 제 2 단말에게 A-CSI 측정/보고 트리거를 할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 제 2 단말에게 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 A-CSI 측정/보고를 위한 설정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 단말은 상기 설정과 관련된 설정 정보를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 상기 설정 정보는 보고 타입, RS 종류, 보고에 사용되는 자원, 보고 항목을 포함할 수 있다.
4) 예를 들어, 제 2 단말은 수신한 RS를 기반으로 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 제 2 단말은 제 1 단말에게 채널 상태와 관련된 측정 결과를 전송할 수 있다.
5) 예를 들어, 제 1 단말은 상기 측정 결과를 기반으로 자원 선택을 다시 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 재전송을 위해 예약된 전송 자원을 부족하게 선택하였을 경우, 상기 측정 결과를 기반으로 재전송을 위해서 예약되는 전송 자원의 횟수를 조정할 수 있다. 예를 들어, 재전송을 위해 예약된 전송 자원이 부족하게 선택된 경우, 제 1 단말은 자원 선택을 다시 할 때, 재전송을 위해 예약되는 전송 자원을 N+2번 또는 N+3번만큼 선택할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말은 예약된 전송 자원이 과다하게 할당되었을 경우, 상기 측정 결과를 기반으로 재전송할 횟수를 조정할 수 있다. 예를 들어, 예약된 전송 자원이 과다하게 할당된 경우, 제 1 단말은 자원 선택을 다시 할 때, 재전송을 위해 예약되는 전송 자원을 N-2번 또는 N-3번만큼 선택할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말/기지국은 A-CSI 측정/보고를 트리거 하고, 수신한 채널 상태와 관련된 측정 결과를 바탕으로 자원 할당을 수행하여 자원을 더 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 발생시킬 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치가 A-CSI 측정/보고를 트리거하는 절차를 나타낸다. 도 23의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
단계 S2310에서, 제 1 장치는 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 단계 S2320에서, 제 1 장치는 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 단계 S2330에서, 제 1 장치는 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다. 단계 S2340에서, 제 1 장치는 상기 측정 결과를 기지국에게 보고할 수 있다.
예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 A-CSI(aperiodic channel state information)를 포함할 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 사이드링크 자원 중에서 마지막 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행할 수 있고, 및 제 1 장치는 상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 NACK(negative acknowledgement) 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보는 상기 NACK 정보를 기반으로 상기 제 2 장치에게 전송될 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 사이드링크 자원 중에서 마지막 사이드링크 자원 이전의 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행할 수 있고, 및 제 1 상치는 상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 ACK(acknowledgement) 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보는 상기 ACK 정보를 기반으로 상기 제 2 장치에게 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 HARQ 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 사이드링크 자원은, 상기 기지국이 상기 제 1 장치에게 할당한 사이드링크 자원일 수 있다.
예를 들어, 상기 사이드링크 자원은, 상기 제 1 장치가 사이드링크 전송을 위해 선택한 사이드링크 자원일 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 상기 HARQ 정보를 기반으로, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 상기 제 2 장치에게 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 사이드링크 자원 중에서 마지막 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행할 수 있고, 및 제 1 장치는 상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 ACK 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 ACK 정보를 기반으로, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 전송하지 않도록 결정할 수 있다.
예를 들어, 상기 사이드링크 자원은 초기 전송과 관련된 자원 또는 재전송과 관련된 자원을 포함할 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고와 관련된 정보를 기지국에게 보고할 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 채널 상태의 측정과 관련된 설정 정보(configuration information) 또는 채널 상태의 보고와 관련된 정보를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치는 상기 측정 결과를 기반으로, 사이드링크 자원을 다시 선택할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 채널 상태 측정 보고를 하는 제 1 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고; 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고; 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고; 및 상기 측정 결과를 기지국에게 보고하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)가 제공될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 단말에게 전송하고; 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 단말에게 전송하고; 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 단말로부터 수신하고; 및 상기 측정 결과를 기지국에게 보고할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금: 제 1 장치에 의해, 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송하게 하고; 상기 제 1 장치에 의해, 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하고; 상기 제 1 장치에 의해, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신하게 하고; 및 상기 제 1 장치에 의해, 상기 측정 결과를 기지국에게 보고하게 할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치가 A-CSI 측정/보고를 수행하는 절차를 나타낸다. 도 24의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
단계 S2410에서, 제 2 장치는 제 1 장치로부터 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS를 수신할 수 있다. 단계 S2420에서, 제 2 장치는 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS에 기반하여, 상기 채널 상태와 관련된 측정을 수행할 수 있다. 단계 S2430에서, 제 2 장치는 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 장치에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 A-CSI(aperiodic channel state information)를 포함할 수 있다.본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 2 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 2 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 제 1 장치로부터 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS에 기반하여, 상기 채널 상태와 관련된 측정을 수행하고, 및 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 장치에게 전송하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어할 수 있다.
부가적으로, 예를 들어, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 A-CSI(aperiodic channel state information)를 포함할 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들 간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 25를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예가 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 26을 참조하면, 제 1 무선 기기(100)와 제 2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제 1 무선 기기(100), 제 2 무선 기기(200)}은 도 25의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제 1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 27을 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 27의 동작/기능은 도 26의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 27의 하드웨어 요소는 도 26의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 26의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 26의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 26의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 27의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 27의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 26의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 25 참조).
도 28을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 26의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 26의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 26의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 25, 100a), 차량(도 25, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 25, 100c), 휴대 기기(도 25, 100d), 가전(도 25, 100e), IoT 기기(도 25, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 25, 400), 기지국(도 25, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 28에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제 1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 28의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 29를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 28의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 30을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 28의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 제 1 장치가 채널 상태 측정 보고를 하는 방법에 있어서,
    사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송하는 단계;
    상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계; 및
    상기 측정 결과를 기지국에게 보고하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 A-CSI(aperiodic channel state information)를 포함하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원 중에서 마지막 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하는 단계; 및
    상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 NACK(negative acknowledgement) 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;를 더 포함하되,
    상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보는 상기 NACK 정보를 기반으로 상기 제 2 장치에게 전송되는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원 중에서 마지막 사이드링크 자원 이전의 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하는 단계; 및
    상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 ACK(acknowledgement) 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;를 더 포함하되,
    상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보는 상기 ACK 정보를 기반으로 상기 제 2 장치에게 전송되는, 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 HARQ 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함하는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원은, 상기 기지국이 상기 제 1 장치에게 할당한 사이드링크 자원인, 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원은, 상기 제 1 장치가 사이드링크 전송을 위해 선택한 사이드링크 자원인, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 상기 HARQ 정보를 기반으로, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 상기 제 2 장치에게 전송할지 여부를 결정하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원 중에서 마지막 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 재전송을 수행하는 단계; 및
    상기 사이드링크 재전송에 대한 응답으로 ACK 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;를 더 포함하되,
    상기 제 1 장치는 상기 ACK 정보를 기반으로, 상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 전송하지 않도록 결정하는, 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원은 초기 전송과 관련된 자원 또는 재전송과 관련된 자원을 포함하는, 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 상기 채널 상태의 보고와 관련된 정보를 기지국에게 보고하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널 상태의 측정과 관련된 설정 정보(configuration information) 또는 채널 상태의 보고와 관련된 설정 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 결과를 기반으로, 사이드링크 자원을 다시 선택하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  14. 채널 상태 측정 보고를 하는 제 1 장치에 있어서,
    명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리;
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고;
    상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고;
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고; 및
    상기 측정 결과를 기지국에게 보고하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는, 제 1 장치.
  15. 제 1 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)에 있어서, 상기 장치는,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 단말에게 전송하고;
    상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 단말에게 전송하고;
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 단말로부터 수신하고; 및
    상기 측정 결과를 기지국에게 보고하는, 장치.
  16. 명령들을 기록하고 있는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서, 상기 명령들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금:
    제 1 장치에 의해, 사이드링크 자원과 관련된 정보 및 HARQ 정보를 기반으로, 채널 상태의 보고를 요청하는 정보를 제 2 장치에게 전송하게 하고;
    상기 제 1 장치에 의해, 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하고;
    상기 제 1 장치에 의해, 상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 2 장치로부터 수신하게 하고; 및
    상기 제 1 장치에 의해, 상기 측정 결과를 기지국에게 보고하게 하는, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  17. 제 2 장치가 채널 상태 측정을 하는 방법에 있어서,
    제 1 장치로부터 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 수신하는 단계;
    상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS에 기반하여, 상기 채널 상태와 관련된 측정을 수행하는 단계; 및
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 장치에게 전송하는 단계; 를 포함하는, 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 A-CSI(aperiodic channel state information)를 포함하는, 방법.
  19. 채널 상태 측정을 하는 제 2 장치에 있어서,
    명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리;
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    제 1 장치로부터 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS(reference signal)를 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하고,
    상기 채널 상태의 보고를 요청하는 정보 및 상기 채널 상태의 측정과 관련된 RS에 기반하여, 상기 채널 상태와 관련된 측정을 수행하고, 및
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과를 상기 제 1 장치에게 전송하도록 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는, 제 2 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 채널 상태와 관련된 측정 결과는 A-CSI(aperiodic channel state information)를 포함하는, 제 2 장치.
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