KR20230028285A - 사이드링크 하이브리드 자동 반복 요청 피드백을 위한 물리적 업링크 제어 채널 리소스 표시 - Google Patents

사이드링크 하이브리드 자동 반복 요청 피드백을 위한 물리적 업링크 제어 채널 리소스 표시 Download PDF

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타오 루오
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Abstract

본 개시내용의 다양한 양상들은 일반적으로 무선 통신에 관한 것이다. 일부 양상들에서, 제1 사용자 장비(UE)는 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 수신할 수 있다. 제1 UE는 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신할 수 있다. 다수의 다른 양상들이 제공된다.

Description

사이드링크 하이브리드 자동 반복 요청 피드백을 위한 물리적 업링크 제어 채널 리소스 표시
[0001] 본 특허 출원은, 발명의 명칭이 "PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL RESOURCE INDICATION FOR SIDELINK HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST FEEDBACK"으로 2020년 6월 26일자로 출원된 미국 가특허 출원 제63/044,900호, 및 발명의 명칭이 "PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL RESOURCE INDICATION FOR SIDELINK HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST FEEDBACK"으로 2021년 5월 18일자로 출원된 미국 정규 특허 출원 제17/303,006호를 우선권으로 주장하며, 이로써 그 가특허 출원 및 그 정규 출원은 본 명세서에 인용에 의해 명백히 포함된다.
[0002] 본 개시내용의 양상들은 일반적으로, 무선 통신에 관한 것으로, 사이드링크 하이브리드 자동 반복 요청 피드백을 위한 물리적 업링크 제어 채널 리소스 표시를 위한 기법들 및 장치들에 관한 것이다.
[0003] 무선 통신 시스템들은 텔레포니(telephony), 비디오, 데이터, 메시징, 및 브로드캐스트들과 같은 다양한 원격통신 서비스들을 제공하도록 광범위하게 배치되어 있다. 통상적인 무선 통신 시스템들은 이용가능한 시스템 리소스들(예컨대, 대역폭, 송신 전력 등)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있는 다중-액세스 기술들을 이용할 수 있다. 그러한 다중-액세스 기술들의 예들은 CDMA(code division multiple access) 시스템들, TDMA(time division multiple access) 시스템들, FDMA(frequency-division multiple access) 시스템들, OFDMA(orthogonal frequency-division multiple access) 시스템들, SC-FDMA(single-carrier frequency-division multiple access) 시스템들, TD-SCDMA(time division synchronous code division multiple access) 시스템들, 및 LTE(Long Term Evolution)을 포함한다. LTE/LTE-어드밴스드는 3GPP(Third Generation Partnership Project)에 의해 발표된 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 모바일 표준에 대한 향상들의 세트이다.
[0004] 무선 네트워크는, 다수의 사용자 장비(UE들)에 대한 통신을 지원할 수 있는 다수의 기지국(BS)들을 포함할 수 있다. UE는 다운링크 및 업링크를 통해 BS와 통신할 수 있다. "다운링크"(또는 "순방향 링크")는 BS로부터 UE로의 통신 링크를 지칭하고, "업링크"(또는 "역방향 링크")는 UE로부터 BS로의 통신 링크를 지칭한다. 본 명세서에서 더 상세히 설명될 바와 같이, BS는 Node B, gNB, 액세스 포인트(AP), 라디오 헤드, TRP(transmit receive point), NR(New Radio) BS, 5G Node B 등으로 지칭될 수 있다.
[0005] 위의 다중 액세스 기술들은 상이한 사용자 장비가, 도시 레벨, 국가 레벨, 지역 레벨, 및 심지어 글로벌 레벨 상에서 통신할 수 있게 하는 공통 프로토콜을 제공하기 위해 다양한 원격통신 표준들에서 채택되었다. 5G로 또한 지칭될 수 있는 NR은 3GPP에 의해 발표된 LTE 모바일 표준에 대한 향상들의 세트이다. NR은, 스펙트럼 효율도를 개선시키고, 비용들을 낮추고, 서비스들을 개선시키고, 새로운 스펙트럼을 이용하며, 그리고 다운링크(DL) 상에서는 CP-OFDM(CP(cyclic prefix)를 이용하는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing))을 사용하고 업링크(UL) 상에서는 CP-OFDM 및/또는 SC-FDM(예컨대, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM)으로 또한 알려짐)을 사용할 뿐만 아니라 빔포밍, MIMO(multiple-input multiple-output) 안테나 기술, 및 캐리어 어그리게이션을 지원하여 다른 개방형(open) 표준들과 더 양호하게 통합함으로써 모바일 브로드밴드 인터넷 액세스를 더 양호하게 지원하도록 설계된다. 모바일 브로드밴드 액세스에 대한 요구가 계속 증가함에 따라 LTE, NR, 및 다른 라디오 액세스 기술들의 추가적인 개선들이 여전히 유용하다.
[0006] 일부 양상들에서, 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 무선 통신 방법은, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 수신하는 단계; 및 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하는 단계를 포함한다.
[0007] 일부 양상들에서, 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법은, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하는 단계; 및 PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하는 단계를 포함한다.
[0008] 일부 양상들에서, 무선 통신을 위한 제1 UE는, 메모리; 및 메모리에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며, 메모리 및 하나 이상의 프로세서들은, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 PUCCH 리소스의 표시를 수신하고; 그리고 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하도록 구성된다.
[0009] 일부 양상들에서, 무선 통신을 위한 기지국은, 메모리; 및 메모리에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며, 메모리 및 하나 이상의 프로세서들은, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하고; 그리고 PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하도록 구성된다.
[0010] 일부 양상들에서, 무선 통신을 위한 명령들의 세트를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체는 하나 이상의 명령들을 포함하며, 하나 이상의 명령들은, 제1 UE의 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때 제1 UE로 하여금, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 PUCCH 리소스의 표시를 수신하게 하고; 그리고 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하게 한다.
[0011] 일부 양상들에서, 무선 통신을 위한 명령들의 세트를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체는 하나 이상의 명령들을 포함하며, 하나 이상의 명령들은, 기지국의 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때 기지국으로 하여금, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하게 하고; 그리고 PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하게 한다.
[0012] 일부 양상들에서, 무선 통신을 위한 장치는, 제2 장치로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 PUCCH 리소스의 표시를 수신하기 위한 수단; 및 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하기 위한 수단을 포함한다.
[0013] 일부 양상들에서, 무선 통신을 위한 장치는, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하기 위한 수단; 및 PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하기 위한 수단을 포함한다.
[0014] 양상들은 일반적으로, 도면들 및 명세서를 참조하여 본 명세서에 실질적으로 설명된 바와 같은 그리고 도면들 및 명세서에 의해 예시된 바와 같은 방법, 장치, 시스템, 컴퓨터 프로그램 제품, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체, 사용자 장비, 기지국, 무선 통신 디바이스, 및/또는 프로세싱 시스템을 포함한다.
[0015] 전술한 것은, 후속하는 상세한 설명이 더 양호하게 이해될 수 있게 하기 위해 본 개시내용에 따른 예들의 특징들 및 기술적 장점들을 다소 광범위하게 약술하였다. 부가적인 특징들 및 장점들이 아래에서 설명될 것이다. 개시된 개념 및 특정한 예들은 본 개시내용의 동일한 목적들을 수행하기 위해 다른 구조들을 변형 또는 설계하기 위한 기반으로서 용이하게 이용될 수 있다. 이러한 동등한 구조들은 첨부된 청구항들의 범위를 벗어나지 않는다. 본 명세서에 개시된 개념들의 특성들, 즉, 본 개념의 구성 및 동작 방법 모두는, 연관된 이점들과 함께, 첨부한 도면들과 관련하여 고려될 경우 후속하는 설명으로부터 더 양호하게 이해될 것이다. 도면들 각각은 예시 및 설명의 목적들을 위해 제공되며, 청구항의 제한들의 정의로서 제공되지 않는다.
[0016] 양상들이 일부 예들에 대한 예시에 의해 본 개시내용에서 설명되지만, 당업자들은, 그러한 양상들이 많은 상이한 어레인지먼트(arrangement)들 및 시나리오들에서 구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 본 명세서에 설명되는 기법들은 상이한 플랫폼 타입들, 디바이스들, 시스템들, 형상들, 사이즈들, 및/또는 패키징 어레인지먼트들을 사용하여 구현될 수 있다. 예컨대, 일부 양상들은 집적 칩 실시예들 또는 다른 비-모듈-컴포넌트 기반 디바이스들(예컨대, 최종-사용자 디바이스들, 차량들, 통신 디바이스들, 컴퓨팅 디바이스들, 산업용 장비, 소매/구매 디바이스들, 의료용 디바이스들, 또는 인공 지능-인에이블 디바이스들)을 통해 구현될 수 있다. 양상들은 칩-레벨 컴포넌트들, 모듈식 컴포넌트들, 비-모듈식 컴포넌트들, 비-칩-레벨 컴포넌트들, 디바이스-레벨 컴포넌트들, 또는 시스템-레벨 컴포넌트들로 구현될 수 있다. 설명된 양상들 및 특징들을 포함하는 디바이스들은 청구되고 설명된 양상예들의 구현 및 실시를 위한 부가적인 컴포넌트들 및 특징들을 포함할 수 있다. 예컨대, 무선 신호들의 송신 및 수신은 아날로그 및 디지털 목적들을 위한 다수의 컴포넌트들(예컨대, 안테나들, RF 체인들, 전력 증폭기들, 변조기들, 버퍼들, 프로세서(들), 인터리버들, 가산기들, 또는 합산기들을 포함하는 하드웨어 컴포넌트들)을 포함할 수 있다. 본 명세서에 설명되는 양상들이 다양한 사이즈, 형상, 및 구성의 광범위하게 다양한 디바이스들, 컴포넌트들, 시스템들, 분산형 어레인지먼트들, 또는 최종-사용자 디바이스들에서 실시될 수 있다는 것이 의도된다.
[0017] 본 개시내용의 위에서-언급된 특징들이 상세히 이해될 수 있도록, 위에서 간략하게 요약된 더 구체적인 설명이 양상들을 참조하여 이루어질 수 있는데, 이러한 양상들 중 일부는 첨부된 도면들에 예시되어 있다. 그러나, 첨부된 도면들이 본 개시내용의 특정한 통상적인 양상들만을 예시하는 것이므로, 본 개시내용의 범위를 제한하는 것으로 간주되지 않아야 한다는 것이 주목되어야 하는데, 이는 상기 설명이 다른 균등하게 유효한 양상들을 허용할 수 있기 때문이다. 상이한 도면들 내의 동일한 참조 번호들은 동일한 또는 유사한 엘리먼트들을 식별할 수 있다.
[0018] 도 1은 본 개시내용에 따른, 무선 네트워크의 일 예를 예시한 다이어그램이다.
[0019] 도 2는 본 개시내용에 따른, 무선 네트워크에서 기지국이 UE와 통신하는 일 예를 예시한 다이어그램이다.
[0020] 도 3은 본 개시내용에 따른, 사이드링크 통신들의 일 예를 예시한 다이어그램이다.
[0021] 도 4는 본 개시내용에 따른, 사이드링크 통신들 및 액세스 링크 통신들의 일 예를 예시한 다이어그램이다.
[0022] 도 5 및 도 6은 본 개시내용에 따른, 사이드링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 위한 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스 표시와 연관된 예들을 예시한 다이어그램들이다.
[0023] 도 7 및 도 8은 본 개시내용에 따른, 사이드링크 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 리소스 표시와 연관된 예시적인 프로세스들을 예시한 다이어그램들이다.
[0024] 도 9 및 도 10은 본 개시내용에 따른, 무선 통신을 위한 예시적인 장치들의 다이어그램들이다.
[0025] 본 개시내용의 다양한 양상들은 첨부한 도면들을 참조하여 이하에서 더 완전히 설명된다. 그러나, 본 개시내용은 많은 상이한 형태들로 구현될 수 있으며, 본 개시내용 전반에 걸쳐 제시되는 임의의 특정한 구조 또는 기능으로 제한되는 것으로서 해석되지 않아야 한다. 오히려, 이들 양상들은, 본 개시내용이 철저하고 완전해질 것이고 본 개시내용의 범위를 당업자들에게 완전히 전달하도록 제공된다. 본 명세서에서의 교시들에 기반하여, 당업자는, 본 개시내용의 임의의 다른 양상과 독립적으로 또는 그 양상과 조합하여 구현되는지에 관계없이, 본 개시내용의 범위가 본 명세서에 개시된 본 개시내용의 임의의 양상을 커버하도록 의도됨을 인식해야 한다. 예컨대, 본 명세서에 기재된 임의의 수의 양상들을 사용하여 장치가 구현될 수 있거나 방법이 실시될 수 있다. 부가적으로, 본 개시내용의 범위는, 본 명세서에 기재된 본 개시내용의 다양한 양상들에 부가하여 또는 그 다양한 양상들 이외의 다른 구조, 기능, 또는 구조 및 기능을 사용하여 실시되는 그러한 장치 또는 방법을 커버하도록 의도된다. 본 명세서에 개시된 본 개시내용의 임의의 양상이 청구항의 하나 이상의 엘리먼트들에 의해 구현될 수 있음을 이해해야 한다.
[0026] 원격통신 시스템들의 수 개의 양상들은 이제 다양한 장치들 및 기법들을 참조하여 제시될 것이다. 이들 장치들 및 기법들은, 다양한 블록들, 모듈들, 컴포넌트들, 회로들, 단계들, 프로세스들, 알고리즘들 등(총괄하여, "엘리먼트들"로 지칭됨)에 의해 다음의 상세한 설명에서 설명되고 첨부한 도면들에서 예시될 것이다. 이들 엘리먼트들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합을 사용하여 구현될 수 있다. 그러한 엘리먼트들이 하드웨어로서 구현될지 또는 소프트웨어로서 구현될지는 특정한 애플리케이션 및 전체 시스템에 부과된 설계 제약들에 의존한다.
[0027] 양상들이 5G 또는 NR RAT(radio access technology)와 공통적으로 연관된 용어를 사용하여 본 명세서에 설명될 수 있지만, 본 개시내용의 양상들은 3G RAT, 4G RAT, 및/또는 5G에 후속하는 RAT(예컨대, 6G)와 같은 다른 RAT들에 적용될 수 있다는 것을 유의해야 한다.
[0028] 도 1은 본 개시내용에 따른, 무선 네트워크(100)의 일 예를 예시한 다이어그램이다. 무선 네트워크(100)는 다른 예들 중에서, 5G(NR) 네트워크 및/또는 LTE 네트워크의 엘리먼트들이거나 이들을 포함할 수 있다. 무선 네트워크(100)는 다수의 기지국들(110)(BS(110a), BS(110b), BS(110c), 및 BS(110d)로 도시됨) 및 다른 네트워크 엔티티들을 포함할 수 있다. 기지국(BS)은 사용자 장비(UE들)와 통신하는 엔티티이며, NR BS, Node B, gNB, 5G node B(NB), 액세스 포인트, TRP(transmit receive point) 등으로 또한 지칭될 수 있다. 각각의 BS는 특정한 지리적 영역에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 3GPP에서, 용어 "셀"은, 그 용어가 사용되는 맥락에 따라, BS의 커버리지 영역 및/또는 이러한 커버리지 영역을 서빙하는 BS 서브시스템을 지칭할 수 있다.
[0029] BS는 매크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 및/또는 다른 타입의 셀에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 매크로 셀은, 비교적 큰 지리적 영역(예컨대, 반경이 수 킬로미터)을 커버할 수 있으며, 서비스 가입된 UE들에 의한 제약되지 않은 액세스를 허용할 수 있다. 피코 셀은 비교적 작은 지리적 영역을 커버할 수 있으며, 서비스 가입된 UE들에 의한 제약되지 않은 액세스를 허용할 수 있다. 펨토 셀은 비교적 작은 지리적 영역(예컨대, 홈(home))을 커버할 수 있으며, 펨토 셀과의 연관(association)을 갖는 UE들(예컨대, CSG(closed subscriber group) 내의 UE들)에 의한 제약된 액세스를 허용할 수 있다. 매크로 셀에 대한 BS는 매크로 BS로 지칭될 수 있다. 피코 셀에 대한 BS는 피코 BS로 지칭될 수 있다. 펨토 셀에 대한 BS는 펨토 BS 또는 홈 BS로 지칭될 수 있다. 도 1에 도시된 예에서, BS(110a)는 매크로 셀(102a)에 대한 매크로 BS일 수 있고, BS(110b)는 피코 셀(102b)에 대한 피코 BS일 수 있으며, BS(110c)는 펨토 셀(102c)에 대한 펨토 BS일 수 있다. BS는 하나 또는 다수 개(예컨대, 3개)의 셀들을 지원할 수 있다. 용어들 "eNB", "기지국", "NR BS", "gNB", "TRP", "AP", "node B", "5G NB" 및 "셀"은 본 명세서에서 상호교환가능하게 사용될 수 있다.
[0030] 일부 양상들에서, 셀은 반드시 정지형일 필요는 없으며, 셀의 지리적 영역은 모바일 BS의 로케이션에 따라 이동될 수 있다. 일부 양상들에서, BS들은, 임의의 적합한 전송 네트워크를 사용하여 다양한 타입들의 백홀 인터페이스들, 이를테면 직접적인 물리 연결 또는 가상 네트워크를 통해 서로에 그리고/또는 무선 네트워크(100) 내의 하나 이상의 다른 BS들 또는 네트워크 노드들(도시되지 않음)에 상호연결될 수 있다.
[0031] 무선 네트워크(100)는 또한 중계국들을 포함할 수 있다. 중계국은, 업스트림 스테이션(예컨대, BS 또는 UE)으로부터 데이터의 송신을 수신할 수 있고 다운스트림 스테이션(예컨대, UE 또는 BS)으로 데이터의 송신을 전송할 수 있는 엔티티이다. 또한, 중계국은 다른 UE들에 대한 송신들을 중계할 수 있는 UE일 수 있다. 도 1에 도시된 예에서, 중계 BS(110d)는 BS(110a)와 UE(120d) 사이의 통신을 용이하게 하기 위해 매크로 BS(110a) 및 UE(120d)와 통신할 수 있다. 중계 BS는 또한 중계국, 중계 기지국, 중계기 등으로 지칭될 수 있다.
[0032] 무선 네트워크(100)는, 상이한 타입들의 BS들, 이를테면, 매크로 BS들, 피코 BS들, 펨토 BS들, 중계 BS들 등을 포함하는 이종 네트워크일 수 있다. 이들 상이한 타입들의 BS들은 무선 네트워크(100)에서 상이한 송신 전력 레벨들, 상이한 커버리지 영역들, 및 간섭에 대한 상이한 영향들을 가질 수 있다. 예컨대, 매크로 BS들은 높은 송신 전력 레벨(예컨대, 5 내지 40 와트)을 가질 수 있는 반면, 피코 BS들, 펨토 BS들, 및 중계 BS들은 더 낮은 송신 전력 레벨들(예컨대, 0.1 내지 2 와트)을 가질 수 있다.
[0033] 네트워크 제어기(130)는 BS들의 세트에 커플링할 수 있고, 이들 BS들에 대한 조정 및 제어를 제공할 수 있다. 네트워크 제어기(130)는 백홀을 통해 BS들과 통신할 수 있다. BS들은 또한, 무선 또는 유선 백홀을 통해 간접적으로 또는 직접적으로 서로 통신할 수 있다.
[0034] UE들(120)(예컨대, 120a, 120b, 120c)은 무선 네트워크(100) 전반에 걸쳐 산재될 수 있고, 각각의 UE는 고정형 또는 이동형일 수 있다. UE는 또한, 액세스 단말, 단말, 모바일 스테이션, 가입자 유닛, 스테이션 등으로 지칭될 수 있다. UE는, 셀룰러 폰(예컨대, 스마트 폰), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 랩톱 컴퓨터, 코드리스 폰, WLL(wireless local loop) 스테이션, 태블릿, 카메라, 게이밍 디바이스, 넷북, 스마트북, 울트라북, 의료용 디바이스 또는 장비, 생체인식 센서들/디바이스들, 웨어러블 디바이스들(스마트 워치들, 스마트 의류, 스마트 안경, 스마트 손목밴드들, 스마트 장신구(jewelry)(예컨대, 스마트 반지, 스마트 팔찌 등)), 엔터테인먼트 디바이스(예컨대, 뮤직 또는 비디오 디바이스, 또는 위성 라디오), 차량용 컴포넌트 또는 센서, 스마트 계량기들/센서들, 산업용 제조 장비, 글로벌 포지셔닝 시스템 디바이스, 또는 무선 또는 유선 매체를 통해 통신하도록 구성된 임의의 다른 적합한 디바이스일 수 있다.
[0035] 일부 UE들은 MTC(machine-type communication) 또는 eMTC(evolved or enhanced machine-type communication) UE들로 고려될 수 있다. MTC 및 eMTC UE들은, 예컨대, 기지국, 다른 디바이스(예컨대, 원격 디바이스), 또는 일부 다른 엔티티와 통신할 수 있는 로봇들, 드론들, 원격 디바이스들, 센서들, 계량기들, 모니터들, 및/또는 로케이션 태그들을 포함한다. 무선 노드는, 예컨대, 유선 또는 무선 통신 링크를 통해 네트워크(예컨대, 광역 네트워크, 이를테면 인터넷 또는 셀룰러 네트워크)에 대한 또는 그 네트워크로의 연결을 제공할 수 있다. 일부 UE들은 IoT(Internet-of-Things) 디바이스들로 고려될 수 있고, 그리고/또는 NB-IoT(narrowband internet of things) 디바이스들로서 구현될 수 있다. 일부 UE들은 CPE(Customer Premises Equipment)로 고려될 수 있다. UE(120)는 UE(120)의 컴포넌트들, 이를테면 프로세서 컴포넌트들 및/또는 메모리 컴포넌트들을 하우징하는 하우징 내부에 포함될 수 있다. 일부 양상들에서, 프로세서 컴포넌트들 및 메모리 컴포넌트들은 함께 커플링될 수 있다. 예컨대, 프로세서 컴포넌트들(예컨대, 하나 이상의 프로세서들) 및 메모리 컴포넌트들(예컨대, 메모리)는 동작가능하게 커플링, 통신가능하게 커플링, 전자적으로 커플링, 및/또는 전기적으로 커플링될 수 있다.
[0036] 일반적으로, 임의의 수의 무선 네트워크들이 주어진 지리적 영역에 배치될 수 있다. 각각의 무선 네트워크는, 특정한 RAT를 지원할 수 있으며, 하나 이상의 주파수들 상에서 동작할 수 있다. RAT는 또한, 라디오 기술, 에어 인터페이스 등으로 지칭될 수 있다. 주파수는 또한, 캐리어, 주파수 채널 등으로 지칭될 수 있다. 각각의 주파수는, 상이한 RAT들의 무선 네트워크들 사이의 간섭을 회피하기 위해, 주어진 지리적 영역에서 단일 RAT를 지원할 수 있다. 일부 경우들에서, NR 또는 5G RAT 네트워크들이 배치될 수 있다.
[0037] 일부 양상들에서, 2개 이상의 UE들(120)(예컨대, UE(120a) 및 UE(120e)로 도시됨)은 (예컨대, 서로 통신하기 위해 매개자로서 기지국(110)을 사용하지 않으면서) 하나 이상의 사이드링크 채널들을 사용하여 직접 통신할 수 있다. 예컨대, UE들(120)은 P2P(peer-to-peer) 통신들, D2D(device-to-device) 통신들, (예컨대, V2V(vehicle-to-vehicle) 프로토콜 또는 V2I(vehicle-to-infrastructure) 프로토콜을 포함할 수 있는) V2X(vehicle-to-everything) 프로토콜, 및/또는 메시 네트워크를 사용하여 통신할 수 있다. 이러한 경우, UE(120)는 기지국(110)에 의해 수행되는 바와 같은 스케줄링 동작들, 리소스 선택 동작들, 및/또는 본 명세서의 다른 곳에서 설명되는 다른 동작들을 수행할 수 있다.
[0038] 무선 네트워크(100)의 디바이스들은, 주파수 또는 파장에 기반하여 다양한 클래스들, 대역들, 채널들 등으로 세분될 수 있는 전자기 스펙트럼을 사용하여 통신할 수 있다. 예컨대, 무선 네트워크(100)의 디바이스들은 410 MHz 내지 7.125 GHz에 걸쳐 있을 수 있는 제1 주파수 범위(FR1)를 갖는 동작 대역을 사용하여 통신할 수 있고, 그리고/또는 24.25 GHz 내지 52.6 GHz에 걸쳐 있을 수 있는 제2 주파수 범위(FR2)를 갖는 동작 대역을 사용하여 통신할 수 있다. FR1과 FR2 사이의 주파수들은 때때로 중간-대역 주파수들로 지칭된다. FR1의 일부가 6 GHz보다 크지만, FR1은 종종, "서브-6(sub-6) GHz" 대역으로 지칭된다. 유사하게, ITU(International Telecommunications Union)에 의해 "밀리미터파" 대역으로 식별되는 EHF(extremely high frequency) 대역(30 GHz 내지 300 GHz)과 상이함에도 불구하고, FR2는 "밀리미터파" 대역으로 종종 지칭된다. 따라서, 달리 구체적으로 언급되지 않는 한, 용어 "서브-6 GHz" 등은 본 명세서에서 사용된다면, 6 GHz 미만의 주파수들, FR1 내의 주파수들, 및/또는 중간-대역 주파수들(예컨대, 7.125 GHz 초과)을 대체로 표현할 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 유사하게, 달리 구체적으로 언급되지 않는 한, 용어 "밀리미터파" 등은 본 명세서에서 사용된다면, EHF 대역 내의 주파수들, FR2 내의 주파수들, 및/또는 중간-대역 주파수들(예컨대, 24.25 GHz 미만)을 대체로 표현할 수 있다는 것이 이해되어야 한다. FR1 및 FR2에 포함된 주파수들은 수정될 수 있고, 본 명세서에 설명된 기법들은 이들 수정된 주파수 범위들에 적용가능한 것으로 고려된다.
[0039] 위에서 표시된 바와 같이, 도 1은 일 예로서 제공된다. 다른 예들은 도 1에 관해 설명되었던 것과는 상이할 수 있다.
[0040] 도 2는 본 개시내용에 따른, 무선 네트워크(100)에서 기지국(110)이 UE(120)와 통신하는 일 예(200)를 예시한 다이어그램이다. 기지국(110)에는 T개의 안테나들(234a 내지 234t)이 장착될 수 있고, UE(120)에는 R개의 안테나들(252a 내지 252r)이 장착될 수 있으며, 여기서, 일반적으로, T≥1 및 R≥1이다.
[0041] 기지국(110)에서, 송신 프로세서(220)는 데이터 소스(212)로부터 하나 이상의 UE들에 대한 데이터를 수신하고, UE로부터 수신된 CQI(channel quality indicator)들에 적어도 부분적으로 기반하여 각각의 UE에 대해 하나 이상의 MCS(modulation and coding schemes)을 선택하고, UE에 대해 선택된 MCS(들)에 적어도 부분적으로 기반하여 각각의 UE에 대한 데이터를 프로세싱(예컨대, 인코딩 및 변조)하며, 모든 UE들에 대한 데이터 심볼들을 제공할 수 있다. 송신 프로세서(220)는 또한, (예컨대, SRPI(semi-static resource partitioning information)에 대한) 시스템 정보 및 제어 정보(예컨대, CQI 요청들, 그랜트(grant)들, 및/또는 상위 계층 시그널링)를 프로세싱하고, 오버헤드 심볼들 및 제어 심볼들을 제공할 수 있다. 송신 프로세서(220)는 또한, 기준 신호들(예컨대, CRS(cell-specific reference signal) 또는 DMRS(demodulation reference signal)) 및 동기화 신호들(예컨대, PSS(primary synchronization signal) 또는 SSS(secondary synchronization signal))에 대한 기준 심볼들을 생성할 수 있다. 송신(TX) MIMO(multiple-input multiple-output) 프로세서(230)는, 적용가능하다면, 데이터 심볼들, 제어 심볼들, 오버헤드 심볼들, 및/또는 기준 심볼들에 대해 공간 프로세싱(예컨대, 프리코딩)을 수행할 수 있고, T개의 출력 심볼 스트림들을 T개의 변조기들(MOD들)(232a 내지 232t)에 제공할 수 있다. 각각의 변조기(232)는 개개의 출력 심볼 스트림을 (예컨대, OFDM을 위해) 프로세싱하여, 출력 샘플 스트림을 획득할 수 있다. 각각의 변조기(232)는 출력 샘플 스트림을 추가로 프로세싱(예컨대, 아날로그로 변환, 증폭, 필터링 및 상향변환)하여, 다운링크 신호를 획득할 수 있다. 변조기들(232a 내지 232t)로부터의 T개의 다운링크 신호들은 T개의 안테나들(234a 내지 234t)을 통해 각각 송신될 수 있다.
[0042] UE(120)에서, 안테나들(252a 내지 252r)은 기지국(110) 및/또는 다른 기지국들로부터 다운링크 신호들을 수신할 수 있고, 수신된 신호들을 복조기(DEMOD)들(254a 내지 254r)에 각각 제공할 수 있다. 각각의 복조기(254)는 수신된 신호를 컨디셔닝(예컨대, 필터링, 증폭, 하향변환, 및 디지털화)하여, 입력 샘플들을 획득할 수 있다. 각각의 복조기(254)는 입력 샘플들을 (예컨대, OFDM을 위해) 추가로 프로세싱하여, 수신된 심볼들을 획득할 수 있다. MIMO 검출기(256)는 모든 R개의 복조기들(254a 내지 254r)로부터의 수신된 심볼들을 획득하고, 적용가능하다면 수신된 심볼들에 대해 MIMO 검출을 수행하고, 검출된 심볼들을 제공할 수 있다. 수신 프로세서(258)는 검출된 심볼들을 프로세싱(예컨대, 복조 및 디코딩)하고, UE(120)에 대한 디코딩된 데이터를 데이터 싱크(260)에 제공하고, 디코딩된 제어 정보 및 시스템 정보를 제어기/프로세서(280)에 제공할 수 있다. 용어 "제어기/프로세서"는 하나 이상의 제어기들, 하나 이상의 프로세서들, 또는 이들의 조합을 지칭할 수 있다. 채널 프로세서는 다른 예들 중에서, RSRP(reference signal received power) 파라미터, RSSI(received signal strength indicator) 파라미터, RSRQ(reference signal received quality) 파라미터, 및/또는 CQI(channel quality indicator) 파라미터를 결정할 수 있다. 일부 양상들에서, UE(120)의 하나 이상의 컴포넌트들은 하우징(284)에 포함될 수 있다.
[0043] 네트워크 제어기(130)는, 통신 유닛(294), 제어기/프로세서(290), 및 메모리(292)를 포함할 수 있다. 네트워크 제어기(130)는, 예컨대 코어 네트워크에 하나 이상의 디바이스들을 포함할 수 있다. 네트워크 제어기(130)는 통신 유닛(294)을 통해 기지국(110)과 통신할 수 있다.
[0044] 안테나들(예컨대, 안테나들(234a 내지 234t) 및/또는 안테나들(252a 내지 252r))은 다른 예들 중에서, 하나 이상의 안테나 패널들, 안테나 그룹들, 안테나 엘리먼트들의 세트들, 및/또는 안테나 어레이들을 포함할 수 있거나 그 내에 포함될 수 있다. 안테나 패널, 안테나 그룹, 안테나 엘리먼트들의 세트, 및/또는 안테나 어레이는 하나 이상의 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 안테나 패널, 안테나 그룹, 안테나 엘리먼트들의 세트, 및/또는 안테나 어레이는 동일 평면 안테나 엘리먼트들의 세트 및/또는 비-동일 평면 안테나 엘리먼트들의 세트를 포함할 수 있다. 안테나 패널, 안테나 그룹, 안테나 엘리먼트들의 세트, 및/또는 안테나 어레이는 단일 하우징들 내에 안테나 엘리먼트들을 그리고/또는 다수의 하우징들 내에 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 안테나 패널, 안테나 그룹, 안테나 엘리먼트들의 세트, 및/또는 안테나 어레이는 하나 이상의 송신 및/또는 수신 컴포넌트들에 커플링된 하나 이상의 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다.
[0045] 업링크 상에서, UE(120)에서, 송신 프로세서(264)는 데이터 소스(262)로부터의 데이터 및 제어기/프로세서(280)로부터의 (예컨대, RSRP, RSSI, RSRQ, 및/또는 CQI를 포함하는 리포트들에 대한) 제어 정보를 수신 및 프로세싱할 수 있다. 송신 프로세서(264)는 또한, 하나 이상의 기준 신호들에 대한 기준 심볼들을 생성할 수 있다. 송신 프로세서(264)로부터의 심볼들은 적용가능하다면 TX MIMO 프로세서(266)에 의해 프리코딩되고, 변조기들(254a 내지 254r)에 의해 (예컨대, DFT-s-OFDM 또는 CP-OFDM을 위해) 추가적으로 프로세싱되며, 기지국(110)에 송신될 수 있다. 일부 양상들에서, UE(120)의 변조기 및 복조기(예컨대, MOD/DEMOD(254))는 UE(120)의 모뎀에 포함될 수 있다. 일부 양상들에서, UE(120)는 트랜시버를 포함한다. 트랜시버는 안테나(들)(252), 변조기들 및/또는 복조기들(254), MIMO 검출기(256), 수신 프로세서(258), 송신 프로세서(264), 및/또는 TX MIMO 프로세서(266)의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 트랜시버는 (예컨대, 도 3 내지 도 10을 참조하여 설명된 바와 같이) 본 명세서에 설명되는 방법들 중 임의의 방법의 양상들을 수행하도록 프로세서(예컨대, 제어기/프로세서(280)) 및 메모리(282)에 의해 사용될 수 있다.
[0046] 기지국(110)에서, UE(120) 및 다른 UE들로부터의 업링크 신호들은 안테나들(234)에 의해 수신되고, 복조기들(232)에 의해 프로세싱되고, 적용가능하다면 MIMO 검출기(236)에 의해 검출되며, 수신 프로세서(238)에 의해 추가적으로 프로세싱되어, UE(120)에 의해 전송된 디코딩된 데이터 및 제어 정보를 획득할 수 있다. 수신 프로세서(238)는 디코딩된 데이터를 데이터 싱크(239)에 제공할 수 있고, 디코딩된 제어 정보를 제어기/프로세서(240)에 제공할 수 있다. 기지국(110)은, 통신 유닛(244)을 포함하고, 통신 유닛(244)을 통해 네트워크 제어기(130)에 통신할 수 있다. 기지국(110)은 다운링크 및/또는 업링크 통신들을 위해 UE들(120)을 스케줄링하기 위한 스케줄러(246)를 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 기지국(110)의 변조기 및 복조기(예컨대, MOD/DEMOD(232))는 기지국(110)의 모뎀에 포함될 수 있다. 일부 양상들에서, 기지국(110)은 트랜시버를 포함한다. 트랜시버는 안테나(들)(234), 변조기들 및/또는 복조기들(232), MIMO 검출기(236), 수신 프로세서(238), 송신 프로세서(220), 및/또는 TX MIMO 프로세서(230)의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 트랜시버는 (예컨대, 도 3 내지 도 10을 참조하여 설명된 바와 같이) 본 명세서에 설명되는 방법들 중 임의의 방법의 양상들을 수행하도록 프로세서(예컨대, 제어기/프로세서(240)) 및 메모리(242)에 의해 사용될 수 있다.
[0047] 기지국(110)의 제어기/프로세서(240), UE(120)의 제어기/프로세서(280), 및/또는 도 2의 임의의 다른 컴포넌트(들)는 본 명세서의 다른 곳에서 더 상세히 설명되는 바와 같이, 사이드링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 위한 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스 표시와 연관된 하나 이상의 기법들을 수행할 수 있다. 예컨대, 기지국(110)의 제어기/프로세서(240), UE(120)의 제어기/프로세서(280), 및/또는 도 2의 임의의 다른 컴포넌트(들)는, 예컨대 도 7의 프로세스(700), 도 8의 프로세스(800), 및/또는 본 명세서에 설명되는 바와 같은 다른 프로세스들을 수행하거나 또는 그들의 동작들을 지시할 수 있다. 메모리들(242 및 282)은 기지국(110) 및 UE(120)에 대한 데이터 및 프로그램 코드들을 각각 저장할 수 있다. 일부 양상들에서, 메모리(242) 및/또는 메모리(282)는 무선 통신을 위한 하나 이상의 명령들(예컨대, 코드 및/또는 프로그램 코드)을 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체를 포함할 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 명령들은, 기지국(110) 및/또는 UE(120)의 하나 이상의 프로세서들에 의해 (예컨대, 직접적으로, 또는 컴파일링, 변환, 및/또는 해석 이후) 실행될 때, 하나 이상의 프로세서들, UE(120), 및/또는 기지국(110)으로 하여금, 예컨대 도 7의 프로세스(700), 도 8의 프로세스(800), 및/또는 본 명세서에 설명되는 바와 같은 다른 프로세스들을 수행하거나 또는 그들의 동작들을 지시하게 할 수 있다. 일부 양상들에서, 명령들을 실행하는 것은 다른 예들 중에서, 명령들을 구동시키는 것, 명령들을 변환하는 것, 명령들을 컴파일링하는 것, 및/또는 명령들을 해석하는 것을 포함할 수 있다.
[0048] 일부 양상들에서, 제1 UE(120)는, 제2 UE(120)로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 PUCCH 리소스의 표시를 수신하기 위한 수단, PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하기 위한 수단 등을 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 그러한 수단은 도 2와 관련하여 설명된 UE(120)의 하나 이상의 컴포넌트들, 이를테면 제어기/프로세서(280), 송신 프로세서(264), TX MIMO 프로세서(266), MOD(254), 안테나(252), DEMOD(254), MIMO 검출기(256), 수신 프로세서(258) 등을 포함할 수 있다.
[0049] 일부 양상들에서, 기지국(110)은, 제1 UE(120)가 제2 UE(120)로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하기 위한 수단, PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하기 위한 수단 등을 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 그러한 수단은 도 2와 관련하여 설명된 기지국(110)의 하나 이상의 컴포넌트들, 이를테면 안테나(234), DEMOD(232), MIMO 검출기(236), 수신 프로세서(238), 제어기/프로세서(240), 송신 프로세서(220), TX MIMO 프로세서(230), MOD(232), 안테나(234) 등을 포함할 수 있다.
[0050] 도 2의 블록들이 별개의 컴포넌트들로서 예시되지만, 블록들에 관해 위에서 설명된 기능들은 단일 하드웨어, 소프트웨어, 또는 조합 컴포넌트로 또는 컴포넌트들의 다양한 조합들로 구현될 수 있다. 예컨대, 송신 프로세서(264), 수신 프로세서(258), 및/또는 TX MIMO 프로세서(266)에 관해 설명된 기능들은 제어기/프로세서(280)에 의해 또는 그의 제어 하에서 수행될 수 있다.
[0051] 위에서 표시된 바와 같이, 도 2는 일 예로서 제공된다. 다른 예들은 도 2에 관해 설명되었던 것과는 상이할 수 있다.
[0052] 도 3은 본 개시내용에 따른, 사이드링크 통신들의 일 예(300)를 예시한 다이어그램이다.
[0053] 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 UE(305-1)는 하나 이상의 사이드링크 채널들(310)을 통해 제2 UE(305-2)(및 하나 이상의 다른 UE들(305))와 통신할 수 있다. UE들(305-1 및 305-2)은 P2P 통신들, D2D 통신들, V2X 통신들(예컨대, 이들은 V2V 통신들, V2I 통신들, V2P(vehicle to person) 통신들 등을 포함할 수 있음), 메시 네트워킹 등을 위해 하나 이상의 사이드링크 채널들(310)을 사용하여 통신할 수 있다. 일부 양상들에서, UE들(305)(예컨대, UE(305-1 및/또는 305-2))은 본 명세서의 다른 곳에서 설명된 하나 이상의 다른 UE들, 이를테면 UE(120)에 대응할 수 있다. 일부 양상들에서, 하나 이상의 사이드링크 채널들(310)은 PC5 인터페이스를 사용할 수 있고, 고주파수 대역(예컨대, 5.9 GHz 대역)에서 동작할 수 있고, 비면허 또는 공유 주파수 대역(예컨대, NR-U(NR unlicensed) 주파수 대역) 상에서 동작할 수 있는 등이다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE들(305)은 GNSS(global navigation satellite system) 타이밍을 사용하여 TTI(transmission time interval)들(예컨대, 프레임들, 서브프레임들, 슬롯들, 심볼들 등)의 타이밍을 동기화할 수 있다.
[0054] 도 3에 추가로 도시된 바와 같이, 하나 이상의 사이드링크 채널들(310)은 PSCCH(physical sidelink control channel)(315), PSSCH(physical sidelink shared channel)(320), 및/또는 PSFCH(physical sidelink feedback channel)(325)을 포함할 수 있다. PSCCH(315)는 액세스 링크 또는 액세스 채널을 통한 기지국(110)과의 셀룰러 통신들을 위해 사용되는 PDCCH(physical downlink control channel) 및/또는 PUCCH와 유사하게 제어 정보를 통신하는 데 사용될 수 있다. PSSCH(320)는 액세스 링크 또는 액세스 채널을 통한 기지국(110)과의 셀룰러 통신들을 위해 사용되는 PDSCH(physical downlink shared channel) 및/또는 PUSCH(physical uplink shared channel)와 유사하게 데이터를 통신하는 데 사용될 수 있다.
[0055] PSCCH(315)는 사이드링크 통신들을 위해 사용되는 다양한 제어 정보를 표시할 수 있는 사이드링크 제어 정보 부분 1(SCI-1)(330)을 반송할 수 있다. 제어 정보는, 다양한 타입들의 정보가 PSSCH(320) 상에서 반송될 수 있는 하나 이상의 리소스들(예컨대, 시간 리소스들, 주파수 리소스들, 공간 리소스들 등)의 표시, PSSCH(320) 상의 사이드링크 통신들을 디코딩하기 위한 정보, QoS(quality of service) 우선순위 값, 리소스 예비 기간, PSSCH DMRS(demodulation reference signal) 패턴, PSSCH(320) 상에서 송신되는 사이드링크 제어 정보 부분 2(SCI-2)(335)에 대한 SCI 포맷 및 베타 오프셋, PSSCH DMRS 포트들의 수량, MCS(modulation coding scheme) 등을 포함할 수 있다.
[0056] PSSCH(320) 상에서 반송되는 정보는 SCI-2(335) 및/또는 데이터(340)를 포함할 수 있다. SCI-2(335)는 HARQ 프로세스 ID, 데이터(340)와 연관된 NDI(new data indicator), 소스 식별자, 목적지 식별자, CSI(Channel State Information) 리포트 트리거 등과 같은 다양한 타입들의 정보를 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, UE(305)는 SCI-1(330) 및 SCI-2(335) 둘 모두를 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, UE(305)는 SCI-1(330)만을 송신할 수 있으며, 이 경우, 그렇지 않았다면 SCI-2(335)에서 송신될 하나 이상의 타입들의 정보는 SCI-1(330)에서 대신 송신될 수 있다.
[0057] PSFCH(325)는 HARQ 피드백(예컨대, 확인응답 또는 부정 확인응답(ACK/NACK) 정보), TPC(transmit power control), SR(scheduling request) 등과 같은 사이드링크 피드백(345)을 통신하는 데 사용될 수 있다.
[0058] 위에서 표시된 바와 같이, 도 3은 일 예로서 제공된다. 다른 예들은 도 3에 관해 설명되었던 것과는 상이할 수 있다.
[0059] 도 4는 본 개시내용에 따른, 사이드링크 통신들 및 액세스 링크 통신들의 일 예(400)를 예시한 다이어그램이다.
[0060] 도 4에 도시된 바와 같이, 도 3과 관련하여 위에서 설명된 바와 같이, 송신기(Tx) UE(405) 및 수신기(Rx) UE(410)는 사이드링크를 통해 서로 통신할 수 있다. 추가로 도시된 바와 같이, 일부 사이드링크 모드들에서, 기지국(110)은 제1 액세스 링크를 통해 Tx UE(405)와 통신할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 일부 사이드링크 모드들에서, 기지국(110)은 제2 액세스 링크를 통해 Rx UE(410)와 통신할 수 있다. Tx UE(405) 및/또는 Rx UE(410)는 본 명세서의 다른 곳에서 설명된 하나 이상의 UE들, 이를테면 도 1의 UE(120)에 대응할 수 있다. 따라서, (예컨대, PC5 인터페이스를 통한) UE들(120) 사이의 직접 링크는 사이드링크로 지칭될 수 있고, (예컨대, Uu 인터페이스를 통한) 기지국(110)과 UE(120) 사이의 직접 링크는 액세스 링크로 지칭될 수 있다. 사이드링크 통신들은 사이드링크를 통해 송신될 수 있고, 액세스 링크 통신들은 액세스 링크를 통해 송신될 수 있다. 액세스 링크 통신은 (기지국(110)으로부터 UE(120)로의) 다운링크 통신 또는(UE(120)로부터 기지국(110)으로의) 업링크 통신 중 어느 하나일 수 있다.
[0061] 일부 양상들에서, Tx UE(405)는, 기지국(110)이 Tx UE(405)에 대한 사이드링크 리소스들을 예비하고 할당하는 리소스 할당 모드에서 동작할 수 있다. 이는 모드 1 사이드링크 리소스 할당으로 지칭될 수 있다. 일부 양상들에서, Tx UE(405)는 사이드링크 리소스 선택 및/또는 스케줄링이 (예컨대, 기지국(110)보다는) Tx UE(405)에 의해 수행되는 리소스 할당 모드에서 동작할 수 있다. 이는 모드 2 사이드링크 리소스 할당으로 지칭될 수 있다.
[0062] 모드 2 사이드링크 리소스 할당 방식에서, 기지국(110)은 액세스 링크를 통해 사이드링크 그랜트를 Tx UE(405)에 송신할 수 있다. 사이드링크 그랜트는 동적 그랜트(예컨대, DCI(downlink control information) 통신에서 수신됨) 또는 반-정적/구성된 그랜트(예컨대, RRC(radio resource control) 통신에서 수신됨)일 수 있다. 반-정적/구성된 그랜트들의 경우, 기지국(110)은 사이드링크 그랜트를 구성하는 동일한 RRC 통신에서 사이드링크 그랜트를 활성화시킬 수 있거나(타입 1 구성된 그랜트로 지칭됨) 또는 DCI 통신에서 사이드링크 그랜트를 활성화시킬 수 있다(타입 2 구성된 그랜트로 지칭됨).
[0063] 위에서 표시된 바와 같이, 도 4는 일 예로서 제공된다. 다른 예들은 도 4에 관해 설명되었던 것과는 상이할 수 있다.
[0064] Rx UE는 Tx UE로부터 수신된 사이드링크 데이터 송신에 대한 피드백(예컨대, HARQ 피드백 또는 다른 타입의 피드백)을 기지국에 제공하도록 구성될 수 있다. HARQ 피드백은 사이드링크 데이터 송신에 대한 확인응답(ACK) 또는 사이드링크 데이터 송신에 대한 부정 확인응답(NACK)을 포함할 수 있다. HARQ 피드백을 기지국에 제공하기 위한 프로세스는 2-단계 프로세스일 수 있으며: Rx UE는 사이드링크 상에서 HARQ 피드백을 Tx UE에 송신하고, Tx UE는 액세스 링크 상에서 HARQ 피드백을 기지국으로 중계한다. 이러한 2-단계 프로세스는 기지국으로의 HARQ 피드백을 지연시킬 수 있으며, 이는 사이드링크 데이터 송신의 재송신을 스케줄링할 시에 기지국을 지연시킬 수 있다. 게다가, Tx UE가 HARQ 피드백을 기지국으로 중계하게 하는 것은 Tx UE의 라디오 리소스들, 프로세싱 리소스들, 메모리 리소스들, 및/또는 배터리 리소스들의 소모를 증가시킨다.
[0065] 본 명세서에 설명되는 일부 양상들은 사이드링크 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 리소스 표시를 위한 기법들 및 장치들을 제공한다. 일부 양상들에서, 기지국은 PUCCH 리소스의 표시를 Rx UE에 제공할 수 있고, Rx UE는 Tx UE로부터 수신된 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국에 송신하기 위해 PUCCH 리소스를 사용할 수 있다. 기지국은 PUCCH 리소스의 표시를 Rx UE에 직접 송신할 수 있거나 또는 PUCCH 리소스의 표시를 Tx UE에 송신할 수 있고, Tx UE는 PUCCH 리소스의 표시를 Rx UE에 포워딩할 수 있다. 이러한 방식으로, Rx UE는 PUCCH 리소스의 표시를 수신할 수 있고, 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국에 직접 (또는 Rx UE가 Tx UE와 상이한 기지국에 의해 서빙되면 백홀 상에서 HARQ 피드백을 기지국에 포워딩할 수 있는 다른 기지국을 통해) 송신할 수 있다. 이는 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국에 제공할 시에 지연을 감소시키며, 이는 기지국이 사이드링크 데이터 송신의 재송신을 더 신속하게 스케줄링할 수 있게 한다. 게다가, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 직접 송신하는 것은 Tx UE가 HARQ 피드백을 기지국에 중계하지 않기 때문에 Tx UE의 라디오 리소스들, 프로세싱 리소스들, 메모리 리소스들, 및/또는 배터리 리소스들의 소모를 감소시킨다.
[0066] 도 5는 본 개시내용에 따른, 사이드링크 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 리소스 표시와 연관된 일 예(500)를 예시한 다이어그램이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 예(500)는 기지국(110)과 복수의 UE들(예컨대, UE들(120)), 이를테면 Tx UE(505) 및 Rx UE(510) 사이의 액세스 링크 통신을 포함할 수 있다. Tx UE(505)는 사이드링크 상에서 사이드링크 데이터를 Rx UE(510)에 송신할 UE일 수 있고, Rx UE(510)는 사이드링크 상에서 사이드링크 데이터를 수신할 UE이다.
[0067] 도 5에서 참조 번호(515)로 도시된 바와 같이, 기지국(110)은 사이드링크 송신 그랜트를 Tx UE(505)에 송신할 수 있다. 사이드링크 송신 그랜트는 사이드링크 상에서 사이드링크 데이터를 Rx UE(510)에 송신하기 위한 사이드링크 리소스들의 그랜트 또는 할당일 수 있다. 예컨대, 사이드링크 송신 그랜트는 PSSCH 상에서 사이드링크 데이터를 Rx UE(510)에 송신하기 위한 하나 이상의 주파수 도메인 리소스들 및/또는 하나 이상의 시간 도메인 리소스들을 표시할 수 있다.
[0068] 일부 양상들에서, 사이드링크 송신 그랜트는 모드 1 사이드링크 리소스 할당에 따라 송신될 수 있다. 이들 경우들에서, Tx UE(505)는 BSR의 표시를 기지국(110)에 송신할 수 있고, 기지국(110)은 BSR에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크 데이터의 송신을 위한 사이드링크 리소스들을 스케줄링하거나 할당할 수 있다. 일부 양상들에서, 사이드링크 송신 그랜트는 DCI 통신에서 송신되는 동적 그랜트이다. 일부 양상들에서, 사이드링크 송신 그랜트는 RRC 통신에서 송신되는 구성된 그랜트이며, RRC 통신에 의해 활성화되거나(예컨대, 타입 1 구성된 그랜트) 또는 DCI 통신에 의해 활성화된다(예컨대, 타입 2 구성된 그랜트).
[0069] 일부 양상들에서, 기지국(110)이 DCI 통신에서 사이드링크 송신 그랜트를 Tx UE(505)에 송신하면, DCI 통신은 하나 이상의 UE들에 대한 사이드링크 통신들을 스케줄링하기 위한 DCI 포맷 3_0 통신 또는 다른 DCI 포맷을 가질 수 있다. 사이드링크 송신 그랜트는 Tx UE(505), 사이드링크 데이터, 및/또는 사이드링크 데이터와 연관된 SCI-1에 대한 다양한 파라미터들 또는 필드들을 포함할 수 있다. 파라미터들 또는 필드들은, 예컨대 SCI-1에 대한 Tx UE(505)와 연관된 사이드링크 리소스 풀(pool) 내의 제1 슬롯에 대한 시간 갭, DCI 통신과 연관된 HARQ 프로세스 식별자, 사이드링크 데이터와 연관된 새로운 데이터 표시자, SCI-1에 대한 서브채널 할당의 인덱스, SCI-1과 연관된 주파수 도메인 리소스 할당(예컨대, 하나 이상의 리소스 블록들, 하나 이상의 리소스 엘리먼트들, 하나 이상의 서브캐리어들, 하나 이상의 컴포넌트 캐리어들 등과 같은 주파수 도메인 리소스들의 할당), SCI-1과 연관된 시간 도메인 리소스 할당(예컨대, 하나 이상의 심볼들, 하나 이상의 슬롯들, 하나 이상의 서브프레임들 등과 같은 시간 도메인 리소스들의 할당) 등을 포함할 수 있다.
[0070] 도 5에서 참조 번호(520)로 추가로 도시된 바와 같이, 기지국(110)은 다운링크 통신을 Rx UE(510)에 송신할 수 있다. 다운링크 통신은 Rx UE(510)가 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에(또는 Tx UE(505) 및 Rx UE(510)가 상이한 셀들 또는 기지국들(110)에 의해 서빙되면 다른 기지국(110)에) 송신할 PUCCH 리소스의 표시를 포함할 수 있다. 다운링크 통신은 RRC 통신, MAC-CE(medium access control control element) 통신, DCI 통신, 또는 PUCCH 리소스를 표시하는 다른 타입의 다운링크 통신일 수 있다. PUCCH 리소스는 Rx UE(510)가 PUCCH 상에서 HARQ 피드백을 송신할 하나 이상의 시간 도메인 리소스들 및/또는 하나 이상의 주파수 도메인 리소스들을 포함할 수 있다.
[0071] 일부 양상들에서, 기지국(110)이 RRC 통신 또는 MAC-CE 통신에서 PUCCH 리소스의 표시를 송신하면, 기지국(110)은 참조 번호(515)에서 사이드링크 송신 그랜트를 Tx UE(505)에 송신하기 전에 RRC 통신 또는 MAC-CE 통신을 송신할 수 있다. RRC 통신 또는 MAC-CE 통신은 Rx UE(510)에 대한 PUCCH 리소스를 반-정적으로 구성할 수 있다.
[0072] 일부 양상들에서, 기지국(110)이 DCI 통신에서 PUCCH 리소스의 표시를 송신하면, 기지국(110)은 DCI 통신에서 사이드링크 수신 그랜트를 구성할 수 있다. 사이드링크 수신 그랜트는 PUCCH 리소스를 Rx UE(510)에게 표시할 수 있다. 사이드링크 수신 그랜트는 다른 UE(예컨대, Tx UE(505))가 사이드링크 데이터를 Rx UE(510)에 송신할 것이라는 표시일 수 있다. 일부 양상들에서, 기지국(110)은 Tx UE(505)로부터 BSR을 수신하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크 수신 그랜트를 구성하여 Rx UE(510)에 송신할 수 있다. 예컨대, BSR은 Rx UE(510)를 Tx UE(505)에 의해 송신될 사이드링크 데이터의 목적지로서 식별할 수 있다. 따라서, 기지국(110)은 BSR 내의 Rx UE(510)의 표시에 적어도 부분적으로 기반하여, Tx UE(505)가 사이드링크 데이터를 Rx UE(510)에 송신할 것이라고 결정할 수 있고, 결정에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크 수신 그랜트를 Rx UE(510)에 송신할 수 있다.
[0073] 일부 양상들에서, DCI 통신은 하나 이상의 UE들에 대한 사이드링크 통신들을 스케줄링하기 위한 DCI 포맷 3_0 통신 또는 다른 DCI 포맷을 가질 수 있다. 기지국(110)은 Rx UE(510), 사이드링크 데이터, 및/또는 사이드링크 데이터와 연관된 SCI-1에 대한 다양한 파라미터들 또는 필드들을 (예컨대, PUCCH 리소스의 표시에 부가하여) 포함하도록 사이드링크 수신 그랜트를 구성할 수 있다. 파라미터들 또는 필드들은, 예컨대 SCI-1에 대한 Tx UE(505) 및 Rx UE(510)와 연관된 사이드링크 리소스 풀 내의 제1 슬롯에 대한 시간 갭, DCI 통신과 연관된 HARQ 프로세스 식별자, 사이드링크 데이터와 연관된 새로운 데이터 표시자, SCI-1에 대한 서브채널 할당의 인덱스, SCI-1과 연관된 주파수 도메인 리소스 할당, SCI-1과 연관된 시간 도메인 리소스 할당, PSSCH-HARQ 피드백 타이밍 표시(예컨대, 사이드링크 데이터를 반송하는 PSSCH의 마지막 심볼과 DCI 통신에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에 제공하는 것 사이의 타이밍의 표시), HARQ 피드백을 위한 PUCCH 리소스 표시자 등을 포함할 수 있다. 사이드링크 수신 그랜트는 또한, Rx UE(510)에 대한 빔 구성을 표시하기 위해 Rx UE(510)와 연관된 사이드링크 TCI(transmission configuration indicator)상태를 포함할 수 있다.
[0074] 도 5에서 참조 번호(525)로 추가로 도시된 바와 같이, Tx UE(505)는 사이드링크 데이터를 Rx UE(510)에 송신할 수 있고, Rx UE(510)는 사이드링크 데이터 송신을 수신할 수 있다. 사이드링크 데이터 송신을 수신하기 위해, Rx UE(510)는 SCI-1에 대한 사이드링크 리소스들을 모니터링할 수 있고, 사이드링크 리소스들을 모니터링하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크 리소스들에서 SCI-1을 수신할 수 있으며, SCI-1을 수신하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 SCI-1을 디코딩할 수 있다. Rx UE(510)는 SCI-1에서, SCI-2와 그리고 Rx UE(510)에 송신될 사이드링크 데이터와 연관된 정보를 식별할 수 있다. 정보는, 예컨대 SCI-2 및/또는 사이드링크 데이터가 송신될 PSSCH 리소스들(예컨대, 시간 도메인 리소스들, 주파수 도메인 리소스들 등)의 표시, SCI-2에 대한 SCI 포맷, SCI-2에 대한 베타 오프셋 등을 포함할 수 있다. Rx UE(510)는 사이드링크 데이터 송신을 수신하기 위해 어느 PSSCH가 Rx UE(510)와 연관되는지를 결정하도록 SCI-1에 포함된 정보에 적어도 부분적으로 기반하여, SCI-2를 모니터링하고 디코딩할 수 있다.
[0075] 도 5에서 참조 번호(530)로 추가로 도시된 바와 같이, Rx UE(510)는 다운링크 송신에서 표시된 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, Tx UE(505) 및 Rx UE(510)가 동일한 셀 또는 기지국(110)에 의해 서빙되면, Rx UE(510)는 (예컨대, Tx UE(505)를 통해 HARQ 피드백을 중계하지 않으면서) PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 기지국(110)에 직접 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, Tx UE(505) 및 Rx UE(510)가 상이한 셀들 또는 기지국들(110)에 의해 서빙되면, Rx UE(510)는 (예를 들어, Tx UE(505)를 통해 HARQ 피드백을 중계하지 않으면서) PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 Rx UE(510)를 서빙하는 기지국(110)에 송신할 수 있고, Rx UE(510)를 서빙하는 기지국(110)은 백홀 상에서 HARQ 피드백을 Tx UE(505)를 서빙하는 기지국(110)에 중계 또는 포워딩할 수 있다.
[0076] 도 5에서 참조 번호(535)로 추가로 도시된 바와 같이, Rx UE(510)는 사이드링크 상에서 HARQ 피드백을 Tx UE(505)에 송신할 수 있거나 또는 (예컨대, Rx UE(510)의 라디오 리소스들, 프로세싱 리소스들, 메모리 리소스들, 및/또는 배터리 리소스들을 보존하기 위해) 송신하지 않을 수 있다.
[0077] 이러한 방식으로, 기지국(110)은 다운링크 송신에서 PUCCH 리소스의 표시를 Rx UE(510)에 직접 송신할 수 있거나 또는 PUCCH 리소스의 표시를 Tx UE(505)에 송신할 수 있다. 이러한 방식으로, Rx UE(510)는 PUCCH 리소스의 표시를 수신할 수 있고, 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국에 직접 (또는 Rx UE(510)가 Tx UE(505)와 상이한 기지국(110)에 의해 서빙되면 백홀 상에서 HARQ 피드백을 기지국(110)에 포워딩할 수 있는 다른 기지국(110)을 통해) 송신할 수 있다. 이는 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에 제공할 시에 지연을 감소시키며, 이는 필요하다면, 기지국(110)이 사이드링크 데이터 송신의 재송신을 더 신속하게 스케줄링할 수 있게 한다. 게다가, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 직접 송신하는 것은 Tx UE(505)가 HARQ 피드백을 기지국(110)에 중계하지 않기 때문에 Tx UE(505)의 라디오 리소스들, 프로세싱 리소스들, 메모리 리소스들, 및/또는 배터리 리소스들의 소모를 감소시킨다.
[0078] 위에서 표시된 바와 같이, 도 5는 일 예로서 제공된다. 다른 예들은 도 5에 관해 설명되었던 것과는 상이할 수 있다.
[0079] 도 6은 본 개시내용에 따른, 사이드링크 송신을 위한 수신 그랜트와 연관된 일 예(600)를 예시한 다이어그램이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 예(600)는 기지국(110)과 복수의 UE들(예컨대, UE들(120)), 이를테면 Tx UE(605) 및 Rx UE(610) 사이의 액세스 링크 통신을 포함할 수 있다. Tx UE(605)는 사이드링크 상에서 사이드링크 데이터를 Rx UE(610)에 송신할 UE일 수 있고, Rx UE(610)는 사이드링크 상에서 사이드링크 데이터를 수신할 UE이다.
[0080] 도 6에서 참조 번호(615)로 도시된 바와 같이, 기지국(110)은 사이드링크 송신 그랜트를 Tx UE(605)에 송신할 수 있다. 사이드링크 송신 그랜트는 사이드링크 상에서 사이드링크 데이터를 Rx UE(610)에 송신하기 위한 사이드링크 리소스들의 그랜트 또는 할당일 수 있다. 예컨대, 사이드링크 송신 그랜트는 PSSCH 상에서 사이드링크 데이터를 Rx UE(610)에 송신하기 위한 하나 이상의 주파수 도메인 리소스들 및/또는 하나 이상의 시간 도메인 리소스들을 표시할 수 있다.
[0081] 일부 양상들에서, 사이드링크 송신 그랜트는 모드 1 사이드링크 리소스 할당에 따라 송신될 수 있다. 이들 경우들에서, Tx UE(605)는 BSR(buffer status report)의 표시를 기지국(110)에 송신할 수 있고, 기지국(110)은 BSR에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크 데이터의 송신을 위한 사이드링크 리소스들을 스케줄링하거나 할당할 수 있다. 일부 양상들에서, 사이드링크 송신 그랜트는 DCI 통신에서 송신되는 동적 그랜트이다. 일부 양상들에서, 사이드링크 송신 그랜트는 RRC 통신에서 송신되는 구성된 그랜트이며, RRC 통신에 의해 활성화되거나(예컨대, 타입 1 구성된 그랜트) 또는 DCI 통신에 의해 활성화된다(예컨대, 타입 2 구성된 그랜트).
[0082] 일부 양상들에서, 기지국(110)이 DCI 통신에서 사이드링크 송신 그랜트를 Tx UE(605)에 송신하면, DCI 통신은 하나 이상의 UE들에 대한 사이드링크 통신들을 스케줄링하기 위한 DCI 포맷 3_0 통신 또는 다른 DCI 포맷을 가질 수 있다. 사이드링크 송신 그랜트는 Tx UE(605), 사이드링크 데이터, 및/또는 사이드링크 데이터와 연관된 SCI-1에 대한 다양한 파라미터들 또는 필드들을 포함할 수 있다. 파라미터들 또는 필드들은, 예컨대 SCI-1에 대한 Tx UE(605)와 연관된 사이드링크 리소스 풀 내의 제1 슬롯에 대한 시간 갭, DCI 통신과 연관된 HARQ 프로세스 식별자, 사이드링크 데이터와 연관된 새로운 데이터 표시자, SCI-1에 대한 서브채널 할당의 인덱스, SCI-1과 연관된 주파수 도메인 리소스 할당(예컨대, 하나 이상의 리소스 블록들, 하나 이상의 리소스 엘리먼트들, 하나 이상의 서브캐리어들, 하나 이상의 컴포넌트 캐리어들 등과 같은 주파수 도메인 리소스들의 할당), SCI-1과 연관된 시간 도메인 리소스 할당(예컨대, 하나 이상의 심볼들, 하나 이상의 슬롯들, 하나 이상의 서브프레임들 등과 같은 시간 도메인 리소스들의 할당) 등을 포함할 수 있다. 사이드링크 송신 그랜트(또는 사이드링크 송신 그랜트를 반송하는 DCI 통신)는 Rx UE(610)가 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에(또는 Tx UE(505) 및 Rx UE(510)가 상이한 셀들 또는 기지국들(110)에 의해 서빙되면 다른 기지국(110)에) 송신할 PUCCH 리소스의 표시를 더 포함할 수 있다.
[0083] 도 6에서 참조 번호(620)로 추가로 도시된 바와 같이, Tx UE(605)는 SCI-1 및 SCI-2를 Rx UE(510)에 송신할 수 있다. SCI-1 및 SCI-2는 Tx UE(605)가 사이드링크 데이터를 Rx UE(610)에 송신할 것이라는 것과 연관될 수 있다(그리고 송신할 것이라는 것을 표시할 수 있음). SCI-1 및 SCI-2는 Rx UE(510)가 사이드링크 데이터에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에(또는 Tx UE(505) 및 Rx UE(510)가 상이한 셀들 또는 기지국들(110)에 의해 서빙되면 다른 기지국(110)에) 송신할 PUCCH 리소스의 표시를 더 포함할 수 있다.
[0084] 도 6에서 참조 번호(625)로 추가로 도시된 바와 같이, Tx UE(505)는 사이드링크 데이터를 Rx UE(610)에 송신할 수 있고, Rx UE(610)는 사이드링크 데이터 송신을 수신할 수 있다. 사이드링크 데이터 송신을 수신하기 위해, Rx UE(610)는 SCI-1에 대한 사이드링크 리소스들을 모니터링할 수 있고, 사이드링크 리소스들을 모니터링하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 사이드링크 리소스들에서 SCI-1을 수신할 수 있으며, SCI-1을 수신하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 SCI-1을 디코딩할 수 있다. Rx UE(610)는 SCI-1에서, SCI-2와 그리고 Rx UE(610)에 송신될 사이드링크 데이터와 연관된 정보를 식별할 수 있다. 정보는, 예컨대 SCI-2 및/또는 사이드링크 데이터가 송신될 PSSCH 리소스들(예컨대, 시간 도메인 리소스들, 주파수 도메인 리소스들 등)의 표시, SCI-2에 대한 SCI 포맷, SCI-2에 대한 베타 오프셋 등을 포함할 수 있다. Rx UE(610)는 사이드링크 데이터 송신을 수신하기 위해 어느 PSSCH가 Rx UE(510)와 연관되는지를 결정하도록 SCI-1에 포함된 정보에 적어도 부분적으로 기반하여, SCI-2를 모니터링하고 디코딩할 수 있다. Rx UE(610)는 SCI-1, SCI-2, 또는 이들의 조합에 의해 표시된 PUCCH 리소스를 추가로 식별할 수 있다.
[0085] 도 6에서 참조 번호(630)로 추가로 도시된 바와 같이, Rx UE(610)는 다운링크 송신에서 표시된 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, Tx UE(605) 및 Rx UE(610)가 동일한 셀 또는 기지국(110)에 의해 서빙되면, Rx UE(610)는 (예컨대, Tx UE(605)를 통해 HARQ 피드백을 중계하지 않으면서) PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 기지국(110)에 직접 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, Tx UE(605) 및 Rx UE(610)가 상이한 셀들 또는 기지국들(110)에 의해 서빙되면, Rx UE(610)는 (예를 들어, Tx UE(605)를 통해 HARQ 피드백을 중계하지 않으면서) PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 Rx UE(510)를 서빙하는 기지국(110)에 송신할 수 있고, Rx UE(610)를 서빙하는 기지국(110)은 백홀 상에서 HARQ 피드백을 Tx UE(605)를 서빙하는 기지국(110)에 중계 또는 포워딩할 수 있다.
[0086] 도 6에서 참조 번호(635)로 추가로 도시된 바와 같이, Rx UE(610)는 사이드링크 상에서 HARQ 피드백을 Tx UE(605)에 송신할 수 있거나 또는 (예컨대, Rx UE(610)의 라디오 리소스들, 프로세싱 리소스들, 메모리 리소스들, 및/또는 배터리 리소스들을 보존하기 위해) 송신하지 않을 수 있다.
[0087] 이러한 방식으로, 기지국(110)은 PUCCH 리소스의 표시를 Tx UE(605)에 송신할 수 있고, Tx UE(605)는 PUCCH 리소스의 표시를 Rx UE(610)에 포워딩할 수 있다. 이러한 방식으로, Rx UE(610)는 PUCCH 리소스의 표시를 수신할 수 있고, 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에 직접 (또는 Rx UE(610)가 Tx UE(605)와 상이한 기지국(110)에 의해 서빙되면 백홀 상에서 HARQ 피드백을 기지국(110)에 포워딩할 수 있는 다른 기지국(110)을 통해) 송신할 수 있다. 이는 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 기지국(110)에 제공할 시에 지연을 감소시키며, 이는 기지국(110)이 사이드링크 데이터 송신의 재송신을 더 신속하게 스케줄링할 수 있게 한다. 게다가, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 직접 송신하는 것은 Tx UE(605)가 HARQ 피드백을 기지국(110)에 중계하지 않기 때문에 Tx UE(605)의 라디오 리소스들, 프로세싱 리소스들, 메모리 리소스들, 및/또는 배터리 리소스들의 소모를 감소시킨다.
[0088] 위에서 표시된 바와 같이, 도 6은 일 예로서 제공된다. 다른 예들은 도 6에 관해 설명되었던 것과는 상이할 수 있다.
[0089] 도 7는 본 개시내용에 따른, 예컨대 제1 UE에 의해 수행되는 예시적인 프로세스(700)를 예시한 다이어그램이다. 예시적인 프로세스(700)는, 제1 UE(예컨대, UE(120), UE(305), Rx UE(410), Rx UE(510), Rx UE(610) 등)가 사이드링크 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 리소스 표시와 연관된 동작들을 수행하는 일 예이다.
[0090] 도 7에 도시된 바와 같이, 일부 양상들에서, 프로세스(700)는 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위한 PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 것을 포함할 수 있다(블록(710)). 예컨대, UE는 위에서 설명된 바와 같이, (예컨대, 수신 프로세서(258), 송신 프로세서(264), 제어기/프로세서(280), 메모리(282) 등을 사용하여) 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위한 PUCCH 리소스의 표시를 수신할 수 있다.
[0091] 도 7에 추가로 도시된 바와 같이, 일부 양상들에서, 프로세스(700)는 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하는 것을 포함할 수 있다(블록(720)). 예컨대, UE는 위에서 설명된 바와 같이, (예컨대, 수신 프로세서(258), 송신 프로세서(264), 제어기/프로세서(280), 메모리(282) 등을 사용하여) PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신할 수 있다.
[0092] 프로세스(700)는 부가적인 양상들, 이를테면 임의의 단일 양상 또는 아래에 설명되고 그리고/또는 본 명세서의 다른 곳에서 설명되는 하나 이상의 다른 프로세스들과 관련된 양상들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
[0093] 제1 양상에서, 프로세스(700)는 PSFCH 상에서 HARQ 피드백의 사본(copy)을 제2 UE에 송신하는 것을 포함한다. 제2 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상과 조합하여, 프로세스(700)는 PSFCH 상에서 HARQ 피드백의 사본을 제2 UE에 송신하는 것을 억제하는 것을 포함한다. 제3 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 및 제2 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 것은 기지국으로부터 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI 통신을 수신하는 것을 포함하며, 사이드링크 수신 그랜트는 PUCCH 리소스의 표시, 및 제2 UE가 사이드링크 데이터 송신을 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함한다.
[0094] 제4 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 내지 제3 양상 중 하나 이상과 조합하여, DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신이다. 제5 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 내지 제4 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 것은 기지국으로부터 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 수신하는 것을 포함하며, 다운링크는 통신은 RRC 통신 또는 MAC-CE 통신이다. 제6 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 내지 제5 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 것은 제2 UE로부터, PUCCH 리소스의 표시를 포함하는, 사이드링크 데이터 송신과 연관된 SCI 통신을 수신하는 것을 포함한다.
[0095] 제7 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 내지 제6 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 송신하는 것은 PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 제1 UE 및 제2 UE와 연관된 기지국에 송신하는 것을 포함한다. 제8 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 내지 제7 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 송신하는 것은 PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 제1 UE와 연관된 제1 기지국에 송신하는 것을 포함하며, HARQ 피드백은 제2 UE와 연관된 제2 기지국에 대한 것이고, 제1 기지국 및 제2 기지국은 상이한 기지국들이다.
[0096] 도 7이 프로세스(700)의 예시적인 블록들을 도시하지만, 일부 양상들에서, 프로세스(700)는 도 7에 묘사된 블록들 이외의 부가적인 블록들, 묘사된 블록들보다 더 적은 블록들, 묘사된 블록들과는 상이한 블록들, 또는 묘사된 블록들과는 상이하게 배열된 블록들을 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 프로세스(700)의 블록들 중 2개 이상은 병렬로 수행될 수 있다.
[0097] 도 8은 본 개시내용에 따른, 예컨대 기지국에 의해 수행되는 예시적인 프로세스(800)를 예시한 다이어그램이다. 예시적인 프로세스(800)는, 기지국(예컨대, 기지국(110) 등)이 사이드링크 HARQ 피드백을 위한 PUCCH 리소스 표시와 연관된 동작들을 수행하는 일 예이다.
[0098] 도 8에 도시된 바와 같이, 일부 양상들에서, 프로세스(800)는 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하는 것을 포함할 수 있다(블록 810). 예컨대, 기지국은 위에서 설명된 바와 같이, (예컨대, 송신 프로세서(220), 수신 프로세서(238), 제어기/프로세서(240), 메모리(242) 등을 사용하여) 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신할 수 있다.
[0099] 도 8에 추가로 도시된 바와 같이, 일부 양상들에서, 프로세스(800)는 PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하는 것을 포함할 수 있다(블록(820)). 예컨대, 기지국은 위에서 설명된 바와 같이, (예컨대, 송신 프로세서(220), 수신 프로세서(238), 제어기/프로세서(240), 메모리(242) 등을 사용하여) PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신할 수 있다.
[0100] 프로세스(800)는 부가적인 양상들, 이를테면 임의의 단일 양상 또는 아래에 설명되고 그리고/또는 본 명세서의 다른 곳에서 설명되는 하나 이상의 다른 프로세스들과 관련된 양상들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
[0101] 제1 양상에서, PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 것은 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI 통신을 제1 UE에 송신하는 것을 포함하며, 사이드링크 수신 그랜트는 PUCCH 리소스의 표시, 및 제2 UE가 사이드링크 데이터 송신을 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함한다. 제2 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상과 조합하여, DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신이다.
[0102] 제3 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 및 제2 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 것은 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 제1 UE에 송신하는 것을 포함하며, 다운링크는 통신은 RRC 통신 또는 MAC-CE 통신이다. 제4 양상에서, 단독으로 또는 제1 양상 내지 제3 양상 중 하나 이상과 조합하여, PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 것은 제2 UE에 대한, 사이드링크 데이터 송신과 연관된 사이드링크 송신 그랜트를 포함하는 DCI 통신을 제2 UE에 송신하는 것을 포함하며, 사이드링크 송신 그랜트는 PUCCH 리소스의 표시를 포함한다.
[0103] 도 8이 프로세스(800)의 예시적인 블록들을 도시하지만, 일부 양상들에서, 프로세스(800)는 도 8에 묘사된 블록들 이외의 부가적인 블록들, 묘사된 블록들보다 더 적은 블록들, 묘사된 블록들과는 상이한 블록들, 또는 묘사된 블록들과는 상이하게 배열된 블록들을 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 프로세스(800)의 블록들 중 2개 이상은 병렬로 수행될 수 있다.
[0104] 도 9는 무선 통신을 위한 예시적인 장치(900)의 블록 다이어그램이다. 장치(900)는 UE(예컨대, UE(120), UE(305), Rx UE(410), Rx UE(510), Rx UE(610) 등)일 수 있거나 또는 UE는 장치(900)를 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 장치(900)는 (예컨대, 하나 이상의 버스들 및/또는 하나 이상의 다른 컴포넌트들을 통해) 서로 통신할 수 있는 수신 컴포넌트(902) 및 송신 컴포넌트(904)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 장치(900)는 수신 컴포넌트(902) 및 송신 컴포넌트(904)를 사용하여 하나 이상의 다른 장치들(906 및 908)(이를테면, UE, 기지국, 또는 다른 무선 통신 디바이스)과 통신할 수 있다.
[0105] 일부 양상들에서, 장치(900)는 도 3 내지 도 6과 관련하여 본 명세서에 설명된 하나 이상의 동작들을 수행하도록 구성될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 장치(900)는 본 명세서에 설명된 하나 이상의 프로세스들, 이를테면 도 7의 프로세스(700)를 수행하도록 구성될 수 있다. 일부 양상들에서, 도 9에 도시된 장치(900) 및/또는 하나 이상의 컴포넌트들은 도 2와 관련하여 위에서 설명된 UE의 하나 이상의 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 도 9에 도시된 하나 이상의 컴포넌트들은 도 2와 관련하여 위에서 설명된 하나 이상의 컴포넌트들 내에서 구현될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 컴포넌트들의 세트 중 하나 이상의 컴포넌트들은 메모리에 저장된 소프트웨어로서 적어도 부분적으로 구현될 수 있다. 예컨대, 컴포넌트(또는 컴포넌트의 일부)는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 저장되고 컴포넌트의 기능들 또는 동작들을 수행하도록 제어기 또는 프로세서에 의해 실행가능한 명령들 또는 코드로서 구현될 수 있다.
[0106] 수신 컴포넌트(902)는 장치(906) 및/또는 장치(908)로부터 기준 신호들, 제어 정보, 데이터 통신들, 또는 이들의 조합과 같은 통신들을 수신할 수 있다. 수신 컴포넌트(902)는 수신된 통신들을 장치(900)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들에 제공할 수 있다. 일부 양상들에서, 수신 컴포넌트(902)는 수신된 통신들에 대한 신호 프로세싱(이를테면, 다른 예들 중에서도, 필터링, 증폭, 복조, 아날로그-디지털 변환, 디멀티플렉싱, 디인터리빙, 디맵핑, 등화, 간섭 소거, 또는 디코딩)을 수행할 수 있고, 프로세싱된 신호들을 장치(906) 및/또는 장치(908)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들에 제공할 수 있다. 일부 양상들에서, 수신 컴포넌트(902)는 도 2와 관련하여 위에서 설명된 UE의 하나 이상의 안테나들, 복조기, MIMO 검출기, 수신 프로세서, 제어기/프로세서, 메모리, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
[0107] 송신 컴포넌트(904)는 기준 신호들, 제어 정보, 데이터 통신들, 또는 이들의 조합과 같은 통신들을 장치(906) 및/또는 장치(908)에 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 장치(906) 및/또는 장치(908)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들은 통신들을 생성할 수 있고, 생성된 통신들을 장치(906) 및/또는 장치(908)로의 송신을 위해 송신 컴포넌트(904)에 제공할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(904)는 생성된 통신들에 대한 신호 프로세싱(이를테면, 다른 예들 중에서도, 필터링, 증폭, 변조, 디지털-아날로그 변환, 멀티플렉싱,인터리빙, 맵핑, 또는 인코딩)을 수행할 수 있고, 프로세싱된 신호들을 장치(906) 및/또는 장치(908)에 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(904)는 도 2와 관련하여 위에서 설명된 UE의 하나 이상의 안테나들, 변조기, 송신 MIMO 프로세서, 송신 프로세서, 제어기/프로세서, 메모리, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(904)는 트랜시버에서 수신 컴포넌트(902)와 코-로케이팅(co-locate)될 수 있다.
[0108] 수신 컴포넌트(902)는 장치(908)로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위한 PUCCH 리소스의 표시를 수신할 수 있다. 일부 양상들에서, 수신 컴포넌트(902)는 장치(906) 또는 장치(908)로부터 PUCCH 리소스의 표시를 수신할 수 있다. 수신 컴포넌트(902)는 장치(908)로부터 사이드링크 데이터 송신을 수신할 수 있다. 송신 컴포넌트(904)는 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(904)는 백홀 상에서 HARQ 피드백을 포워딩하거나 중계하는 다른 장치를 통해 HARQ 피드백을 장치(906) 또는 장치(906)에 직접 송신할 수 있다.
[0109] 도 9에 도시된 컴포넌트들의 수 및 어레인지먼트는 일 예로서 제공된다. 실제로, 도 9에 도시된 컴포넌트들 이외의 부가적인 컴포넌트들, 그들보다 더 적은 컴포넌트들, 그들과는 상이한 컴포넌트들, 또는 그들과는 상이하게 배열된 컴포넌트들이 존재할 수 있다. 더욱이, 도 9에 도시된 2개 이상의 컴포넌트들은 단일 컴포넌트 내에 구현될 수 있거나, 또는 도 9에 도시된 단일 컴포넌트는 다수의 분산형 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 도 9에 도시된 (예컨대, 하나 이상의) 컴포넌트들의 세트는 도 9에 도시된 컴포넌트들의 다른 세트에 의해 수행되는 것으로 설명된 하나 이상의 기능들을 수행할 수 있다.
[0110] 도 10은 무선 통신을 위한 예시적인 장치(1000)의 블록 다이어그램이다. 장치(1000)는 기지국(예컨대, 기지국(110))일 수 있거나 또는 기지국은 장치(1000)를 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 장치(1000)는 (예컨대, 하나 이상의 버스들 및/또는 하나 이상의 다른 컴포넌트들을 통해) 서로 통신할 수 있는 수신 컴포넌트(1002) 및 송신 컴포넌트(1004)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 장치(1000)는 수신 컴포넌트(1002) 및 송신 컴포넌트(1004)를 사용하여 다른 장치들(1006 및 1008)(이를테면, UE, 기지국, 또는 다른 무선 통신 디바이스)과 통신할 수 있다.
[0111] 일부 양상들에서, 장치(1000)는 도 3 내지 도 6과 관련하여 본 명세서에 설명된 하나 이상의 동작들을 수행하도록 구성될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 장치(1000)는 본 명세서에 설명된 하나 이상의 프로세스들, 이를테면 도 8의 프로세스(800)를 수행하도록 구성될 수 있다. 일부 양상들에서, 도 10에 도시된 장치(1000) 및/또는 하나 이상의 컴포넌트들은 도 2와 관련하여 위에서 설명된 기지국의 하나 이상의 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 도 10에 도시된 하나 이상의 컴포넌트들은 도 2와 관련하여 위에서 설명된 하나 이상의 컴포넌트들 내에서 구현될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 컴포넌트들의 세트 중 하나 이상의 컴포넌트들은 메모리에 저장된 소프트웨어로서 적어도 부분적으로 구현될 수 있다. 예컨대, 컴포넌트(또는 컴포넌트의 일부)는, 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체에 저장되고 컴포넌트의 기능들 또는 동작들을 수행하도록 제어기 또는 프로세서에 의해 실행가능한 명령들 또는 코드로서 구현될 수 있다.
[0112] 수신 컴포넌트(1002)는 장치(1006) 및/또는 장치(1008)로부터 기준 신호들, 제어 정보, 데이터 통신들, 또는 이들의 조합과 같은 통신들을 수신할 수 있다. 수신 컴포넌트(1002)는 수신된 통신들을 장치(1000)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들에 제공할 수 있다. 일부 양상들에서, 수신 컴포넌트(1002)는 수신된 통신들에 대한 신호 프로세싱(이를테면, 다른 예들 중에서도, 필터링, 증폭, 복조, 아날로그-디지털 변환, 디멀티플렉싱, 디인터리빙, 디맵핑, 등화, 간섭 소거, 또는 디코딩)을 수행할 수 있고, 프로세싱된 신호들을 장치(1006) 및/또는 장치(1008)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들에 제공할 수 있다. 일부 양상들에서, 수신 컴포넌트(1002)는 도 2와 관련하여 위에서 설명된 기지국의 하나 이상의 안테나들, 복조기, MIMO 검출기, 수신 프로세서, 제어기/프로세서, 메모리, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
[0113] 송신 컴포넌트(1004)는 기준 신호들, 제어 정보, 데이터 통신들, 또는 이들의 조합과 같은 통신들을 장치(1006) 및/또는 장치(1008)에 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 장치(1006) 및/또는 장치(1008)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들은 통신들을 생성할 수 있고, 생성된 통신들을 장치(1006) 및/또는 장치(1008)로의 송신을 위해 송신 컴포넌트(1004)에 제공할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(1004)는 생성된 통신들에 대한 신호 프로세싱(이를테면, 다른 예들 중에서도, 필터링, 증폭, 변조, 디지털-아날로그 변환, 멀티플렉싱,인터리빙, 맵핑, 또는 인코딩)을 수행할 수 있고, 프로세싱된 신호들을 장치(1006) 및/또는 장치(1008)에 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(1004)는 도 2와 관련하여 위에서 설명된 기지국의 하나 이상의 안테나들, 변조기, 송신 MIMO 프로세서, 송신 프로세서, 제어기/프로세서, 메모리, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(1004)는 트랜시버에서 수신 컴포넌트(1002)와 코-로케이팅될 수 있다.
[0114] 송신 컴포넌트(1004)는 장치(1006)로부터 장치(1008)로 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 제공하기 위해 장치(1008)에 대한 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(1004)는 다운링크 통신을 장치(1008)에 송신할 수 있다. 일부 양상들에서, 송신 컴포넌트(1004)는 다운링크 통신을 장치(1006)에 송신할 수 있고, 장치(1006)는 (예컨대, SCI-1 및/또는 SCI-2에서) PUCCH 리소스의 표시를 장치(1008)에 송신할 수 있다. 수신 컴포넌트(1002)는 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신할 수 있다. 일부 양상들에서, 수신 컴포넌트(1002)는 PUCCH 리소스 상에서 장치(1008)로부터 직접 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신할 수 있다. 일부 양상들에서, 장치(1008)는 PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 다른 장치에 송신할 수 있고, 다른 장치는 백홀 상에서 HARQ 피드백을 수신 컴포넌트(1002)에 송신할 수 있다.
[0115] 도 10에 도시된 컴포넌트들의 수 및 어레인지먼트는 일 예로서 제공된다. 실제로, 도 10에 도시된 컴포넌트들 이외의 부가적인 컴포넌트들, 그들보다 더 적은 컴포넌트들, 그들과는 상이한 컴포넌트들, 또는 그들과는 상이하게 배열된 컴포넌트들이 존재할 수 있다. 더욱이, 도 10에 도시된 2개 이상의 컴포넌트들은 단일 컴포넌트 내에 구현될 수 있거나, 또는 도 10에 도시된 단일 컴포넌트는 다수의 분산형 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 도 10에 도시된 (예컨대, 하나 이상의) 컴포넌트들의 세트는 도 10에 도시된 컴포넌트들의 다른 세트에 의해 수행되는 것으로 설명된 하나 이상의 기능들을 수행할 수 있다.
[0116] 다음은 본 개시내용의 일부 양상들의 개요를 제공한다:
[0117] 양상 1: 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 무선 통신 방법으로서, 제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 수신하는 단계; 및 PUCCH 리소스 상에서 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하는 단계를 포함한다.
[0118] 양상 2: 양상 1의 방법에 있어서, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 상에서 HARQ 피드백의 사본을 제2 UE에 송신하는 단계를 더 포함한다. 양상 3: 양상 1 또는 양상 2의 방법에 있어서, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 상에서 HARQ 피드백의 사본을 제2 UE에 송신하는 것을 억제하는 단계를 더 포함한다.
[0119] 양상 4: 양상 1 내지 양상 3 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 단계는 기지국으로부터 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 수신하는 단계를 포함하며, 사이드링크 수신 그랜트는 PUCCH 리소스의 표시, 및 제2 UE가 사이드링크 데이터 송신을 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함한다. 양상 5: 양상 4의 방법에 있어서, DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신이다.
[0120] 양상 6: 양상 1 내지 양상 3 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 단계는 기지국으로부터, PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 수신하는 단계를 포함하며, 다운링크 통신은 RRC(radio resource control) 통신 또는 MAC-CE(medium access control control element) 통신이다. 양상 7: 양상 1 내지 양상 3 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 단계는 제2 UE로부터, PUCCH 리소스의 표시를 포함하는, 사이드링크 데이터 송신과 연관된 SCI(sidelink control information) 통신을 수신하는 단계를 포함한다.
[0121] 양상 8: 양상 1 내지 양상 7 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 송신하는 단계는 PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 제1 UE 및 제2 UE와 연관된 기지국에 송신하는 단계를 포함한다. 양상 9: 양상 1 내지 양상 7 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 송신하는 단계는 PUCCH 리소스 상에서 HARQ 피드백을 제1 UE와 연관된 제1 기지국에 송신하는 단계를 포함하며, HARQ 피드백은 제2 UE와 연관된 제2 기지국에 대한 것이고, 제1 기지국 및 제2 기지국은 상이한 기지국들이다.
[0122] 양상 10: 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법으로서, 제2 사용자 장비(UE)로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하는 단계; 및 PUCCH 리소스 상에서 제1 UE로부터 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하는 단계를 포함한다.
[0123] 양상 11: 양상 10의 방법에 있어서, PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 단계는 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 제1 UE에 송신하는 단계를 포함하며, 사이드링크 수신 그랜트는 PUCCH 리소스의 표시, 및 제2 UE가 사이드링크 데이터 송신을 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함한다.
[0124] 양상 12: 양상 10 또는 양상 11의 방법에 있어서, DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신이다. 양상 13: 양상 10 내지 양상 12 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 단계는 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 제1 UE에 송신하는 단계를 포함하며, 다운링크 통신은 RRC(radio resource control) 통신 또는 MAC-CE(medium access control control element) 통신이다.
[0125] 양상 14: 양상 10 내지 양상 13 중 어느 하나의 양상의 방법에 있어서, PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 단계는 제2 UE에 대한, 사이드링크 데이터 송신과 연관된 사이드링크 송신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 제2 UE에 송신하는 단계를 포함하며, 사이드링크 송신 그랜트는 PUCCH 리소스의 표시를 포함한다.
[0126] 양상 15: 디바이스에서의 무선 통신을 위한 장치로서, 프로세서; 프로세서와 커플링된 메모리; 및 메모리에 저장되며, 장치로 하여금 양상 1 내지 양상 9 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하게 하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다. 양상 16: 무선 통신을 위한 디바이스로서, 메모리 및 메모리에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며, 하나 이상의 프로세서들은 양상 1 내지 양상 9 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하도록 구성된다. 양상 17: 무선 통신을 위한 장치로서, 양상 1 내지 양상 9 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0127] 양상 18: 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체로서, 코드는 양상 1 내지 양상 9 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다. 양상 19: 무선 통신을 위한 명령들의 세트를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체로서, 명령들의 세트는 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 디바이스로 하여금 양상 1 내지 양상 9 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하게 하는 하나 이상의 명령들을 포함한다.
[0128] 양상 20: 디바이스에서의 무선 통신을 위한 장치로서, 프로세서; 프로세서와 커플링된 메모리; 및 메모리에 저장되며, 장치로 하여금 양상 10 내지 양상 14 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하게 하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다. 양상 21: 무선 통신을 위한 디바이스로서, 메모리 및 메모리에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며, 하나 이상의 프로세서들은 양상 10 내지 양상 14 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하도록 구성된다. 양상 22: 무선 통신을 위한 장치로서, 양상 10 내지 양상 14 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 수단을 포함한다.
[0129] 양상 23: 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체로서, 코드는 양상 10 내지 양상 14 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함한다. 양상 24: 무선 통신을 위한 명령들의 세트를 저장하는 비-일시적인 컴퓨터-판독가능 매체로서, 명령들의 세트는 디바이스의 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 디바이스로 하여금 양상 10 내지 양상 14 중 하나 이상의 양상들의 방법을 수행하게 하는 하나 이상의 명령들을 포함한다.
[0130] 전술한 개시내용은 예시 및 설명을 제공하지만, 포괄적이거나 또는 양상들을 개시된 바로 그 형태들로 제한하도록 의도되지 않는다. 수정들 또는 변형들이 위의 개시내용을 고려하여 수행될 수 있거나 또는 양상들의 실시로부터 획득될 수 있다.
[0131] 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 컴포넌트는 하드웨어 및/또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로서 광범위하게 해석되도록 의도된다. 소프트웨어는, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 하드웨어 디스크립션 언어, 또는 다른 용어로서 지칭되는지에 관계없이, 다른 예들 중에서, 명령들, 명령 세트들, 코드, 코드 세그먼트들, 프로그램 코드, 프로그램들, 서브프로그램들, 소프트웨어 모듈들, 애플리케이션들, 소프트웨어 애플리케이션들, 소프트웨어 패키지들, 루틴들, 서브루틴들, 오브젝트들, 실행파일(executable)들, 실행 스레드들, 절차들, 및/또는 함수들을 의미하도록 광범위하게 해석되어야 한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 프로세서는 하드웨어 및/또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현된다. 본 명세서에 설명된 시스템들 및/또는 방법들이 상이한 형태들의 하드웨어 및/또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다는 것은 자명할 것이다. 이들 시스템들 및/또는 방법들을 구현하는 데 사용되는 실제의 특수화된 제어 하드웨어 또는 소프트웨어 코드는 양상들을 제한하지 않는다. 따라서, 시스템들 및/또는 방법들의 동작 및 거동은 특정 소프트웨어 코드를 참조하지 않으면서 본 명세서에서 설명되었으며 - 소프트웨어 및 하드웨어가 본 명세서의 설명에 적어도 부분적으로 기반하여 시스템들 및/또는 방법들을 구현하도록 설계될 수 있다는 것이 이해된다.
[0132] 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 임계치를 만족시키는 것은, 맥락에 의존하여, 값이 임계치보다 크거나, 임계치 이상이거나, 임계치보다 작거나, 임계치 이하이거나, 임계치와 동일하거나, 임계치와 동일하지 않은 것 등을 지칭할 수 있다.
[0133] 특징들의 특정한 조합들이 청구항에서 언급되고 그리고/또는 명세서에서 개시되더라도, 이들 조합들은 다양한 양상들의 개시내용을 제한하도록 의도되지 않는다. 사실상, 이들 특징들의 다수는 청구항에서 구체적으로 언급되지 않고 그리고/또는 명세서에서 구체적으로 개시되지 않은 방식들로 조합될 수 있다. 아래에 열거된 각각의 종속 청구항이 하나의 청구항에만 직접적으로 종속될 수 있지만, 다양한 양상들의 개시내용은 청구항 세트의 모든 각각의 다른 청구항과 조합된 각각의 종속 청구항을 포함한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 일 리스트의 아이템들 "중 적어도 하나"를 지칭하는 어구는 단일 멤버들을 포함하여 그 아이템들의 임의의 조합을 지칭한다. 일 예로서, "a, b, 또는 c 중 적어도 하나"는 a, b, c, a-b, a-c, b-c, 및 a-b-c 뿐만 아니라 동일한 엘리먼트의 배수들과의 임의의 조합(예컨대, a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, 및 c-c-c 또는 a, b, 및 c의 임의의 다른 순서화)을 커버하도록 의도된다.
[0134] 본 명세서에서 사용된 어떠한 엘리먼트, 액트, 또는 명령도 중요하거나 필수적인 것으로 명확하게 설명되지 않으면 그러한 것으로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 단수 표현들은 하나 이상의 아이템들을 포함하도록 의도되며, "하나 이상"과 상호교환가능하게 사용될 수 있다. 추가로, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 정관사("the")는 정관사("the")와 관련하여 참조된 하나 이상의 아이템들을 포함하도록 의도되며, "하나 이상"과 상호교환가능하게 사용될 수 있다. 더욱이, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어들 "세트" 및 "그룹"은 하나 이상의 아이템들(예컨대, 관련 아이템들, 비관련 아이템들, 또는 관련 아이템들과 비관련 아이템들의 조합)을 포함하도록 의도되며, "하나 이상"과 상호교환가능하게 사용될 수 있다. 하나의 아이템만이 의도되는 경우, 문구 "오직 하나" 또는 유사한 용어가 사용된다. 또한, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어들 "갖는", "가진", "갖춘" 등은 개방형 용어들인 것으로 의도된다. 추가적으로, 어구 "에 기반하는"은 달리 명확하게 나타내지 않으면, "에 적어도 부분적으로 기반하는"을 의미하도록 의도된다. 또한, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 "또는"은 연속적으로 사용될 때 포괄적인 것으로 의도되며, 달리 명확하게 나타내지 않으면(예컨대, "중 어느 하나" 또는 "중 오직 하나만"과 조합하여 사용되는 경우), "및/또는"과 상호교환가능하게 사용될 수 있다.

Claims (30)

  1. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 무선 통신 방법으로서,
    제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 수신하는 단계; 및
    상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하는 단계를 포함하는, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    PSFCH(physical sidelink feedback channel) 상에서 상기 HARQ 피드백의 사본을 상기 제2 UE에 송신하는 단계를 더 포함하는, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    PSFCH(physical sidelink feedback channel) 상에서 상기 HARQ 피드백의 사본을 상기 제2 UE에 송신하는 것을 억제하는 단계를 더 포함하는, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 단계는, 기지국으로부터 상기 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트(grant)를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 사이드링크 수신 그랜트는 상기 PUCCH 리소스의 표시, 및 상기 제2 UE가 상기 사이드링크 데이터 송신을 상기 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함하는, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신인, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 단계는, 기지국으로부터, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 다운링크 통신은 RRC(radio resource control) 통신 또는 MAC-CE(medium access control control element) 통신인, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스의 표시를 수신하는 단계는, 상기 제2 UE로부터, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는, 상기 사이드링크 데이터 송신과 연관된 SCI(sidelink control information) 통신을 수신하는 단계를 포함하는, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 송신하는 단계는, 상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 상기 제1 UE 및 상기 제2 UE와 연관된 기지국에 송신하는 단계를 포함하는, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 송신하는 단계는, 상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 상기 제1 UE와 연관된 제1 기지국에 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 HARQ 피드백은 상기 제2 UE와 연관된 제2 기지국에 대한 것이고, 그리고
    상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국은 상이한 기지국들인, 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  10. 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법으로서,
    제2 사용자 장비(UE)로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하는 단계; 및
    상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 제1 UE로부터 상기 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하는 단계를 포함하는, 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 단계는, 상기 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 상기 제1 UE에 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 사이드링크 수신 그랜트는 상기 PUCCH 리소스의 표시, 및 상기 제2 UE가 상기 사이드링크 데이터 송신을 상기 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함하는, 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신인, 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 단계는, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 상기 제1 UE에 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 다운링크 통신은 RRC(radio resource control) 통신 또는 MAC-CE(medium access control control element) 통신인, 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 PUCCH 리소스의 표시를 송신하는 단계는, 상기 제2 UE에 대한, 상기 사이드링크 데이터 송신과 연관된 사이드링크 송신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 상기 제2 UE에 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 사이드링크 송신 그랜트는 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는, 기지국에 의해 수행되는 무선 통신 방법.
  15. 제1 사용자 장비(UE)로서,
    하나 이상의 메모리들; 및
    상기 하나 이상의 메모리들에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서들은,
    제2 UE로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 수신하고; 그리고
    상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 송신하도록
    구성되는, 제1 사용자 장비.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 상에서 상기 HARQ 피드백의 사본을 상기 제2 UE에 송신하도록 추가로 구성되는, 제1 사용자 장비.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 상에서 상기 HARQ 피드백의 사본을 상기 제2 UE에 송신하는 것을 억제하도록 추가로 구성되는, 제1 사용자 장비.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 수신하기 위해, 기지국으로부터 상기 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 수신하도록 구성되며,
    상기 사이드링크 수신 그랜트는 상기 PUCCH 리소스의 표시, 및 상기 제2 UE가 상기 사이드링크 데이터 송신을 상기 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함하는, 제1 사용자 장비.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신인, 제1 사용자 장비.
  20. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 수신하기 위해, 기지국으로부터, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 수신하도록 구성되며,
    상기 다운링크 통신은 RRC(radio resource control) 통신 또는 MAC-CE(medium access control control element) 통신인, 제1 사용자 장비.
  21. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 수신하기 위해, 상기 제2 UE로부터, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는, 상기 사이드링크 데이터 송신과 연관된 SCI(sidelink control information) 통신을 수신하도록 구성되는, 제1 사용자 장비.
  22. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 송신하기 위해, 상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 상기 제1 UE 및 상기 제2 UE와 연관된 기지국에 송신하도록 구성되는, 제1 사용자 장비.
  23. 제15항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 송신하기 위해, 상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 HARQ 피드백을 상기 제1 UE와 연관된 제1 기지국에 송신하도록 구성되며,
    상기 HARQ 피드백은 상기 제2 UE와 연관된 제2 기지국에 대한 것이고, 그리고
    상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국은 상이한 기지국들인, 제1 사용자 장비.
  24. 기지국으로서,
    하나 이상의 메모리들; 및
    상기 하나 이상의 메모리들에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서들은,
    제2 사용자 장비(UE)로부터의 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백을 제공하기 위해 제1 UE에 대한 PUCCH(physical uplink control channel) 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 송신하고; 그리고
    상기 PUCCH 리소스 상에서 상기 제1 UE로부터 상기 사이드링크 데이터 송신에 대한 HARQ 피드백을 수신하도록
    구성되는, 기지국.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 송신하기 위해, 상기 제1 UE에 대한 사이드링크 수신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 상기 제1 UE에 송신하도록 구성되는, 기지국.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 사이드링크 수신 그랜트는 상기 PUCCH 리소스의 표시, 및 상기 제2 UE가 상기 사이드링크 데이터 송신을 상기 제1 UE에 송신할 것이라는 표시를 포함하는, 기지국.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 DCI 통신은 DCI 포맷 3_0 통신인, 기지국.
  28. 제24항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 송신하기 위해, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는 다운링크 통신을 상기 제1 UE에 송신하도록 구성되며,
    상기 다운링크 통신은 RRC(radio resource control) 통신 또는 MAC-CE(medium access control control element) 통신인, 기지국.
  29. 제24항에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은, 상기 PUCCH 리소스의 표시를 송신하기 위해, 상기 제2 UE에 대한, 상기 사이드링크 데이터 송신과 연관된 사이드링크 송신 그랜트를 포함하는 DCI(downlink control information) 통신을 상기 제2 UE에 송신하도록 구성되는, 기지국.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 사이드링크 송신 그랜트는 상기 PUCCH 리소스의 표시를 포함하는, 기지국.
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