KR20230130015A - 사이드링크 송신 및 수신을 수행하기 위한 방법 및디바이스 - Google Patents
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Abstract
본 개시는 무선 통신 네트워크에서의 사용자 장비 간의 사이드링크 통신을 위한 방법 및 디바이스에 관한 것이다. 방법은 제1 UE의 상위 계층이 하위 계층에 불연속 수신(DRX) 구성 지원 정보를 제공하는 단계, 제1 UE가 제2 UE에 DRX 구성 지원 정보를 송신하는 단계, 및 DRX 구성 정보를 다시 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 또 다른 방법은 제2 UE가 제1 UE로부터 DRX 구성 정보를 수신하는 단계, 이의 수락 또는 거부를 결정하는 단계를 포함하고, 제2 UE는 수락 또는 거부 정보를 제1 UE에 송신할 수 있다. 또 다른 방법은 DRX 구성이 네트워크, 제1 UE 또는 제2 UE에 의해 설정될지 여부를 표시하는 DRX 설정을 네트워크로부터 수신하는 단계를 포함한다. 또 다른 방법은 제2 DRX 구성 정보를 수신하는 단계, 및 제2 및 제1 DRX 구성 정보에 기초하여 제3 DRX 구성 정보를 결정하는 단계를 포함한다.
Description
본 개시는 일반적으로 무선 통신에 관한 것이며, 특히 통신 단말 간의 사이드링크 통신에 관한 것이다.
사이드링크(sidelink; SL)는 단방향 무선 통신 서비스, 즉 통신 단말 또는 사용자 장비(user equipment; UE) 간의 통신이다. 차량 네트워킹은 합의된 통신 프로토콜과 데이터 교환 표준에 따라 차량, 보행자, 노변 장비 및 인터넷 간의 무선 통신 및 정보 교환을 위한 대규모 시스템을 의미한다. 차량 네트워킹 통신을 통해 차량은 주행 안전성을 확보하고 교통 효율성을 개선하며 편의성 또는 엔터테인먼트 정보를 얻을 수 있다. 차량 네트워킹 통신은 무선 통신의 대상에 따라 세 가지 유형으로 분류될 수 있다: 차량 간 통신, 즉 차량 대 차량(vehicle-to-vehicle; V2V); 차량과 노변 장비/네트워크 인프라 간의 통신, 즉 차량 대 인프라/차량 대 네트워크(vehicle-to-infrastructure/vehicle-to-network; V2I/V2N); 및 차량과 보행자 간의 통신, 즉 차량 대 보행자(vehicle-to-pedestrian; V2P). 이러한 유형의 통신을 집합적으로 차량 대 사물(vehicle-to-everything; V2X) 통신이라고 한다.
3세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project; 3GPP)의 V2X 통신 연구에서, 사용자 장비 간의 사이드링크 기반 V2X 통신은 V2X 표준을 구현하는 방식 중 하나로 트래픽 데이터가 기지국과 코어 네트워크에 의해 포워딩되지 않고 무선 인터페이스를 통해 소스 UE로부터 목적지 UE로 직접 송신된다. 이러한 V2X 통신을 PC5 기반 V2X 통신 또는 V2X 사이드링크 통신이라고 한다.
자동화 산업의 개발과 기술 발전으로, V2X 통신의 시나리오는 더욱 다양해지고 더 높은 성능이 요구된다. 발전된 V2X 서비스는 차량 군집 주행, 확장 센서, 고급 주행(반자동 주행 및 완전 자동 주행) 및 원격 주행을 포함한다. 원하는 성능 요건(performance requirements)에는 50 내지 12000바이트 크기의 데이터 패킷 지원, 초당 2 내지 50개의 메시지 송신 속도, 3 내지 500밀리초의 최대 종단간 딜레이, 90% 내지 99.999%의 신뢰성, 0.5 내지 1000Mbps의 데이터 속도 및 50 내지 1000m의 송신 범위가 포함될 수 있다.
일 실시예에서, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 방법은 제1 UE의 하위 레벨에 제1 UE의 상위 계층에 의해, 불연속 수신(discontinuous reception; DRX) 구성 지원 정보를, 선택적으로 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(quality of service; Qos) 정보 또는 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나와 함께 제공하는 단계, 및 제2 UE에 DRX 구성 지원 정보를 송신하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 제2 UE로부터 제1 UE에 의해, 제1 UE와 제2 UE 사이의 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 제1 UE(102)의 하위 레벨은 제1 UE(102)의 AS 레벨일 수 있다. 그런 다음, 제1 UE(102)는 DRX 구성 정보에 따라 시간 어케이전(time occasion)에 사이드링크 수신을 수행할 수 있다.
다른 실시예에서, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비에 의해 수행되는 방법은 제1 UE의 하위 레벨에 제1 UE의 상위 계층에 의해, 불연속 수신(DRX) 사이클을, 선택적으로 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(Qos) 정보 또는 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나와 함께 제공하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 네트워크로부터 제1 UE에 의해, 유니캐스트, 그룹캐스트 또는 브로드캐스트에 대한 사이드링크 통신을 위한 상이한 DRX 사이클에 대한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 다수의 DRX 구성 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 제1 UE는 DRX 사이클에 기초하여 DRX 관련 파라미터를 결정한다. 제1 UE(102)의 하위 레벨은 제1 UE(102)의 AS 레벨일 수 있다. 그런 다음, 제1 UE는 DRX 구성 정보에 따라 시간 어케이전에 사이드링크 수신을 수행할 수 있다.
다른 실시예에서, 제2 UE에 의해 수행되는 방법은 제1 UE로부터, DRX 구성 정보를 수신하는 단계, 및 제2 UE에 의해, 제1 UE로부터의 DRX 구성 정보의 수락 또는 거부 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 제1 UE에 제2 UE에 의해, DRX 구성 정보의 수락을 표시하는 수락 정보 또는 DRX 구성 정보의 거부를 표시하는 거부 정보 중 적어도 하나를 송신하는 단계를 포함한다.
다른 실시예에서, 방법은 네트워크로부터 제1 UE에 의해, 제1 UE와 제2 UE 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 구성 방식(DRX configuration scheme)이 네트워크, 제1 UE 또는 제2 UE에 의해 설정될지 여부를 표시하는 DRX 설정을 수신하는 단계를 포함한다. 또 다른 실시예에서, 방법은 제2 UE로부터, 제2 UE의 제2 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제2 DRX 구성 정보를 수신하는 단계, 및 제1 UE에 의해, 제2 DRX 구성 정보 및 제1 UE의 제1 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제1 DRX 구성 정보에 기초하여 제3 DRX 구성 정보를 결정하는 단계를 포함한다.
다른 실시예에서, 무선 통신 디바이스는 명령어를 저장하는 메모리 및 메모리와 통신하는 처리 회로를 포함할 수 있다. 처리 회로가 명령어를 실행할 때, 처리 회로는 상기 방법을 수행하도록 구성된다.
다른 실시예에서, 컴퓨터에 의해 실행될 때 컴퓨터로 하여금 상기 방법을 수행하게 하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함할 수 있다.
상기 및 기타 양태 및 이들의 구현은 아래의 도면, 상세한 설명, 및 청구범위에 보다 상세하게 설명된다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 무선 통신 네트워크의 예시적인 도면을 도시한다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 흐름도를 도시한다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 다른 흐름도를 도시한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 다른 흐름도를 도시한다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 다른 흐름도를 도시한다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 흐름도를 도시한다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 다른 흐름도를 도시한다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 다른 흐름도를 도시한다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 사이드링크 통신 방법의 다른 흐름도를 도시한다.
본 개시의 구현 및/또는 실시예의 기술 및 예는 무선 통신 시스템에서 성능을 향상시키기 위해 사용될 수 있다. "예시적인"이라는 용어는 "~의 예"를 의미하는 데 사용되며 달리 명시되지 않는 한 이상적이거나 바람직한 예, 구현 또는 실시예를 의미하지 않는다. 본 개시에서 섹션 헤더는 이해를 용이하게 하기 위해 사용되며, 섹션에 개시된 기술을 해당 섹션으로만 제한하지 않는다. 그러나, 구현은 다양한 상이한 형태로 구현될 수 있고, 따라서 포함되거나 청구된 주제는 아래에 설명되는 임의의 실시예로 제한되지 않는 것으로 해석되도록 의도된다는 점에 유의한다. 또한, 구현은 방법, 디바이스, 구성 요소 또는 시스템으로 구현될 수 있다는 점에 유의한다. 따라서, 본 개시의 실시예는 예를 들어 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합의 형태를 취할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 무선 액세스 네트워크 노드(wireless access network node; WANN)(104)뿐만 아니라 UE(102, 124 및 126)를 포함하는 무선 통신 네트워크(100)의 예시적인 시스템도를 도시한다. 무선 액세스 네트워크는 텍스트, 음성 또는 비디오 통신 네트워크, 인터넷 등과 같은 정보 또는 데이터 네트워크와 UE(102, 124 및/또는 126) 간의 네트워크 연결을 제공한다. 예시적인 무선 액세스 네트워크는 셀룰러 기술을 기반으로 할 수 있으며, 이는 또한 예를 들어 4G, LTE(Long Term Evolution), 5G, NR(New Radio), 및/또는 NR-U(New Radio Unlicensed) 기술 및/또는 형식을 기반으로 할 수 있다. UE(102, 124 및 126)는 휴대폰, 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터, 차량 탑재 통신 장비, 노변 통신 장비, 스마트 전자 제품 또는 가전 제품(예컨대, 에어컨, 텔레비전, 냉장고, 오븐), 또는 네트워크를 통해 무선으로 통신할 수 있는 기타 디바이스를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다. UE(102, 124 및 126)는 사이드링크를 통해 서로 직접 통신할 수 있다. 예를 들어, UE(102)는 무선 액세스 네트워크 노드(104)와의 무선 통신을 실행하기 위해 안테나(108)에 결합된 송수신기 회로(106)를 포함할 수 있다. 송수신기 회로(106)는 또한 프로세서(110)에 결합될 수 있으며, 프로세서(110)는 또한 메모리(112) 또는 다른 저장 디바이스에 결합될 수 있다. 메모리(112)는 프로세서(110)에 의해 판독되고 실행될 때 프로세서(110)로 하여금 본 명세서에 설명된 다양한 방법을 구현하게 하는 명령어 또는 코드를 내부에 저장할 수 있다.
유사하게, 무선 액세스 네트워크 노드(WANN)(104)는 하나 이상의 UE와 네트워크를 통해 무선으로 통신할 수 있는 기지국 또는 다른 무선 네트워크 액세스 포인트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 액세스 네트워크 노드(104)는 4G LTE 기지국, 5G NR 기지국, 5G 중앙 유닛 기지국, 또는 5G 분산 유닛 기지국을 포함할 수 있다. 이러한 무선 액세스 네트워크 노드의 각각의 유형은 대응하는 무선 네트워크 기능 세트를 수행하도록 구성될 수 있다. 상이한 유형의 무선 액세스 네트워크 노드 간의 무선 네트워크 기능 세트는 동일하지 않을 수 있다. 그러나, 상이한 유형의 무선 액세스 네트워크 노드 간의 무선 네트워크 기능 세트는 기능적으로 중첩될 수 있다. 무선 액세스 네트워크 노드(104)는 UE(102, 124 및 126)와의 무선 통신을 수행하기 위해 다양한 접근 방식의 안테나 타워(118)를 포함할 수 있는 안테나(116)에 결합된 송수신기 회로(114)를 포함할 수 있다. 송수신기 회로(114)는 또한 하나 이상의 프로세서(120)에 결합될 수 있으며, 프로세서(120)는 메모리(122) 또는 다른 저장 디바이스에 또한 결합될 수 있다. 메모리(122)는 프로세서(120)에 의해 판독되고 실행될 때 프로세서(120)로 하여금 본 명세서에 설명된 다양한 방법을 구현하게 하는 명령어 또는 코드를 내부에 저장할 수 있다.
단순함과 명료함을 위해, 단지 하나의 WANN(104)과 3개의 UE(102, 124 및 126)가 무선 통신 네트워크(100)에 도시되어 있다. 하나 이상의 WANN이 무선 통신 네트워크에 존재할 수 있고, 각각의 WANN이 그 동안 하나 이상의 UE에 서비스를 제공할 수 있음을 이해할 것이다. UE 및 WANN 외에, 네트워크(100)는 무선 통신 네트워크(100)의 코어 네트워크 내의 네트워크 노드와 같은 상이한 기능을 갖는 임의의 다른 네트워크 노드를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시예가 특정한 예시적인 무선 통신 네트워크(100)와 관련하여 논의될 것이지만, 기본 원리는 다른 적용 가능한 무선 통신 네트워크에 적용된다.
UE 간의 V2X 통신과 같은 사이드링크 통신에서, UE는 사이드링크 수신 자원 풀의 전체 범위 내에서 사이드링크 신호를 모니터링하므로 큰 전력 소비 및 효율성 감소를 초래할 수 있다. 본 개시의 목적 중 하나는 시간 딜레이 요건을 충족하면서 사이드링크 통신의 전력 소비를 줄이는 것이다.
UE 간에 사이드링크(SL) 통신을 사용할 때 전력 소비를 줄이는 한 가지 방법은 불연속 수신(discontinuous reception; DRX) 및/또는 불연속 송신(discontinuous transmission; DTX) 방법론을 활용하는 것이다. 그러나, 이러한 SL DRX는 적어도 송신 UE와 수신 UE가 해당 UE의 DRX 구성을 알고 있어야 한다. DRX 구성 정보는 예를 들어 온-지속기간 타이머(on duration timer)(예를 들어, sl-drx-onDurationTimer)를 시작하기 전의 딜레이(예를 들어, sl-drx-SlotOffset); SL DRX 사이클 시작 시의 지속기간인 온-지속기간 타이머(예를 들어, sl-drx-onDurationTimer); SL DRX 사이클이 시작하는 서브프레임(sl-drx-StartOffset); 및 SL DRX 사이클(sl-drx-Cycle)을 포함할 수 있다. 본 개시는 이들 구성이 UE 간에 결정되고 전달되는 방법을 논의한다.
도 2는 UE 간의 사이드링크 통신을 위한 예시적인 방법(200)을 도시한다. 특히, 방법(200)은 무선 통신 네트워크(100)에서 제1 UE(예를 들어, 102) 및 제2 UE(예를 들어, 124)에 의해 수행될 수 있다. 다양한 예에서, 제1 UE(102)는 수신(receiving; RX) UE일 수 있고, 제2 UE(124)는 송신(transmitting; TX) UE일 수 있다. 이 실시예에 따르면, 제2 UE(124)(예를 들어, TX UE)는 DRX 구성을 결정할 수 있다.
202에서, 제1 UE(102)의 상위 계층은 DRX 구성 지원 정보를 제1 UE(102)의 하위 레벨에 제공한다. 다양한 실시예에서, DRX 구성 지원 정보는 예를 들어 SL DRX 사이클 정보를 포함할 수 있고, 보다 구체적으로 제1 UE(102)의 다운링크 DRX 구성을 포함할 수 있다. DRX 구성 지원 정보는 또한 DRX 사이클 정보 및 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(Quality of Service; Qos) 정보 또는 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, Qos 정보는 Qos 흐름 ID, SL-QoS-Profile 및/또는 PQI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 특정 접근 방식에서, 제1 UE(102)의 상위 계층은 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(Qos) 정보 또는 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나와 함께 DRX 구성 지원 정보를 제1 UE(102)의 하위 레벨에 제공할 수 있다.
또한, 일 예에서, 제1 UE(102)의 상위 계층은 각각의 Qos 흐름에 대한 SL DRX 사이클 정보를 제공한다. 그런 다음, 동일한 사이클의 Qos 흐름은 동일한 SL DRB(dedicated radio bearer; 전용 무선 베어러)에 매핑될 수 있다. 목적지 ID에 대해 하나 이상의 SL DRX 사이클이 있는 경우, 제1 UE(102)는 특정 목적지 ID에 대해 가장 짧은 SL DRX 사이클을 선택할 수 있다. 달리 말하면, 제1 UE는 동일한 목적지 계층-2 ID와 연관된 복수의 DRX 사이클 구성 중 가장 짧은 DRX 사이클을 목적지 계층-2 ID의 DRX 사이클 정보로서 결정할 수 있다.
204에서, 제1 UE(102)는 DRX 구성 지원 정보를 제2 UE(예를 들어, 124)에 송신한다. 예를 들어, 제1 UE(102)는 계층-2 ID와 함께 SL DRX 사이클 정보를 제2 UE(124)에 전송할 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 UE(102)가 제2 UE(124)와 PC5 링크를 설정한 후, 제1 UE(102)는 SL DRX 사이클 정보를 제2 UE(124)에 전송할 수 있다. 206에서, 제2 UE(124)는 DRX 구성 지원 정보를 제1 UE(102)로부터 수신한다.
208에서, 제2 UE(124)는 제1 UE(102)로부터 수신된 DRX 구성 지원 정보 및 제2 UE(124)의 트래픽 패턴에 적어도 부분적으로 기초하여 DRX 구성 정보를 결정할 수 있다. 한 접근 방식에서, 제2 UE(124)는 자신의 트래픽 패턴 및 제1 UE(102)의 SL DRX 사이클에 따라 SL DRX 구성 정보(예컨대, sl-drx-SlotOffset, sl-drx-onDurationTimer 또는 sl-drx-StartOffset)를 결정한다.
대안적으로, 특정 접근 방식에서, 제2 UE(124)가 무선 자원 제어(Radio Resource Control; RRC) 연결 상태에 있을 때, 210에서, 제2 UE(124)는 제1 UE(102)의 SL DRX 사이클, 제2 UE(124)의 트래픽 패턴, 및/또는 다른 정보를 포함할 수 있는 DRX 구성 지원 정보를 네트워크에(예를 들어, 서빙 셀 또는 무선 액세스 네트워크 노드에) 송신한다. 그런 다음, 네트워크는 제2 UE(124)의 트래픽 패턴 및 제1 UE(102)의 현재 SL DRX 사이클에 따라 SL DRX 구성 정보를 결정할 수 있다. 212에서, 제2 UE(124)는 제1 UE(102)에 대한 DRX 구성 정보를 네트워크로부터 수신한다.
214에서, 제2 UE(124)는 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 제1 UE(102)에 송신할 수 있다. 다양한 실시예에서, DRX 구성 정보는 DRX 슬롯 오프셋 정보, DRX 온-지속기간 타이머 정보, DRX 시작 오프셋 정보 및/또는 DRX 사이클 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 216에서, 제1 UE(102)는 DRX 구성 정보를 제2 UE(124)로부터 수신할 수 있다.
218에서, 제1 UE(102)는 연관된 목적지 ID와 수신된 SL DRX 구성 정보에 기초하여 SL DRX 구성을 사용할 수 있다. 다양한 예에서, 제1 UE(102)는 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이의 링크에 대한 SL DRX 구성만을 DRX 구성 정보로 업데이트할 수 있다.
대안적인 실시예에서, 제1 UE(102)는 제안된 SL DRX 구성을 제2 UE(124)에 전송할 수 있다. 또한, 제1 UE(102)는 상이한 링크에 대해 다수의 SL DRX 구성을 가질 수 있다. 상이한 TX UE가 동일한 RX UE에 대해 중첩되지 않는 웨이크업 시간을 구성하여 DRX의 절전 목적을 약화시키는 문제를 피하기 위해, 제1 UE(102)는 SL DRX 구성의 일부 또는 전부를 제2 UE(124)에 전송할 수 있다. 이와 같이, 이 대안적인 실시예에서, DRX 구성 지원 정보는 제1 UE(102)의 적어도 하나의 상이한 PC5 링크 또는 목적지 계층-2 ID와 연관된 복수의 사이드링크 통신을 위한 복수의 기존 DRX 구성을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 UE(102)가 제2 UE(124)와 PC5 링크를 설정한 후, 제1 UE(102)는 자신의 SL DRX 구성을 제2 UE(124)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 제안된 SL DRX 구성은 다른 PC5 링크 및/또는 그룹캐스트 및/또는 브로드캐스트에 대한 현재 SL DRX 구성일 수 있다. 목적지 계층-2 ID는 사이드링크 유니캐스트 링크, 사이드링크 브로드캐스트 링크 또는 사이드링크 그룹캐스트 링크와 연관될 수 있다.
하나의 접근 방식에서, 제2 UE(124)는 자신의 트래픽 패턴 및 제1 UE(102)의 현재 SL DRX 구성에 따라 SL DRX 구성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제2 UE(124)는 제1 UE와 제2 UE 사이의 링크에 대한 제1 UE의 SL DRX 구성을 결정할 수 있다. 그런 다음, 제2 UE(124)는 SL DRX 구성을 제1 UE(102)에 전송할 수 있다.
대안적으로, 다른 접근 방식에서, 제2 UE(124)가 RRC 연결 상태에 있으면, 제1 UE의 SL DRX 구성 및/또는 다른 정보를 네트워크에 전송할 수 있다. 그런 다음, 네트워크는 제2 UE(124)의 트래픽 패턴 및 제1 UE(102)의 현재 SL DRX 구성에 따라 SL DRX 구성을 결정하고 제1 UE의 업데이트된 SL DRX 구성을 제2 UE에 전송할 수 있다. 그런 다음, 제2 UE는 SL DRX 구성을 제1 UE에 전송한다.
다양한 실시예에서, 제2 UE(124)가 제1 UE(102)의 수신된 SL DRX 구성을 수락할 수 있으면, (제1 UE(102)로부터의) 수신된 SL DRX 구성이 확인되었음을 표시하는 표시 정보를 제1 UE(102)에 단순히 전송할 수 있다. 이 경우, 제2 UE(124)는 업데이트된 SL DRX 구성을 제1 UE(102)에 전송하지 않을 수 있다.
제1 UE(102)가 DRX 구성 정보를 제2 UE(124)로부터 수신하면, 제1 UE(102)는 연관된 목적지 ID에 대한 수신된 SL DRX 구성에 기초하여 자신의 SL DRX 구성을 업데이트할 수 있다. 다양한 예에서, 제1 UE(102)는 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이의 링크에 대한 SL DRX 구성만을 DRX 구성 정보로 업데이트할 수 있다.
특정 실시예에서, 제1 UE(102)가 제2 UE(124)에 전송할 제안된 DRX 구성을 결정할 때, 제1 UE(102)는 제2 UE(124)에 전송할 SL DRX 구성으로서 디폴트 DRX 구성을 고려할 수 있다. 이러한 경우, DRX 구성 지원 정보는 제1 UE(102)의 디폴트 DRX 구성을 포함할 수 있다.
하나의 접근 방식에서, 예를 들어, 제1 UE(102)가 네트워크의 커버리지 내에 있으면, 제1 UE(102)는 복수의 Qos 요건과 DRX 구성 파라미터 세트 또는 DRX 구성 파라미터 세트의 인덱스 중 적어도 하나 사이의 매핑을 네트워크로부터 수신할 수 있다. 이 매핑으로부터, 제1 UE(102)는 Qos 요건 및 매핑에 기초하여 디폴트 DRX 구성을 결정할 수 있다.
대안적으로, 제1 UE(102)가 네트워크 커버리지 밖에 있으면, 제1 UE(102)는 Qos 요건 및 복수의 Qos 요건과 DRX 구성 파라미터 세트 또는 DRX 구성 파라미터 세트의 인덱스 중 적어도 하나 사이의 미리 구성된 매핑에 기초하여 디폴트 DRX 구성을 결정할 수 있다. 이 미리 구성된 매핑으로부터, 제1 UE(102)는 Qos 요건 및 매핑에 기초하여 디폴트 DRX 구성을 결정할 수 있다.
임의의 유니캐스트, 그룹캐스트 또는 브로드캐스트 구성에 활용될 수 있는 다른 실시예에서, 제1 UE(102)에 의해 수행되는 방법은 제1 UE(102)의 상위 계층이 DRX 사이클을, 선택적으로 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(Qos) 정보 또는 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나와 함께 제1 UE(102)의 하위 레벨에 제공하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 제1 UE(102)가 유니캐스트, 그룹캐스트 또는 브로드캐스트에 대한 사이드링크 통신을 위한 상이한 DRX 사이클에 대한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 다수의 DRX 구성 정보를 네트워크(100)로부터 수신하는 단계를 포함한다. 예를 들어, 다수의 상이한 DRX 구성 정보는 상이한 DRX 사이클에 매핑될 수 있다. 그런 다음, 제1 UE(102)는 상위 계층으로부터 제공된 DRX 사이클 및 수신된 다수의 DRX 구성 정보에 기초하여 DRX 관련 파라미터를 결정할 수 있다. 그런 다음, 제1 UE(102)는 결정된 DRX 관련 파라미터에 따라 시간 어케이전에 사이드링크 수신을 수행할 수 있다. 제1 UE(102)의 하위 레벨은 제1 UE(102)의 AS 레벨일 수 있다.
도 3은 UE 간의 사이드링크 통신을 위한 다른 예시적인 방법(300)을 도시한다. 특히, 방법(300)은 무선 통신 네트워크(100)에서 제1 UE(예를 들어, 102) 및 제2 UE(예를 들어, 124)에 의해 수행될 수 있다. 다양한 예에서, 제1 UE(102)는 수신(RX) UE일 수 있고, 제2 UE(124)는 송신(TX) UE일 수 있다. 이 실시예에 따르면, 제1 UE(102)(예를 들어, RX UE)는 DRX 구성을 결정할 수 있다.
302에서, 제2 UE(124)는 제안된 또는 예상된 DRX 구성 정보 및/또는 제2 UE의 트래픽 패턴을 제1 UE(102)에 송신한다. 상응하게, 304에서, 제1 UE(102)는 제안된 DRX 구성 정보 또는 제2 UE(124)의 트래픽 패턴을 제2 UE(124)로부터 수신한다.
306에서, 제1 UE(102)는 제1 UE와 제2 UE 사이 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 결정한다. 제1 UE(102)가 RRC 연결 상태에 있으면, 제2 UE(124)로부터 수신된 제안된 DRX 구성 정보 및/또는 트래픽 패턴을 자신의 서빙 셀에 전송할 수 있다. 추가적으로, 제2 UE(124)로부터의 제안된 DRX 구성 정보는 하나 이상의 제안된 DRX 구성을 포함할 수 있고, 각각의 제안된 DRX 구성은 목적지 ID와 연관될 수 있다.
하나의 접근 방식에서, 제1 UE(102)의 상위 계층은 계층-2 ID와 함께 SL DRX 사이클 정보를 제1 UE(102)의 하위 계층에 제공할 수 있다. 대안적으로, 제1 UE(102)의 상위 계층은 Qos 정보와 함께 SL DRX 사이클 정보를 제1 UE(102)의 하위 계층에 제공할 수 있다. 다양한 실시예에서, Qos 정보는 Qos 흐름 ID, SL-QoS-Profile 및/또는 PQI를 포함할 수 있다. 선택적으로, 제1 UE(102)의 상위 계층은 각각의 Qos 흐름에 대한 SL DRX 사이클 정보를 제공할 수 있다. 그런 다음, 동일한 사이클의 Qos 흐름은 동일한 SL DRB에 매핑될 수 있다. 목적지 ID에 대해 하나 이상의 SL DRX 사이클이 있는 경우, 제1 UE(102)는 이 목적지 ID에 대해 가장 짧은 SL DRX 사이클을 선택할 수 있다.
제1 UE(102)가 RRC 연결 상태에 있으면, 제안된 DRX 구성 및 SL DRX 사이클 정보를 서빙 셀에 전송할 수 있다. 구체적으로, SL DRX 사이클 정보는 사이드링크 UE 정보에 포함되어 각각의 목적지 ID에 대해 표시되거나 각각의 Qos 흐름에 대해 표시될 수 있다. 그런 다음, 제1 UE(102)는 DRX 구성 정보를 서빙 셀로부터 수신할 수 있다. 선택적으로, DRX 구성 정보가 하나 이상의 DRX 구성을 포함하는 경우, 각각의 DRX 구성은 하나의 목적지 ID에 연관될 수 있다.
대안적으로, 제1 UE(102)가 RRC 유휴 상태에 있거나 네트워크 커버리지 밖에 있으면, 제2 UE(124)로부터의 연관된 목적지 ID에 대한 제안된 DRX 구성 정보 또는 SL 트래픽 패턴에 기초하여 DRX 구성을 결정할 수 있다.
위에서 언급한 바와 같이, 하나의 접근 방식에서, 제1 UE(102)의 상위 계층은 계층-2 ID와 함께 SL DRX 사이클 정보를 제1 UE(102)의 하위 계층에 제공할 수 있다. 대안적으로, 제1 UE(102)의 상위 계층은 Qos 정보와 함께 SL DRX 사이클 정보를 제1 UE(102)의 하위 계층에 제공할 수 있다. 선택적으로, 제1 UE(102)의 상위 계층은 각각의 Qos 흐름에 대한 SL DRX 사이클 정보를 제공할 수 있다. 그런 다음, 동일한 사이클의 Qos 흐름은 동일한 SL DRB에 매핑될 수 있다. 목적지 ID에 대해 하나 이상의 SL DRX 사이클이 있는 경우, 제1 UE(102)는 이 목적지 ID에 대해 가장 짧은 SL DRX 사이클을 선택할 수 있다. 그런 다음, 제1 UE(102)는 제안된 DRX 구성 및 목적지 ID에 대한 SL DRX 사이클에 기초하여 DRX 구성을 결정할 수 있다.
두 접근 방식(RRC 연결 여부)에서, 제1 UE(102)는 제2 UE(124)의 트래픽 패턴을 제2 UE(124)로부터 수신하고, 그런 다음 제2 UE(124)의 트래픽 패턴에 표시된 모든 시간을 포함하도록 DRX 구성 방식의 활성 시간을 결정할 수 있다.
308에서, 제1 UE(102)는 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 제2 UE(124)에 송신할 수 있다. 상응하게, 310에서, 제2 UE(124)는 DRX 구성 정보를 제1 UE(102)로부터 수신할 수 있다.
312에서, 제2 UE(124)는 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 수락 또는 거부하기로 결정할 수 있다. 하나의 접근 방식에서, 제2 UE(124)가 RRC 연결 상태에 있을 때, 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 네트워크에 송신할 수 있다. 그런 다음, 제2 UE(124)는 DRX 구성 정보의 네트워크 수락 또는 네트워크 거부를 네트워크로부터 수신할 수 있다. 제2 UE(124)가 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 사용할 수 있는 경우, 그에 따라 자신의 DRX 구성을 업데이트할 수 있다.
다른 접근 방식에서, 제2 UE(124)는 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 자체적으로 수락 또는 거부하기로 결정할 수 있다. 일 예에서, 제2 UE(124)는 제2 UE가 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 사용 가능한 송신 자원을 찾을 수 없는 경우, 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 거부하기로 결정할 수 있다. 다른 예에서, 제2 UE(124)는 제2 UE가 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 레이턴시 요건을 충족할 수 없는 경우, 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 거부하기로 결정할 수 있다.
314에서, 제2 UE(124)는 DRX 구성을 확인하기 위해 DRX 구성 정보의 수락을 표시하는 수락 정보 또는 DRX 구성 정보의 거부를 표시하는 거부 정보를 제1 UE(102)에 송신한다(그리고 제1 UE(102)는 제2 UE(124)로부터 수신한다). 이러한 수락 정보 또는 거부 정보는 위에서 논의된 바와 같이 제2 UE(124)가 RRC 연결 상태에 있을 때 네트워크에 질의한 결과 또는 제2 UE(124) 자체에 의해 수행된 결정으로부터 유래할 수 있다.
제2 UE(124)가 제1 UE(102)로부터의 DRX 구성 정보를 거부하기로 결정하면, 제2 UE(124)는 거부 정보와 함께 제안된 DRX 구성 정보를 제1 UE(102)에 송신할 수 있다(그리고 제1 UE(102)는 제2 UE(124)로부터 수신할 수 있다). 특정 접근 방식에서, 제2 UE(124)는 제안된 DRX 구성 정보를 거부 정보에 포함할 수 있다. 다른 접근 방식에서, 제2 UE는 거부 정보와 함께 거부에 대한 이유를 표시하는 원인 값을 제1 UE에 송신할 수 있다(그리고 제1 UE(102)는 제2 UE(124)로부터 수신할 수 있다). 다시, 특정 접근 방식에서, 제2 UE(124)는 원인 값을 거부 정보에 포함할 수 있다. 원인 값은 제2 UE(124)가 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 사용 가능한 송신 자원을 찾을 수 없거나 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 레이턴시 요건을 충족할 수 없음을 표시할 수 있다.
제1 UE(102)가 이러한 거부 정보를 수신하면, 제1 UE(102)는 (예를 들어, 제안된 DRX 구성 정보를 사용하여) DRX 구성을 업데이트하고 위의 단계를 다시 반복 수행할 수 있다.
도 4는 UE 간의 사이드링크 통신을 위한 다른 예시적인 방법(400)을 도시한다. 특히, 방법(400)은 무선 통신 네트워크(100)에서 제1 UE(예를 들어, 102) 및/또는 제2 UE(예를 들어, 124)에 의해 수행될 수 있다. 다양한 예에서, 제1 UE(102)는 수신(RX) 또는 송신(TX) UE일 수 있고, 제2 UE(124)는 또한 수신(RX) 또는 송신(TX) UE일 수 있다. 이 실시예에 따르면, 제1 UE(102)는 DRX 구성을 결정한다(직접적으로 또는 RRC 연결 상태에 있을 때 네트워크를 통해).
402에서, 제1 UE(102)는 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 구성 방식이 네트워크, 제1 UE(102) 또는 제2 UE(124)에 의해 설정될지 여부를 표시하는 DRX 설정을 네트워크로부터 수신한다. DRX 설정이 SL DRX 구성이 제1 UE(102) 또는 제2 UE(124)에 의해 결정됨을 표시하면, 해당 UE가 SL DRX 구성을 결정한다. 반대로, DRX 설정이 SL DRX 구성이 네트워크에 의해 결정됨을 표시하면, 네트워크가 SL DRX 구성을 결정한다.
DRX 설정이 DRX 구성 관련 파라미터가 네트워크에 의해 설정될 것임을 표시하면, 404에서, 제1 UE(102)는 DRX 구성 지원 정보를 서빙 셀에 송신할 수 있다. DRX 구성 지원 정보는 제안된 DRX 구성 방식 또는 제1 UE(102)의 상위 레벨로부터 획득된 DRX 사이클 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 406에서, 제1 UE(102)는 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 서빙 셀로부터 수신할 수 있다.
다양한 접근 방식에서, 제1 UE(102)가 RRC 연결 상태에 있으면, UE가 네트워크 스케줄링에 기초하여 NR 사이드링크 통신을 송신하기 위한 UE에 대한 구성을 표시하는 sl-ScheduledConfig로 구성되면, 네트워크는 자신 또는 피어 UE의 SL DRX 구성을 결정할 수 있다. 또한, 제1 UE(102)가 UE 자율적 자원 선택에 사용되는 구성을 표시하는 sl-UE-SelectedConfig로 구성되면, 제1 UE(102)는 자신 또는 피어 UE의 SL DRX 구성을 결정할 수 있다.
도 5는 UE 간의 사이드링크 통신을 위한 다른 예시적인 방법(500)을 도시한다. 특히, 방법(500)은 무선 통신 네트워크(100)에서 제1 UE(예를 들어, 102) 및/또는 제2 UE(예를 들어, 124)에 의해 수행될 수 있다. 다양한 예에서, 제1 UE(102)는 수신(RX) 또는 송신(TX) UE일 수 있고, 제2 UE(124)는 또한 수신(RX) 또는 송신(TX) UE일 수 있다. 이 실시예에 따르면, 제1 UE(102)는 DRX 구성을 결정한다(직접적으로 또는 RRC 연결 상태에 있을 때 네트워크를 통해).
네트워크(100) 상의 대부분의 트래픽이 TCP 프로토콜을 기반으로 하는 것을 고려하면, 피드백을 위한 송신은 제1 UE(102)가 데이터를 수신할 때 필요하다. 이와 같이, 전력 효율을 높이기 위해서는 TX 어케이전과 RX 어케이전을 정렬하는 것이 바람직하다. 이 실시예에서, 제1 UE(102)는 송신 및 수신 모두에 사용되는 DRX 구성을 결정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, UE는 초기 SL DTX(송신 시간 어케이전) 및/또는 DRX(수신 시간 어케이전)를 결정한다. 일부 예에서, SL DRX는 SL DTX와 동일하다. 그런 다음, TX UE와 RX UE는 초기 SL DRX 구성 및/또는 SL DTX 구성을 교환한다. 각각의 UE는 자신의 SL DRX 구성 및/또는 SL DTX 구성을 업데이트할 수 있다. 일 예에서, 업데이트된 송신 시간 어케이전은 TX UE 및 RX UE 모두의 송신/수신 시간 어케이전의 합집합(union)일 수 있다. 유사하게, 업데이트된 수신 시간 어케이전은 TX UE 및 RX UE 모두의 송신/수신 시간 어케이전의 합집합일 수 있다.
502에서, 제1 UE(102)는 제1 DRX 구성 정보를 초기 사이드링크 송신 및/또는 수신 시간 어케이전으로 결정할 수 있고, 제2 UE(124)는 제2 DRX 구성 정보를 초기 사이드링크 송신 및/또는 수신 시간 어케이전으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 각각의 UE의 AS 계층은 해당 UE의 NAS 계층으로부터 SL DRX 사이클 정보를 획득하고, 그런 다음 각각의 UE는 SL DRX 사이클이 시작되는 시간 및/또는 sl-drx-onDurationTimer 및/또는 sl-drx-onDurationTimer를 시작하기 전의 딜레이를 결정할 수 있다. 그런 다음, 제1 UE(102)와 제2 UE(124) 사이에 PC5 링크가 없으면 제1 UE(102)는 제2 UE(124)와 PC5 링크를 설정한다.
504에서, 제1 UE(102)는 제2 UE의 제2 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제2 DRX 구성 정보를 제2 UE(124)로부터 수신한다. 다시, 이 DRX 구성 정보는 초기 사이드링크 송신 및/또는 수신 시간 어케이전 구성 정보를 포함할 수 있다.
506에서, 제1 UE(102)는 제2 UE(124)로부터의 제2 DRX 구성 정보 및 제1 UE의 제1 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제1 DRX 구성 정보에 기초하여 제3 DRX 구성 정보를 결정한다. 제3 DRX 구성 정보는 송신 시간 어케이전과 연관된 업데이트된 DRX 관련 파라미터 및/또는 수신 시간 어케이전과 연관된 업데이트된 DRX 관련 파라미터를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 업데이트된 송신 시간 어케이전은 제1 DRX 구성 및 제2 DRX 구성의 송신 또는 수신 시간 어케이전 중 적어도 하나의 합집합일 수 있다. 유사하게, 업데이트된 수신 시간 어케이전은 제1 DRX 구성 및 제2 DRX 구성의 송신 또는 수신 시간 어케이전 중 적어도 하나의 합집합일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제1 UE는 제3 DRX 구성 정보가 제2 DRX 구성 정보와 상이하다고 결정할 수 있다. 그렇다면, 제1 UE는 제3 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제3 DRX 구성 정보를 제2 UE에 송신할 수 있다. 제2 UE(124)가 수신하면, 제2 UE(124)는 위에 설명된 프로세스를 수행하여 제4 DRX 구성을 결정하고, 그것이 제1 UE(102)로부터 수신된 제3 DRX 구성과 동일한지 결정할 수 있다. 동일하다면, 제2 UE(124)는 제3/제4 DRX 구성을 구현할 수 있다(또한, 제1 UE(102)에 확인응답을 다시 송신할 수 있다). 그렇지 않으면, 허용 가능한 DRX 구성이 결정될 때까지 프로세스가 반복적으로 앞뒤로 계속될 수 있다.
위에서 논의된 다양한 방법 및 실시예에 따르면, 다양한 기술적 이점이 실현된다. 주로, 사이드링크 DRX 구성을 구현하기 위한 개선된 방법 및 디바이스가 개시되며, 이는 개선된 UE 에너지 효율을 초래한다.
위의 설명 및 수반되는 도면은 특정 예시적 실시예 및 구현을 제공한다. 그러나, 설명된 주제는 다양한 상이한 형태로 구현될 수 있고, 따라서 포함되거나 청구된 주제는 본 명세서에 설명되는 임의의 실시예로 제한되지 않는 것으로 해석되도록 의도된다. 청구되거나 포함된 주제에 대한 합리적으로 광범위한 범위가 의도된다. 무엇보다도, 예를 들어, 주제는 방법, 디바이스, 구성 요소, 시스템 또는 컴퓨터 코드를 저장하기 위한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체로 구현될 수 있다. 따라서, 실시예는 예를 들어 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 저장 매체 또는 이들의 임의의 조합의 형태를 취할 수 있다. 예를 들어, 위에서 설명된 방법 실시예는 메모리에 저장된 컴퓨터 코드를 실행함으로써 메모리 및 프로세서를 포함하는 구성 요소, 디바이스 또는 시스템에 의해 구현될 수 있다.
명세서 및 청구범위 전체에 걸쳐, 용어는 명시적으로 언급된 의미를 넘어 문맥에서 시사되거나 암시된 미묘한 의미를 가질 수 있다. 마찬가지로, 본 명세서에서 사용된 "일 실시예/구현에서"라는 문구는 반드시 동일한 실시예를 지칭하는 것은 아니며, 본 명세서에서 사용된 "다른 실시예/구현에서"라는 문구는 반드시 상이한 실시예를 지칭하는 것은 아니다. 예를 들어, 청구된 주제는 전체적으로든 부분적으로든 예시적인 실시예의 조합을 포함하도록 의도된다.
일반적으로, 용어는 문맥상의 용법으로부터 적어도 부분적으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 사용된 "및", "또는" 또는 "및/또는"과 같은 용어는 이러한 용어가 사용되는 문맥에 적어도 부분적으로 의존할 수 있는 다양한 의미를 포함할 수 있다. 일반적으로, "또는"이 A, B 또는 C와 같은 목록을 연결하는 데 사용되는 경우, 여기에서 포괄적인 의미로 사용되는 A, B 및 C와 여기에서 배타적인 의미로 사용되는 A, B 또는 C를 의미하도록 의도된다. 또한, 본 명세서에 사용된 "하나 이상"이라는 용어는, 문맥에 따라 적어도 부분적으로, 단수 의미로 임의의 특징, 구조 또는 특성을 설명하는 데 사용될 수 있거나 복수 의미로 특징, 구조 또는 특성의 조합을 설명하는 데 사용될 수 있다. 유사하게, 관사("a", "an" 또는 "the")와 같은 용어는 문맥에 따라 적어도 부분적으로 단수 용법을 전달하거나 복수 용법을 전달하는 것으로 이해될 수 있다. 또한, "~에 기초한"이라는 용어는 반드시 배타적인 요소 집합을 전달하려는 의도는 아닌 것으로 이해될 수 있으며, 대신에 문맥에 따라 적어도 부분적으로 다시, 반드시 명시적으로 설명되지 않은 추가 요소의 존재를 허용할 수 있다.
본 명세서 전반에 걸쳐 특징, 이점 또는 유사한 언어에 대한 참조는 본 솔루션으로 실현될 수 있는 모든 특징 및 이점이 본 솔루션의 임의의 단일 구현이거나 그 안에 포함되어야 한다는 것을 의미하지 않는다. 오히려, 특징 및 이점을 언급하는 언어는 실시예와 관련하여 설명된 특정 특징, 이점 또는 특성이 본 솔루션의 적어도 하나의 실시예에 포함됨을 의미하는 것으로 이해된다. 따라서, 본 명세서 전반에 걸쳐 특징 및 이점, 그리고 유사한 언어에 대한 논의는 동일한 실시예를 지칭할 수 있지만 반드시 그런 것은 아니다.
또한, 본 솔루션의 설명된 특징, 이점 및 특성은 하나 이상의 실시예에서 임의의 적절한 방식으로 조합될 수 있다. 당업자는 본 명세서의 설명에 비추어 본 솔루션이 특정 실시예의 특정 특징 또는 이점 중 하나 이상 없이 실시될 수 있음을 인식할 것이다. 다른 경우에, 본 솔루션의 모든 실시예에 존재하지 않을 수 있는 추가 특징 및 이점이 특정 실시예에서 인식될 수 있다.
Claims (43)
- 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(user equipment; UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
상기 제1 UE의 하위 레벨에 상기 제1 UE의 상위 계층에 의해, 불연속 수신(discontinuous reception; DRX) 구성 지원 정보를 제공하는 단계;
제2 UE에 상기 제1 UE에 의해, 상기 DRX 구성 지원 정보를 송신하는 단계; 및
상기 제2 UE로부터 상기 제1 UE에 의해, 상기 제1 UE와 상기 제2 UE 사이의 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 수신하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 제1항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 DRX 사이클 정보를 포함하는 것인, 방법.
- 제2항에 있어서,
상기 제1 UE에 의해, 동일한 목적지 계층-2 ID와 연관된 복수의 DRX 사이클 구성 중 가장 짧은 DRX 사이클을 상기 목적지 계층-2 ID의 DRX 사이클 정보로서 결정하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서, 상기 DRX 구성 정보는 DRX 슬롯 오프셋 정보, DRX 온-지속기간 타이머 정보(DRX on duration timer information), DRX 시작 오프셋 정보, 및 DRX 사이클 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 적어도 하나의 상이한 PC5 링크 또는 목적지 계층-2 ID와 연관된 복수의 사이드링크 통신을 위한 복수의 기존 DRX 구성을 포함하는 것인, 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 상기 제1 UE의 디폴트 DRX 구성을 포함하는 것인, 방법.
- 제6항에 있어서,
네트워크로부터 상기 제1 UE에 의해, 복수의 Qos(quality of service) 요건(requirements)과, DRX 구성 파라미터 세트 및 상기 DRX 구성 파라미터 세트의 인덱스 중 적어도 하나 사이의 매핑을 수신하는 단계; 및
상기 제1 UE에 의해, Qos 요건 및 상기 매핑에 기초하여 상기 디폴트 DRX 구성을 결정하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제6항에 있어서,
상기 제1 UE에 의해, Qos 요건 및 복수의 Qos 요건과, DRX 구성 파라미터 세트 및 상기 DRX 구성 파라미터 세트의 인덱스 중 적어도 하나 사이의 미리 구성된 매핑에 기초하여 상기 디폴트 DRX 구성을 결정하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 상기 제1 UE의 다운링크 DRX 구성을 포함하는 것인, 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 UE는 수신(receiving; RX) UE이고, 상기 제2 UE는 송신(transmitting; TX) UE인 것인, 방법.
- 제1항에 있어서,
상기 제1 UE의 하위 레벨에 상기 제1 UE의 상위 계층에 의해, 상기 DRX 구성 지원 정보를, 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(quality of service; Qos) 정보, 및 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나와 함께 제공하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 무선 통신 네트워크에서 제2 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
제1 UE로부터 상기 제2 UE에 의해, 불연속 수신(DRX) 구성 지원 정보를 수신하는 단계; 및
상기 제1 UE에 상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE와 상기 제2 UE 사이의 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 송신하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제2 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 제12항에 있어서,
상기 제2 UE에 의해, 상기 DRX 구성 지원 정보 및 상기 제2 UE의 트래픽 패턴에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 DRX 구성 정보를 결정하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제12항에 있어서,
상기 제2 UE가 무선 자원 제어(Radio Resource Control; RRC) 연결 상태에 있을 때:
네트워크에 상기 제2 UE에 의해, 상기 DRX 구성 지원 정보를 송신하는 단계; 및
상기 네트워크로부터 상기 제2 UE에 의해, 상기 DRX 구성 정보를 수신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제12항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 DRX 사이클 정보를 포함하는 것인, 방법.
- 제15항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 DRX 사이클 정보 및 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(Qos) 정보, 및 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법.
- 제15항에 있어서,
상기 제1 UE의 하위 레벨에 상기 제1 UE의 상위 계층에 의해, 상기 DRX 구성 지원 정보를, 계층-2 ID, 다른 UE의 식별, 서비스 품질(Qos) 정보, 및 Qos 흐름 ID 중 적어도 하나와 함께 제공하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제12항에 있어서, 상기 DRX 구성 정보는 DRX 슬롯 오프셋 정보, DRX 온-지속기간 타이머 정보, DRX 시작 오프셋 정보, 및 DRX 사이클 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법.
- 제12항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 적어도 하나의 상이한 PC5 링크 또는 목적지 계층-2 ID와 연관된 복수의 사이드링크 통신을 위한 복수의 기존 DRX 구성을 포함하는 것인, 방법.
- 무선 통신 네트워크에서 제2 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
제1 UE로부터 상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE와 상기 제2 UE 사이의 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 불연속 수신(DRX) 구성 정보를 수신하는 단계;
상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE로부터의 상기 DRX 구성 정보의 수락 및 거부 중 적어도 하나를 결정하는 단계; 및
상기 제1 UE에 상기 제2 UE에 의해, 상기 DRX 구성 정보의 수락을 표시하는 수락 정보 및 상기 DRX 구성 정보의 거부를 표시하는 거부 정보 중 적어도 하나를 송신하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제2 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 제20항에 있어서,
상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE로부터의 상기 DRX 구성 정보를 거부하기로 결정하는 단계; 및
상기 제1 UE에 상기 제2 UE에 의해, 제안된 DRX 구성 정보를 상기 거부 정보와 함께 송신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제20항에 있어서,
상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE로부터의 상기 DRX 구성 정보를 거부하기로 결정하는 단계; 및
상기 제1 UE에 상기 제2 UE에 의해, 상기 거부에 대한 이유를 표시하는 원인 값을 상기 거부 정보와 함께 송신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제22항에 있어서, 상기 원인 값은 상기 제2 UE가 DRX 구성 방식(DRX configuration scheme)의 활성 시간 동안 사용 가능한 송신 자원을 찾을 수 없는 것 및 상기 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 레이턴시 요건을 충족할 수 없는 것 중 적어도 하나를 표시하는 것인, 방법.
- 제20항에 있어서, 상기 제1 UE로부터의 상기 DRX 구성 정보를 거부하기로 결정하는 단계는, 상기 제2 UE에 의해, 상기 제2 UE가 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 사용 가능한 송신 자원을 찾을 수 없음 및 상기 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 레이턴시 요건을 충족할 수 없음 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 더 포함하는 것인, 방법.
- 제20항에 있어서,
상기 제2 UE가 무선 자원 제어(RRC) 연결 상태에 있을 때:
네트워크에 상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE로부터의 상기 DRX 구성 정보를 송신하는 단계; 및
상기 네트워크로부터 상기 제2 UE에 의해, 상기 DRX 구성 정보의 네트워크 수락을 수신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제20항에 있어서,
상기 제1 UE에 상기 제2 UE에 의해, 상기 제1 UE로부터 상기 DRX 구성 정보를 수신하기 전에, 제안된 DRX 구성 정보 및 상기 제2 UE의 트래픽 패턴 중 적어도 하나를 송신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
제2 UE에 상기 제1 UE에 의해, 상기 제1 UE와 상기 제2 UE 사이의 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 불연속 수신(DRX) 구성 정보를 송신하는 단계; 및
상기 제2 UE로부터 상기 제1 UE에 의해, 상기 제2 UE에 의한 상기 DRX 구성 정보의 수락을 표시하는 수락 정보 및 상기 제2 UE에 의한 상기 DRX 구성 정보의 거부를 표시하는 거부 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 제27항에 있어서,
상기 제2 UE로부터 상기 제1 UE에 의해, 제안된 DRX 구성 정보를 상기 거부 정보와 함께 수신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 제2 UE에 상기 제1 UE에 의해, 상기 거부에 대한 이유를 표시하는 원인 값을 상기 거부 정보와 함께 수신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 제29항에 있어서, 상기 원인 값은 상기 제2 UE가 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 사용 가능한 송신 자원을 찾을 수 없는 것 및 상기 DRX 구성 방식의 활성 시간 동안 레이턴시 요건을 충족할 수 없는 것 중 적어도 하나를 표시하는 것인, 방법.
- 제27항에 있어서,
상기 제2 UE로부터 상기 제1 UE에 의해, 상기 제2 UE에 상기 DRX 구성 정보를 송신하기 전에, 제안된 DRX 구성 정보 및 상기 제2 UE의 트래픽 패턴 중 적어도 하나를 수신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
제2 UE로부터 상기 제1 UE에 의해, 상기 제2 UE의 트래픽 패턴을 수신하는 단계; 및
상기 제2 UE의 트래픽 패턴에 표시된 모든 시간을 포함하도록 불연속 수신(DRX) 구성 방식의 활성 시간을 결정하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
네트워크로부터 상기 제1 UE에 의해, 상기 제1 UE와 제2 UE 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 구성 방식이 상기 네트워크, 상기 제1 UE 또는 상기 제2 UE에 의해 설정될지 여부를 표시하는 DRX 설정을 수신하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 제33항에 있어서, 상기 DRX 설정은 DRX 구성 관련 파라미터가 상기 네트워크에 의해 설정될 것임을 표시하고, 상기 방법은:
서빙 셀에 상기 제1 UE에 의해, DRX 구성 지원 정보를 송신하는 단계; 및
상기 서빙 셀로부터 상기 제1 UE에 의해, 상기 제1 UE와 제2 UE 사이의 또는 한 쌍의 소스 계층-2 ID와 목적지 계층-2 ID 사이의 사이드링크 통신을 위한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 DRX 구성 정보를 수신하는 단계
를 더 포함하는 것인, 방법. - 제34항에 있어서, 상기 DRX 구성 지원 정보는 제안된 DRX 구성 방식 및 상기 제1 UE의 상위 레벨로부터 획득된 DRX 사이클 중 적어도 하나를 더 포함하는 것인, 방법.
- 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
제2 UE로부터, 상기 제2 UE의 제2 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제2 불연속 수신(DRX) 구성 정보를 수신하는 단계; 및
상기 제1 UE에 의해, 상기 제2 DRX 구성 정보 및 상기 제1 UE의 제1 DRX 관련 파라미터를 포함하는 제1 DRX 구성 정보에 기초하여 제3 DRX 구성 정보를 결정하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 제36항에 있어서, 상기 제3 DRX 구성 정보는 송신 시간 어케이전(transmission time occasion)과 연관된 DRX 관련 파라미터 또는 수신 시간 어케이전과 연관된 DRX 관련 파라미터를 포함하는 것인, 방법.
- 제37항에 있어서, 업데이트된 송신 시간 어케이전은 상기 제1 DRX 구성 및 상기 제2 DRX 구성의 송신 시간 어케이전 및 수신 시간 어케이전 중 적어도 하나의 합집합(union)인 것인, 방법.
- 제37항에 있어서, 업데이트된 수신 시간 어케이전은 상기 제1 DRX 구성 및 상기 제2 DRX 구성의 송신 시간 어케이전 및 수신 시간 어케이전 중 적어도 하나의 합집합인 것인, 방법.
- 제36항에 있어서,
상기 제1 UE에 의해, 상기 제3 DRX 구성 정보가 상기 제2 DRX 구성 정보와 상이하다고 결정하는 단계; 및
상기 제2 UE에 상기 제1 UE에 의해, 제3 DRX 관련 파라미터를 포함하는 상기 제3 DRX 구성 정보를 송신하는 단계
를 더 포함하는, 방법. - 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
상기 제1 UE의 하위 레벨에 상기 제1 UE의 상위 계층에 의해, 불연속 수신(DRX) 사이클을 제공하는 단계;
네트워크로부터 상기 제1 UE에 의해, 유니캐스트, 그룹캐스트, 및 브로드캐스트 중 적어도 하나에 대한 사이드링크 통신을 위한 상이한 DRX 사이클에 대한 DRX 관련 파라미터를 포함하는 다수의 DRX 구성 정보를 수신하는 단계; 및
상기 상위 계층에 의해 제공된 상기 DRX 사이클 및 상기 수신된 다수의 DRX 구성 정보에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 사용될 DRX 관련 파라미터를 결정하는 단계
를 포함하는, 무선 통신 네트워크에서 제1 사용자 장비(UE)에 의해 수행되는 방법. - 프로세서 및 메모리를 포함하는 디바이스에 있어서, 상기 프로세서는 제1항 내지 제41항 중 어느 한 항의 방법을 구현하기 위해 상기 메모리로부터 컴퓨터 코드를 판독하도록 구성되는 것인, 프로세서 및 메모리를 포함하는 디바이스.
- 컴퓨터에 의해 실행될 때, 상기 컴퓨터가 제1항 내지 제41항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 명령어를 포함하는, 컴퓨터 판독 가능 매체.
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