WO2020032658A1 - 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2020032658A1
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antenna
signal
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sidelink
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이승민
서한별
채혁진
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엘지전자 주식회사
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting sidelink signals by a terminal in a wireless communication system supporting sidelinks, and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
  • 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
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • D2D communication establishes a direct link between user equipments (UEs), and directly communicates voice and data between terminals without passing through an evolved NodeB (eNB).
  • UEs user equipments
  • eNB evolved NodeB
  • the D2D communication may include a scheme such as UE-to-UE communication, peer-to-peer communication, and the like.
  • the D2D communication scheme may be applied to machine-to-machine (M2M) communication, machine type communication (MTC), and the like.
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • D2D communication has been considered as a way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • the D2D communication unlike the conventional wireless communication system, since the data is exchanged between devices without passing through a base station, the network can be overloaded.
  • the D2D communication it can be expected to reduce the procedure of the base station, the power consumption of the devices participating in the D2D, increase the data transmission speed, increase the capacity of the network, load balancing, cell coverage expansion.
  • V2X vehicle to everything
  • the present invention provides a method of performing an operation of selecting or excluding a resource by considering channel conditions independently for each of the antenna panels.
  • a method for transmitting a sidelink signal by a terminal includes: obtaining measurement information related to a state of a channel for each of a plurality of antenna units; Determining a candidate resource excluding specific resources from among a plurality of resources included in a preset resource pool based on; and transmitting the sidelink signal from the candidate resource; If the measurement information is different, the specific resources may be determined independently for each of the plurality of antenna units.
  • the measurement information may include at least one measurement value of a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received power (RSRP) for a reception strength of a signal measured for the plurality of resources.
  • RSSI received signal strength indicator
  • RSRP reference signal received power
  • the specific resources may be determined as a resource whose RSRP is greater than a predetermined threshold value among the plurality of resources.
  • the candidate resource when the ratio of the candidate resource to the resources is less than a predetermined ratio, the candidate resource further includes at least one specific resource selected from the specific resources, the selected at least one specific resource is the plurality of It is characterized in that the selection based on the overlap ratio of the specific resource between the antenna units.
  • the candidate resource when the ratio of the candidate resource to the resources is less than a preset ratio, the candidate resource further includes at least one specific resource among the determined specific resources, wherein the at least one specific resource is the determined specific resource. Among them, it is a specific resource that does not overlap between the plurality of antenna units.
  • the specific resources are re-determined based on the changed predetermined threshold.
  • the predetermined threshold value may be adjusted until the ratio of the candidate resource to the plurality of resources is equal to or greater than a preset ratio.
  • the measurement information may include a measurement value for channel busy ratio (CBR) for the channel.
  • CBR channel busy ratio
  • the transmission parameter associated with the sidelink signal may be determined based on one CBR value selected according to a preset criterion among the measured CBR values.
  • the transmission parameter may be set differently for each combination of traffic priorities associated with the selected one CBR and the sidelink signal.
  • the transmission parameter may include a maximum transmission power related to congestion control of the channel, a number of retransmissions per TB (TB), a resource block size of a physical sidelink shared channel (PSSCH), a modulation coding scheme (MCS) level, and a CR threshold ( Channel Occupancy Ratio Limit).
  • TB number of retransmissions per TB
  • PSSCH resource block size of a physical sidelink shared channel
  • MCS modulation coding scheme
  • CR threshold Channel Occupancy Ratio Limit
  • the information on the at least one antenna unit to be reported to the upper layer is selected from the plurality of antenna units based on the strength of the signal received in the preset resource region.
  • the specific resources are determined based only on measurement information measured for the specific antenna unit.
  • the candidate resource is independently determined by different time domains for each of the plurality of antenna units, or among the plurality of antenna units. It is characterized in that it is determined depending on the candidate resources for a particular antenna unit.
  • the specific antenna unit may be determined based on traffic priority or traffic reliability for each of the plurality of sidelink signals.
  • each of the plurality of antenna units may correspond to any one of an antenna panel, an antenna port, a TXRU (Transceiver Unit) antenna element, or a beam.
  • TXRU Transceiver Unit
  • the plurality of antenna units may be arranged to be distributed with each other to obtain a variety of transmission and reception directions through physical dispersion between the antenna units.
  • An apparatus for transmitting sidelink signals in a wireless communication system supporting sidelinks includes a transceiver, a processor controlling the transceiver, and a memory storing a program for operating the processor.
  • the processor acquires measurement information related to a state of a channel for each of a plurality of antenna units based on a program stored in the memory, and selects specific resources from among a plurality of resources included in a preset resource pool based on the measurement information.
  • the candidate resource is excluded, the candidate resource is transmitted, the sidelink signal is transmitted, and when the measurement information is different between the plurality of antenna units, the specific resources may be independently determined for each of the plurality of antenna units.
  • the processor may receive a user input and change the driving mode of the vehicle associated with the device from the autonomous driving mode to the manual driving mode or from the manual driving mode to the autonomous driving mode.
  • a resource selection or an exclusion operation is performed by independently considering channel states for each antenna panel, thereby selecting a resource having an optimal channel state for each antenna panel, thereby improving signal quality.
  • the transmission can be guaranteed.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 shows a subframe in which the D2D synchronization signal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a relay of a D2D signal.
  • FIG. 8 shows an example of a D2D resource pool for D2D communication.
  • FIG. 9 is a diagram for describing a transmission mode and a scheduling method used for V2X.
  • FIG. 10 illustrates a method of performing resource selection in V2X.
  • 11 is a diagram for explaining SA and data transmission in D2D.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining SA and data transmission in V2X.
  • 13 to 14 illustrate the frame structure of the NRAT.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a vehicle including a distributed antenna panel according to an embodiment of the present specification.
  • 16 is a view for explaining the definition of the carrier in the present invention.
  • 17 and 18 are diagrams for describing an operation associated with a BWP switching delay.
  • 19 is a flowchart illustrating a method of transmitting a sidelink signal according to an embodiment.
  • 21 illustrates a wireless device that can be applied to the present invention.
  • FIG. 22 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • FIG 23 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • 25 illustrates a vehicle or an autonomous vehicle applied to the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and a subscriber station (SS).
  • a base station may also be used as a meaning of a device that refers to a scheduling execution node, a cluster header, and the like. If the base station or the relay also transmits a signal transmitted by the terminal, it can be regarded as a kind of terminal.
  • the cell names described below are applied to transmission and reception points such as a base station (eNB), a sector, a remote radio head (RRH), a relay, and the like. It may be used as a generic term for identifying a component carrier.
  • eNB base station
  • RRH remote radio head
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • 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 by a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies 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 in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WiMA-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WiMA-OFDMA Advanced system
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one block.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • CP general cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as that of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols in front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE / LTE-A system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of DL-SCH, resource allocation information of UL-SCH, paging information of PCH, system information on DL-SCH, and PDSCH. Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmit power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the number of CCEs required for the PDCCH may vary depending on the size and coding rate of the DCI.
  • any one of 1, 2, 4, and 8 CCEs may be used for PDCCH transmission, and when the size of DCI is large and / or channel state If a low coding rate is required due to poor quality, a relatively large number of CCEs may be used for one PDCCH transmission.
  • the base station determines the PDCCH format in consideration of the size of the DCI transmitted to the terminal, the cell bandwidth, the number of downlink antenna ports, the PHICH resource amount, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side, and finding the channel information with the degree of distortion when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for the purpose of obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and even a terminal that does not receive downlink data in a specific subframe should receive the reference signal. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal sent together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved.
  • the transmission rate may theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of multi-antenna systems was proved in the mid-90s, various techniques have been actively studied to lead to the actual data rate improvement. In addition, some technologies are already being reflected in various wireless communication standards such as 3G mobile communication and next generation WLAN.
  • the research trends related to multi-antennas up to now include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, measurement of radio channels and model derivation of multi-antenna systems, improvement of transmission reliability, and improvement of transmission rate.
  • Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology.
  • the communication method in a multi-antenna system will be described in more detail using mathematical modeling. It is assumed that there are Nt transmit antennas and Nt receive antennas in the system.
  • the transmission signal when there are Nt transmit antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information The transmit power may be different.
  • Each transmit power In this case, the transmission information whose transmission power is adjusted may be expressed as follows.
  • Weighting matrix Nt transmitted signals actually applied by applying Consider the case where is configured.
  • Weighting matrix Plays a role in properly distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Vector It can be expressed as follows.
  • Received signal is received signal of each antenna when there are Nr receiving antennas Can be expressed as a vector as
  • channels may be classified according to transmit / receive antenna indexes. From the transmit antenna j to the channel through the receive antenna i It is indicated by. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NR transmit antennas to receive antenna i .
  • the channels may be bundled and displayed in vector and matrix form.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • AWGN Additive White Gaussian Noise
  • the received signal may be expressed as follows.
  • the channel matrix indicating the channel state The number of rows and columns of is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • Channel matrix The number of rows is equal to the number of receive antennas NR, and the number of columns is equal to the number of transmit antennas Nt. That is, the channel matrix The matrix is NR ⁇ Nt.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the rank of the matrix cannot be greater than the number of rows or columns.
  • Channel matrix Rank of ( ) Is limited to
  • rank may be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is eigenvalue decomposition.
  • another definition of rank may be defined as the number of nonzero singular values when singular value decomposition is performed.
  • rank in the channel matrix The physical meaning of is the maximum number of different information that can be sent in a given channel.
  • 'rank' for MIMO transmission refers to the number of paths that can independently transmit signals at specific time points and specific frequency resources, and 'number of layers' denotes each path. It indicates the number of signal streams transmitted through the system. In general, since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, the rank has the same meaning as the number of layers unless otherwise specified.
  • some nodes may transmit a D2D signal (the node may be referred to as an eNB, a UE, a synchronization reference node or a synchronization source), and transmit a D2D synchronization signal (D2DSS, D2D synchronization signal).
  • a method of transmitting and receiving signals in synchronization with the remaining terminals may be used.
  • the D2D synchronization signal may include a primary synchronization signal (Primary D2DSS or Primary Sidelink synchronization signal (PD2DSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary D2DSS or Secondary Sidelink synchronization signal (SSSS)). It may be a Zadoff-chu sequence or a similar / modified / repeated structure to the PSS, etc. In addition, unlike the DL PSS, other Zadoff Chu root indices (eg, 26 and 37) may be used. May be a similar / modified / repeated structure to M-sequence or SSS, etc.
  • a PD2DSCH Physical D2D synchronization channel
  • the PD2DSCH may be transmitted on the same subframe as the D2DSS or on a subsequent subframe DMRS may be used for demodulation of the PD2DSCH.
  • the SRN may be a node transmitting a D2DSS and a Physical D2D Synchronization Channel (PD2DSCH).
  • the D2DSS may be in the form of a specific sequence
  • the PD2DSCH may be in the form of a sequence representing specific information or a code word after a predetermined channel coding.
  • the SRN may be an eNB or a specific D2D terminal.
  • the UE may be an SRN.
  • the D2DSS may be relayed for D2D communication with an out of coverage terminal.
  • the D2DSS can be relayed over multiple hops.
  • relaying a synchronization signal is a concept including not only directly relaying a synchronization signal of a base station, but also transmitting a D2D synchronization signal of a separate format in accordance with the timing of receiving the synchronization signal. As such, since the D2D synchronization signal is relayed, the in-coverage terminal and the out-of-coverage terminal can directly perform communication.
  • a UE refers to a network equipment such as a base station for transmitting and receiving a signal according to a terminal or a D2D communication scheme.
  • the terminal may select a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool representing a set of resources and transmit a D2D signal using the resource unit.
  • the receiving terminal UE2 may be configured with a resource pool in which UE1 can transmit a signal, and detect a signal of UE1 in the corresponding pool.
  • the resource pool may be notified by the base station when UE1 is in the connection range of the base station.
  • a resource pool is composed of a plurality of resource units, each terminal may select one or a plurality of resource units and use them for transmitting their own D2D signals.
  • the resource unit may be as illustrated in FIG. 8 (b). Referring to FIG. 8 (b), it can be seen that total frequency resources are divided into NFs and total time resources are divided into NTs so that a total of NF * NT resource units are defined. In this case, the resource pool may be repeated every NT subframe. In particular, one resource unit may appear periodically and repeatedly as shown.
  • a resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a terminal that wants to transmit a D2D signal.
  • Resource pools can be divided into several types. First, they may be classified according to contents of D2D signals transmitted from each resource pool. For example, the contents of the D2D signal may be divided, and a separate resource pool may be configured for each.
  • As the content of the D2D signal there may be a scheduling assignment (SA) or a physical sidelink control channle (PSCCH), a D2D data channel, and a discovery channel.
  • SA includes information such as the location of resources used for transmission of the D2D data channel which is transmitted by the transmitting terminal and other information such as MCS (modulation and coding scheme), MIMO transmission method, and timing advance (TA) necessary for demodulation of the data channel. It may be a signal.
  • the signal may be multiplexed and transmitted together with D2D data on the same resource unit.
  • the SA resource pool may mean a pool of resources in which an SA is multiplexed with D2D data and transmitted.
  • Other names may be called a D2D control channel or a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • the D2D data channel (or physical sidelink shared channel (PSSCH)) may be a pool of resources used by a transmitting terminal to transmit user data. If the SA is multiplexed and transmitted together with the D2D data on the same resource unit, only the D2D data channel having the form except for the SA information may be transmitted in the resource pool for the D2D data channel.
  • the REs used to transmit SA information on individual resource units in the SA resource pool can still be used to transmit D2D data in the D2D data channel resource pool.
  • the discovery channel may be a resource pool for a message that allows a transmitting terminal to transmit information such as its ID so that the neighboring terminal can discover itself.
  • the transmission timing determination method of the D2D signal for example, is transmitted at the time of reception of the synchronization reference signal or is transmitted by applying a constant TA therein
  • resource allocation method e.g., whether the eNB assigns transmission resources of an individual signal to an individual transmitting UE or whether an individual transmitting UE selects an individual signaling resource on its own within a pool, and a signal format (for example, each D2D signal occupies one subframe).
  • Mode 1 indicates a method in which an eNB directly indicates a transmission resource of a D2D transmitting UE in D2D communication, a transmission resource region is set in advance, or an eNB designates a transmission resource region, The method of directly selecting a transmission resource is called Mode 2 (mode 4 in V2X).
  • a type 2 when a UE directly selects a transmission resource in a type 2 a preset resource region, or a resource region indicated by the eNB will be referred to as type 1.
  • sidelink transmission mode 3 based on centralized scheduling and sidelink transmission mode 4 of distributed scheduling are used.
  • 9 shows a scheduling scheme according to these two transmission modes.
  • the base station allocates a resource (S902a) and other resources through the resource. Transmission to the vehicle is performed (S903a).
  • resources of other carriers may also be scheduled.
  • the distributed scheduling method of FIG. 9 shows a scheduling scheme according to these two transmission modes.
  • the vehicle senses a resource and a resource pool that are previously set from the base station (S901b), and then selects a resource to be used for transmission (S902b).
  • the transmission may be performed to another vehicle through the selected resource (S903b).
  • a transmission resource of the next packet is also selected for transmission resource selection.
  • V2X two transmissions are performed per MAC PDU.
  • Sidelink transmission mode 1 UE may transmit SA (or D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)) through the resources configured from the base station.
  • SA or D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)
  • the sidelink transmission mode 2 terminal is configured with a resource to be used for D2D transmission from the base station.
  • the SA may be transmitted by selecting a time frequency resource from the configured resource.
  • the SA period may be defined as shown in FIG.
  • the first SA period may be started in a subframe away from a specific system frame by a predetermined offset SAOffsetIndicator indicated by higher layer signaling.
  • Each SA period may include a SA resource pool and a subframe pool for D2D data transmission.
  • the SA resource pool may include the last subframe of the subframes indicated by which the SA is transmitted in the subframe bitmap (saSubframeBitmap) from the first subframe of the SA period.
  • a subframe used for actual data transmission may be determined by applying a time-resource pattern for transmission or a time-resource pattern (TRP).
  • the T-RPT may be repeatedly applied, and the last applied T-RPT is the number of remaining subframes. As long as it is truncated can be applied.
  • the transmitting terminal transmits at the position where the T-RPT bitmap is 1 in the indicated T-RPT, and one MAC PDU transmits four times.
  • SA PSCCH
  • data PSSCH
  • SA and data are FDM transmitted on different frequency resources on the same time resource.
  • FIG. 12 An example of such a transmission scheme is illustrated in FIG. 12.
  • One of a scheme in which SA and data are not directly adjacent to each other as shown in FIG. 12 (a) or a scheme in which SA and data are directly adjacent to each other as shown in FIG. 12 (b) may be used. .
  • the basic unit of such transmission is a subchannel, which is a resource unit having one or more RB sizes on a frequency axis on a predetermined time resource (for example, a subframe).
  • the number of RBs included in the subchannel, that is, the size of the subchannel and the start position on the frequency axis of the subchannel are indicated by higher layer signaling.
  • a periodic message type CAM Cooperative Awareness Message
  • DENM Decentralized Environmental Notification Message
  • 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, exterior lighting state, and route details.
  • the size of the CAM message may be 50-300 bytes.
  • the CAM message is broadcast and the latency must be less than 100ms.
  • the DENM may be a message generated in a sudden situation such as a vehicle breakdown or accident.
  • the size of the DENM can be less than 3000 bytes, and any vehicle within the transmission range can receive the message.
  • the DENM may have a higher priority than the CAM, and in this case, having a high priority may mean transmitting the higher priority when the simultaneous transmission from one UE perspective occurs, or priority among several messages. May attempt to send a higher message in time. In many UEs, a higher priority message may be less interference than a lower priority message, thereby reducing the probability of reception error.
  • CAM can also have a larger message size if security overhead is included.
  • NR next-generation radio access technology
  • a self-contained structure may include all of a DL control channel, DL or UL data, and UL control channel in one frame unit.
  • DL data scheduling information and UL data scheduling information may be transmitted in the DL control channel, and in the UL control channel, ACK / NACK information, CSI information (modulation and coding scheme information, MIMO transmission related information, etc.) ), scheduling request, etc. may be transmitted.
  • some of the DL control / DL data / UL data / UL control in one frame may not be configured.
  • the order of channels constituting one frame may be different. (For example, DL control / DL data / UL control / UL data or UL control / UL data / DL control / DL data, etc.)
  • carrier aggregation may be used to improve data rate or reliability.
  • the receiving terminal may receive a signal from the aggregated carrier, perform combining or joint decoding, or transfer the decoded signal to a higher layer to perform soft combining of signals transmitted from different carriers.
  • the receiving terminal needs to know which carriers are aggregated, that is, signals of which carriers are to be combined, and thus needs to indicate radio resources of the aggregated carriers.
  • a transmitting terminal directly indicates a time frequency position at which data PSSCH is transmitted using a control signal PSCCH. If a carrier aggregation is indicated through a PSCCH, an additional bit field is required for this indication.
  • the reserved bits remaining in the current PSCCH are about 5 to 7 bits, and the number of bits is small. Therefore, there is a need for a method for indicating radio resources of an effectively aggregated carrier.
  • specific methods related thereto will be described.
  • FIG. 15 illustrates a vehicle including distributed antenna panels according to an exemplary embodiment of the present specification.
  • the frequency of use of the above-described wireless communication system and the range of services utilized are increasing.
  • QoS quality of service
  • the existing wireless communication system may be somewhat limited to provide a service to the terminal in consideration of high-speed mobility or mobility. At this time, it is necessary to improve the system network to the level of innovation (revolution) to support the service. In addition, new system design may be required while maintaining compatibility with the existing network infrastructure without affecting the existing network infrastructure.
  • a plurality of antenna panels may be installed in a vehicle to allow a UE associated with the vehicle to receive service even in a high speed situation.
  • data received for each of the plurality of antenna panels may be collected through a central control unit (CU), or information for channel state measurement may be collected in each of the plurality of antenna panels.
  • the inter-vehicle MIMO system may be considered.
  • the vehicle can prevent communication performance degradation due to transmission loss having an average value of about 20 dB.
  • the vehicle is attached to a plurality of antenna panels (or beam, AP, TXRU, antenna element), it is possible to secure the reception diversity (Diversity) by securing the distance between the receiving antenna. That is, it may be possible to provide a service to a terminal moving at a high speed without the additional design for the network through the above-described vehicle-to-vehicle MIMO system.
  • the vehicle is a significantly expensive equipment compared to the existing personal portable communication device, and may be difficult to improve and update.
  • the equipment needs to satisfy more requirements such as design concept, aerodynamic structure, etc. besides communication performance, aesthetic / aerodynamic vehicle design may be limited.
  • some vehicle manufacturers use combination antennas that are inferior to single antennas in order to eliminate visual inconvenience caused by existing antennas.
  • a plurality of antenna panels 810, 820, 830, 840, 850, and 860 may be installed in the vehicle.
  • the position and number of the plurality of antenna panels 810, 820, 830, 840, 850, and 860 may be installed differently according to the vehicle design system and each vehicle.
  • the configuration described below may be equally applied even if the position and the number of the plurality of antenna panels 810, 820, 830, 840, 850, and 860 installed in the vehicle are changed, but are not limited thereto. That is, the following descriptions may be applied to antennas having various shapes and radiation patterns according to positions of the plurality of antenna panels 810, 820, 830, 840, 850, and 860.
  • signals for the antenna panels distributed in each vehicle may be controlled through the central controller CU 870. That is, the CU 870 of the vehicle controls the signals for the plurality of antenna panels 810, 820, 830, 840, 850, and 860 installed in the vehicle, thereby maximizing reception diversity from the base station or other terminals and It is possible to receive, and to prevent the wireless connection with the base station or another terminal in the situation of moving at high speed. That is, the vehicle itself may be one terminal having a plurality of antenna panels or a repeater terminal for relaying signals. The vehicle may provide a quality service to a plurality of terminals in the vehicle through control and relay of a signal received through the CU 870.
  • a channel state measured for each antenna panel with respect to specific resources may be different.
  • the sensing (or / and measurement) result of each antenna panel may be based on self-blocking of the terminal (or vehicle) or reflection effect between terminals (vehicles) and antenna panel.
  • Or beams, APs, TXRUs, or antenna elements may differ from one another by effects such as the angle of the mounting surface, other radiation patterns by different locations, beamforming gains, antenna gains, or effects due to the formation of beam directionality Can be.
  • effects such as the angle of the mounting surface, other radiation patterns by different locations, beamforming gains, antenna gains, or effects due to the formation of beam directionality Can be.
  • whether a vehicle blocker VEHICLE BLOCKAGE is present may be differently determined for each antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) at different positions.
  • the terminal needs to determine which measurement information from among the measured information measured for each antenna panel to perform congestion control, transmission parameter setting and transmission resource selection.
  • a method of independently measuring channel measurement information for each antenna panel or beam, AP, TXRU, or antenna element
  • measurement information that is used as a reference for determining congestion control or transmission parameters among measured channel measurement information.
  • a method of determining, a method of selecting a transmission resource for mode 4 (a mode in which a UE directly schedules its transmission resource within a preset resource pool) based on the measured channel measurement information, and the like will be described.
  • the beam may include a beam for a BASEBAND stage (or a digital beam) or an RF stage (or an analog beam), and the TXRU includes an analog beam conditioning phase shifter (PHASE SHIFTER) and an amplifier (AMPLIFIER) It may be a unit.
  • PHASE SHIFTER analog beam conditioning phase shifter
  • AMPLIFIER amplifier
  • some or all of the different antenna panels (or beams, APs, TXRUs, antenna elements) within one terminal may be located in different places.
  • link quality / channel state
  • beamforming gain / antenna gain
  • beam (SORE directional) may vary according to antenna panels (or beams, APs, TXRUs, antenna elements) located at different places. have.
  • the V2X communication mode includes: (1) a mode in which the base station signals (or controls) scheduling information related to V2X message transmission (or reception) on a V2X resource pool previously set or signaled from a base station or a network having MODE # 3; / Or (2) may be divided into a mode in which the UE directly determines or controls scheduling information related to V2X message transmission (or reception) on a V2X resource pool previously set or signaled from a base station or a network having MODE # 4.
  • a terminal located in the communication coverage of the base station and / or a terminal in the RRC_CONNECTED state may be set to the MODE # 3
  • a terminal located outside the base station communication coverage and / or the terminal in the IDLE state may be set to the MODE # 4.
  • the MODE # 4 may be set in the terminal located in the communication coverage of the base station and / or the terminal in the RRC_CONNECTED state.
  • the "sensing operation" wording in the present invention is a PSSCH-RSRP measurement operation based on a PSSCH DM-RS sequence (SEQUENCE) scheduled by a successfully decoded PSCCH, and / or an S-RSSI measurement operation based on a subchannel related to a V2X resource pool. It can also be interpreted as (see Table 3.2).
  • the "receive" wording is (1) V2X channel (or signal) decoding (or receiving) operation and / or WAN DL channel (or signal) decoding (or receiving) operation and / or (2) sensing. And (3) at least one of the operations and / or (3) the CBR measurement operation.
  • the V2X channel may include PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS / SSSS
  • the WAN DL channel may include PDCCH, PDSCH, PSS / SSS.
  • "transmit" wording may be interpreted (or extended interpreted) into a V2X channel (or signal) transmission operation and / or a WAN UL channel (or signal) transmission operation).
  • the V2X channel may include PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS / SSSS
  • the WAN DL channel may include PUSCH, PUCCH, SRS.
  • the "synchronized signal (or signal)" wording may be interpreted (or extended interpreted) to include not only "SLSS” but also "PSBCH".
  • Table 1 below is a table showing examples for BWP and / or carrier definitions.
  • Table 2 below is an example of S-RSRP and / or S-RSSI and / or CBR and / or CR definitions.
  • Table 3 below is an example of a BFR (BEAM FAILURE RECOVERY), RLM (RADIO LINK MONITORING) and / or L3 measurement (or RADIO RESOURCE MANAGEMENT (RRM)) procedure.
  • BFR BEAM FAILURE RECOVERY
  • RLM RADIO LINK MONITORING
  • L3 measurement or RADIO RESOURCE MANAGEMENT (RRM)
  • PPPR PACKET RELIABILITY
  • the message may be a broadcast packet (or a multicast packet, a groupcast packet, or a unicast packet (eg, a plurality of antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements) for different packets).
  • the broadcast packet may be simultaneously transmitted through a plurality of antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements) and may be transmitted simultaneously.
  • packets different from each other may be simultaneously transmitted through a plurality of antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements).
  • the message transmission may be interpreted as a type of MULTI-LAYER transmission.
  • the same AP index or one AP index
  • the message transmission is a type of single layer (SINGLE-LAYER) transmission. It can also be interpreted as.
  • the proposed scheme (or portions of the present invention) of the present invention may be limited to TX (CARRIER / BWP selection), and / or RX (CARRIER / BWP selection) operation.
  • BWP may be interpreted as a "resource pool.”
  • the number of resource pools such as SUB-CARRIER SPACING, CP TYPE, or SLOT FORMAT is the BWP's ( NUROLOGY may be defined for follow, or may be configured for a resource pool independent of (or different from) BWP.
  • the term "setting (or definition, designation)” may be broadly interpreted as “signaling (or presetting) from a network". Also described on the present invention is a beam, antenna panel, AP, BASEBAND stage AP (or digital beam AP), RF stage AP (or analog beam AP), TXRU, antenna element.
  • the term “ANTENNA ELEMENT” may be interpreted as a mutual extension / intersection.
  • the terms “beam”, “antenna panel”, “AP”, “TXRU”, and “antenna element” are defined as a preset “beam”. Or “antenna panel set”, “AP set”, “TXRU set”, or “antenna element set”, respectively. It may also be interpreted as a unit consisting of "beam”, “AP”, “TXRU”, or “antenna element” (or one or more presets).
  • RSRP reference to Universal Terrestrial
  • PSSCH PSSCH
  • the UE may independently perform sidelink Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement for each antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element).
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement operation, the interference measurement operation, and / or the sensing operation may be interpreted to be independently performed for each antenna panel (or, beam, AP, TXRU, or antenna element).
  • the S-RSSI measurement may be performed in RSSI_UNIT (or sub-channel unit), which is a preset resource size unit (or resource size unit required for message transmission) in a resource pool (or physical resource pool). .
  • performing independently for each antenna panel may be performed independently for each antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) measurement operation, interference measurement operation, and / Or, the sensing operation is performed.
  • the minimum value may be reported or the lower M values may be reported. have.
  • information about the RSSI_UNIT information from which each value is derived and / or the antenna panel information from which the minimum value is derived may also be reported.
  • the reporting scheme can be used to select an antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) and / or RSSI_UNIT where there is relatively little interference.
  • At least one of the maximum value (or upper M values), the average value (or weighted average value), and all measured values may be reported.
  • RSSI_UNIT information and antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) from which each of the reported measurement values are derived may be reported together.
  • all antenna panels (or beams, AP, TXRU, or antenna elements) ) Can be used to select RSSI_UNIT with low interference.
  • a value measured based on a preset antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) may be reported.
  • the selected (or calculated) S-RSSI value minimum value, maximum value or average value
  • PSSCH-RSRP PHYSICAL SIDELINK SHARED CHNNAEL RSRP
  • the UE may independently perform PSSCH-RSRP (PHYSICAL SIDELINK SHARED CHNNAEL RSRP) measurement for each antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element).
  • PSSCH-RSRP PHYSICAL SIDELINK SHARED CHNNAEL RSRP
  • the UE may independently perform RSRP measurement for the DM-RS on the data channel scheduled by the successfully decoded control channel for each antenna panel.
  • at least one of the sensing operation, the interference measurement operation, and the measurement operation may be independently performed for each antenna panel (or, beam, AP, TXRU, or antenna element).
  • the terminal determines the minimum value or the maximum value among the PSSCH-RSRP values measured for each antenna panel as the reference PSSCH-RSRP value, or the average value of the PSSCH-RSRP values measured for each antenna panel Alternatively, the weighted average value may be calculated to determine the reference PSSCH-RSRP value.
  • the resource exclusion operation may be performed based on the PSSCH-RSRP measurement. For example, if the measured PSSCH-RSRP value exceeds the threshold, the resource occupancy is excluded.
  • the resource exclusion operation may be an operation of determining a candidate resource for transmitting a signal by excluding a resource whose PSSCH-RSRP value exceeds a preset PSSCH-RSRP threshold value among resources included in a preset resource pool.
  • the preset PSSCH-RSRP threshold value may be preset for each combination of at least two of the packet priority of the packet, the packet priority of the transmission, the packet priority of the other terminal, and the packet priority of the other terminal on the decoded control channel. have.
  • the PSSCH-RSRP measurement-based resource exclusion operation is independently performed for each antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element), and all antenna panels (or beams) among a plurality of resources included in the resource pool are performed. Only resources (or physical resources) that are not excluded on the AP, TXRU, or antenna element) may be considered as the final (selectable) remaining candidate resources (REM_RSC).
  • the antenna panels may preset a reference PSSCH-RSRP value (maximum value, minimum value, average value, or weighted average value) with respect to the same or overlapping physical resources.
  • the value of the measured PSSCH-RSRP can be compared with the value.
  • resources that are not excluded from a predetermined number or more of the antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements) or are not excluded from a predetermined antenna panel as a final candidate resource (REM_RSC). Can be considered.
  • resource exclusion operation refers to “in advance, until a resource equal to or greater than the corresponding number of resources is secured when a preset number of resources (or a number of resources corresponding to a preset ratio) does not remain after the resource exclusion operation. Increasing the PSSCH-RSRP threshold value in a defined offset unit ”.
  • the UE when the number of REM_RSCs is less than the preset number of resources (or the number of resources corresponding to a preset ratio), the UE indicates that the number of REM_RSCs is a preset number of resources (or, the number of resources corresponding to a preset ratio).
  • Re-use resource exclusion by increasing the PSSCH-RSRP threshold (or by a predefined offset unit) per antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) until greater than or equal to Can be done. Or, the UE may consider only REM_RSC without additional resource acquisition / increase.
  • the UE indicates that the number of REM_RSCs is a preset number of resources (or the number of resources corresponding to a preset ratio).
  • Resources Physical resources that satisfy some or all of the following preset conditions may be preferentially included until they are greater than or equal to: Resources satisfying the preset condition are i) resources excluded (based on PSSCH-RSRP measurement) by a relatively small number of antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements), and ii) transmitted by themselves.
  • Resources to which packets of lower priority are transmitted e.g., packets of higher PPPP values or packets of relatively lower PPPR values) to which packets of lower priority are transmitted than those of the packets to be prioritized (or traffic priorities), Or iii) a randomly selected resource, a resource where the difference between the PSCCH-RSRP threshold and the measured PSCCH-RSRP value is relatively small, iv) a relatively low index (or high index) beam (or beam, AP, TXRU, Or an antenna element) based on resource exclusion (based on PSSCH-RSRP measurement).
  • the preset condition may be the case where there are a plurality of resources excluded from the same number of antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements), or there are a plurality of resources to which packets of the same priority are transmitted. It may be taken into consideration when determining which of the plurality of resources to include first.
  • radio layer parameter restriction / adjustment for the combination of the PPPP value (or traffic priority) and the CBR value of the message (or message to be transmitted). PARAMETER RESTRICTION / ADJUSTMENT) may be applied.
  • the application of the radio layer parameter restriction / adjustment is performed by using the CBR value measured on the antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) in a specific direction by using all antenna panels (or beam, AP, TXRU). Or an antenna element) may mean that CONGESTION CONTROL is performed.
  • RADIO-LAYER PARAMETER RESTRICTION / ADJUSTMENT is also referred to as "maximum TX power, range of retransmissions per TB (including zero power TX) (RANGE ON NUMBER OF RE-TX PER). TB), the number of PSSCH resource blocks (RANGE OF PSSCH RESOURCE BLOCK NUMBER), the range of MCS (RANGE OF MCS), CR_Limit (MAXIMUM LIMIT ON OCCUPANCY RATIO), etc. ".
  • the combination of the PPPP value (or traffic priority) and the CBR value of the message (or message to be transmitted) may be set differently (or independently).
  • a measurement eg, a measurement value on the specific antenna panel (or, beam, AP, TXRU, or antenna element)
  • Resource selection or reservation
  • / or congestion control eg, radio layer parameter restriction / adjustment
  • a relatively low CBR value antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) among a plurality of antenna panels (or beam, AP, TXRU, or antenna element) and / or a relatively good link (
  • an antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) of channel) quality (or measurement value for relatively good BEAM RS) may be preferentially selected.
  • the antenna panel (or associated with) the transmission direction , Beam, AP, TXRU, or antenna element) may be selected / used.
  • some or all of the following first or second options may be applied.
  • some or all of the messages transmitted in different directions may be different packets (or same packets) or different unicast packets (or broadcast packets, multicast packets, or groupcast packets).
  • the next antenna panel (or, beam, AP) is excluded after excluding a slot (SLOT) to which the resource selected from a specific (or previous) antenna panel (or, beam, AP, TXRU, or antenna element) belongs.
  • SLOT slot
  • TXRU, or antenna element related resource selection may be performed.
  • message transmission between different antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements) may be “TDM”.
  • the application of the rule according to the first option may mean that a resource is independently selected between antenna panels (or, beams, APs, TXRUs, or antenna elements).
  • resources may be selected dependently between the antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element).
  • message transmission using different APs (or AP indexes) with different antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements) may be performed (eg, MULTI-LAYER transmission types) on different physical resources on the same physical resource. .
  • a message of a service of a relatively low (or high) PPPP value (or, a relatively high (or low) PPPR value, or of a priority (or low traffic priority) is sent.
  • Resource selection may be preferentially performed for the antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) being used, for example, which of the first option and the second option is to be set in advance from the network, or
  • the second option may be limitedly applied only when the interference between different APs (or LAYERs) is less than or equal to a preset threshold, or the service type (or priority, PPPP, PPPR or the first option or the second option).
  • Options applied for each traffic priority may be preset differently or independently.
  • a terminal eg, a vehicle having a distributed antenna
  • a terminal having a plurality of antenna panels (or beams, APs, TXRUs, or antenna elements) may be used for unicast communications (and / or groupcast communications) with the front terminal. And / or multicast communication), signal transmission may not be performed to the antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) in the opposite direction (eg, back) to prevent the occurrence of unnecessary interference.
  • the front and rear antennas or, beam, AP, to improve communication coverage / reliability
  • the transmitting terminal transmits a preset RS (or channel or signal) or PA_SELRS to the antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element).
  • the receiving terminal performs measurement (for example, RSRP / RSRQ / RSSI, CSI, etc.) for the PA_SELRS set by the transmitting terminal and PA_SELRS information (eg, PA_SELRS) in which the best (or higher M) values are measured. Transmit / receive resource information, etc.) and / or corresponding measurement value information may be fed back to the transmitting terminal (or feedback through a predefined channel).
  • the transmitting terminal may select an antenna panel (or beam, AP, TXRU, or antenna element) suitable for the receiving terminal (or specific receiving terminal) based on the feedback information (or feedback information received from the plurality of receiving terminals). .
  • the proposed scheme described above may also be included as one of the implementation methods of the present invention, it is obvious that it may be regarded as a kind of proposed schemes.
  • the above-described proposed schemes (or embodiments) may be implemented independently, they may be implemented in the form of a combination (or merge) between the proposed schemes (or embodiments).
  • the present invention has been described a proposal method based on the 3GPP LTE system for convenience of description, the scope of the system to which the proposed method is applied can be extended to other systems in addition to the 3GPP LTE system.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended and applied for D2D communication.
  • the D2D communication means that the UE communicates directly with another UE using a wireless channel.
  • the UE means a terminal of a user, but network equipment such as a base station provides a signal according to a communication method between the UEs. In the case of transmitting / receiving, it may also be regarded as a kind of UE.
  • the proposed schemes of the present invention may be limitedly applied only to the MODE 3 V2X operation (and / or the MODE 4 V2X operation).
  • the proposed schemes of the present invention may be configured in advance (/ signaled) (specific) V2X channel (/ signal) transmission (e.g., PSSCH (and / or (linked) PSCCH and / or PSBCH)). Only limited may be applied.
  • the proposed schemes of the present invention may be configured when the PSSCH and the (interlocked) PSCCH are transmitted (and in the frequency domain) adjacent (ADJACENT) (and / or non-ADJACENT) (and / or in advance). It may be limitedly applied only to (/ signaled) MCS (and / or coding rate and / or RB) (value (/ range)) based transmission is performed.
  • the proposed schemes of the present invention are MODE # 3 (and / or MODE # 4) V2X CARRIER (and / or (MODE # 4 (/ 3)) SL (/ UL) SPS (and / or SL (/ It may be limitedly applied only to UL) DYNAMIC SCHEDULING) CARRIER).
  • the proposed schemes can be used to identify synchronization signals (transmits (and / or receive)) resource positions and / or numbers (and / or V2X resource pool related subframe positions and / or numbers) between CARRIER. Channel size and / or number) may be applied (limited) only if they are the same (and / or (some) different).
  • the proposed schemes may be extended to (V2X) communication between a base station and a terminal.
  • the proposed schemes of the present invention may be limitedly applied only to UNICAST SIDELINK communication (or MULTICAST, GROUPCAST, IDELINK communication, and / or BROADCAST SIDELINK communication).
  • 19 is a flowchart illustrating a method of transmitting a sidelink signal according to an embodiment.
  • the terminal or the vehicle including the terminal may include a plurality of antenna units (or distributed antenna units) distributed to each location so as to physically transmit and receive directions.
  • the terminal may obtain a variety of transmission and reception directions through physical distribution between the antenna units using the plurality of antenna units.
  • channel state information measured for each antenna unit with respect to specific resources may be different.
  • the sensing (or / and measurement) results for each antenna unit may include self-blocking or reflection effects between vehicles such as a vehicle with a terminal, an effect due to an angle of the antenna unit attachment surface, different radiation patterns due to different positions, It may differ from each other by the effect of the beamforming gain, the antenna gain, or the formation of the beam directionality.
  • the terminal should determine whether to perform congestion control, setting of transmission parameters, selection of transmission resources, etc. based on which measurement information among different measurement information measured for each antenna unit. same.
  • the terminal may independently measure channel states for each of the plurality of antenna units to acquire measurement information for each antenna unit (S901).
  • the measurement information is related to the strength of the received signal for each antenna unit, and the received signal may correspond to the interference signal.
  • the signal strength may include a value for at least one of a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received power (RSRP).
  • the terminal may obtain measurement information on the CBR measured for each antenna unit.
  • the terminal may determine candidate resources for transmitting the sidelink signal from among a plurality of resources included in the resource pool based on the measured value measured for each antenna unit (S903).
  • the candidate resource may be a set of resources for the UE to arbitrarily select a transmission resource.
  • the terminal may determine candidate resources based on the RSRP measured for the signal received for each antenna unit.
  • the terminal may determine a specific resource that is a resource having a reception strength of a predetermined threshold or more among a plurality of candidate resources included in the resource pool.
  • the specific resource may be independently determined for each antenna port.
  • the terminal may determine candidate resources among remaining resources excluding the independently determined specific resources among a plurality of resources included in the resource pool.
  • the terminal may determine the specific resource based on one strength satisfying a preset criterion among the strengths of the signals measured for each antenna unit. Specifically, the terminal may determine the strength of the reference signal common to the plurality of antenna units among the strengths of the signals measured for each of the resources for which the signal (or the interference signal) has been received among the plurality of resources. For example, the value of a in the first antenna unit for the first resource is When the value b is measured at the second antenna unit and the value c is measured at the third antenna unit, the terminal sets the reference measurement value for the first resource as the minimum or maximum value among a, b, and c, or a, b, c. It can be determined by the average value of (or weighted average value). In this case, the terminal may independently determine the specific resource for each antenna unit by comparing the reference measurement value and a preset threshold in each antenna unit.
  • the terminal when the terminal transmits a sidelink signal only in at least one antenna unit among the plurality of antenna units, the terminal may determine the specific resource only for each of the at least one antenna unit and exclude it from the candidate resource.
  • the terminal may determine whether to include at least one specific resource among the excluded plurality of specific resources in the candidate resource by comparing the ratio of the candidate resource with respect to the plurality of resources and a preset ratio. In other words, when a candidate resource ratio for a plurality of resources is less than a preset ratio, the terminal may re-determine a specific resource for each antenna unit. Specifically, the terminal may include the plurality of antenna units when the ratio (hereinafter, referred to as a candidate resource ratio) between the number of the plurality of resources and the number of remaining resources except for the specific resource in the plurality of resources is less than the preset ratio.
  • the specific resource may be re-determined based on the overlapping ratio between the determined specific resources.
  • the terminal may re-determine the specific resource as a priority with a resource having a high rate of overlapping determination (by the antenna unit) among the specific resources. In other words, the terminal does not re-determine the specific resource as the resource having a relatively low overlapping ratio.
  • the terminal may re-determine the specific resource in a manner of excluding from the resource with a relatively low overlapping ratio. In other words, the terminal may exceptionally determine the specific resource included in the candidate resource based on the overlapping ratio of the specific resource determined between the plurality of antenna units.
  • the terminal may determine and include the at least one specific resource in the order of the smallest number (or overlapping ratio) of antenna units determined as a specific resource with respect to a predetermined resource and include the candidate resource. Meanwhile, such an operation may be performed until the candidate resource ratio is equal to or greater than the preset ratio.
  • the terminal may re-determine the specific resource for each antenna unit by adjusting the preset threshold. For example, the terminal may adjust the preset threshold to increase the threshold. In this case, the terminal may adjust the preset threshold value so that the threshold value increases until the candidate resource ratio becomes equal to or greater than the preset ratio.
  • the terminal may re-determine the specific resource in consideration of the priority of the service provided for each antenna unit.
  • Specific resources determined before re-determination of a specific resource may be the first specific resources, and in particular, specific resources to be determined in the re-determination of resources may be defined as the second specific resource.
  • the terminal may re-determine the second specific resource in consideration of the priority of the service corresponding to the antenna unit (hereinafter, the priority for the antenna unit). have. For example, the terminal may re-determine the first specific resource determined only in the antenna unit having a higher priority as the second specific resource.
  • the terminal may determine the candidate resource for each sidelink signal.
  • the UE independently determines a candidate resource for each of the sidelink signals by different time domains (TDM method), or relies on the candidate resources determined for a specific antenna unit among the plurality of antenna units for each remaining sidelink signal.
  • TDM method time domains
  • candidate resources may be determined.
  • the specific antenna unit as a reference may be determined based on the traffic priority or the traffic reliability of each of the plurality of sidelink signals.
  • the terminal may determine, as the specific antenna unit, an antenna unit for transmitting the sidelink signal having the highest traffic priority among the plurality of sidelink signals.
  • the terminal may transmit a sidelink signal from the candidate resource (or a transmission resource arbitrarily selected within the candidate resource) (S905).
  • a transmission parameter for the sidelink signal predetermined according to congestion control may be used.
  • the terminal may determine a reference CBR based on the CBR values measured for each antenna unit, and perform congestion control (or determination of a transmission parameter) related to the sidelink signal based on the determined reference CBR.
  • the terminal may perform congestion control related to the transmission of the sidelink signal based on the CBR values measured for each antenna unit.
  • congestion control is related to a transmission parameter of a sidelink signal, and the transmission parameter may include a maximum transmission power, a number of retransmissions per TB, a resource block size of a physical sidelink shared channel (PSSCH), and a modulation coding scheme (MCS). It may include at least one of a level and a CR Occupancy Ratio Limit.
  • the terminal may select a specific value among the CBR values to determine the reference CBR value of the congestion control.
  • the terminal may determine the minimum, maximum or average (or weighted average) of the CBR values as the reference CBR value.
  • the terminal may adjust or set the transmission parameter based on the reference CBR value.
  • the terminal may set the transmission parameter differently according to a combination of traffic priority of the sidelink signal (eg, service priority of the sidelink signal, PPPP, PPPR) and the reference CBR value.
  • the antenna unit may be configured or replaced with an antenna panel, an AP, a TXRU, an antenna element.
  • the antenna unit may be replaced or replaced with a beam (or beam direction) formed by at least one of the antenna panel, the AP, the TXRU, and the antenna element.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G New RAT (Long Term), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication / wireless / 5G device.
  • the wireless device may be a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, a home appliance 100e. ), IoT (Internet of Thing) device (100f), AI device / server 400 may be included.
  • the vehicle may include a vehicle having a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • 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, Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD), television, smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (eg, smart watch, smart glasses), a computer (eg, a notebook, etc.).
  • the home appliance may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • 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 other wireless devices.
  • 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-100f may communicate with each other via the base station 200 / network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. vehicle to vehicle (V2V) / vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with another IoT device (eg, sensor) or another wireless device 100a to 100f.
  • Wireless communication / connection 150a, 150b, 150c may be performed between the wireless devices 100a-100f / base station 200 and base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication / connection is various wireless connections such as uplink / downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), inter-base station communication 150c (eg relay, integrated access backhaul), and the like.
  • Technology eg, 5G NR
  • wireless communication / connections 150a, 150b, 150c, the wireless device and the base station / wireless device, the base station and the base station may transmit / receive radio signals to each other.
  • the wireless communication / connection 150a, 150b, 150c may transmit / receive signals over various physical channels.
  • a wireless signal for transmission / reception At least some of various configuration information setting processes, various signal processing processes (eg, channel encoding / decoding, modulation / demodulation, resource mapping / demapping, etc.) and resource allocation processes may be performed.
  • the base station 200 may classify the WUS signals by UE group or subgroup.
  • the base station is a CDM scheme according to the embodiments described above.
  • the WUS signal may be classified for each UE group or subgroup using at least one of a TDM scheme and an FD scheme M.
  • FIG. the base station may be configured to distinguish WUS resources for each WUS signal.
  • the base station may transmit higher layer signals and the like to the terminals, the WUS configuration information for the WUS resource. Thereafter, the base station may transmit a corresponding WUS signal in a WUS resource corresponding to the WUS configuration information.
  • 21 illustrates a wireless device that can be applied to the present invention.
  • 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 and the second wireless device 200 ⁇ may refer to the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and / or the ⁇ wireless device 100x, the wireless device 100x of FIG. 20. ⁇ .
  • 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 the information in the memory 104 to generate the first information / signal, and then transmit the wireless signal including the first information / signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information / signal through the transceiver 106 and store the information obtained from the signal processing of the second information / signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be coupled to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, the memory 104 may perform instructions to perform some or all of the processes controlled by the processor 102 or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. Can store software code that includes them.
  • processor 102 and 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 to the processor 102 and may transmit and / or receive wireless signals via one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and / or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • the processor 102 may obtain measurement information related to a state of a channel for each of a plurality of antenna units based on a program stored in the memory 104.
  • the processor 102 may determine candidate resources excluding specific resources from among a plurality of resources included in a preset resource pool based on the measurement information.
  • the processor 102 may control the transceiver 106 to transmit the sidelink signal on the determined candidate resource (or transmission resource arbitrarily selected within the determined candidate resource).
  • the second wireless device 200 may include one or more processors 202, 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 the information in the memory 204 to generate third information / signal, and then transmit the wireless signal including the third information / signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information / signal through the transceiver 206 and then store information obtained from the signal processing of the fourth information / signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and store various information related to the operation of the processor 202. For example, the memory 204 may perform instructions to perform some or all of the processes controlled by the processor 202 or to perform descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. Can store software code that includes them.
  • processor 202 and 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 coupled with the processor 202 and may transmit and / or receive wireless signals via one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and / or a receiver.
  • the transceiver 206 may be mixed 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, although not limited thereto.
  • one or more processors 102 and 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 employ one or more Protocol Data Units (PDUs) and / or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein. 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 in accordance with the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 may generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information in accordance with the functions, procedures, suggestions and / or methods disclosed herein.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and include descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • a PDU, an SDU, a message, control information, data, or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 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 descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) of It may be driven by the above-described processor (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and / or operational flowcharts disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and / or a set of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and / or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage medium, and / or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located inside and / or outside one or more processors 102, 202.
  • one or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 through various techniques, such as a wired or wireless connection.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, wireless signals / channels, etc., as mentioned in the methods and / or operational flowcharts of this document, to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106 and 206 may receive, from one or more other devices, user data, control information, wireless signals / channels, etc., as mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. have.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be coupled with one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 and 202 may control one or more transceivers 106 and 206 to transmit user data, control information or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 and 202 may control one or more transceivers 106 and 206 to receive user data, control information or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208 through the description, functions, and features disclosed herein.
  • 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 may process the received wireless signal / channel or the like in an RF band signal to process received user data, control information, wireless signals / channels, etc. using one or more processors 102,202.
  • the baseband signal can be converted.
  • One or more transceivers 106 and 206 may use the one or more processors 102 and 202 to convert processed user data, control information, wireless signals / channels, etc. from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and / or filters.
  • FIG. 22 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • 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.
  • the operations / functions of FIG. 22 may be performed in the processors 102 and 202 and / or the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • the hardware elements of FIG. 22 may be implemented in the processors 102 and 202 and / or transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • blocks 1010-1060 may be implemented in the processors 102, 202 of FIG. 21.
  • blocks 1010-1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 21, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 22.
  • the codeword is an encoded bit sequence of the information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block and a DL-SCH transport block).
  • the wireless 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 the initialization value, and the initialization value may include ID information of the wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated into a modulation symbol sequence by the modulator 1020.
  • 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 (precoded) by the precoder 1040 to the corresponding antenna port (s).
  • the output z of the precoder 1040 may be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N * M. Where N is the number of antenna ports and M is the number of transport 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 time-frequency resources.
  • 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 procedure for the received signal in the wireless device may be configured in the reverse of the signal processing procedures 1010 ⁇ 1060 of FIG. 22.
  • the wireless device eg, 100 and 200 of FIG. 21
  • the received wireless signal may be converted into a baseband signal through a signal recoverer.
  • the signal recoverer 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 restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for the received signal may include a signal recoverer, a resource de-mapper, a postcoder, a demodulator, a de-scrambler and a decoder.
  • the wireless device 23 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms depending on the use-example / service (see FIG. 20).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 21 and may correspond to various elements, components, units / units, and / or modules. It can be composed of).
  • the wireless device 100, 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and additional elements 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver (s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 and / or one or more memories 104, 204 of FIG. 21.
  • the transceiver (s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and / or one or more antennas 108, 208 of FIG. 21.
  • the controller 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140, and controls various operations of the wireless device. For example, 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. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication devices) through the communication unit 110 through a wireless / wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110). Information received through a wireless / wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the outside eg, other communication devices
  • 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 configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit / battery, an I / O unit, a driver, and a computing unit.
  • the wireless device may be a robot (FIGS. 20, 100 a), a vehicle (FIGS. 20, 100 b-1, 100 b-2), an XR device (FIGS. 20, 100 c), a portable device (FIGS. 20, 100 d), a home appliance. (FIG. 20, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate / environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server / device (FIG. 20, 400), a base station (FIG. 20, 200), a network node.
  • the wireless device may be used in a mobile or fixed location depending on the usage-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 of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire in the wireless device 100 or 200, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110. It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit / unit, and / or module in wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be composed of one or more processor sets.
  • the controller 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and / or combinations thereof.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, smart watch, smart glasses), a portable computer (eg, a notebook, etc.).
  • the mobile 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. ) May be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130 / 140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 23, 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 control various components of the mobile device 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data / parameters / programs / codes / commands necessary for driving the portable device 100. In addition, 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 the connection of the mobile device 100 to another external device.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input / output port and video input / output port) for connecting to an external device.
  • 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 obtains information / signals (eg, touch, text, voice, image, and video) input from the user, and the obtained information / signal is stored in the memory unit 130. Can be stored.
  • the communication unit 110 may convert the information / signal stored in the memory into a wireless signal, and directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to the base station.
  • the communication unit 110 may receive a radio signal from another wireless device or a base station, and then restore the received radio signal to original information / signal.
  • the restored information / signal may be stored in the memory unit 130 and then output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input / output unit 140c.
  • Example of a vehicle or autonomous vehicle to which the present invention is applied is an example of a vehicle or autonomous vehicle to which the present invention is applied
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, or the like.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or the autonomous vehicle 100 may include 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 portion 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110. Blocks 110/130 / 140a through 140d respectively correspond to blocks 110/130/140 in FIG.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other vehicles, a base station (e.g. base station, road side unit, etc.), a server, and other external devices.
  • the controller 120 may control various elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100 to perform various operations.
  • 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 driver 140a may include an engine, a motor, a power train, wheels, 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 includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, a vehicle forward / Reverse sensors, battery sensors, fuel sensors, tire sensors, steering sensors, temperature sensors, humidity sensors, ultrasonic sensors, illuminance sensors, pedal position sensors, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and automatically setting a route when a destination is set. Technology and the like.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the obtained data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous vehicle 100 along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed / direction adjustment).
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data aperiodically from an external server and may obtain the surrounding traffic information data from the 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 obtained data / information.
  • the communication unit 110 may transmit information regarding a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like 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 autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on a signal transmission / reception relationship between a terminal and a base station. This transmission / reception relationship is extended to the same / similarly for signal transmission / reception between the terminal and the relay or the base station and the relay.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따른 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 복수의 안테나 유닛들 각각에 대한 채널의 상태와 관련된 측정 정보를 획득하는 단계, 상기 측정 정보에 기초하여 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 특정 자원들을 제외한 후보 자원을 결정하는 단계, 및 상기 후보 자원에서 상기 사이드링크 신호를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 안테나 유닛들 간에 측정 정보가 상이한 경우, 상기 특정 자원들은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 독립적으로 결정되는 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다.

Description

사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
장치 대 장치(Device-to-Device; D2D) 통신이란 단말(User Equipment; UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(evolved NodeB; eNB)을 거치지 않고 단말 간에 음성, 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. D2D 통신은 단말-대-단말(UE-to-UE) 통신, 피어-대-피어(Peer-to-Peer) 통신 등의 방식을 포함할 수 있다. 또한, D2D 통신 방식은 M2M(Machine-to-Machine) 통신, MTC(Machine Type Communication) 등에 응용될 수 있다.
D2D 통신은 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. 예를 들어, D2D 통신에 의하면 기존의 무선 통신 시스템과 달리 기지국을 거치지 않고 장치 간에 데이터를 주고 받기 때문에 네트워크의 과부하를 줄일 수 있게 된다. 또한, D2D 통신을 도입함으로써, 기지국의 절차 감소, D2D에 참여하는 장치들의 소비 전력 감소, 데이터 전송 속도 증가, 네트워크의 수용 능력 증가, 부하 분산, 셀 커버리지 확대 등의 효과를 기대할 수 있다.
현재, D2D 통신에 연계된 형태로써, V2X(Vehicle to Everything) 통신에 대한 논의가 진행되고 있다. V2X는 차량 단말들간의 V2V, 차량과 다른 종류의 단말간의 V2P, 차량과 RSU(roadside unit) 간의 V2I 통신을 포함하는 개념이다.
본 발명에서는 안테나 패널들 각각에 대한 채널 상태를 독립적으로 고려하여 자원의 선택 또는 배제하는 동작을 수행하는 방법을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법은, 복수의 안테나 유닛들 각각에 대한 채널의 상태와 관련된 측정 정보를 획득하는 단계, 상기 측정 정보에 기초하여 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 특정 자원들을 제외한 후보 자원을 결정하는 단계, 및 상기 후보 자원에서 상기 사이드링크 신호를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 안테나 유닛들 간에 측정 정보가 상이한 경우, 상기 특정 자원들은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 독립적으로 결정될 수 있다.
또는, 상기 측정 정보는 상기 복수의 자원들에 대해 측정된 신호의 수신 세기에 대한 RSSI(Received Signal Strength Indicator), RSRP(Reference signal received power) 중 적어도 하나 이상의 측정값을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 특정 자원들은 상기 복수의 자원들 중에서 미리 결정된 임계값 보다 큰 상기 RSRP 가 측정된 자원으로 결정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 후보 자원은 상기 특정 자원들 중에서 선택된 적어도 하나의 특정 자원이 추가적으로 포함되고, 상기 선택된 적어도 하나의 특정 자원은 상기 복수의 안테나 유닛들 간의 상기 특정 자원의 중첩 비율에 기초하여 선택되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 후보 자원은 상기 결정된 특정 자원들 중에서 적어도 하나의 특정 자원을 추가적으로 포함하고, 상기 적어도 하나의 특정 자원은 상기 결정된 특정 자원들 중에서 복수의 안테나 유닛들 간에 중첩되지 않은 특정 자원인 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 복수의 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 특정 자원들은 변경된 상기 미리 결정된 임계값에 기초하여 재결정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 미리 결정된 임계값은 상기 복수의 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 이상이 될 때까지 조정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 측정 정보는 상기 채널에 대한 CBR(Channel Busy Ratio)에 대한 측정 값을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 사이드링크 신호와 관련된 전송 파라미터는 상기 측정된 CBR 값들 중에서 미리 설정된 기준에 따라 선택된 하나의 CBR 값에 기초하여 결정된 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 전송 파라미터는 상기 선택된 하나의 CBR 및 상기 사이드링크 신호와 관련된 트래픽 우선 순위의 조합 별로 상이하게 설정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 전송 파라미터는 상기 채널의 혼잡 제어와 관련된 최대 전송 파워, 전송 블록 (TB) 당 재전송 횟수, PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 자원 블록 크기, MCS (Modulation Coding Scheme) 레벨 및 CR 한계값 (Channel Occupancy Ratio Limit) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 측정 정보에 기초하여 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 적어도 하나의 안테나 유닛에 대한 정보 및 상기 적어도 하나의 안테나 유닛에 대해 획득된 상기 측정 정보를 선택하여 상위 계층에 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 상위 계층에 보고될 상기 적어도 하나의 안테나 유닛에 대한 정보는 미리 설정된 자원 영역에서 수신된 신호의 세기를 기준으로 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 선택되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 사이드링크 신호가 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 특정 안테나 유닛에서만 전송되는 경우, 상기 특정 자원들은 상기 특정 안테나 유닛에 대하여 측정된 측정 정보에만 기초하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 복수의 사이드링크 신호 각각이 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에서 전송되는 경우, 상기 후보 자원은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 시간 영역을 달리하여 독립적으로 결정되거나 상기 복수의 안테나 유닛들 중 특정 안테나 유닛에 대한 후보 자원에 종속하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 특정 안테나 유닛은 상기 복수의 사이드링크 신호들 각각에 대한 트래픽 우선 순위 또는 트래픽 신뢰도에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 복수의 안테나 유닛들 각각은 안테나 패널, 안테나 포트, TXRU (Transceiver Unit)안테나 엘리먼트, 또는 빔 중에서 어느 하나와 대응하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 복수의 안테나 유닛들은 안테나 유닛들 간의 물리적인 분산을 통한 송수신 방향의 다양성을 획득하기 위해 서로 분산되어 배치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면에 따른 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 사이드링크 신호를 전송하는 장치는, 송수신기, 상기 송수신기를 제어하는 프로세서 및 상기 프로세서의 동작을 위한 프로그램을 저장한 메모리를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 프로그램에 기초하여 복수의 안테나 유닛들 각각에 대한 채널의 상태와 관련된 측정 정보를 획득하고, 상기 측정 정보에 기초하여 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 특정 자원들을 제외한 후보 자원을 결정하며, 상기 후보 자원에서 상기 사이드링크 신호를 전송하며, 상기 복수의 안테나 유닛들 간에 측정 정보가 상이한 경우, 상기 특정 자원들은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 독립적으로 결정할 수 있다.
또는, 상기 프로세서는 사용자의 입력을 수신하여, 상기 장치와 관련된 차량의 주행 모드를 자율 주행 모드에서 수동 주행 모드로 전환하거나 또는 수동 주행 모드에서 자율 주행 모드로 전환하는 것을 특징으로 한다.
다양한 실시예에 따른 본 본 발명에서는 안테나 패널들 각각에 대한 채널 상태를 독립적으로 고려하여 자원의 선택 또는 배제 동작을 수행함으로써 안테나 패널들 별로 최적의 채널 상태를 갖는 자원을 선택하여 향상된 품질의 신호의 전송을 보장할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다.
도 7은 D2D 신호의 릴레이를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에는 D2D 통신을 위한 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다.
도 9는 V2X에 사용되는 전송 모드와 스케줄링 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 V2X에서 자원 선택을 수행하는 방식이 도시되어 있다.
도 11은 D2D 에서 SA와 데이터 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 V2X에서 SA와 데이터 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 13 내지 도 14에는 NRAT의 프레임 구조가 예시되어 있다.
도 15는 본 명세서의 일 실시예에 따라 분산 안테나 패널을 포함하는 차량을 나타낸 도면이다.
도 16는 본원 발명에서 캐리어의 정의를 설명하기 위한 도면이다.
도 17 및 도 18은 BWP 스위칭 지연과 관련된 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 일 실시예에 따른 사이드링크 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 20은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 21은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 22는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 23은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 24는 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 25는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 이하의 설명에서 기지국이라 함은 스케줄링 수행 노드, 클러스터 헤더(cluster header) 등을 장치를 지칭하는 의미로써도 사용될 수 있다. 만약 기지국이나 릴레이도 단말이 전송하는 신호를 전송한다면, 일종의 단말로 간주할 수 있다.
이하에서 기술되는 셀의 명칭은 기지국(base station, eNB), 섹터(sector), 리모트라디오헤드(remote radio head, RRH), 릴레이(relay)등의 송수신 포인트에 적용되며, 또한 특정 송수신 포인트에서 구성 반송파(component carrier)를 구분하기 위한 포괄적인 용어로 사용되는 것일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 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 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 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 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE/LTE-A 자원 구조/채널
도 1을 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 블록에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 개수(N DL)는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케듈링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합(aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 DCI의 크기와 코딩 레이트 등에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, PDCCH 전송에는 CCE 개수 1, 2, 4, 8(각각 PDCCH 포맷 0, 1, 2, 3에 대응)개 중 어느 하나가 사용될 수 있으며, DCI의 크기가 큰 경우 및/또는 채널 상태가 좋지 않아 낮은 코딩 레이트가 필요한 경우 상대적으로 많은 개수의 CCE가 하나의 PDCCH 전송을 위해 사용될 수 있다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI의 크기, 셀 대역폭, 하향링크 안테나 포트의 개수, PHICH 자원 양 등을 고려하여 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(port)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
다중안테나(MIMO) 시스템의 모델링
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Nt 개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트(Ro)에 레이트 증가율(Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
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예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Nt개의 송신 안테나와 Nt개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
송신 신호를 살펴보면, Nt개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
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각각의 전송 정보
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000003
는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000004
라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000005
또한,
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000006
는 전송 전력의 대각행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000007
를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000008
전송전력이 조정된 정보 벡터
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에 가중치 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000010
가 적용되어 실제 전송되는 Nt개의 송신신호
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000011
가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000012
는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000013
는 벡터
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000014
를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000015
여기에서,
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000016
i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000017
는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
수신신호는 Nr개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000018
은 벡터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000019
다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000020
로 표시하기로 한다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000021
에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
한편, 도 5(b)은 NR개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 벡터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000022
따라서, Nt개의 송신 안테나로부터 Nr개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000023
실제 채널에는 채널 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000024
를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. NR개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000025
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000026
상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000027
한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000028
의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000029
에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 Nt와 같다. 즉, 채널 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000030
는 행렬이 NR×Nt된다.
행렬의 랭크(rank)는 서로 독립인(independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000031
의 랭크(
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000032
)는 다음과 같이 제한된다.
Figure PCTKR2019010028-appb-img-000033
랭크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해(Eigen value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 랭크의 또 다른 정의는 특이치 분해(singular value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 랭크. 의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
본 문서의 설명에 있어서, MIMO 전송에 대한 '랭크(Rank)' 는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어(layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
D2D 단말의 동기 획득
이하에서는 상술한 설명 및 기존 LTE/LTE-A 시스템에 기초하여, D2D 통신에서 단말간 동기 획득에 대해 설명한다. OFDM 시스템에서는 시간/주파수 동기가 맞지 않을 경우 셀 간 간섭(Inter-Cell Interference)로 인해 OFDM 신호에서 서로 다른 단말 간에 멀티플렉싱이 불가능질 수 있다. 동기를 맞추기 위해 D2D 단말들이 직접 동기 신호를 송수신하여 모든 단말이 개별적으로 동기를 맞추는 것은 비효율적이다. 따라서, D2D와 같은 분산 노드 시스템에서는 특정 노드가 대표 동기 신호를 전송해주고 나머지 UE들이 이에 동기를 맞출 수 있다. 다시 말해, D2D 신호 송수신을 위해 일부 노드들이 (이때 노드는 eNB, UE, SRN(synchronization reference node 또는 synchronization source로 불릴 수도 있다) 일 수도 있다.) D2D 동기 신호(D2DSS, D2D Synchronization Signal)를 전송하고, 나머지 단말들이 이에 동기를 맞추어 신호를 송수신하는 방식이 사용될 수 있다.
D2D 동기신호에는 프라이머리 동기 신호(PD2DSS(Primary D2DSS 또는 PSSS(Primary Sidelink synchronization signal)), 세컨더리 동기 신호(SD2DSS(Secondary D2DSS 또는 SSSS(Secondary Sidelink synchronization signal))가 있을 수 있다. PD2DSS는 소정 길이의 자도프 추 시퀀스(Zadoff-chu 시퀀스) 또는 PSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 또한 DL PSS와 달리 다른 자도프 추 루트 인덱스(예를 들어, 26, 37)를 사용할 수 있다. SD2DSS는 M-시퀀스 또는 SSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 만약 단말들이 eNB로부터 동기를 맞출 경우, SRN은 eNB가 되며, D2DSS는 PSS/SSS가 된다. DL의 PSS/SSS와 달리 PD2DSS/SD2DSS는 UL 서브캐리어 매핑 방식을 따른다. 도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다. PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)는 D2D 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보(예를 들어, D2DSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL 구성, 리소스 풀 관련 정보, D2DSS에 관련된 애플리케이션의 종류, subframe offset, 브로드캐스트 정보 등)가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. PD2DSCH는 D2DSS와 동일한 서브프레임 상에서 또는 후행하는 서브프레임 상에서 전송될 수 있다. DMRS는 PD2DSCH의 복조를 위해 사용될 수 있다.
SRN은 D2DSS, PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)를 전송하는 노드일 수 있다. D2DSS는 특정 시퀀스 형태일 수 있고, PD2DSCH는 특정 정보를 나타내는 시퀀스거나 사전에 정해진 채널 코딩을 거친 후의 코드 워드 형태일 수 있다. 여기서, SRN은 eNB 또는 특정 D2D 단말이 될 수 있다. 부분 네트워크 커버리지(partial network coverage) 또는 커버리지 바깥(out of network coverage)의 경우에는 단말이 SRN이 될 수 있다.
도 7과 같은 상황에서 커버리지 밖(out of coverage) 단말과의 D2D 통신을 위해 D2DSS는 릴레이 될 수 있다. 또한, D2DSS는 다중 홉을 통해 릴레이될 수 있다. 이하의 설명에서 동기 신호를 릴레이 한다는 것은 직접 기지국의 동기신호를 AF 릴레이하는 것뿐만 아니라, 동기 신호 수신 시점에 맞추어 별도의 포맷의 D2D 동기신호를 전송하는 것도 포함하는 개념이다. 이와 같이, D2D 동기 신호가 릴레이 됨으로써 커버리지 안 단말과 커버리지 밖 단말이 직접 통신을 수행할 수 있다.
D2D 리소스 풀
도 8에는 D2D 통신을 수행하는 UE1, UE2 및 이들이 사용하는 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다. 도 8(a)에서 UE는 단말 또는 D2D 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 기지국 등의 네트워크 장비를 의미한다. 단말은 일련의 자원의 집합을 의미하는 리소스 풀 내에서 특정한 자원에 해당하는 리소스 유닛을 선택하고 해당 리소스 유닛을 사용하여 D2D 신호를 송신할 수 있다. 수신 단말(UE2)는 UE1이 신호를 전송할 수 있는 리소스 풀을 구성(configured) 받고 해당 pool내에서 UE1의 신호를 검출할 수 있다. 여기서 리소스 풀은 UE1이 기지국의 연결 범위에 있는 경우 기지국이 알려줄 수 있으며, 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우에는 다른 단말이 알려주거나 또는 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다. 일반적으로 리소스 풀은 복수의 리소스 유닛으로 구성되며 각 단말은 하나 또는 복수의 리소스 유닛을 선정하여 자신의 D2D 신호 송신에 사용할 수 있다. 리소스 유닛은 도 8(b)에 예시된 것과 같을 수 있다. 도 8(b)를 참조하면, 전체 주파수 자원이 NF개로 분할되고 전체 시간 자원이 NT개로 분할되어 총 NF*NT개의 리소스 유닛이 정의되는 것을 알 수 있다. 여기서는 해당 리소스 풀이 NT 서브프레임을 주기로 반복된다고 할 수 있다. 특히, 하나의 리소스 유닛이 도시된 바와 같이 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 효과를 얻기 위해, 하나의 논리적인 리소스 유닛이 매핑되는 물리적 리소스 유닛의 인댁스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 리소스 유닛 구조에 있어서 리소스 풀이란 D2D 신호를 송신하고자 하는 단말이 송신에 사용할 수 있는 리소스 유닛의 집합을 의미할 수 있다.
리소스 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 먼저 각 리소스 풀에서 전송되는 D2D 신호의 컨텐츠(contents)에 따라서 구분될 수 있다. 예를 들어, D2D 신호의 컨텐츠는 구분될 수 있으며, 각각에 대하여 별도의 리소스 풀이 구성될 수 있다. D2D 신호의 컨텐츠로서, SA(Scheduling assignment 또는 Physical sidelink control channle(PSCCH)), D2D 데이터 채널, 디스커버리 채널(Discovery channel)이 있을 수 있다. SA는 송신 단말이 후행하는 D2D 데이터 채널의 전송으로 사용하는 리소스의 위치 및 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(modulation and coding scheme)나 MIMO 전송 방식, TA(timing advance)등의 정보를 포함하는 신호일 수 있다. 이 신호는 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 멀티플렉싱되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 리소스 풀이란 SA가 D2D 데이터와 멀티플렉싱되어 전송되는 리소스의 풀을 의미할 수 있다. 다른 이름으로 D2D 제어 채널(control channel), PSCCH(physical sidelink control channel)로 불릴 수도 있다. D2D 데이터 채널(또는, PSSCH(Physical sidelink shared channel))은, 송신 단말이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 리소스의 pool일 수 있다. 만일 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 SA가 멀티플렉싱되어 전송되는 경우 D2D 데이터 채널을 위한 리소스 풀에서는 SA 정보를 제외한 형태의 D2D 데이터 채널만이 전송 될 수 있다. 다시 말하면 SA 리소스 풀 내의 개별 리소스 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 REs를 D2D 데이터 채널 리소스 풀에서는 여전히 D2D 데이터를 전송하는데 사용할 수 있다. 디스커버리 채널은 송신 단말이 자신의 ID 등의 정보를 전송하여 인접 단말로 하여금 자신을 발견할 수 있도록 하는 메시지를 위한 리소스 풀일 수 있다.
D2D 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도 D2D 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 리소스 풀을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 D2D 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도 D2D 신호의 송신 타이밍 결정 방식(예를 들어 동기 기준 신호의 수신 시점에서 송신되는지 아니면 거기에서 일정한 TA를 적용하여 전송되는지)이나 자원 할당 방식(예를 들어 개별 신호의 전송 자원을 eNB가 개별 송신 UE에게 지정해주는지 아니면 개별 송신 UE가 pool 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어 각 D2D 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수나, 한 D2D 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), eNB로부터의 신호 세기, D2D UE의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 리소스 풀로 구분될 수 있다. 설명의 편의상 D2D 커뮤니케이션에서 eNB가 D2D 송신 UE의 송신 자원을 직접 지시하는 방법을 Mode 1 (V2X의 경우 mode 3), 전송 자원 영역이 사전에 설정되어 있거나, eNB가 전송 자원 영역을 지정하고, UE가 직접 송신 자원을 선택하는 방법을 Mode 2(V2X의 경우 mode 4)라 부르기로 한다. D2D discovery의 경우에는 eNB가 직접 자원을 지시하는 경우에는 Type 2, 사전에 설정된 자원영역 또는 eNB가 지시한 자원 영역에서 UE가 직접 전송 자원을 선택하는 경우는 Type 1이라 부르기로 한다.
V2X에서는 집중형 스케줄링(Centralized scheduling)에 기반하는 사이드링크 전송 모드 3와 분산형 스케줄링 방식의 사이드링크 전송 모드 4가 사용된다. 도 9에는 이러한 두 가지 전송모드에 따른 스케줄링 방식이 도시되어 있다. 도 9를 참조하면, 도 9(a)의 집중형 스케줄링 방식의 전송 모드 3에서는 차량이 기지국에 사이드링크 자원을 요청하면(S901a), 기지국이 자원을 할당(S902a)해 주고 그 자원을 통해 다른 차량에게 전송을 수행(S903a)한다. 집중형 전송 방식에서는 다른 캐리어의 자원도 스케줄링될 수 있다. 이에 비해, 전송 모드 4에 해당하는 도 9(b)의 분산형 스케줄링 방식은, 차량은 기지국으로부터 미리 설정받은(S901b) 자원, 리소스 풀을 센싱하다가 전송에 사용할 자원을 선택(S902b)한 후, 선택한 자원을 통해 다른 차량에게 전송을 수행(S903b)할 수 있다. 이 때 전송 자원의 선택은 도 10에 도시된 바와 같이, 다음 패킷의 전송 자원도 예약되는 방식이 사용된다. V2X에서는 MAC PDU 별 2회의 전송이 이루어지는데, 최초 전송을 위한 자원 선택시 재전송을 위한 자원이 일정한 시간 간격(time gap)을 두고 예약되는 것이다. 이에 대한 상세한 설명은 3GPP TS 36.213 V14.6.0 문서 14절을 참조하며, 본 발명의 종래기술로써 명세서에 산입된다.
SA의 송수신
사이드링크 전송 모드 1 단말은 기지국으로부터 구성 받은 자원을 통해 SA(또는, D2D 제어 신호, SCI(Sidelink Control Information))을 전송할 수 있다. 사이드링크 전송 모드 2 단말은 기지국으로부터 D2D 송신에 사용할 리소스를 구성 받는(configured)다. 그리고, 구성 받은 그 리소스에서 시간 주파수 자원을 선택하여 SA를 전송할 수 있다.
사이드링크 전송 모드 1 또는 2에서 SA 주기는 도 9에 도시된 바와 같이 정의된 것일 수 있다. 도 9을 참조하면, 첫 번째 SA 주기는 특정 시스템 프레임으로부터 상위계층시그널링에 의해 지시된 소정 오프셋(SAOffsetIndicator)만큼 떨어진 서브프레임에서 시작될 수 있다. 각 SA 주기는 SA 리소스 풀과 D2D 데이터 전송을 위한 서브프레임 풀을 포함할 수 있다. SA 리소스 풀은 SA 주기의 첫 번째 서브프레임부터 서브프레임 비트맵(saSubframeBitmap)에서 SA가 전송되는 것으로 지시된 서브프레임 중 마지막 서브프레임을 포함할 수 있다. D2D 데이터 전송을 위한 리소스 풀은, 모드 1의 경우, T-RPT(Time-resource pattern for transmission 또는 TRP(Time-resource pattern))가 적용됨으로써 실제 데이터 전송에 사용되는 서브프레임이 결정될 수 있다. 도시된 바와 같이, SA 리소스 풀을 제외한 SA 주기에 포함된 서브프레임의 개수가 T-RPT 비트 개수보다 많은 경우 T-RPT는 반복하여 적용될 수 있으며, 마지막으로 적용되는 T-RPT는 남은 서브프레임 개수만큼 truncated되어 적용될 수 있다. 송신 단말은 지시한 T-RPT에서 T-RPT 비트맵이 1인 위치에서 송신을 수행하며 하나의 MAC PDU는 4번씩 송신을 하게 된다.
V2X, 즉 사이드링크 전송 모드 3 또는 4의 경우, D2D와 달리 SA(PSCCH)와 데이터(PSSCH)가 FDM 방식으로써 전송된다. V2X에서는 차량 통신이라는 특성 상 지연을 줄이는 것이 중요한 요소이므로, 이를 위해 SA와 데이터를 동일한 시간 자원 상의 서로 다른 주파수 자원 상에서 FDM 전송되는 것이다. 도 12에는 이러한 전송 방식의 예가 도시되어 있는데, 도 12(a)와 같이 SA와 데이터가 직접 인접하지 않는 방식 또는 도 12(b)와 같이 SA와 데이터가 직접 인접하는 방식 중 하나가 사용될 수 있다. 이러한 전송의 기본 단위는 서브채널인데, 서브채널은 소정 시간 자원(예를 들어 서브프레임) 상에서 주파수 축 상으로 하나 이상의 RB 크기를 갖는 자원 단위이다. 서브채널에 포함된 RB의 개수, 즉 서브채널의 크기와 서브채널의 주파수 축 상의 시작 위치는 상위계층 시그널링으로 지시된다.
한편, 차량간 통신에서는 periodic message 타입의 CAM (Cooperative Awareness Message) 메시지, event triggered message 타입의 DENM (Decentralized Environmental Notification Message) 메시지 등이 전송될 수 있다. CAM에는 방향 및 속도와 같은 차량의 동적 상태 정보, 치수와 같은 차량 정적 데이터, 외부 조명 상태, 경로 내역 등 기본 차량 정보가 포함될 수 있다. CAM 메시지의 크기는 50-300 Byte일 수 있다. CAM 메시지는 브로드캐스트되며, 지연(latency)은 100ms 보다 작아야 한다. DENM은 차량의 고장, 사고 등의 돌발적인 상황시 생성되는 메시지일 수 있다. DENM의 크기는 3000 바이트보다 작을 수 있으며, 전송 범위 내에 있는 모든 차량이 메시지를 수신할 수 있다. 이때 DENM은 CAM보다 높은 priority를 가질 수 있으며, 이때 높은 priority를 갖는다는 것은 한 UE 관점에서는 동시에 전송하는 경우가 발생할 때 priority가 높은 것을 우선하여 전송하는 것을 의미할 수 있고, 또는 여러 개의 메시지 중에서 priority가 높은 메시지를 시간적으로 우선하여 전송하려는 것일 수도 있다. 여러 UE 관점에서는 priority가 높은 메시지는 priority가 낮은 메시지에 비해 간섭을 덜 받게 만들어서 수신 오류 확률을 낮추는 것일 수 있다. CAM에서도 security overhead가 포함된 경우에는 그렇지 않은 경우보다 더 큰 message size를 가질 수 있다.
NR (New RAT(Radio access technology))
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 enhanced mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다.
도 13 내지 도 14에는 NR에 사용될 수 있는 프레임 구조가 예시되어 있다. 도 13을 참조하면, 하나의 프레임 단위 내에 DL control channel, DL 또는 UL data, UL control channel 등이 모두 포함될 수 있는 self-contained 구조를 특징으로 한다. 이 때, DL control channel 에서는 DL data scheduling 정보, UL data scheduling 정보 등이 전송될 수 있고, UL control channel 에서는 DL data 에 대한 ACK/NACK 정보, CSI 정보 (modulation and coding scheme 정보, MIMO 전송 관련 정보 등), scheduling request 등이 전송될 수 있다. control 영역과 data 영역 사이에는 DL-to-UL 또는 UL-to-DL switching 을 위한 time gap 이 존재할 수 있다. 또한 하나의 프레임 내에 DL control / DL data / UL data / UL control 중 일부는 구성되지 않을 수 있다. 또는 하나의 프레임을 구성하는 channel 별 순서가 달라질 수 있다. (예를 들어, DL control / DL data / UL control / UL data or UL control / UL data / DL control / DL data 등)
한편, 단말간 직접 통신에서도 데이터 전송율이나 신뢰도를 향상시키기 위해, carrier aggregation이 사용될 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 집성되는 carrier에서 신호를 수신하고, combining 또는 joint decoding을 수행하거나 디코딩된 신호를 상위 레이어로 전달하여 서로 다른 반송파에서 전송된 신호가 (soft) combining을 수행할 수 있다. 그런데, 이와 같은 동작을 위해서는 수신 단말이 어떤 carrier들이 집성되는지, 즉 어떤 carrier의 신호들을 결합해야 하는지를 알 필요가 있기 때문에 집성되는 carrier의 무선 자원 등을 지시할 필요가 있다. 기존 3GPP Rel. 14 V2X에서는 송신 단말이 제어신호(PSCCH)를 이용하여 데이터(PSSCH)가 전송되는 시간 주파수 위치를 직접 지시였는데, 만약 carrier 집성이 PSCCH를 통해 지시된다면 이러한 지시를 위해 추가적인 bit field가 필요하다. 그런데, 현재 PSCCH에 남아있는 reserved bit는 대략 5~7비트 내외로서 그 bit수가 적다. 따라서 효과적으로 집성되는 carrier의 무선 자원을 지시할 수 있는 방법이 필요하며, 이하 이에 관련된 구체적인 방법들을 설명한다.
<distributed antenna unit, DU>
도 15는 본 명세서의 일 실시예에 따라 분산 안테나 패널들을 포함하는 차량을 나타낸 도면이다. 상술한 무선 통신 시스템의 사용 빈도 및 활용 서비스의 범주가 증가하고 있다. 이때, 기존의 정적인 서비스와 다르게 고속으로 이동하는 단말 또는 사용자에게 높은 데이터 스루풋(throughput) 또는 높은 데이터 레이트(high data rate)와 더불어 높은 QoS(Quality of Service)를 지원하고자 하는 필요성이 커지고 있다.
다만, 기존의 무선 통신 시스템은 고속 이동 또는 이동성을 고려하여 단말에게 서비스를 제공하기에는 다소 한계가 있을 수 있다. 이때, 서비스 지원을 위해서는 시스템 네트워크가 혁신 수준(revolution)으로 개선될 필요성이 있다. 또한, 기존 네트워크 인프라(network infra)와 호환성을 유지하면서 기존 네트워크 인프라에 영향을 주지 않는 범위 내에서의 새로운 시스템 설계가 필요할 수 있다.
이때, 일 예로, 하기에서는 차량에 복수의 안테나 패널 (또는. 빔, AP, TXRU, 안테나 엘리먼트)를 설치하여 고속으로 이동하는 상황에서도 차량과 관련된 UE가 서비스를 지원 받을 수 있도록 할 수 있다. 이때, 차량 내에는 중심 제어부 (Central Unit, 이하 CU)를 통해 복수의 안테나 패널들 각각에 대해 수신한 데이터를 수집하거나, 채널 상태 측정을 위한 정보들을 복수의 안테나 패널들 각각에서 수집할 수 있다. 이때, 차량간 MIMO 시스템이 고려될 수 있다. 이때, 상술한 바와 같이 복수의 안테나 패널 (또는. 빔, AP, TXRU, 안테나 엘리먼트)를 이용하는 경우, 차량은 20dB 정도의 평균값을 가지는 투과 손실(penetration loss)에 의한 통신성능 저하를 막을 수 있다. 또한, 차량은 복수의 안테나 패널 (또는. 빔, AP, TXRU, 안테나 엘리먼트)가 부착되며, 수신 안테나 간 거리 확보를 통해 수신 다이버시티(Diversity)를 확보할 수 있다. 즉, 상술한 차량 간 MIMO 시스템을 통해 네트워크에 대한 추가 설계 없이 고속으로 이동하는 단말에게 서비스를 제공하는 것이 가능할 수 있다.
다만, 상술한 이점에도 불구하고, 차량의 외관 및 제작 시스템 구축 등의 이유로 아직까지 차량 간 MIMO 시스템이 적용되기 어려운 점이 있다. 또한, 차량은 기존의 개인용 휴대 통신기기 대비 상당한 고가의 장비이며, 개선 및 업데이트가 쉽지 않을 수 있다. 또한 통신 성능 외 디자인 컨셉, 공기역학적 구조 등 보다 많은 요구 조건을 만족시켜야 하는 장비라, 미관상/공기역학상 차량 설계가 제한될 수 있다. 일 예로, 일부 차량 제조사들이 현존 안테나가 주는 시각적 불편함을 제거하기 위하여 단일 안테나 대비 성능이 떨어지는 조합 안테나를 사용하고 있는 실정이다.
다만, 통신 시스템의 발전 및 필요성이 대두되고 있는 환경에서 큰 규모의 안테나 어레이의 공간적 제약을 해소하기 위해, 다수의 안테나 어레이 시스템 구현을 위한 분포된 안테나 어레이 시스템(distributed antenna array system)의 차량 장착이 점차 도입되고 있으며, 차량의 외관 등과의 조화를 고려하여 적용되고 있는 실정이다.
이때, 일 예로, 도 15을 참조하면, 차량에는 복수의 안테나 패널들(810, 820, 830, 840, 850, 860)이 설치될 수 있다. 이때, 복수의 안테나 패널들(810, 820, 830, 840, 850, 860)의 위치 및 개수 등은 차량 설계 시스템 및 각각의 차량에 따라 다르게 설치될 수 있다. 이때, 하기에서 서술하는 구성은 차량에 설치된 복수의 안테나 패널들(810, 820, 830, 840, 850, 860)의 위치 및 수가 변화되어도 동일하게 적용될 수 있으며, 하기의 실시예로 한정되지 않는다. 즉, 하기에서는 복수의 안테나 패널들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 위치에 따른 다양한 형태와 방사 패턴을 가지는 안테나들에 적용될 수 있다.
이때, 차량 각각에 분산 배치된 안테나 패널들에 대한 신호는 중심 제어부(CU, 870)를 통해 제어될 수 있다. 즉, 차량의 CU(870)에서는 차량에 설치된 복수의 안테나 패널들(810, 820, 830, 840, 850, 860)에 대한 신호를 제어하여 기지국 또는다른 단말들로부터 수신 다이버시티를 극대화하면서 신호를 수신할 수 있으며, 고속으로 이동하는 상황에서 기지국 또는 다른 단말과의 무선 접속이 끊어지지 않도록 할 수 있다. 즉, 차량 자체는 복수의 안테나 패널들을 가지는 하나의 단말 또는 신호를 중계하는 중계기 단말일 수 있다. 차량은 CU(870)을 통해 수신한 신호의 제어 및 중계를 통해 차량 내의 복수의 단말들에게 양질의 서비스를 제공할 수 있다.
이와 같이 복수의 안테나 패널들(810, 820, 830, 840, 850, 860)을 이용하여 무선 통신 (또는, 사이드링크 통신)을 수행하는 경우, 특정 자원들에 대하여 각 안테나 패널 별로 측정되는 채널 상태 정보 (예를 들면, RSSI, RSRQ, CBR, CR)가 상이할 수 있다. 구체적으로, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 센싱 (또는/및 측정) 결과는 단말 (또는, 차량) 본체의 셀프 블록킹 또는 단말(차량)들 간의 반사 효과, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)부착 면의 각도 등으로 인한 효과, 상이한 위치에 의한 다른 방사 패턴, 빔포밍 이득, 안테나 이득, 또는 빔 방향성의 형성에 따른 효과 등에 의해 서로 상이할 수 있다. 예컨대, 특정 위치의 차량 (VEHICLE)에 대해, 상이한 위치의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 차량 방해물 (VEHICLE BLOCKAGE) 존재 여부가 다르게 판단될 수 있다. 이 경우, 단말은 안테나 패널 별로 상이하게 측정된 측정 정보 중에서 어떤 측정 정보를 기준으로 혼잡 제어, 전송 파라미터의 설정 및 전송 자원의 선택 등을 수행할지 결정할 필요가 있다.
이하에서는, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 채널 측정 정보를 독립적으로 측정하는 방법, 측정된 채널 측정 정보들 중에서 혼잡 제어 또는 전송 파라미터의 결정에 기준이 되는 측정 정보를 결정하는 방법, 측정된 채널 측정 정보들에 기초하여 모드 4 (미리 설정된 리소스 풀 내에서 UE가 직접 자신의 전송 자원을 스케쥴링하는 모드)에 대한 전송 자원을 선택하는 방법 등을 설명한다.
Resource management for V2X with consideration for distributed antenna
V2X 통신의 (송/수신) 커버리지 확보를 위해서 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, ANTENNA PORT (AP), TRANSCEIVER UNIT (TXRU) 또는 ANTENNA ELEMENT)이 사용될 때, 자원 운영 방법 (예컨대, 센싱 및 자원 선택, 부하 제어, 안테나 패널 (또는, 빔, TXRU, AP 또는 안테나 엘리먼트) 선택 등)을 제시한다. 여기서, 빔은 BASEBAND 단 (또는, 디지털 빔) 또는 RF 단 (또는, 아날로그 빔)에 대한 빔을 포함할 수 있고, 상기 TXRU는 아날로그 빔 조절 관련 페이즈 쉬프터 (PHASE SHIFTER)와 증폭기 (AMPLIFIER)가 있는 유닛일 수 있다. 또한, 일례로, 하나의 단말 (예를 들면, VEHICLE) 내, 상이한 안테나 패널 (또는. 빔, AP, TXRU, 안테나 엘리먼트)의 일부 또는 모두는 서로 다른 곳에 위치할 수 있다. 예컨대, 상이한 곳에 위치한 안테나 패널 (또는. 빔, AP, TXRU, 안테나 엘리먼트) 별로 링크 품질(/채널 상태), 빔포밍 이득(/안테나 이득) (또는, 빔 (BORE SIGHT) 방향성) 등이 다를 수 있다.
또는, V2X 통신 모드는 (1) MODE#3인 기지국 또는 네트워크로부터 사전에 설정 또는 시그널링된 V2X 자원 풀 상에서 V2X 메시지 송신(또는, 수신) 관련 스케줄링 정보를 기지국이 시그널링(또는, 제어)하는 모드 및/또는 (2) MODE#4인 기지국 또는 네트워크로부터 사전에 설정 또는 시그널링된 V2X 자원 풀 상에서 V2X 메시지 송신(또는, 수신) 관련 스케줄링 정보를 단말이 직접 결정하거나 제어하는 모드로 구분될 수 있다. 여기서, 기지국의 통신 커버리지 내에 위치한 단말 및/또는 RRC_CONNECTED 상태의 단말이 상기 MODE#3으로 설정될 수 있고, 기지국 통신 커버리지 밖에 위치한 및/또는 IDLE 상태의 단말이 상기 MODE#4로 설정될 수 있다. 한편, 상기 MODE#4은 기지국의 통신 커버리지 내에 위치한 단말 및/또는 RRC_CONNECTED 상태의 단말에도 설정될 수 있다.
일례로, 본 발명에서 “센싱 동작” 워딩은 디코딩 성공한 PSCCH가 스케줄링하는 PSSCH DM-RS 시퀀스 (SEQUENCE) 기반의 PSSCH-RSRP 측정 동작 및/또는 V2X 자원 풀 관련 서브채널 기반의 S-RSSI 측정 동작 등으로 해석 (표 3.2 참조) 될 수 도 있다. 본 발명에서 “수신” 워딩은 (1) V2X 채널(또는, 시그널) 디코딩(또는, 수신) 동작 및/또는 WAN DL 채널(또는, 시그널) 디코딩(또는, 수신) 동작 및/또는 (2) 센싱 동작 및/또는 (3) CBR 측정 동작 중에 적어도 하나로 해석(또는, 확장 해석)될 수 도 있다. 여기서, 상기 V2X 채널은 PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS를 포함할 수 있고, WAN DL 채널은 PDCCH, PDSCH, PSS/SSS를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명에서 “송신” 워딩은 V2X 채널(또는, 시그널) 송신 동작 및/또는 WAN UL 채널(또는, 시그널) 송신 동작)으로 해석 (또는, 확장 해석)될 수 도 있다. 여기서, 상기 V2X 채널은 PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS를 포함할 수 있고, WAN DL 채널은 PUSCH, PUCCH, SRS를 포함할 수 있다. 또는, 본 발명에서 “동기 시그널(또는, 신호)” 워딩은 “SLSS” 뿐만 아니라, “PSBCH”도 포함하는 것으로 해석(또는, 확장 해석)될 수 도 있다.
이하, 표 1은 BWP 및/또는 캐리어 (CARRIER) 정의에 대한 예시를 나타내는 표이다.
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이하, 표 2는 S-RSRP 그리고/혹은 S-RSSI 그리고/혹은 CBR 그리고/혹은 CR 정의에 대한 예시이다.
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이하, 표 3은 BFR (BEAM FAILURE RECOVERY), RLM (RADIO LINK MONITORING) 및/또는 L3 측정 (또는, RADIO RESOURCE MANAGEMENT (RRM)) 절차에 대한 예시이다.
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이하에서는, 적어도 하나의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 이용해서, (동일 또는 상이한) 메시지 전송을 수행하는 상황을 가정할 수 있다. 일례로, 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 이용한 "동시” 전송은 "HALF DUPLEX" 문제를 완화시키는데 도움이 될 수 도 있다. 또는, 적어도 하나의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 을 통해 전송되는 상이한 메시지는 일부 또는 전부가 동일한 (또는, 상이한) 서비스 타입 (또는, 우선 순위, PROSE PER-PACKET PRIORITY (PPPP) 또는, PROSE PER-PACKET RELIABILITY (PPPR))의 패킷일 수 도 있다. 또는, PPPP 값이 상대적으로 낮을수록 상대적으로 높은 우선 순위 (또는, 상대적으로 높은 우선 순위)의 서비스로 해석되거나, PPPR 값이 높을수록 우선 순위의 서비스 (또는, 상대적으로 높은 우선 순위)로 해석될 수 있다.
또는, 상기 메시지는 브로드캐스트 패킷 (또는, 멀티캐스트 패킷, 그룹캐스트 패킷이거나, 또는, 유니캐스트 패킷 (예를 들면, 상이한 패킷을 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 통해서 (동시에) 전송하는 경우) 일 수 도 있다. 예컨대, 상기 브로드캐스트 패킷은 동일 패킷을 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 통해서 동시에 전송될 수 있고, 유니캐스트 패킷은 서로 상이한 패킷이 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 통해서 동시에 전송될 수 있다.
또는, 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)에 상이한 AP 인덱스가 맵핑된 경우, 상기 메시지 전송은 일종의 멀티 레이어 (MULTI-LAYER) 전송 형태로 해석될 수 도 있다. 또한, 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)에 동일 AP 인덱스 (또는, 하나의 AP 인덱스)가 맵핑된 경우, 상기 메시지 전송은 일종의 싱글 레이어 (SINGLE-LAYER) 전송 형태로 해석될 수 도 있다.
또는, 본 발명의 (또는, 본원 발명의 일부) 제안 방식은 TX (CARRIER/BWP 선택), 및/또는 RX (CARRIER/BWP 선택) 동작에 한정될 수 도 있다. 예컨대, “BWP” 용어는 “자원 풀”로 해석될 수 도 있다. 또한, BWP 상에 자원 풀이 설정될 경우, 서브 캐리어 스페이싱 (SUB-CARRIER SPACING), CP 타입 (CP TYPE), 또는 슬롯 포맷 (SLOT FORMAT) 등 자원 풀의 뉴머랄러지 (NUMEROLOGY)는 BWP의 것을 (항상) 따라가도록 정의되거나, 또는 BWP와 독립적인 (또는, 상이한) 뉴머랄러지 (NUMEROLOGY)가 자원 풀을 위해 설정될 수 도 있다.
나아가, 본 발명에서, "설정 (또는, 정의, 지정)" 용어는 "네트워크로부터의 시그널링 (또는, 미리 설정된)"으로 확장 해석될 수 도 있다. 또한, 본 발명 상에 기술된, 빔”, "안테나 패널”, "AP, BASEBAND 단 AP (또는, 디지털 빔 AP), RF 단 AP (또는, 아날로그 빔 AP)", "TXRU", "안테나 엘리먼트 (ANTENNA ELEMENT)" 용어는 상호 확장/교차 해석될 수 도 있다. 또한, 본 발명에서, “빔”, “안테나 패널”, “AP”, “TXRU”, “안테나 엘리먼트” 용어는 미리 설정된 “빔 집합”, “안테나 패널 집합”, “AP 집합”, “TXRU 집합”, “안테나 엘리먼트 집합”으로 각각 확장 해석될 수 도 있다. 또한, 본 발명에서, “안테나 패널” 용어는 한 개 또는 복수 개 (또는, 사전에 설정된 한 개 또는 복수 개)의 “빔”, “AP”, “TXRU”, 또는 "안테나 엘리먼트”으로 구성된 유닛으로 해석될 수 도 있다.
또한, 본 발명에서 "RSRP" 워딩은 "(SIDELINK 혹은 SUB-CHANNEL) RSSI" 또는 "(SIDELINK 혹은 PSSCH) RSRQ"로 상호 확장 해석될 수 도 있다. 또한, 일례로, 본 발명에서 "PSSCH" 워딩은 "PSCCH"로 상호 확장 해석될 수 도 있다.
이하에서는, 복수의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 독립적으로 채널 상태를 측정하거나 전송 자원을 결정하는 방법 등을 기술한다.
RSSI (sidelink Received Signal Strength Indicator) 측정
UE는 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 사이드링크 RSSI (sidelink Received Signal Strength Indicator) 측정을 독립적으로 수행할 수 있다. 여기서, 해당 규칙이 적용될 경우에 측정 동작, 간섭 측정 동작, 및/또는, 센싱 동작이 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 독립적으로 수행되는 것으로 해석될 수 도 있다. 예컨대, S-RSSI 측정은 자원 풀 (또는, 물리 자원 풀) 내에서 사전에 설정된 자원 크기 단위 (또는, 메시지 전송에 필요한 자원 크기 단위)인 RSSI_UNIT (또는, 서브 채널 개수 단위)로 수행될 수 있다. 여기서, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 독립적으로 수행함은 전에 설정된 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 독립적으로 측정 동작, 간섭 측정 동작, 및/또는, 센싱 동작이 수행된다는 것을 포함한다.
또는, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 동일 RSSI_UNIT에 대해 측정된 S-RSSI 값이 일부 또는 모두 상이할 경우, 최소 값이 보고 되거나, 하위 M 개의 값이 보고될 수 있다. 여기서, 최소값 또는 하위 M개의 값이 보고 될 때에, 각 값이 도출된 RSSI_UNIT 정보 및/또는 최소 값이 도출된 안테나 패널 정보에 대한 정보도 함께 보고될 수 있다. 상기 보고 방식은 상대적으로 적은 간섭이 존재하는 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 및/ 또는 RSSI_UNIT을 선택하는데 이용될 수 있다.
또는, 최대 값 (또는, 상위 M 개의 값), 평균 값 (또는, 가중치 평균값) 및 모든 측정값 중에서 적어도 하나의 값이 보고될 수 있다. 또한, 상기 보고되는 측정값 각각이 도출된 RSSI_UNIT 정보, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)도 함께 보고될 수 있다. 예컨대, 동일 메시지 (또는, 상이한 메시지)가 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 통해 동시에 전송될 경우, 모든 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 상에서 간섭이 적은 RSSI_UNIT을 선택하는데 이용될 수 있다. 또는, 사전에 설정된 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 기반으로 측정된 값이 보고될 수 있다. 여기서, 상기 선택 (혹은 계산)된 S-RSSI 값 (최소값, 최대값 또는 평균값)은 MAC 계층 등 상위 계층으로 보고되거나, 기지국으로 보고될 수 있다.
PSSCH-RSRP (PHYSICAL SIDELINK SHARED CHNNAEL RSRP) 측정
UE는 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 독립적으로 PSSCH-RSRP (PHYSICAL SIDELINK SHARED CHNNAEL RSRP) 측정을 수행할 수 있다. 다시 말하자면, UE는 디코딩 성공한 제어 채널이 스케쥴링하는 데이터 채널 상의 DM-RS에 대한 RSRP 측정이 안테나 패널 별로 독립적으로 수행될 수 있다. 이 경우, 센싱 동작, 간섭 측정 동작 및 측정 동작 중에서 적어도 하나의 동작이 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 독립적으로 수행될 수 있다.
또는, 일례로, 상술한 S-RSSI와 같이, 단말은 안테나 패널 별로 측정된 PSSCH-RSRP 값들 중에서 최소값 또는 최대값을 기준 PSSCH-RSRP 값으로 결정하거나, 안테나 패널 별로 측정된 PSSCH-RSRP 값들의 평균값 또는 가중 평균값을 산출하여 기준 PSSCH-RSRP 값으로 결정할 수도 있다.
또는, PSSCH-RSRP 측정 기반으로 자원 배제 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 상기 자원 배제 동작은 측정된 PSSCH-RSRP 값이 임계값을 초과한다면, 해당 PSSCH가 차지하는 자원이 배제되는 동작이다. 또는, 자원 배제 동작은 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 자원들 중에서 PSSCH-RSRP 값이 미리 설정된 PSSCH-RSRP 임계값을 초과하는 자원을 제외하여 신호를 전송할 후보 자원을 결정하는 동작일 수 있다. 여기서, 미리 설정된 PSSCH-RSRP 임계값은 자신의 패킷 우선 순위, 전송할 패킷 우선 순위, 다른 단말의 패킷 우선 순위, 디코딩 성공한 제어 채널 상의 다른 단말의 패킷 우선 순위 중에서 적어도 둘의 조합 별로 사전에 설정될 수 있다.
이 경우, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 PSSCH-RSRP 측정 기반한 자원 배제 동작이 독립적으로 수행되며, 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 모든 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 상에서 배제되지 않은 자원 (또는, 물리 자원)만이 최종 (선택 가능한) 남은 후보 자원 (REM_RSC)으로 간주될 수 있다. 여기서, 일례로, 상기 안테나 패널 별 독립적인 자원 배제 동작에서, 동일 또는 겹치는 물리적 자원에 대해서 상기 안테나 패널들은 서로 동일하게 기준 PSSCH-RSRP 값 (최대값, 최소값, 평균값 또는 가중 평균값)을 미리 설정된 임계값과 비교 대상인 측정된 PSSCH-RSRP의 값으로 가정할 수 있다. 여기서, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 중에서 사전에 설정된 개수 이상의 안테나 패널에서 배제되지 않은 자원 또는 사전에 지정된 특정 안테나 패널에서 배제되지 않은 자원이 최종 후보 자원 (REM_RSC)으로 간주될 수 있다.
여기서, 상기 “자원 배제 동작” 용어는 “자원 배제 동작 후에 사전에 설정된 자원 개수 (또는, 사전에 설정된 비율에 대응하는 자원 개수)가 남지 않았을 경우에 해당 자원 개수 이상의 자원이 확보될 때까지 사전에 정의된 오프셋 단위로 PSSCH-RSRP 임계값을 증가시키는 동작”을 포함할 수 있다.
구체적으로, REM_RSC 개수가 사전에 설정된 자원 개수 (또는, 사전에 설정된 비율에 대응하는 자원 개수)보다 적을 경우, UE는 REM_RSC 개수가 사전에 설정된 자원 개수 (또는, 사전에 설정된 비율에 대응하는 자원 개수)보다 크거나 같아질 때까지 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 PSSCH-RSRP 임계값을 증가 (또는, 사전에 정의된 오프셋 단위만큼 증가)시켜 자원 배제 동작을 재-수행할 수 있다. 또는, UE는 추가적인 자원 확보/증가 없이 REM_RSC만을 고려할 수 있다.
또는, REM_RSC 개수가 사전에 설정된 자원 개수 (또는, 사전에 설정된 비율에 대응하는 자원 개수)보다 적을 경우, UE는 REM_RSC 개수가 사전에 설정된 자원 개수 (또는, 사전에 설정된 비율에 대응하는 자원 개수)보다 크거나 같아질 때까지 아래 미리 설정된 조건 일부 또는 전체를 만족시키는 자원 (물리 자원)을 우선적으로 포함시킬 수 있다. 상기 미리 설정된 조건을 만족하는 자원은 i) 상대적으로 적은 개수의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)에 의해 (PSSCH-RSRP 측정 기반으로) 배제된 자원, ii) 자신이 전송하려는 패킷의 우선 순위 (또는, 트래픽의 우선 순위)보다 상대적으로 낮은 우선 순위의 패킷이 전송되는 자원 (예컨대, 상대적으로 높은 PPPP 값의 패킷, 또는 상대적으로 낮은 PPPR 값의 패킷이 전송되는 자원), 또는 iii) 랜덤 선택된 자원, PSCCH-RSRP 임계값과 측정된 PSCCH-RSRP 값 간의 차이가 상대적으로 작은 자원, iv) 상대적으로 낮은 인덱스 (또는, 높은 인덱스)의 빔 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)에 의해 자원 배제 (PSSCH-RSRP 측정 기반으로) 된 자원을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 미리 설정된 조건은 동일 개수의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 배제된 자원이 복수 개가 존재하거나 또는 동일 우선 순위의 패킷이 전송되는 자원이 복수 개가 존재할 경우나 상기 복수 개의 자원들 중에 어떤 자원을 우선적으로 포함시킬지를 판단할 때에 고려될 수도 있다.
안테나 패널 별로 측정된 CBR 값이 상이한 경우
안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 측정된 CBR 값의 일부 또는 전체가 다를 경우, CBR의 최대값, 최소값, 평균값, 또는 가중치 평균값 중에서 적어도 하나의 값에 기반으로 모든 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 상에서, 메시지 (또는, 전송할 메시지)의 PPPP 값 (또는, 트래픽 우선 순위)과 CBR 값의 조합에 대한 무선 계층 파라미터 제한/조정 (RADIO-LAYER PARAMETER RESTRICTION/ADJUSTMENT)가 적용될 수 있다. 여기서, 무선 계층 매개 변수 제한/조정의 적용은 특정 방향의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 상에 측정된 CBR 값이 이용하여 모든 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 관련 혼잡 제어(CONGESTION CONTROL)가 수행되는 것을 의미할 수 있다.
또한, "무선 계층 파라미터 제한/조정 (RADIO-LAYER PARAMETER RESTRICTION/ADJUSTMENT)" 용어는 "최대 TX 전력, (제로 전력 TX를 포함하는), TB 당 재전송 횟수의 범위 (RANGE ON NUMBER OF RE-TX PER TB), PSSCH 자원 블록의 개수 (RANGE OF PSSCH RESOURCE BLOCK NUMBER), MCS의 범위 (RANGE OF MCS), CR_Limit (MAXIMUM LIMIT ON OCCUPANCY RATIO) 등의 파라미터에 대한 제한”일 수 있다. 또한, 상기 파라미터는 메시지 (또는, 전송할 메시지)의 PPPP 값 (또는, 트래픽 우선 순위)과 CBR 값의 조합 별로 상이하게 (또는, 독립적으로) 설정될 수 있다.
특정 안테나 패널의 메시지 전송
또는, 특정 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)만이 이용되어 메시지 전송이 수행되는 경우, 상기 특정 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 상의 측정값 (예컨대, S-RSSI, PSSCH-RSRP, CBR)을 기반으로 자원 선택 (또는, 예약) 및/또는 혼잡 제어 (예컨대, 무선 계층 파라미터 제한/조정)이 수행될 수 있다. 이 경우, 복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 중에서 상대적으로 낮은 CBR 값의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 및/또는 상대적으로 좋은 링크 (또는, 채널) 품질 (또는, 상대적으로 좋은 BEAM RS에 대한 측정 값)의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)이 우선적으로 선택될 수 있다.
또는, 브로드캐스트 메시지라고 할지라도, 전송 방향에 대한 인텐션(INTENTION)이 명확한 경우 (예컨대, 차량 뒤쪽 방향으로 전달되어야 하는 브로드캐스트 메시지), 상기 전송 방향과 일치되는 (또는, 관련된) 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)만이 선택/사용될 수 도 있다.
복수의 안테나 패널에서의 복수의 방향으로 메시지 전송
복수 개의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 이용하여 여러 방향으로 메시지를 전송할 경우, 하기의 제1 옵션 또는 제2 옵션 일부 또는 전부가 적용될 수 있다. 여기서, 상이한 방향으로 전송되는 메시지의 일부 또는 전부는 다른 패킷 (또는, 동일 패킷)이거나, 또는 서로 다른 유니캐스트 패킷 (또는, 브로드캐스트 패킷, 멀티캐스트 패킷, 또는 그룹캐스트 패킷)일 수 도 있다.
이 경우, 제1 옵션으로써, 특정 (또는, 이전) 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)에서 선택된 자원이 속한 슬롯 (SLOT)은 제외한 후에 다음 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 관련 자원 선택이 수행될 수 있다. 또는, 상이한 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 간의 메시지 전송이 “TDM”될 수 있다. 여기서, 제1 옵션에 따른 규칙의 적용은 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 간에 독립적으로 자원을 선택하는 것으로 의미할 수 도 있다.
제2 옵션으로써, 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 간에 종속적으로 자원이 선택될 수 있다. 여기서, 상이한 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)이 동일 물리적 자원 상에서 서로 다른 AP (또는, AP 인덱스)를 이용한 메시지 전송이 수행 (예컨대, MULTI-LAYER 전송 형태)될 수 있다.
제1 옵션/제2 옵션에서, 상대적으로 낮은 (또는, 높은) PPPP 값 (또는, 상대적으로 높은 (또는, 낮은) PPPR 값, 또는 우선 순위 (또는, 낮은 트래픽 우선 순위)의 서비스의 메시지가 전송되는 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)에 대해서 자원 선택이 우선적으로 수행될 수 있다. 예컨대, 제1 옵션 및 제2 옵션 중에 어느 것이 적용될 지가 사전에 네트워크로부터 설정 되거나, 또는 제2 옵션은 상이한 AP (또는, LAYER) 간의 간섭이 사전에 설정된 임계값 이하인 경우에만 한정적으로 적용될 수 있다. 또는, 제1 옵션 및 제2 옵션 중에서 서비스 타입 (또는, 우선 순위, PPPP, PPPR 또는 트래픽의 우선 순위) 별로 적용되는 옵션이 상이하게 또는, 독립적으로 미리 설정될 수도 있다.
일 예에 따르면, 복수의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 가진 단말 (예컨대, 분산 안테나를 가진 자동차)이 앞쪽 단말과 유니캐스트 통신 (및/또는, 그룹캐스트 통신 및/또는 멀티캐스트 통신)을 수행할 경우, 불필요한 간섭의 발생을 방지하기 위해서 반대 방향 (예컨대, 뒤쪽)의 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)로 신호 전송이 수행되지 않을 수 있다. 다만, 일례로, 옆쪽 단말과 유니캐스트 통신 (및/또는, 그룹캐스트 통신 및/또는 멀티캐스트 통신)을 수행할 경우, 통신 커버리지 확보/신뢰도 향상을 위해서 앞 및 뒤쪽 안테나 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 모두 사용해야 할 수 도 있다.
PA_SELRS의 전송
또는, 단말 간의 통신에 적합한 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 선택을 위해, 송신 단말은 사전에 설정된 RS (또는. 채널 또는 시그널) 또는 PA_SELRS를 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트) 별로 전송할 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 상기 송신 단말이 설정한 PA_SELRS에 대한 측정 (예컨대, RSRP/RSRQ/RSSI, CSI 등)을 수행하여 가장 좋은 (또는, 상위 M 개) 값이 측정된 PA_SELRS 정보 (예컨대, PA_SELRS 송/수신 자원 정보 등), 및/또는 해당 측정 값 정보를 송신 단말에게 피드백 (또는, 사전에 정의된 채널을 통한 피드백)할 수 있다. 이 때. 송신 단말은 피드백 정보 (또는, 복수 개의 수신 단말로부터 받은 피드백 정보)에 기초하여 수신 단말 (또는. 특정 수신 단말)에게 적합한 안테나 패널 (또는, 빔, AP, TXRU, 또는 안테나 엘리먼트)을 선택할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일 실시예들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식 (또는, 실시예)들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 제안 방식들(또는, 실시예들) 간의 조합 (또는, 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 또한, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하였지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다. 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 D2D 통신을 위해서도 확장 적용 가능하다. 여기서, D2D 통신은 UE가 다른 UE와 직접 무선 채널을 이용하여 통신하는 것을 의미하며, 여기서, 일례로 UE는 사용자의 단말을 의미하지만, 기지국과 같은 네트워크 장비가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송/수신하는 경우에는 역시 일종의 UE로 간주될 수 있다. 또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 MODE 3 V2X 동작 (및/또는 MODE 4 V2X 동작)에만 한정적으로 적용될 수 도 있다. 또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 사전에 설정(/시그널링)된 (특정) V2X 채널(/시그널) 전송 (예를 들어, PSSCH (그리고/혹은 (연동된) PSCCH 그리고/혹은 PSBCH))에만 한정적으로 적용될 수 도 있다. 또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 PSSCH와 (연동된) PSCCH가 (주파수 영역 상에서) 인접 (ADJACENT) (그리고/혹은 이격 (NON-ADJACENT))되어 전송될 경우 (그리고/혹은 사전에 설정(/시그널링)된 MCS (그리고/혹은 코딩레이트 그리고/혹은 RB) (값(/범위)) 기반의 전송이 수행될 경우)에만 한정적으로 적용될 수 도 있다. 또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 MODE#3 (그리고/혹은 MODE#4) V2X CARRIER (그리고/혹은 (MODE#4(/3)) SL(/UL) SPS (그리고/혹은 SL(/UL) DYNAMIC SCHEDULING) CARRIER) 간에만 한정적으로 적용될 수 도 있다. 또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 CARRIER 간에 동기 시그널 (송신 (그리고/혹은 수신)) 자원 위치 그리고/혹은 개수 (그리고/혹은 V2X 자원 풀 관련 서브프레임 위치 그리고/혹은 개수 (그리고/혹은 서브채널 크기 그리고/혹은 개수))가 동일한 (그리고/혹은 (일부) 상이한) 경우에만 (한정적으로) 적용될 수 도 있다. 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 기지국과 단말 간의 (V2X) 통신에서도 확장 적용될 수 도 있다. 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 UNICAST SIDELINK 통신 (또는, MULTICAST, GROUPCAST, IDELINK 통신 및/또는 BROADCAST SIDELINK 통신)에만 한정적으로 적용될 수 도 있다.
도 19는 일 실시예에 따른 사이드링크 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
단말 또는 단말을 포함하는 차량은 물리적으로 송수신 방향이 다양하도록 각 위치로 분산 배치된 복수의 안테나 유닛 (또는, 분산 안테나 유닛들)을 포함할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 복수의 안테나 유닛들을 사용하여 안테나 유닛들 간의 물리적인 분산을 통한 송수신 방향의 다양성을 획득할 수 있다.
이 경우, 특정 자원들에 대하여 각 안테나 유닛 별로 측정되는 채널 상태 정보가 상이할 수 있다. 구체적으로, 안테나 유닛 별로 센싱 (또는/및 측정) 결과는 단말이 부착된 차량 등의 셀프 블록킹 또는 차량들 간의 반사 효과, 안테나 유닛 부착 면의 각도 등으로 인한 효과, 상이한 위치에 의한 다른 방사 패턴, 빔포밍 이득, 안테나 이득, 또는 빔 방향성의 형성에 따른 효과 등에 의해 서로 상이할 수 있다. 예컨대, 특정 위치의 차량 (VEHICLE)에 대해, 상이한 위치의 안테나 유닛 별로 차량 방해물 존재 여부가 다르게 판단될 수 있다. 이 경우, 단말은 안테나 유닛 별로 상이하게 측정된 측정 정보 중에서 어떤 측정 정보를 기준으로 혼잡 제어, 전송 파라미터의 설정 및 전송 자원의 선택 등을 수행할지 여부를 결정해야 하며, 이와 관련된 구체적인 방법은 하기와 같다.
도 19를 참조하면, 단말은 복수의 안테나 유닛 각각에 대해서 독립적으로 채널 상태를 측정하여 안테나 유닛 별 측정 정보를 획득할 수 있다 (S901). 여기서, 측정 정보는 안테나 유닛 별로 수신된 신호의 세기와 관련된 것으로 상기 수신 신호는 간섭 신호와 대응할 수 있다. 상기 신호의 세기는 RSSI(Received Signal Strength Indicator), RSRP(Reference signal received power) 중 적어도 하나 이상에 대한 값이 포함될 수 있다. 또는, 단말은 안테나 유닛 별로 측정된 CBR에 대한 측정 정보를 획득할 수 있다.
다음으로, 단말은 안테나 유닛 별로 측정된 측정값에 기초하여 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 사이드링크 신호를 전송하기 위한 후보 자원들을 결정할 수 있다 (S903). 여기서, 후보 자원은 상기 단말이 임의적으로 전송 자원을 선택하기 위한 자원들의 집합일 수 있다. 단말은 안테나 유닛 별로 수신된 신호에 대해 측정된 RSRP에 기초하여 후보 자원들을 결정할 수 있다. 구체적으로, 단말은 리소스 풀에 포함된 복수의 후보 자원들 중에서 미리 설정된 임계 이상의 수신 세기를 갖는 자원인 특정 자원을 결정할 수 있다. 여기서, 상기 특정 자원은 안테나 포트 별로 독립적으로 결정될 수 있다. 단말은 상기 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 상기 독립적으로 결정된 특정 자원들을 배제한 나머지 자원들 중에서 후보 자원들을 결정할 수 있다.
또는, 단말은 안테나 유닛 별로 측정된 신호의 세기들 중에서 미리 설정된 기준을 만족하는 하나의 세기를 기준으로 상기 특정 자원을 결정할 수 있다. 구체적으로, 단말은 상기 복수의 자원들 중에서 신호 (또는, 간섭 신호)가 수신된 자원들 각각에 대해 측정된 신호의 세기들 중에서 상기 복수의 안테나 유닛들 공통의 기준 신호의 세기로 결정할 수 있다. 예컨대, 제1 자원에 대해 제1 안테나 유닛에서 a 값이. 제2 안테나 유닛에서 b 값이, 제3 안테나 유닛에서 c 값이 측정된 경우, 상기 단말은 제1 자원에 대한 기준 측정값을 a, b, c 중에서 최소값 또는 최대값으로 하거나 a, b, c의 평균값 (또는, 가중 평균값)으로 결정할 수 있다. 이 경우, 단말은 각 안테나 유닛에서 상기 기준 측정값과 미리 설정된 임계를 비교하여 각 안테나 유닛 별로 상기 특정 자원을 독립적으로 결정할 수 있다.
또는, 단말이 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 적어도 하나의 안테나 유닛에서만 사이드링크 신호를 전송할 경우, 단말은 상기 적어도 하나의 안테나 유닛 각각에 대해서만 상기 특정 자원을 결정하여 상기 후보 자원에서 배제시킬 수 있다.
또는, 단말은 상기 복수의 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율과 미리 설정된 비율을 비교하여 상기 제외된 복수의 특정 자원들 중에서 적어도 하나의 특정 자원을 상기 후보 자원에 포함시킬지 여부를 결정할 수 있다. 다시 말하자면, 복수의 자원들에 대한 후보 자원 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 단말은 상기 안테나 유닛 별 특정 자원을 재결정할 수 있다. 구체적으로, 단말은 상기 복수의 자원들의 개수와 상기 복수의 자원들에서 상기 특정 자원을 제외한 나머지 자원의 개수 간의 비율 (이하, 후보 자원 비율)이 상기 미리 설정된 비율 미만인 경우에 상기 복수의 안테나 유닛들이 결정한 특정 자원 간에 중복된 비율에 기초하여 상기 특정 자원을 재결정할 수 있다. 구체적으로, 후보 자원 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 단말은 상기 특정 자원들 중에서 중복 결정 (안테나 유닛에 의해)된 비율이 높은 자원을 우선하여 상기 특정 자원으로 재결정할 수 있다. 다시말하자면, 단말은 상기 중복 결정된 비율이 상대적으로 낮은 자원일수록 상기 특정 자원으로 재결정하지 않는다. 상기 후보 자원 비율이 미리 설정된 비율 이상이 될 때까지, 단말은 상기 중복 결정된 비율이 상대적으로 낮은 자원부터 상기 특정 자원에서 배제하는 방식으로 상기 특정 자원을 재결정할 수 있다. 다시 말하자면, 단말은 상기 복수의 안테나 유닛들 간에 결정된 상기 특정 자원의 중첩 비율에 기초하여 예외적으로 후보 자원에 포함된 특정 자원을 결정할 수 있다. 예컨대, 단말은 소정의 자원에 대해 특정 자원으로 결정한 안테나 유닛의 개수 (또는, 중첩 비율)가 작은 순으로 상기 적어도 하나의 특정 자원을 결정하여 상기 후보 자원에 포함시킬 수 있다. 한편, 이와 같은 동작은 상기 후보 자원 비율이 상기 미리 설정된 비율 이상이 될 때까지 수행될 수 있다.
또는, 단말은 상기 후보 자원 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우에 상기 미리 설정된 임계를 조절하여 상기 안테나 유닛 별로 상기 특정 자원을 재-결정할 수 있다. 예컨대, 단말은 임계값이 높아지도록 상기 미리 설정된 임계값을 조절할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 후보 자원 비율이 상기 미리 설정된 비율 이상이 될 때까지 임계값이 높아지도록 상기 미리 설정된 임계값을 조절할 수 있다.
또는, 단말은 상기 후보 자원 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우에 각 안테나 유닛 별로 제공되는 서비스의 우선 순위를 고려하여 상기 특정 자원을 재결정할 수 있다. 예컨대. 특정 자원의 재결정 전에 결정된 특정 자원들을 제1 특정 자원들이고, 특저 자원의 재결정에서 결정될 특정 자원들을 제2 특정 자원으로 정의할 수 있다. 이 경우, 복수의 안테나 유닛에서 복수의 서비스를 제공하는 경우, 단말은 상기 안테나 유닛에 대응하는 서비스의 우선 순위 (이하, 안테나 유닛에 대한 우선 순위)를 고려하여 상기 제2 특정 자원을 재결정할 수 있다. 예컨대, 단말은 상기 우선 순위가 높은 안테나 유닛에서만 결정된 제1 특정 자원을 우선하여 상기 제2 특정 자원으로 재결정할 수 있다.
또는, 복수의 사이드링크 신호 각각을 복수의 안테나 유닛들 각각에서 전송하는 경우, 단말은 상기 사이드링크 신호 별로 상기 후보 자원을 결정할 수 있다. 단말은 상기 사이드링크 신호들 각각에 대한 후보 자원을 시간 영역을 달리하여 독립적으로 결정 (TDM 방식)하거나, 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 특정 안테나 유닛에 대해 결정된 후보 자원에 종속하여 나머지 사이드링크 신호 별 후보 자원을 결정할 수 있다. 여기서, 기준이 되는 특정 안테나 유닛은 상기 복수의 사이드링크 신호 각각의 트래픽 우선 순위 또는 트래픽 신뢰도에 기초하여 결정될 수 있다. 예컨대, 단말은 상기 복수의 사이드링크 신호들 중에서 트래픽 우선 순위가 가장 높은 사이드링크 신호가 전송되는 안테나 유닛을 상기 특정 안테나 유닛으로 결정할 수 있다.
다음으로, 단말은 상기 후보 자원 (또는, 상기 후보 자원 내에서 임의적으로 선택된 전송 자원)에서 사이드링크 신호를 전송할 수 있다 (S905). 단말은 상기 사이드링크 신호를 전송할 경우에 혼잡 제어에 따라 미리 결정된 상기 사이드링크 신호에 대한 전송 파라미터가 사용될 수 있다. 구체적으로, 단말은 상기 안테나 유닛 별로 측정된 CBR 값들에 기초하여 기준 CBR을 결정하고, 결정된 기준 CBR에 기초하여 상기 사이드링크 신호와 관련된 혼잡 제어 (또는, 전송 파라미터의 결정)를 수행할 수 있다.
또는, 상기 사이드링크 신호의 전송 이전에 단말은 상기 안테나 유닛 별로 측정된 CBR 값들에 기초하여 상기 사이드링크 신호의 전송과 관련된 혼잡 제어를 수행할 수 있다. 여기서, 혼잡 제어는 사이드링크 신호의 전송 파라미터와 관련되고, 상기 전송 파라미터는 최대 전송 파워, 전송 블록 (TB) 당 재전송 횟수, PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 자원 블록 크기, MCS (Modulation Coding Scheme) 레벨 및 CR 한계값 (Channel Occupancy Ratio Limit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
구체적으로, 단말은 상기 CBR 값들 중에서 특정 값을 선택하여 상기 혼잡 제어의 기준 CBR 값으로 결정할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 CBR 값들의 최소값, 최대값 또는 평균값 (또는, 가중 평균값)을 상기 기준 CBR 값으로 결정할 수 있다. 단말은 상기 기준 CBR 값을 기초하여 상기 전송 파라미터를 조정 또는 설정할 수 있다. 또는, 단말은 상기 사이드링크 신호의 트래픽 우선 순위 (예컨대, 사이드링크 신호의 서비스 우선 순위, PPPP, PPPR) 및 상기 기준 CBR 값의 조합에 따라 상기 전송 파라미터를 달리 설정할 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 안테나 유닛은 안테나 패널, AP, TXRU, 안테나 엘리먼트와 대응한 구성이거나 대체될 수 있다. 또한, 상기 안테나 유닛은 안테나 패널, AP, TXRU 및 안테나 엘리먼트 중에서 적어도 하나의 구성에 의해 형성된 빔 (또는, 빔 방향)과 대응한 구성이거나 대체될 수 있다.
통신 시스템 및 통신 장치
도 20은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 20을 참조하면, 본 발명에 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 발명의 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.
기지국(200)은 상술한 바와 같이 WUS 신호들을 UE 그룹 또는 서브 그룹 별로 구분할 수 있다. 기지국은 상술한 실시예들에 따라 CDM 방식. TDM 방식 및 FD 방식M 중에서 적어도 하나의 방식을 이용하여 상기 WUS 신호를 UE 그룹 또는 서브 그룹 별로 구분할 수 있다. 기지국은 상술한 실시예와 같이 WUS 신호 별로 WUS 자원을 구별되도록 설정할 수 있다. 기지국은 상기 WUS 자원에 대한 WUS 설정 정보를 상위 계층 신호 등을 단말들에게 전달할 수 있다. 이 후 기지국은 상기 WUS 설정 정보에 대응하는 WUS 자원 내에서 대응하는 WUS 신호를 전송할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 21은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 20의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 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 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 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 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서 (102)는 상기 메모리(104)에 저장된 프로그램에 기초하여 복수의 안테나 유닛들 각각에 대한 채널의 상태와 관련된 측정 정보를 획득할 수 있다. 프로세서 (102)는 상기 측정 정보에 기초하여 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 특정 자원들을 제외한 후보 자원을 결정할 수 있다. 프로세서 (102)는 송수신기 (106)을 제어하여 상기 결정된 후보 자원 (또는, 결정된 후보 자원 내에서 임의적으로 선택된 전송 자원)에서 상기 사이드링크 신호를 전송할 수 있다.
제2 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 발명에서 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.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 22는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 22를 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 22의 동작/기능은 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 22의 하드웨어 요소는 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 21의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 22의 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 22의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 21의 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.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 23은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 20 참조).
도 23을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 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 21의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 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 20, 100a), 차량(도 20, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 20, 100c), 휴대 기기(도 20, 100d), 가전(도 20, 100e), IoT 기기(도 20, 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 20, 400), 기지국(도 20, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 23에서 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 제1 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 23의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
본 발명이 적용되는 휴대기기 예
도 24는 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 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 24를 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 23의 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.
본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 25는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 25를 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 23의 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.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 사이드링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    복수의 안테나 유닛들 각각에 대한 채널의 상태와 관련된 측정 정보를 획득하는 단계;
    상기 측정 정보에 기초하여 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 특정 자원들을 제외한 후보 자원을 결정하는 단계; 및
    상기 후보 자원에서 상기 사이드링크 신호를 전송하는 단계;를 포함하고,
    상기 복수의 안테나 유닛들 간에 측정 정보가 상이한 경우, 상기 특정 자원들은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 독립적으로 결정되는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 측정 정보는 상기 복수의 자원들에 대해 측정된 신호의 수신 세기에 대한 RSSI(Received Signal Strength Indicator), RSRP(Reference signal received power) 중 적어도 하나 이상의 측정값을 포함하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 특정 자원들은 상기 복수의 자원들 중에서 미리 결정된 임계값 보다 큰 상기 RSRP 가 측정된 자원으로 결정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 후보 자원은 상기 특정 자원들 중에서 선택된 적어도 하나의 특정 자원이 추가적으로 포함되고,
    상기 선택된 적어도 하나의 특정 자원은 상기 복수의 안테나 유닛들 간의 상기 특정 자원의 중첩 비율에 기초하여 선택되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 후보 자원은 상기 결정된 특정 자원들 중에서 적어도 하나의 특정 자원을 추가적으로 포함하고,
    상기 적어도 하나의 특정 자원은 상기 결정된 특정 자원들 중에서 복수의 안테나 유닛들 간에 중첩되지 않은 특정 자원인 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 복수의 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 미만인 경우, 상기 특정 자원들은 변경된 상기 미리 결정된 임계값에 기초하여 재결정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 미리 결정된 임계값은 상기 복수의 자원들에 대한 상기 후보 자원의 비율이 미리 설정된 비율 이상이 될 때까지 조정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 측정 정보는 상기 채널에 대한 CBR(Channel Busy Ratio)에 대한 측정 값을 포함하는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 사이드링크 신호와 관련된 전송 파라미터는 상기 측정된 CBR 값들 중에서 미리 설정된 기준에 따라 선택된 하나의 CBR 값에 기초하여 결정된 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 상기 선택된 하나의 CBR 및 상기 사이드링크 신호와 관련된 트래픽 우선 순위의 조합 별로 상이하게 설정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 상기 채널의 혼잡 제어와 관련된 최대 전송 파워, 전송 블록 (TB) 당 재전송 횟수, PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 자원 블록 크기, MCS (Modulation Coding Scheme) 레벨 및 CR 한계값 (Channel Occupancy Ratio Limit) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 측정 정보에 기초하여 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 적어도 하나의 안테나 유닛에 대한 정보 및 상기 적어도 하나의 안테나 유닛에 대해 획득된 상기 측정 정보를 선택하여 상위 계층에 보고하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 상위 계층에 보고될 상기 적어도 하나의 안테나 유닛에 대한 정보는 미리 설정된 자원 영역에서 수신된 신호의 세기를 기준으로 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 사이드링크 신호가 상기 복수의 안테나 유닛들 중에서 특정 안테나 유닛에서만 전송되는 경우, 상기 특정 자원들은 상기 특정 안테나 유닛에 대하여 측정된 측정 정보에만 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  15. 제1항에 있어서,
    복수의 사이드링크 신호 각각이 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에서 전송되는 경우, 상기 후보 자원은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 시간 영역을 달리하여 독립적으로 결정되거나 상기 복수의 안테나 유닛들 중 특정 안테나 유닛에 대한 후보 자원에 종속하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 특정 안테나 유닛은 상기 복수의 사이드링크 신호들 각각에 대한 트래픽 우선 순위 또는 트래픽 신뢰도에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 안테나 유닛들 각각은 안테나 패널, 안테나 포트, TXRU (Transceiver Unit)안테나 엘리먼트, 또는 빔 중에서 어느 하나와 대응하는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 안테나 유닛들은 안테나 유닛들 간의 물리적인 분산을 통한 송수신 방향의 다양성을 획득하기 위해 서로 분산되어 배치되는 것을 특징으로 하는, 사이드링크 신호를 전송하는 방법.
  19. 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 사이드링크 신호를 전송하는 장치에 있어서,
    송수신기;
    상기 송수신기를 제어하는 프로세서; 및
    상기 프로세서의 동작을 위한 프로그램을 저장한 메모리;를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 프로그램에 기초하여 복수의 안테나 유닛들 각각에 대한 채널의 상태와 관련된 측정 정보를 획득하고, 상기 측정 정보에 기초하여 미리 설정된 리소스 풀에 포함된 복수의 자원들 중에서 특정 자원들을 제외한 후보 자원을 결정하며, 상기 후보 자원에서 상기 사이드링크 신호를 전송하며,
    상기 복수의 안테나 유닛들 간에 측정 정보가 상이한 경우, 상기 특정 자원들은 상기 복수의 안테나 유닛들 각각에 대해 독립적으로 결정되는 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 프로세서는 사용자의 입력을 수신하여, 상기 장치와 관련된 차량의 주행 모드를 자율 주행 모드에서 수동 주행 모드로 전환하거나 또는 수동 주행 모드에서 자율 주행 모드로 전환하는 것을 특징으로 하는, 장치.
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