WO2020096433A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신용 무선 액세스 기술을 선택하는 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신용 무선 액세스 기술을 선택하는 장치 및 방법 Download PDF

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WO2020096433A1
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rat
sidelink
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강현정
백상규
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present disclosure (disclosure) relates generally to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for selecting a wireless access technology to be used when transmitting and receiving packets of a direct communication method between terminals in a wireless communication system.
  • the present disclosure relates to a method and apparatus for supporting multiple services by a terminal and a base station in a mobile communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network (Beyond 4G Network) communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • 4G network Beyond 4G Network
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigahertz (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO full dimensional multiple input / output
  • Array antenna analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • the evolved small cell, advanced small cell, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, mobile network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation Technology development is being conducted.
  • advanced coding modulation Advanced Coding Modulation
  • FQAM frequency shift keying and quadrature amplitude modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Synparse Code Multiple Access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • sensing technology wired / wireless communication and network infrastructure, service interface technology, and security technology
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT Internet Technology
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, high-tech medical service through convergence and complex between existing IT (information technology) technology and various industries. It can be applied to.
  • 5G communication technology such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) is implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna. It is. It may be said that the application of cloud radio access network (cloud RAN) as the big data processing technology described above is an example of 5G technology and IoT technology convergence.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • V2X vehicle to everything
  • the present disclosure provides a method for performing a direct communication method between terminals in a vehicle communication system to support vehicle communication service and data transmission to achieve high reliability and low latency requirements. It provides a device and method for.
  • a UE can perform V2X service through ng-RAN or E-UTRAN.
  • ng-RAN ng-RAN
  • ng-eNB E-UTRAN
  • a base station ng-RAN or ng-eNB
  • EPC evolved packet core network
  • V2X service may be performed through the base station.
  • the V2X radio interface that can be used for direct communication between terminals is Uu or sidelink (sidelink), and in the case of sidelink, LTE RAT or NR (new radio) RAT can be used. It is necessary to provide a method for the UE to determine which sidelink RAT to transmit and receive V2X.
  • the present invention for solving the above problems is a method for operating a first terminal, comprising: transmitting a first message including a vehicle to everything (V2X) related information of a first terminal to a base station; Receiving, from the base station, a second message including information for selecting a sidelink radio access technology (RAT) based on the first message; And performing side link communication with the second terminal based on the RAT information.
  • V2X vehicle to everything
  • RAT sidelink radio access technology
  • the base station further comprises transmitting a sidelink buffer status report (BSR) for the RAT based on the RAT information, the base station based on the sidelink BSR, Characterized by allocating resources for.
  • BSR sidelink buffer status report
  • V2X-related information of the first terminal includes a use case indicator, a service ID, a destination ID, a group ID, a quality of service (QoS) indicator, a RAT capability of the first terminal, a service flow ID, a bearer ID, At least one of 5QI (5G QoS Indicator), PPPP (ProSe Per-Packet Priority) and PPPR (ProSe Per-Packet Reliability), and information for selecting the sidelink RAT includes sidelink RAT indicator, frequency channel number, TX Characterized in that it comprises at least one of a profile and a sidelink transmission method.
  • 5QI 5G QoS Indicator
  • PPPP ProSe Per-Packet Priority
  • PPPR ProSe Per-Packet Reliability
  • information for selecting the sidelink RAT includes sidelink RAT indicator, frequency channel number, TX Characterized in that it comprises at least one of a profile and a sidelink transmission method.
  • the information for selecting the sidelink RAT includes an indicator indicating at least one of Release-14, Release-15, and Release-16, and the indicator is the Release-14, Release-15, Release- It includes a TX profile corresponding to at least one of 16, the TX profile is MCS (modulation coding scheme), Rate matching, Transport Block Sizes (TBS) scaling, Semi-Persistent Scheduling (SPS) / configured grant and One-shot grant It characterized in that it comprises at least one of.
  • MCS modulation coding scheme
  • TSS Transport Block Sizes
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • an operation method of a base station comprising: receiving, from a first terminal, a first message including vehicle-to-vehicle (V2X) related information of the first terminal; And transmitting, to the first terminal, a second message including information for selecting a sidelink radio access technology (RAT) based on the first message, wherein the first terminal comprises a first message. And performing sidelink communication based on the RAT information with the terminal.
  • V2X vehicle-to-vehicle
  • RAT sidelink radio access technology
  • the transmitting and receiving unit in a first terminal in a wireless communication system, the transmitting and receiving unit; And a control unit connected to the transmission / reception unit, and the control unit transmits a first message including vehicle-to-vehicle (V2X) related information of the first terminal to the base station, and based on the first message from the base station. And receiving a second message including information for selecting a sidelink radio access technology (RAT), and performing sidelink communication based on the RAT information with the second terminal.
  • V2X vehicle-to-vehicle
  • RAT sidelink radio access technology
  • a base station in a wireless communication system comprising: a transceiver; And a control unit connected to the transmission / reception unit, the control unit receiving a first message including V2X (vehicle to everything) related information of the first terminal from the first terminal, and, to the first terminal, It is configured to transmit a second message including information for selecting a sidelink radio access technology (RAT) based on the first message, wherein the first terminal is based on the second terminal and the RAT information. And performing a side link communication.
  • V2X vehicle to everything
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system is a service in which the terminal determines a V2X service that requires direct sidelink communication and which sidelink RAT should support the service through a predetermined service to the terminal And sidelink RAT mapping information or sidelink RAT indication information for the service at the base station, sidelink RAT indication information for the service at the group lead terminal, or sidelink RAT indication for the service to the transmitting terminal And receiving and transmitting and receiving V2X packets for the service through the indicated sidelink RAT.
  • the service supported by the terminal is an ITS public service, using a preset service and sidelink RAT mapping information to the terminal and transmitting / receiving V2X packets for the service through the indicated sidelink RAT. . If it is determined that the service supported by the terminal is an MNO (provided by a mobile operator) ITS service, a process of receiving sidelink RAT indication information for the service in the MNO network and for the service through the indicated sidelink RAT And transmitting and receiving V2X packets.
  • MNO provided by a mobile operator
  • the process in which the terminal transmits and receives V2X signaling necessary for establishing and managing the groupcast session is a process of obtaining a sidelink RAT preset to the terminal or obtaining a sidelink RAT information determined by an instruction of the base station and the obtained And transmitting and receiving V2X signaling necessary for establishing and managing a groupcast session using a sidelink RAT.
  • the process in which the terminal transmits and receives V2X signaling necessary for establishing and managing a unicast session is a process of acquiring a predetermined sidelink RAT to the terminal or acquiring sidelink RAT information determined by an instruction of the base station and the obtained And transmitting and receiving V2X signaling necessary to establish and manage the unicast session using the sidelink RAT.
  • a terminal device in a wireless communication system includes a transceiver and at least one processor functionally coupled to the transceiver.
  • the at least one process transmits a sidelink RAT configuration information request message including at least one of V2X service information, V2X group information, V2X bearer information, and V2X QoS information to the base station when it is determined that the terminal is in base station coverage.
  • a sidelink RAT configuration information message including at least one of sidelink RAT information, transmission profile information, and sidelink frequency channel information is received from the base station and is controlled to perform V2X packet transmission and reception using the indicated sidelink RAT.
  • the at least one process if it is determined that the terminal is not in base station coverage, maps to at least one of V2X service information, V2X group information, V2X bearer information, and V2X QoS information to obtain preset sidelink RAT configuration information Controls to perform V2X packet transmission and reception.
  • Apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure a method for supporting a vehicle communication service requiring various QoS by selecting a sidelink radio access technology to select a sidelink resource to be used for direct communication between terminals in a vehicle communication system By providing, it is possible to achieve reliability and low-latency requirements in vehicle communication.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 3 shows a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4A, 4B, and 4C illustrate a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A, 5B, and 5C illustrate a situation in which direct communication between terminals is performed using a sidelink RAT according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5D illustrates an example of ITS frequency channel usage in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • 6A and 6B illustrate a signaling procedure between a terminal and a base station for setting a sidelink RAT for direct communication between terminals according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7A and 7B illustrate a signaling procedure between a terminal and a base station acquiring sidelink resource allocation information based on set sidelink RAT information according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8A, 8B, and 8C illustrate signaling procedures between terminals for exchanging sidelink RAT configuration information for groupcast according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates a signal signaling procedure between terminals exchanging sidelink RAT configuration information for unicast use according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10A and 10B illustrate a signal signaling procedure between terminals exchanging sidelink RAT configuration information in a cluster driving scenario according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a signal signaling procedure between a terminal and a base station exchanging sidelink RAT configuration information based on a management entity of an ITS service according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows an operation process in which a terminal allocates MAC CE (Control Element) and data to a MAC PDU.
  • MAC CE Control Element
  • FIG. 13 shows a detailed operation process in which the terminal allocates MAC CE (Control Element) and data to the MAC PDU.
  • 15 shows a method for setting a priority group of a logical channel proposed in the present invention.
  • FIG. 16 shows a logical channel prioritization method according to the priority group setting proposed in the present invention.
  • FIG. 17 shows a method for setting a priority group of a logical channel proposed in the present invention.
  • FIG. 19 shows another embodiment of a logical channel prioritization method according to the priority group setting proposed in the present invention.
  • FIG. 21 shows an embodiment in which a base station assigns a priority group when a logical channel is created.
  • FIG. 22 shows an embodiment of a method of classifying BSRs having different priorities.
  • FIG. 23 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • each block of the process flow chart diagrams and combinations of the flow chart diagrams can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that instructions performed through a processor of a computer or other programmable data processing equipment are described in flowchart block (s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions can also be stored in computer readable or computer readable memory that can be oriented to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular way, so that computer readable or computer readable memory It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instructions means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so a series of operational steps are performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a process that is executed by the computer to generate a computer or other programmable data. It is also possible for instructions to perform processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing the specified logical function (s). It should also be noted that in some alternative implementations, it is also possible that the functions mentioned in the blocks occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or it is also possible that the blocks are sometimes executed in reverse order according to a corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means a software or hardware component such as an FPGA or an ASIC, and the ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • ' ⁇ wealth' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to reproduce one or more processors.
  • ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, processes, functions, attributes, and procedures. , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, database, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units', or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • the components and ' ⁇ unit' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
  • the present disclosure describes various embodiments using terms used in some communication standards (eg, 3rd Generation Partnership Project (3GPP)), but this is only an example for explanation.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Various embodiments of the present disclosure can be easily modified and applied in other communication systems.
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for determining radio resources in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure is based on a method of selecting a sidelink radio access technology resource for sidelink direct communication between vehicle to everything (V2X) terminals in a wireless communication system to determine QoS (Quality of Service) levels required in various V2X services. Describe the skills that can be satisfied.
  • V2X vehicle to everything
  • 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 110, a terminal 120, and a terminal 130 as part of nodes that use a wireless channel in a wireless communication system.
  • 1 illustrates only one base station, other base stations identical or similar to the base station 110 may be further included.
  • 1 shows only two terminals, but other terminals identical to or similar to terminals 120 and 130 may be further included.
  • Base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to terminals 120 and 130.
  • Base station 110 has a coverage defined by a certain geographic area based on the distance that can transmit a signal.
  • Base station 110 is a base station (base station), 'access point (access point, AP)', 'eNodeB (eNodeB, eNB)', '5G node (5th generation node)', '5G node ratio (gNodeB, gNB)' , 'Wireless point', 'transmission / reception point (TRP)' or other terms having an equivalent technical meaning.
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user, and may communicate with the base station 110 through a radio channel. In some cases, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without user involvement. That is, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device that performs machine type communication (MTC), and may not be carried by a user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a 'user equipment (UE)', a 'mobile station', a 'subscriber station', a 'remote terminal', ' It may be referred to as a 'wireless terminal', or 'user device', or other terms having equivalent technical meaning.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may transmit and receive radio signals in the sub 6 GHz band and the millimeter wave (mmWave) band (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz).
  • the base station 110, the terminal 120, the terminal 130 may perform beamforming (beamforming).
  • beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110, the terminal 120, the terminal 130 may give a directivity (directivity) to the transmission signal or the reception signal.
  • the base station 110 and the terminals 120, 130 may select serving beams 112, 113, 121, and 131 through a beam search or beam management procedure.
  • subsequent communication may be performed through a resource having a QCL (quasi co-located) relationship with a resource that has transmitted the serving beams 112, 113, 121, and 131.
  • QCL quadsi co-located
  • the first antenna port and the second antenna port are in a QCL relationship. Can be evaluated.
  • a wide range of characteristics include delay spread, doppler spread, doppler shift, average gain, average dely, and spatial receiver parameter. It may include at least one of.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 may be understood as a configuration of base station 110.
  • Terms such as '... unit', '... group' used below refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the base station may include a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 may perform functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 210 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string. In addition, upon receiving data, the wireless communication unit 210 may restore the received bit string through demodulation and decoding of the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may upconvert the baseband signal to a radio frequency (RF) band signal, transmit it through an antenna, and downconvert the RF band signal received through the antenna to a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), and an analog to digital converter (ADC).
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission / reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit (digital unit) and an analog unit (analog unit), the analog unit is composed of a plurality of sub-units (sub-unit) according to the operating power, operating frequency, etc. Can be.
  • the digital unit may be implemented with at least one processor (for example, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', a 'receiver', or a 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in a sense including processing performed as described above by the wireless communication unit 210.
  • the backhaul communication unit 220 may provide an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit stream transmitted from a base station to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, into a physical signal, and converts the physical signal received from another node into the bit stream Can be converted to
  • the storage 230 may store data such as a basic program, an application program, and configuration information for the operation of the base station.
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory. Then, the storage unit 230 may provide stored data according to the request of the control unit 240.
  • the control unit 240 may control overall operations of the base station. For example, the control unit 240 may transmit and receive signals through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220. In addition, the control unit 240 can record and read data in the storage unit 230. In addition, the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by a communication standard. According to another embodiment, the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210. To this end, the control unit 240 may include at least one processor.
  • control unit 240 may transmit radio resource control (RRC) configuration information to the terminal 110.
  • RRC radio resource control
  • the controller 240 may transmit sidelink configuration information to the terminal 110.
  • control unit 240 may control the base station to perform operations according to various embodiments described below.
  • FIG. 3 shows a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of terminal 120 or terminal 130.
  • Terms such as '... unit', '... group' used below refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the terminal may include a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 may perform functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel.
  • the communication unit 310 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system.
  • the communication unit 310 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the communication unit 310 may restore the received bit string through demodulation and decoding of the baseband signal.
  • the communication unit 310 may upconvert the baseband signal to the RF band signal, transmit it through the antenna, and downconvert the RF band signal received through the antenna to the baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, and an ADC.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission / reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include digital circuits and analog circuits (eg, radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented in one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 may include different communication modules to process signals of different frequency bands.
  • the communication unit 310 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies.
  • different wireless access technologies may include Bluetooth low energy (BLE), Wireless Fidelity (Wi-Fi), WiFi Gigabyte (WiGig), cellular networks (eg Long Term Evolution (LTE), etc.).
  • different frequency bands may include a super high frequency (SHF) band (eg, 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz), and a millimeter wave (eg, 60 GHz) band.
  • SHF super high frequency
  • the communication unit 310 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmission unit', a 'reception unit', or a 'transmission and reception unit'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in a sense including processing performed as described above by the communication unit 310.
  • the storage 320 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be configured as a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory. Then, the storage unit 320 may provide the stored data at the request of the control unit 330.
  • the controller 330 may control overall operations of the terminal. For example, the control unit 330 may transmit and receive signals through the communication unit 310. In addition, the control unit 330 may record and read data in the storage unit 320. In addition, the control unit 330 may perform functions of the protocol stack required by the communication standard. To this end, the control unit 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be part of the processor. Also, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the control unit 330 determines service information required by the V2X application and transmits V2X service information to the base station. Obtaining a radio access technology information to be used for transmitting and receiving the V2X service, frequency channel information of a resource for transmitting and receiving the V2X service, transmission mode information for transmitting and receiving the V2X service, and transmission profile information for transmitting and receiving the V2X service. In addition, a process of transmitting and receiving the V2X service may be performed using resources of the obtained radio access technology information. For example, the control unit 330 may control the terminal to perform operations according to various embodiments described below.
  • FIGS. 4A, 4B, and 4C illustrate components for performing beamforming as part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3.
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulation unit 402, a digital beamforming unit 404, a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N, and an analog beamforming unit 408.
  • the encoding and modulation unit 402 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoding and modulation unit 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamforming unit 404 performs beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamforming unit 404 multiplies the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', a 'precoder', and the like.
  • the digital beamforming unit 404 outputs modulation symbols digitally beamformed through a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • modulation symbols may be multiplexed, or the same modulation symbols may be provided through multiple transmission paths 406-1 to 406-N.
  • the multiple transmission paths 406-1 to 406-N convert digital beamformed digital signals to analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) operator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and an upconverter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and may be excluded when another physical layer scheme (eg, filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the multiple transmission paths 406-1 to 406-N provide independent signal processing processes for multiple streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation method, some of the components of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be used in common.
  • the analog beamforming unit 408 performs beamforming on an analog signal. To this end, the digital beamforming unit 404 multiplies the analog signals with beamforming weights. Here, beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal. Specifically, according to a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N and a connection structure between antennas, the analog beamforming unit 408 may be configured as shown in FIG. 4B or 4C.
  • signals input to the analog beamforming unit 408 are transmitted through antennas through phase / magnification conversion and amplification.
  • signals of each path are transmitted through different antenna sets, that is, antenna arrays.
  • the signal is converted into a signal sequence having different or the same phase / magnitude by the phase / magnitude converters 412-1-1 to 412-1-M, and the amplifiers 414- After being amplified by 1-1 to 414-1-M, it is transmitted through the antennas.
  • signals input to the analog beamforming unit 408 are transmitted through antennas through phase / magnification conversion and amplification.
  • the signals of each path are transmitted through the same antenna set, that is, the antenna array.
  • the signal is converted into a signal sequence having different or the same phase / magnitude by the phase / magnitude conversion units 412-1-1 to 412-1-M, and the amplifiers 414- Amplified by 1-1 to 414-1-M.
  • the amplified signals are summed by the summing units 416-1-1 to 416-1-M based on the antenna element, and then transmitted through the antennas to be transmitted through one antenna array.
  • FIG. 4B shows an example in which an independent antenna array for each transmission path is used
  • FIG. 4C shows an example in which transmission paths share one antenna array.
  • some transmission paths may use an independent antenna array, and other transmission paths may share one antenna array.
  • by applying a switchable structure between transmission paths and antenna arrays a structure that can be adaptively changed according to a situation may be used.
  • V2X service can be divided into basic safety service and advanced service.
  • the basic safety services may include vehicle notification (CAM or BSM) service, left turn notification service, front vehicle collision warning service, emergency vehicle access notification service, front obstacle warning service, and intersection signal information service.
  • V2X information can be transmitted and received using a cast, unicast or groupcast transmission method.
  • the advanced service not only has enhanced QoS requirements than the basic safety service, but also uses unicast and groupcast transmission methods to transmit and receive V2X information within a specific vehicle group or V2X information between two vehicles. It requires a way to send and receive information.
  • Advanced services may include detailed services such as cluster driving service, autonomous driving service, remote driving service, and extended sensor-based V2X service. In the present invention, a method of selecting a radio access technology resource for performing a direct communication method between vehicles required in a basic safety service or an advanced service according to various embodiments will be described.
  • a computer readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations. Also, a plurality of configuration memories may be included.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations. Also, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program may be through a communication network composed of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It can be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device can access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device that performs embodiments of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It can be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device can access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may access a device that performs embodiments of the present disclosure.
  • 5A, 5B, and 5C illustrate a situation in which direct communication between terminals is performed using a sidelink RAT according to various embodiments of the present disclosure.
  • a terminal performs a V2X service through ng-RAN in an ng-RAN (gNB) connected to a 5G core network or connected to an evolved packet core network (EPC).
  • the V2X interface that can be used for direct communication between terminals is Uu or sidelink, and when performing V2X communication using the sidelink, the terminal may use an LTE RAT-based sidelink protocol or an NR RAT-based sidelink protocol.
  • a UE performs a V2X service through E-UTRAN in an E-UTRAN (ng-eNB) connected to a 5G core network or connected to an evolved packet core network (EPC).
  • the V2X interface that can be used for direct communication between terminals is Uu or sidelink, and when performing V2X communication using the sidelink, the terminal may use an LTE RAT-based sidelink protocol or an NR RAT-based sidelink protocol.
  • the Cross RAT control scenario may include a scenario for controlling NR V2X sidelink and LTE V2X sidelink in MR-DC (eNB is MN and gNB is SN or gNB is MN and eNB is SN).
  • the UE may use the same sidelink RAT as the RAT of the master base station for transmitting and receiving V2X packets.
  • the LTE sidelink protocol may be selected
  • the NR sidelink protocol may be selected.
  • the UE may use the sidelink RAT indicated by the master base station to transmit and receive V2X packets.
  • the UE may select an LTE sidelink protocol for transmitting and receiving V2X packets for basic safety service and an NR sidelink protocol for transmitting and receiving V2X packets for advanced use case purposes.
  • a method for a terminal to select a sidelink RAT for transmitting and receiving V2X packets is as follows.
  • the use case of the basic safety service use may perform transmission and reception of V2X packets using LTE RAT, that is, LTE sidelink protocol.
  • the use case of the advanced V2X service use may perform V2X packet transmission and reception using NR RAT, that is, NR sidelink protocol.
  • the use case for the advanced V2X service may be classified to use the LTE sidelink protocol and the NR sidelink protocol according to the level of QoS requirements. For example, if the advanced use case requires more stringent QoS requirements, it can be set to use the NR sidelink protocol, and if it requires less stringent QoS requirements, it can be configured to use the LTE sidelink protocol.
  • the basic mapping rule can be classified to use the LTE sidelink protocol and the NR sidelink protocol according to the operating frequency and the used channel. For example, when using a channel in the 5.9 GHz band, it can be set to use the LTE sidelink protocol, and when using a channel in the 6 GHz band, it can be set to use the NR sidelink protocol.
  • the terminal When the terminal is in the RRC_connected state, it operates under the base station control, so that the base station can set the sidelink scheduling mode and the sidelink RAT accordingly.
  • the base station may select RAT in consideration of radio and network status.
  • the terminal When the terminal is in the RRC_idle state or the RRC_inactive state, the terminal operates in a mode of selecting a sidelink resource by itself, and the terminal can select a sidelink protocol according to the basic mapping rule. As another embodiment, the terminal may select a sidelink protocol designated in the V2X service group. As another embodiment, the UE may select a designated sidelink protocol in a V2X unicast session.
  • the sidelink RAT protocol may be selected by applying the basic mapping rule.
  • the sidelink RAT protocol indicated by the network can be selected.
  • the network can select RAT considering wireless and network status.
  • a sidelink RAT When transmitting and receiving V2X packets in a broadcast manner, a sidelink RAT may be set by applying the basic mapping rule.
  • the sidelink RAT When transmitting and receiving V2X packets in a unicast or groupcast method, the sidelink RAT may be set by applying the basic mapping rule or in accordance with an instruction of a base station, a group lead terminal, or a transmitting terminal of a unicast session.
  • the V2X version that the terminal can support may include an LTE-based sidelink or an NR-based sidelink.
  • the use case for the basic safety service may perform V2X packet transmission and reception using LTE RAT. In another embodiment, if the terminal supports only the NR-based sidelink version, the use case for basic safety service may perform V2X packet transmission and reception using NR RAT. If the UE performs V2X packet transmission / reception corresponding to a use case for basic safety service using the NR-based sidelink version, LTE-based sidelink numerology may be used to transmit / receive the V2X packet.
  • the LTE-based sidelink numerology may be defined as one of V2X packet transmission / reception profile information of the NR-based sidelink version protocol (for example, see Table 7 to be described later).
  • the V2X packet transmission / reception profile information may be set as a parameter value capable of decoding a V2X packet even for a terminal supporting only the LTE-based sidelink version.
  • the V2X packet transmission / reception profile information may be provided to a terminal supporting an NR-based sidelink version protocol by a method included in a system broadcast information message, a parameter included in an RRC control message, and a preset parameter.
  • the NR-based sidelink version protocol may define an indicator indicating whether the transmitting terminal should use LTE-based sidelink numerology.
  • the indicator may be included in a V2X packet and may use at least one of a 5QI (5G QoS Indicator) value corresponding to a use case of a basic safety service usage, an LTE-based sidelink numerology usage indicator, or a V2X packet transmission / reception profile indicator set to LTE RAT. have.
  • the NR-based sidelink version protocol may define an indicator indicating whether the transmitting terminal should use NR-based sidelink numerology.
  • the indicator may be included in a V2X packet, and may use at least one of a 5QI value corresponding to a use case of an advanced V2X service use to an NR-based sidelink numerology usage indicator to a V2X packet transmission / reception profile indicator set to NR RAT.
  • the terminal if the terminal supports both the LTE-based sidelink version and the NR-based sidelink version, the terminal performs a V2X packet transmission and reception using the LTE RAT for use case of the basic safety service, and the advanced V2X service use
  • the use case can perform V2X packet transmission and reception using NR RAT.
  • the sidelink RAT capability of the terminals participating in V2X packet transmission and reception (supportable protocol version , Sidelink RAT may be selected in consideration of the number of transmit / receive antennas, supported frequency channels, and the like.
  • the RAT selection setting information including the following Tables 1 to 5 is preset to the UE or can be obtained through signaling between the UE and the network, such as O & M signaling and NMS (network management signaling).
  • the RAT selection setting information of Tables 1 to 5 is set in the network (or base station) and when the UE requests the sidelink RAT setting to the network, referring to Tables 1 to 5 above, instructing the UE to set the sidelink RAT Can be used to
  • the RAT selection setting information of Tables 1 to 5 may be updated according to the V2X operation status.
  • Table 1 below shows an embodiment of sidelink RAT configuration for each use case of the V2X service.
  • V2X use cases Indicator RAT type Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 LTE Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 LTE ... ... Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 NR Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 NR Advanced use case 3 (platooning-group join) Service ID 13 NR
  • each use case corresponding to basic safety service or advanced service is indicated by a service ID, and a sidelink RAT type for transmitting and receiving V2X packets corresponding to the service ID may be set.
  • the use case of the basic safety service may be set to select the LTE sidelink RAT
  • the use case of the advanced service may be set to select the NR sidelink RAT.
  • Table 2 shows another embodiment of sidelink RAT configuration for each use case of the V2X service.
  • V2X use cases Indicator RAT type Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 LTE Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 LTE ... ... Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 NR Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 NR Advanced use case 3 (platooning-group join) Service ID 13 LTE
  • each use case corresponding to basic safety service or advanced service is indicated by a service ID, and a sidelink RAT type for transmitting and receiving V2X packets corresponding to the service ID may be set.
  • the use case of the basic safety service may be set to select the LTE sidelink RAT
  • the use case of the advanced service is set to select the LTE sidelink RAT to NR sidelink RAT according to the QoS demand level Can be.
  • the QoS level required by Advanced use case 2 extended sensor sharing
  • the QoS level required by advanced use case 3 (platooning group join) is less stringent, so it is configured to select LTE sidelink RAT.
  • Table 3 below shows another embodiment of sidelink RAT configuration for each use case of the V2X service.
  • V2X use cases Indicator RAT type with radio version Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 LTE rel-14 Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 LTE rel-14 ... ... Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 NR rel-16 Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 NR rel-16 Advanced use case 3 (platooning-group join) Service ID 13 LTE rel-15
  • each use case corresponding to basic safety service or advanced service is indicated by a service ID, and a sidelink RAT type for transmitting and receiving V2X packets corresponding to the service ID may be set.
  • the sidelink RAT type may be expressed as sidelink protocol version information.
  • the use case of the basic safety service can be set to select the LTE sidelink protocol version 14
  • the use case of the advanced service is the LTE sidelink protocol version 15 to NR sidelink protocol according to the QoS request level Can be set to select version 16.
  • the QoS level required by the advanced use case 2 extended sensor sharing
  • the QoS level required by advanced use case 3 planning group join
  • is less stringent so it is configured to select LTE sidelink protocol version 15.
  • Table 4 below shows another embodiment of sidelink RAT configuration for each use case of the V2X service.
  • 5D is a diagram illustrating an example of using different ITS frequency channels in various embodiments.
  • frequency channel information may be set in addition to the sidelink RAT for transmitting and receiving V2X packets in the V2X use case.
  • the sidelink RAT information is described with sidelink protocol version information as an example, but may be set to LTE sidelink to NR sidelink.
  • each use case corresponding to basic safety service or advanced service is indicated by a service ID, and sidelink protocol version information for transmitting and receiving V2X packets corresponding to the service ID may be set.
  • frequency channel information to be used for the sidelink may be set, and the frequency corresponds to a frequency for ITS common service or a frequency for ITS service of MNO.
  • the ITS frequency is composed of 7 channels, the left 2 channels are set to be used for basic safety use case use, and the remaining 5 channels can be set to be used for advanced use case use. have.
  • the use case of the basic safety service may be set to select LTE sidelink protocol version 14 and may be set to use ITS frequency channel 1.
  • the use case of the advanced service may be set to select LTE sidelink protocol version 15 to NR sidelink protocol version 16 according to the QoS demand level.
  • the QoS level required by the advanced use case 2 extended sensor sharing
  • the QoS level required by the advanced use case 2 is more stringent, so it may be set to select NR sidelink protocol version 16.
  • it can be set to be used in the ITS frequency channel 6.
  • the QoS level required by advanced use case 3 planning group join
  • it may be configured to select LTE sidelink protocol version 15. At this time, it may be set to use the ITS frequency channel 4.
  • V2X packets can be transmitted and received using the selected sidelink RAT by randomly selecting a number, and V2X packets can be transmitted and received using the selected sidelink RAT by randomly selecting channels 3 to 7 for an advanced use case. have.
  • Tables 5 to 7 below show another embodiment of sidelink RAT configuration for each use case of the V2X service.
  • SST (slice and service type) Transmission mode (broadcast / groupcast / unicast) Interface (Uu / PC5) ...
  • TX profile MCS modulation coding scheme
  • Rate matching TBS scaling SPS / configured grant One-shot grant ...
  • mapping with a slice / service type (SST), sidelink RAT, and TX profile may be used.
  • the SST may indicate QoS requirements required by the V2X use case and network function and protocol information to support the use case.
  • the RAT may indicate a sidelink RAT or sidelink RAT protocol version.
  • the TX profile may indicate QoS requirements required by the V2X use case and radio function and configuration information to support the use case.
  • the SST, RAT and TX profiles may be preset.
  • the SST, RAT and TX profile parameter combination can be used to satisfy QoS requirements required in the V2X use case.
  • at least one of radio condition and UE capability may be additionally considered in determining a combination of parameters used for V2X packet transmission and reception.
  • An entity for controlling sidelink RAT selection setting information is as follows.
  • the terminal may use the sidelink RAT configuration information that has been set in advance.
  • Sidelink RAT configuration information may include Tables 1 to 5 above.
  • the upper layer (application layer, PC5 layer, etc.) of the terminal manages the sidelink RAT configuration information and can select the sidelink RAT for transmitting the V2X packet generated in the V2X application layer based on the use case of the V2X packet.
  • the upper layer may indicate the sidelink RAT to be used to transmit the corresponding V2X packet to the radio layer (AS layer) of the terminal.
  • the terminal may receive sidelink RAT indication information from the serving base station (gNB to ng-eNB).
  • gNB to ng-eNB are service information based on the use case of the V2X packet that the UE intends to transmit, for example, service ID mapped to a use case, destination ID mapped to a use case, group ID mapped to a use case, use case ID mapped to bearer, flow ID mapped to use case, 5QI indicating packet QoS, PPSe (ProSe Per-Packet Priority) indicating packet priority, PPPR (ProSe Per) indicating packet request reliability level -Packet Reliability) may be determined by referring to at least one of the information, and may instruct the UE to use the determined sidelink RAT.
  • PPSe ProSe Per-Packet Priority
  • PPPR ProSe Per
  • the group lead terminal instructs the sidelink RAT
  • the group lead terminal may set a sidelink RAT for the V2X use case to be operated in the group and instruct group member terminals.
  • the information necessary for the group lead terminal to set the sidelink RAT may include at least one of the following.
  • Service information based on use case of V2X packet for example, service ID mapped to use case, destination ID mapped to use case, group ID mapped to use case, bearer ID mapped to use case, mapping to use case This is the flow ID, 5QI indicating the packet QoS, PPPP indicating the priority of the packet, and PPPR indicating the request reliability level of the packet.
  • the transmitting terminal indicates the sidelink RAT
  • the transmitting terminal can determine the sidelink RAT.
  • the transmitting terminal may inform the other party of the receiving terminal of the selected sidelink RAT.
  • the information necessary for the unicast transmitting terminal to set the sidelink RAT may include at least one of the following.
  • Service information based on use case of V2X packet for example, service ID mapped to use case, destination ID mapped to use case, group ID mapped to use case, bearer ID mapped to use case, mapping to use case This is the flow ID, 5QI indicating the packet QoS, PPPP indicating the priority of the packet, and PPPR indicating the request reliability level of the packet.
  • the criteria for selecting the sidelink RAT according to various embodiments of the present invention are as follows.
  • the UE (the UE that selects the sidelink resource or the transmitting UE of the group lead or unicast session) or the network may select the set sidelink RAT for each V2X use case based on the information in Tables 1 to 5 above.
  • the frequency channel information to use the sidelink RAT may include the case of using the ITS dedicated band (eg, 5.9 GHz) or the case of using the MNO band (eg, 3.5 GHz).
  • the sidelink RAT is used in the ITS dedicated band, preset configuration information may be applied as shown in Table 4 above.
  • the sidelink RAT When the sidelink RAT is used in the MNO band, the sidelink RAT may be used in a frequency channel indicated by a base station, a group lead UE, or a transmission UE of a unicast session.
  • the sidelink RAT may be used in a frequency channel indicated by a base station, a group lead UE, or a transmission UE of a unicast session.
  • preset mapping information may be used as shown in Table 4 above.
  • the terminal may determine sidelink RAT information based on service information based on the use case of the packet with reference to configuration information in Tables 1 to 5 above.
  • Selecting a sidelink RAT from the base station when the terminal transmits signaling to transmit V2X service information of the terminal to the base station (gNB / ng-eNB) or when the terminal transmits signaling to request a sidelink grant for transmission of a V2X packet to the base station Information can be obtained.
  • An embodiment of signaling used by a terminal may include a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message, and an embodiment of signaling used for obtaining sidelink RAT selection information from a base station is an RRCConnectionReconfiguration message, unicast or broadcast system information It may contain a message.
  • a group for the corresponding V2X use case is created (group formation signaling) or a member joins the group for the corresponding V2X use case (group join signaling) or for the corresponding V2X use case
  • Sidelink RAT information can be set when a V2X packet occurs or when resource information for transmitting a V2X packet is acquired for a corresponding V2X use case.
  • a unicast session is established for the corresponding V2X use case (unicast session establishment signaling), or a V2X packet is generated for the corresponding V2X use case, or a V2X packet for the corresponding V2X use case
  • sidelink RAT information may be set.
  • Sidelink UEInformation message UEAssistanceInformation message, RRCConnectionReconfiguration message, V2X group management signaling (eg, group formation messages), V2X unicast session management signaling (eg, unicast session establishment messages) included in the sidelink RAT settings
  • V2X group management signaling eg, group formation messages
  • V2X unicast session management signaling eg, unicast session establishment messages
  • a sidelink RAT indicator (sidelink RAT type, sidelink RAT protocol release), frequency channel number, TX profile, and sidelink transmission method (unicast, broadcast, groupcast)
  • 6A and 6B illustrate a signaling procedure between a terminal and a base station for setting a sidelink RAT for direct communication between terminals according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A shows a procedure using SidelinkUEInformation signaling exchange.
  • the UE may transmit a V2X service information to the base station in step 601, and transmit a first message including information necessary for sidelink RAT selection according to an embodiment of the present invention.
  • the first message may be a SidelinkUEInformation message.
  • the base station may set a sidelink RAT for the UE to use for direct communication based on the information of the UE in step 603 and transmit a second message including the sidelink RAT to the UE.
  • the second message may be RRCConnectionReconfiguration.
  • the first message according to an embodiment of the present invention may include at least one of the following parameters.
  • serviceInfoListSL DST_ID // service ID, flow ID, bearer ID
  • 6B shows a procedure using UEAssistanceInformation signaling exchange.
  • the UE may transmit the first message including the information necessary for the sidelink RAT selection according to the embodiment of the present invention while transmitting V2X service information to the base station in step 611.
  • the first message may be UEAssistanceInformation.
  • the base station may set a sidelink RAT to be used for direct communication by the UE based on the information of the UE in step 613 and transmit a second message including it to the UE.
  • the second message may be RRCConnectionReconfiguration.
  • the first message according to an embodiment of the present invention may include at least one of the following parameters.
  • sps-AssistanceInformation SEQUENCE ⁇ // Other embodiments can be used as configuration information of configured grant type 1 or configured grant type 2
  • trafficDestination DST_ID // service ID, flow ID, bearer ID
  • an embodiment of trafficPeriodicity may include the following.
  • the information included in the second message used to deliver the sidelink RAT configuration information to the UE may include at least one of the following parameters.
  • a sidelink RAT indicator (sidelink RAT type, sidelink RAT protocol release), frequency channel number, TX profile, and sidelink transmission method (unicast, broadcast, groupcast)
  • trafficDestination DST_ID // service ID, flow ID, bearer ID
  • transmission_type_SL TX_type // unicast, groupcast, broadcast
  • resource pool information for transmission and reception of groupcast V2X packets may be included.
  • the UE can perform transmission and reception of V2X packets for groupcast by utilizing the resource pool.
  • resource pool information for transmission and reception of unicast V2X packets may be included.
  • the UE may perform transmission and reception of V2X packets for unicast use by utilizing the resource pool.
  • resource pool information for transmitting and receiving broadcast V2X packets may be included.
  • the UE may perform transmission and reception of V2X packets for broadcast purposes by utilizing the resource pool.
  • the UE can transmit and receive V2X packets for unicast, groupcast, and broadcast purposes using resource pool information set in CommRxPoolList and CommTxPoolList.
  • FIGS. 7A and 7B illustrate a signaling procedure between a terminal and a base station acquiring sidelink resource allocation information based on set sidelink RAT information according to various embodiments of the present disclosure.
  • the signal procedure for setting sidelink RAT information follows the embodiments of FIGS. 6A and 6B.
  • FIG. 7A illustrates an embodiment in which resources of a set sidelink RAT are dynamically allocated.
  • the UE may receive a message including sidelink RAT configuration information from the base station.
  • the message may be RRCConnectionReconfiguration.
  • the message received in step 701 may include sidelink RAT configuration information and dynamic resource allocation information.
  • the UE may transmit Sidelink Buffer Status Report (BSR) signaling to dynamically allocate the configured sidelink RAT resource according to the sidelink RAT setting and dynamic resource allocation information.
  • BSR Sidelink Buffer Status Report
  • the terminal may transmit the LTE Sidelink BSR to the base station.
  • the terminal may transmit the NR Sidelink BSR to the base station.
  • the base station may dynamically allocate resources to be used by the UE to transmit V2X packets in the configured sidelink RAT based on information of Sidelink BSR signaling transmitted by the UE in step 705.
  • FIG. 7B illustrates an embodiment in which resources of the configured sidelink RAT are allocated using SPS to Configured Grant Type 1 to Configured Grant Type 2, and the like.
  • the UE may receive a message including sidelink RAT configuration information from the base station.
  • the message may be RRCConnectionReconfiguration.
  • the message received in step 711 may include at least one of sidelink RAT configuration information and SPS-based resource allocation information or Configured Grant Type 1-based resource allocation information or Configured Grant Type 2-based resource allocation information.
  • the UE may be assigned the resource of the configured sidelink RAT from the base station based on SPS or Configured Grant Type 1 or Configured Grant Type 2 based on the sidelink RAT configuration and sidelink resource allocation information in step 713. For example, when a sidelink RAT indicates an LTE sidelink, the terminal may receive LTE Sidelink SPS-based resource allocation information and transmit a V2X packet using the allocated resource.
  • a sidelink RAT indicates an NR sidelink
  • the UE receives NR Sidelink SPS based resource allocation information, receives NR Sidelink Configured Grant Type 1 based resource allocation information, or NR Sidelink Configured Grant Type 2 based resource allocation information.
  • a V2X packet can be transmitted using the allocated resource.
  • 8A and 8B illustrate a signal signaling procedure between terminals exchanging sidelink RAT configuration information for groupcast use according to various embodiments of the present disclosure.
  • V2X service information including sidelink RAT configuration information to be used for V2X packet transmission and reception in the process of forming or joining a group for V2X packet transmission and reception of a V2X use case.
  • a group member UE may perform a procedure of forming a V2X group corresponding to a V2X use case or joining the V2X group through signaling with a group lead UE.
  • the group member UE and the group lead UE can exchange capability information required for V2X sidelink RAT setup.
  • the group member UE may receive sidelink RAT configuration information for a V2X use case used in the V2X group from the group lead UE.
  • the group lead UE may transmit a V2X use case list to be operated in the V2X group and sidelink RAT information to be used for transmitting and receiving V2X packets of each V2X use case.
  • the group lead UE may transmit frequency channel information to be used for transmission and reception of V2X packets of the V2X use case of the V2X group.
  • the group lead UE may transmit interface information on whether to use a Uu interface or a sidelink interface to transmit and receive V2X packets of the V2X use case of the V2X group.
  • FIG. 8B illustrates a signaling procedure between terminals exchanging V2X service information including sidelink RAT configuration information to be used for transmitting and receiving V2X packets of the V2X use case in a process of informing the start of a V2X service for a V2X use case using a groupcast method. do.
  • the process of notifying the start of the V2X service may correspond to, for example, a procedure of notifying group members of the start and reception of V2X packets for the V2X use case.
  • the group member UE may receive sidelink RAT configuration information for a V2X use case for starting the service from the group lead UE.
  • the group lead UE may transmit a V2X use case list corresponding to a starting V2X service and sidelink RAT information to be used for transmission and reception of V2X packets of each V2X use case.
  • the group lead UE may transmit frequency channel information to be used for transmission and reception of V2X packets of the V2X use case of the V2X group.
  • the group lead UE may transmit interface information on whether to use a Uu interface or a sidelink interface to transmit and receive V2X packets of the V2X use case.
  • FIG. 8c is for exchanging V2X service information including sidelink RAT configuration information to be used for V2X packet transmission and reception of the V2X use case in the process of obtaining SL grant information for V2X packet transmission and reception for a V2X use case using a groupcast method.
  • the signaling procedure between terminals is illustrated.
  • the group member UE may receive sidelink RAT configuration information of an SL grant to be used to transmit and receive V2X packets from the group lead UE.
  • the sidelink RAT configuration information of the SL grant may include SL grant information to transmit a V2X packet.
  • the group lead UE may transmit frequency channel information to be used for transmission and reception of V2X packets of the V2X use case of the V2X group.
  • the V2X service information acquired by the group member UE may include at least one of a V2X use case list and sidelink RAT configuration information of each V2X use case, SL grant information, and frequency channel information when there is more than one V2X use case.
  • a method for informing SL grant information for a group cast is as follows.
  • a group member UE to transmit a V2X packet may select a sidelink resource by itself or may be allocated sidelink resources through scheduling of a base station.
  • sidelink RAT information to which sidelink resources are allocated may be determined by itself using the mapping information of Tables 1 to 5, or may be indicated from a group lead UE or indicated by a base station.
  • the group member UE may determine the RAT performing SL grant according to the set sidelink RAT information.
  • the LTE SL BSR may be used.
  • the NR SL BSR may be used.
  • the group lead UE may be involved in the sidelink resource allocation process for groupcast.
  • the group lead UE can select the sidelink resource for the V2X use case for groupcast by itself and transmit the V2X packet to the group member UE to be transmitted.
  • the group lead UE may receive sidelink resources for the V2X use case for groupcast from the base station and deliver the V2X packet to the group member UE to be transmitted.
  • V2X between two terminals in which a unicast session is established
  • UE1 selects a sidelink RAT to be used for packet transmission and reception of the V2X use case, and receives the sidelink RAT information and V2X service setting information.
  • RAT capability information can be exchanged between two UEs in which a unicast session is established.
  • UE1 may utilize the services of Tables 1 to 5 and RAT configuration information to select a sidelink RAT to be used for packet transmission and reception of the V2X use case.
  • UE1 may utilize sidelink RAT configuration information to be used for packet transmission and reception of a V2X use case obtained in a procedure of exchanging V2X service information with a base station using the embodiments of FIGS. 6 and 7.
  • the UE1 may deliver the selected sidelink RAT configuration information to UE2.
  • the sidelink RAT configuration information delivered to the UE2 may be the same as the information determined by the UE1 or the information indicated by the base station.
  • the sidelink RAT configuration information delivered to the UE2 may correspond to information determined through RAT capability exchange with the UE2 in addition to the information determined by the UE1.
  • the sidelink RAT configuration information delivered to the UE2 may correspond to information determined through RAT capability exchange with the UE2 in addition to information indicated by the base station.
  • FIG. 10A and 10B illustrate a signal signaling procedure between terminals exchanging sidelink RAT configuration information in a cluster driving scenario according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10A is a vehicle between a group lead terminal and a group member terminal in cluster driving. An embodiment of exchanging status report information is shown.
  • the group lead terminal may transmit a request message to the group member terminal in step 1011 in order to obtain vehicle state information of group member terminals participating in cluster driving.
  • the request message may be a vehicle status report request.
  • the group member terminal may transmit a response message to the group lead terminal in step 1013.
  • the response message may be a vehicle status report response.
  • transmission requirements of each message may be considered.
  • the transmission requirements of each message are as follows.
  • Vehicle status report request is transmitted by group lead UE to group member UEs in a group cast method and must satisfy 100msec latency and 90% reliability requirements.
  • the vehicle status report response is transmitted by the group member to the group lead in a unicast manner and must satisfy the requirements of 50msec latency and 99% reliability.
  • FIG. 10B illustrates an embodiment of setting a sidelink RAT for exchanging vehicle status report information in a group driving.
  • groupcast control signaling exchanged between a group lead UE and a group member UE sidelink RAT information to transmit the request message and the response message of FIG. 10A can be exchanged.
  • the sidelink RAT information is exchanged in the group formation procedure.
  • the group lead UE may transmit at least one of RAT information, transmission mode information (groupcast, broadcast, unicast), and TX profile information to be used to transmit a vehicle status report request and a vehicle status report response to a group member UE.
  • TX profile information may be set in advance by reflecting the transmission QoS requirements of the request message and the response message.
  • TX profile information is information that can be changed by reflecting radio conditions at the time of transmitting the request message and the response message.
  • the group lead UE may transmit the changed TX profile information to the group member UE.
  • An embodiment in which the group lead UE determines the RAT, the transmission mode, and the TX profile that transmits the request message and the response message may use a preset mapping table (for example, Tables 1 to 5).
  • Another embodiment for determining the RAT, transmission mode, and TX profile is RAT information mapped to a service (or use case) using a group formation procedure or a service initiation procedure or a SL grant procedure between a group lead UE and a group member UE, TX Profile information can be exchanged.
  • the information from the base station can be directed to the group lead UE, and the group lead UE is a group member UE with the RAT, transmission mode, and TX profile determined according to the instructions of the base station. Can be delivered to.
  • the ITS service may be classified into a ITS public service or an MNO service.
  • the UE can acquire sidelink RAT and ITS frequency channel information that can be used for ITS public service use.
  • the UE may acquire sidelink RAT and MNO frequency channel information that can be used for MNO service use.
  • the UE may transmit V2X service information to the base station in step 1101.
  • V2X service information may be delivered using a SidelinkUEInformation message or a UEAssistanceInformation message.
  • V2X service information may include, for example, service ID information indicating a V2X use case. The service ID may be divided into ITS public service and MNO service and managed.
  • the base station may determine whether the V2X use case of the UE is an ITS public service or an MNO service based on the service ID information in operation 1103. If it is determined that the V2X use case is an MNO service, the base station may set a sidelink RAT for MNO service and set frequency channel information.
  • the base station may set a sidelink RAT for the ITS public service and set frequency channel information.
  • the base station may deliver a message including at least one of sidelink RAT and frequency channel information set in step 1103 to the UE in step 1105.
  • the message may be RRCConnectionReconfiguration.
  • the UE may transmit and receive V2X packets for the service ID requested in step 1101 using at least one of sidelink RAT and frequency channel information set in the message.
  • the terminal may set sidelink RAT, frequency channel, and the like by using Tables 1 to 5.
  • groupcast control signaling for performing V2X groupcast communication to V2X unicast communication eg, direct communication signaling used to form a group, direct communication signaling used to join a group, to group control
  • groupcast control signaling eg, direct communication signaling used to form a group, direct communication signaling used to join a group, to group control
  • unicast control signaling eg, direct communication signaling used to establish a unicast session, direct communication signaling used to manage a unicast session
  • Tables 1 to 5 may be utilized.
  • a service ID corresponding to groupcast control signaling may be set, and sidelink RAT information for the service ID may be set.
  • a corresponding service ID may be set for each purpose of groupcast control signaling (group formation, group subscription, group control, etc.) and sidelink RAT information for the service ID may be set.
  • the unicast control signaling can be similarly applied.
  • a separate resource pool can be managed and RAT indicated by the separate resource pool can be used to be used to transmit signaling for groupcast control.
  • a separate resource pool may be stored in the terminal as a pre-configured resource pool.
  • Separate resource pools can be allocated separately from general resource pools for purposes such as resource pools for group specific purposes and resource pools for unicast specific purposes. The unicast control signaling can be similarly applied.
  • the TX pool list and RX pool list of the predetermined sidelink resource pool information may include at least one of sidelink RAT information and resource pool information.
  • the Group TX pool list and the Group RX pool list may be used for signaling for groupcast control.
  • Unicast RX pool list and Unicast TX pool list can be used for signaling purposes for unicast control.
  • Comm Tx pool list and Comm Rx pool list can be used to transmit and receive V2X packets.
  • the Group TX pool list and the Group RX pool list may be used for signaling and groupcast V2X packet transmission and reception for groupcast control.
  • Unicast RX pool list and Unicast TX pool list can be used for unicast control signaling and unicast V2X packet transmission and reception.
  • Comm Tx pool list and Comm Rx pool list can be used to transmit and receive general V2X packets.
  • a preset RAT it may be instructed to always use the NR sidelink.
  • sidelink RAT may be set for each use case type used in group cast or unicast.
  • Groupcast control signaling or unicast control signaling for transmitting and receiving V2X packets in an advanced use case may be indicated to use an NR sidelink.
  • Groupcast control signaling or unicast control signaling for transmitting and receiving V2X packets of the basic safety use case may be indicated to use the LTE sidelink.
  • a preset RAT in the case of groupcast, it may be instructed to use a sidelink RAT corresponding to the RAT of the serving base station (or master base station) of the group lead UE.
  • a preset RAT in the case of unicast, it may be indicated to use a sidelink RAT corresponding to the RAT of the serving base station (or master base station) of the transmitting UE.
  • the serving base station (or master base station) of the group lead UE may indicate the sidelink RAT for groupcast control signaling.
  • the serving base station (or master base station) of the unicast transmitting UE may indicate sidelink RAT for unicast control signaling.
  • a master base station may indicate sidelink RAT.
  • the gNB base station may indicate sidelink RAT.
  • the ng-eNB base station may indicate the sidelink RAT.
  • the sidelink RAT information for groupcast control may be indicated by the base station to the group lead UE by Uu signaling.
  • the group lead UE may broadcast groupcast control signaling (eg, group formation initiation signaling) using the NR sidelink.
  • groupcast control signaling eg, group formation initiation signaling broadcast
  • the sidelink RAT information for groupcast control may be indicated by Uu signaling to the UE interested in the group by the base station.
  • Uu signaling may use, for example, a SidelinkUEInformation message or a UEAssistanceInformation message.
  • the UE may transmit an interested group ID using the Sidelink UEInformation or UEAssistanceInformation.
  • the base station that has received the interested group ID can deliver sidelink RAT information that can be used for signaling for control of the interested group.
  • a terminal allocates MAC CE (Control Element) and data to a MAC PDU.
  • MAC CE Control Element
  • a logical channel 1 (1201), a logical channel 2 (1202), a logical channel 3 (1203), and a total of three logical channels and two MAC CEs (1204, 1205) are configured as one embodiment.
  • TB Transport Block
  • the UE allocates a certain amount of radio resources according to the priority of each logical channel and MAC CE, and includes the logical channel data and MAC CE in the transport block. It can be done (1220).
  • the transport block is a term used in the physical layer, and in the MAC layer, it is called a MAC protocol data unit (PDU).
  • PDU MAC protocol data unit
  • LCP logical channel prioritization
  • the operation process of allocating MAC CE and data to the MAC PDU is called multiplexing, and the logical channel prioritization process refers to some of the multiplexing operations.
  • FIG. 13 shows a detailed operation process in which a terminal allocates MAC CE (Control Element) and data to a MAC PDU.
  • the terminal may be assigned a MAC PDU (step 1310).
  • MAC CE having a higher priority than CCCH (common control channel) data or non-CCCH data is first included in the MAC PDU (step 1320).
  • the allocated MAC PDU resource is not large enough to include CCCH data or MAC CE, the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • MAC CE with higher priority than non-CCCH data is C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, BSR (Buffer Status Report), Single Entry (PHR), Power Headroom Report (PHR), Multiple Entry PHR (Power Headroom Report) .
  • step 1330 data other than CCCH for the remaining resource may be included in the MAC PDU by a logical channel priority operation (step 1330).
  • related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Bucket Size Duration
  • Priority Priority
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the order of priority for logical channels having a Bj greater than 0. And the Bj value is reduced by the allocated resources. If resources remain after the first step, in the second step of logical channel prioritization, resources can be allocated so that all remaining data of each logical channel can be transmitted in the order of priority of the logical channels regardless of Bj.
  • MAC CE having a lower priority than data for the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1340). At this time, if the allocated MAC PDU resource is not large enough to include all of the MAC CEs, the MAC CEs cannot be included. If the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included. MAC CE having a lower priority than data may be Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE, Padding BSR MAC CE, and the like. If there are remaining resources that are not allocated after the process of step 1340, padding of the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1350).
  • RBR Recommended Bit Rate
  • the MAC CE 14 shows an example in which data transmission delay is generated by MAC CE having a higher priority than data. As described in FIG. 13, some MAC CEs have a higher priority than data other than CCCH, and thus have a priority to use the MAC PDU 1410 regardless of the priority of the data.
  • the MAC CE 1420 may be C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, BSR (Buffer Status Report) rather than padding, Single Entry (PHR) Power Headroom Report, or the like.
  • the assigned MAC PDU is a resource for URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication) and the size of the assigned MAC PDU is such that it can process the corresponding data
  • MAC CE with a different priority is first allocated ( 1420), since the size of the remaining resource 1430 is smaller than the size of the data, data cannot be transmitted or is segmented and transmitted by being divided into a corresponding resource and other resources (1440). This can delay the time for the entire data to reach the receiver. Therefore, service requirements may not be satisfied due to data transmission delay. In particular, in the case of services with strict latency requirements, such as URLLC, the delay can degrade the overall performance, which is a serious problem.
  • MAC CE may not be included in a designated radio resource or may have a lower priority than data. Whether MAC CE is not included in a MAC PDU or a transport block or MAC CE has a lower priority than data can be set in advance, set by RRC setting, or notified when radio resources are allocated by DCI internal information. .
  • FIG. 15 shows a method for setting a priority group of a logical channel proposed in the present invention.
  • a logical channel for processing data has a lower priority than some MAC CEs, and thus, when the corresponding MAC CE occurs, transmission of data may be delayed, thereby deteriorating performance.
  • the present invention proposes a method of designating a priority group of a logical channel to make the relative priority with MAC CE different for each priority group.
  • FIG. 15 it is assumed that four logical channels 1501, 1502, 1503, and 1504 are set.
  • logical channel 1 (1501) and logical channel 2 (1502) are logical channels that need to have a higher priority than some MAC CEs, and are assigned to priority group 1 (1510), and logical channel 3 (1503).
  • logical channel 4 (1504) is assigned to priority group 2 (1520) as a logical channel that can have a normal priority.
  • priority here means the priority that is generally processed first, not the priority value assigned by each logical channel setting.
  • each priority group has the following characteristics.
  • -Priority group 1 CCCH data or some lower priority than MAC CE requiring very high priority but MAC CE requiring low priority, MAC CE requiring low priority and priority group 2 Processed with a higher priority than the data in
  • -Priority group 2 CCCH data or MAC CE requiring some very high priority, data of priority group 1, MAC CE requiring medium priority, but processed with lower priority but requiring other low priority Processed with a higher priority than MAC CE
  • the order applied in the logical channel prioritization process may be as follows. (Highest priority)
  • a method of dividing a priority group for each logical channel may be determined by at least one of the following methods.
  • LCID 25-32 is priority group 1
  • priority group 2 -Set the priority group 1 for a logical channel whose priority value for the logical channel has a specific value.
  • the rest is priority group 2
  • -Priority group 1 is set for a logical channel whose priority value is smaller than a certain threshold for the logical channel.
  • the rest is priority group 2 (here, it can be assumed that the smaller the priority value, the higher the priority. For example, assuming that the threshold value is 2, the logical channel with the priority value 1 is set as the priority group 1, the priority value Three-person logical channel is set to priority group 2.)
  • a priority group of a logical channel can be designated in various ways.
  • FIG. 16 shows a logical channel prioritization method according to the priority group setting proposed in the present invention.
  • the embodiment of FIG. 16 may be a detailed operation for an embodiment having two priority groups described in FIG. 15.
  • the UE may be assigned a MAC PDU (step 1610).
  • MAC CE having a higher priority than data of priority group 1 other than CCCH data or CCCH is first included in the MAC PDU (step 1620).
  • the allocated MAC PDU resource is not large enough to include CCCH data or MAC CE, the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • MAC CE having a higher priority than data of priority group 1 other than CCCH may be C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, or the like.
  • data of priority group 1 other than the CCCH may be included in the MAC PDU by a logical channel prioritization operation (step 1630).
  • a logical channel prioritization operation related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Buscket Size Duration
  • Priority Priority
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the order of priority for the logical channel of the priority group 1 in which Bj is greater than 0. have. And the Bj value is reduced by the allocated resources. If the resource remains after the first step, in the second step of logical channel prioritization, resources can be allocated so that all remaining data of each logical channel can be transmitted in the priority order of the logical channel of priority group 1 regardless of Bj. have.
  • the remaining resources may include MAC CE having a lower priority than priority group 1 but higher priority than priority group 2 in the MAC PDU (step 1640). ).
  • the allocated MAC PDU resource is not large enough to include the MAC CE, the MAC CE cannot be included.
  • the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included.
  • MAC CE which has a lower priority than priority group 1, but higher priority than priority group 2, is not padding but a buffer status report (BSR), single entry power headroom report (PHR), and multiple entries (Multiple Entry) PHR.
  • BSR buffer status report
  • PHR single entry power headroom report
  • Multiple Entry Multiple Entry
  • data of priority group 2 other than CCCH may be included in the MAC PDU by a logical channel prioritization operation for the remaining resource (step 1650).
  • a logical channel prioritization process related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Buscket Size Duration
  • Priority Priority
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the priority order for the logical channel of the priority group 2 in which Bj is greater than 0. have. And the Bj value is reduced as much as the allocated resource. If the resource remains after the first step, in the second step of logical channel prioritization, resources can be allocated so that all remaining data of each logical channel can be transmitted in the priority order of the logical channels of priority group 2 regardless of Bj. have.
  • MAC CE having a lower priority than data for the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1660). At this time, if the allocated MAC PDU resource is not large enough to include the MAC CE, the MAC CE cannot be included. If the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included. MAC CE having a lower priority than data may be Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE, Padding BSR MAC CE, and the like. If there are remaining resources that are not allocated after the process (1660), padding for the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1670).
  • RBR Recommended Bit Rate
  • FIG. 17 shows a method for setting a priority group of a logical channel proposed in the present invention.
  • a logical channel for processing data has a lower priority than some MAC CEs, and thus, when the corresponding MAC CE occurs, transmission of data may be delayed, thereby deteriorating performance.
  • the present invention proposes a method of designating a priority group of a logical channel to make the relative priority with MAC CE different for each priority group.
  • FIG. 15 and 16 it is proposed to set two priority groups, but the priority groups can be extended to three or more.
  • logical channel 1 1701 and logical channel 2 1702 are logical channels that need to have a higher priority than some MAC CEs, and are assigned to priority group 1 1710, and logical channel 3 1703.
  • logical channel 4 (1704) are assigned to priority group 2 (1720) as a logical channel that can have a normal priority
  • logical channel 5 (1705) is a logical channel that can have a lower priority. It was assigned to group 3 (1730).
  • the term "priority" here means the priority that is generally processed first, not the priority value assigned by each logical channel setting.
  • each priority group has the following characteristics.
  • -Priority group 1 CCCH data or some lower priority than MAC CE requiring very high priority, but MAC CE requiring low priority, MAC CE requiring low priority, lower priority It is processed with higher priority than MAC CE and data of priority groups 2 and 3
  • -Priority group 2 CCCH data or MAC CE requiring some very high priority, data from priority group 1, MAC CE requiring medium priority, but treated as lower priority, but other lower priority or lower Processed with a higher priority than MAC CE, which requires priority
  • -Priority group 3 CCCH data or MAC CE requiring high priority, data of priority groups 1 and 2, MAC CE requiring medium priority, and MAC CE requiring low priority However, it is treated as a higher priority than MAC CE, which requires a lower priority.
  • the order applied in the logical channel prioritization process may be as follows. (Highest priority)
  • the method of dividing a priority group for each logical channel may set a priority group when setting a logical channel or may set a priority group by a preset rule similar to the method described in the description of FIG. 15.
  • FIG. 18 shows a logical channel prioritization method according to the priority group setting proposed in the present invention.
  • the embodiment of FIG. 18 may be a detailed operation for an embodiment having three priority groups described in FIG. 17.
  • the UE may be assigned a MAC PDU (1810).
  • MAC CE having a higher priority than CCCH data or data of priority group 1 other than CCCH is first included in the MAC PDU (step 1820).
  • the allocated MAC PDU resource is not large enough to include CCCH data or MAC CE, the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • MAC CE having a higher priority than data of priority group 1 other than CCCH may be C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, or the like.
  • data of priority group 1 other than the CCCH may be included in the MAC PDU by a logical channel prioritization operation (step 1830).
  • a logical channel prioritization operation related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Buscket Size Duration
  • Priority Priority
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the order of priority for the logical channel of the priority group 1 in which Bj is greater than 0. have. And the Bj value is reduced by the allocated resources. If the resource remains after the first step, in the second step of logical channel prioritization, resources can be allocated so that all remaining data of each logical channel can be transmitted in the priority order of the logical channel of priority group 1 regardless of Bj. have.
  • the remaining resources may include a MAC CE having a lower priority than priority group 1 but higher priority than priority group 2 in the MAC PDU (step 1840). ).
  • the MAC CE cannot be included. If the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included.
  • MAC CE which has a lower priority than priority group 1, but higher priority than priority group 2, is not padding but a buffer status report (BSR), single entry power headroom report (PHR), and multiple entries (Multiple Entry) PHR.
  • BSR buffer status report
  • PHR single entry power headroom report
  • Multiple Entry Multiple Entry
  • data of priority group 2 other than CCCH may be included in the MAC PDU by a logical channel prioritization operation (step 1850).
  • a logical channel prioritization operation related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Buscket Size Duration
  • Priority Priority
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the priority order for the logical channel of the priority group 2 in which Bj is greater than 0. have. And the Bj value is reduced by the allocated resources. If the resource remains after the first step, in the second step of logical channel prioritization, resources can be allocated so that all remaining data of each logical channel can be transmitted in the priority order of the logical channels of priority group 2 regardless of Bj. have.
  • MAC CE may include MAC CE having a lower priority than priority group 2 but higher priority than priority group 3 for the remaining resources (step 1860). ). At this time, if the allocated MAC PDU resource is not large enough to include the MAC CE, the MAC CE cannot be included. If the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included. As a MAC CE having a lower priority than priority group 2 but higher priority than priority group 3, it may be Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE.
  • RBR Recommended Bit Rate
  • data of priority group 3 other than CCCH may be included in the MAC PDU by a logical channel prioritization operation (step 1870).
  • a logical channel prioritization operation related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Buscket Size Duration
  • Priority Priority
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the priority order for the logical channels of the priority group 3 in which Bj is greater than 0. have. And the Bj value is reduced by the allocated resources. If the resource remains after the first step, in the second step of logical channel prioritization, resources can be allocated to transmit all remaining data of each logical channel in the priority order of the logical channels of priority group 3 regardless of Bj. have.
  • MAC CE having a lower priority than data for the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1880). At this time, if the allocated MAC PDU resource is not large enough to include the MAC CE, the MAC CE cannot be included. If the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included. The MAC CE having a lower priority than data may be padding BSR MAC CE. If there is a resource remaining unallocated after the process of step 1880, padding for the remaining resource may be included in the MAC PDU (step 1890).
  • FIG. 19 shows another embodiment of a logical channel prioritization method according to the priority group setting proposed in the present invention.
  • the embodiment of FIG. 19 may be a detailed operation for an embodiment having two priority groups described in FIG. 15.
  • the terminal may be assigned a MAC PDU (1910).
  • MAC CE having a higher priority than data of priority group 1 other than CCCH data or CCCH is first included in the MAC PDU (step 1920).
  • the allocated MAC PDU resource is not large enough to include CCCH data or MAC CE, the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • the corresponding CCCH data or MAC CE cannot be included.
  • MAC CE having a higher priority than data of priority group 1 other than CCCH may be C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, or the like.
  • data of priority group 1 other than CCCH may be included in the MAC PDU by the logical channel prioritization operation (step 1930).
  • related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Bucket Size Duration
  • Priority Priority
  • the UE performs resource allocation in the priority order for the logical channel of the priority group 1, where Bj is greater than 0. can do. And the Bj value is reduced by the allocated resources. In the embodiment of FIG. 19, if resources remain after the first step of logical channel prioritization, the second step of logical channel prioritization is not performed.
  • the remaining resources may include a MAC CE having a lower priority than priority group 1 but higher priority than priority group 2 in the MAC PDU (step 1940). ).
  • the allocated MAC PDU resource is not large enough to include the MAC CE, the MAC CE cannot be included.
  • the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included.
  • MAC CE which has a lower priority than priority group 1, but higher priority than priority group 2, is not padding but a buffer status report (BSR), single entry power headroom report (PHR), and multiple entries (Multiple Entry) PHR.
  • data of priority group 2 other than CCCH may be included in the MAC PDU by a logical channel prioritization operation for the remaining resource (step 1950).
  • related parameters may be received through an RRC message from a base station upon establishment of a corresponding logical channel.
  • the corresponding parameters may include PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), and Priority.
  • PBR Primary Bit Rate
  • BSD Bucket Size Duration
  • Priority Priority.
  • the terminal can update the Bj value (data to be processed for logical channel j) to be processed for each logical channel.
  • the Bj value is used in the first step of the logical channel prioritization process.
  • the UE can perform resource allocation in the priority order for the logical channel of the priority group 2 in which Bj is greater than 0. have. And the Bj value is reduced by the allocated resources. In the embodiment of FIG. 19, even if resources remain after the first step of logical channel prioritization, the second step of logical channel prioritization is not performed.
  • the residual data of each logical channel in the priority order of the logical channels regardless of Bj in the second step of logical channel prioritization for the logical channel of the priority group 1 It is possible to allocate resources to transmit all of the (step 1960).
  • the residual of each logical channel in the order of priority of the logical channel regardless of Bj in the second step of logical channel prioritization for the logical channel of the priority group 2 A resource may be allocated to transmit all data (step 1970).
  • MAC CE having a lower priority than data for the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1980). At this time, if the allocated MAC PDU resource is not large enough to include the MAC CE, the MAC CE cannot be included. If the MAC CE does not exist, the MAC CE cannot be included. MAC CE having a lower priority than data may be Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE, Padding BSR MAC CE, and the like. If there are remaining resources that are not allocated after the process of step 1980, padding for the remaining resources may be included in the MAC PDU (step 1990).
  • RBR Recommended Bit Rate
  • FIG. 20 shows an example of a logical channel prioritization method proposed in the present invention.
  • logical channel 1 2001
  • logical channel 2 (2002) are priority group 1 (2010)
  • logical channel 3 (2003) and logical channel 4 (2004) are set as priority group 2 (2020). do.
  • the residual data amount of the logical channel and the value of Bj are as follows.
  • the terminal If the terminal is assigned a MAC PDU 2030 of 600 bytes, the terminal performs the logical channel prioritization operation described in the embodiment of FIG. 16 or FIG. 19.
  • the result of the logical channel prioritization operation of the terminal is as follows. In this description, the size of the MAC subheader is ignored.
  • the result of the logical channel prioritization operation of the terminal is as follows. In this description, the size of the MAC subheader is ignored.
  • the Bj value may have a negative value.
  • a base station assigns a priority group when a logical channel is created.
  • a criterion for determining the priority group may be a quality of service (QoS) requirement that the logical channel must handle. Therefore, a logical channel is generated to the terminal (step 2110).
  • QoS quality of service
  • the created logical channel it can be determined whether the logical channel has an enhanced requirement in consideration of QoS requirements to be processed (step 2120). If the corresponding logical channel has an enhanced QoS requirement, the logical channel may be set to priority group 1 so that the terminal can preferentially process (step 2130). If the corresponding logical channel does not need to have an enhanced QoS requirement, the logical channel can be set to priority group 2 so that the terminal can process with a normal priority (step 2140).
  • QoS quality of service
  • FIG. 22 shows an embodiment of a method of classifying BSRs having different priorities.
  • data of a certain logical channel may be processed before MAC CE such as BSR.
  • BSR bandwidth broker
  • this BSR is referred to as a BSR associated with priority group 1.
  • the BSR associated with the priority group 1 may be a BSR corresponding to at least one of the following.
  • BSR may be generated or triggered (step 2210). It may be determined whether the generated BSR is a BSR related to priority group 1 (step 2220). If the generated BSR is a BSR related to priority group 1, it may have a higher priority than priority group 1 to be processed before priority group 1 (step 2230). If the BSR is not the BSR associated with priority group 1, it may have a priority lower than priority group 1 so that it is processed after priority group 1 (step 2240).
  • the order applied in the logical channel prioritization process may be as follows. (Highest priority)
  • the priority group 1 and the relevance are described only for the BSR, but the priority may be classified for the PHR in consideration of the relationship with the priority group 1.
  • FIG. 23 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may include a transceiver unit 2310, a control unit 2320, and a storage unit 2330.
  • the control unit 2320 may be defined as a circuit or application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 2310 can transmit and receive signals with other network entities.
  • the transceiver 2310 may transmit system information to the terminal, for example, and may transmit a synchronization signal or a reference signal.
  • the controller 2320 may control the overall operation of the base station according to the embodiment proposed in the present invention.
  • the controller 2320 may control signal flow between blocks to perform an operation according to the flowchart described above.
  • the storage unit 2330 may store at least one of information transmitted and received through the transceiver 2310 and information generated through the controller 2320.
  • 24 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may include a transceiver 2410, a control unit 2420, and a storage unit 2430.
  • the control unit may be defined as a circuit or application specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiver 2410 may transmit and receive signals with other network entities.
  • the transceiver 2410 may receive, for example, system information from a base station and receive a synchronization signal or a reference signal.
  • the control unit 2420 may control the overall operation of the terminal according to the embodiment proposed in the present invention.
  • the controller 2420 may control signal flow between blocks to perform an operation according to the flowchart described above.
  • the storage unit 2430 may store at least one of information transmitted and received through the transceiver 2410 and information generated through the controller 2420.

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은 직접 통신을 필요로 하는 V2X 서비스를 판단하여 V2X 서비스에 따른 무선 접속 기술 자원을 선택하는 과정과, 단말이 기지국 커버리지에 있다고 판단되는 경우에는 기지국에게 V2X 서비스 정보를 전달하고 기지국으로부터 V2X 서비스에 따른 무선 접속 기술 자원 설정 정보를 수신하는 과정과, 단말이 특정 V2X 서비스 그룹에 소속해 있다고 판단되는 경우에는 해당 서비스 그룹의 리드 단말로부터 상기 그룹의 V2X 서비스에 따른 무선 접속 기술 자원 설정 정보를 수신하는 과정과, 단말이 특정 V2X 서비스에 대해 다른 단말과의 유니캐스트 세션을 설정하였다고 판단되는 경우에는 상기 유니캐스트 세션에서 사용할 V2X 서비스에 따른 무선 접속 기술 자원 설정 정보를 수신하는 과정과, 상기 설정된 무선 접속 기술 자원을 사용하여 V2X 서비스 패킷을 송수신하는 과정을 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신용 무선 액세스 기술을 선택하는 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접통신 방식의 패킷 송수신시에 사용할 무선 접속 기술을 선택하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
또한, 본 개시는 이동통신 시스템에서 단말 및 기지국이 다중 서비스를 지원하는 방법과 장치에 대한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
5G 시스템에서, 다양한 방식의 무선 자원을 결정하기 위한 방식들이 논의되고 있다. 예를 들어, V2X(vehicle to everything) 단말을 위한 직접 통신 방식이 제안된 바 있다. 나아가, 보다 통신 시간을 단축시키고 보다 신뢰도를 높이며 보다 효율적으로 단말 간 직접 통신을 지원하기 위한 다양한 논의들이 진행 중이다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 차량 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신방식으로 수행하는 방법을 제공하여 고신뢰성과 저지연 요구치를 달성하는 차량 통신 서비스 및 데이터 전송을 지원하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
예를 들어 5G core network에 연결되어 있는 ng-RAN (gNB) 또는 5G core network에 연결되어 있는 E-UTRAN (ng-eNB)에서 UE는 ng-RAN 또는 E-UTRAN을 통해 V2X 서비스를 수행할 수 있다. 다른 실시예로서 기지국 (ng-RAN 또는 ng-eNB)이 EPC (evolved packet core network)에 연결되어 있는 경우에 상기 기지국을 통해 V2X 서비스를 수행할 수 있다. 이때 단말간 직접 통신에 사용할 수 있는 V2X 무선 인터페이스는 Uu 또는 sidelink (사이드링크)이며, 사이드링크 의 경우 LTE RAT 또는 NR (new radio) RAT을 사용할 수 있다. UE가 어떤 사이드링크 RAT을 사용하여 V2X 송수신을 할 것인지 판단할 수 있는 방법을 제공해야 한다.
본 발명의 실시 예에서 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.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 제1 단말의 동작 방법에 있어서, 기지국으로, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 단계; 상기 기지국으로부터, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 단계; 및 제2 단말과, 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
일부의 예들에서는, 상기 기지국으로, 상기 RAT 정보에 기반하여 상기 RAT 에 대한 사이드링크 BSR(Buffer Status Report) 를 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 기지국은 상기 사이드링크 BSR 에 기반하여, 상기 RAT 에 대한 자원을 할당하는 것을 특징으로 한다.
일부의 예들에서는, 상기 제1 단말의 V2X 관련 정보는, Use case 지시자, Service ID, Destination ID, Group ID, QoS(Quality of Service) 지시자, 제1 단말의 RAT capability, Service flow ID, Bearer ID, 5QI(5G QoS Indicator), PPPP(ProSe Per-Packet Priority) 및 PPPR(ProSe Per-Packet Reliability) 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 사이드링크 RAT 지시자, 주파수 채널 번호, TX 프로파일 및 사이드링크 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
일부의 예들에서는, 상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나를 지시하는 지시자를 포함하고, 상기 지시자는 상기 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나에 상응하는 TX 프로파일을 포함하고, 상기 TX 프로파일은 MCS (modulation coding scheme), Rate matching, TBS(Transport Block Sizes) scaling, SPS(Semi-Persistent Scheduling) /configured grant 및 One-shot grant 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 예에서는, 기지국의 동작 방법에 있어서, 제1 단말로부터, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제1 단말로, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 단말은 제2 단말과 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서의 또 다른 예들에서는 무선 통신 시스템에서 제1 단말에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하고, 상기 제어부는 기지국으로, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 기지국으로부터, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하고, 그리고 제2 단말과, 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서의 또 다른 예들에서는 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하고, 상기 제어부는 제1 단말로부터, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하고, 그리고, 상기 제1 단말로, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하도록 구성되고, 상기 제1 단말은 제2 단말과 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은 상기 단말이 사이드링크 직접 통신이 필요한 V2X 서비스를 판단하고 해당 서비스를 어떤 사이드링크 RAT을 통해 지원해야 하는지를 상기 단말에 미리 설정된 서비스와 사이드링크 RAT 매핑 정보를 이용하거나 기지국에서 상기 서비스에 대한 사이드링크 RAT 지시 정보를 수신하거나 그룹 리드 단말에서 상기 서비스에 대한 사이드링크 RAT 지시 정보를 수신하거나 전송 단말에게 상기 서비스에 대한 사이드링크 RAT 지시 정보를 수신하는 과정과 상기 지시된 사이드링크 RAT을 통해 상기 서비스에 대한 V2X 패킷을 송수신하는 과정을 포함한다. 상기 단말이 지원하는 서비스가 ITS 공공서비스라고 판단하는 경우 단말에 미리 설정된 서비스와 사이드링크 RAT 매핑 정보를 이용하는 과정과 상기 지시된 사이드링크 RAT을 통해 상기 서비스에 대한 V2X 패킷을 송수신하는 과정을 포함한다. 상기 단말이 지원하는 서비스가 MNO (이통사업자에서 제공하는) ITS 서비스라고 판단하는 경우 MNO 네트워크에서 상기 서비스에 대한 사이드링크 RAT 지시 정보를 수신하는 과정과 상기 지시된 사이드링크 RAT을 통해 상기 서비스에 대한 V2X 패킷을 송수신하는 과정을 포함한다.
단말이 그룹캐스트 세션을 설정 및 관리하는 데 필요한 V2X 시그널링을 송수신하는 과정은 상기 단말에 미리 설정된 사이드링크 RAT을 획득하는 과정 또는 기지국의 지시에 의해 정해진 사이드링크 RAT 정보를 획득하는 과정과 상기 획득된 사이드링크 RAT을 이용하여 그룹캐스트 세션을 설정 및 관리하는 데 필요한 V2X 시그널링을 송수신하는 과정을 포함한다.
단말이 유니캐스트 세션을 설정 및 관리하는 데 필요한 V2X 시그널링을 송수신하는 과정은 상기 단말에 미리 설정된 사이드링크 RAT을 획득하는 과정 또는 기지국의 지시에 의해 정해진 사이드링크 RAT 정보를 획득하는 과정과 상기 획득된 사이드링크 RAT을 이용하여 유니캐스트 세션을 설정 및 관리하는 데 필요한 V2X 시그널링을 송수신하는 과정을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말 장치는 송수신부와, 상기 송수신부와 기능적으로 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 상기 적어도 하나의 프로세스는, 상기 단말이 기지국 커버리지에 있다고 판단되는 경우, 기지국으로 V2X 서비스 정보와 V2X 그룹 정보와 V2X 베어러 정보와 V2X QoS 정보 중 적어도 하나를 포함하는 사이드링크 RAT 설정 정보 요청 메시지를 송신하고 기지국으로부터 사이드링크 RAT 정보와 전송 프로파일 정보와 사이드링크 주파수 채널 정보 중 적어도 하나를 포함하는 사이드링크 RAT 설정 정보 메시지를 수신하여 지시되는 사이드링크 RAT을 이용하여 V2X 패킷 송수신을 수행하도록 제어한다. 상기 적어도 하나의 프로세스는, 상기 단말이 기지국 커버리지에 있지 않다고 판단되는 경우, V2X 서비스 정보와 V2X 그룹 정보와 V2X 베어러 정보와 V2X QoS 정보 중 적어도 하나에 매핑하여 미리 설정된 사이드링크 RAT 설정 정보를 획득하여 V2X 패킷 송수신을 수행하도록 제어한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 차량 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신에 사용할 사이드링크 자원을 선택할 사이드링크 무선접속 기술을 선택하여 다양한 QoS를 요구하는 차량 통신 서비스를 지원할 수 있는 방법을 제공함으로써, 차량 통신 내 신뢰도 및 저지연 요구치를 달성할 수 있게 한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4a, 도 4b 및 도 4c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5a, 도 5b 및 도 5c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 사이드링크 RAT을 이용하여 단말 간 직접 통신을 수행하는 상황을 도시한다.
도 5d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 ITS 주파수 채널 사용의 예시를 도시한다.
도 6a 및 도 6b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 단말 간 직접통신을 위한 사이드링크 RAT을 설정하는 단말과 기지국 간 신호 절차를 도시한다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 설정된 사이드링크 RAT 정보를 기반으로 사이드링크 자원 할당 정보를 획득하는 단말과 기지국 간 신호 절차를 도시한다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 그룹캐스트 용도의 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말 간 신호 신호 절차를 도시한다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 유니캐스트 용도의 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말 간 신호 신호 절차를 도시한다.
도 10a 및 도 10b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 군집주행 시나리오에서 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말 간 신호 신호 절차를 도시한다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 ITS 서비스의 관리 주체에 기반하여 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말과 기지국 간 신호 신호 절차를 도시한다.
도 12는 단말이 MAC PDU에 MAC CE (Control Element) 및 데이터를 할당하는 동작 과정을 나타낸다.
도 13은 단말이 MAC PDU에 MAC CE (Control Element) 및 데이터를 할당하는 세부 동작 과정을 나타낸다.
도 14는 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE에 의해 데이터 전송의 지연(Delay)이 발생하는 예시를 나타낸다.
도 15는 본 발명에서 제안하는 논리 채널의 우선 순위 그룹을 설정하는 방법을 나타낸다.
도 16은 본 발명에서 제안하는 우선 순위 그룹 설정에 따른 논리 채널 우선화 방법을 나타낸다.
도 17은 본 발명에서 제안하는 논리 채널의 우선 순위 그룹을 설정하는 방법을 나타낸다.
도 18은 본 발명에서 제안하는 우선 순위 그룹 설정에 따른 논리 채널 우선화 방법을 나타낸다.
도 19는 본 발명에서 제안하는 우선 순위 그룹 설정에 따른 논리 채널 우선화 방법의 다른 실시예를 나타낸다.
도 20은 본 발명에서 제안하는 논리 채널 우선화 방법의 예시를 나타낸다.
도 21은 논리 채널이 생성될 때 기지국이 우선 순위 그룹을 할당하는 실시예를 나타낸다.
도 22는 서로 다른 우선 순위를 갖는 BSR을 구분하는 방법의 실시예를 나타낸다.
도 23는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA 또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
<제 1 실시예>
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 무선 자원을 결정하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 V2X(vehicle to everything) 단말들 간 사이드링크 직접 통신을 위한 사이드링크 무선 액세스 기술 자원 선택 방법을 기반으로 다양한 V2X 서비스에서 요구되는 QoS(Quality of Service) 수준을 만족시킬 수 있는 기술을 설명한다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국 110, 단말 120, 단말 130을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국 110과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다. 도 1은 두 단말들만을 도시하나, 단말 120 및 단말 130과 동일 또는 유사한 다른 단말이 더 포함될 수 있다.
기지국 110은 단말들 120, 130에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국 110은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국 110은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '5G노드비(gNodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말 120 및 단말 130 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국 110과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 경우에 따라, 단말 120 및 단말 130 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말 120 및 단말 130 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말 120 및 단말 130 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국 110, 단말 120, 단말 130은 서브 6GHz 대역 및 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국 110 및 단말들 120, 130은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들 112, 113, 121, 131을 선택할 수 있다. 서빙 빔들 112, 113, 121, 131이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들 112, 113, 121, 131을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average dely), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국 110의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선통신부 210, 백홀통신부 220, 저장부 230, 제어부 240를 포함할 수 있다.
무선통신부 210은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선통신부 210은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부 210은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다.
또한, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 이를 위해, 무선통신부 210은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부 210은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부 210은 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부 210은 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부 210은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부 210의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부 210에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부 220은 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 즉, 백홀통신부 220은 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환할 수 있다.
저장부 230은 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부 230은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 230은 제어부 240의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다.
제어부 240은 기지국의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 240은 무선통신부 210를 통해 또는 백홀통신부 220을 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부 240은 저장부 230에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 그리고, 제어부 240은 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스텍은 무선통신부 210에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부 240은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 제어부 240는 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 정보를 단말 110에게 송신할 수 있다. 제어부 240은 사이드링크 구성 정보를 단말 110에게 송신할 수 있다. 예를 들어, 제어부 240은 기지국이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말 120 또는 단말 130의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 통신부 310, 저장부 320, 제어부 330를 포함할 수 있다.
통신부 310은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신부 310은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부 310은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부 310은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 또한, 통신부 310은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 예를 들어, 통신부 310은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부 310은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부 310은 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부 310은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 빔포밍을 수행할 수 있다.
또한, 통신부 310은 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy, BLE), Wi-Fi(Wireless Fidelity), WiGig(WiFi Gigabyte), 셀룰러 망(예: LTE(Long Term Evolution) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.5GHz, 3.5 GHz, 5GHz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
통신부 310은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 통신부 310의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부 310에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부 320은 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부 320은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 320은 제어부 330의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다.
제어부 330은 단말의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 330은 통신부 310를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부 330은 저장부 320에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 그리고, 제어부 330은 통신 규격에서 요구하는 프로토톨 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부 330은 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부 310의 일부 및 제어부 330은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 제어부 330는 단말 120이 다른 단말과의 사이드링크 직접 통신을 수행하는 경우, 단말 120이 V2X 애플리케이션이 요구하는 서비스 정보를 판단하고 기지국에게 V2X 서비스 정보를 전송하는 과정과, 기지국으로부터 상기 V2X 서비스를 송수신하는 데 사용할 무선 접속 기술 정보, 상기 V2X 서비스를 송수신하는 자원의 주파수 채널 정보, 상기 V2X 서비스를 송수신하는 전송 모드 정보, 상기 V2X 서비스를 송수신하는 전송 프로파일 정보를 획득하는 과정과, 상기 획득된 무선 접속 기술 정보의 자원을 사용하여 상기 V2X 서비스를 송수신하는 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부 330은 단말이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4a, 도 4b 및 도 4c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다. 도 4a, 도 4b 및 도 4c는 도 2의 무선통신부 210 또는 도 3의 통신부 310의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4a, 도 4b 및 도 4c는 도 2의 무선통신부 210 또는 도 3의 통신부 310의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시한다.
도 4a를 참고하면, 무선통신부 210 또는 통신부 310은 부호화 및 변조부 402, 디지털 빔포밍부 404, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N, 아날로그 빔포밍부 408를 포함한다.
부호화 및 변조부 402는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convoluation) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부 402는 성상도 맵핑(contellation mapping)을 수행함으로써 변조 심벌들을 생성한다.
디지털 빔포밍부 404은 디지털 신호(예: 변조 심벌들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 404은 변조 심벌들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부 404는 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N로 디지털 빔포밍된 변조 심벌들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심벌들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N로 동일한 변조 심벌들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부 408는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 404은 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부 408는 도 4b 또는 도 4c와 같이 구성될 수 있다.
도 4b를 참고하면, 아날로그 빔포밍부 408로 입력된 신호들은 위상/크기 변환, 증폭의 연산을 거쳐, 안테나들을 통해 송신된다. 이때, 각 경로의 신호는 서로 다른 안테나 집합들 즉, 안테나 어레이들을 통해 송신된다. 첫번째 경로를 통해 입력된 신호의 처리를 살펴보면, 신호는 위상/크기 변환부들 412-1-1 내지 412-1-M에 의해 서로 다른 또는 동일한 위상/크기를 가지는 신호열로 변환되고, 증폭기들 414-1-1 내지 414-1-M에 의해 증폭된 후, 안테나들을 통해 송신된다.
도 4c를 참고하면, 아날로그 빔포밍부 408로 입력된 신호들은 위상/크기 변환, 증폭의 연산을 거쳐, 안테나들을 통해 송신된다. 이때, 각 경로의 신호는 동일한 안테나 집합, 즉, 안테나 어레이를 통해 송신된다. 첫번째 경로를 통해 입력된 신호의 처리를 살펴보면, 신호는 위상/크기 변환부들 412-1-1 내지 412-1-M에 의해 서로 다른 또는 동일한 위상/크기를 가지는 신호열로 변환되고, 증폭기들 414-1-1 내지 414-1-M에 의해 증폭된다. 그리고, 하나의 안테나 어레이를 통해 송신되도록, 증폭된 신호들은 안테나 요소를 기준으로 합산부들 416-1-1 내지 416-1-M에 의해 합산된 후, 안테나들을 통해 송신된다.
도 4b는 송신 경로 별 독립적 안테나 어레이가 사용되는 예를, 도 4c 송신 경로들이 하나의 안테나 어레이를 공유하는 예를 나타낸다. 그러나, 다른 실시 예에 따라, 일부 송신 경로들은 독립적 안테나 어레이를 사용하고, 나머지 송신 경로들은 하나의 안테나 어레이를 공유할 수 있다. 나아가, 또 다른 실시 예에 따라, 송신 경로들 및 안테나 어레이들 간 스위치 가능한(switchable) 구조를 적용함으로써, 상황에 따라 적응적으로 변화할 수 있는 구조가 사용될 수 있다.
V2X서비스는 기본 안전(basic safety) 서비스 와 advanced 서비스로 구분할 수 있다. 기본 안전 서비스는 차량 알림 (CAM 또는 BSM) 서비스부터 좌회전 알림 서비스, 앞차 추돌 경고 서비스, 긴급(Emergency) 차량 접근 알림 서비스, 전방 장애물 경고 서비스, 교차로 신호 정보 서비스 등의 세부 서비스가 해당될 수 있으며 브로드캐스트, 유니캐스트 또는 그룹캐스트 전송방식을 사용하여 V2X정보를 송수신할 수 있다. Advanced 서비스는 기본 안전 서비스보다 QoS요구사항도 강화되었을 뿐 아니라 특정차량 그룹 내에서 V2X 정보를 송수신하거나 두 대의 차량 간 V2X 정보를 송수신할 수 있도록 브로드캐스트 외에 유니캐스트 및 그룹캐스트 전송방식을 사용하여 V2X 정보를 송수신할 수 있는 방안을 요구한다. Advanced 서비스는 군집주행 서비스, 자율주행서비스, 원격주행서비스, Extended 센서기반 V2X서비스 등의 세부 서비스가 해당될 수 있다. 본 발명에서는 다양한 실시 예들에 따라 기본 안전 서비스 또는 Advanced 서비스에서 요구되는 차량 간 직접 통신 방식을 수행하기 위한 무선 접속 기술 자원을 선택하는 방안을 설명하기로 한다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
도 5a, 도 5b 및 도 5c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 사이드링크 RAT을 이용하여 단말 간 직접 통신을 수행하는 상황을 도시한다.
상기 도 5a를 참조하면, 5G core network에 연결 또는 EPC (evolved packet core network)에 연결되어 있는 ng-RAN(gNB)에서 단말이 ng-RAN을 통해 V2X 서비스를 수행하는 경우를 도시한다. 단말간 직접 통신에 사용할 수 있는 V2X 인터페이스는 Uu 또는 사이드링크이며, 사이드링크를 이용한 V2X 통신 수행시 단말은 LTE RAT 기반의 사이드링크 프로토콜 또는 NR RAT 기반의 사이드링크 프로토콜을 사용할 수 있다.
상기 도 5b를 참조하면, 5G core network에 연결 또는 EPC (evolved packet core network)에 연결되어 있는 E-UTRAN(ng-eNB)에서 단말이 E-UTRAN을 통해 V2X 서비스를 수행하는 경우를 도시한다. 단말간 직접 통신에 사용할 수 있는 V2X 인터페이스는 Uu 또는 사이드링크이며, 사이드링크를 이용한 V2X 통신 수행시 단말은 LTE RAT 기반의 사이드링크 프로토콜 또는 NR RAT 기반의 사이드링크 프로토콜을 사용할 수 있다.
도 5c를 참조하면, 5G core network 또는 EPC (evolved packet core network)에 연결되어 있는 gNB 또는 ng-eNB의 cross RAT control, 예를 들어 eNB가 NR V2X 사이드링크를 제어하거나 gNB가 LTE V2X 사이드링크를 제어하는 경우를 도시한다. Cross RAT control 시나리오는 MR-DC (eNB가 MN이고 gNB가 SN인 경우 또는 gNB가 MN이고 eNB가 SN인 경우)에서 NR V2X 사이드링크 및 LTE V2X 사이드링크를 제어하는 시나리오를 포함할 수 있다. 도 5c의 실시예와 같이 mixed 시나리오에서 단말은 마스터 기지국의 RAT과 동일한 사이드링크 RAT을 V2X 패킷 송수신에 사용할 수 있다. 예를 들어 전송 UE의 마스터 기지국이 eNB인 경우에는 LTE 사이드링크 프로토콜을 선택하고 전송 UE의 마스터 기지국이 gNB인 경우에는 NR 사이드링크 프로토콜을 선택할 수 있다. 다른 실시예에 따라 mixed 시나리오에서 단말은 마스터 기지국이 지시하는 사이드링크 RAT을 V2X 패킷 송수신에 사용할 수 있다. 또 다른 실시예에 따라 mixed 시나리오에서 단말은 기본 안전 서비스용도 V2X 패킷 송수신을 위해 LTE 사이드링크 프로토콜을 선택하고 Advanced use case 용도 V2X 패킷 송수신을 위해 NR 사이드링크 프로토콜을 선택할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라 단말이 V2X 패킷을 송수신하기 위한 사이드링크 RAT을 선택하는 방안은 다음과 같다.
(1) 기본 매핑 규칙
기본 안전서비스용도의 use case는 LTE RAT 즉, LTE 사이드링크 프로토콜을 사용하여 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다. Advanced V2X 서비스용도의 use case는 NR RAT 즉, NR 사이드링크 프로토콜을 사용하여 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
기본 매핑 규칙의 다른 실시예로서 Advanced V2X 서비스용도의 use case에 대해서도 QoS 요구사항의 수준에 따라 LTE 사이드링크 프로토콜과 NR 사이드링크 프로토콜을 사용하도록 구분할 수 있다. 예를 들어 Advanced use case가 더 엄격한 QoS 요구사항을 요구하는 경우에는 NR 사이드링크 프로토콜을 사용하도록 설정할 수 있고 덜 엄격한 QoS 요구사항을 요구하는 경우에는 LTE 사이드링크 프로토콜을 사용하도록 설정할 수 있다.
기본 매핑 규칙의 또 다른 실시예로서 운용 주파수 및 사용 채널에 따라 LTE 사이드링크 프로토콜과 NR 사이드링크 프로토콜을 사용하도록 구분할 수 있다. 예를 들어 5.9 GHz 대역의 채널 사용시에는 LTE 사이드링크 프로토콜을 사용하도록 설정할 수 있고 6 GHz 대역의 채널 사용시에는 NR 사이드링크 프로토콜을 사용하도록 설정할 수 있다.
(2) 사이드링크 스케줄링 모드별로 RAT 설정
단말이 RRC_connected 상태에 있는 경우에는 기지국 제어에 의해서 동작하므로 기지국에서 사이드링크 스케줄링 모드와 그에 따른 사이드링크 RAT을 설정할 수 있다. 기지국은 무선 및 네트워크 status를 고려하여 RAT을 선택할 수 있다.
단말이 RRC_idle 상태 또는 RRC_inactive 상태에 있는 경우에는 단말 스스로 사이드링크 자원을 선택하는 모드에서 동작하며 단말은 상기 기본 매핑 규칙에 따라 사이드링크 프로토콜을 선택할 수 있다. 다른 실시예로서 단말은 V2X 서비스 그룹에서 지정된 사이드링크 프로토콜을 선택할 수 있다. 다른 실시예로서 단말은 V2X 유니캐스트 세션에서 지정된 사이드링크 프로토콜을 선택할 수 있다.
(3) ITS 공공서비스와 MNO 서비스에 따라서 RAT 설정
ITS 공공서비스에 해당되는 use case에 대해서는 상기 기본 매핑 규칙을 적용하여 사이드링크 RAT 프로토콜을 선택할 수 있다. MNO 서비스에 해당되는 use case에 대해서는 네트워크에서 지시하는 사이드링크 RAT 프로토콜을 선택할 수 있다. 네트워크는 무선 및 네트워크 status를 고려하여 RAT을 선택할 수 있다.
(4) 전송 방식별로 RAT 설정
브로드캐스트 방식으로 V2X 패킷을 송수신하는 경우에는 상기 기본 매핑 규칙을 적용하여 사이드링크 RAT을 설정할 수 있다. 유니캐스트 또는 그룹캐스트 방식으로 V2X 패킷을 송수신하는 경우에는 상기 기본 매핑 규칙을 적용하거나 기지국, 그룹 리드(Group lead) 단말 또는 유니캐스트 세션의 송신 단말의 지시에 따라 사이드링크 RAT을 설정할 수 있다.
(5) V2X 사이드링크 프로토콜 버전별로 RAT 설정
본 발명의 실시예에 따라 단말이 지원할 수 있는 V2X 버전은 LTE 기반 사이드링크 또는 NR 기반 사이드링크를 포함할 수 있다.
일 실시예에서 단말이 LTE 기반 사이드링크 버전만을 지원한다면, 기본 안전서비스용도의 use case는 LTE RAT을 이용하여 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다. 또 다른 실시예에서 단말이 NR 기반 사이드링크 버전만을 지원한다면, 기본 안전서비스용도의 use case는 NR RAT을 이용하여 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다. 단말이 NR 기반 사이드링크 버전을 이용하여 기본 안전서비스용도의 use case에 상응하는 V2X 패킷 송수신을 수행한다면 상기 V2X 패킷을 송수신하기 위해 LTE 기반 사이드링크 numerology를 사용할 수 있다. 상기 LTE 기반 사이드링크 numerology는 NR 기반 사이드링크 버전 프로토콜의 V2X 패킷 송수신 프로파일 정보의 하나로서 정의될 수 있다 (예를 들어, 이후 기술될 표 7 참고). 이 때 V2X 패킷 송수신 프로파일 정보는 LTE 기반 사이드링크 버전만 지원하는 단말도 V2X 패킷을 디코딩할 수 있는 파라미터 값으로 설정될 수 있다. V2X 패킷 송수신 프로파일 정보는 시스템 방송 정보 메시지에 포함된 파라미터, RRC 제어 메시지에 포함된 파라미터, 미리 설정된 파라미터 등의 방법으로 NR 기반 사이드링크 버전 프로토콜을 지원하는 단말에게 제공될 수 있다. NR 기반 사이드링크 버전 프로토콜은 송신 단말이 LTE 기반 사이드링크 numerology를 사용해야 하는지 여부를 알려주는 지시자를 정의할 수 있다. 상기 지시자는 V2X 패킷에 포함될 수 있으며 기본 안전서비스용도의 use case에 해당되는 5QI (5G QoS Indicator) 값 내지 LTE 기반 사이드링크 numerology 사용 indicator 내지 LTE RAT으로 설정된 V2X 패킷 송수신 프로파일 indicator 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. NR 기반 사이드링크 버전 프로토콜은 송신 단말이 NR 기반 사이드링크 numerology를 사용해야 하는지 여부를 알려주는 지시자를 정의할 수 있다. 상기 지시자는 V2X 패킷에 포함될 수 있으며 Advanced V2X 서비스용도의 use case에 해당되는 5QI 값 내지 NR 기반 사이드링크 numerology 사용 indicator 내지 NR RAT으로 설정된 V2X 패킷 송수신 프로파일 indicator 중 적어도 하나를 사용할 수 있다.
다른 실시예에 따라 단말이 LTE 기반 사이드링크 버전 및 NR 기반 사이드링크 버전을 모두 지원한다면, 단말은 기본 안전서비스용도의 use case는 LTE RAT을 이용하여 V2X 패킷 송수신을 수행하고, Advanced V2X 서비스용도의 use case는 NR RAT을 이용하여 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라 상기에서 기지국, 그룹 리드단말 또는 유니캐스트 세션의 송신 단말의 지시에 따라 사이드링크 RAT을 설정하는 경우에는 V2X 패킷 송수신에 참여하는 단말들의 사이드링크 RAT capability (지원 가능한 프로토콜 버전, 송수신 안테나 개수, 지원하는 주파수 채널 등)을 고려하여 사이드링크 RAT이 선택될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라 단말 내지 네트워크에서 사용하는 사이드링크 RAT 선택 설정 정보는 다음과 같다.
다음 표 1 내지 표 5를 포함하는 RAT 선택 설정 정보는 UE에게 미리 설정되어 있거나 O&M 시그널링, NMS (네트워크 매니지먼트 시그널링) 등 UE와 네트워크 간 시그널링을 통해 획득할 수 있다. 상기 표 1 내지 표 5의 RAT 선택 설정 정보는 네트워크 (혹은 기지국)에 설정되어 있고 UE가 사이드링크 RAT 설정을 네트워크에게 요청할 때 상기 표 1 내지 표 5를 참고하여 UE에게 사이드링크 RAT 설정을 지시하는 데 활용될 수 있다. 상기 표 1 내지 표 5의 RAT 선택 설정 정보는 V2X 운용 상황에 따라 업데이트될 수 있다.
아래 표 1은 V2X 서비스의 use case별 사이드링크 RAT 설정의 일 실시예를 나타낸다.
V2X use cases Indicator RAT type
Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 LTE
Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 LTE
Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 NR
Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 NR
Advanced use case 3 (platooning - group join) Service ID 13 NR
예를 들어, basic safety service 내지 advanced service에 해당되는 use case 각각은 서비스 ID로 지시되며 상기 서비스 ID에 해당되는 V2X 패킷 송수신을 위한 사이드링크 RAT 타입이 설정될 수 있다. 상기 표 1의 실시예에 따라 basic safety service의 use case는 LTE 사이드링크 RAT을 선택하도록 설정될 수 있고 advanced service의 use case는 NR 사이드링크 RAT을 선택하도록 설정될 수 있다.
표 2는 V2X 서비스의 use case별 사이드링크 RAT 설정의 다른 실시예를 나타낸다.
V2X use cases Indicator RAT type
Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 LTE
Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 LTE
Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 NR
Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 NR
Advanced use case 3 (platooning - group join) Service ID 13 LTE
예를 들어, basic safety service 내지 advanced service에 해당되는 use case 각각은 서비스 ID로 지시되며 상기 서비스 ID에 해당되는 V2X 패킷 송수신을 위한 사이드링크 RAT 타입이 설정될 수 있다. 상기 표 2의 실시예에 따라 basic safety service의 use case는 LTE 사이드링크 RAT을 선택하도록 설정될 수 있고 advanced service의 use case는 QoS 요구 수준에 따라 LTE 사이드링크 RAT 내지 NR 사이드링크 RAT을 선택하도록 설정될 수 있다. 상기 표2의 실시예에 따라 Advanced use case 2(extended sensor sharing)이 요구하는 QoS 수준은 보다 엄격하므로 NR 사이드링크 RAT을 선택하도록 설정된다. Advanced use case 3(platooning group join)이 요구하는 QoS 수준은 덜 엄격하므로 LTE 사이드링크 RAT을 선택하도록 설정된다.
아래 표 3은 V2X 서비스의 use case별 사이드링크 RAT 설정의 또 다른 실시예를 나타낸다.
V2X use cases Indicator RAT type with radio version
Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 LTE rel-14
Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 LTE rel-14
Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 NR rel-16
Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 NR rel-16
Advanced use case 3 (platooning - group join) Service ID 13 LTE rel-15
예를 들어, basic safety service 내지 advanced service에 해당되는 use case 각각은 서비스 ID로 지시되며 상기 서비스 ID에 해당되는 V2X 패킷 송수신을 위한 사이드링크 RAT 타입이 설정될 수 있다. 사이드링크 RAT 타입은 사이드링크 프로토콜 버전 정보로 표현될 수 있다. 상기 표 3의 실시예에 따라 basic safety service의 use case는 LTE 사이드링크 프로토콜 버전 14를 선택하도록 설정될 수 있고 advanced service의 use case는 QoS 요구 수준에 따라 LTE 사이드링크 프로토콜 버전 15 내지 NR 사이드링크 프로토콜 버전 16을 선택하도록 설정될 수 있다. 상기 표 3의 실시예에 따라 Advanced use case 2(extended sensor sharing)이 요구하는 QoS 수준은 보다 엄격하므로 NR 사이드링크 프로토콜 버전 16을 선택하도록 설정된다. Advanced use case 3(platooning group join)이 요구하는 QoS 수준은 덜 엄격하므로 LTE 사이드링크 프로토콜 버전 15을 선택하도록 설정된다.
아래 표 4는 V2X 서비스의 use case별 사이드링크 RAT 설정의 또 다른 실시예를 나타낸다.
V2X use cases Indicator Freq. channel RAT type with radio version
Basic safety service 1 (left turn assist) Service ID 1 ITS ch 1 LTE rel-14
Basic safety service 2 (electric emergency brake light) Service ID 2 ITS ch 1 LTE rel-14
Advanced use case 1 (autonomous driving) Service ID 11 ITS ch 6 NR rel-16
Advanced use case 2 (extended sensor sharing) Service ID 12 ITS ch 6 NR rel-16
Advanced use case 3 (platooning - group join) Service ID 13 ITS ch 4 LTE rel-15
도 5d는 다양한 실시 예들에 다른 ITS 주파수 채널 사용 예시를 도시하는 도면이다.
표 4의 실시예에 따르면 V2X use case의 V2X 패킷 송수신을 위한 사이드링크 RAT 외에 주파수 채널 정보가 설정될 수 있다. 표 4의 실시예에서는 사이드링크 RAT 정보를 사이드링크 프로토콜 버전 정보를 예로 들어 설명하였으나 LTE 사이드링크 내지 NR 사이드링크로 설정될 수 있다.
예를 들어, basic safety service 내지 advanced service에 해당되는 use case 각각은 서비스 ID로 지시되며 상기 서비스 ID에 해당되는 V2X 패킷 송수신을 위한 사이드링크 프로토콜 버전 정보를 설정할 수 있다. 여기에 추가로 상기 사이드링크에 사용될 주파수 채널 정보가 설정될 수 있으며 주파수는 ITS 공용 서비스용 주파수이거나 MNO의 ITS 서비스용 주파수에 해당된다. 상기 표 4 및 도 5d의 실시예에 따라 ITS 주파수가 7개 채널로 구성되고 왼쪽 2개 채널은 basic safety use case 용도로 사용되도록 설정, 나머지 5개 채널은 advanced use case 용도로 사용되도록 설정될 수 있다.
상기 표 4의 실시예에 따라 basic safety service의 use case는 LTE 사이드링크 프로토콜 버전 14를 선택하도록 설정될 수 있고 ITS 주파수 채널 1번을 사용하도록 설정될 수 있다. advanced service의 use case는 QoS 요구 수준에 따라 LTE 사이드링크 프로토콜 버전 15 내지 NR 사이드링크 프로토콜 버전 16을 선택하도록 설정될 수 있다. 상기 표 4의 실시예에 따라 Advanced use case 2(extended sensor sharing)이 요구하는 QoS 수준은 보다 엄격하므로 NR 사이드링크 프로토콜 버전 16을 선택하도록 설정될 수 있다. 이때 ITS 주파수 채널 6번에서 사용하도록 설정될 수 있다. Advanced use case 3(platooning group join)이 요구하는 QoS 수준은 덜 엄격하므로 LTE 사이드링크 프로토콜 버전 15을 선택하도록 설정될 수 있다. 이때 ITS 주파수 채널 4번을 사용하도록 설정될 수 있다.
상기 표 4의 실시예와 같이 선택된 사이드링크 RAT를 사용할 ITS 주파수 채널 정보를 같이 설정하는 경우가 아니라 ITS 주파수 채널 정보를 별도로 설정하지 않은 경우, UE는 basic safety use case에 대해 채널 1번 내지 채널 2번을 임의로 선택하여 상기 선택된 사이드링크 RAT을 이용한 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있고 advanced use case에 대해 채널 3번 내지 채널 7번을 임의로 선택하여 상기 선택된 사이드링크 RAT을 이용한 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
아래 표 5 내지 표 7은 V2X 서비스의 use case별 사이드링크 RAT 설정의 또 다른 실시예를 나타낸다.
SST (slice and service type)
Transmission mode (broadcast/groupcast/unicast)
Interface (Uu/PC5)
RAT
LTE
NR
LTE rel-14
LTE rel-15
NR rel-16
TX profile
MCS (modulation coding scheme)
Rate matching
TBS scaling
SPS/configured grant
One-shot grant
V2X use case에 상응하는 사이드링크 RAT 설정시 사용할 수 있는 정보의 실시예로서 SST (slice/service type), 사이드링크 RAT, TX 프로파일과의 매핑을 사용할 수 있다. SST는 V2X use case가 요구하는 QoS 요구사항 및 해당 use case를 지원하기 위한 네트워크 기능 및 프로토콜 정보를 지시할 수 있다.
RAT은 사이드링크 RAT 또는 사이드링크 RAT 프로토콜 버전을 지시할 수 있다.
TX 프로파일은 V2X use case가 요구하는 QoS 요구사항 및 해당 use case를 지원하기 위한 radio 기능 및 설정 정보를 지시할 수 있다.
각 V2X use case에 대해 상기 SST, RAT 및 TX 프로파일이 미리 설정될 수 있다. V2X use case에서 요구되는 QoS 요구사항을 만족하기 위해 상기 SST, RAT 및 TX profile 파라미터 조합을 사용할 수 있다. 하나의 V2X use case에 대해 적용 가능한 SST, RAT 및 TX 프로파일 파라미터 조합이 1개 이상일 수 있다. 이 경우에 V2X 패킷 송수신에 사용하는 파라미터 조합을 결정하는 데 radio condition, UE capability 중 적어도 하나를 추가로 고려할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라 사이드링크 RAT 선택 설정 정보를 제어하는 엔터티는 다음과 같다.
(1) UE이 사이드링크 RAT을 스스로 결정
단말은 미리 설정되어 있는 사이드링크 RAT 설정 정보를 이용할 수 있다. 사이드링크 RAT 설정 정보는 상기 표 1 내지 표 5를 포함할 수 있다. 단말의 상위 계층 (application layer, PC5 layer 등)은 상기 사이드링크 RAT 설정 정보를 관리하며 V2X application layer에서 발생한 V2X 패킷을 전송하기 위한 사이드링크 RAT을 상기 V2X 패킷의 use case를 기반으로 선택할 수 있다. 상기 상위 계층은 단말의 무선 계층 (AS layer)에게 해당 V2X 패킷을 전송하는 데 사용할 사이드링크 RAT을 지시할 수 있다.
(2) gNB 또는 ng-eNB가 사이드링크 RAT을 지시
단말이 RRC_Connected 상태에 있는 경우 단말은 서빙 기지국 (gNB 내지 ng-eNB)로부터 사이드링크 RAT 지시 정보를 수신할 수 있다. gNB 내지 ng-eNB는 단말이 전송하려는 V2X 패킷의 use case에 기반한 서비스 정보, 예를 들어, use case에 매핑되는 service ID, use case에 매핑되는 destination ID, use case에 매핑되는 group ID, use case에 매핑되는 베어러 ID, use case에 매핑되는 플로우 ID, 패킷 QoS 사항을 지시하는 5QI, 패킷의 우선순위를 지시하는 PPPP(ProSe Per-Packet Priority), 패킷의 요구신뢰수준을 지시하는 PPPR(ProSe Per-Packet Reliability) 중 적어도 하나의 정보를 참고하여 사이드링크 RAT을 결정하고 단말에게 상기 결정된 사이드링크 RAT을 사용하도록 지시할 수 있다.
(3) 그룹캐스트의 경우 그룹 리드 단말이 사이드링크 RAT을 지시
그룹 리드 단말은 그룹에서 운용할 V2X use case에 대한 사이드링크 RAT을 설정하고 그룹 멤버 단말들에게 지시할 수 있다. 그룹 리드 단말이 사이드링크 RAT을 설정하기 위해 필요한 정보는 적어도 다음 중 하나를 포함할 수 있다. V2X 패킷의 use case에 기반한 서비스 정보, 예를 들어, use case에 매핑되는 service ID, use case에 매핑되는 destination ID, use case에 매핑되는 group ID, use case에 매핑되는 베어러 ID, use case에 매핑되는 플로우 ID, 패킷 QoS 사항을 지시하는 5QI, 패킷의 우선순위를 지시하는 PPPP, 패킷의 요구신뢰수준을 지시하는 PPPR이다.
(4) 유니캐스트의 경우, 송신 단말이 사이드링크 RAT을 지시
V2X use case의 패킷 송수신에 필요한 유니캐스트 세션에 대해, 송신 단말은 사이드링크 RAT을 결정할 수 있다. 송신 단말은 선택한 사이드링크 RAT을 상대방 수신 단말에게 알려줄 수 있다. 유니캐스트 송신 단말이 사이드링크 RAT을 설정하기 위해 필요한 정보는 적어도 다음 중 하나를 포함할 수 있다. V2X 패킷의 use case에 기반한 서비스 정보, 예를 들어, use case에 매핑되는 service ID, use case에 매핑되는 destination ID, use case에 매핑되는 group ID, use case에 매핑되는 베어러 ID, use case에 매핑되는 플로우 ID, 패킷 QoS 사항을 지시하는 5QI, 패킷의 우선순위를 지시하는 PPPP, 패킷의 요구신뢰수준을 지시하는 PPPR이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라 사이드링크 RAT을 선택하는 기준은 다음과 같다.
UE (사이드링크 자원을 선택하는 UE 또는 그룹 리드 또는 유니캐스트 세션의 송신 UE) 내지 네트워크는 상기 표 1 내지 표 5의 정보를 기반으로 V2X use case별 설정된 사이드링크 RAT을 선택할 수 있다. 상기 표 4와 같이 사이드링크 RAT을 사용할 주파수 채널 정보는 ITS dedicated band (예, 5.9 GHz)를 사용하는 경우 또는 MNO band (예, 3.5 GHz)를 사용하는 경우를 포함할 수 있다. ITS dedicated band에서 사이드링크 RAT을 사용하는 경우에는 상기 표4와 같이 미리 설정된 설정 정보를 적용할 수 있다. MNO band에서 사이드링크 RAT을 사용하는 경우에는 기지국가 지시하거나 그룹 리드 UE가 지시하거나 유니캐스트 세션의 송신 UE가 지시하는 주파수 채널에서 사이드링크 RAT을 사용할 수 있다. MNO band에서 상기 기지국 내지 그룹 리드 UE 내지 유니캐스트 세션의 송신 UE가 별도의 주파수 채널 정보를 지시하지 않으면 상기 표 4와 같이 미리 설정된 매핑 정보를 사용할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라 사이드링크 RAT 선택 설정 정보를 획득하는 경우는 다음과 같다.
단말의 Application layer에 V2X packet이 발생하였을 때 단말은 packet의 use case에 기반한 서비스 정보를 기반으로 사이드링크 RAT 정보를 상기 표 1 내지 표 5의 설정 정보를 참조하여 결정할 수 있다.
단말이 기지국 (gNB/ng-eNB)에게 단말의 V2X 서비스 정보를 전달하는 시그널링 송신하는 경우 또는 단말이 기지국에게 V2X 패킷 전송 용도 sidelink grant를 요청하기 위한 시그널링 송신하는 경우에 상기 기지국으로부터 사이드링크 RAT 선택 정보를 획득할 수 있다. 단말이 사용하는 시그널링의 실시예는 UEAssistanceInformation 메시지 내지 SidelinkUEInformation 메시지를 포함할 수 있으며 기지국으로부터 사이드링크 RAT 선택 정보를 획득하는 용도로 사용하는 시그널링의 실시예는 RRCConnectionReconfiguration 메시지, 유니캐스트 또는 브로드캐스트 방식의 System Information 메시지를 포함할 수 있다.
그룹 통신을 사용하여 V2X 패킷을 송수신하는 경우에는 해당 V2X use case 에 대한 그룹이 만들어지거나 (group formation signaling) 해당 V2X use case에 대해 멤버가 그룹에 조인하거나 (group join signaling) 해당 V2X use case에 대해 V2X packet이 발생하거나 해당 V2X use case에 대해 V2X 패킷을 전송할 자원 정보를 획득하는 경우에 사이드링크 RAT 정보를 설정할 수 있다.
유니캐스트 통신을 사용하여 V2X 패킷을 송수신하는 경우에는 해당 V2X use case에 대해 유니캐스트 세션이 설립되거나 (unicast session establishment signaling) 해당 V2X use case에 대해 V2X 패킷이 발생하거나 해당 V2X use case에 대해 V2X 패킷을 전송할 자원 정보를 획득하는 경우에 사이드링크 RAT 정보를 설정할 수 있다.
상기의 실시예들에서 SidelinkUEInformation 메시지, UEAssistanceInformation 메시지, RRCConnectionReconfiguration 메시지, V2X group 관리용 시그널링 (예, group formation messages), V2X unicast 세션 관리용 시그널링 (예, unicast session establishment messages)에 포함하는 사이드링크 RAT 설정을 요청 내지 설정하는 데 사용되는 파라미터의 실시예는 다음과 같다.
Use case 지시자, service ID, destination ID, group ID, QoS 지시자, UE의 RAT capability, service flow ID, bearer ID, 5QI, PPPP, PPPR 중 적어도 하나의 정보
사이드링크 RAT 지시자 (사이드링크 RAT type, 사이드링크 RAT protocol release), 주파수 채널 번호, TX 프로파일, 사이드링크 전송 방식 (unicast, broadcast, groupcast) 중 적어도 하나의 정보
도 6a 및 도 6b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 단말 간 직접통신을 위한 사이드링크 RAT을 설정하는 단말과 기지국 간 신호 절차를 도시한다.
도 6a는 SidelinkUEInformation 시그널링 교환을 이용하는 절차를 도시한다.
UE는 601단계에서 기지국으로 V2X 서비스 정보를 전달하면서 본 발명의 실시예에 따라 사이드링크 RAT 선택에 필요한 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송할 수 있다. 상기 제1 메시지는 SidelinkUEInformation 메시지일 수 있다. 기지국은 603단계에서 상기 UE의 정보를 기반으로 상기 UE가 직접 통신에 사용할 사이드링크 RAT을 설정하고 단말에게 이를 포함하는 제2 메시지를 전송할 수 있다. 상기 제2 메시지는 RRCConnectionReconfiguration 일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 제1 메시지는 다음의 파라미터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
Use case 지시자, service ID, destination ID, group ID, unicast information, QoS 지시자, UE의 RAT capability, service flow ID, bearer ID, 5QI, PPPP, PPPR 중 적어도 하나의 정보
SidelinkUEInformation ::= SEQUENCE {
v2x-CommRxInterestedFreqList SL-V2X-CommFreqList,
p2x-CommTxType-r14 ENUMERATED {true},
v2x-CommTxResourceReq SL-V2X-CommTxFreqList,
carrierFreq ARFCN-Value,
priorityInfoListSL PPPP_information,
reliabilityInfoListSL PPPR_information,
QoSInfoListSL 5QI_information,
serviceInfoListSL DST_ID, // service ID, flow ID, bearer ID
groupInfoListSL group_information, //group ID
unicastInfoListSL unicast_information, //unicast session ID
}
도 6b는 UEAssistanceInformation 시그널링 교환을 이용하는 절차를 도시한다.
UE는 611단계에서 기지국으로 V2X 서비스 정보를 전달하면서 본 발명의 실시예에 따라 사이드링크 RAT 선택에 필요한 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송할 수 있다. 상기 제1 메시지는 UEAssistanceInformation 일 수 있다. 기지국은 613단계에서 상기 UE의 정보를 기반으로 상기 UE가 직접 통신에 사용할 사이드링크 RAT을 설정하고 단말에게 이를 포함하는 제2 메시지를 전송할 수 있다. 상기 제2 메시지는 RRCConnectionReconfiguration 일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 제1 메시지는 다음의 파라미터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
Use case 지시자, service ID, destination ID, group ID, unicast information, QoS 지시자, UE의 RAT capability, service flow ID, bearer ID, 5QI, PPPP, PPPR 중 적어도 하나의 정보
UEAssistanceInformation-IEs ::= SEQUENCE {
sps-AssistanceInformation SEQUENCE { //다른 실시예로서 configured grant type 1 또는 configured grant type 2의 설정 정보로 사용될 수 있음
trafficPeriodicity trafficPeriodicity,
trafficDestination DST_ID, // service ID, flow ID, bearer ID
priorityInfoListSL PPPP_information, //PPPP index
reliabilityInfoListSL PPPR_information, //PPPR index
QoSInfoListSL 5QI_information
groupInfoListSL group_information, //group ID
unicastInfoListSL unicast_information, //unicast session ID
timingOffset INTEGER (0..10239),
logicalChannelIdentityUL INTEGER (3..31),
messageSize BIT STRING (SIZE (6))
},
}
상기에서 trafficPeriodicity의 실시예는 다음을 포함할 수 있다.
sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14, sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14, sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14, sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12, sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12, sym1280x12, sym2560x12
상기 도 6a 및 6b의 실시예에서 UE에게 사이드링크 RAT 설정 정보를 전달하는 데 사용하는 제2 메시지에 포함되는 정보는 다음 파라미터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
사이드링크 RAT 지시자 (사이드링크 RAT type, 사이드링크 RAT protocol release), 주파수 채널 번호, TX 프로파일, 사이드링크 전송 방식 (unicast, broadcast, groupcast) 중 적어도 하나의 정보
RRCConnectionReconfiguration message
SL-CommRATListV2X ::= SEQUENCE {
trafficDestination DST_ID, // service ID, flow ID, bearer ID
groupInfoListSL group_information, // group ID
unicastInfoListSL unicast_information, //unicast session ID
rat_SL RAT_type, // LTE SL, NR SL, protocol release
freq_SL Freq_channel, // frequency channel index
tx_profile_SL TX_profile, // radio configuration
transmission_type_SL TX_type, // unicast, groupcast, broadcast
sl_V2X_ResourceconfigInfo SL-V2X-ResourceconfigInfo, //sielink resource pool
}
SL-V2X-ResourceconfigInfo ::= SEQUENCE {
v2x-GroupRxPoolList,
v2x-GroupTxPoolList,
v2x-UnicastRxPoolList,
v2x-UnicastTxPoolList,
v2x-CommRxPoolList,
v2x-CommTxPoolList,
}
GroupRxPoolList, GroupTxPoolList가 설정되어 있으면 그룹캐스트 V2X 패킷 송수신 용도의 resource pool 정보를 포함할 수 있다. 이 경우에 UE는 상기 resource pool을 활용하여 그룹캐스트 용도의 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
UnicastRxPoolList, UnicastTxPoolList가 설정되어 있으면 유니캐스트 V2X 패킷 송수신 용도의 resource pool 정보를 포함할 수 있다. 이 경우에 UE는 상기 resource pool을 활용하여 유니캐스트 용도의 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
CommRxPoolList, CommTxPoolList가 설정되어 있으면 브로드캐스트 V2X 패킷 송수신 용도의 resource pool 정보를 포함할 수 있다. 이 경우에 UE는 상기 resource pool을 활용하여 브로드캐스트 용도의 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
GroupRxPoolList, GroupTxPoolList, UnicastRxPoolList, UnicastTxPoolList가 설정되어 있지 않으면 UE는 CommRxPoolList, CommTxPoolList에 설정된 resource pool 정보를 이용하여 유니캐스트, 그룹캐스트, 브로드캐스트 용도의 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 설정된 사이드링크 RAT 정보를 기반으로 사이드링크 자원 할당 정보를 획득하는 단말과 기지국 간 신호 절차를 도시한다. 사이드링크 RAT 정보 설정하는 신호 절차는 상기 도 6a 및 도 6b의 실시예를 따른다.
도 7a는 설정된 사이드링크 RAT의 자원을 동적으로 할당 받는 실시예를 도시한다.
UE는 701단계에서 기지국으로부터 사이드링크 RAT 설정 정보를 포함하는 메시지를 수신할 수 있다. 상기 메시지는 RRCConnectionReconfiguration 일 수 있다. 상기 701단계에서 수신한 메시지는 사이드링크 RAT 설정 정보 및 동적 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. UE는 703단계에서 상기 사이드링크 RAT 설정 및 동적 자원 할당 정보에 따라 상기 설정된 사이드링크 RAT의 자원을 동적으로 할당 받기 위한 Sidelink BSR(Buffer Status Report) 시그널링을 기지국으로 전송할 수 있다. 예를 들어 사이드링크 RAT이 LTE 사이드링크를 지시하면 상기 단말은 LTE Sidelink BSR을 기지국에게 전송할 수 있다. 다른 예를 들어 사이드링크 RAT이 NR 사이드링크를 지시하면 상기 단말은 NR Sidelink BSR을 기지국에게 전송할 수 있다. 기지국은 705단계에서 상기 UE가 전송한 Sidelink BSR 시그널링의 정보를 기반으로 상기 설정된 사이드링크 RAT에서 UE가 V2X 패킷을 전송하는 데 사용할 자원을 동적으로 할당할 수 있다.
도 7b는 설정된 사이드링크 RAT의 자원을 SPS 내지 Configured Grant Type 1 내지 Configured Grant Type 2 등의 방법을 이용하여 할당 받는 실시예를 도시한다.
UE는 711단계에서 기지국으로부터 사이드링크 RAT 설정 정보를 포함하는 메시지를 수신할 수 있다. 상기 메시지는 RRCConnectionReconfiguration 일 수 있다. 상기 711단계에서 수신한 메시지는 사이드링크 RAT 설정 정보 및 SPS 기반 자원 할당 정보 또는 Configured Grant Type 1 기반 자원 할당 정보 또는 Configured Grant Type 2 기반 자원 할당 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. UE는 713단계에서 상기 사이드링크 RAT 설정 및 사이드링크 자원 할당 정보에 따라 상기 설정된 사이드링크 RAT의 자원을 SPS 기반 또는 Configured Grant Type 1 기반 또는 Configured Grant Type 2 기반으로 기지국으로부터 할당 받을 수 있다. 예를 들어 사이드링크 RAT이 LTE 사이드링크를 지시하면 상기 단말은 LTE Sidelink SPS 기반 자원 할당 정보를 수신하고 상기 할당 받은 자원을 이용하여 V2X 패킷을 송신할 수 있다. 다른 예를 들어 사이드링크 RAT이 NR 사이드링크를 지시하면 상기 단말은 NR Sidelink SPS 기반 자원 할당 정보를 수신하거나 NR Sidelink Configured Grant Type 1 기반 자원 할당 정보를 수신하거나 NR Sidelink Configured Grant Type 2 기반 자원 할당 정보를 수신하고 상기 할당 받은 자원을 이용하여 V2X 패킷을 송신할 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 그룹캐스트 용도의 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말 간 신호 신호 절차를 도시한다.
도 8a는 V2X use case의 V2X 패킷 송수신을 위한 그룹을 형성하거나 그룹에 가입하는 과정에서 상기 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT 설정 정보를 포함한 V2X 서비스 정보를 교환하는 단말 간 신호 절차를 도시한다.
상기 도 8a를 참조하면, group member UE가 group lead UE와의 시그널링을 통해 V2X use case에 해당되는 V2X 그룹을 형성하거나 상기 V2X 그룹에 가입하는 절차를 수행할 수 있다. 상기 group member UE와 상기 group lead UE는 V2X 사이드링크 RAT 설정에 필요한 capability 정보를 교환할 수 있다. 상기 group member UE는 상기 group lead UE로부터 상기 V2X 그룹에서 사용하는 V2X use case에 대한 사이드링크 RAT 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 group lead UE는 상기 V2X 그룹에서 운용할 V2X use case list와 각 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT 정보를 전달할 수 있다. 상기 group lead UE는 상기 V2X 그룹의 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 주파수 채널 정보를 전달할 수 있다. 상기 group lead UE는 상기 V2X 그룹의 V2X use case의 V2X 패킷 송수신을 Uu 인터페이스를 이용할지 사이드링크 인터페이스를 이용할지에 대한 인터페이스 정보를 전달할 수 있다.
도 8b는 그룹캐스트 방식을 사용하는 V2X use case에 대해 V2X 서비스 시작을 알리는 과정에서 상기 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT 설정 정보를 포함한 V2X 서비스 정보를 교환하는 단말 간 신호 절차를 도시한다. 상기 V2X 서비스 시작을 알리는 과정은 일예로 V2X use case에 대한 V2X 패킷 송수신 시작을 그룹 멤버들에게 알리는 절차에 해당될 수 있다.
상기 group member UE는 상기 group lead UE로부터 상기 서비스를 시작하는 V2X use case에 대한 사이드링크 RAT 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 group lead UE는 시작하는 V2X 서비스에 해당되는 V2X use case list와 각 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT 정보를 전달할 수 있다. 상기 group lead UE는 상기 V2X 그룹의 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 주파수 채널 정보를 전달할 수 있다. 상기 group lead UE는 상기 V2X use case의 V2X 패킷 송수신을 Uu 인터페이스를 이용할지 사이드링크 인터페이스를 이용할지에 대한 인터페이스 정보를 전달할 수 있다.
도 8c는 그룹캐스트 방식을 사용하는 V2X use case에 대해 V2X 패킷 송수신에 사용할 SL grant 정보를 획득하는 과정에서 상기 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT 설정 정보를 포함한 V2X 서비스 정보를 교환하는 단말 간 신호 절차를 도시한다.
상기 group member UE는 상기 group lead UE로부터 V2X 패킷을 송수신하는 데 사용할 SL grant의 사이드링크 RAT 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 SL grant의 사이드링크 RAT 설정 정보는 V2X 패킷을 송신할 SL grant 정보를 포함할 수 있다. 상기 group lead UE는 상기 V2X 그룹의 V2X use case의 V2X 패킷 송수신에 사용할 주파수 채널 정보를 전달할 수 있다. Group member UE가 획득하는 V2X 서비스 정보는 V2X use case가 하나 이상인 경우 V2X use case list와 각 V2X use case의 사이드링크 RAT 설정 정보, SL grant 정보, 주파수 채널 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라 그룹캐스트 용도의 SL grant 정보를 알리는 방안은 다음과 같다.
(1) 그룹캐스트 용도 V2X 패킷 송수신용 사이드링크 자원을 기지국이 스케줄링 하는 경우 또는 단말이 직접 선택하는 경우를 고려할 수 있다.
(2) 사이드링크 자원이 그룹캐스트 용도인지를 알리지 않고 implicit하게 할당 받는 방법과 explicit하게 할당 받는 방법을 고려할 수 있다.
(3) Implicit 방법의 경우 V2X 패킷을 송신하려는 그룹 멤버 UE가 스스로 사이드링크 자원을 선택하거나 기지국의 스케줄링을 통해 사이드링크 자원을 할당 받을 수 있다. 한편 사이드링크 자원이 할당되는 사이드링크 RAT 정보는 상기 표 1 내지 표 5의 매핑 정보를 활용하여 스스로 결정하거나 그룹 리드(Group lead) UE로부터 지시되거나 기지국에 의해 지시될 수 있다. 그룹 멤버 UE는 상기 설정된 사이드링크 RAT 정보에 따라 SL grant를 수행하는 RAT을 결정할 수 있다. 일에로 LTE 사이드링크를 사용하도록 결정된 경우에는 LTE SL BSR을 사용할 수 있다. 일예로 NR 사이드링크를 사용하도록 결정된 경우에는 NR SL BSR을 사용할 수 있다.
(4) Explicit 방법의 경우 그룹 리드 UE가 그룹캐스트용 사이드링크 자원 할당과정에 관여할 수 있다. 그룹 리드 UE는 그룹캐스트용 V2X use case에 대한 사이드링크 자원을 스스로 선택하여 V2X 패킷을 전송하려는 그룹 멤버 UE에게 전달할 수 있다. 그룹 리드 UE는 그룹캐스트용 V2X use case에 대한 사이드링크 자원을 기지국으로부터 할당 받아서 V2X 패킷을 전송하려는 그룹 멤버 UE에게 전달할 수 있다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 유니캐스트 용도의 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말 간 신호 신호 절차를 도시한다.상기 도 9를 참조하면, 유니캐스트 세션이 설정되어 있는 두 단말 간 V2X use case에 대한 서비스가 시작될 때, 예를 들어 V2X use case의 패킷 송수신을 시작할 때 UE1는 V2X use case의 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT을 선택하고 상기 사이드링크 RAT 정보 및 V2X 서비스 설정 정보를 수신 UE에게 전달할 수 있다. 사이드링크 RAT을 선택하기 위해 유니캐스트 세션이 설정된 두 UE 간 RAT capability 정보를 교환할 수 있다. UE1은 V2X use case의 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT을 선택하기 위해 상기 표 1 내지 표 5의 서비스와 RAT 설정 정보를 활용할 수 있다. UE1은 상기 도 6 및 도 7의 실시예를 활용하여 기지국과의 V2X 서비스 정보 교환 절차에서 획득된 V2X use case의 패킷 송수신에 사용할 사이드링크 RAT 설정 정보를 활용할 수 있다. 상기 UE1은 선택된 사이드링크 RAT 설정 정보를 UE2에게 전달할 수 있다. 상기 UE2에게 전달하는 사이드링크 RAT 설정 정보는 상기 UE1이 결정한 정보와 동일할 수 있거나 기지국에 의해서 지시된 정보와 동일할 수 있다. 다른 실시예로서 상기 UE2에게 전달하는 사이드링크 RAT 설정 정보는 상기 UE1이 결정한 정보 외에 상기 UE2와의 RAT capability 교환을 통해 결정된 정보에 해당될 수 있다. 다른 실시예로서 상기 UE2에게 전달하는 사이드링크 RAT 설정 정보는 상기 기지국에 의해 지시된 정보 외에 상기 UE2와의 RAT capability 교환을 통해 결정된 정보에 해당될 수 있다.
도 10a 및 도 10b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 군집주행 시나리오에서 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말 간 신호 신호 절차를 도시한다.도 10a는 군집주행에서 그룹 리드 단말과 그룹 멤버 단말 간 vehicle status report 정보를 교환하는 실시예를 도시한다. 상기 도 10a를 참조하면, 그룹 리드단말은 군집주행에 참여하는 그룹 멤버 단말들의 차량 상태 정보를 획득하기 위해 1011단계에서 요청 메시지를 그룹 멤버 단말에게 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지는 vehicle status report request 일 수 있다. 그룹 멤버 단말은 상기 요청 메시지 를 수신하면 그룹 리드단말에게 1013단계에서 응답 메시지를 전송할 수 있다. 상기 응답 메시지는 vehicle status report response 일 수 있다.
상기 1011단계와 1013단계의 요청 메시지와 vehicle status report을 전송할 사이드링크 RAT 정보를 설정할 때 상기 각 메시지의 전송 요구사항을 고려할 수 있다. 상기 각 메시지의 전송 요구 사항은 다음과 같다.
Vehicle status report request는 group lead UE가 group member UE들에게 그룹캐스트 방식으로 전송하며 100msec latency, 90% reliability 요구사항을 만족해야 한다. Vehicle status report request를 전송하기 위해 group lead UE의 upper layer는 vehicle status report request 패킷에 대해서 SST = groupcast, RAT = LTE, TX profile = 100msec latency/90% reliability 수준이 되도록 설정할 수 있다.
Vehicle status report response는 group member가 group lead에게 유니캐스트 방식으로 전송하며 50msec latency, 99% reliability 요구사항을 만족해야 한다.
Vehicle status report response를 전송하기 위해 group member UE의 upper layer는 vehicle status report response 패킷에 대해서 SST = unicast, RAT = NR, TX profile = 50msec latency/99% reliability 수준이 되도록 설정할 수 있다.
상기 실시예와 같이 전송 요구사항을 고려하여 사이드링크 RAT 정보를 설정하는 방안은 다음 도 10b를 참조하여 설명하기로 한다.
도 10b는 군집주행에서 vehicle status report 정보를 교환하기 위한 사이드링크 RAT을 설정하는 실시예를 도시한다. 상기 도 10b를 참조하면, 그룹 리드 UE와 그룹 멤버 UE 간 교환하는 그룹캐스트 제어 시그널링에서 상기 도 10a의 요청 메시지 와 응답 메시지 를 전송할 사이드링크 RAT 정보를 교환할 수 있다. 상기 도 10b의 실시예에서는 group formation 절차에서 상기 사이드링크 RAT 정보를 교환한다고 가정한다. 상기 그룹 리드 UE는 vehicle status report request와 vehicle status report response를 전송하는 데 사용할 RAT 정보, 전송 모드 정보 (groupcast, broadcast, unicast), TX profile 정보 중 적어도 하나를 그룹 멤버 UE에게 전달할 수 있다. TX profile 정보는 상기 요청 메시지 와 응답 메시지 의 전송 QoS 요구사항을 반영하여 미리 설정될 수 있다. 다른 실시예로서 TX profile 정보는 상기 요청 메시지 와 응답 메시지 를 전송하는 시점의 radio condition을 반영하여 변경 가능한 정보이다. TX profile이 변경되는 경우 그룹 리드 UE는 변경된 TX profile 정보를 그룹 멤버 UE에게 전달할 수 있다.
상기 그룹 리드 UE가 요청 메시지 와 응답 메시지를 전송하는 RAT, 전송모드, TX profile을 결정하는 실시예는 미리 설정되어 있는 mapping table (예를 들어 표 1 내지 표 5)을 활용할 수 있다. 상기 RAT, 전송모드, TX profile을 결정하는 다른 실시예는 그룹 리드 UE와 그룹멤버 UE 간 group formation procedure 또는 service initiation procedure 또는 SL grant procedure를 활용하여 서비스 (또는 use case)에 매핑되는 RAT 정보, TX profile 정보 등을 교환할 수 있다. 상기 RAT, 전송모드, TX profile을 결정하는 다른 실시예는 기지국으로부터 상기 정보들이 그룹 리드 UE에게 지시될 수 있고 그룹 리드 UE는 상기 기지국의 지시에 따라 결정된 RAT, 전송모드, TX profile을 그룹 멤버 UE에게 전달할 수 있다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 ITS 서비스의 관리 주체에 기반하여 사이드링크 RAT 설정 정보를 교환하는 단말과 기지국 간 신호 신호 절차를 도시한다. 일예로 ITS 서비스의 관리 주체에 따라서 ITS 서비스는 ITS 공공서비스 또는 MNO 서비스로 구분할 수 있다. UE는 ITS 공공서비스 용도로 사용할 수 있는 사이드링크 RAT과 ITS 주파수 채널 정보를 획득할 수 있다. UE는 MNO 서비스 용도로 사용할 수 있는 사이드링크 RAT과 MNO 주파수 채널 정보를 획득할 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, UE는 1101단계에서 V2X 서비스 정보를 기지국에게 전달할 수 있다. V2X 서비스 정보는 SidelinkUEInformation 메시지 또는 UEAssistanceInformation 메시지를 이용하여 전달될 수 있다. V2X 서비스 정보는 일예로 V2X use case를 지시하는 서비스 ID 정보를 포함할 수 있다. 상기 서비스 ID는 ITS 공공 서비스와 MNO 서비스로 구분되어 관리될 수 있다. 상기 UE의 V2X 서비스 정보를 수신한 기지국은 1103단계에서 서비스 ID 정보를 기반으로 상기 UE의 V2X use case가 ITS 공공 서비스인지 MNO 서비스인지를 판단할 수 있다. 상기 V2X use case가 MNO 서비스라고 판단한 경우, 기지국은 MNO 서비스용도 사이드링크 RAT을 설정하고 주파수 채널 정보를 설정할 수 있다. 상기 V2X use case가 ITS 공공서비스라고 판단한 경우, 기지국은 ITS 공공서비스 용도 사이드링크 RAT을 설정하고 주파수 채널 정보를 설정할 수 있다. 기지국은 상기 1103단계에서 설정된 사이드링크 RAT, 주파수 채널 정보 중 적어도 하나를 포함하는 메시지를 1105단계에서 UE에게 전달할 수 있다. 상기 메시지는 RRCConnectionReconfiguration 일 수 있다. UE는 상기 메시지에서 설정된 사이드링크 RAT, 주파수 채널 정보 중 적어도 하나를 이용하여 상기 1101단계에서 요청한 서비스 ID에 대한 V2X 패킷 송수신을 수행할 수 있다. 상기 1105단계에서 기지국으로부터 별도의 사이드링크 RAT, 주파수 채널 정보를 수신하지 못한 경우 단말은 상기 표 1 내지 표 5를 활용하여 사이드링크 RAT, 주파수 채널 등을 설정할 수 있다.
상기의 다양한 실시예를 참조하여 V2X 서비스 패킷을 송수신하는 데 사용하는 사이드링크 RAT을 선택하는 방안들에 대해 설명하였다.
하기에서는 본 발명의 실시예에 따라 V2X 그룹캐스트 통신 내지 V2X 유니캐스트 통신을 수행하기 위한 그룹캐스트 제어용 시그널링 (예, 그룹 형성에 사용되는 직접 통신 시그널링, 그룹 가입에 사용되는 직접 통신 시그널링, 그룹 제어에 사용되는 직접 통신 시그널링) 내지 유니캐스트 제어용 시그널링 (예, 유니캐스트 세션 설정에 사용되는 직접 통신 시그널링, 유니캐스트 세션 관리에 사용되는 직접 통신 시그널링)이 전송되는 사이드링크 RAT을 선택하는 방안에 대해서 설명하기로 한다.
(1) 미리 설정된 RAT 사용하는 방안
미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 상기 표 1 내지 표 5를 활용할 수 있다. 예를 들어 그룹캐스트 제어용 시그널링에 해당되는 서비스 ID가 설정될 수 있고 상기 서비스 ID에 대한 사이드링크 RAT 정보가 설정될 수 있다. 다른 예를 들어 그룹캐스트 제어용 시그널링의 목적 별로 (그룹 형성, 그룹 가입, 그룹 제어 등) 해당되는 서비스 ID가 설정될 수 있고 상기 서비스 ID에 대한 사이드링크 RAT 정보가 설정될 수 있다. 유니캐스트 제어 시그널링의 경우도 유사하게 적용할 수 있다.
미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 그룹캐스트 제어용 시그널링을 전송하는 데 사용할 수 있도록 별도의 resource pool을 관리하고 상기 별도의 resource pool이 지시하는 RAT을 사용할 수 있다. 별도의 resource pool은 pre-configured resource pool로서 단말에게 저장될 수 있다. 별도의 resource pool은 group specific 용도의 resource pool, unicast specific 용도의 resource pool 등의 용도로 일반적인 resource pool과 구분되어 할당될 수 있다. 유니캐스트 제어 시그널링의 경우도 유사하게 적용할 수 있다.
그룹캐스트 및 유니캐스트 용도 별도의 resource pool을 관리하는 실시예는 다음과 같다.
SL-V2X-ResourceconfigInfo ::= SEQUENCE {
v2x-GroupRxPoolList,
v2x-GroupTxPoolList,
v2x-UnicastRxPoolList,
v2x-UnicastTxPoolList,
v2x-CommRxPoolList,
v2x-CommTxPoolList,
}
상기 미리 설정된 사이드링크 resource pool 정보의 TX pool list 및 RX pool list는 사이드링크 RAT 정보와 resource pool 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예로서 Group TX pool list 및 Group RX pool list는 그룹캐스트 제어용 시그널링을 용도로 사용될 수 있다. Unicast RX pool list 및 Unicast TX pool list는 유니캐스트 제어용 시그널링 용도로 사용될 수 있다. Comm Tx pool list 및 Comm Rx pool list는 V2X 패킷을 송수신하는 데 사용될 수 있다. 다른 실시예로서 Group TX pool list 및 Group RX pool list는 그룹캐스트 제어용 시그널링 및 그룹캐스트 V2X 패킷 송수신에 사용될 수 있다. Unicast RX pool list 및 Unicast TX pool list는 유니캐스트 제어용 시그널링 및 유니캐스트 V2X 패킷 송수신에 사용될 수 있다. Comm Tx pool list 및 Comm Rx pool list는 일반적인 V2X 패킷을 송수신하는 데 사용될 수 있다.
미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 항상 NR 사이드링크를 사용하도록 지시될 수 있다.
미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 항상 LTE 사이드링크를 사용하도록 지시될 수 있다.
미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 그룹캐스트 내지 유니캐스트에서 사용되는 use case 타입별로 사이드링크 RAT이 설정될 수 있다. advanced use case의 V2X 패킷 송수신을 위한 그룹캐스트 제어 시그널링 또는 유니캐스트 제어 시그널링은 NR 사이드링크를 사용하도록 지시될 수 있다. basic safety use case의 V2X 패킷 송수신을 위한 그룹캐스트 제어 시그널링 또는 유니캐스트 제어 시그널링은 LTE 사이드링크를 사용하도록 지시될 수 있다.
미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 그룹캐스트의 경우 그룹 리드 UE의 서빙 기지국 (또는 마스터 기지국)의 RAT에 해당되는 사이드링크 RAT을 사용하도록 지시될 수 있다. 미리 설정된 RAT을 사용하는 실시예로서 유니캐스트의 경우 전송 UE의 서빙 기지국 (또는 마스터 기지국)의 RAT에 해당되는 사이드링크 RAT을 사용하도록 지시될 수 있다.
(2) 기지국에서 지시하는 RAT을 사용하는 방안
기지국에서 지시하는 RAT을 사용하는 실시예로서 그룹캐스트의 경우 그룹 리드 UE의 서빙 기지국 (또는 마스터 기지국)에서 그룹캐스트 제어 시그널링 용도의 사이드링크 RAT를 지시할 수 있다. 유니캐스트의 경우 유니캐스트 전송 UE의 서빙 기지국 (또는 마스터 기지국)에서 유니캐스트 제어 시그널링 용도의 사이드링크 RAT을 지시할 수 있다. MR-DC와 같이 mixed configuration인 경우에는 마스터 기지국이 사이드링크 RAT을 지시할 수 있다. MR-DC와 같이 mixed configuration인 경우에는 gNB 기지국이 사이드링크 RAT을 지시할 수 있다. MR-DC와 같이 mixed configuration인 경우에는 ng-eNB 기지국이 사이드링크 RAT을 지시할 수 있다.
예를 들어 그룹캐스트 제어용도 사이드링크 RAT 정보를 기지국이 그룹 리드 UE에게 Uu 시그널링으로 지시할 수 있다. NR 사이드링크를 사용하도록 지시되면 그룹 리드 UE는 상기 NR 사이드링크를 이용하여 그룹캐스트 제어 시그널링 (예를 들어, group formation initiation signaling)을 브로드캐스트할 수 있다. LTE 사이드링크를 사용하도록 지시되면 그룹 리드 UE는 상기 LTE 사이드링크를 이용하여 그룹캐스트 제어 시그널링 (예를 들어, group formation initiation signaling 브로드캐스트)을 브로드캐스트할 수 있다.
다른 실시예를 들어 그룹캐스트 제어용도 사이드링크 RAT 정보를 기지국이 그룹에 관심 있는 UE에게 Uu signaling으로 지시할 수 있다. Uu signaling은 예를 들어 SidelinkUEInformation 메시지 또는 UEAssistanceInformation 메시지를 사용할 수 있다. UE는 상기 SidelinkUEInformation 내지 UEAssistanceInformation를 이용하여 interested group ID를 전송할 수 있다. 상기 interested group ID를 수신한 기지국은 상기 interested group에 대한 제어용 시그널링에 사용할 수 있는 사이드링크 RAT 정보를 전달할 수 있다.
<제 2 실시 예>
도 12는 단말이 MAC PDU에 MAC CE (Control Element) 및 데이터를 할당하는 동작 과정을 나타낸다. 도 12의 실시예에서는 하나의 실시예로 단말이 설정된 논리채널 1 (1201), 논리채널 2 (1202), 논리채널 3 (1203), 총 3개의 논리채널과 2개의 MAC CE (1204, 1205)가 있음을 가정한다. 단말이 전송블록(Transport Block, TB) (1210)을 할당 받게 되면 단말은 각 논리채널과 MAC CE의 우선순위에 따라 일정 양의 무선 자원을 할당 받아서 논리채널의 데이터와 MAC CE를 전송블록에 포함시킬 수 있다(1220). 전송블록은 물리계층(Physical Layer)에서 사용하는 용어로써 MAC 계층에서는 이것을 MAC PDU(Protocol Data Unit)이라고 한다. 이 때 다수의 논리 채널에게 MAC PDU의 무선 자원을 할당하는 과정을 논리 채널 우선화(Logical Channel Prioritization, LCP)라고 한다. MAC PDU에 MAC CE 및 데이터를 할당하는 동작 과정은 멀티플렉싱(Multiplexing)이라고 하고 논리 채널 우선화 과정은 멀티플렉싱 동작 중 일부를 의미한다.
도 13은 단말이 MAC PDU에 MAC CE (Control Element) 및 데이터를 할당하는 세부 동작 과정을 나타낸다. 단말이 MAC PDU를 할당 받을 수 있다 (1310 단계). 이후 CCCH (common control channel) 데이터 또는 CCCH가 아닌 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE를 먼저 MAC PDU에 포함시키게 된다(1320 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 CCCH 데이터 또는 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE가 존재하지 않은 경우에는 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE가 포함될 수 없다. CCCH가 아닌 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, 패딩(Padding)이 아닌 BSR (Buffer Status Report), 단일엔트리(Single Entry) PHR(Power Headroom Report), 다중엔트리(Multiple Entry) PHR (Power Headroom Report) 등이 될 수 있다.
상기 1320 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1330 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫 번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 첫번째 단계 이후에도 자원이 남는 경우, 논리 채널 우선화의 두 번째 단계에서 Bj에 관계 없이 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다.
상기 1330 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1340 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 모두 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE로는 Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE, 패딩(Padding) BSR MAC CE 등이 될 수 있다. 상기 1340 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 패딩을 MAC PDU에 포함할 수 있다(1350 단계).
도 14는 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE에 의해 데이터 전송의 지연(Delay)이 발생하는 예시를 나타낸다. 도 13에서 기술했듯이 일부 MAC CE는 CCCH가 아닌 데이터보다 높은 우선순위를 가지게 되어 데이터의 우선순위에 관계 없이 MAC PDU (1410)를 사용할 우선순위를 갖는다. 이러한 MAC CE (1420)로는 C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE, 패딩(Padding)이 아닌 BSR (Buffer Status Report), 단일 엔트리(Single Entry) PHR(Power Headroom Report) 등이 될 수 있다. 만약 할당된 MAC PDU가 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)을 위한 자원이고 할당된 MAC PDU의 크기가 해당 데이터를 처리할 수 있는 정도인 경우, 다른 우선순위가 높은 MAC CE가 먼저 할당되는 경우 (1420), 남은 자원(1430) 의 크기가 데이터의 크기보다 작게 되어 데이터가 전송될 수 없거나 분할(Segmentation)되어 해당 자원과 다른 자원에 나뉘어 전송되게 된다(1440). 이렇게 되면 전체 데이터가 수신기에 도달하는 시간이 지연될 수 있다. 따라서 데이터의 전송 지연으로 인해 서비스 요구사항을 만족시키지 못하게 될 수도 있다. 특히 URLLC 등 엄격한 지연 시간 요구 사항이 있는 서비스의 경우 이러한 지연시간은 전체 성능을 저하시킬 수 있기 때문에 문제가 심각하다고 할 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위하여 우선 순위가 높은 MAC CE라고 하더라도 특정 데이터보다 높은 우선순위를 가지고 자원 할당을 받지 않도록 할 수 있다. 또는 어떤 실시예에서는 지정된 무선 자원의 경우 MAC CE가 포함되지 않거나 데이터보다 낮은 우선순위를 갖게 할 수도 있다. 어떤 MAC PDU 또는 전송 블록에서 MAC CE가 포함되지 않거나 MAC CE가 데이터보다 낮은 우선 순위를 가지게 할지 여부는 사전에 설정되거나, RRC 설정에 의해 설정되거나, DCI 내부 정보에 의해 무선 자원 할당 시 알려줄 수 있다.
도 15는 본 발명에서 제안하는 논리 채널의 우선 순위 그룹을 설정하는 방법을 나타낸다. 도 13 및 도 14에서 기술하였듯이 데이터를 처리하는 논리 채널의 경우 일부 MAC CE보다 우선순위가 낮게 되어 해당 MAC CE가 발생한 경우 데이터의 전송이 늦어지게 되어 성능을 저하시키는 문제가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 본 발명에서는 논리 채널의 우선 순위 그룹을 지정하여 우선 순위 그룹 별로 MAC CE와의 상대적 우선 순위를 다르게 하는 방법을 제안한다. 도 15의 실시예에서는 4개의 논리 채널(1501, 1502, 1503, 1504)이 설정된 것을 가정한다. 이 중 논리 채널 1(1501)과 논리 채널 2(1502)는 일부 MAC CE 보다 높은 우선 순위를 가져야 할 필요가 있는 논리 채널로서 우선 순위 그룹 1(1510)로 할당이 되었고, 논리 채널 3(1503)과 논리 채널 4(1504)는 통상적인 우선 순위를 가질 수 있는 논리 채널로서 우선 순위 그룹 2(1520)으로 할당이 되었다. 여기에서 우선 순위라는 말은 각 논리 채널 설정에서 부여하는 우선순위 값이 아닌 일반적으로 먼저 처리해 한다는 우선순위를 의미한다.
2가지 우선 순위 그룹이 구분되는 경우, 각 우선순위 그룹은 다음과 같은 특징을 갖는다.
- 우선 순위 그룹 1: CCCH 데이터 또는 일부 아주 높은 우선순위를 요구하는 MAC CE보다는 낮은 우선 순위로 처리되지만 그 외 중간 우선순위를 요구하는 MAC CE, 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE와 우선 순위 그룹 2의 데이터에 비해 높은 우선 순위로 처리 됨
- 우선 순위 그룹 2: CCCH 데이터 또는 일부 아주 높은 우선순위를 요구하는 MAC CE, 우선 순위 그룹 1의 데이터, 중간 우선 순위를 요구하는 MAC CE보다는 낮은 우선 순위로 처리되지만 그 외 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE보다는 높은 우선 순위로 처리 됨
일부 실시예에서는 논리 채널 우선화 과정에서 적용하는 순서는 다음과 같을 수 있다. (우선순위 높은 순서)
- C-RNTI MAC CE 또는 UL-CCCH 데이터
- Configured Grant Confirmation MAC CE
- 우선 순위 그룹 1의 논리 채널 데이터
- 패딩 BSR이 아닌 BSR MAC CE
- 단일 엔트리 PHR 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE
- 우선 순위 그룹 2의 논리 채널 데이터
- Recommended Bit Rate Query MAC CE
- 패딩 BSR
하지만 반드시 위의 예시와 동일한 순서를 가질 필요는 없으며 우선 순위 그룹이 각각 별도의 우선화 적용 순서를 가지면 된다.
각 논리 채널에 대해 우선 순위 그룹을 나누는 방법은 다음의 방법 중 적어도 하나에 의해 결정될 수도 있다.
- 논리 채널 설정 시 우선 순위 그룹을 설정함
- Configured Grant Type 1을 사용할 수 있는 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2
- 특정 서브캐리어 스페이싱(Subcarrier Specing)을 사용할 수 있는 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2
- 특정 논리 채널 ID 값을 가지는 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2. (예를 들어 LCID 25-32는 우선 순위 그룹 1)
- MCS-C-RNTI로 할당된 무선 자원을 사용할 수 있는 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2
- PBR(Prioritized Bit Rate) 값이 무한대로 설정된 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2
- 논리 채널에 대한 우선순위(Priority) 값이 특정 값을 갖는 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2
- 논리 채널에 대한 우선순위 (Priority) 값이 일정 임계치보다 작은 값을 갖는 논리 채널은 우선 순위 그룹 1로 설정. 나머지는 우선 순위 그룹 2 (여기서 우선순위 값이 작을수록 priority가 높다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 임계치가 2라고 가정하면 우선순위 값 1인 논리채널이 우선 순위 그룹 1로 설정, 우선순위 값 3인 논리채널은 우선 순위 그룹 2로 설정).
상기 방법 이외에도 다양한 방법으로 논리 채널의 우선 순위 그룹을 지정해 줄 수 있다.
도 16은 본 발명에서 제안하는 우선 순위 그룹 설정에 따른 논리 채널 우선화 방법을 나타낸다. 도 16의 실시예는 도 15에서 기술한 2개의 우선 순위 그룹이 있는 실시예에 대한 세부 동작이 될 수 있다. 단말이 MAC PDU를 할당 받을 수 있다 (1610 단계). 이후, CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE를 먼저 MAC PDU에 포함시키게 된다(1620 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 CCCH 데이터 또는 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE가 존재하지 않은 경우에는 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE가 포함될 수 없다. CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE 등이 될 수 있다.
상기 1620 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1630 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 1의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 첫번째 단계 이후에도 자원이 남는 경우, 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 우선 순위 그룹 1의 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다.
상기 1630 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 우선 순위그룹 1보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 2보다 우선순위가 높은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1640 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 우선 순위그룹 1보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 2보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 패딩(Padding)이 아닌 BSR (Buffer Status Report), 단일엔트리(Single Entry) PHR(Power Headroom Report), 다중엔트리(Multiple Entry) PHR 등이 될 수 있다.
상기 1640 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 2의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1650 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 2의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원 만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 첫번째 단계 이후에도 자원이 남는 경우, 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 우선 순위 그룹 2의 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다.
상기 1650 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1660 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE로는 Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE, 패딩(Padding) BSR MAC CE 등이 될 수 있다. 상기 (1660) 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 패딩을 MAC PDU에 포함할 수 있다(1670 단계).
도 17은 본 발명에서 제안하는 논리 채널의 우선 순위 그룹을 설정하는 방법을 나타낸다. 도 13 및 도 14에서 기술하였듯이 데이터를 처리하는 논리 채널의 경우 일부 MAC CE보다 우선순위가 낮게 되어 해당 MAC CE가 발생한 경우 데이터의 전송이 늦어지게 되어 성능을 저하시키는 문제가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 본 발명에서는 논리 채널의 우선 순위 그룹을 지정하여 우선 순위 그룹 별로 MAC CE와의 상대적 우선 순위를 다르게 하는 방법을 제안한다. 도 15 및 도 16의 실시예에서는 2개의 우선 순위 그룹을 설정하는 것을 제안하였으나 우선 순위 그룹은 3개 이상으로 확장할 수 있다. 도 17의 실시예에서는 5개의 논리 채널(1701, 1702, 1703, 1704, 1705)이 설정되고 3개의 우선 순위 그룹(1710, 1720, 1730)이 설정된 것을 가정한다. 이 중 논리 채널 1(1701)과 논리 채널 2(1702)는 일부 MAC CE 보다 높은 우선 순위를 가져야 할 필요가 있는 논리 채널로서 우선 순위 그룹 1(1710)로 할당이 되었고, 논리 채널 3(1703)과 논리 채널 4(1704)는 통상적인 우선 순위를 가질 수 있는 논리 채널로서 우선 순위 그룹 2(1720)으로 할당이 되었고, 논리 채널 5(1705)는 낮은 우선 순위를 가질 수 있는 논리 채널로서 우선 순위 그룹 3(1730)으로 할당되었다. 여기에서 우선 순위라는 말은 각 논리 채널 설정에서 부여하는 우선순위 값이 아닌 일반적으로 먼저 처리해 한다는 우선순위를 의미한다.
3가지 우선 순위 그룹이 구분되는 경우, 각 우선순위 그룹은 다음과 같은 특징을 갖는다.
- 우선 순위 그룹 1: CCCH 데이터 또는 일부 아주 높은 우선순위를 요구하는 MAC CE보다는 낮은 우선 순위로 처리되지만 그 외 중간 우선순위를 요구하는 MAC CE, 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE, 더 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE와 우선 순위 그룹 2와 3의 데이터에 비해 높은 우선 순위로 처리 됨
- 우선 순위 그룹 2: CCCH 데이터 또는 일부 아주 높은 우선순위를 요구하는 MAC CE, 우선 순위 그룹 1의 데이터, 중간 우선 순위를 요구하는 MAC CE보다는 낮은 우선 순위로 처리되지만 그 외 낮은 우선 순위 또는 더 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE보다는 높은 우선 순위로 처리 됨
- 우선 순위 그룹 3: CCCH 데이터 또는 높은 우선순위를 요구하는 MAC CE, 우선 순위 그룹 1과 2의 데이터, 중간 우선 순위를 요구하는 MAC CE, 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE보다는 낮은 우선 순위로 처리되지만 그 외 더 낮은 우선 순위를 요구하는 MAC CE보다는 높은 우선 순위로 처리 됨
일부 실시예에서는 논리 채널 우선화 과정에서 적용하는 순서는 다음과 같을 수 있다. (우선순위 높은 순서)
- C-RNTI MAC CE 또는 UL-CCCH 데이터
- Configured Grant Confirmation MAC CE
- 우선 순위 그룹 1의 논리 채널 데이터
- 패딩 BSR이 아닌 BSR MAC CE
- 단일 엔트리 PHR 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE
- 우선 순위 그룹 2의 논리 채널 데이터
- Recommended Bit Rate Query MAC CE
- 우선 순위 그룹 3의 논리 채널 데이터
- 패딩 BSR
하지만 반드시 위의 예시와 동일한 순서를 가질 필요는 없으며 우선 순위 그룹이 각각 별도의 우선화 적용 순서를 가지면 된다. 각 논리 채널에 대해 우선 순위 그룹을 나누는 방법은 논리 채널 설정 시 우선 순위 그룹을 설정하거나 도 15의 설명에서 기술한 방법과 유사하게 사전에 설정된 규칙에 의해 우선 순위 그룹을 설정할 수도 있다.
도 18은 본 발명에서 제안하는 우선 순위 그룹 설정에 따른 논리 채널 우선화 방법을 나타낸다. 도 18의 실시예는 도 17에서 기술한 3개의 우선 순위 그룹이 있는 실시예에 대한 세부 동작이 될 수 있다. 단말이 MAC PDU를 할당 받을 수 있다 (1810). 이후, CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE를 먼저 MAC PDU에 포함시키게 된다(1820 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 CCCH 데이터 또는 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE가 존재하지 않은 경우에는 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE가 포함될 수 없다. CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE 등이 될 수 있다.
상기 1820 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1830 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 1의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 첫번째 단계 이후에도 자원이 남는 경우, 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 우선 순위 그룹 1의 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다.
상기 1830 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 우선 순위그룹 1보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 2보다 우선순위가 높은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1840 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 우선 순위그룹 1보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 2보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 패딩(Padding)이 아닌 BSR (Buffer Status Report), 단일엔트리(Single Entry) PHR(Power Headroom Report), 다중엔트리(Multiple Entry) PHR 등이 될 수 있다.
상기 1840 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 2의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1850 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 2의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 첫번째 단계 이후에도 자원이 남는 경우, 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 우선 순위 그룹 2의 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다.
상기 1850 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 우선 순위그룹 2보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 3보다 우선순위가 높은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1860 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 우선 순위그룹 2보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 3보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE 등이 될 수 있다.
상기 1860 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 3의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1870 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 3의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 첫번째 단계 이후에도 자원이 남는 경우, 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 우선 순위 그룹 3의 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다.
상기 1870 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1880 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE로는 패딩(Padding) BSR MAC CE 등이 될 수 있다. 상기 1880 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 패딩을 MAC PDU에 포함할 수 있다(1890 단계).
도 19는 본 발명에서 제안하는 우선 순위 그룹 설정에 따른 논리 채널 우선화 방법의 다른 실시예를 나타낸다. 도 19의 실시예는 도 15에서 기술한 2개의 우선 순위 그룹이 있는 실시예에 대한 세부 동작이 될 수 있다. 단말이 MAC PDU를 할당받을 수 있다(1910). 이후, CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE를 먼저 MAC PDU에 포함시키게 된다(1920 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 CCCH 데이터 또는 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 CCCH 데이터 또는 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE가 존재하지 않은 경우에는 해당 CCCH 데이터 또는 MAC CE가 포함될 수 없다. CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 C-RNTI MAC CE, Configured Grant Confirmation MAC CE 등이 될 수 있다.
상기 1920 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 1의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1930 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫 번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫 번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 1의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 도 19의 실시예에서는 논리 채널 우선화의 첫 번째 단계 이후에 자원이 남더라도 경우, 논리 채널 우선화의 두 번째 단계에 들어가지는 않는다.
상기 1930 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 우선 순위그룹 1보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 2보다 우선순위가 높은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1940 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 우선 순위그룹 1보다 우선 순위가 낮지만 우선 순위 그룹 2보다 우선순위가 높은 MAC CE로는 패딩(Padding)이 아닌 BSR (Buffer Status Report), 단일엔트리(Single Entry) PHR(Power Headroom Report), 다중엔트리(Multiple Entry) PHR 등이 될 수 있다.
상기 1940 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 CCCH가 아닌 우선 순위 그룹 2의 데이터를 논리 채널 우선화 동작에 의해 MAC PDU에 포함시킬 수 있다(1950 단계). 논리 채널 우선화 과정을 위해서 해당 논리 채널의 설정 시에 기지국으로부터 RRC 메시지를 통해 관련 파라미터들을 수신할 수 있다. 해당 파라미터로는 PBR (Prioritized Bit Rate), BSD (Bucket Size Duration), 우선순위(Priority)가 있을 수 있다. 상기 파라미터를 사용해 단말은 각 논리채널마다 처리해야 하는 Bj 값(논리채널 j에 대한 처리해야 하는 데이터)을 업데이트 할 수 있다. Bj 값은 논리 채널 우선화 과정의 첫번째 단계에서 사용하게 되는데, 논리 채널 우선화의 첫번째 단계에서 단말은 Bj가 0보다 큰 우선 순위 그룹 2의 논리 채널에 대해 우선순위 순서로 자원 할당을 수행할 수 있다. 그리고 할당한 자원만큼 Bj 값을 줄이게 된다. 도 19의 실시예에서는 논리 채널 우선화의 첫번째 단계 이후에 자원이 남더라도 경우, 논리 채널 우선화의 두번째 단계에 들어가지는 않는다.
상기 1950 단계 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우, 우선 순위 그룹 1의 논리 채널에 대해 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다(1960 단계).
그리고 상기 1960 단계 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우, 우선 순위 그룹 2의 논리 채널에 대해 논리 채널 우선화의 두번째 단계에서 Bj에 관계 없이 논리 채널의 우선순위 순서로 각 논리 채널이 갖고 있는 잔여 데이터를 모두 전송할 수 있게 자원을 할당할 수 있다(1970 단계).
상기 1970 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE를 MAC PDU에 포함할 수 있다(1980 단계). 이 때 할당 받은 MAC PDU의 자원이 해당 MAC CE를 포함시킬 수 있을 만큼 충분한 크기가 되지 못한다면 해당 MAC CE는 포함될 수 없다. 만약 해당 MAC CE가 존재하지 않은 경우에도 해당 MAC CE가 포함될 수 없다. 데이터보다 우선순위가 낮은 MAC CE로는 Recommended Bit Rate (RBR) Query MAC CE, 패딩(Padding) BSR MAC CE 등이 될 수 있다. 상기 1980 단계 과정 이후 할당되지 않고 남은 자원이 있게 될 경우 남은 자원에 대해 패딩을 MAC PDU에 포함할 수 있다(1990 단계).
도 20은 본 발명에서 제안하는 논리 채널 우선화 방법의 예시를 나타낸다. 도 20의 실시예에서는 총 4개의 논리 채널(2001, 2002, 2003, 2004)가 있고 6 바이트 크기의 MAC CE(2005)가 있는 것을 가정한다. 이 중 논리 채널 1(2001)과 논리 채널 2(2002)는 우선 순위 그룹 1(2010)이고, 논리 채널 3(2003)과 논리 채널 4(2004)는 우선 순위 그룹 2(2020)로 설정되었음을 가정한다. 이 때 논리 채널이 가지고 있는 잔여 데이터 양과 Bj (j는 논리 채널 ID) 값은 다음과 같다.
- 논리 채널 1: 잔여 데이터 300 바이트, B1=200 바이트
- 논리 채널 2: 잔여 데이터 200 바이트, B1=100 바이트
- 논리 채널 3: 잔여 데이터 200 바이트, B1=200 바이트
- 논리 채널 4: 잔여 데이터 200 바이트, B1=50 바이트
만약 단말이 600바이트 크기의 MAC PDU(2030)를 할당 받게 될 경우 단말은 도 16 또는 도 19의 실시예에서 기술한 논리 채널 우선화 동작을 수행한다.
도 16의 실시예를 따르게 될 경우 단말의 논리 채널 우선화 동작의 결과는 다음과 같다. 본 설명에서 MAC 서브헤더의 크기는 무시한다.
- CCCH 데이터 또는 우선 순위 그룹 1보다 먼저 처리해야 하는 MAC CE 없음
- 우선 순위 그룹 1에 대한 논리 채널 우선화 첫번째 단계
* 논리 채널 1에 200 바이트 할당
* 논리 채널 2에 100 바이트 할당
- 우선 순위 그룹 1에 대한 논리 채널 우선화 두번째 단계
* 논리 채널 1에 100 바이트 할당
* 논리 채널 2에 100 바이트 할당
- BSR에 6 바이트 할당
- 우선 순위 그룹 2에 대한 노리 채널 우선화 첫번쨰 단계
* 논리 채널 3에 94 바이트 할당
- 자원할당 완료
- 패딩 없음
도 19의 실시예를 따르게 될 경우 단말의 논리 채널 우선화 동작의 결과는 다음과 같다. 본 설명에서 MAC 서브헤더의 크기는 무시한다.
- CCCH 데이터 또는 우선 순위 그룹 1보다 먼저 처리해야 하는 MAC CE 없음
- 우선 순위 그룹 1에 대한 논리 채널 우선화 첫번째 단계
* 논리 채널 1에 200 바이트 할당
* 논리 채널 2에 100 바이트 할당
- BSR에 6 바이트 할당
- 우선 순위 그룹 2에 대한 노리 채널 우선화 첫번쨰 단계
* 논리 채널 3에 200 바이트 할당
* 논리 채널 4에 50 바이트 할당
- 우선 순위 그룹 1에 대한 논리 채널 우선화 두번째 단계
* 논리 채널 1에 44 바이트 할당
- 자원할당 완료
- 패딩 없음
상기 실시예에서 논리 채널 우선화의 첫 번째 단계에 정확히 Bj만큼 각 논리채널에 자원을 할당할 필요는 없으며 구현 사항에 따라 적절한 값을 할당할 수도 있다. 이 경우 Bj 값은 음수의 값을 가질 수도 있다.
도 21은 논리 채널이 생성될 때 기지국이 우선 순위 그룹을 할당하는 실시예를 나타낸다. 앞서 기술한 바와 같이 여러 개의 우선 순위 그룹을 설정하는 경우, 우선 순위 그룹을 결정하는 기준은 그 논리 채널이 처리 해야 하는 QoS (Quality of Service) 요구 사항이 될 수 있다. 따라서 단말에게 논리 채널을 생성한다(2110 단계). 생성된 논리채널을 설정하게 되면 해당 논리 채널이 처리해야 하는 QoS 요구사항을 고려하여, 강화된 요구사항을 가지는 논리채널인지 확인할 수 있다(2120 단계). 만약 해당 논리 채널이 강화된 QoS 요구 사항을 가진다면 그 논리 채널을 우선 순위 그룹 1로 설정하여 단말이 우선적으로 처리할 수 있게 할 수 있다(2130 단계). 만약 해당 논리 채널이 강화된 QoS 요구 사항을 가질 필요가 없다면 그 논리 채널을 우선 순위 그룹 2로 설정하여 단말이 통상적인 우선순위를 가지고 처리할 수 있게 할 수 있다(2140 단계).
도 22는 서로 다른 우선 순위를 갖는 BSR을 구분하는 방법의 실시예를 나타낸다. 앞서 기술한 우선 순위 그룹에 의해 어떤 논리 채널의 데이터는 BSR 같은 MAC CE보다 먼저 처리될 수 있다. 하지만 어떤 BSR의 경우에는 URLLC 서비스를 처리하는 논리 채널의 버퍼 크기를 보고할 필요가 있고, 이럴 경우 해당 BSR은 우선 순위 그룹 1의 데이터보다도 높은 우선순위를 가지고 먼저 처리해야 할 필요가 있다. 도 22의 실시예에서 이러한 BSR을 우선 순위 그룹 1과 관계된 BSR이라 부른다. 우선 순위 그룹 1과 관계된 BSR은 다음 중 적어도 하나에 해당하는 BSR이 될 수 있다.
- 우선 순위 그룹 1의 데이터에 의해 트리거링 된 BSR
- 우선 순위 그룹 1의 논리 채널에 대해 0 이상의 버퍼 크기를 포함하는 BSR
- 우선 순위 그룹 1의 논리 채널에 데이터가 있음을 나타내는 BSR
- 우선 순위 그룹 1의 논리 채널이 설정되어 있을 때 트리거링 된 BSR
이 때 BSR이 발생 또는 트리거링이 될 수 있다(2210 단계). 발생한 BSR이 우선 순위 그룹 1과 관계된 BSR인지 판단할 수 있다 (2220 단계). 만약, 발생한 BSR이 우선 순위 그룹 1과 관계된 BSR이라면 우선 순위 그룹 1보다 높은 우선 순위를 가지게 하여 우선 순위 그룹 1보다 먼저 처리되게 할 수 있다(2230 단계). 만약 이 BSR이 우선 순위 그룹 1과 관계된 BSR이 아니라면 우선 순위 그룹 1보다 낮은 우선순위를 가지게 하여 우선 순위 그룹 1보다 뒤에 처리되게 할 수 있다(2240 단계).
어떤 실시예에서는 논리 채널 우선화 과정에서 적용하는 순서는 다음과 같을 수 있다. (우선순위 높은 순서)
- C-RNTI MAC CE 또는 UL-CCCH 데이터
- Configured Grant Confirmation MAC CE
- 우선 순위그룹 1과 관계된 패딩 BSR이 아닌 BSR MAC CE
- 우선 순위 그룹 1의 논리 채널 데이터
- 우선 순위그룹 1과 관계 되지 않은 패딩 BSR이 아닌 BSR MAC CE
- 단일 엔트리 PHR 또는 다중 엔트리 PHR MAC CE
- 우선 순위 그룹 2의 논리 채널 데이터
- Recommended Bit Rate Query MAC CE
- 우선 순위 그룹 3의 논리 채널 데이터
- 패딩 BSR
도 22의 실시예에서는 BSR에 대해서만 우선 순위 그룹1과 관련성을 기술하였으나, PHR에 대해서도 우선 순위 그룹1과의 관련성을 고려하여 우선순위를 구분할 수 있다.
도 23는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 23를 참고하면, 기지국은 송수신부 (2310), 제어부 (2320), 저장부 (2330)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부(2320)는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (2310)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(2310)는 예를 들어, 단말에 시스템 정보를 전송할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 전송할 수 있다.
제어부 (2320)는 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (2320)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다.
저장부(2330)는 상기 송수신부 (2310)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (2320)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 24는 참고하면, 단말은 송수신부 (2410), 제어부 (2420), 저장부 (2430)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (2410)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(2410)는 예를 들어, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 수신할 수 있다.
제어부 (2420)는 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (2420)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다.
저장부(2430)는 상기 송수신부 (2410)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (2420)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 제1 단말의 동작 방법에 있어서,
    기지국으로, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 단계;
    상기 기지국으로부터, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 단계; 및
    제2 단말과, 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 기지국으로, 상기 RAT 정보에 기반하여 상기 RAT 에 대한 사이드링크 BSR(Buffer Status Report) 를 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 기지국은 상기 사이드링크 BSR 에 기반하여, 상기 RAT 에 대한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 단말의 V2X 관련 정보는, Use case 지시자, Service ID, Destination ID, Group ID, QoS(Quality of Service) 지시자, 제1 단말의 RAT capability, Service flow ID, Bearer ID, 5QI(5G QoS Indicator), PPPP(ProSe Per-Packet Priority) 및 PPPR(ProSe Per-Packet Reliability) 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 사이드링크 RAT 지시자, 주파수 채널 번호, TX 프로파일 및 사이드링크 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나를 지시하는 지시자를 포함하고,
    상기 지시자는 상기 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나에 상응하는 TX 프로파일을 포함하고,
    상기 TX 프로파일은 MCS (modulation coding scheme), Rate matching, TBS(Transport Block Sizes) scaling, SPS(Semi-Persistent Scheduling) /configured grant 및 One-shot grant 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 기지국의 동작 방법에 있어서,
    제1 단말로부터, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 단말로, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 단말은 제2 단말과 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 단말로부터, 상기 RAT 정보에 기반하여 상기 RAT 에 대한 사이드링크 BSR(Buffer Status Report) 를 수신하는 단계; 및
    상기 사이드링크 BSR 에 기반하여, 상기 RAT 에 대한 자원을 할당하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 단말의 V2X 관련 정보는, Use case 지시자, Service ID, Destination ID, Group ID, QoS(Quality of Service) 지시자, 제1 단말의 RAT capability, Service flow ID, Bearer ID, 5QI(5G QoS Indicator), PPPP(ProSe Per-Packet Priority) 및 PPPR(ProSe Per-Packet Reliability) 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 사이드링크 RAT 지시자, 주파수 채널 번호, TX 프로파일 및 사이드링크 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나를 지시하는 지시자를 포함하고,
    상기 지시자는 상기 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나에 상응하는 TX 프로파일을 포함하고,
    상기 TX 프로파일은 MCS (modulation coding scheme), Rate matching, TBS(Transport Block Sizes) scaling, SPS(Semi-Persistent Scheduling) /configured grant 및 One-shot grant 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 제1 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는 :
    기지국으로, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하고,
    상기 기지국으로부터, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 수신하고, 그리고
    제2 단말과, 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 제1 단말.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 제어부는:
    상기 기지국으로, 상기 RAT 정보에 기반하여 상기 RAT 에 대한 사이드링크 BSR(Buffer Status Report) 를 전송하도록 더 구성되고,
    상기 기지국은 상기 사이드링크 BSR 에 기반하여, 상기 RAT 에 대한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 제1 단말.
  11. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 단말의 V2X 관련 정보는, Use case 지시자, Service ID, Destination ID, Group ID, QoS(Quality of Service) 지시자, 제1 단말의 RAT capability, Service flow ID, Bearer ID, 5QI(5G QoS Indicator), PPPP(ProSe Per-Packet Priority) 및 PPPR(ProSe Per-Packet Reliability) 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 사이드링크 RAT 지시자, 주파수 채널 번호, TX 프로파일 및 사이드링크 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 제1 단말.
  12. 제9 항에 있어서,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나를 지시하는 지시자를 포함하고,
    상기 지시자는 상기 Release-14, Release-15, Release-16 중 적어도 하나에 상응하는 TX 프로파일을 포함하고,
    상기 TX 프로파일은 MCS (modulation coding scheme), Rate matching, TBS(Transport Block Sizes) scaling, SPS(Semi-Persistent Scheduling) /configured grant 및 One-shot grant 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 제1 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는 :
    제1 단말로부터, 상기 제1 단말의 V2X(vehicle to everything) 관련 정보를 포함하는 제1 메시지를 수신하고, 그리고,
    상기 제1 단말로, 상기 제1 메시지를 기반하여 사이드링크 무선접속 기술(Radio Access Technology, RAT)를 선택하는 정보를 포함하는 제2 메시지를 전송하도록 구성되고,
    상기 제1 단말은 제2 단말과 상기 RAT 정보에 기반하여 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 제어부는:
    상기 제1 단말로부터, 상기 RAT 정보에 기반하여 상기 RAT 에 대한 사이드링크 BSR(Buffer Status Report) 를 수신하고, 그리고,
    상기 사이드링크 BSR 에 기반하여, 상기 RAT 에 대한 자원을 할당하도록 더 구성되는 것을 특징으로 하는 것을 기지국.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 제1 단말의 V2X 관련 정보는, Use case 지시자, Service ID, Destination ID, Group ID, QoS(Quality of Service) 지시자, 제1 단말의 RAT capability, Service flow ID, Bearer ID, 5QI(5G QoS Indicator), PPPP(ProSe Per-Packet Priority) 및 PPPR(ProSe Per-Packet Reliability) 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 사이드링크 RAT 를 선택하는 정보는 사이드링크 RAT 지시자, 주파수 채널 번호, TX 프로파일 및 사이드링크 전송 방식 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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