WO2021145585A1 - 통신 시스템에서 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021145585A1
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한진백
정인용
손혁민
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현대자동차주식회사
기아자동차주식회사
원광대학교산학협력단
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Definitions

  • the present invention relates to a sidelink communication technology, and more particularly, to a signaling technology and setting of control information necessary for sidelink data transmission.
  • 4G (4th Generation) communication system e.g., LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced
  • 5G communication system e.g., NR (New) using a frequency band higher than that of the 4G communication system (eg, a frequency band of 6 GHz or higher) as well as a frequency band of 6 GHz or less) Radio
  • the 5G communication system may support enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • the 4G communication system and the 5G communication system may support vehicle to everything (V2X) communication (eg, sidelink communication).
  • V2X communication supported in a cellular communication system such as a 4G communication system and a 5G communication system, may be referred to as "C-V2X (Cellular-Vehicle to Everything) communication”.
  • V2X communication (eg, C-V2X communication) may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, V2N (Vehicle to Network) communication, and the like. .
  • V2X communication is a sidelink communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, D2D (Device to Device) communication technology) based on)
  • a sidelink channel for vehicles participating in V2V communication eg, sidelink communication
  • Sidelink communication may be performed using configured grant (CG) resources.
  • CG resources may be periodically configured, and periodic data (eg, periodic sidelink data) may be transmitted using the CG resources.
  • information elements necessary for transmission of sidelink data may be configured by higher layer signaling, and specific information element(s) may be indicated by sidelink control information (SCI).
  • SCI sidelink control information
  • a method of configuring a layer for sidelink communication and a signaling method are required.
  • An object of the present invention to solve the above problems is to provide methods for setting and signaling information element(s) necessary for sidelink data transmission.
  • an operating method of a first terminal the step of generating a first step SCI including first information indicating the number of layers for transmission of sidelink data , transmitting the first step SCI to a second terminal, and transmitting the sidelink data to the second terminal through one or more layers indicated by the first information included in the first step SCI including, wherein the first information set to a first value indicates one layer, and the first information set to a second value indicates two layers.
  • the number indicated by the first information may correspond to the number of DMRS ports for the sidelink data.
  • the method of operating the first terminal may further include receiving, from the base station, information of a first table indicating the number of layers supported in sidelink communication, wherein the first information is in the first table. You can indicate the number selected from .
  • the method of operating the first terminal may further include transmitting the second step SCI to the second terminal through the one or more layers indicated by the first information included in the first step SCI. there is.
  • the first step SCI may further include second information indicating a transmission method of the second step SCI, and the transmission method of the sidelink data may be the same as the transmission method indicated by the second information.
  • the first step SCI may further include second information indicating a transmission method of the second step SCI and third information indicating a transmission method of the sidelink data, wherein the second information includes the third It can be set independently of the information.
  • the first step SCI may further include fourth information indicating both the transmission method of the second step SCI and the transmission method of the sidelink data.
  • the operating method of the first terminal may further include transmitting a second step SCI including third information indicating a transmission method of the sidelink data to the second terminal, and the sidelink data may be transmitted based on the transmission method indicated by the third information.
  • an operating method of a second terminal comprising the steps of receiving a first step SCI from a first terminal, indicated by first information included in the first step SCI Receiving the sidelink data from the first terminal through one or more layers indicated by the first information included in the first step SCI, confirming the number of layers for transmission of the sidelink data step, wherein the first information set to a first value indicates one layer, and the first information set to a second value indicates two layers.
  • the number indicated by the first information may correspond to the number of DMRS ports for the sidelink data.
  • the method of operating the second terminal may further include receiving, from the base station, information of a first table indicating the number of layers supported in sidelink communication, the number indicated by the first information. may belong to the first table.
  • the method of operating the second terminal may further include receiving the second step SCI from the first terminal through the one or more layers indicated by the first information included in the first step SCI. there is.
  • the first step SCI may further include second information indicating a transmission method of the second step SCI, and the transmission method of the sidelink data may be the same as the transmission method indicated by the second information.
  • the first step SCI may further include second information indicating a transmission method of the second step SCI and third information indicating a transmission method of the sidelink data, wherein the second information includes the third It can be set independently of the information.
  • a first terminal includes a processor and a memory for storing one or more instructions executed by the processor, wherein the one or more instructions are for transmitting sidelink data.
  • Generates a first step SCI including first information indicating the number of layers transmits the first step SCI to a second terminal, and is indicated by the first information included in the first step SCI and transmit the sidelink data to the second terminal through one or more layers, wherein the first information set to a first value indicates one layer, and the first information set to a second value is two layers. instruct them
  • the number indicated by the first information may correspond to the number of DMRS ports for the sidelink data.
  • the one or more commands may be further executed to receive, from the base station, information of a first table indicating the number of layers supported in sidelink communication, wherein the first information indicates the number selected in the first table.
  • the one or more commands may be further executed to receive information of a second table indicating transmission methods supported in sidelink communication from the base station, wherein the first step SCI indicates a transmission method selected in the second table. It may further include second information that
  • the second information may indicate a transmission method of the second step SCI, and the transmission method of the sidelink data may be the same as the transmission method indicated by the second information.
  • the second information may indicate a transmission method of the sidelink data, and the sidelink data may be transmitted based on the transmission method indicated by the second information.
  • a first terminal eg, a transmitting terminal transmits sidelink control information (SCI) including information indicating a transmission method and/or the number of layers for sidelink communication to a second terminal ( For example, it can be transmitted to the receiving terminal).
  • SCI sidelink control information
  • Sidelink communication between the first terminal and the second terminal may be performed according to a transmission scheme indicated by the SCI.
  • the sidelink communication may be performed through one or more layers indicated by the SCI. Accordingly, the performance of the communication system can be improved.
  • 1 is a conceptual diagram illustrating scenarios of V2X communication.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for transmitting and receiving SCI and sidelink data in a communication system.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • V2X vehicle to everything
  • V2X communication may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, Vehicle to Network (V2N) communication, and the like.
  • V2X communication may be supported by the cellular communication system (eg, cellular communication network) 140
  • V2X communication supported by the cellular communication system 140 is "C-V2X (Cellular-Vehicle to everything) communication" " can be referred to as Cellular communication system 140 is a 4G (4th Generation) communication system (eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system), 5G (5th Generation) communication system (eg, NR (New Radio) communication system) and the like.
  • 4G (4th Generation) communication system eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • 5G (5th Generation) communication system eg, NR (New Radio) communication system
  • V2V communication is communication between vehicle #1 ( 100 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )) and vehicle #2 ( 110 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )).
  • Driving information eg, velocity, heading, time, position, etc.
  • autonomous driving eg, platooning
  • V2V communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology).
  • sidelink communication technology eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology.
  • communication between the vehicles 100 and 110 may be performed using a sidelink channel.
  • V2I communication may mean communication between the vehicle #1 100 and an infrastructure (eg, a road side unit (RSU)) 120 located on a roadside.
  • the infrastructure 120 may be a traffic light or a street light located on a roadside.
  • V2I communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology). In this case, communication between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 may be performed using a sidelink channel.
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology
  • V2P communication may mean communication between vehicle #1 ( 100 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )) and person 130 (eg, a communication node possessed by person 130 ).
  • vehicle #1 ( 100 ) eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )
  • person 130 eg, a communication node possessed by person 130
  • driving information of vehicle #1 ( 100 ) and movement information (eg, speed, direction, time, location, etc.) of vehicle #1 ( 100 ) and person 130 are exchanged between vehicle #1 ( 100 ) and person 130 through V2P communication.
  • the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may generate an alarm indicating danger by determining a dangerous situation based on the acquired driving information and movement information. .
  • V2P communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology.
  • communication between the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may be performed using a sidelink channel.
  • V2N communication may refer to communication between vehicle #1 100 (eg, a communication node located in vehicle #1 100 ) and a cellular communication system (eg, cellular communication network) 140 .
  • V2N communication may be performed based on 4G communication technology (eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard), 5G communication technology (eg, NR communication technology specified in 3GPP standard), etc. there is.
  • 4G communication technology eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard
  • 5G communication technology eg, NR communication technology specified in 3GPP standard
  • V2N communication is a communication technology specified in the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 standard (eg, WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) communication technology, WLAN (Wireless Local Area Network) communication technology, etc.), IEEE It may be performed based on a communication technology (eg, wireless personal area network (WPAN), etc.) specified in the 702.15 standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 702.11 standard
  • WAVE Wireless Access in Vehicular Environments
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the cellular communication system 140 supporting V2X communication may be configured as follows.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • the cellular communication system may include an access network, a core network, and the like.
  • the access network may include a base station 210 , a relay 220 , User Equipment (UE) 231 to 236 , and the like.
  • UEs 231 to 236 may be communication nodes located in vehicles 100 and 110 of FIG. 1 , communication nodes located in infrastructure 120 of FIG. 1 , communication nodes carried by person 130 of FIG. 1 , and the like.
  • the core network is a serving-gateway (S-GW) 250, a packet data network (PDN)-gateway (P-GW) 260, and a mobility management entity (MME). (270) and the like.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • P-GW packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network may include a user plane function (UPF) 250, a session management function (SMF) 260, an access and mobility management function (AMF) 270, and the like.
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • AMF access and mobility management function
  • the core network including the S-GW 250 , the P-GW 260 , the MME 270 , etc. is a 4G communication technology as well as a 5G communication technology
  • the core network including the UPF 250 , the SMF 260 , and the AMF 270 may support not only 5G communication technology but also 4G communication technology.
  • the core network may be divided into a plurality of logical network slices.
  • a network slice that supports V2X communication eg, V2V network slice, V2I network slice, V2P network slice, V2N network slice, etc.
  • V2X communication is in the V2X network slice set in the core network.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband) CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier) -FDMA technology, NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi-carrier) technology, and SDMA (Space Division Multiple Access) technology ) technology may be used to perform communication using at least one communication technology.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Filtered OFDM technology OFDMA (orthogonal frequency division multiple access
  • Communication nodes eg, base station, relay, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF, etc.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system may be configured as follows.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • the communication node 300 may include at least one processor 310 , a memory 320 , and a transceiver 330 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 300 may further include an input interface device 340 , an output interface device 350 , a storage device 360 , and the like.
  • Each of the components included in the communication node 300 may be connected by a bus 370 to communicate with each other.
  • each of the components included in the communication node 300 may not be connected to the common bus 370 but to the processor 310 through an individual interface or an individual bus.
  • the processor 310 may be connected to at least one of the memory 320 , the transceiver 330 , the input interface device 340 , the output interface device 350 , and the storage device 360 through a dedicated interface. .
  • the processor 310 may execute a program command stored in at least one of the memory 320 and the storage device 360 .
  • the processor 310 may mean a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 320 and the storage device 360 may be configured of at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 320 may include at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the base station 210 may form a macro cell or a small cell, and may be connected to the core network through an ideal backhaul or a non-ideal backhaul.
  • the base station 210 may transmit a signal received from the core network to the UEs 231 to 236 and the relay 220, and may transmit a signal received from the UEs 231 to 236 and the relay 220 to the core network.
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may belong to cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #1, #2, #4, #5 and #6 (231, 232, 234, 235, 236) may be connected to the base station 210 by performing a connection establishment procedure with the base station 210. .
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may communicate with the base station 210 after being connected to the base station 210 .
  • the relay 220 may be connected to the base station 210 , and may relay communication between the base station 210 and UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ).
  • the relay 220 may transmit the signal received from the base station 210 to the UEs #3 and #4 (233, 234), and transmit the signal received from the UEs #3 and #4 (233, 234) to the base station 210.
  • can be sent to UE #4 234 may belong to the cell coverage of the base station 210 and the cell coverage of the relay 220
  • UE #3 233 may belong to the cell coverage of the relay 220 . That is, UE #3 233 may be located outside the cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #3 and #4 may be connected to the relay 220 by performing a connection establishment procedure with the relay 220 .
  • UEs #3 and #4 may communicate with the relay 220 after being connected to the relay 220 .
  • the base station 210 and the relay 220 are MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, MU (multi user)-MIMO, massive MIMO, etc.) communication technology, CoMP (coordinated multipoint) communication technology, CA (Carrier Aggregation) communication technology, unlicensed band communication technology (eg, Licensed Assisted Access (LAA), enhanced LAA (eLAA)), sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication) technology), etc.
  • UEs #1, #2, #5, and #6 (231, 232, 235, 236) may perform operations corresponding to the base station 210, operations supported by the base station 210, and the like.
  • UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ) may perform an operation corresponding to the relay 220 , an operation supported by the relay 220 , and the like.
  • the base station 210 is a NodeB (NodeB), an advanced NodeB (evolved NodeB), a base transceiver station (BTS), a radio remote head (RRH), a transmission reception point (TRP), a radio unit (RU), an RSU ( road side unit), a radio transceiver (radio transceiver), an access point (access point), may be referred to as an access node (node).
  • the relay 220 may be referred to as a small base station, a relay node, or the like.
  • the UEs 231 to 236 are a terminal, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station. subscriber station), a node, a device, an on-broad unit (OBU), and the like.
  • communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed based on a Cylink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • the sidelink communication may be performed based on a one-to-one scheme or a one-to-many scheme.
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It may indicate a communication node located in vehicle #2 110 .
  • V2I communication is performed using the Cylink communication technology
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 .
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It may indicate the communication node possessed by the person 130 .
  • Scenarios to which sidelink communication is applied may be classified as shown in Table 1 below according to the locations of UEs (eg, UE #5 235 and UE #6 236) participating in sidelink communication.
  • UEs eg, UE #5 235 and UE #6 2366
  • the scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 shown in FIG. 2 may be sidelink communication scenario #C.
  • a user plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the user plane protocol stacks of UE #5 (235) and UE #6 (236) each include a Physical (PHY) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. and the like.
  • PHY Physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • Layer 2-ID identifier
  • layer 2-ID is set for V2X communication It can be an ID.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • RLC AM Acknowledged Mode
  • RLC UM Unacknowledged Mode
  • a control plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication
  • FIG. 6 is a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication. It is a block diagram.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may be a control plane protocol stack for transmission and reception of broadcast information (eg, Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH)).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a radio resource control (RRC) layer, and the like. Sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed using a PC5 interface (eg, a PC5-C interface).
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may be a control plane protocol stack for one-to-one type sidelink communication.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a PC5 signaling protocol layer, and the like.
  • the channel used in sidelink communication between UE #5 (235) and UE #6 (236) is PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH ( Physical Sidelink Broadcast Channel) and the like.
  • the PSSCH may be used for transmission and reception of sidelink data, and may be configured in a UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • the PSCCH may be used for transmission and reception of sidelink control information (SCI), and may be configured in the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • SCI sidelink control information
  • PSDCH may be used for the discovery procedure.
  • the discovery signal may be transmitted through PSDCH.
  • PSBCH may be used for transmission/reception of broadcast information (eg, system information).
  • DMRS demodulation reference signal
  • a synchronization signal or the like may be used in sidelink communication between the UE #5 235 and the UE #6 236 .
  • the synchronization signal may include a primary sidelink synchronization signal (PSSS) and a secondary sidelink synchronization signal (SSSS).
  • PSSS primary sidelink synchronization signal
  • SSSS secondary sidelink synchronization signal
  • a sidelink transmission mode may be classified into sidelink TMs #1 to #4 as shown in Table 2 below.
  • each of UE #5 (235) and UE #6 (236) performs sidelink communication using a resource pool set by the base station 210.
  • a resource pool may be configured for each sidelink control information or sidelink data.
  • a resource pool for sidelink control information may be configured based on an RRC signaling procedure (eg, a dedicated RRC signaling procedure, a broadcast RRC signaling procedure).
  • a resource pool used for reception of sidelink control information may be set by a broadcast RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information may be transmitted through a resource scheduled by the base station 210 within the resource pool set by the dedicated RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information is autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool established by the dedicated RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. It may be transmitted through a resource.
  • the UE eg, UE #5 (235), UE #6 (236)
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may not be set.
  • the sidelink data may be transmitted/received through a resource scheduled by the base station 210 .
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink data is the resource autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool set by the RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. can be transmitted and received through
  • the HARQ response may be referred to as HARQ-ACK (acknowledgement).
  • the HARQ response may be ACK or negative ACK (NACK).
  • a corresponding second communication node is a method (eg, a method corresponding to the method performed in the first communication node) For example, reception or transmission of a signal) may be performed. That is, when the operation of UE #1 (eg, vehicle #1) is described, the corresponding UE #2 (eg, vehicle #2) may perform an operation corresponding to that of UE #1. there is. Conversely, when the operation of UE #2 is described, the corresponding UE #1 may perform the operation corresponding to the operation of UE #2. In the embodiments described below, the operation of the vehicle may be that of a communication node located in the vehicle.
  • signaling may be one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY (physical) signaling.
  • a message used for higher layer signaling may be referred to as an "upper layer message” or a “higher layer signaling message”.
  • a message used for MAC signaling may be referred to as a “MAC message” or a “MAC signaling message”.
  • a message used for PHY signaling may be referred to as a “PHY message” or a “PHY signaling message”.
  • Higher layer signaling may refer to an operation of transmitting and receiving system information (eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)) and/or an RRC message.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC signaling may refer to a transmission/reception operation of a MAC control element (CE).
  • PHY signaling may refer to a transmission/reception operation of control information (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), and SCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • SCI SCI
  • the sidelink signal may be a synchronization signal and a reference signal used for sidelink communication.
  • the synchronization signal may be a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block, a sidelink synchronization signal (SLSS), a primary sidelink synchronization signal (PSSS), a secondary sidelink synchronization signal (SSSS), and the like.
  • the reference signal is a channel state information-reference signal (CSI-RS), DMRS, phase tracking-reference signal (PT-RS), cell specific reference signal (CRS), sounding reference signal (SRS), discovery reference signal (DRS), etc.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • DMRS channel state information-reference signal
  • PT-RS phase tracking-reference signal
  • CRS cell specific reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • DRS discovery reference signal
  • the sidelink channel may be PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, physical sidelink feedback channel (PSFCH), or the like.
  • the sidelink channel may mean a sidelink channel including a sidelink signal mapped to specific resources in the corresponding sidelink channel.
  • the sidelink communication may support a broadcast service, a multicast service, a groupcast service, and a unicast service.
  • the sidelink communication may be performed based on a single SCI scheme or a multi SCI scheme.
  • data transmission eg, sidelink data transmission, SL-SCH (sidelink-shared channel) transmission
  • one SCI eg, 1 st- stage SCI
  • data transmission may be performed using two SCIs (eg, 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI).
  • SCI may be transmitted through PSCCH and/or PSSCH.
  • the SCI (eg, 1 st- stage SCI) may be transmitted in the PSCCH.
  • 1 st -stage SCI may be transmitted in PSCCH, 2 nd -stage SCI may be sent in PSCCH or PSSCH.
  • 1 st -stage SCI may be referred to as "first stage SCI”
  • 2 nd -stage SCI may be referred to as "second stage SCI”.
  • the first step SCI is priority information, frequency resource assignment information, time resource allocation information, resource reservation period information, DMRS (demodulation reference signal) pattern information, the second step SCI It may include one or more information elements among format information, beta_offset indicator, the number of DMRS ports, and modulation and coding scheme (MCS) information.
  • the second step SCI is HARQ processor ID (identifier), RV (redundancy version), source (source) ID, destination (destination) ID, CSI request (request) information, zone (zone) ID, and communication range requirements (communication) range requirement) may include one or more information elements.
  • sidelink data may be transmitted/received using one or more layers (eg, a single layer or a multi-layer).
  • the SCI eg, first-stage SCI and/or second-stage SCI
  • the number of layers usable in sidelink communication (s) may be set by higher layer signaling (eg, MIB, SIB, RRC message) and/or MAC signaling, and SCI is for higher layer signaling and/or MAC signaling.
  • a specific number(s) of layers may be indicated among the number(s) of available layers set by the .
  • One or more layers may be supported in sidelink communication.
  • the number of layers may mean the number of DMRS ports for sidelink communication.
  • the use of n layer(s) in sidelink communication may mean that n DMRS port(s) are used.
  • the DMRS port may be a DMRS port for the PSSCH.
  • n may be a natural number.
  • Transmission method(s) (eg, supportable transmission method(s)) available in sidelink communication may be configured by higher layer signaling (eg, MIB, SIB, RRC message) and/or MAC signaling.
  • SCI may indicate a specific transmission method(s) among available transmission method(s) set by higher layer signaling and/or MAC signaling.
  • Transmission methods include a space time coding (STC) method, a space frequency block coding (SFBC) method, a cyclic delay diversity (CDD) method, a diversity method, a multiplexing method, a rate matching method, and a puncture method. It may be a combination of one or more of a puncturing method and a transport block size (TBS) scaling method.
  • the SCI may include information indicating a combination of one or more of the above-described transmission schemes.
  • sidelink communication may refer to an SCI (eg, PSCCH) transmission/reception operation and/or sidelink data (eg, PSSCH) transmission/reception operation.
  • the transmitting terminal may be a terminal transmitting SCI (eg, a terminal transmitting sidelink data scheduled by SCI)
  • the receiving terminal is a terminal receiving the SCI (eg, to SCI) terminal that receives sidelink data scheduled by
  • Transmission methods of SCI (eg, second stage SCI) and PSSCH in sidelink communication using one or more layers may be classified as follows.
  • the second step SCI may be transmitted through a single layer regardless of the number of layers for PSSCH (eg, sidelink data) transmission.
  • the second stage SCI may be transmitted through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the transmission method of the second step SCI may be the same as the transmission method of the PSSCH.
  • the second stage SCI may be transmitted through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the transmission method of the second step SCI may be independent of the transmission method of the PSSCH.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for transmitting and receiving SCI and sidelink data in a communication system.
  • a communication system may include a base station, a first terminal, and a second terminal.
  • the base station may be the base station 210 illustrated in FIG. 2
  • the first terminal may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • the second terminal may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2 .
  • Each of the base station, the first terminal, and the second terminal may be configured the same as or similarly to the communication node 300 illustrated in FIG. 3
  • the first terminal and the second terminal may support the protocol stack(s) shown in FIGS. 4 to 6 .
  • the first terminal may be a transmitting terminal
  • the second terminal may be a receiving terminal.
  • the second step SCI may be transmitted through a single layer regardless of the number of layers for PSSCH transmission.
  • the information element(s) necessary for PSSCH transmission using one or more layers may be transmitted via the first stage SCI and/or the second stage SCI.
  • Transmission method #1 may be classified into transmission method #1-1, transmission method #1-2, transmission method #1-3, and transmission method #1-4 according to the signaling method of the information element(s).
  • the base station may set the transmission method(s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission method table (eg, transmission method list)" as shown in Table 3 below.
  • the transmission method indicated by the transmission method table may be the transmission method of the second stage SCI and/or PSSCH.
  • the transmission of the second step SCI and/or PSSCH may be performed through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may transmit the information of the transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • terminal(s) may be a first terminal and/or a second terminal.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table from the base station, and may check the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 3).
  • the first terminal which is the transmitting terminal, may select one transmission method from the transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the SCI including indication bits indicating the transmission method to the second terminal (S730).
  • the indication bit When the transmission method #1 is selected from the transmission method table, the indication bit may be 00.
  • transmission method #2 is selected in the transmission method table, the indication bit may be 01.
  • the indication bit indicating the transmission method may be included in the first step SCI and/or the second step SCI.
  • the SCI (eg, the first step SCI and/or the second step SCI) transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal using a transmission method indicated by an indication bit included in the SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal may receive the PSSCH based on the transmission method indicated by the indication bit included in the SCI.
  • the PSSCH may be transmitted/received through multiple layers (eg, two layers).
  • the base station may set the transmission method(s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission scheme table" as shown in Table 4 below.
  • the transmission method indicated by the transmission method table may be the transmission method of the second stage SCI and/or PSSCH.
  • transmission of the second step SCI and/or PSSCH may be performed through one or more layers (eg, two layers).
  • PSSCH transmission may be performed through one layer or two layers.
  • the indication bit set to 00 may indicate transmission scheme #1 using one layer.
  • the indication bit set to 01 in Table 4 may indicate the transmission scheme #1 using two layers.
  • PSSCH transmission may be performed through two layers. That is, transmission scheme #2 and transmission scheme #3 may not support PSSCH transmission using one layer.
  • the base station may transmit the information of the transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table from the base station, and may check the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 4).
  • the first terminal may select one transmission method from the transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the SCI including the indication bit indicating the transmission method to the second terminal (S730).
  • the indication bit When the transmission method #1 using two layers is selected from the transmission method table, the indication bit may be 01. When the transmission method #2 is selected in the transmission method table, the indication bit may be 10.
  • the indication bit indicating the transmission method may be included in the first step SCI and/or the second step SCI.
  • the SCI (eg, the first step SCI and/or the second step SCI) transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the base station may set the transmission method (s) and the number of layers (s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission scheme table” as shown in Table 3, and may set a "layer table” as shown in Table 5 below.
  • the transmission method table may be set independently of the layer table.
  • the transmission method indicated by the transmission method table may be the transmission method of the second stage SCI and/or PSSCH.
  • the number of layers supported by the transmission method indicated by the transmission method table may be indicated by the layer table. That is, the transmission scheme (s) and the number of layers (s) for the second step SCI and/or PSSCH may be indicated by a combination of the transmission scheme table and the layer table.
  • the base station may transmit the information of the transmission method table and the information of the layer table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table and the information of the layer table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table and the information of the layer table from the base station, and the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 3) and layer number(s) (eg, layer number(s) defined in Table 5).
  • the first terminal may select a transmission method from the transmission method table set by the base station, and may select the number of layers from the layer table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the SCI including the first indication bit indicating the transmission method and the second indication bit indicating the number of layers to the second terminal (S730).
  • the SCI transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • Both the first indication bit and the second indication bit may be included in the first step SCI.
  • both the first indication bit and the second indication bit may be included in the second step SCI.
  • the first indication bit may be included in the first step SCI
  • the second indication bit may be included in the second step SCI.
  • the second indication bit may be included in the first step SCI, and the first indication bit may be included in the second step SCI.
  • the second terminal may receive the SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, the first indication bit, the second indication bit, scheduling information, etc.) included in the SCI. For example, the second terminal may check the transmission method of the PSSCH based on the first indication bit included in the SCI, and based on the second indication bit included in the SCI, the number of layers through which the PSSCH is transmitted (for example, , 1 or 2).
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740).
  • the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal through the layer(s) indicated by the second indication bit using the transmission scheme indicated by the first indication bit.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI.
  • the second terminal may receive the PSSCH through the layer(s) indicated by the second indication bit based on the transmission method indicated by the first indication bit.
  • the PSSCH may be transmitted/received through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may set the number of layers for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "layer table" as shown in Table 5.
  • the layer table may indicate the number of layer(s) in which PSSCH transmission is performed.
  • the number of layers may mean the number of DMRS ports for the PSSCH.
  • an indication bit set to a first value (eg, 0) may indicate one layer or one DMRS port (eg, antenna port 1000), and a second value (eg, The indication bit set to 1) may indicate two layers or two DMRS ports (eg, antenna ports 1000 and 1001).
  • the base station may transmit the information of the layer table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling ( S720 ).
  • the information of the layer table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive information of the layer table from the base station, and may check the number(s) of layers indicated by the corresponding information (eg, the number(s) of layers defined in Table 5).
  • the first terminal may select the number of layers from the layer table set by the base station.
  • the layer table may be predefined in the standard without setting the base station, and the first terminal may select the number of layers from the predefined layer table.
  • the first terminal may transmit an SCI including an indication bit indicating the number of layers to the second terminal (S730).
  • the indication bit indicating the number of layers may be included in the first step SCI and/or the second step SCI.
  • transmission of the second step SCI may be omitted in step S730. That is, a single SCI may be transmitted.
  • the SCI (eg, the first step SCI and/or the second step SCI) transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the SCI. For example, the second terminal may check the number of layers through which the PSSCH is transmitted (or the number of DMRS ports) based on the indication bit included in the first step SCI.
  • the indication bit set to a first value (eg, 0) is "that the PSSCH is transmitted through one layer” or "one DMRS port (eg, antenna port 1000) is used for PSSCH transmission " can be directed.
  • the indication bit set to a first value (eg, 1) indicates that "PSSCH is transmitted through two layers" or "two DMRS ports (eg, antenna ports 1000 and 1001) for PSSCH transmission used" can be indicated.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740).
  • the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal through the layer(s) indicated by the indication bit included in the SCI.
  • the PSSCH DMRS may be transmitted through the antenna port(s) indicated by the indication bit included in the SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI.
  • the second terminal may detect the PSSCH DMRS based on the DMRS port(s) indicated by the indication bit included in the SCI, and may perform a reception operation for the PSSCH based on the detected PSSCH DMRS. there is.
  • the PSSCH may be received in layer(s) indicated by an indication bit included in the SCI.
  • transmission method #1 may support transmission through one layer and transmission through two layers, and transmission method #2 and transmission method #3 each transmit two layers. It can only support transmission through In this case, if the indication bit indicates transmission scheme #2 or transmission scheme #3, additional signaling for indicating the number of layers may not be required.
  • the second terminal eg, the receiving terminal
  • the indication bit indicating the number of layers in the SCI may be used for other purposes.
  • the indication bit defined in Table 3 may not be used.
  • the first step SCI and/or the second step SCI may include an indication bit indicating the number of layers (or the number of DMRS ports) defined in Table 5.
  • the second step SCI may be transmitted through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the transmission method of the second step SCI may be the same as the transmission method of the PSSCH.
  • the information element(s) required for the second stage SCI and PSSCH transmission using one or more layers may be transmitted through the first stage SCI.
  • Transmission method #2 may be classified into transmission method #2-1, transmission method #2-2, transmission method #2-3, and transmission method #2-4 according to the signaling method of the information element(s).
  • the base station may set the transmission method(s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission scheme table" as shown in Table 3.
  • the transmission scheme indicated by the transmission scheme table may be the transmission scheme of the second stage SCI and PSSCH.
  • transmission of the second step SCI and PSSCH may be performed through multiple layers (eg, two layers).
  • the base station may transmit the information of the transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table from the base station, and may check the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 3).
  • the first terminal may select one transmission method from the transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the indication bit indicating the transmission method to the second terminal (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the indication bit When the transmission method #1 is selected from the transmission method table, the indication bit may be 00.
  • transmission method #2 is selected in the transmission method table, the indication bit may be 01.
  • the SCI transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the first step SCI. Since the transmission method table is set for transmission of the second stage SCI and PSSCH using multiple layers (eg, two layers), an indication bit indicating one transmission method in the transmission method table is received In this case, the second terminal may determine that transmission of the second step SCI and PSSCH is performed through multiple layers (eg, two layers). After receiving the first step SCI, the second terminal may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • information elements eg, indication bit, scheduling information, etc.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal using a transmission method indicated by an indication bit included in the first step SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal may receive the PSSCH based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the PSSCH may be transmitted/received through multiple layers (eg, two layers).
  • the base station may set the transmission method(s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission scheme table" as shown in Table 4.
  • the transmission scheme indicated by the transmission scheme table may be the transmission scheme of the second stage SCI and PSSCH.
  • the second step SCI and PSSCH transmission may be performed through one or more layers (eg, two layers).
  • transmission of the second step SCI and PSSCH may be performed through one layer or two layers.
  • the indication bit set to 00 may indicate transmission scheme #1 using one layer.
  • the indication bit set to 01 in Table 4 may indicate the transmission scheme #1 using two layers.
  • transmission scheme #2 or transmission scheme #3 transmission of the second step SCI and PSSCH may be performed through two layers. That is, transmission scheme #2 and transmission scheme #3 may not support transmission of the second stage SCI and PSSCH using one layer.
  • the base station may transmit the information of the transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table from the base station, and may check the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 4).
  • the first terminal may select one transmission method from the transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the indication bit indicating the transmission method to the second terminal (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the indication bit may be 01.
  • the indication bit may be 10.
  • the SCI transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the SCI. For example, the second terminal may check the number of layers (eg, one or two) through which the second step SCI and the PSSCH are transmitted based on the indication bit included in the first step SCI. After receiving the first step SCI, the second terminal may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • information elements eg, indication bit, scheduling information, etc.
  • the second terminal may check the number of layers (eg, one or two) through which the second step SCI and the PSSCH are transmitted based on the indication bit included in the first step SCI.
  • the second terminal may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal using a transmission method indicated by an indication bit included in the first step SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal may receive the PSSCH based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the PSSCH may be transmitted/received through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may set the transmission method (s) and the number of layers (s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission scheme table” as shown in Table 3, and may set a "layer table” as shown in Table 5.
  • the transmission method table may be set independently of the layer table.
  • the transmission scheme indicated by the transmission scheme table may be the transmission scheme of the second stage SCI and PSSCH.
  • the number of layers supported by the transmission method indicated by the transmission method table may be indicated by the layer table. That is, the transmission scheme (s) and the number of layers (s) for each of the second step SCI and PSSCH may be indicated by a combination of the transmission scheme table and the layer table.
  • the base station may transmit the information of the transmission method table and the information of the layer table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table and the information of the layer table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table and the information of the layer table from the base station, and the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 3) and layer number(s) (eg, layer number(s) defined in Table 5).
  • the first terminal may select a transmission method from the transmission method table set by the base station, and may select the number of layers from the layer table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the first indication bit indicating the transmission method and the second indication bit indicating the number of layers to the second terminal (S730).
  • the first terminal uses the transmission scheme indicated by the first indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the second indication bit included in the first step SCI.
  • the second step SCI may be transmitted to the second terminal.
  • the SCI transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and check information elements (eg, first indication bit, second indication bit, scheduling information, etc.) included in the first step SCI. there is. For example, the second terminal may check the transmission method of the second step SCI and/or PSSCH based on the first indication bit included in the first step SCI, and to the second indication bit included in the first step SCI Based on the second step SCI and/or the number of layers through which PSSCH is transmitted (eg, one or two) may be confirmed. The second terminal receives the second step SCI using the transmission scheme indicated by the first indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the second indication bit included in the first step SCI. can do.
  • check information elements eg, first indication bit, second indication bit, scheduling information, etc.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal transmits the PSSCH using the transmission scheme indicated by the first indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the second indication bit included in the first step SCI. It can be transmitted to the second terminal.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal transmits the PSSCH using the transmission scheme indicated by the first indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the second indication bit included in the first step SCI. can receive
  • the PSSCH may be transmitted/received using one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may set the number of layers for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "layer table" as shown in Table 5.
  • the layer table may indicate the number of layer(s) in which transmission of the second step SCI and PSSCH is performed.
  • the number of layers may mean the number of DMRS ports for the PSCCH and the number of DMRS ports for the PSSCH.
  • an indication bit set to a first value (eg, 0) may indicate one layer or one DMRS port (eg, antenna port 1000), and a second value (eg, The indication bit set to 1) may indicate two layers or two DMRS ports (eg, antenna ports 1000 and 1001).
  • the base station may transmit the information of the layer table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling ( S720 ).
  • the information of the layer table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive information of the layer table from the base station, and may check the number(s) of layers indicated by the corresponding information (eg, the number(s) of layers defined in Table 5).
  • the first terminal may select the number of layers (or the number of DMRS ports) from the layer table set by the base station.
  • the layer table may be predefined in the standard without setting the base station, and the first terminal may select the number of layers (or the number of DMRS ports) from the predefined layer table.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including an indication bit indicating the number of layers to the second terminal (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI through the layer(s) indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the SCI transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the SCI. For example, the second terminal may check the number of layers through which the PSSCH is transmitted (or the number of DMRS ports) based on the indication bit included in the first step SCI.
  • the indication bit set to a first value is "that the second stage SCI and PSSCH are transmitted through one layer” or "one DMRS port for transmission of the second stage SCI and PSSCH ( For example, it may indicate that "the antenna port 1000) is used".
  • the indication bit set to a second value is "that the second stage SCI and PSSCH are transmitted through two layers" or "two DMRS ports for transmission of the second stage SCI and PSSCH ( For example, antenna ports 1000 and 1001) may be used".
  • the second terminal may receive the second step SCI through the layer(s) indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740).
  • the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal through the layer(s) indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the PSSCH DMRS may be transmitted through the antenna port(s) indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI.
  • the second terminal may detect the PSSCH DMRS based on the DMRS port(s) indicated by the indication bit included in the step 1 SCI, and perform a PSSCH reception operation based on the detected PSSCH DMRS.
  • the PSSCH may be received through the layer(s) indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • transmission scheme #1 may support transmission using one layer and transmission using two layers, and transmission scheme #2 and transmission scheme #3 each transmit two layers. Only used transports can be supported.
  • the indication bit indicates transmission scheme #2 or transmission scheme #3, additional signaling for indicating the number of layers may not be required.
  • the second terminal eg, the receiving terminal
  • the indication bit indicating the number of layers in the first step SCI may be used for another purpose.
  • the indication bit defined in Table 3 may not be used.
  • the first step SCI may include an indication bit indicating the number of layers (or the number of DMRS ports) defined in Table 5.
  • the second step SCI may be transmitted through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the transmission method of the second step SCI may be set independently of the transmission method of the PSSCH.
  • the information element(s) necessary for transmission of the second stage SCI using one or more layers may be transmitted through the first stage SCI, and the information element(s) necessary for transmission of the PSSCH using one or more layers is the second stage SCI. It may be transmitted through step SCI.
  • information element(s) necessary for transmission of the second stage SCI and PSSCH using one or more layers may be transmitted through the first stage SCI.
  • Transmission method #3 may be classified into transmission method #3-1, transmission method #3-2, transmission method #3-3, and transmission method #3-4 according to the signaling method of the information element(s).
  • the base station may set the transmission method(s) for the second step SCI and the transmission method(s) for the PSSCH (S710).
  • the base station may set a "first transmission scheme table" for the second step SCI as shown in Table 6 below.
  • the transmission method indicated by the first transmission method table may be the transmission method of the second step SCI.
  • the transmission of the second step SCI may be performed through multiple layers (eg, two layers).
  • the base station may set a "second transmission scheme table" for the PSSCH as shown in Table 7 or Table 8 below.
  • the transmission scheme indicated by the second transmission scheme table may be a PSSCH transmission scheme.
  • the transmission of the PSSCH may be performed through multiple layers (eg, two layers).
  • Table 7 the type of transmission scheme supported for the PSSCH may be the same as the type of the transmission scheme supported for the second step SCI.
  • Table 8 the type of transmission scheme supported for the PSSCH may be different from the type of the transmission scheme supported for the second step SCI.
  • the base station may transmit the information of the first transmission method table and the information of the second transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the first transmission method table and the information of the second transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the first transmission method table and the information of the second transmission method table from the base station, and the transmission method(s) indicated by the information (eg, "Table 6 and Table 7") You can check the "transmission method(s) defined in” or "transmission method(s) defined in Tables 6 and 8").
  • the first terminal may select a transmission method from the first transmission method table set by the base station, and may select the transmission method from the second transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the first indication bit indicating the transmission method selected from the first transmission method table to the second terminal (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI including the second indication bit indicating the transmission method selected from the second transmission method table to the second terminal (S730).
  • the second step SCI may be transmitted based on a transmission method indicated by the first indication bit included in the first step SCI.
  • the above-described SCI (eg, the first stage SCI and/or the second stage SCI) may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the first terminal transmits the first step SCI including a first indication bit indicating the transmission method selected in the first transmission method table and a second indication bit indicating the transmission method selected in the second transmission method table to the second terminal. can be transmitted to (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI to the second terminal based on the transmission method indicated by the first indication bit included in the first step SCI (S730).
  • the above-described SCI (eg, the first stage SCI and/or the second stage SCI) may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the first step SCI. Since the transmission method tables are configured for transmission of the second stage SCI and PSSCH using multiple layers (eg, two layers), an indication bit indicating one transmission method in the transmission method tables is received In this case, the second terminal may determine that transmission of the second step SCI and PSSCH is performed through multiple layers (eg, two layers).
  • information elements eg, indication bit, scheduling information, etc.
  • the second terminal may check the first indication bit included in the first step SCI, and may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the first indication bit.
  • the second terminal may check the second indication bit included in the second step SCI.
  • the second terminal may check the first indication bit and the second indication bit included in the first step SCI, and may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the first indication bit.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal using a transmission scheme indicated by the second indication bit included in the first step SCI or the second indication bit included in the second step SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal may receive the PSSCH based on a transmission scheme indicated by the second indication bit included in the first step SCI or the second indication bit included in the second step SCI.
  • the PSSCH may be transmitted/received through multiple layers (eg, two layers).
  • the base station may set the transmission method(s) for the second step SCI and the transmission method(s) for the PSSCH (S710).
  • the base station may set a "first transmission scheme table" for the second step SCI as shown in Table 9 below.
  • the transmission method indicated by the first transmission method table may be the transmission method of the second step SCI.
  • the transmission of the second step SCI may be performed through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may set a "second transmission scheme table" for the PSSCH as shown in Table 10 below.
  • the transmission scheme indicated by the second transmission scheme table may be a PSSCH transmission scheme.
  • the transmission of the PSSCH may be performed through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may transmit the information of the first transmission method table and the information of the second transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the first transmission method table and the information of the second transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the first transmission method table and the information of the second transmission method table from the base station, and the transmission method(s) indicated by the information (eg, in Tables 9 and 10) defined transmission method(s)).
  • the first terminal may select a transmission method from the first transmission method table set by the base station, and may select the transmission method from the second transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the first indication bit indicating the transmission method selected from the first transmission method table to the second terminal (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI including the second indication bit indicating the transmission method selected from the second transmission method table to the second terminal (S730).
  • the second step SCI may be transmitted based on a transmission method indicated by the first indication bit included in the first step SCI.
  • the above-described SCI (eg, the first stage SCI and/or the second stage SCI) may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the first terminal transmits the first step SCI including a first indication bit indicating the transmission method selected in the first transmission method table and a second indication bit indicating the transmission method selected in the second transmission method table to the second terminal. can be transmitted to (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI to the second terminal based on the transmission method indicated by the first indication bit included in the first step SCI (S730).
  • the above-described SCI (eg, the first stage SCI and/or the second stage SCI) may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the first step SCI.
  • the second terminal may check the first indication bit included in the first step SCI, and may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the first indication bit.
  • the second terminal may check the second indication bit included in the second step SCI.
  • the second terminal may check the first indication bit and the second indication bit included in the first step SCI, and may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the first indication bit.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal using a transmission scheme indicated by the second indication bit included in the first step SCI or the second indication bit included in the second step SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal may receive the PSSCH based on a transmission scheme indicated by the second indication bit included in the first step SCI or the second indication bit included in the second step SCI.
  • the PSSCH may be transmitted/received through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • transmission scheme #1 may support transmission using one layer and transmission through two layers, and each of transmission schemes #2 to #5 is 2 It can only support transmission using layers.
  • the indication bit indicates one of transmission schemes #2 to #5
  • additional signaling for indicating the number of layers may not be required.
  • the second terminal eg, the receiving terminal
  • the indication bit indicating the number of layers in the SCI may be used for other purposes.
  • the base station may set the transmission method(s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set a "transmission scheme table" as shown in Table 11 below.
  • the transmission scheme indicated by the transmission scheme table may be the transmission scheme of the second stage SCI and PSSCH.
  • the second step SCI and PSSCH transmission may be performed through one or more layers (eg, two layers).
  • transmission of each of the SCI and PSSCH in the second step may be performed through one layer or two layers.
  • the indication bit set to 01 in Table 11 indicates that "the second step SCI is transmitted through one layer based on the transmission method #1, and the PSSCH is transmitted through two layers based on the transmission method #1" can do.
  • the base station may transmit the information of the transmission method table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling (S720).
  • the information of the transmission method table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the transmission method table from the base station, and may check the transmission method(s) indicated by the corresponding information (eg, the transmission method(s) defined in Table 11).
  • the first terminal may select a transmission method from a transmission method table set by the base station.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the indication bit indicating the transmission method to the second terminal (S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the SCI transmitted in step S730 may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the SCI. For example, the second terminal may check the transmission method of the second step SCI and the PSSCH based on the indication bit included in the first step SCI. After receiving the first step SCI, the second terminal may receive the second step SCI based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • information elements eg, indication bit, scheduling information, etc.
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal may transmit the PSSCH to the second terminal using a transmission method indicated by an indication bit included in the first step SCI.
  • the second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI. For example, the second terminal may receive the PSSCH based on the transmission method indicated by the indication bit included in the first step SCI.
  • the PSSCH may be transmitted/received through one or more layers (eg, one layer or two layers).
  • the base station may set the transmission method (s) and the number of layers (s) for sidelink communication (S710).
  • the base station may set the first transmission method table as shown in Table 6, may set the second transmission method table as shown in Table 7, and may set the "layer table” as shown in Table 5.
  • the base station may set the first transmission method table as shown in Table 6, may set the second transmission method table as shown in Table 8, and may set the "layer table” as shown in Table 5.
  • the transmission method table(s) may be set independently of the layer table.
  • the number of layers supported by the transmission method indicated by the transmission method table(s) may be indicated by the layer table.
  • the transmission scheme (s) and the number of layers (s) for the second step SCI may be indicated by the combination of the first transmission scheme table and the layer table.
  • the transmission scheme (s) and the number of layers (s) for the PSSCH may be indicated by a combination of the second transmission scheme table and the layer table.
  • the base station transmits the information of the first transmission method table, the information of the second transmission method table, and the information of the layer table to the terminal(s) (eg, the first terminal and/or the second terminal) through higher layer signaling. It can be (S720).
  • the information of the first transmission method table, the information of the second transmission method table, and the information of the layer table may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the terminal(s) may receive the information of the first transmission method table, the information of the second transmission method table, and the information of the layer table from the base station, and the transmission method(s) indicated by the information (eg, The transmission scheme(s) defined in Table 6, Table 7, and/or Table 8) and the number of layers (eg, the number of layers defined in Table 5) may be confirmed.
  • the first terminal can select a transmission scheme from the first transmission scheme table set by the base station, can select a transmission scheme from the second transmission scheme table set by the base station, and can select the number of layers from the layer table set by the base station there is.
  • the first terminal may transmit the first step SCI including the first indication bit indicating the transmission method selected in the first transmission method table and the third indication bit indicating the number of layers selected in the layer table to the second terminal ( S730).
  • the first terminal may transmit the second step SCI including the second indication bit indicating the transmission method selected from the second transmission method table to the second terminal (S730).
  • the second step SCI may be transmitted using the transmission scheme indicated by the first indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the third indication bit included in the first step SCI. there is.
  • the above-described SCI (eg, the first stage SCI and/or the second stage SCI) may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the first terminal indicates a first indication bit indicating a transmission method selected in the first transmission method table, a second indication bit indicating a transmission method selected in the second transmission method table, and indicating the number of layers selected in the layer table
  • the first step SCI including the third indication bit may be transmitted to the second terminal (S730).
  • the first terminal uses the transmission scheme indicated by the first indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the third indication bit included in the first step SCI, the second step SCI can be transmitted to the second terminal (S730).
  • the above-described SCI (eg, the first stage SCI and/or the second stage SCI) may further include scheduling information of the PSSCH.
  • the second terminal may receive the first step SCI from the first terminal, and may check information elements (eg, indication bit, scheduling information, etc.) included in the first step SCI.
  • the second terminal may check the first indication bit and the third indication bit included in the first step SCI, and use the transmission scheme indicated by the first indication bit and the layer(s) indicated by the third indication bit to receive the second step SCI.
  • the second terminal may check the second indication bit included in the second step SCI.
  • the second terminal may check the first indication bit, the second indication bit, and the third indication bit included in the first step SCI, and by the transmission method indicated by the first indication bit and the third indication bit
  • the second stage SCI may be received using the indicated layer(s).
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, sidelink data) to the second terminal based on the information elements included in the SCI (S740). For example, the first terminal transmits the PSSCH using the transmission scheme indicated by the second indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the third indication bit included in the first step SCI. It can be transmitted to the second terminal. Alternatively, the first terminal transmits the PSSCH to the second step using the transmission scheme indicated by the second indication bit included in the second step SCI and the layer(s) indicated by the third indication bit included in the first step SCI. It can be transmitted to the terminal. The second terminal may perform a PSSCH reception operation based on information elements included in the SCI.
  • a PSSCH eg, sidelink data
  • the second terminal is "transmission scheme indicated by the second indication bit included in the first step SCI and the layer(s) indicated by the third indication bit included in the first step SCI” or "the second terminal”
  • the PSSCH may be received using the transmission scheme indicated by the second indication bit included in the second step SCI and the layer(s) indicated by the third indication bit included in the first step SCI”.
  • the PSSCH may be received through one or more layers (eg, one layer or two layers). When sidelink communication is performed through one layer, bits indicating two layers in the SCI may be used for different purposes.
  • the above-described transmission methods may be extended and applied by simple combining, partial combining, or extended combining.
  • PSSCH transmission is performed based on a single SCI
  • information elements defined in the above-described transmission methods may be included in the first step SCI. In this case, the transmission operation of the second step SCI may not be performed.
  • the above-described transmission methods may be applied to sidelink communication using three or more layers.
  • sidelink communication eg, V2X communication
  • information indicating that a diversity mode or a multiplexing mode is used is provided in the above-described transmission method (s) It may be signaled together with the defined information element(s).
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and carry out program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

통신 시스템에서 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 제1 단말의 동작 방법은, 사이드링크 데이터의 전송을 위한 계층의 개수를 지시하는 제1 정보를 포함하는 제1 단계 SCI를 생성하는 단계, 상기 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송하는 단계, 및 상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 포함한다.

Description

통신 시스템에서 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 방법 및 장치
본 발명은 사이드링크(sidelink) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사이드링크 데이터의 전송을 위해 필요한 제어 정보의 설정 및 시그널링 기술에 관한 것이다.
4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communiction)을 지원할 수 있다.
4G 통신 시스템 및 5G 통신 시스템은 V2X(Vehicle to everything) 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)을 지원할 수 있다. 4G 통신 시스템, 5G 통신 시스템 등과 같은 셀룰러(cellular) 통신 시스템에서 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템에서 V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 사이드링크(sidelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, V2V 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)에 참여하는 차량들을 위한 사이드링크 채널(sidelink channel)이 설정될 수 있고, 차량들 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 CG(configured grant) 자원들을 사용하여 수행될 수 있다. CG 자원들은 주기적으로 설정될 수 있으며, 주기적 데이터(예를 들어, 주기적 사이드링크 데이터)는 CG 자원들을 사용하여 송신될 수 있다.
한편, 사이드링크 데이터의 전송을 위해 필요한 정보 요소들은 상위계층 시그널링에 의해 설정될 수 있고, 특정 정보 요소(들)은 SCI(sidelink control information)에 의해 지시될 수 있다. 하나 이상의 계층들(layers)을 사용한 사이드링크 데이터의 전송을 지원하기 위해, 사이드링크 통신을 위한 계층의 설정 방법 및 시그널링 방법이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 사이드링크 데이터의 전송을 위해 필요한 정보 요소(들)의 설정 및 시그널링을 위한 방법들을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 단말의 동작 방법은, 사이드링크 데이터의 전송을 위한 계층의 개수를 지시하는 제1 정보를 포함하는 제1 단계 SCI를 생성하는 단계, 상기 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송하는 단계, 및 상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 포함하며, 제1 값으로 설정된 상기 제1 정보는 1개의 계층을 지시하고, 제2 값으로 설정된 상기 제1 정보는 2개의 계층들을 지시한다.
여기서, 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 사이드링크 데이터를 위한 DMRS 포트의 개수와 상응할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단말의 동작 방법은 사이드링크 통신에서 지원되는 계층들의 개수를 지시하는 제1 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 정보는 상기 제1 테이블 내에서 선택된 개수를 지시할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단말의 동작 방법은 상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 하나 이상의 계층들을 통해 제2 단계 SCI를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보를 더 포함할 수 있고, 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식은 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식과 동일할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보 및 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하는 제3 정보를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 제3 정보와 독립적으로 설정될 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식과 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 함께 지시하는 제4 정보를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단말의 동작 방법은 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하는 제3 정보를 포함하는 제2 단계 SCI를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 사이드링크 데이터는 상기 제3 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식에 기초하여 전송될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 제2 단말의 동작 방법은, 제1 단계 SCI를 제1 단말로부터 수신하는 단계, 상기 제1 단계 SCI에 포함된 제1 정보에 의해 지시되는 사이드링크 데이터의 전송을 위한 계층의 개수를 확인하는 단계, 및 상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제1 단말로부터 수신하는 단계를 포함하며, 제1 값으로 설정된 상기 제1 정보는 1개의 계층을 지시하고, 제2 값으로 설정된 상기 제1 정보는 2개의 계층들을 지시한다.
여기서, 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 사이드링크 데이터를 위한 DMRS 포트의 개수와 상응할 수 있다.
여기서, 상기 제2 단말의 동작 방법은 사이드링크 통신에서 지원되는 계층들의 개수를 지시하는 제1 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 제1 테이블에 속할 수 있다.
여기서, 상기 제2 단말의 동작 방법은 상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 하나 이상의 계층들을 통해 제2 단계 SCI를 상기 제1 단말로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보를 더 포함할 수 있고, 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식은 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식과 동일할 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보 및 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하는 제3 정보를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 정보는 상기 제3 정보와 독립적으로 설정될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 제1 단말은 프로세서 및 상기 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 명령들을 저장하는 메모리를 포함하며, 상기 하나 이상의 명령들은 사이드링크 데이터의 전송을 위한 계층의 개수를 지시하는 제1 정보를 포함하는 제1 단계 SCI를 생성하고, 상기 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송하고, 그리고 상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제2 단말에 전송하도록 실행되며, 제1 값으로 설정된 상기 제1 정보는 1개의 계층을 지시하고, 제2 값으로 설정된 상기 제1 정보는 2개의 계층들을 지시한다.
여기서, 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 사이드링크 데이터를 위한 DMRS 포트의 개수와 상응할 수 있다.
여기서, 상기 하나 이상의 명령들은 사이드링크 통신에서 지원되는 계층들의 개수를 지시하는 제1 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하도록 더 실행될 수 있으며, 상기 제1 정보는 상기 제1 테이블 내에서 선택된 개수를 지시할 수 있다.
여기서, 상기 하나 이상의 명령들은 사이드링크 통신에서 지원되는 전송 방식들을 지시하는 제2 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하도록 더 실행될 수 있으며, 상기 제1 단계 SCI는 상기 제2 테이블 내에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 정보를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제2 정보는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시할 수 있고, 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식은 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식과 동일할 수 있다.
여기서, 상기 제2 정보는 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시할 수고, 상기 사이드링크 데이터는 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식에 기초하여 전송될 수 있다.
본 발명에 의하면, 제1 단말(예를 들어, 송신 단말)은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식 및/또는 계층(layer) 개수를 지시하는 정보를 포함하는 SCI(sidelink control information)를 제2 단말(예를 들어, 수신 단말)에 전송할 수 있다. 제1 단말과 제2 단말 간의 사이드링크 통신은 SCI에 의해 지시되는 전송 방식에 따라 수행될 수 있다. 또한, 사이드링크 통신은 SCI에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 수행될 수 있다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 V2X 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 7은 통신 시스템에서 SCI 및 사이드링크 데이터의 송수신 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 V2X(Vehicle to everything) 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, V2X 통신은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다. V2X 통신은 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140)에 의해 지원될 수 있으며, 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)은 4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템), 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템) 등을 포함할 수 있다.
V2V 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 차량 #2(110)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2V 통신을 통해 차량들(100, 110) 간에 주행 정보(예를 들어, 속도(velocity), 방향(heading), 시간(time), 위치(position) 등)가 교환될 수 있다. V2V 통신을 통해 교환되는 주행 정보에 기초하여 자율 주행(예를 들어, 군집 주행(platooning))이 지원될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2V 통신은 사이드링크(sidlelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량들(100, 110) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2I 통신은 차량 #1(100)과 노변에 위치한 인프라스트럭쳐(예를 들어, RSU(road side unit))(120) 간의 통신을 의미할 수 있다. 인프라스트럭쳐(120)는 노변에 위치한 신호등, 가로등 등일 수 있다. 예를 들어, V2I 통신이 수행되는 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드와 신호등에 위치한 통신 노드 간에 통신이 수행될 수 있다. V2I 통신을 통해 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간에 주행 정보, 교통 정보 등이 교환될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2I 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2P 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 사람(130)(예를 들어, 사람(130)이 소지한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2P 통신을 통해 차량 #1(100)과 사람(130) 간에 차량 #1(100)의 주행 정보, 사람(130)의 이동 정보(예를 들어, 속도, 방향, 시간, 위치 등) 등이 교환될 수 있으며, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드는 획득된 주행 정보 및 이동 정보에 기초하여 위험 상황을 판단함으로써 위험을 지시하는 알람을 발생시킬 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2P 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2N 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2N 통신은 4G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 LTE 통신 기술 및 LTE-A 통신 기술), 5G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 NR 통신 기술) 등에 기초하여 수행될 수 있다. 또한, V2N 통신은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments) 통신 기술, WLAN(Wireless Local Area Network) 통신 기술 등), IEEE 702.15 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WPAN(Wireless Personal Area Network) 등) 등에 기초하여 수행될 수 있다.
한편, V2X 통신을 지원하는 셀룰러 통신 시스템(140)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 셀룰러 통신 시스템은 액세스 네트워크(access network), 코어 네트워크(core network) 등을 포함할 수 있다. 액세스 네트워크는 기지국(base station)(210), 릴레이(relay)(220), UE(User Equipment)(231 내지 236) 등을 포함할 수 있다. UE(231 내지 236)는 도 1의 차량(100 및 110)에 위치한 통신 노드, 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드, 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드 등일 수 있다. 셀룰러 통신 시스템이 4G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 S-GW(serving-gateway)(250), P-GW(PDN(packet data network)-gateway)(260), MME(mobility management entity)(270) 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템이 5G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 UPF(user plane function)(250), SMF(session management function)(260), AMF(access and mobility management function)(270) 등을 포함할 수 있다. 또는, 셀룰러 통신 시스템에서 NSA(Non-StandAlone)가 지원되는 경우, S-GW(250), P-GW(260), MME(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 4G 통신 기술뿐만 아니라 5G 통신 기술도 지원할 수 있고, UPF(250), SMF(260), AMF(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 5G 통신 기술뿐만 아니라 4G 통신 기술도 지원할 수 있다.
또한, 셀룰러 통신 시스템이 네트워크 슬라이싱(slicing) 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 복수의 논리적 네트워크 슬라이스들로 나누어질 수 있다. 예를 들어, V2X 통신을 지원하는 네트워크 슬라이스(예를 들어, V2V 네트워크 슬라이스, V2I 네트워크 슬라이스, V2P 네트워크 슬라이스, V2N 네트워크 슬라이스 등)가 설정될 수 있으며, V2X 통신은 코어 네트워크에서 설정된 V2X 네트워크 슬라이스에 의해 지원될 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, 및 SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 중에서 적어도 하나의 통신 기술을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 통신 노드(300)는 적어도 하나의 프로세서(310), 메모리(320) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(330)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(300)는 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350), 저장 장치(360) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(370)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(370)가 아니라, 프로세서(310)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(310)는 메모리(320), 송수신 장치(330), 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(310)는 메모리(320) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(310)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(320) 및 저장 장치(360) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(320)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 통신 시스템에서 기지국(210)은 매크로 셀(macro cell) 또는 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 기지국(210)은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)에 전송할 수 있고, UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)로부터 수신된 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 속할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)과 연결 확립(connection establishment) 절차를 수행함으로써 기지국(210)에 연결될 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)에 연결된 후에 기지국(210)과 통신을 수행할 수 있다.
릴레이(220)는 기지국(210)에 연결될 수 있고, 기지국(210)과 UE #3 및 #4(233, 234) 간의 통신을 중계할 수 있다. 릴레이(220)는 기지국(210)으로부터 수신한 신호를 UE #3 및 #4(233, 234)에 전송할 수 있고, UE #3 및 #4(233, 234)로부터 수신된 신호를 기지국(210)에 전송할 수 있다. UE #4(234)는 기지국(210)의 셀 커버리지와 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있고, UE #3(233)은 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있다. 즉, UE #3(233)은 기지국(210)의 셀 커버리지 밖에 위치할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 연결 확립 절차를 수행함으로써 릴레이(220)에 연결될 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)에 연결된 후에 릴레이(220)와 통신을 수행할 수 있다.
기지국(210) 및 릴레이(220)는 MIMO(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등) 통신 기술, CoMP(coordinated multipoint) 통신 기술, CA(Carrier Aggregation) 통신 기술, 비면허 대역(unlicensed band) 통신 기술(예를 들어, LAA(Licensed Assisted Access), eLAA(enhanced LAA)), 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술) 등을 지원할 수 있다. UE #1, #2, #5 및 #6(231, 232, 235, 236)은 기지국(210)과 대응하는 동작, 기지국(210)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 대응하는 동작, 릴레이(220)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다.
여기서, 기지국(210)은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), BTS(base transceiver station), RRH(radio remote head), TRP(transmission reception point), RU(radio unit), RSU(road side unit), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. 릴레이(220)는 스몰 기지국, 릴레이 노드 등으로 지칭될 수 있다. UE(231 내지 236)는 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on-broad unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 통신은 사이크링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 원-투-원(one-to-one) 방식 또는 원-투-매니(one-to-many) 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2V 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 차량 #2(110)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2I 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2P 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드를 지시할 수 있다.
사이드링크 통신이 적용되는 시나리오들은 사이드링크 통신에 참여하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 위치에 따라 아래 표 1과 같이 분류될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 사이드링크 통신 시나리오 #C일 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000001
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 사용자 평면 프로토콜 스택(user plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각의 사용자 평면 프로토콜 스택은 PHY(Physical) 계층, MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 등을 포함할 수 있다.
UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-U 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신을 위해 계층 2-ID(identifier)(예를 들어, 출발지(source) 계층 2-ID, 목적지(destination) 계층 2-ID)가 사용될 수 있으며, 계층 2-ID는 V2X 통신을 위해 설정된 ID일 수 있다. 또한, 사이드링크 통신에서 HARQ(hybrid ARQ(automatic repeat request)) 피드백 동작은 지원될 수 있고, RLC AM(Acknowledged Mode) 또는 RLC UM(Unacknowledged Mode)은 지원될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 제어 평면 프로토콜 스택(control plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이고, 도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. 도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 브로드캐스트(broadcast) 정보(예를 들어, PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)의 송수신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다.
도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, RRC(radio resource control) 계층 등을 포함할 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-C 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 원-투-원 방식의 사이드링크 통신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, PC5 시그널링(signaling) 프로토콜 계층 등을 포함할 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 사용되는 채널은 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH(Physical Sidelink Control Channel), PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel) 등을 포함할 수 있다. PSSCH는 사이드링크 데이터의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다. PSCCH는 사이드링크 제어 정보(sidelink control information; SCI)의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다.
PSDCH는 디스커버리 절차를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 신호는 PSDCH을 통해 전송될 수 있다. PSBCH는 브로드캐스트 정보(예를 들어, 시스템 정보)의 송수신을 위해 사용될 수 있다. 또한, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 DMRS(demodulation reference signal), 동기 신호(synchronization signal) 등이 사용될 수 있다. 동기 신호는 PSSS(primary sidelink synchronization signal) 및 SSSS(secondary sidelink synchronization signal)를 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 전송 모드(transmission mode; TM)는 아래 표 2와 같이 사이드링크 TM #1 내지 #4로 분류될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000002
사이드링크 TM #3 또는 #4가 지원되는 경우, UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각은 기지국(210)에 의해 설정된 자원 풀(resource pool)을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 자원 풀은 사이드링크 제어 정보 또는 사이드링크 데이터 각각을 위해 설정될 수 있다.
사이드링크 제어 정보를 위한 자원 풀은 RRC 시그널링 절차(예를 들어, 전용(dedicated) RRC 시그널링 절차, 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차)에 기초하여 설정될 수 있다. 사이드링크 제어 정보의 수신을 위해 사용되는 자원 풀은 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 전송될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 전송될 수 있다.
사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 송수신될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 송수신될 수 있다.
다음으로, 사이드링크 데이터의 재전송 방법들이 설명될 것이다. 실시예들에서 HARQ 응답은 HARQ-ACK(acknowledgement)으로 지칭될 수 있다. HARQ 응답은 ACK 또는 NACK(negative ACK)일 수 있다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, UE #1(예를 들어, 차량 #1)의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #2(예를 들어, 차량 #2)는 UE #1의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, UE #2의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #1은 UE #2의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 아래 설명되는 실시예들에서 차량의 동작은 차량에 위치한 통신 노드의 동작일 수 있다.
실시예들에서 시그널링(signaling)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY(physical) 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합일 수 있다. 상위계층 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "상위계층 메시지" 또는 "상위계층 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. MAC 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "MAC 메시지" 또는 "MAC 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. PHY 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "PHY 메시지" 또는 "PHY 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. 상위계층 시그널링은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)) 및/또는 RRC 메시지의 송수신 동작을 의미할 수 있다. MAC 시그널링은 MAC CE(control element)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. PHY 시그널링은 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), SCI)의 송수신 동작을 의미할 수 있다.
사이드링크 신호는 사이드링크 통신을 위해 사용되는 동기 신호 및 참조 신호일 수 있다. 예를 들어, 동기 신호는 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록, SLSS(sidelink synchronization signal), PSSS(primary sidelink synchronization signal), SSSS(secondary sidelink synchronization signal) 등일 수 있다. 참조 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DMRS, PT-RS(phase tracking-reference signal), CRS(cell specific reference signal), SRS(sounding reference signal), DRS(discovery reference signal) 등일 수 있다.
사이드링크 채널은 PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 등일 수 있다. 또한, 사이드링크 채널은 해당 사이드링크 채널 내의 특정 자원들에 매핑되는 사이드링크 신호를 포함하는 사이드링크 채널을 의미할 수 있다. 사이드링크 통신은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트(multicast) 서비스, 그룹캐스트 서비스, 및 유니캐스트(unicast) 서비스를 지원할 수 있다.
사이드링크 통신은 단일(single) SCI 방식 또는 다중(multi) SCI 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송(예를 들어, 사이드링크 데이터 전송, SL-SCH(sidelink-shared channel) 전송)은 하나의 SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)에 기초하여 수행될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송은 두 개의 SCI들(예를 들어, 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI)을 사용하여 수행될 수 있다. SCI는 PSCCH 및/또는 PSSCH를 통해 전송될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 1st-stage SCI는 PSCCH에서 전송될 수 있고, 2nd-stage SCI는 PSCCH 또는 PSSCH에서 전송될 수 있다. 1st-stage SCI는 "제1 단계 SCI"로 지칭될 수 있고, 2nd-stage SCI는 "제2 단계 SCI"로 지칭될 수 있다.
제1 단계 SCI는 우선순위(priority) 정보, 주파수 자원 할당(frequency resource assignment) 정보, 시간 자원 할당 정보, 자원 예약 구간(resource reservation period) 정보, DMRS(demodulation reference signal) 패턴 정보, 제2 단계 SCI 포맷 정보, 베타_오프셋 지시자(beta_offset indicator), DMRS 포트의 개수, 및 MCS(modulation and coding scheme) 정보 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI는 HARQ 프로세서 ID(identifier), RV(redundancy version), 소스(source) ID, 목적지(destination) ID, CSI 요청(request) 정보, 존(zone) ID, 및 통신 범위 요구사항(communication range requirement) 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 데이터(예를 들어, PSSCH)는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 단일 계층(single layer) 또는 다중(multi) 계층)을 사용하여 송수신될 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 계층(layer) 개수 및/또는 전송 방식을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 사이드링크 통신에서 사용 가능한 계층 개수(들)은 상위계층 시그널링(예를 들어, MIB, SIB, RRC 메시지) 및/또는 MAC 시그널링에 의해 설정될 수 있고, SCI는 상위계층 시그널링 및/또는 MAC 시그널링에 의해 설정된 사용 가능한 계층 개수(들) 중에서 특정 계층 개수(들)을 지시할 수 있다. 사이드링크 통신에서 하나 이상의 계층들이 지원될 수 있다. 여기서, 계층 개수는 사이드링크 통신을 위한 DMRS 포트(port)의 개수를 의미할 수 있다. 예를 들어, 사이드링크 통신에서 n개의 계층(들)이 사용되는 것은 n개의 DMRS 포트(들)이 사용되는 것을 의미할 수 있다. DMRS 포트는 PSSCH를 위한 DMRS 포트일 수 있다. n은 자연수일 수 있다.
아래에서 2개의 계층들을 사용하여 수행되는 사이드링크 통신(예를 들어, SCI 및/또는 사이드링크 데이터의 송수신 동작)이 설명되나, 아래 실시예들은 3개 이상의 계층들을 사용한 사이드링크 통신에도 적용될 수 있다.
사이드링크 통신에서 사용 가능한 전송 방식(들)(예를 들어, 지원 가능한 전송 방식(들))은 상위계층 시그널링(예를 들어, MIB, SIB, RRC 메시지) 및/또는 MAC 시그널링에 의해 설정될 수 있고, SCI는 상위계층 시그널링 및/또는 MAC 시그널링에 의해 설정된 사용 가능한 전송 방식(들) 중에서 특정 전송 방식(들)을 지시할 수 있다. 전송 방식은 STC(space time coding) 방식, SFBC(space frequency block coding) 방식, CDD(cyclic delay diversity) 방식, 다이버시티(diversity) 방식, 다중화(multiplexing) 방식, 레이트 매칭(rate matching) 방식, 펑처링(puncturing) 방식, 및 TBS(transport block size) 스케일링 방식 중에서 하나 이상의 조합일 수 있다. SCI는 상술한 전송 방식들 중에서 하나 이상의 조합을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
사이드링크 통신이 2개의 계층들을 사용하여 수행되는 경우, 이 동작을 지원하기 위해 필요한 정보 요소(들)은 단말(들)(예를 들어, 송신 단말 및/또는 수신 단말)에 전송될 수 있다. 실시예들에서 사이드링크 통신은 SCI(예를 들어, PSCCH)의 송수신 동작 및/또는 사이드링크 데이터(예를 들어, PSSCH)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. 실시예들에서, 송신 단말은 SCI를 전송하는 단말(예를 들어, SCI에 의해 스케줄링되는 사이드링크 데이터를 전송하는 단말)일 수 있고, 수신 단말은 SCI를 수신하는 단말(예를 들어, SCI에 의해 스케줄링되는 사이드링크 데이터를 수신하는 단말)일 수 있다.
하나 이상의 계층들을 사용한 사이드링크 통신에서 SCI(예를 들어, 제2 단계 SCI) 및 PSSCH의 전송 방법들을 다음과 같이 분류될 수 있다.
[제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방법 #1]
전송 방법 #1에서, 제2 단계 SCI는 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터) 전송을 위한 계층 개수에 관계없이 단일 계층을 통해 전송될 수 있다.
[제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방법 #2]
제2 단계 SCI는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개의 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI의 전송 방식은 PSSCH의 전송 방식과 동일할 수 있다.
[제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방법 #3]
제2 단계 SCI는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI의 전송 방식은 PSSCH의 전송 방식과 독립적일 수 있다.
아래에서 전송 방법 #1, #2, 및 #3이 상세히 설명될 것이다.
도 7은 통신 시스템에서 SCI 및 사이드링크 데이터의 송수신 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 제1 단말, 및 제2 단말을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210)일 수 있고, 제1 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 제2 단말은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 기지국, 제1 단말, 및 제2 단말 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 제1 단말 및 제2 단말은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택(들)을 지원할 수 있다. 제1 단말은 송신 단말일 수 있고, 제2 단말은 수신 단말일 수 있다.
[제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방법 #1]
전송 방법 #1에서, 제2 단계 SCI는 PSSCH 전송을 위한 계층 개수에 관계없이 단일 계층을 통해 전송될 수 있다. 하나 이상의 계층들을 사용한 PSSCH 전송을 위해 필요한 정보 요소(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI를 통해 전송될 수 있다. 전송 방법 #1은 정보 요소(들)의 시그널링 방식에 따라 전송 방법 #1-1, 전송 방법 #1-2, 전송 방법 #1-3, 및 전송 방법 #1-4로 분류될 수 있다.
- 전송 방법 #1-1
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 아래 표 3과 같이 "전송 방식 테이블(예를 들어, 전송 방식 리스트)"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH의 전송은 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000003
기지국은 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다. 실시예들에서 "단말(들)"은 제1 단말 및/또는 제2 단말일 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 3에 정의된 전송 방식(들))을 확인할 수 있다. 송신 단말인 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 하나의 전송 방식을 선택할 수 있다. 제1 단말은 전송 방식을 지시하는 지시 비트(indication bits)를 포함하는 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 전송 방식 테이블에서 전송 방식 #1이 선택된 경우, 지시 비트는 00일 수 있다. 전송 방식 테이블에서 전송 방식 #2가 선택된 경우, 지시 비트는 01일 수 있다. 전송 방식을 지시하는 지시 비트는 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
수신 단말인 제2 단말은 제1 단말로부터 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 전송 방식 테이블이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 사용한 PSSCH 전송을 위해 설정되었기 때문에, 전송 방식 테이블 내에서 하나의 전송 방식을 지시하는 지시 비트가 수신된 경우, 제2 단말은 SCI에 의해 스케줄링되는 PSSCH 전송이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 제2 단말은 제2 단계 SCI의 전송이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행되는 것으로 판단할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #1-2
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 아래 표 4과 같이 "전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH의 전송은 하나 이상의 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000004
전송 방식 #1이 사용되는 경우, PSSCH 전송은 1개 계층 또는 2개 계층들을 통해 수행될 수 있다. 표 4에서 00으로 설정된 지시 비트는 1개 계층을 사용하는 전송 방식 #1을 지시할 수 있다. 표 4에서 01로 설정된 지시 비트는 2개 계층들을 사용하는 전송 방식 #1을 지시할 수 있다. 전송 방식 #2 또는 전송 방식 #3이 사용되는 경우, PSSCH 전송은 2개 계층들을 통해 수행될 수 있다. 즉, 전송 방식 #2 및 전송 방식 #3은 1개 계층을 사용한 PSSCH 전송을 지원하지 않을 수 있다.
기지국은 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 4에 정의된 전송 방식(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 하나의 전송 방식을 선택할 수 있다. 제1 단말은 전송 방식을 지시하는 지시 비트를 포함하는 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 전송 방식 테이블에서 2개의 계층들을 사용하는 전송 방식 #1이 선택된 경우, 지시 비트는 01일 수 있다. 전송 방식 테이블에서 전송 방식 #2가 선택된 경우, 지시 비트는 10일 수 있다. 전송 방식을 지시하는 지시 비트는 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 기초하여 PSSCH가 전송되는 계층들의 개수(예를 들어, 1개 또는 2개)를 확인할 수 있다. 단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #1-3
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 3과 같이 "전송 방식 테이블"을 설정할 수 있고, 아래 표 5와 같이 "계층 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블은 계층 테이블과 독립적으로 설정될 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식이 지원하는 계층들의 개수는 계층 테이블에 의해 지시될 수 있다. 즉, 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH를 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)은 전송 방식 테이블과 계층 테이블의 조합에 의해 지시될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000005
기지국은 전송 방식 테이블의 정보 및 계층 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보 및 계층 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보 및 계층 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 3에 정의된 전송 방식(들)) 및 계층 개수(들)(예를 들어, 표 5에 정의된 계층 개수(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있고, 기지국에 의해 설정된 계층 테이블에서 계층 개수를 선택할 수 있다.
제1 단말은 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트 및 계층 개수를 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 단계 S730에서 전송되는 SCI는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다. 제1 지시 비트 및 제2 지시 비트 모두는 제1 단계 SCI에 포함될 수 있다. 또는, 제1 지시 비트 및 제2 지시 비트 모두는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 또는, 제1 지시 비트는 제1 단계 SCI에 포함될 수 있고, 제2 지시 비트는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 또는, 제2 지시 비트는 제1 단계 SCI에 포함될 수 있고, 제1 지시 비트는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 제1 지시 비트, 제2 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 기초하여 PSSCH의 전송 방식을 확인할 수 있고, SCI에 포함된 제2 지시 비트에 기초하여 PSSCH가 전송되는 계층들의 개수(예를 들어, 1개 또는 2개)를 확인할 수 있다. 단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740).
예를 들어, 제1 단말은 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 제2 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개의 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #1-4
기지국은 사이드링크 통신을 위한 계층 개수(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 5와 같이 "계층 테이블"을 설정할 수 있다. 계층 테이블은 PSSCH의 전송이 수행되는 계층(들)의 개수를 지시할 수 있다. 여기서, 계층 개수는 PSSCH를 위한 DMRS 포트(port)의 개수를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 지시 비트는 1개의 계층 또는 1개의 DMRS 포트(예를 들어, 안테나 포트 1000)를 지시할 수 있고, 제2 값(예를 들어, 1)로 설정된 지시 비트는 2개의 계층 또는 2개의 DMRS 포트들(예를 들어, 안테나 포트 1000 및 1001)을 지시할 수 있다.
기지국은 계층 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 계층 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 계층 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 계층 개수(들)(예를 들어, 표 5에 정의된 계층 개수(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 계층 테이블에서 계층 개수를 선택할 수 있다. 또는, 계층 테이블은 기지국의 설정 없이 규격에서 미리 정의될 수 있고, 제1 단말은 미리 정의된 계층 테이블에서 계층 개수를 선택할 수 있다.
제1 단말은 계층 개수를 지시하는 지시 비트를 포함하는 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 계층 개수를 지시하는 지시 비트는 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 계층 개수를 지시하는 지시 비트가 제1 단계 SCI에 포함되는 경우, 단계 S730에서 제2 단계 SCI의 전송은 생략될 수 있다. 즉, 단일 SCI가 전송될 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 기초하여 PSSCH가 전송되는 계층들의 개수(또는, DMRS 포트의 개수)를 확인할 수 있다. 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 지시 비트는 "PSSCH가 1개의 계층을 통해 전송되는 것" 또는 "PSSCH 전송을 위해 1개의 DMRS 포트(예를 들어, 안테나 포트 1000)가 사용되는 것"을 지시할 수 있다. 제1 값(예를 들어, 1)로 설정된 지시 비트는 "PSSCH가 2개의 계층들을 통해 전송되는 것" 또는 "PSSCH 전송을 위해 2개의 DMRS 포트들(예를 들어, 안테나 포트 1000 및 1001)이 사용되는 것"을 지시할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 여기서, PSSCH DMRS는 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 안테나 포트(들)을 통해 전송될 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 DMRS 포트(들)에 기초하여 PSSCH DMRS를 검출할 수 있고, 검출된 PSSCH DMRS에 기초하여 PSSCH에 대한 수신 동작을 수행할 수 있다. PSSCH는 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)에서 수신될 수 있다.
한편, 표 3에 정의된 전송 방식 테이블에서, 전송 방식 #1은 1개의 계층을 통한 전송 및 2개의 계층들을 통한 전송을 지원할 수 있고, 전송 방식 #2 및 전송 방식 #3 각각은 2개의 계층들을 통한 전송만을 지원할 수 있다. 이 경우, 지시 비트가 전송 방식 #2 또는 전송 방식 #3을 지시하면, 계층 개수를 지시하기 위한 추가적인 시그널링은 필요 없을 수 있다. 전송 방식 #2 또는 전송 방식 #3을 지시하는 지시 비트를 수신한 제2 단말(예를 들어, 수신 단말)은 2개의 계층들을 통한 전송이 수행되는 것을 알 수 있다. 이 경우, SCI 내에서 계층 개수를 지시하는 지시 비트는 다른 용도로 사용될 수 있다. PSSCH 전송이 하나의 전송 방식에 기초하여 수행되는 경우, 표 3에 정의된 지시 비트는 사용되지 않을 수 있다. 이 경우, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI는 표 5에 정의된 계층 개수(또는, DMRS 포트 개수)를 지시하는 지시 비트를 포함할 수 있다.
[제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방법 #2]
전송 방법 #2에서, 제2 단계 SCI는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개의 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI의 전송 방식은 PSSCH의 전송 방식과 동일할 수 있다. 하나 이상의 계층들을 사용한 제2 단계 SCI 및 PSSCH 전송을 위해 필요한 정보 요소(들)은 제1 단계 SCI를 통해 전송될 수 있다. 전송 방법 #2는 정보 요소(들)의 시그널링 방식에 따라 전송 방법 #2-1, 전송 방법 #2-2, 전송 방법 #2-3, 및 전송 방법 #2-4로 분류될 수 있다.
- 전송 방법 #2-1
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 3과 같이 "전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송은 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
기지국은 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 3에 정의된 전송 방식(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 하나의 전송 방식을 선택할 수 있다. 제1 단말은 전송 방식을 지시하는 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 단계 S730에서, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 전송할 수 있다. 전송 방식 테이블에서 전송 방식 #1이 선택된 경우, 지시 비트는 00일 수 있다. 전송 방식 테이블에서 전송 방식 #2가 선택된 경우, 지시 비트는 01일 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 전송 방식 테이블이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 사용한 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송을 위해 설정되었기 때문에, 전송 방식 테이블 내에서 하나의 전송 방식을 지시하는 지시 비트가 수신된 경우, 제2 단말은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행되는 것으로 판단할 수 있다. 제1 단계 SCI를 수신한 후에, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #2-2
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 4과 같이 "전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송은 하나 이상의 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
전송 방식 #1이 사용되는 경우, 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송은 1개 계층 또는 2개 계층들을 통해 수행될 수 있다. 표 4에서 00으로 설정된 지시 비트는 1개 계층을 사용하는 전송 방식 #1을 지시할 수 있다. 표 4에서 01로 설정된 지시 비트는 2개 계층들을 사용하는 전송 방식 #1을 지시할 수 있다. 전송 방식 #2 또는 전송 방식 #3이 사용되는 경우, 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송은 2개 계층들을 통해 수행될 수 있다. 즉, 전송 방식 #2 및 전송 방식 #3은 1개 계층을 사용한 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송을 지원하지 않을 수 있다.
기지국은 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 4에 정의된 전송 방식(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 하나의 전송 방식을 선택할 수 있다. 제1 단말은 전송 방식을 지시하는 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 단계 S730에서, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 전송할 수 있다. 전송 방식 테이블에서 2개의 계층들을 위한 전송 방식 #1이 선택된 경우, 지시 비트는 01일 수 있다. 전송 방식 테이블에서 전송 방식 #2가 선택된 경우, 지시 비트는 10일 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 기초하여 제2 단계 SCI 및 PSSCH가 전송되는 계층들의 개수(예를 들어, 1개 또는 2개)를 확인할 수 있다. 제1 단계 SCI를 수신한 후에, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #2-3
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 3과 같이 "전송 방식 테이블"을 설정할 수 있고, 표 5와 같이 "계층 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블은 계층 테이블과 독립적으로 설정될 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식이 지원하는 계층들의 개수는 계층 테이블에 의해 지시될 수 있다. 즉, 제2 단계 SCI 및 PSSCH 각각을 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)은 전송 방식 테이블과 계층 테이블의 조합에 의해 지시될 수 있다.
기지국은 전송 방식 테이블의 정보 및 계층 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보 및 계층 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보 및 계층 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 3에 정의된 전송 방식(들)) 및 계층 개수(들)(예를 들어, 표 5에 정의된 계층 개수(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있고, 기지국에 의해 설정된 계층 테이블에서 계층 개수를 선택할 수 있다.
제1 단말은 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트 및 계층 개수를 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 단계 S730에서, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 제1 지시 비트, 제2 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 기초하여 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH가 전송 방식을 확인할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 기초하여 제2 단계 SCI 및/또는 PSSCH가 전송되는 계층들의 개수(예를 들어, 1개 또는 2개)를 확인할 수 있다. 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식 및 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식 및 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 사용하여 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #2-4
기지국은 사이드링크 통신을 위한 계층 개수(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 5와 같이 "계층 테이블"을 설정할 수 있다. 계층 테이블은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송이 수행되는 계층(들)의 개수를 지시할 수 있다. 여기서, 계층 개수는 PSCCH를 위한 DMRS 포트의 개수 및 PSSCH를 위한 DMRS 포트의 개수를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 지시 비트는 1개의 계층 또는 1개의 DMRS 포트(예를 들어, 안테나 포트 1000)를 지시할 수 있고, 제2 값(예를 들어, 1)로 설정된 지시 비트는 2개의 계층 또는 2개의 DMRS 포트들(예를 들어, 안테나 포트 1000 및 1001)을 지시할 수 있다.
기지국은 계층 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 계층 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 계층 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 계층 개수(들)(예를 들어, 표 5에 정의된 계층 개수(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 계층 테이블에서 계층 개수(또는, DMRS 포트의 개수)를 선택할 수 있다. 또는, 계층 테이블은 기지국의 설정 없이 규격에서 미리 정의될 수 있고, 제1 단말은 미리 정의된 계층 테이블에서 계층 개수(또는, DMRS 포트의 개수)를 선택할 수 있다.
제1 단말은 계층 개수를 지시하는 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 단계 S730에서, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 제2 단계 SCI를 전송할 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 기초하여 PSSCH가 전송되는 계층들의 개수(또는, DMRS 포트의 개수)를 확인할 수 있다. 제1 값으로(예를 들어, 0)으로 설정된 지시 비트는 "제2 단계 SCI 및 PSSCH가 1개의 계층을 통해 전송되는 것" 또는 "제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송을 위해 1개의 DMRS 포트(예를 들어, 안테나 포트 1000)가 사용되는 것"을 지시할 수 있다. 제2 값(예를 들어, 1)로 설정된 지시 비트는 "제2 단계 SCI 및 PSSCH가 2개의 계층들을 통해 전송되는 것" 또는 "제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송을 위해 2개의 DMRS 포트들(예를 들어, 안테나 포트 1000 및 1001)이 사용되는 것"을 지시할 수 있다. 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 여기서, PSSCH DMRS는 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 안테나 포트(들)을 통해 전송될 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 DMRS 포트(들)에 기초하여 PSSCH DMRS를 검출할 수 있고, 검출된 PSSCH DMRS에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 여기서, PSSCH는 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 통해 PSSCH를 수신될 수 있다.
한편, 표 3에 정의된 전송 방식 테이블에서, 전송 방식 #1은 1개의 계층을 사용한 전송 및 2개의 계층들을 사용한 전송을 지원할 수 있고, 전송 방식 #2 및 전송 방식 #3 각각은 2개의 계층들을 사용한 전송만을 지원할 수 있다. 이 경우, 지시 비트가 전송 방식 #2 또는 전송 방식 #3을 지시하면, 계층 개수를 지시하기 위한 추가적인 시그널링은 필요 없을 수 있다. 전송 방식 #2 또는 전송 방식 #3을 지시하는 지시 비트를 수신한 제2 단말(예를 들어, 수신 단말)은 2개의 계층들을 사용한 전송이 수행되는 것을 알 수 있다. 이 경우, 제1 단계 SCI 내에서 계층 개수를 지시하는 지시 비트는 다른 용도로 사용될 수 있다. 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송이 하나의 전송 방식에 기초하여 수행되는 경우, 표 3에 정의된 지시 비트는 사용되지 않을 수 있다. 이 경우, 제1 단계 SCI는 표 5에 정의된 계층 개수(또는, DMRS 포트 개수)를 지시하는 지시 비트를 포함할 수 있다.
[제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방법 #3]
전송 방법 #3에서, 제2 단계 SCI는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개의 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI의 전송 방식은 PSSCH의 전송 방식과 독립적으로 설정될 수 있다. 하나 이상의 계층들을 사용한 제2 단계 SCI의 전송을 위해 필요한 정보 요소(들)은 제1 단계 SCI를 통해 전송될 수 있고, 하나 이상의 계층들을 사용한 PSSCH의 전송을 위해 필요한 정보 요소(들)은 제2 단계 SCI를 통해 전송될 수 있다. 또는, 하나 이상의 계층들을 사용한 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송을 위해 필요한 정보 요소(들)은 제1 단계 SCI를 통해 전송될 수 있다. 전송 방법 #3은 정보 요소(들)의 시그널링 방식에 따라 전송 방법 #3-1, 전송 방법 #3-2, 전송 방법 #3-3, 및 전송 방법 #3-4로 분류될 수 있다.
- 전송 방법 #3-1
기지국은 제2 단계 SCI를 위한 전송 방식(들) 및 PSSCH를 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 아래 표 6과 같이 제2 단계 SCI를 위한 "제1 전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 제1 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI의 전송은 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000006
또한, 기지국은 아래 표 7 또는 아래 표 8과 같이 PSSCH를 위한 "제2 전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 제2 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, PSSCH의 전송은 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다. 표 7이 사용되는 경우, PSSCH를 위해 지원되는 전송 방식의 종류는 제2 단계 SCI를 위해 지원되는 전송 방식의 종류와 동일할 수 있다. 표 8이 사용되는 경우, PSSCH를 위해 지원되는 전송 방식의 종류는 제2 단계 SCI를 위해 지원되는 전송 방식의 종류와 다를 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000007
Figure PCTKR2020019150-appb-T000008
기지국은 제1 전송 방식 테이블의 정보 및 제2 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 제1 전송 방식 테이블의 정보 및 제2 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 제1 전송 방식 테이블의 정보 및 제2 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, "표 6 및 표 7에 정의된 전송 방식(들)" 또는 "표 6 및 표 8에 정의된 전송 방식(들)")을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 제1 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있고, 기지국에 의해 설정된 제2 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있다.
제1 단말은 제1 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 제1 단말은 제2 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 여기서, 제2 단계 SCI는 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 전송될 수 있다. 상술한 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
또는, 제1 단말은 제1 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트 및 제2 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 상술한 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 전송 방식 테이블들이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 사용한 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송을 위해 설정되었기 때문에, 전송 방식 테이블들 내에서 하나의 전송 방식을 지시하는 지시 비트가 수신된 경우, 제2 단말은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송이 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행되는 것으로 판단할 수 있다.
제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트를 확인할 수 있고, 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다. 제2 단말은 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트를 확인할 수 있다. 또는, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트 및 제2 지시 비트를 확인할 수 있고, 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트 또는 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트 또는 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 다중 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #3-2
기지국은 제2 단계 SCI를 위한 전송 방식(들) 및 PSSCH를 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 아래 표 9와 같이 제2 단계 SCI를 위한 "제1 전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 제1 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI의 전송은 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000009
또한, 기지국은 아래 표 10과 같이 PSSCH를 위한 "제2 전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 제2 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, PSSCH의 전송은 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000010
기지국은 제1 전송 방식 테이블의 정보 및 제2 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 제1 전송 방식 테이블의 정보 및 제2 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 제1 전송 방식 테이블의 정보 및 제2 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 9 및 표 10에 정의된 전송 방식(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 제1 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있고, 기지국에 의해 설정된 제2 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있다.
제1 단말은 제1 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 제1 단말은 제2 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 여기서, 제2 단계 SCI는 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 전송될 수 있다. 상술한 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
또는, 제1 단말은 제1 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트 및 제2 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 상술한 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트를 확인할 수 있고, 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다. 제2 단말은 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트를 확인할 수 있다. 또는, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트 및 제2 지시 비트를 확인할 수 있고, 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트 또는 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트 또는 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개의 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
한편, 표 9 및 표 10에 정의된 전송 방식 테이블에서, 전송 방식 #1은 1개의 계층을 사용한 전송 및 2개의 계층들을 통한 전송을 지원할 수 있고, 전송 방식 #2 내지 전송 방식 #5 각각은 2개의 계층들을 사용한 전송만을 지원할 수 있다. 이 경우, 지시 비트가 전송 방식 #2 내지 전송 방식 #5 중에서 하나를 지시하면, 계층 개수를 지시하기 위한 추가적인 시그널링은 필요 없을 수 있다. 전송 방식 #2 내지 전송 방식 #5 중에서 하나를 지시하는 지시 비트를 수신한 제2 단말(예를 들어, 수신 단말)은 2개의 계층들을 사용한 전송이 수행되는 것을 알 수 있다. 이 경우, SCI 내에서 계층 개수를 지시하는 지시 비트는 다른 용도로 사용될 수 있다.
- 전송 방법 #3-3
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 아래 표 11과 같이 "전송 방식 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블에 의해 지시되는 전송 방식은 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방식일 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송은 하나 이상의 계층들(예를 들어, 2개의 계층들)을 통해 수행될 수 있다.
Figure PCTKR2020019150-appb-T000011
전송 방식 #1이 사용되는 경우, 제2 단계 SCI 및 PSSCH 각각의 전송은 1개 계층 또는 2개 계층들을 통해 수행될 수 있다. 표 11에서 01로 설정된 지시 비트는 "제2 단계 SCI가 전송 방식 #1에 기초하여 1개 계층을 통해 전송되고, PSSCH가 전송 방식 #1에 기초하여 2개 계층들을 통해 전송되는 것"을 지시할 수 있다.
기지국은 전송 방식 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 전송 방식 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 전송 방식 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 11에 정의된 전송 방식(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있다. 제1 단말은 전송 방식을 지시하는 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 단계 S730에서, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 전송할 수 있다. 단계 S730에서 전송되는 SCI는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 기초하여 제2 단계 SCI 및 PSSCH의 전송 방식을 확인할 수 있다. 제1 단계 SCI를 수신한 후에, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식에 기초하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 송수신될 수 있다.
- 전송 방법 #3-4
기지국은 사이드링크 통신을 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)을 설정할 수 있다(S710). 예를 들어, 기지국은 표 6과 같이 제1 전송 방식 테이블을 설정할 수 있고, 표 7과 같이 제2 전송 방식 테이블을 설정할 수 있고, 표 5와 같이 "계층 테이블"을 설정할 수 있다. 또는, 기지국은 표 6과 같이 제1 전송 방식 테이블을 설정할 수 있고, 표 8과 같이 제2 전송 방식 테이블을 설정할 수 있고, 표 5와 같이 "계층 테이블"을 설정할 수 있다. 전송 방식 테이블(들)은 계층 테이블과 독립적으로 설정될 수 있다. 전송 방식 테이블(들)에 의해 지시되는 전송 방식이 지원하는 계층들의 개수는 계층 테이블에 의해 지시될 수 있다. 즉, 제2 단계 SCI를 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)은 제1 전송 방식 테이블과 계층 테이블의 조합에 의해 지시될 수 있다. PSSCH를 위한 전송 방식(들) 및 계층 개수(들)은 제2 전송 방식 테이블과 계층 테이블의 조합에 의해 지시될 수 있다.
기지국은 제1 전송 방식 테이블의 정보, 제2 전송 방식 테이블의 정보, 및 계층 테이블의 정보를 상위계층 시그널링을 통해 단말(들)(예를 들어, 제1 단말 및/또는 제2 단말)에 전송할 수 있다(S720). 또는, 제1 전송 방식 테이블의 정보, 제2 전송 방식 테이블의 정보, 및 계층 테이블의 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다.
단말(들)은 기지국으로부터 제1 전송 방식 테이블의 정보, 제2 전송 방식 테이블의 정보, 및 계층 테이블의 정보를 수신할 수 있고, 해당 정보에 의해 지시되는 전송 방식(들)(예를 들어, 표 6, 표 7, 및/또는 표 8에 정의된 전송 방식(들)) 및 계층 개수(들)(예를 들어, 표 5에 정의된 계층 개수(들))을 확인할 수 있다. 제1 단말은 기지국에 의해 설정된 제1 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있고, 기지국에 의해 설정된 제2 전송 방식 테이블에서 전송 방식을 선택할 수 있고, 기지국에 의해 설정된 계층 테이블에서 계층 개수를 선택할 수 있다.
제1 단말은 제1 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트 및 계층 테이블에서 선택된 계층 개수를 지시하는 제3 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 제1 단말은 제2 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 지시 비트를 포함하는 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 여기서, 제2 단계 SCI는 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 전송될 수 있다. 상술한 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
또는, 제1 단말은 제1 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제1 지시 비트, 제2 전송 방식 테이블에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 지시 비트, 및 계층 테이블에서 선택된 계층 개수를 지시하는 제3 지시 비트를 포함하는 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 또한, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 제2 단계 SCI를 제2 단말에 전송할 수 있다(S730). 상술한 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)는 PSSCH의 스케줄링 정보를 더 포함할 수 있다.
제2 단말은 제1 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소들(예를 들어, 지시 비트, 스케줄링 정보 등)을 확인할 수 있다. 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트 및 제3 지시 비트를 확인할 수 있고, 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다. 제2 단말은 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트를 확인할 수 있다. 또는, 제2 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제1 지시 비트, 제2 지시 비트, 및 제3 지시 비트를 확인할 수 있고, 제1 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 제2 단계 SCI를 수신할 수 있다.
단계 S730 이후에, 제1 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 제2 단말에 전송할 수 있다(S740). 예를 들어, 제1 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 또는, 제1 단말은 제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)을 사용하여 PSSCH를 제2 단말에 전송할 수 있다. 제2 단말은 SCI에 포함된 정보 요소들에 기초하여 PSSCH의 수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 단말은 "제1 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)" 또는 "제2 단계 SCI에 포함된 제2 지시 비트에 의해 지시되는 전송 방식과 제1 단계 SCI에 포함된 제3 지시 비트에 의해 지시되는 계층(들)"을 사용하여 PSSCH를 수신할 수 있다. 여기서, PSSCH는 하나 이상의 계층들(예를 들어, 1개 계층 또는 2개의 계층들)을 통해 수신될 수 있다. 사이드링크 통신이 1개 계층을 통해 수행되는 경우, SCI 내에서 2개 계층들을 지시하는 비트는 다른 용도로 사용될 수 있다.
한편, 상술한 전송 방법들은 단순 결합, 부분 결합, 또는 확장 결합에 의해 확장 적용될 수 있다. PSSCH 전송이 단일 SCI에 기초하여 수행되는 경우, 상술한 전송 방법들에서 정의된 정보 요소들은 제1 단계 SCI에 포함될 수 있다. 이 경우, 제2 단계 SCI의 전송 동작 등은 수행되지 않을 수 있다. 상술한 전송 방법들은 3개 이상의 계층들을 사용하는 사이드링크 통신에 적용될 수 있다. 또한, 사이드링크 통신(예를 들어, V2X 통신)이 유니캐스트 방식으로 수행되는 경우, 다이버시티(diversity) 모드 또는 다중화(multiplexing) 모드가 사용되는 것을 지시하는 정보는 상술한 전송 방법(들)에서 정의된 정보 요소(들)과 함께 시그널링될 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 제1 단말의 동작 방법으로서,
    사이드링크(sidelink) 데이터의 전송을 위한 계층(layer)의 개수를 지시하는 제1 정보를 포함하는 제1 단계 SCI(sidelink control information)를 생성하는 단계;
    상기 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 포함하며,
    제1 값으로 설정된 상기 제1 정보는 1개의 계층을 지시하고, 제2 값으로 설정된 상기 제1 정보는 2개의 계층들을 지시하는, 제1 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 사이드링크 데이터를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 포트의 개수와 상응하는, 제1 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단말의 동작 방법은,
    사이드링크 통신에서 지원되는 계층들의 개수를 지시하는 제1 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 정보는 상기 제1 테이블 내에서 선택된 개수를 지시하는, 제1 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 하나 이상의 계층들을 통해 제2 단계 SCI를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 더 포함하는, 제1 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보를 더 포함하고, 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식은 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식과 동일한, 제1 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보 및 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하는 제3 정보를 더 포함하고, 상기 제2 정보는 상기 제3 정보와 독립적으로 설정되는, 제1 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식과 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 함께 지시하는 제4 정보를 더 포함하는, 제1 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단말의 동작 방법은,
    상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하는 제3 정보를 포함하는 제2 단계 SCI를 상기 제2 단말에 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 사이드링크 데이터는 상기 제3 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식에 기초하여 전송되는, 제1 단말의 동작 방법.
  9. 통신 시스템에서 제2 단말의 동작 방법으로서,
    제1 단계 SCI(sidelink control information)를 제1 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 제1 정보에 의해 지시되는 사이드링크(sidelink) 데이터의 전송을 위한 계층(layer)의 개수를 확인하는 단계; 및
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제1 단말로부터 수신하는 단계를 포함하며,
    제1 값으로 설정된 상기 제1 정보는 1개의 계층을 지시하고, 제2 값으로 설정된 상기 제1 정보는 2개의 계층들을 지시하는, 제2 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 사이드링크 데이터를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 포트의 개수와 상응하는, 제2 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 단말의 동작 방법은,
    사이드링크 통신에서 지원되는 계층들의 개수를 지시하는 제1 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 제1 테이블에 속하는, 제2 단말의 동작 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 하나 이상의 계층들을 통해 제2 단계 SCI를 상기 제1 단말로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 제2 단말의 동작 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보를 더 포함하고, 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식은 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식과 동일한, 제2 단말의 동작 방법.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하는 제2 정보 및 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하는 제3 정보를 더 포함하고, 상기 제2 정보는 상기 제3 정보와 독립적으로 설정되는, 제2 단말의 동작 방법.
  15. 통신 시스템에서 제1 단말로서,
    프로세서(processor); 및
    상기 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 명령들을 저장하는 메모리(memory)를 포함하며,
    상기 하나 이상의 명령들은,
    사이드링크(sidelink) 데이터의 전송을 위한 계층(layer)의 개수를 지시하는 제1 정보를 포함하는 제1 단계 SCI(sidelink control information)를 생성하고;
    상기 제1 단계 SCI를 제2 단말에 전송하고; 그리고
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 상기 제1 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 계층들을 통해 상기 사이드링크 데이터를 상기 제2 단말에 전송하도록 실행되며,
    제1 값으로 설정된 상기 제1 정보는 1개의 계층을 지시하고, 제2 값으로 설정된 상기 제1 정보는 2개의 계층들을 지시하는, 제1 단말.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 제1 정보에 의해 지시되는 상기 개수는 상기 사이드링크 데이터를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 포트의 개수와 상응하는, 제1 단말.
  17. 청구항 15에 있어서,
    상기 하나 이상의 명령들은,
    사이드링크 통신에서 지원되는 계층들의 개수를 지시하는 제1 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하도록 더 실행되며,
    상기 제1 정보는 상기 제1 테이블 내에서 선택된 개수를 지시하는, 제1 단말.
  18. 청구항 15에 있어서,
    상기 하나 이상의 명령들은,
    사이드링크 통신에서 지원되는 전송 방식들을 지시하는 제2 테이블의 정보를 기지국으로부터 수신하도록 더 실행되며,
    상기 제1 단계 SCI는 상기 제2 테이블 내에서 선택된 전송 방식을 지시하는 제2 정보를 더 포함하는, 제1 단말.
  19. 청구항 18에 있어서,
    상기 제2 정보는 제2 단계 SCI의 전송 방식을 지시하고, 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식은 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식과 동일한, 제1 단말.
  20. 청구항 18에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 사이드링크 데이터의 전송 방식을 지시하고, 상기 사이드링크 데이터는 상기 제2 정보에 의해 지시되는 상기 전송 방식에 기초하여 전송되는, 제1 단말.
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