WO2021210858A1 - 사이드링크 통신 - Google Patents

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WO2021210858A1
WO2021210858A1 PCT/KR2021/004547 KR2021004547W WO2021210858A1 WO 2021210858 A1 WO2021210858 A1 WO 2021210858A1 KR 2021004547 W KR2021004547 W KR 2021004547W WO 2021210858 A1 WO2021210858 A1 WO 2021210858A1
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timing
signal
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양윤오
이상욱
임수환
황진엽
박종근
박진웅
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엘지전자 주식회사
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This specification relates to mobile communication.
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a technology that enables high-speed packet communications. Many initiatives have been proposed for LTE goals, including those aimed at reducing user and provider costs, improving service quality, and expanding and improving coverage and system capacity. 3GPP LTE requires lower cost per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and appropriate power consumption of the terminal as upper-level requirements.
  • NR New Radio
  • 3GPP has successfully launched a new Radio Access Technology (RAT) that meets both urgent market needs and long-term requirements set out in the International Mobile Telecommunications (ITU-R) international mobile telecommunications (IMT)-2020 process.
  • RAT Radio Access Technology
  • ITU-R International Mobile Telecommunications
  • IMT international mobile telecommunications
  • the technical components needed to standardize should be identified and developed.
  • NR must be able to use a spectral band in the range of at least 100 GHz that can be used for wireless communication even further into the future.
  • NR aims to be a single technology framework that covers all usage scenarios, requirements and deployment scenarios, including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine-type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLLC), and more. do. NR may be forward compatible in nature.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine-type-communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • NR may be forward compatible in nature.
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipment (UE), and voice or data is directly exchanged between terminals without going through a base station (BS).
  • SL is being considered as one way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • a method for the UE to simultaneously perform NR V2X (or SL) communication and NR Uu communication is being discussed.
  • the UE may simultaneously transmit the NR SL signal and the NR UL signal.
  • a method for efficiently performing NR V2X (or SL) communication and NR Uu communication by a terminal capable of simultaneously performing NR SL signal transmission and NR UL signal transmission has not been discussed at all.
  • a method of supporting efficient NR V2X (or SL) communication and NR Uu communication of a terminal in consideration of the RF structure and/or capability of the terminal has not been discussed at all. Therefore, when such a terminal transmits the SL signal and the UL signal at the same time, according to the prior art, it is impossible to effectively determine (or set) the transmission timing and/or the transmission power.
  • an object of the present disclosure is to propose a method for solving the above-described problems.
  • one disclosure of the present specification provides a method for a UE to perform sidelink communication.
  • the method includes determining, based on the capability information of the UE, transmit power for SL transmission; determining a transmission timing for the SL transmission based on the capability information of the UE; and transmitting an SL signal based on the transmission timing and the transmission power.
  • the UE includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory to store instructions and operably electrically connectable to the at least one processor.
  • the operations performed based on the execution of the instruction by the at least one processor may include: determining a transmit power for an SL transmission; determining a transmission timing for the SL transmission based on the capability information of the UE; and transmitting an SL signal based on the transmission timing and the transmission power.
  • one disclosure of the present specification provides a method for a base station to perform communication.
  • the method includes: receiving capability information of the UE from the UE; and, based on the capability information of the UE, transmitting scheduling information to the UE.
  • the UE includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory to store instructions and operably electrically connectable to the at least one processor.
  • the operations performed based on the instruction being executed by the at least one processor may include: receiving capability information of the UE from the UE; and, based on the capability information of the UE, transmitting scheduling information to the UE.
  • the apparatus includes at least one processor; and at least one memory that stores instructions and is operably electrically connectable with the at least one processor, wherein the instructions are executed based on execution by the at least one processor.
  • the operations include: determining, based on the capability information of the device, a transmission power for SL transmission; determining a transmission timing for the SL transmission based on the capability information of the device; and generating an SL signal based on the transmission timing and the transmission power.
  • one disclosure of the present specification provides a non-volatile computer-readable storage medium in which instructions are recorded.
  • the instructions when executed by one or more processors, cause the one or more processors to: determine, based on capability information of a device, a transmit power for an SL transmission; determining a transmission timing for the SL transmission based on the capability information of the device; and generating an SL signal based on the transmission timing and the transmission power.
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 4 shows an example of the structure of a radio frame of NR to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 5 shows an example of a slot structure of an NR frame to which the implementation of the present specification is applied.
  • 6A and 6B show an example of a radio protocol architecture for SL communication to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 7 shows an example of a terminal performing V2X or SL communication to which the implementation of the specification is applied.
  • 8A and 8B show an example of a procedure in which a terminal to which the implementation of the present specification is applied performs V2X or SL communication according to a transmission mode.
  • FIG. 9 shows an example schematically illustrating the relationship between uplink timing and downlink timing.
  • 10 shows an example schematically illustrating the relationship between downlink timing and sidelink timing.
  • FIG 11 shows an example of RF structure Type 1 of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 12 shows an example of RF structure Type 2 of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG 13 shows an example of RF structure Type 3 of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG 14 shows an example of RF structure Type 4 of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 16 shows an example of operation of a terminal according to an embodiment of the disclosure of the present specification.
  • 17 shows an example of operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the disclosure of the present specification.
  • 18A to 18B are diagrams for describing the example of FIG. 11 in detail.
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a system, a single SC-FDMA (single) system. It includes a carrier frequency division multiple access) system, and a multicarrier frequency division multiple access (MC-FDMA) system.
  • CDMA may be implemented over a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented through a radio technology such as global system for mobile communications (GSM), general packet radio service (GPRS), or enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented through a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • Evolution of 3GPP LTE includes LTE-A (advanced), LTE-A Pro, and/or 5G NR (new radio).
  • implementations of the present specification are mainly described in the context of a 3GPP-based wireless communication system.
  • the technical characteristics of the present specification are not limited thereto.
  • the following detailed description is provided based on a mobile communication system corresponding to the 3GPP-based wireless communication system, but aspects of the present specification that are not limited to the 3GPP-based wireless communication system may be applied to other mobile communication systems.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) used herein may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • “at least one of A and B” may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “A and can be construed the same as “at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”.
  • at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means may mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”. Specifically, when displayed as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. In other words, “control information” in the present specification is not limited to “PDCCH”, and “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. Also, even when displayed as “control information (ie, PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • UE user equipment
  • ME mobile equipment
  • the illustrated UE may also be referred to as a terminal, mobile equipment (ME), and the like.
  • the UE may be a portable device such as a notebook computer, a mobile phone, a PDA, a smart phone, a multimedia device, or the like, or a non-portable device such as a PC or a vehicle-mounted device.
  • the UE is used as an example of a wireless communication device (or a wireless device, or a wireless device) capable of wireless communication.
  • An operation performed by the UE may be performed by a wireless communication device.
  • a wireless communication device may also be referred to as a wireless device, a wireless device, or the like.
  • AMF may mean an AMF node
  • SMF may mean an SMF node
  • UPF may mean a UPF node.
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a wireless device, and an evolved-NodeB (eNodeB), an evolved-NodeB (eNB), a BTS (Base Transceiver System), an access point ( Access Point), it may be called other terms such as gNB (Next generation NodeB).
  • eNodeB evolved-NodeB
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • gNB Next generation NodeB
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 1 is only an example, and the technical features of the present specification can be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 1 .
  • the three main requirements categories for 5G are (1) enhanced mobile broadband (eMBB) category, (2) massive machine type communication (mMTC) category, and (3) ultra-reliable, low-latency communication. (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) category.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC ultra-reliable, low-latency communications
  • Partial use cases may require multiple categories for optimization, while other use cases may focus on only one key performance indicator (KPI).
  • KPI key performance indicator
  • a communication system 1 includes wireless devices 100a to 100f , a base station (BS) 200 , and a network 300 .
  • BS base station
  • 1 illustrates a 5G network as an example of a network of the communication system 1, the implementation of the present specification is not limited to the 5G system, and may be applied to future communication systems beyond the 5G system.
  • Base station 200 and network 300 may be implemented as wireless devices, and certain wireless devices may act as base station/network nodes in relation to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f represent devices that perform communication using a radio access technology (RAT) (eg, 5G NR or LTE), and may also be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • RAT radio access technology
  • the wireless devices 100a to 100f are not limited thereto, and include, but are not limited to, the robot 100a, the vehicles 100b-1 and 100b-2, the extended reality (XR) device 100c, the portable device 100d, and home appliances. It may include a product 100e, an IoT device 100f, and an artificial intelligence (AI) device/server 400 .
  • a vehicle may include a vehicle with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • Vehicles may include unmanned aerial vehicles (UAVs) (eg drones).
  • XR devices may include AR/VR/mixed reality (MR) devices, and may include head-mounted devices (HMDs) mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, vehicles, robots, and the like. mounted device) or HUD (head-up display).
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches or smart glasses), and computers (eg, laptops).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors and smart meters.
  • the wireless devices 100a to 100f may be referred to as user equipment (UE).
  • the UE is, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, an autonomous driving function.
  • the UAV may be an aircraft that does not have a person on board and is navigated by a radio control signal.
  • a VR device may include a device for realizing an object or a background of a virtual environment.
  • the AR device may include a device implemented by connecting an object or background in a virtual world to an object or background in the real world.
  • the MR apparatus may include a device implemented by merging the background of an object or virtual world into the background of the object or the real world.
  • the hologram device may include a device for realizing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using an interference phenomenon of light generated when two laser lights called a hologram meet.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device that can be worn on a user's body.
  • MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used to diagnose, treat, alleviate, or correct an injury or injury.
  • a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing, or modifying structure or function.
  • the medical device may be a device used for pregnancy control purposes.
  • a medical device may include a device for treatment, a device for driving, an (ex vivo) diagnostic device, a hearing aid, or a device for a procedure.
  • a security device may be a device installed to prevent possible danger and maintain safety.
  • the security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder, or black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • a fintech device may include a payment device or a POS system.
  • the weather/environment device may include a device for monitoring or predicting the weather/environment.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, a 5G (eg, NR) network, and a 5G or later network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but communicate directly without going through the base station 200/network 300 (eg, sidelink communication). You may.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle-to-vehicle (V2V)/vehicle-to-everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, a sensor
  • the IoT device may communicate directly with another IoT device (eg, a sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a , 150b , 150c may be established between the wireless devices 100a - 100f and/or between the wireless devices 100a - 100f and the base station 200 and/or between the base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or device-to-device (D2D) communication), and inter-base station communication 150c (eg, relay, integrated IAB (IAB)). access and backhaul), etc.), and may be established through various RATs (eg, 5G NR).
  • the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 may transmit/receive wireless signals to each other through the wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c.
  • the wireless communication/connection 150a , 150b , 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and at least a part of a resource allocation process and the like may be performed.
  • AI refers to a field that studies artificial intelligence or methodologies that can create it
  • machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives by itself, and an autonomous driving vehicle refers to a vehicle that runs without or with minimal manipulation of a user.
  • autonomous driving includes technology that maintains a driving lane, technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, technology that automatically drives along a predetermined route, and technology that automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. may all be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles, but also trains, motorcycles, and the like.
  • Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving capabilities.
  • Expanded reality refers to VR, AR, and MR.
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of the images of real objects
  • MR technology provides CG by mixing and combining virtual objects with the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • AR technology a virtual object is used in a form that complements a real object
  • MR technology a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • NR supports multiple numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular band, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and wider area are supported. It supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome the phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range is subject to change.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 1 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 2 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band can be used for a variety of purposes, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include narrowband IoT (NB-IoT, narrowband IoT) for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT narrowband IoT
  • the NB-IoT technology may be an example of a low power wide area network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-described name.
  • LPWAN low power wide area network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced MTC (eMTC).
  • eMTC enhanced MTC
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC , and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN in consideration of low-power communication, and limited to the above-mentioned names it is not
  • the ZigBee technology may create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be called by various names.
  • PAN personal area networks
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive radio signals to/from an external device through various RATs (eg, LTE and NR).
  • various RATs eg, LTE and NR.
  • ⁇ first wireless device 100 and second wireless device 200 ⁇ are ⁇ wireless devices 100a to 100f and base station 200 ⁇ in FIG. 1, ⁇ wireless device 100a to 100f ) and wireless devices 100a to 100f ⁇ and/or ⁇ base station 200 and base station 200 ⁇ .
  • the first wireless device 100 may include at least one transceiver, such as a transceiver 106 , at least one processing chip, such as a processing chip 101 , and/or one or more antennas 108 .
  • Processing chip 101 may include at least one processor, such as processor 102 , and at least one memory, such as memory 104 .
  • the memory 104 is exemplarily shown to be included in the processing chip 101 . Additionally and/or alternatively, the memory 104 may be located external to the processing chip 101 .
  • the processor 102 may control the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 . The processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and store information obtained by processing the second information/signal in the memory 104 .
  • Memory 104 may be operatively coupled to processor 102 .
  • Memory 104 may store various types of information and/or instructions.
  • Memory 104 may store software code 105 that, when executed by processor 102 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the software code 105 may implement instructions that, when executed by the processor 102 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more protocols.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • Each transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • the first wireless device 100 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 may include at least one transceiver, such as a transceiver 206 , at least one processing chip, such as a processing chip 201 , and/or one or more antennas 208 .
  • Processing chip 201 may include at least one processor, such as processor 202 , and at least one memory, such as memory 204 .
  • the memory 204 is exemplarily shown to be included in the processing chip 201 . Additionally and/or alternatively, the memory 204 may be located external to the processing chip 201 .
  • the processor 202 may control the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 . The processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and store information obtained by processing the fourth information/signal in the memory 204 .
  • Memory 204 may be operatively coupled to processor 202 .
  • Memory 204 may store various types of information and/or instructions.
  • the memory 204 may store software code 205 that, when executed by the processor 202 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may implement instructions that, when executed by processor 202 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more protocols.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • Each transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with the RF unit.
  • the second wireless device 200 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more layers (eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, A functional layer such as a radio resource control (RRC) layer and a service data adaptation protocol (SDAP) layer) may be implemented.
  • layers eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer,
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the one or more processors 102, 202 generate one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. can do.
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 may configure a signal including a PDU, SDU, message, control information, data or information (eg, a baseband signal) and provide it to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, and/or microcomputers.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, and/or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gates
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware and/or software, and the firmware and/or software may be implemented to include modules, procedures, functions. .
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media and/or these may be composed of a combination of One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • the one or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein to one or more other devices. .
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, wireless signals, etc. to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, radio signals, etc. from one or more other devices.
  • One or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more antennas 108 , 208 .
  • One or more transceivers 106, 206 may be connected via one or more antennas 108, 208 to user data, control information, radio signals/channels referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow charts disclosed herein. It may be set to transmit and receive, etc.
  • the one or more antennas 108 and 208 may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 are configured to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using the one or more processors 102, 202, such as received user data, control information, radio signals/channels, and the like. etc. can be converted from an RF band signal to a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more transceivers 106, 206 up-convert OFDM baseband signals to OFDM signals via (analog) oscillators and/or filters under the control of one or more processors 102, 202; , an up-converted OFDM signal may be transmitted at a carrier frequency.
  • One or more transceivers 106, 206 receive the OFDM signal at the carrier frequency and down-convert the OFDM signal to an OFDM baseband signal through an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors 102, 202. can be down-converted.
  • the UE may operate as a transmitting device in an uplink (UL) and a receiving device in a downlink (DL).
  • the base station may operate as a receiving device in the UL and a transmitting device in the DL.
  • a processor 102 coupled to, mounted on, or shipped with the first wireless device 100 may perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure or may configure the transceiver 106 to perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure.
  • a processor 202 coupled to, mounted on, or shipped to the second wireless device 200 is configured to perform a base station operation according to an implementation of the present specification or to control the transceiver 206 to perform a base station operation according to an implementation of the present specification. can be
  • a base station may be referred to as a Node B (Node B), an eNode B (eNB), or a gNB.
  • Node B Node B
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to usage examples/services (refer to FIG. 1 ).
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 , and may be configured by various components, devices/parts and/or modules.
  • each wireless device 100 , 200 may include a communication device 110 , a control device 120 , a memory device 130 , and an additional component 140 .
  • the communication device 110 may include communication circuitry 112 and a transceiver 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 2 .
  • transceiver 114 may include one or more transceivers 106 , 206 of FIG.
  • the control device 120 is electrically connected to the communication device 110 , the memory device 130 , and the additional component 140 , and controls the overall operation of each of the wireless devices 100 , 200 .
  • the control device 120 may control the electrical/mechanical operation of each of the wireless devices 100 and 200 based on the program/code/command/information stored in the memory device 130 .
  • the control device 120 transmits the information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) through the communication device 110 through the wireless/wired interface, or the communication device ( 110), information received from the outside (eg, other communication devices) may be stored in the memory device 130 .
  • the additional component 140 may be variously configured according to the type of the wireless device 100 or 200 .
  • the additional component 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output (I/O) device (eg, an audio I/O port, a video I/O port), a drive unit, and a computing device.
  • I/O input/output
  • Wireless devices 100 and 200 include, but are not limited to, robots (100a in FIG. 1 ), vehicles ( 100b-1 and 100b-2 in FIG. 1 ), XR devices ( 100c in FIG. 1 ), and portable devices ( FIG. 1 ). 100d), home appliances (100e in FIG. 1), IoT devices (100f in FIG.
  • the wireless devices 100 and 200 may be used in a moving or fixed location according to usage examples/services.
  • all of the various components, devices/parts and/or modules of the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other via a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected via the communication device 110 .
  • the control device 120 and the communication device 110 are connected by wire, and the control device 120 and the first device (eg, 130 and 140 ) are communication devices. It may be connected wirelessly through 110 .
  • Each component, device/portion and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control device 120 may be configured by one or more processor sets.
  • control device 120 may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing device, and a memory control processor.
  • AP application processor
  • ECU electronice control unit
  • the memory device 130 may be configured by RAM, DRAM, ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • FIG. 4 is a diagram to which the implementation of the present specification is applied. nr An example of the structure of a radio frame is shown.
  • 4 shows the structure of a radio frame of NR, according to an embodiment of the present disclosure. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • a radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • FIG. 5 is a diagram to which the implementation of the present specification is applied.
  • NR An example of a slot structure of a frame is shown.
  • 5 shows a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the wireless interface between the terminal and the terminal or the wireless interface between the terminal and the network may be composed of an L1 layer, an L2 layer, and an L3 layer.
  • the L1 layer may mean a physical layer.
  • the L2 layer may mean at least one of a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an SDAP layer.
  • the L3 layer may mean an RRC layer.
  • V2X or SL communication will be described.
  • 6A and 6B are diagrams to which the implementation of the present specification is applied.
  • SL An example of a radio protocol architecture for communication is shown.
  • FIG. 6A and 6B illustrate a radio protocol architecture for SL communication, according to an embodiment of the present disclosure. 6A and 6B may be combined with various embodiments of the present disclosure. Specifically, FIG. 6A shows a user plane protocol stack, and FIG. 6B shows a control plane protocol stack.
  • SL synchronization signal Sidelink Synchronization Signal, SLSS
  • SLSS Segment Synchronization Signal
  • the SLSS is an SL-specific sequence and 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
  • the PSSS may be referred to as a Sidelink Primary Synchronization Signal (S-PSS)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • the terminal may detect an initial signal using S-PSS and may obtain synchronization.
  • the UE may acquire detailed synchronization using S-PSS and S-SSS, and may detect a synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information is information related to SLSS, duplex mode (Duplex Mode, DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, or the like.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits including a CRC of 24 bits.
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (eg, SL SS (Synchronization Signal)/PSBCH block, hereinafter S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numerology (ie, SCS and CP length) as a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)/Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre)set SL BWP (Sidelink) BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 resource blocks (RBs).
  • the PSBCH may span 11 RBs.
  • the frequency position of the S-SSB may be set (in advance). Therefore, the UE does not need to perform hypothesis detection in frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • V2X or SL of a terminal performing communication one example indicates.
  • FIG. 7 shows a terminal performing V2X or SL communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the term terminal in V2X or SL communication may mainly refer to a user's terminal.
  • the base station may also be regarded as a kind of terminal.
  • the terminal 1 may be the first apparatus 100
  • the terminal 2 may be the second apparatus 200 .
  • UE 1 may select a resource unit corresponding to a specific resource from a resource pool indicating a set of a series of resources. And, UE 1 may transmit an SL signal using the resource unit.
  • terminal 2 which is a receiving terminal, may receive a resource pool configured for terminal 1 to transmit a signal, and may detect a signal of terminal 1 in the resource pool.
  • the base station may inform the terminal 1 of the resource pool.
  • another terminal informs the terminal 1 of the resource pool, or the terminal 1 may use a preset resource pool.
  • the resource pool may be composed of a plurality of resource units, and each UE may select one or a plurality of resource units to use for its own SL signal transmission.
  • 8A and 8B are transmitted by a terminal to which the implementation of the present specification is applied. in mode depending on V2X or SL An example of a procedure for performing communication is shown.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or a resource allocation mode.
  • a transmission mode in LTE may be referred to as an LTE transmission mode
  • a transmission mode in NR may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • FIG. 8A shows a terminal operation related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3 .
  • FIG. 8A shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 may be applied to V2X communication.
  • FIG. 8B shows a terminal operation related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • FIG. 8B shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule an SL resource to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may perform resource scheduling to UE 1 through a PDCCH (more specifically, Downlink Control Information (DCI)), and UE 1 may perform V2X or SL communication with UE 2 according to the resource scheduling.
  • DCI Downlink Control Information
  • UE 1 transmits sidelink control information to UE 2 through a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), and then transmits data based on the sidelink control information to a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH).
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the UE may determine an SL transmission resource within an SL resource configured by a base station/network or a preset SL resource.
  • the configured SL resource or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE may autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the terminal may perform SL communication by selecting a resource by itself within a set resource pool.
  • the terminal may select a resource by itself within the selection window by performing a sensing (sensing) and resource (re)selection procedure.
  • the sensing may be performed in units of subchannels.
  • UE 1 which has selected a resource within the resource pool, transmits sidelink control information to UE 2 through the PSCCH, and may transmit data based on the sidelink control information to UE 2 through the PSSCH.
  • Table 3 shows an example of an operating band used for V2X (or SL) communication.
  • Operating Band V2X Operating Band V2X UE transmit V2X UE receive Duplex Mode Interface F UL _low - F UL _high _Low F DL - F DL_high 47 47 5855 MHz - 5925 MHz 5855 MHz - 5925 MHz HD (Half Duplex) PC5 39 39 1880 MHz - 1920 MHz 1880 MHz - 1920 MHz TDD PC5 and/or Uu
  • the operating band 47 When the operating band 47 according to the example of Table 3 is used for E-UTRA V2X (or SL) communication, the operating band 47 may be referred to as B47. When the operating band 47 according to the example of Table 3 is used for NR V2X (or SL) communication, the operating band 47 may be referred to as n47.
  • the operating band 39 according to the example of Table 3 is E-UTRA V2X (or SL) ), the operating band 39 may be referred to as B39.
  • the operating band 39 according to the example of Table 3 When the operating band 39 according to the example of Table 3 is used for NR V2X (or SL) communication, the operating band 39 may be referred to as n39.
  • At least one proposed method proposed according to various embodiments of the present disclosure is a PC5 interface or an SL interface (eg, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS, etc.) based sidelink communication or V2X
  • SL interface eg, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS, etc.
  • Uu interface eg, PUSCH, PDSCH, PDCCH, PUCCH, etc.
  • the reception operation of the terminal is a decoding operation and/or reception operation of a sidelink channel and/or a sidelink signal (eg, PSCCH, PSSCH, PSFCH, PSBCH, PSSS/SSSS, etc.) may include.
  • a transmission operation of a terminal may include a transmission operation of a sidelink channel and/or a sidelink signal (eg, PSCCH, PSSCH, PSFCH, PSBCH, PSSS/SSSS, etc.).
  • a (physical) channel used when the RX UE transmits at least one of the following information to the TX UE may be referred to as a PSFCH.
  • the Uu channel may include a UL channel and/or a DL channel.
  • the UL channel may include PUSCH, PUCCH, and the like.
  • the DL channel may include a PDCCH, a PDSCH, and the like.
  • the SL channel may include PSCCH, PSSCH, PSFCH, PSBCH, and the like.
  • timing advance (timing advance; TA )>
  • timing advance related to transmission of a signal on a specific carrier (eg, NR UL signal transmission or NR V2X (or SL) signal transmission) will be described.
  • timing advance values are as follows.
  • T s Basic time unit.
  • T c may be used as the basic time unit.
  • T c may be used as a basic time unit.
  • T c T s /64.
  • Transmission in multiple cells may be aggregated with up to four secondary cells in addition to the primary cell.
  • different frame structures may be used in different serving cells.
  • FIG. 9 shows an example schematically illustrating the relationship between uplink timing and downlink timing.
  • N TAoffset may correspond to '0'
  • N TAoffset may correspond to '624'.
  • not all slots are transmitted in the radio frame.
  • An example here may correspond to TDD. In this case, only a subset of slots may be transmitted in a radio frame.
  • do 10 is An example schematically illustrating the relationship between downlink timing and sidelink timing is shown.
  • the terminal may not need to receive the sidelink or downlink transmission earlier than 624T s.
  • the terminal has a serving cell that satisfies the S criterion
  • the timing of the reference radio frame i may be the same as the downlink radio frame i in the same frame.
  • N TAoffset A specific value corresponding to N TAoffset may be given.
  • the timing of the reference radio frame i may be obtained by being implied by a preset method.
  • N TA,SL between the channel and the signal may be as shown in Equation 1 below.
  • sidelink (SL), V2X, and V2X sidelink (SL) may be used as the same meaning.
  • Disclosure of the present specification describes a method by which the terminal can perform efficient V2X communication.
  • the disclosure of the present specification describes a method in which a terminal capable of simultaneously performing NR V2X sidelink transmission and NR uplink (UL) transmission can perform efficient V2X communication.
  • adjacent channels within the same licensed operating band are allocated as NR Uu (eg, NR UL and/or NR DL) and NR SL (sidelink), respectively, and the terminal receives an NR UL signal and NR SL signals will be simultaneously transmitted.
  • NR Uu eg, NR UL and/or NR DL
  • NR SL sidelink
  • the terminal receives an NR UL signal and NR SL signals will be simultaneously transmitted.
  • the following describes UE capability, Tx (transmission) timing and/or power setting related to a terminal that simultaneously performs NR V2X sidelink transmission and NR uplink (UL) transmission.
  • a UL-DL configuration may be basically configured. Based on the UL-DL configuration, the UE may know the UL slot and the DL slot configured in the TDD operating band. In the same TDD licensed operating band, the UE may perform NR SL communication only in a slot set to UL (eg, UL slot).
  • the network eg, the base station
  • the network must always configure the NR SL resource allocation to be possible only in the UL slot.
  • the network eg, a base station
  • Setting / applying the NR SL resource by the terminal itself may be limited. For example, the UE cannot allocate an NR SL resource to a slot other than a UL slot.
  • the UE using the TDD operating band may transmit the NR SL signal only when the UE transmits the UL signal in a slot allocated (or set) for the NR UL.
  • the terminal using the TDD operating band may transmit only the NR SL signal when the UL signal is transmitted in a slot allocated (or set) to the NR UL.
  • the UE may perform both transmission and reception through SL. For example, in a slot allocated (or set) to NR UL, when the terminal does not transmit a UL signal, the terminal may transmit an SL signal or receive an SL signal.
  • the UE may determine the timing to transmit the UL signal based on timing advance (TA) and N TA _offset based on the DL reception timing. For example, when the UE transmits the NR UL signal, the UE may transmit the UL signal earlier than the DL reception timing in consideration of TA (timing advance) and N TA _offset based on the DL reception timing. As an example, as described with reference to FIG. 9 , the UE may transmit a UL signal at a time advanced by a value based on TA (timing advance) and N TA _offset from the DL reception timing (eg, the start time of DL radio frame i). have.
  • TA timing advance
  • N TA _offset based on the DL reception timing.
  • N TA _offset For reference, standards related to N TA _offset are defined as examples in Table 4 below.
  • Frequency range and band of cell used for uplink transmission N TA _offset (Unit: T C ) FR1 FDD band without LTE-NR coexistence case or FR1 TDD band without LTE-NR coexistence case 25600 (Note 1) (13us) FR1 FDD band with LTE-NR coexistence case 0 (Note 1) FR1 TDD band with LTE-NR coexistence case 39936 (Note 1) (20us) FR2 13792 (7us)
  • Table 4 shows the value of N TA _offset.
  • T c may mean a basic time unit.
  • the UE may identify N TA _offset based on information related to the TA offset (eg, n-TimingAdvanceOffset).
  • the UE may receive information related to the TA offset (eg, n-TimingAdvanceOffset) from the eNB.
  • a default value of N TA _offset for the FR1 band may be set to 25600.
  • the UE In the case of a plurality of UL carriers within the same Timing Advance Group (TAG), the UE expects that, for all UL carriers, information related to TA offset (eg, n-TimingAdvanceOffset) is provided with the same value, and in the FDD serving cell. It can be expected that the value of N TA _offset for 39936 is provided.
  • TAG Timing Advance Group
  • the UE may determine the transmission timing of the NR SL signal based on a synchronization reference (eg, a synchronization reference source).
  • a synchronization reference eg, a synchronization reference source
  • the terminal determines the transmission timing of the NR SL signal.
  • SL TA timing advance
  • N TA _offset may be determined as in the following example.
  • N TA,SL may be SL TA.
  • TA timing advance
  • N TA _offset timing advance
  • N TA timing advance
  • N TA SL used for the transmission timing of the SL signal. Therefore, the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing based on the DL transmission timing are different from each other.
  • the conventional standard does not allow NR UL transmission and NR SL transmission to be performed at the same time.
  • the DL reception timing is 30us based on gNB.
  • N TA and N TA _offset for determining the UL transmission time may be determined as in the following example.
  • UL transmission starts before 73us based on the DL transmission timing, but SL transmission may start before 0us. That is, conventionally, NR UL transmission and NR SL transmission cannot be started at the same time.
  • N TA and N TA _offset for determining the UL transmission time may be determined as in the following example.
  • the SL transmission time starts before '0us' based on the DL reception time, but the UL transmission time starts 73us and 80us before the DL reception time, respectively. . That is, according to the prior art, the SL transmission time and the UL transmission time are started at different points in time.
  • the disclosure of the present specification proposes an example of a radio frequency (RF) structure for a terminal capable of simultaneously performing SL transmission and UL transmission.
  • the UE may start SL transmission and UL transmission at the same time point, or may start SL transmission and UL transmission at different time points. For example, depending on the RF structure of the terminal, it may be determined whether the terminal supports SL transmission and UL transmission at different times.
  • RF radio frequency
  • the following Figures 11 to 14 are examples of the RF structure of the terminal proposed in the disclosure of the present specification.
  • the transceiver of the terminal may include the RF structure of the terminal described in the examples of FIGS. 11 to 14 .
  • RF structure type 1 may include a separated baseband (BB) for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 1 may include a single phase locked loop (PLL), a single PA, and a single antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • PLL phase locked loop
  • RF structure type 2 may include a separated baseband (BB) and a separate PLL for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 2 may include a single PA and a single antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 3 may include a separate baseband (BB), a separate PLL, and a separate PA for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 3 may include a single antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 4 may include a separate baseband (BB), a separate PLL, a separate PA, and a separate antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • BB baseband
  • PLL phase locked loop
  • PA PA
  • antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • FIG. 11 shows an example of RF structure type 1 of the terminal (separated BBs (BaseBand) + single PLL + single PA + single antenna).
  • RF structure type 1 may include a separated baseband (BB) for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 1 may include a single PLL, a single PA, and a single antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • 18A may mean a combiner.
  • 18B may mean an oscillator.
  • 18C may mean digital to analog converters.
  • 18D may mean a mixer.
  • BB may be BaseBand.
  • the RF filter may be, for example, a bandpass filter. Descriptions related to combiners, oscillators, digital to analog converters, mixers, basebands, and RF filters may be equally applied to the examples of FIGS. 12 to 14 .
  • a UE having RF structure Type 1 cannot support different transmission reference times of NR UL and NR SL due to one phase locked loop (PLL).
  • PLL phase locked loop
  • both UL power control and SL power control cannot be supported due to a single power amplifier (PA).
  • PA power amplifier
  • phase locked loop plays a role of adjusting the signal transmission timing. Since the UE performs NR UL transmission and NR SL transmission using one PLL, a UE having a Type 1 structure cannot support that the NR UL transmission reference time and the NR SL transmission reference time are different from each other.
  • the PA may be used for power control. Since the UE performs NR UL transmission and NR SL transmission using one PA, the UE cannot control power for NR UL transmission and power for NR SL transmission, respectively.
  • the disclosure of the present specification proposes setting N TA _offset and N TA,SL for NR SL to be the same as NR Uu do.
  • the transmission timing of the NR SL signal may be set to be the same as the transmission timing of the NR UL signal.
  • N TA _offset and N TA,SL as in the following example:
  • N TA_offset of NR SL of N TA_offset NR UL -;
  • the UE having the RF structure Type 1 may start the NR SL transmission at the same timing as the NR UL transmission.
  • - NR UL power UL closed loop power control based power setting
  • - NR SL power Power setting based on UL closed loop power control.
  • the UE having the RF structure Type 1 may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to be the same as the power for transmitting the NR UL signal.
  • FIG. 12 shows an example of RF structure Type 2 of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 12 shows an example of RF structure type 2 of the terminal (separated BBs (BaseBand) + separated PLL + single PA + single antenna).
  • RF structure type 2 may include a separated baseband (BB) and a separate PLL for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 2 may include a single PA and a single antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • the UE having the RF structure Type 2 since the UE having the RF structure Type 2 includes an individual phase locked loop (PLL) for each of NR UL and NR SL, it can support different transmission reference times of NR UL and NR SL. That is, the UE having the RF structure Type 2 may simultaneously perform NR UL transmission and NR SL transmission even if the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal are different from each other. On the other hand, the terminal having the RF structure Type 2 cannot support both UL power control and SL power control due to one power amplifier (PA).
  • PA power amplifier
  • the UE Since the UE performs NR UL transmission and NR SL transmission using one PA, the UE cannot control power for NR UL transmission and power for NR SL transmission, respectively.
  • the disclosure of the present specification suggests that the UE independently sets the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal. do.
  • the UE having the RF structure Type 2 determines the transmission timing of the NR UL signal based on N TA _offset and N TA of the currently defined NR UL, and based on N TA _offset and N TA,SL of the NR SL Thus, it is possible to determine the transmission timing of the NR SL signal.
  • a UE having RF structure Type 2 may start NR SL transmission at a timing independent of NR UL transmission.
  • - NR UL power UL closed loop power control based power setting
  • - NR SL power Power setting based on UL closed loop power control.
  • the terminal having the RF structure Type 2 may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to be the same as the power for transmitting the NR UL signal.
  • do 13 is An example of the RF structure Type 3 of the terminal according to the disclosure of the present specification is shown.
  • RF structure type 3 (separated BBs (BaseBand) + separated PLL + separated PA + single antenna) of the terminal.
  • RF structure type 3 may include a separate baseband (BB), a separate PLL, and a separate PA for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • RF structure type 3 may include a single antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • the UE having the RF structure Type 3 includes an individual phase locked loop (PLL) for each of NR UL and NR SL, it can support different transmission reference times of NR UL and NR SL. That is, the UE having the RF structure Type 3 may simultaneously perform NR UL transmission and NR SL transmission even if the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal are different from each other. Meanwhile, the UE having the RF structure Type 3 may support both UL power control and SL power control due to individual power amplifiers (PAs) for NR UL and NR SL, respectively.
  • PAs power amplifiers
  • the disclosure of the present specification suggests that the UE independently sets the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal. do.
  • the UE having the RF structure Type 3 determines the transmission timing of the NR UL signal based on N TA _offset and N TA of the currently defined NR UL, and based on N TA _offset and N TA,SL of the NR SL Thus, it is possible to determine the transmission timing of the NR SL signal.
  • a UE having RF structure Type 3 may start NR SL transmission at timing independent of NR UL transmission.
  • UL standard power control eg, (UL based closed-loop power control)
  • SL open loop power control SL
  • - NR UL power UL closed loop power control based power setting
  • the terminal having the RF structure Type 3 may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • the UE may apply open loop power control to the power for transmitting the NR SL signal using 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' signaling information.
  • the UE may determine the NR SL transmission power by applying open loop power control based on the DL pathloss and additionally the SL pathloss.
  • the UE When the 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' signaling information is not configured for the UE, the UE does not consider the SL pathloss and may determine the NR SL transmission power by applying an open loop power control based on the DL pathloss.
  • ' sl-P0-PSSCH-PSCCH' may mean transmission power values of PSSCH and PSCCH that a network (eg, a base station) informs a UE.
  • the UE may always apply open power control to the power for transmitting the NR SL signal based on the DL pathloss. This is because, considering that transmission and reception of an SL signal is possible only in a slot allocated to NR UL, it may not be guaranteed that the UE acquires actual SL pathloss information from a neighboring UE using the same band.
  • Equation 2 For reference, an example of the currently defined SL power control-related equation is as Equation 2 below.
  • P PSSCH,SL (i) may be set as in the following example.
  • P PSSCH (i) may mean NR SL transmission power.
  • P CMAX may mean the maximum transmission power that can be set in the NR SL terminal.
  • P MAX,CBR may mean transmission power determined in consideration of PSSCH transmission power priority and CBR (channel busy ratio) area.
  • P PSSCH,D (i) may mean transmission power determined by applying DL path loss-based power control.
  • P PSSCH,SL (i) may mean transmission power determined by applying SL path loss-based power control.
  • alphaSL-PSCCHPSSCH may mean a path loss ratio value reflected in power control.
  • M PSSCH RB (i) may mean the number of RBs used for PSSCH transmission.
  • PL SL may mean path loss of SL.
  • the referenceSignalPower may be obtained from PSSCH transmission power for each RE for each antenna port of the UE.
  • referenceSignalPower may be a higher layer filtered transmission power using a filter setting (eg, a filter setting provided by filterCoeffient-SL) in PSSCH transmission occasions.
  • the higher layer filtered RSRP may be RSRP reported from the UE receiving the PSCCH-PSSCH transmission.
  • a higher layer filtered RSRP may be obtained from PSSCH DM-RS using a filter setting (eg, a filter setting provided by filterCoeffient-SL).
  • the UE determines the NR SL transmission power and the NR UL transmission power
  • the UE determines NR SL transmission power and NR UL transmission power
  • a method for the UE to configure NR SL transmission power and NR UL transmission power may vary.
  • the UE may determine NR SL transmission power and NR UL transmission power in the manner described above.
  • the UE may determine the NR SL transmission power and the NR UL transmission power as in the following example.
  • the UE may determine the NR SL transmission power and the NR UL transmission power based on the NR UL packet priority and/or the NR SL packet priority.
  • the base station may transmit NR UL packet priority information and/or NR SL packet priority information to the terminal.
  • the UE may store NR UL packet priority information and/or NR SL packet priority information in advance.
  • NR UL power setting (based on closed loop power control).
  • the UE may configure the NR UL transmission power based on the UL closed loop power control.
  • the NR SL open loop controlled power may mean the SL power determined according to the SL open loop power control based power setting described above.
  • NR SL power setting (based on open loop power control).
  • the UE may set the NR SL transmission power based on the SL open loop power control.
  • the NR UL closed loop controlled power may mean the UL power determined according to the UL closed loop power control based power setting described above.
  • NR SL packet priority NR UL packet priority
  • the UE may arbitrarily select one of the examples of a) or b) described above to determine NR SL transmission power and NR UL transmission power.
  • the UE sends a) or NR SL transmission power and NR UL transmission power may be determined by arbitrarily selecting one of the examples of b).
  • the NR SL packet priority is a priority corresponding to 'safety'
  • the UE may perform the same operation as in "b)" described above. For example, the terminal may perform an operation such as "b)" as in the following example:
  • NR SL power setting (based on open loop power control).
  • the UE may set the NR SL transmission power based on the SL open loop power control.
  • the NR UL closed loop controlled power may mean the UL power determined according to the UL closed loop power control based power setting described above.
  • the UE arbitrarily selects one of the examples of the above-described "c)" (eg, the UE described above a) or b) and transmits the NR SL power and NR UL transmission power can be determined).
  • FIG 14 shows an example of RF structure Type 4 of a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • RF structure type 4 of the terminal (separated BBs (BaseBand) + separated PLL + separated PA + separated antenna).
  • RF structure type 4 may include a separate baseband (BB), a separate PLL, a separate PA, and a separate antenna for NR UL transmission and NR SL transmission.
  • the UE having the RF structure type 4 includes an individual phase locked loop (PLL) for each of NR UL and NR SL, it can support different transmission reference times of NR UL and NR SL. That is, the UE having the RF structure Type 4 may simultaneously perform NR UL transmission and NR SL transmission even if the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal are different from each other. Meanwhile, the UE having the RF structure Type 4 may support both UL power control and SL power control due to individual power amplifiers (PAs) for NR UL and NR SL, respectively.
  • PAs power amplifiers
  • the terminal having the RF structure type 4 can independently set the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal in the same way as the terminal having the RF structure type 3 described with reference to the example of FIG. 13 . have.
  • the terminal having the RF structure type 4 may determine the power for transmitting the NR SL signal and the power for transmitting the NR UL signal in the same way as the terminal having the RF structure type 3 described above with reference to the example of FIG. 13 . .
  • the disclosure of the present specification suggests that the UE independently sets the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal. do.
  • the UE having the RF structure Type 4 determines the transmission timing of the NR UL signal based on N TA _offset and N TA of the currently defined NR UL, and based on N TA _offset and N TA,SL of the NR SL Thus, it is possible to determine the transmission timing of the NR SL signal.
  • a UE having RF structure Type 4 may start NR SL transmission at a timing independent of NR UL transmission.
  • UL standard power control eg, (UL based closed-loop power control)
  • SL open loop power control SL
  • - NR UL power UL closed loop power control based power setting
  • the terminal having the RF structure Type 4 may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • the UE may apply open loop power control to the power for transmitting the NR SL signal using 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' signaling information. For example, when 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' signaling information is configured for the UE, the UE may determine the NR SL transmission power by applying open loop power control based on the DL pathloss and additionally the SL pathloss. If the 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' signaling information is not configured for the UE, the UE does not consider the SL pathloss and may determine the NR SL transmission power by applying open loop power control based on the DL pathloss.
  • the UE may always apply open power control to the power for transmitting the NR SL signal based on the DL pathloss. This is because, considering that transmission and reception of an SL signal is possible only in a slot allocated to NR UL, it may not be guaranteed that the UE acquires actual SL pathloss information from a neighboring UE using the same band.
  • Equation 2 For reference, an example of the currently defined SL power control related equation is the same as Equation 2 described above.
  • the UE determines the NR SL transmission power and the NR UL transmission power
  • the UE determines NR SL transmission power and NR UL transmission power
  • a method for the UE to configure NR SL transmission power and NR UL transmission power may vary.
  • the UE may determine NR SL transmission power and NR UL transmission power in the manner described above.
  • the UE may determine the NR SL transmission power and the NR UL transmission power as in the following example.
  • the UE may determine the NR SL transmission power and the NR UL transmission power based on the NR UL packet priority and/or the NR SL packet priority.
  • NR UL power setting (based on closed loop power control).
  • the UE may configure the NR UL transmission power based on the UL closed loop power control.
  • the NR SL open loop controlled power may mean the SL power determined according to the SL open loop power control based power setting described above.
  • NR SL power setting (based on open loop power control).
  • the UE may set the NR SL transmission power based on the SL open loop power control.
  • the NR UL closed loop controlled power may mean the UL power determined according to the UL closed loop power control based power setting described above.
  • NR SL packet priority NR UL packet priority
  • the UE may arbitrarily select one of the examples of a) or b) described above to determine NR SL transmission power and NR UL transmission power.
  • the UE sends a) or NR SL transmission power and NR UL transmission power may be determined by arbitrarily selecting one of the examples of b).
  • the UE may check whether the NR SL packet priority has a priority corresponding to 'safety'.
  • the UE may perform the same operation as in "b)" described above.
  • the terminal may perform an operation such as "b)" as in the following example:
  • NR SL power setting (based on open loop power control).
  • the UE may set the NR SL transmission power based on the SL open loop power control.
  • the NR UL closed loop controlled power may mean the UL power determined according to the UL closed loop power control based power setting described above.
  • the UE arbitrarily selects one of the examples of the above-described "c)" (eg, the UE described above a) or b) and transmits the NR SL power and NR UL transmission power can be determined).
  • the RF structure Type 4 of the UE includes a separate antenna for NR UL transmission and NR SL transmission. Compared with the RF structure Type 3 including a single antenna, the RF structure Type 4 of the UE may have a small reverse intermodulation impact that may occur due to simultaneous transmission of the NR UL signal and the NR SL signal.
  • the reverse intermodulation impact may be a shape occurring in an RF structure having two PAs. For example, when an NR UL signal flows through a PA for NR UL and into a PA for NR SL, a reverse intermodulation impact may occur.
  • the Type 4 may have a smaller reverse intermodulation impact than the RF structure Type 3 because the isolation between antennas (eg, 10dB isolation) is additionally considered.
  • MPR Maximum Output Power Reduction
  • A-MPR Additional Maximum Output Power Reduction
  • applied to RF structure Type 4 of the terminal is MPR and/or A applied to RF structure Type 1 to Type 3 of the terminal It may be set smaller than -MPR.
  • the UE may determine the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing differently according to the RF structure Type 1 to Type 4 of the UE.
  • the UE may set (or determine) the NR UL transmission power and the NR SL transmission power differently.
  • the UE transmits the NR UL transmission timing and NR SL The transmission timing may be determined differently depending on the components included in the RF structure of the UE (eg, single PLL, separated PLL, single PA, separated PA, single antenna, separated antenna, etc.), the UE transmits the NR UL transmission timing and NR SL The transmission timing may be determined differently.
  • the UE is capable of NR UL transmission power and NR SL transmission power may be set (or determined) differently.
  • terminals capable of simultaneously transmitting the NR UL signal and the NR SL signal may be necessary to distinguish whether the terminal corresponds to which type of RF structure Type 1 to Type 4.
  • components eg, single PLL, separate PLL, single PA, separate PA, single antenna, separate antenna, etc.
  • signaling for capability and capability of the terminal may be defined.
  • capability and capability signaling for distinguishing each of RF structure Type1, RF structure Type2, RF structure Type3, and RF structure Type4 may be proposed.
  • capability and capability signaling for distinguishing between RF structure Type1 and RF structure Type 2/3/4 may be proposed.
  • the terminal having the RF structure Type 1 sets the transmission timing of the NR SL signal to be the same as the transmission timing of the NR UL signal.
  • terminals having RF structures Type 2 to Type 4 may independently set the transmission timing of the NR UL signal and the transmission timing of the NR SL signal. Therefore, in order to distinguish the RF structure Type 1 from the remaining RF structure Types (Type 2 to Type 4), capacity and capability signaling may be defined.
  • capacity and capability signaling may be defined.
  • capacity and capability signaling may each be defined independently.
  • each capability and capability signaling may be defined in a combination form.
  • Capabilities according to the disclosure herein signaling shows an example.
  • FIG. 15 an example of capability signaling according to the disclosure of this specification is shown.
  • the example of the capability signaling of FIG. 15 is merely exemplary.
  • the scope of the disclosure of the present specification may include any signaling capable of indicating capability for distinguishing the RF structure type of the terminal, as in the example described above.
  • the scope of the disclosure is to distinguish components (eg, single PLL, separate PLL, single PA, separate PA, single antenna, separate antenna, etc.) included in the RF structure of the terminal, as in the example described above. It may include any signaling that can inform the capability for the.
  • a base station may transmit a UE capability inquiry message to a terminal (eg, UE).
  • the UE capability inquiry message transmitted by the base station may be a message for inquiring which RF structure type the terminal includes or which components are included in the RF structure of the terminal.
  • the terminal may transmit capability information to the base station.
  • the capability information may include capability information for distinguishing each of the RF structure Type1, RF structure Type2, RF structure Type3, and RF structure Type4.
  • the capability information may include capability information for distinguishing between RF structure Type1 and RF structure Type 2/3/4.
  • the capability information may include capability information for distinguishing components (eg, single PLL, split PLL, single PA, split PA, single antenna, split antenna, etc.) included in the RF structure of the terminal.
  • the terminal may transmit capability information to the base station.
  • the step of the base station transmitting the UE capability inquiry message may be omitted, and the terminal may transmit the capability information to the base station even if the UE capability inquiry message is not received.
  • the network may perform the following scheduling operation according to the capability information.
  • the capability information for distinguishing the RF structure Type of the terminal may be capability information for distinguishing each of the RF structure Type1, RF structure Type2, RF structure Type3, and RF structure Type4.
  • the capability information for distinguishing the RF structure Type of the terminal may be capability information for distinguishing the RF structure Type1 and the RF structure Type 2/3/4.
  • a terminal and/or a network may perform an operation described below.
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to the gNB. And, the network and/or the terminal may synchronize the NR SL transmission timing with the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • GNSS Global navigation satellite systems
  • the network may set the priority of the NR UL to be higher than that of the NR SL.
  • the UE can perform NR SL transmission according to the NR UL Tx timing regardless of the NR SL reference timing.
  • the UE may drop the NR SL transmission.
  • the network may set the priority of the NR SL to be higher than the priority of the NR UL.
  • the UE may perform NR SL transmission based on reference timing and drop NR UL transmission.
  • the UE may equally apply UL Power Control to Power Control for NR SL.
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to be the same as the power for transmitting the NR UL signal.
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to one of gNB, GNSS, or adjacent NR SL UE. And, the network and/or the terminal may independently set the NR SL transmission timing and the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • the UE may equally apply UL Power Control to Power Control for NR SL.
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to be the same as the power for transmitting the NR UL signal.
  • the network may set the NR UL priority and the NR SL priority for power control.
  • the network may inform the UE of the priority of the NR UL and the priority of the NR SL.
  • the UE may perform power control on the NR SL as in the following example:
  • the UE may set (or control) the power to transmit the NR SL signal to the power to transmit the NR UL signal based on the NR UL slot boundary.
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to the same as the power for transmitting the NR UL signal based on the NR SL slot boundary.
  • the UE can set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to the same as the power for transmitting the NR UL signal based on the NR UL slot boundary. have.
  • the UE may set (or control) the same power for transmitting the NR SL signal as the power for transmitting the NR UL signal based on the NR UL slot boundary.
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to one of gNB, GNSS, or adjacent NR SL UE. And, the network and/or the terminal may independently set the NR SL transmission timing and the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • NR SL power control may be performed.
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to one of gNB, GNSS, or adjacent NR SL UE. And, the network and/or the terminal may independently set the NR SL transmission timing and the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • NR SL power control may be performed.
  • the network eg, a base station
  • the network may perform the following scheduling operation according to capability information.
  • the capability information may include an individual (or separate) time support capability (eg, whether it includes a separate PLL), an individual (or separate) PA support capability, and an individual (or separate) antenna support capability. .
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the network When the UE supports individual synchronization of the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing (eg, when the UE can set the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing independently), the network performs NR based on individual synchronization UL and NR SL can be scheduled.
  • the network may configure the gNB, GNSS, or adjacent NR SL terminal as an NR SL timing reference (eg, a synchronization reference source).
  • the network uses the NR SL reference timing It may be set to gNB, and the NR SL transmission may be synchronized with the NR UL Tx timing.
  • the network is configured with GNSS or adjacent NR SL
  • the UE may be configured as NR SL reference timing. in this case:
  • the network may set the priority of the NR UL to be higher than that of the NR SL.
  • the UE can perform NR SL transmission according to the NR UL Tx timing regardless of the NR SL reference timing.
  • the UE may drop the NR SL transmission.
  • the network may set the priority of the NR SL to be higher than the priority of the NR UL.
  • the UE may perform NR SL transmission based on reference timing and drop NR UL transmission.
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the UE may separately perform UL Power control and SL Power control. For example, the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • the UE may apply UL power control to SL power control in the same way.
  • the UE may perform SL power control as described above in the example of FIG. 13 and the example of FIG. 14 .
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example:
  • the UE may separately perform UL Power control and SL Power control. For example, the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • the UE may apply UL power control to SL power control in the same way. For example, the UE may perform SL power control as described in the example of FIG. 14 above.
  • the network and/or the terminal When the terminal transmits individual (or separated) time support capability (eg, whether it includes a separate PLL) information and individual (or separate) PA support capability information to the network, the network and/or the terminal is the following example You can do something like:
  • the UE supports individual synchronization of the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing (eg, when the UE can set the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing independently), and the UE supports each of the NR UL and NR SL
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example.
  • the network and/or the terminal may perform the same operation as when the terminal has RF structure Type 3 or RF structure Type 4:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to one of gNB, GNSS, or adjacent NR SL UE. And, the network and/or the terminal may independently set the NR SL transmission timing and the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal independently of the power for transmitting the NR UL signal.
  • NR SL power control may be performed.
  • the UE supports the individual synchronization of the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing (eg, when the UE can set the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing independently), and the UE supports each of the NR UL and NR SL
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example.
  • the network and/or the terminal may perform the same operation as when the terminal has RF structure Type 2:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to one of gNB, GNSS, or adjacent NR SL UE. And, the network and/or the terminal may independently set the NR SL transmission timing and the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • the UE may equally apply UL Power Control to Power Control for NR SL.
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to be the same as the power for transmitting the NR UL signal.
  • the network may set the NR UL priority and the NR SL priority for power control.
  • the network may inform the UE of the priority of the NR UL and the priority of the NR SL.
  • the UE may perform power control on the NR SL as in the following example:
  • the UE may set (or control) the power to transmit the NR SL signal to the power to transmit the NR UL signal based on the NR UL slot boundary.
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to the same as the power for transmitting the NR UL signal based on the NR SL slot boundary.
  • the UE can set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to the same as the power for transmitting the NR UL signal based on the NR UL slot boundary. have.
  • the UE may set (or control) the same power for transmitting the NR SL signal as the power for transmitting the NR UL signal based on the NR UL slot boundary.
  • the network and/or the terminal may perform an operation as in the following example.
  • the network and/or the terminal may perform the same operation as when the terminal has RF structure Type 1:
  • the network may set the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to the gNB. And, the network and/or the terminal may synchronize the NR SL transmission timing with the NR UL Tx timing.
  • NR SL reference timing eg, synchronization reference source
  • the network sets the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) of the UE to GNSS or a neighboring NR SL UE, the following operations may be performed:
  • the network may set the priority of the NR UL to be higher than that of the NR SL.
  • the UE can perform NR SL transmission according to the NR UL Tx timing regardless of the NR SL reference timing.
  • the UE may drop the NR SL transmission.
  • the network may set the priority of the NR SL to be higher than the priority of the NR UL.
  • the UE may perform NR SL transmission based on reference timing and drop NR UL transmission.
  • the UE may equally apply UL Power Control to Power Control for NR SL.
  • the UE may set (or control) the power for transmitting the NR SL signal to be the same as the power for transmitting the NR UL signal.
  • the network and/or terminal When the terminal transmits individual (or separated) time support capability (eg, whether it includes a separate PLL) information and individual (or separate) antenna support capability information to the network, the network and/or terminal is the following example You can do something like:
  • the UE supports individual synchronization of the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing (eg, when the UE can set the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing independently), and the UE supports each of the NR UL and NR SL When supporting an individual (or separate) antenna for The same operation as for supporting isolated PAs) can be performed:
  • the UE supports the individual synchronization of the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing (eg, when the UE can set the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing independently), and the UE supports each of the NR UL and NR SL If an individual (or separate) antenna is not supported for The same operation as in the case of not supporting ) or the case having Type 3 (eg, when the aforementioned UE supports individual (or separate) PAs for each of NR UL and NR SL) may be performed.
  • the UE does not support individual synchronization of the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing (eg, when the UE cannot set the NR UL transmission timing and the NR SL transmission timing independently), the UE does not support the NR UL and NR SL transmission timings If individual (or separate) antennas are not supported for each, the network and/or terminal has RF structure Type 1 (eg, the aforementioned terminal has separate (or separate) for each of NR UL and NR SL If PA is not supported), the same operation can be performed.
  • the disclosure of the present specification proposes a method such as the following example:
  • the disclosure of the present specification proposes a method of excluding a terminal supporting RF structure Type1 from a terminal performing SL communication. Then, there is no limit to SL communication between terminals supporting RF structure Type 2, terminals supporting RF structure Type 3, and terminals supporting RF structure Type 4, so SL communication between terminals supporting various RF structure types is not limited. can be performed effectively.
  • a method for unifying timing application standards (eg, N TA _offset , N SL,TA ) for SL communication in a licensed band is proposed.
  • N TA _offset for a terminal supporting RF structure Type1, a terminal supporting RF structure Type2, a terminal supporting RF structure Type3, and a terminal supporting RF structure Type4, N TA _offset and N SL,TA of the same value can be applied.
  • the UE sets the gNB of the licensed band with the highest priority NR SL reference timing (eg, synchronization reference source), and proposes to apply N TA _offset and N SL,TA of the same value. do.
  • the priority of NR SL reference timing is "gNB > SyncRefUE based on gNB synchronization source directly > SyncRefUE based on gNB synchronization source in-directly > GNSS > SyncRefUE based on GNSS synchronization source directly > SyncRefUE based on GNSS synchronization source in-directly > SyncRefUE that has lowest priority" may be applied.
  • the standard of the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) is GNSS and the NR SL reference timing (eg, synchronization reference source) standard SL communication with this other reference source (gNB or SyncRefUE) may not be guaranteed.
  • UE1 may transmit with gNB timing, and UE2 may receive with GNSS timing. In this case, if the signal of the terminal UE1 is received outside the CP length based on the reception timing reference of the terminal UE2, the terminal UE2 may not be able to detect the signal of the UE1.
  • the operation of the terminal shown in FIG. 16 is only an example, and the scope of the disclosure of the present specification is not limited by the content shown in FIG. 16 .
  • the terminal may perform an operation not shown in FIG. 16 .
  • the terminal may perform the operations described above in various examples of the disclosure of the present specification.
  • the terminal may be a terminal capable of simultaneously performing the transmission of the NR signal and the transmission of the SL signal.
  • the terminal may determine the transmission power. For example, the UE may determine transmission power for SL transmission based on capability information. Also, the UE may determine transmission power for UL transmission. The UE may determine transmission power for UL transmission based on capability information. The UE may determine the transmission power for SL transmission in a different way according to the capability information. For specific operations of the UE, refer to the operation of determining transmission power for SL transmission and/or transmission power for UL transmission of the UE described through various examples above.
  • the capability information may be capability information related to SL transmission and the UL transmission.
  • the capability information may be the capability information described above through various examples.
  • the capability information may include capability information related to RF structure Type1, RF structure Type2, RF structure Type3, and RF structure Type4.
  • the capability information includes (i) information on whether the transmission timing for the SL transmission and the transmission timing for the UL transmission can be independently determined, (ii) the transmission power for the SL transmission and the UL transmission Whether it is possible to independently determine the transmission power for , and/or (iii) information on whether separate antennas are supported for the SL transmission and the UL transmission.
  • the terminal may transmit capability information to the base station.
  • the terminal may transmit capability information to the base station.
  • the terminal may transmit capability information to the base station.
  • the terminal may receive configuration information (eg, information used to set the transmission power of the terminal and/or information used to set the transmission timing of the terminal) from the base station.
  • the base station may transmit configuration information to the terminal based on the capability information of the terminal. For a specific example in which the base station transmits configuration information to the terminal, reference will be made to the description of step S1702 of FIG. 17 to be described later.
  • the terminal may determine the transmission timing. For example, the terminal may determine a transmission timing for SL transmission based on the capability information. Also, the UE may determine a transmission timing for UL transmission. For example, the UE may determine a transmission timing for UL transmission based on the capability information. The UE may determine the transmission timing for SL transmission in a different way according to the capability information. For specific operations of the terminal, refer to the operation of determining the transmission timing for SL transmission and/or the transmission timing for UL transmission of the terminal described through various examples above.
  • the terminal may transmit a signal.
  • the terminal may determine the signal based on the transmission power determined in step S1601 and the transmission timing determined in step S1602. For example, the UE may transmit an SL signal and a UL signal.
  • do 17 is One of the disclosures of this specification in the example An example of the operation of the terminal and the base station is shown.
  • the operation of the terminal shown in FIG. 17 is only an example, and the scope of the disclosure of the present specification is not limited by the content shown in FIG. 17 .
  • the terminal may perform an operation not shown in FIG. 17 .
  • the terminal may perform the operations of the terminal described above in various examples of the disclosure of the present specification.
  • the base station may perform an operation not shown in FIG. 17 .
  • the base station may perform the operation of the network (eg, the base station) described above in various examples of the disclosure of the present specification.
  • a terminal eg, UE 1
  • a terminal may be a terminal capable of simultaneously performing transmission of an NR signal and transmission of an SL signal.
  • the terminal may transmit capability information to the base station.
  • the capability information refers to the capability information described in various examples of the disclosure of the present specification.
  • the capability information may include capability information related to RF structure Type1, RF structure Type2, RF structure Type3, and RF structure Type4.
  • the capability information includes (i) information on whether the transmission timing for the SL transmission and the transmission timing for the UL transmission can be independently determined, (ii) the transmission power for the SL transmission and the UL transmission Whether it is possible to independently determine the transmission power for , and/or (iii) information on whether separate antennas are supported for the SL transmission and the UL transmission.
  • the base station may transmit configuration information to the terminal.
  • the setting information may be information generated based on the capability information transmitted by the terminal.
  • the configuration information may include information used to set the transmission power of the terminal and/or information used to set the transmission timing of the terminal.
  • the configuration information may include information used to set the transmission power and/or information used to set the transmission timing of the terminal in the various examples described above with reference to FIGS. 11 to 16 .
  • steps S1701 and S1702 may be selectively performed. For example, steps S1701 and S1702 may not be performed. As another example, step S1701 may be performed and step S1702 may not be performed. In another example, step S1702 may be performed and step S1701 may not be performed.
  • step S1703 the terminal may determine the transmission power.
  • Step S1703 may be performed in the same manner as step S1601 of FIG. 16 .
  • the terminal may determine the transmission power based on the capability information and/or configuration information.
  • step S1704 the terminal may determine the transmission timing.
  • Step S1703 may be performed in the same manner as step S1602 of FIG. 16 .
  • the terminal may determine the transmission timing based on the capability information and/or configuration information.
  • step S1705 the terminal may transmit a signal.
  • the terminal may determine the SL signal and the UL signal based on the transmission power determined in step S1703 and the transmission timing determined in step S1704.
  • the terminal may efficiently perform sidelink (or V2X) communication and/or NR Uu communication.
  • sidelink or V2X
  • NR Uu various examples of RF structure types of a terminal capable of simultaneously performing NR SL signal transmission and NR UL signal transmission have been defined.
  • the terminal and/or the base station may enable the terminal to efficiently perform sidelink (or V2X) communication and/or NR Uu communication.
  • the base station can check the RF structure type of the terminal and/or the capability of the terminal.
  • the base station may provide configuration information (eg, scheduling information, information related to transmission power of the terminal, etc.) to the terminal based on the capability information of the terminal. Through this, the terminal can efficiently perform sidelink (or V2X) communication and/or NR Uu communication.
  • a network eg, a base station
  • a terminal may enable the terminal to effectively determine a transmission power for SL transmission and a transmission timing for SL transmission.
  • a terminal eg, UE
  • the operation of a terminal may be implemented by the apparatuses of FIGS. 1 to 3 described above.
  • the terminal eg, UE
  • the terminal may be the first device 100 or the second device 200 of FIG. 1 .
  • an operation of a terminal (eg, UE) described herein may be processed by one or more processors 102 or 202 .
  • the operation of the terminal described herein may be stored in one or more memories 104 or 204 in the form of an instruction/program (e.g. instruction, executable code) executable by one or more processors 102 or 202 .
  • an instruction/program e.g. instruction, executable code
  • One or more processors 102 or 202 control one or more memories 104 or 204 and one or more transceivers 105 or 206 , and execute instructions/programs stored in one or more memories 104 or 204 as disclosed herein. It is possible to perform the operation of the UE (eg, UE) described in .
  • instructions for performing an operation of a terminal (eg, UE) described in the disclosure of the present specification may be stored in a non-volatile computer-readable storage medium in which it is recorded.
  • the storage medium may be included in one or more memories 104 or 204 .
  • the instructions recorded in the storage medium may be executed by one or more processors 102 or 202 to perform the operation of the terminal (eg, UE) described in the disclosure of the present specification.
  • the operation of the base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the base station may be the first device 100a or the second device 100b of FIG. 1 . .
  • a base station eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.
  • the operation of the terminal described herein may be stored in one or more memories 104 or 204 in the form of an instruction/program (e.g. instruction, executable code) executable by one or more processors 102 or 202 .
  • One or more processors 102 or 202 control one or more memories 104 or 204 and one or more transceivers 106 or 206 , and execute instructions/programs stored in one or more memories 104 or 204 as disclosed herein. It is possible to perform the operation described in or a base station (eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB, RAN, etc.).
  • the instructions for performing the operations of the base station are recorded non-volatile (or non-transitory) may be stored in a computer-readable storage medium.
  • the storage medium may be included in one or more memories 104 or 204 .
  • the instructions recorded in the storage medium are executed by one or more processors 102 or 202 to be described in the disclosure of this specification or a base station (eg, NG-RAN, gNB, gNB (NB-IoT), gNB (NR) eNB). , RAN, etc.).

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 개시는 UE가 사이드링크 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 UE의 능력 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계; 상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및 상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

사이드링크 통신
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE)는 고속 패킷 통신(high-speed packet communications)을 가능하게 하는 기술이다. 사용자 비용 및 공급자 비용을 줄이고, 서비스 품질을 개선하며, 커버리지 및 시스템 용량을 확장 및 개선하는 것을 목표로 하는 것을 포함하여 LTE 목표를 위해 많은 계획이 제안되어 왔다. 3GPP LTE는 비트 당 비용 절감, 서비스 가용성 향상, 주파수 대역의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 상위 수준의 요구 사항(upper-level requirement)으로 요구한다.
ITU (International Telecommunication Union) 및 3GPP에서 New Radio (NR) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하기 위한 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구 사항(urgent market needs)과 ITU-R (International Mobile Telecommunications) international mobile telecommunications (IMT)-2020 프로세스에서 정한 장기적인 요구 사항을 모두 충족하는 새로운 Radio Access Technology (RAT)를 적시에 성공적으로 표준화하는 데 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 더 먼 미래에도 무선 통신에 사용할 수 있는 최소 최대 100GHz 범위의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine-type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLLC) 등을 포함한 모든 사용 시나리오, 요구 사항 및 배포 시나리오를 다루는 단일 기술 프레임 워크를 목표로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환이 가능할 수 있다(forward compatible).
사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
단말은 NR V2X(또는 SL) 통신과 NR Uu 통신을 동시에 수행하는 방안이 논의되고 있다. 예를 들어, 단말이 NR SL 신호의 전송과 NR UL 신호의 전송을 동시에 수행할 수도 있다. 하지만, 종래에는 NR SL 신호의 전송과 NR UL 신호의 전송을 동시에 수행할 수 있는 단말이 효율적으로 NR V2X(또는 SL) 통신 및 NR Uu 통신을 수행하기 위한 방안이 전혀 논의되지 않았다. 예를 들어, 이러한 단말의 RF 구조 및/또는 단말의 capability를 고려하여 단말의 효율적인 NR V2X(또는 SL) 통신 및 NR Uu 통신을 지원하는 방안이 전혀 논의되지 않았다. 따라서, 이러한 단말이 SL 신호 및 UL 신호를 동시에 전송할 때, 종래 기술에 따르면 전송 타이밍 및/또는 전송 전력을 효과적으로 결정(또는 설정)할 수 없다.
따라서, 본 명세서의 일 개시는 전술한 문제점을 해결할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 UE가 사이드링크 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 UE의 능력 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계; 상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및 상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 사이드링크 통신을 수행하는 UE를 제공한다. 상기 UE는 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계; 상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및 상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 기지국이 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 UE의 능력 정보를 상기 UE로부터 수신하는 단계; 및 UE의 능력 정보에 기초하여, 스케줄링 정보를 상기 UE에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 통신을 수행하는 기지국을 제공한다. 상기 UE는 적어도 하나의 트랜시버; 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: UE의 능력 정보를 상기 UE로부터 수신하는 단계; 및 UE의 능력 정보에 기초하여, 스케줄링 정보를 상기 UE에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 이동통신에서의 장치를 제공한다. 상기 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: 장치의 능력 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계; 상기 장치의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및 상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금: 장치의 능력 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계; 상기 장치의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및 상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 생성하는 단계를 수행하도록 할 수 있다.
본 명세서의 개시에 의하면, 종래 기술의 문제점을 해결할 수 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 자긴 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR의 무선 프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR 프레임의 슬롯 구조의 일 예를 나타낸다.
도 6a 및 도 6b는 본 명세서의 구현이 적용되는 SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)의 일 예를 나타낸다.
도 7은 명세서의 구현이 적용되는 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말의 일예를 나타낸다.
도 8a 및 도 8b는 본 명세서의 구현이 적용되는 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차의 일 예를 나타낸다.
도 9는 상향링크 타이밍과 하향링크 타이밍의 관계를 개략적으로 도시한 예를 나타낸다.
도 10는 하향링크 타이밍과 사이드링크 타이밍의 관계를 개략적으로 도시한 예를 나타낸다.
도 11는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 1의 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 2의 예를 나타낸다.
도 13는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 3의 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 4의 예를 나타낸다.
도 15은 본 명세서의 개시에 따른 능력 시그널링의 예를 나타낸다.
도 16는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작의 예를 나타낸다.
[규칙 제91조에 의한 정정 25.05.2021] 
도 17는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작의 예를 나타낸다. 도 18a 내지 도 18b는 도 11의 예시를 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multicarrier frequency division multiple access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications), GPRS(general packet radio service) 또는 EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(new radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라, “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)”나 “A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”을 의미할 수 있다. 또한, “A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)”나 “A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)”는 “A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDCCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 단말(Terminal), ME(Mobile Equipment), 등의 용어로 언급될 수 도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
이하에서, UE는 무선 통신이 가능한 무선 통신 기기(또는 무신 장치, 또는 무선 기기)의 예시로 사용된다. UE가 수행하는 동작은 무선 통신 기기에 의해 수행될 수 있다. 무선 통신 기기는 무선 장치, 무선 기기 등으로도 지칭될 수도 있다. 이하에서, AMF는 AMF 노드를 의미하고, SMF는 SMF 노드를 의미하고, UPF는 UPF 노드를 의미할 수 있다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), gNB(Next generation NodeB) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
I. 본 명세서의 개시에 적용될 수 있는 기술 및 절차
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 1에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 1에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced mobile broadband) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신 (mMTC; massive machine type communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신 (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) 범주이다.
부분적인 사용 예는 최적화를 위해 복수의 범주를 요구할 수 있으며, 다른 사용 예는 하나의 KPI(key performance indicator)에만 초점을 맞출 수 있다. 5G는 유연하고 신뢰할 수 있는 방법을 사용하여 이러한 다양한 사용 예를 지원한다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 1은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; radio access technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; extended reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), IoT 장치(100f) 및 인공 지능(AI; artificial intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; unmanned aerial vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR/VR/혼합 현실(MR; mixed realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(head-mounted device), HUD(head-up display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; user equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(vehicle-to-vehicle)/V2X(vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(device-to-device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(integrated access and backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; subcarrier spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해, NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 아래 표 2와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, narrowband IoT)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NB-IoT 기술은 LPWAN(low power wide area network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 제1 무선 장치(100)와 제2 무선 장치(200)는은 다양한 RAT(예: LTE 및 NR)를 통해 외부 장치로/외부 장치로부터 무선 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에서, {제1 무선 장치(100) 및 제2 무선 장치(200)}은(는) 도 1의 {무선 장치(100a~100f) 및 기지국(200)}, {무선 장치(100a~100f) 및 무선 장치(100a~100f)} 및/또는 {기지국(200) 및 기지국(200)} 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
제1 무선 장치(100)는 송수신기(106)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(101)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(101)은 프로세서(102)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(104)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(104)가 프로세싱 칩(101)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(104)는 프로세싱 칩(101) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성하고, 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제2 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(104)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(105)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)에 연결되어 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(radio frequency)부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제1 무선 장치(100)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
제2 무선 장치(200)는 송수신기(206)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(201)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(201)은 프로세서(202)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(204)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(204)가 프로세싱 칩(201)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(204)는 프로세싱 칩(201) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성하고, 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제4 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(204)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(205)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)에 연결되어 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제2 무선 장치(200)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
이하, 무선 장치(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예: PHY(physical) 계층, MAC(media access control) 계층, RLC(radio link control) 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, RRC(radio resource control) 계층, SDAP(service data adaptation protocol) 계층과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 하나 이상의 PDU(protocol data unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(service data unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예: 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예: 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 및/또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit), 하나 이상의 DSP(digital signal processor), 하나 이상의 DSPD(digital signal processing device), 하나 이상의 PLD(programmable logic device) 및/또는 하나 이상의 FPGA(field programmable gate arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 펌웨어 및/또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 및/또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도를 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), EPROM(erasable programmable ROM), 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 수신하도록 제어할 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 하나 이상의 안테나(108, 208)는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예: 안테나 포트)일 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 발진기(oscillator) 및/또는 필터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 베이스밴드 신호를 OFDM 신호로 상향 변환(up-convert)하고, 상향 변환된 OFDM 신호를 반송파 주파수에서 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 반송파 주파수에서 OFDM 신호를 수신하고, 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 신호를 OFDM 베이스밴드 신호로 하향 변환(down-convert)할 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크(UL; uplink)에서 송신 장치로, 하향링크(DL; downlink)에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 이하에서 기술 상의 편의를 위하여, 제1 무선 장치(100)는 UE로, 제2 무선 장치(200)는 기지국으로 동작하는 것으로 주로 가정한다. 예를 들어, 제1 무선 장치(100)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(102)는 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하도록 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다. 제2 무선 장치(200)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(202)는 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하기 위해 송수신기(206)를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
무선 장치는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 1 참조).
도 3을 참조하면, 무선 장치(100, 200)는 도 2의 무선 장치(100, 200)에 대응할 수 있으며, 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)는 통신 장치(110), 제어 장치(120), 메모리 장치(130) 및 추가 구성 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신 장치(110)는 통신 회로(112) 및 송수신기(114)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 도 2의 하나 이상의 메모리(104, 204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 도 2의 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다. 제어 장치(120)는 통신 장치(110), 메모리 장치(130), 추가 구성 요소(140)에 전기적으로 연결되며, 각 무선 장치(100, 200)의 전체 작동을 제어한다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 무선 장치(100, 200)의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치(130)에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 장치(100, 200)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(도 1의 100a), 차량(도 1의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 1의 100c), 휴대용 장치(도 1의 100d), 가전 제품(도 1의 100e), IoT 장치(도 1의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 1의 400), 기지국(도 1의 200), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. 무선 장치(100, 200)는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
도 3에서, 무선 장치(100, 200)의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)에서, 제어 장치(120)와 통신 장치(110)는 유선으로 연결되고, 제어 장치(120)와 제1 장치(예: 130과 140)는 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 무선 장치(100, 200) 내의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 일 예로, 제어 장치(120)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; application processor), 전자 제어 장치(ECU; electronic control unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치(130)는 RAM, DRAM, ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR의 무선 프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 5의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 NR 프레임의 슬롯 구조의 일 예를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 5의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.
도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
한편, 단말과 단말 간 무선 인터페이스 또는 단말과 네트워크 간 무선 인터페이스는 L1 계층, L2 계층 및 L3 계층으로 구성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, L1 계층은 물리(physical) 계층을 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L2 계층은 MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층 및 SDAP 계층 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L3 계층은 RRC 계층을 의미할 수 있다.
이하, V2X 또는 SL 통신에 대하여 설명한다.
도 6a 및 도 6b는 본 명세서의 구현이 적용되는 SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)의 일 예를 나타낸다.
도 6a 및 도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 6a 및 도 6b의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 6a는 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타내고, 도 6b는 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
이하, SL 동기 신호(Sidelink Synchronization Signal, SLSS) 및 동기화 정보에 대해 설명한다.
SLSS는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
도 7은 명세서의 구현이 적용되는 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말의 일예를 나타낸다.
도 7는 본 개시의 일 실시예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다. 도 7의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.
도 7를 참조하면, V2X 또는 SL 통신에서 단말이라는 용어는 주로 사용자의 단말을 의미할 수 있다. 하지만, 기지국과 같은 네트워크 장비가 단말 사이의 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 경우, 기지국 또한 일종의 단말로 간주될 수도 있다. 예를 들어, 단말 1은 제 1 장치(100)일 수 있고, 단말 2 는 제 2 장치(200)일 수 있다.
예를 들어, 단말 1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀(resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 단위(resource unit)를 선택할 수 있다. 그리고, 단말 1은 상기 자원 단위를 사용하여 SL 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말인 단말 2는 단말 1이 신호를 전송할 수 있는 자원 풀을 설정 받을 수 있고, 상기 자원 풀 내에서 단말 1의 신호를 검출할 수 있다.
여기서, 단말 1이 기지국의 연결 범위 내에 있는 경우, 기지국이 자원 풀을 단말 1에게 알려줄 수 있다. 반면, 단말 1이 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우, 다른 단말이 단말 1에게 자원 풀을 알려주거나, 또는 단말 1은 사전에 설정된 자원 풀을 사용할 수 있다.
일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 단위로 구성될 수 있고, 각 단말은 하나 또는 복수의 자원 단위를 선택하여 자신의 SL 신호 전송에 사용할 수 있다.
이하, SL에서 자원 할당(resource allocation)에 대하여 설명한다.
도 8a 및 도 8b는 본 명세서의 구현이 적용되는 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차의 일 예를 나타낸다.
도 8a 및 도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 8a 및 도 8b의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 8a는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 8a는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 8b는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 8b는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 8a를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말 1에게 PDCCH(보다 구체적으로 DCI(Downlink Control Information))를 통해 자원 스케줄링을 수행할 수 있고, 단말 1은 상기 자원 스케줄링에 따라 단말 2와 V2X 또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말 1은 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 사이드링크 제어 정보(Sidelink Control Information)를 단말 2에게 전송한 후, 상기 사이드링크 제어 정보에 기반한 데이터를 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 통해 단말 2에게 전송할 수 있다.
도 8b를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 그리고, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 단말 1은 PSCCH를 통해 사이드링크 제어 정보를 단말 2에게 전송한 후, 상기 사이드링크 제어 정보에 기반한 데이터를 PSSCH를 통해 단말 2에게 전송할 수 있다.
참고로, 이하의 표 3은 V2X(또는 SL) 통신에 사용되는 동작 대역(operating band)의 일 예를 나타낸다.
Operating Band V2X Operating Band V2X UE transmit V2X UE receive Duplex Mode Interface
FUL _low - FUL _high FDL _low - FDL_high
47 47 5855 MHz - 5925 MHz 5855 MHz - 5925 MHz HD(Half Duplex) PC5
39 39 1880 MHz - 1920MHz 1880 MHz - 1920MHz TDD PC5 and/or Uu
표 3의 예시에 따른 동작 대역 47이 E-UTRA V2X(또는 SL) 통신에 사용되는 경우, 동작 대역 47을 B47로 지칭할 수도 있다. 표 3의 예시에 따른 동작 대역 47이 NR V2X(또는 SL) 통신에 사용되는 경우, 동작 대역 47을 n47로 지칭할 수도 있다.표 3의 예시에 따른 동작 대역 39이 E-UTRA V2X(또는 SL) 통신에 사용되는 경우, 동작 대역 39를 B39로 지칭할 수도 있다. 표 3의 예시에 따른 동작 대역 39이 NR V2X(또는 SL) 통신에 사용되는 경우, 동작 대역 39를 n39로 지칭할 수도 있다.
참고로, 본 명세서의 개시의 다양한 실시예에 따라 제안된 적어도 하나의 제안 방식은, PC5 인터페이스 또는 SL 인터페이스(예를 들어, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS 등) 기반의 사이드링크 통신 또는 V2X 통신뿐만 아니라, Uu 인터페이스(예를 들어, PUSCH, PDSCH, PDCCH, PUCCH 등) 기반의 사이드링크 통신 또는 V2X 통신에도, 적용될 수 있다.
본 명세서의 개시의 다양한 실시예에서, 단말의 수신 동작은 사이드링크 채널 및/또는 사이드링크 신호(예를 들어, PSCCH, PSSCH, PSFCH, PSBCH, PSSS/SSSS 등)의 디코딩 동작 및/또는 수신 동작을 포함할 수 있다. 본 명세서의 개시의 다양한 실시예에서, 단말의 전송 동작은 사이드링크 채널 및/또는 사이드링크 신호(예를 들어, PSCCH, PSSCH, PSFCH, PSBCH, PSSS/SSSS 등)의 전송 동작을 포함할 수 있다.
한편, 본 명세서의 개시의 다양한 실시 예에서, 예를 들어, 설명의 편의를 위해서, RX UE가 아래 정보 중 적어도 하나를 TX UE에게 전송할 때 사용하는 (물리적) 채널을 PSFCH라고 할 수 있다.
- SL HARQ 피드백, SL CSI, SL (L1) RSRP
한편, 본 명세서의 개시의 다양한 실시 예에서, Uu 채널은 UL 채널 및/또는 DL 채널을 포함할 수 있다. 예를 들어, UL 채널은 PUSCH, PUCCH 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, DL 채널은 PDCCH, PDSCH 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, SL 채널은 PSCCH, PSSCH, PSFCH, PSBCH 등을 포함할 수 있다.
<타이밍 어드밴스 (timing advance; TA )>
이하, 특정 캐리어 상에서 신호의 전송(예: NR UL 신호 전송 또는 NR V2X(또는 SL) 신호 전송) 과 관련된 타이밍 어드밴스(timing advance; TA를 설명한다.
1. 타이밍 어드밴스 값과 관련된 심볼 및 약어는 아래와 같다.
- Ts: 기본 타임 유닛. 참고로, Ts 대신 Tc가 기본 타임 유닛으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, NR에 기초한 통신에서는 Tc가 기본 타임 유닛으로 사용될 수도 있다.
- NTA: 단말에서 상향링크 및 하향링크 간의 타이밍 오프셋, Ts의 유닛들에서 표현됨(expressed)
- NTA offset: 고정된 타이밍 어드밴스 오프셋, Ts의 유닛들에서 표현됨
- NTA,SL: 단말에서 사이드링크 및 타이밍 래퍼런스 프레임들 간의 타이밍 오프셋, Ts의 유닛들에서 표현됨
2. 프레임 구조
시간 도메인에서, 다양한 필드들의 사이즈는 타임 유닛들의 개수 즉, Ts=1/(15000x2048) seconds 와 같이 표현될 수 있다. 참고로, Tc가 사용되는 경우, Tc= Ts /64일 수 있다.
하향링크, 상향링크, 그리고 사이드링크 전송들은 Tf=307200xTs=10ms 지속기간과 함께 라디오 프레임들 안으로 구성될 수 있다.
이하, 두 가지 라디오 프레임 구조가 지원될 수 있다.
- 타입 1: FDD에 적용 가능
- 타입 2: TDD에 적용 가능
멀티플(multiple) 셀에서의 전송은 프라이머리 셀에 더하여 최대 네 개의 세컨더리 셀과 함께 집성(aggregation)될 수 있다. 멀티 셀 집성에서, 서로 다른 프레임 구조가 서로 다른 서빙 셀들에서 사용될 수 있다.
3. 상향링크 - 하향링크 프레임 타이밍
도 9는 상향링크 타이밍과 하향링크 타이밍의 관계를 개략적으로 도시한 예를 나타낸다.
도 9에서 도시된 바와 같이, 단말로부터의 상향링크 라디오 프레임 넘버 i의 전송은 단말에서 대응되는 하향링크 라디오 프레임보다 (NTA+NTAoffset)xTs second만큼 이전에 시작할 수 있다. (이때, 0<=NTA<=20412)
여기서, 프레임 구조 타입 1에 대하여, NTAoffset은 '0'이며, 프레임 구조 타입 2에 대하여, NTAoffset은 '624'에 해당할 수 있다. 이때, 라디오 프레임에서 모든 슬롯들이 전송되는 것이 아니다. 여기서의 예는 TDD에 해당할 수 있다. 이 경우에는 라디오 프레임에서 슬롯들의 부분집합(subset)만이 전송될 수 있다.
4. 타이밍(Timing)
10는 하향링크 타이밍과 사이드링크 타이밍의 관계를 개략적으로 도시한 예를 나타낸다.
도 10에서 도시된 바와 같이, 단말로부터의 사이드링크 라디오 프레임(sidelink radio frame) 넘버 i의 전송은 단말에서 대응되는 타이밍 레퍼런스 프레임(timing reference frame)보다 (NTA,SL+NTAoffset)xTs second만큼 이전에 시작할 수 있다. (이때, 0<=NTA<=20412)
상기 단말은 사이드링크 전송이 끝난 이후에, 624Ts보다 이르게 사이드링크 또는 하향링크 전송을 수신할 필요는 없을 수 있다.
만약, 단말이 S criterion을 만족하는 서빙 셀을 가지고 있을 경우,
- 레퍼런스 라디오 프레임 i의 타이밍은 동일한 프레임에서의 하향링크 라디오 프레임 i와 동일할 수 있다.
- NTAoffset에 해당하는 특정 값이 주어질 수 있다.
다른 경우에,
- 레퍼런스 라디오 프레임 i의 타이밍은 기 설정된 방법에 의해 내재됨으로써, 획득될 수 있다.
- NTAoffset = 0
채널 및 시그널 간에 NTA,SL의 양은 아래 수학식 1과 같을 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2021004547-appb-I000001
II. 본 명세서의 개시
본 명세서에서 후술되는 개시들은 하나 이상의 조합(예: 이하에서 설명하는 내용들 중 적어도 하나를 포함하는 조합)으로 구현될 수 있다. 도면 각각은 각 개시의 실시예를 나타내고 있으나, 도면의 실시예들은 서로 조합되어 구현될 수도 있다.
본 명세서의 개시에서 제안하는 방안에 대한 설명은 이하에서 설명하는 하나 이상의 동작/구성/단계의 조합으로 구성될 수 있다. 아래에서 설명하는 아래의 방법들은 조합적으로 또는 보완적으로 수행되거나 사용될 수 있다.
참고로, 본 명세서의 개시에서 사이드링크(SL), V2X, V2X 사이드링크(SL)는 서로 동일한 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서의 개시는, 단말이 효율적인 V2X 통신을 수행할 수 있는 방안을 설명한다. 예를 들어, 본 명세서의 개시는 NR V2X 사이드링크 전송과 NR 상향링크(Uplink: UL) 전송을 동시에 수행할 수 있는 단말이 효율적인 V2X 통신을 수행할 수 있는 방안을 설명한다.
예를 들어, 이하에서는 동일한 면허 동작 대역(예: TDD 면허 대역) 내의 인접 채널이 각각 NR Uu(예: NR UL 및/또는 NR DL)과 NR SL(sidelink)로 할당되고, 단말이 NR UL 신호와 NR SL 신호를 동시에 전송하는 방안을 설명한다. 그리고, 이하에서는 NR V2X 사이드링크 전송과 NR 상향링크(Uplink: UL) 전송을 동시에 수행하는 단말에 관련된 UE 능력(capability), Tx(전송) 타이밍 및/또는 power 설정 등을 설명한다.
TDD가 사용되는 경우, 단말에 대해, UL-DL configuration이 기본적으로 설정될 수 있다. UL-DL configuration에 기초하여, 단말은 TDD 동작 대역에 설정된 UL slot과 DL slot을 알 수 있다. 동일한 TDD 면허 동작 대역에서, 단말은 UL로 설정된 slot(예: UL slot)에서만 NR SL 통신을 수행할 수 있다. 단말이 UL로 설정된 slot에서만 NR SL 통신을 수행할 수 있도록 하기 위해서, 네트워크(예: 기지국)는 항상 NR SL resource 할당이 UL slot에서만 가능하도록 설정을 해야 한다. 예를 들어, 네트워크(예: 기지국)는 NR SL resource 할당이 UL slot에서만 가능하다는 설정 정보를 단말에게 제공할 수 있다. 단말이 자체적으로 NR SL resource를 설정/적용하는 것은 제한될 수 있다. 예를 들어, 단말은 UL slot이 아닌 slot에 NR SL resource를 할당할 수 없다.
TDD 동작 대역을 사용하는 단말은, NR UL로 할당된(또는 설정된) slot에서, 단말이 UL 신호를 전송하는 경우에만, NR SL 신호를 전송할 수 있다. 다시 말해서, TDD 동작 대역을 사용하는 단말은, NR UL로 할당된(또는 설정된) slot에서, UL 신호가 전송될 때에는 NR SL 신호만 전송할 수 있다. 그리고, NR UL로 할당된(또는 설정된) slot에서, 단말이 UL 신호를 전송하지 않는 경우에는, 단말은 SL로 전송과 수신을 모두 수행할 수 있다. 예를 들어, NR UL로 할당된(또는 설정된) slot에서, 단말이 UL 신호를 전송하지 않는 경우에는, 단말은 SL 신호를 전송하거나, SL 신호를 수신할 수 있다.
단말은 DL 수신 타이밍을 기준으로, TA(timing advance) 및 NTA _offset에 기초하여, UL 신호를 전송할 타이밍을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말이 NR UL 신호를 전송할 때, 단말은 DL 수신 timing을 기준으로, TA(timing advance) 및 NTA _offset을 고려하여 UL 신호를 DL 수신 타이밍보다 앞당겨서 전송할 수 있다. 일례로, 도 9를 참조하여 설명한 바와 같이, 단말은 DL 수신 타이밍(예: DL radio frame i의 시작 시점)보다 TA(timing advance) 및 NTA _offset에 기초한 값만큼 앞당긴 시점에 UL 신호를 전송할 수 있다.
참고로, NTA _offset에 관련된 규격은 이하의 표 4의 예시와 같이 정의되어 있다.
Frequency range and band of cell used for uplink transmission NTA _offset (Unit: TC)
FR1 FDD band without LTE-NR coexistence case or FR1 TDD band without LTE-NR coexistence case 25600 (Note 1) (13us)
FR1 FDD band with LTE-NR coexistence case 0 (Note 1)
FR1 TDD band with LTE-NR coexistence case 39936 (Note 1) (20us)
FR2 13792 (7us)
표 4의 예시는 NTA _offset의 값을 나타낸다. 표 4의 예시에서, Tc는 기본 타임 유닛을 의미할 수 있다.
표 4에서, Note 1은 다음을 의미할 수 있다. 단말(예: UE)는 TA offset과 관련된 정보(예: n-TimingAdvanceOffset)에 기초하여 NTA _offset을 식별할 수 있다. 단말은 TA offset과 관련된 정보(예: n-TimingAdvanceOffset)를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 단말이 TA offset과 관련된 정보(예: n-TimingAdvanceOffset)를 제공받지 못하는 경우, FR1 밴드에 대한 NTA _offset의 디폴트 값은 25600으로 설정될 수 있다. 동일한 Timing Advance Group(TAG) 내에서의 복수의 UL 캐리어의 경우, UE는 모든 UL 캐리어에 대해, TA offset과 관련된 정보(예: n-TimingAdvanceOffset)가 동일한 값으로 제공된다고 예상하고, FDD 서빙 셀에 대해 NTA _offset 값이 39936로 제공된다고 예상할 수 있다.
한편, 단말이 NR SL 신호를 전송하는 경우, 단말은 동기화 기준(예: synchronization reference source)에 기초하여, NR SL 신호의 전송 타이밍을 결정할 수 있다.
이하에서, 단말이 NR SL 신호의 전송 타이밍을 결정하는 예를 설명한다.
예를 들어, NR Cell이 synchronization 기준(예: synchronization reference source)일 경우, SL TA(timing advance) 및 NTA _offset는 다음의 예시와 같이 결정될 수 있다.
NR Cell이 synchronization reference source인 경우의 구체적인 설명은 다음과 같다.
비-V2X 사이드링크 캐리어에서의 SL 전송에 사용되는 레퍼런스 타이밍이 NR 서빙셀인 경우, 다음의 설명이 적용 가능하다. 레퍼런스 셀(즉, synchronization reference source인 NR cell)로부터 전송된 하향링크 프레임의 첫 번째로 검출된 시간상의 경로(first detected path in time)를 수신하는 시점으로부터, (NTA,SL+NTA_offset)*Tc 이전에 사이드링크 전송이 수행될 수 있다. 여기서, NTA _offset = 0이고, NTA,SL =0일 수 있다. 참고로, NTA,SL 는 SL TA일 수 있다.
앞서 설명한 UL 신호의 전송 타이밍을 결정하는 예시 및 SL 신호의 전송 타이밍을 결정하는 예시를 참조하면, 종래의 표준에는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 동일한 시간에 수행하는 것이 허용되지 않는다. 예를 들어, UL 신호의 전송 타이밍에 사용되는 TA(timing advance)(NTA) 및 NTA _offset는 SL 신호의 전송 타이밍에 사용되는 SL TA(NTA _offset) 및 NTA,SL 와 다른 값을 갖기 때문에, DL 전송 타이밍을 기준으로 하는 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍은 서로 다르다.
이하의 예시를 통해, 종래의 표준에는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 동일한 시간에 수행하는 것이 허용되지 않는다는 것을 구체적으로 설명한다.
예를 들어, 셀 반경 9km인 FR1 TDD 셀에서, DL 수신 timing(propagation delay)이 gNB 기준으로 30us인 상황을 가정한다.
i) FR1 TDD band without LTE-NR coexistence 상황에서의 예시는 다음과 같다. UL 전송 시간을 결정하기 위한 NTA 및 NTA _offset은 다음의 예시와 같이 결정될 수 있다. NTA= 2*propagation delay=2*30us=60us일 수 있다. NTA _offset=25600*Tc=13us일 수 있다. UL 전송 시간은 NTA+NTA _offset이므로, 60us+13us=73us일 수 있다. 즉, DL 전송 타이밍을 기준으로, 73us 이전에 UL 전송이 시작될 수 있다. 한편, SL 전송 시간은 NTA _offset = 0이고, NTA,SL =0이므로, NTA,SL+NTA _offset=0us일 수 있다. 정리하면, DL 전송 타이밍을 기준으로 73us 이전에 UL 전송이 시작되지만, SL 전송은 0us 이전에 시작될 수 있다. 즉, 종래에는 NR UL 전송과 NR SL 전송은 동일한 시점에 시작될 수 없다.
ii) FR1 TDD band with LTE-NR coexistence 상황에서의 예시는 다음과 같다. UL 전송 시간을 결정하기 위한 NTA 및 NTA _offset은 다음의 예시와 같이 결정될 수 있다. NTA= 2*propagation delay=2*30us=60us일 수 있다. NTA _offset=39936*Tc=20us일 수 있다. UL 전송 시간은 NTA+NTA _offset이므로, 60us+20us=80us일 수 있다. 즉, DL 전송 타이밍을 기준으로, 80us 이전에 UL 전송이 시작될 수 있다. 한편, SL 전송 시간은 NTA_offset = 0이고, NTA,SL =0이므로, NTA,SL+NTA _offset=0us일 수 있다. 정리하면, DL 전송 타이밍을 기준으로 73us 이전에 UL 전송이 시작되지만, SL 전송은 0us 이전에 시작될 수 있다. 즉, 종래에는 NR UL 전송과 NR SL 전송은 동일한 시점에 시작될 수 없다.
위의 i)의 예시 및 ii)의 예시 모두에서, SL 전송 시간은 DL 수신 시간을 기준으로 '0us'이전에 시작되지만, UL 전송 시간은 DL 수신 시간을 기준으로 각각 73us, 80us 이전에 시작된다. 즉, 종래 기술에 따르면, SL 전송 시간과 UL 전송 시간은 서로 다른 시점에서 시작된다.
본 명세서의 개시는 SL 전송과 UL 전송을 동시에 수행할 수 있는 단말을 위한 RF(Radio Frequency) 구조의 예시를 제안한다. 본 명세서의 개시에서 제안하는 RF 구조의 예시에 따라, 단말은 SL 전송과 UL 전송을 동일한 시점에서 시작하거나, SL 전송과 UL 전송을 다른 시점에서 시작할 수 있다. 예를 들어, 단말의 RF 구조에 따라, 단말이 SL 전송과 UL 전송을 다른 시점에서 전송하는 것을 지원하는지 여부가 결정될 수도 있다.
이하의 도 11 내지 도 14는 본 명세서의 개시에서 제안하는 단말의 RF 구조의 예시들이다. 단말의 트랜시버는 도 11 내지 도 14의 예에서 설명하는 단말의 RF 구조를 포함할 수 있다.
도 11의 예시는 단말의 RF 구조 type 1의 예를 나타낸다. RF 구조 type 1은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB)를 포함할 수 있다. RF 구조 type 1은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 단일 PLL (phase locked loop), 단일 PA, 단일 안테나를 포함할 수 있다.
도 12의 예시는 단말의 RF 구조 type 2의 예를 나타낸다. RF 구조 type 2는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB), 분리된 PLL을 포함할 수 있다. RF 구조 type 2는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 단일 PA, 단일 안테나를 포함할 수 있다.
도 13의 예시는 단말의 RF 구조 type 3의 예를 나타낸다. RF 구조 type 3은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB), 분리된 PLL, 분리된 PA를 포함할 수 있다. RF 구조 type 3은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 단일 안테나를 포함할 수 있다.
도 14의 예시는 단말의 RF 구조 type 4의 예를 나타낸다. RF 구조 type 4는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB), 분리된 PLL, 분리된 PA, 분리된 안테나를 포함할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
11는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 1의 예를 나타낸다.
도 11의 예시는 단말의 RF 구조 type 1의 예(separated BBs(BaseBand) + single PLL + single PA + single Antenna)를 나타낸다. RF 구조 type 1은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB)를 포함할 수 있다. RF 구조 type 1은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 단일 PLL, 단일 PA, 단일 안테나를 포함할 수 있다.
[규칙 제91조에 의한 정정 25.05.2021] 
도 18a는 combiner를 의미할 수 있다. 도 18b는 oscillator를 의미할 수 있다. 도 18c는 digital to analog converters를 의미할 수 있다. 도 18d는 는 믹서(mixer)를 의미할 수 있다. BB는 BaseBand 일 수 있다. RF 필터는 예를 들어, bandpass 필터일 수 있다. combiner, oscillator, digital to analog converters, 믹서, Baseband, RF 필터에 관련된 설명은 도 12의 예시 내지 도 14의 예시에도 동일하게 적용될 수 있다.
RF 구조 Type 1을 갖는 단말은 한 개의 PLL(phase locked loop)로 인해 NR UL와 NR SL의 서로 다른 전송 기준 시간을 지원할 수 없다. 그리고, 한 개의 PA(power amplifier)로 인해 UL power control 과 SL power control을 모두 지원할 수 없다.
왜냐하면, PLL(phase locked loop)은 신호의 전송 타이밍을 조절하는 역할을 수행하기 때문이다. 단말이 한 개의 PLL을 이용하여 NR UL 전송과 NR SL 전송을 수행하므로, Type 1 구조를 갖는 단말은 NR UL의 전송 기준 시간과 NR SL의 전송 기준 시간이 서로 다른 것을 지원할 수 없다.
또한, PA는 power control을 위해 사용될 수 있다. 단말이 한 개의 PA를 이용하여 NR UL 전송과 NR SL 전송을 수행하므로, 단말은 NR UL 전송을 위한 power와 NR SL 전송을 위한 power를 각각 제어할 수 없다.
RF 구조 Type 1을 갖는 단말이 NR UL와 NR SL의 동시 전송을 지원하기 위한 방법으로, 본 명세서의 개시는 NR SL을 위한 NTA _offset 과 NTA,SL를 NR Uu와 동일하게 설정하는 것을 제안한다. 다시 말해서, NR SL 신호의 전송 타이밍을 NR UL 신호의 전송 타이밍과 동일하게 설정할 수 있다. 예를 들어, 다음의 예시와 같이 NTA _offset 과 NTA,SL를 설정할 수 있다:
- NR SL의 NTA_offset = NR UL의 NTA_offset; 및
- NTA,SL = NTA.
그러면, RF 구조 Type 1을 갖는 단말은 NR SL 전송을 NR UL 전송과 동일한 타이밍에 시작할 수 있다.
RF 구조 Type 1을 갖는 단말의 power control은 UL 기준 power control(예: (UL based closed-loop power control)을 UL와 SL에 모두 적용하는 것을 제안한다. RF 구조 Type 1을 갖는 단말의 power control은 다음과 같다:
- NR UL power: UL closed loop power control 기반 power 설정; 및
- NR SL power: UL closed loop power control 기반 power 설정.
그러면, RF 구조 Type 1을 갖는 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 12는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 2의 예를 나타낸다.
도 12의 예시는 단말의 RF 구조 type 2의 예(separated BBs(BaseBand) + separated PLL + single PA + single Antenna)를 나타낸다. RF 구조 type 2는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB), 분리된 PLL을 포함할 수 있다. RF 구조 type 2는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 단일 PA, 단일 안테나를 포함할 수 있다.
RF 구조 Type 2을 갖는 단말은 NR UL와 NR SL 각각에 대한 개별 PLL(phase locked loop)을 포함하므로, NR UL와 NR SL의 서로 다른 전송 기준 시간을 지원할 수 있다. 즉, RF 구조 Type 2을 갖는 단말은 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍이 서로 달라도 NR UL 전송과 NR SL 전송을 동시에 수행할 수 있다. 한편, RF 구조 Type 2을 갖는 단말은 한 개의 PA(power amplifier)로 인해 UL power control 과 SL power control을 모두 지원할 수 없다.
단말이 한 개의 PA를 이용하여 NR UL 전송과 NR SL 전송을 수행하므로, 단말은 NR UL 전송을 위한 power와 NR SL 전송을 위한 power를 각각 제어할 수 없다.
RF 구조 Type 2을 갖는 단말이 NR UL과 NR SL의 동시 전송을 지원하기 위한 방법으로, 본 명세서의 개시는 단말이 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍을 독립적으로 설정하는 것을 제안한다. 예를 들어, RF 구조 Type 2을 갖는 단말은 현재 정의된 NR UL의 NTA _offset 및 NTA에 기초하여 NR UL 신호의 전송 타이밍을 결정하고, NR SL의 NTA _offset 및 NTA,SL에 기초하여 NR SL 신호의 전송 타이밍을 결정할 수 있다. RF 구조 Type 2를 갖는 단말은 NR SL 전송을 NR UL 전송과 독립적인 타이밍에 시작할 수 있다.
RF 구조 Type 2를 갖는 단말의 power control은 UL 기준 power control(예: (UL based closed-loop power control)을 UL와 SL에 모두 적용하는 것을 제안한다. RF 구조 Type 2를 갖는 단말의 power control은 다음과 같다:
- NR UL power: UL closed loop power control 기반 power 설정; 및
- NR SL power: UL closed loop power control 기반 power 설정.
그러면, RF 구조 Type 2를 갖는 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
13는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 3의 예를 나타낸다.
도 13의 예시는 단말의 RF 구조 type 3의 예(separated BBs(BaseBand) + separated PLL + separated PA + single Antenna)를 나타낸다. RF 구조 type 3은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB), 분리된 PLL, 분리된 PA를 포함할 수 있다. RF 구조 type 3은 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 단일 안테나를 포함할 수 있다.
RF 구조 Type 3을 갖는 단말은 NR UL와 NR SL 각각에 대한 개별 PLL(phase locked loop)을 포함하므로, NR UL와 NR SL의 서로 다른 전송 기준 시간을 지원할 수 있다. 즉, RF 구조 Type 3을 갖는 단말은 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍이 서로 달라도 NR UL 전송과 NR SL 전송을 동시에 수행할 수 있다. 한편, RF 구조 Type 3을 갖는 단말은 NR UL와 NR SL 각각에 대한 개별 PA(power amplifier)로 인해 UL power control 과 SL power control을 모두 지원할 수 있다.
RF 구조 Type 3을 갖는 단말이 NR UL과 NR SL의 동시 전송을 지원하기 위한 방법으로, 본 명세서의 개시는 단말이 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍을 독립적으로 설정하는 것을 제안한다. 예를 들어, RF 구조 Type 3을 갖는 단말은 현재 정의된 NR UL의 NTA _offset 및 NTA에 기초하여 NR UL 신호의 전송 타이밍을 결정하고, NR SL의 NTA _offset 및 NTA,SL에 기초하여 NR SL 신호의 전송 타이밍을 결정할 수 있다. RF 구조 Type 3을 갖는 단말은 NR SL 전송을 NR UL 전송과 독립적인 타이밍에 시작할 수 있다.
RF 구조 Type 3을 갖는 단말의 power control은 UL에 대해서는 UL 기준 power control(예: (UL based closed-loop power control)을 적용하고, SL에 대해서는 SL open loop power control을 각각 적용하는 것을 제안한다. RF 구조 Type 3을 갖는 단말의 power control은 다음과 같다:
- NR UL power: UL closed loop power control 기반 power 설정; 및
- NR SL power: SL open loop power control 기반 power 설정.
그러면, RF 구조 Type 3을 갖는 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다.
RF 구조 Type 3을 갖는 단말이 NR SL 신호를 전송하는데 적용하는 open loop power control의 예시를 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
일례로, 단말은 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' 시그널링 정보를 이용하여 NR SL 신호를 전송하는 power에 대해 open loop power control을 적용할 수 있다. 예를 들어, ‘sl-P0-PSSCH-PSCCH’ 시그널링 정보가 단말에게 설정된 경우, 단말은 DL pathloss 및 추가적으로 SL pathloss에 기초하여 open loop power control을 적용함으로써 NR SL 전송 power를 결정할 수 있다. ‘sl-P0-PSSCH-PSCCH’ 시그널링 정보가 단말에게 설정되지 않은 경우, 단말은 SL pathloss를 고려하지 않고, DL pathloss에 기초하여 open loop power control을 적용함으로써 NR SL 전송 power를 결정할 수 있다.'sl-P0-PSSCH-PSCCH'는 네트워크(예: 기지국)이 단말에게 알려주는 PSSCH와 PSCCH 의 전송 power 값을 의미할 수 있다.
다른 일례로, 단말은 항상 DL pathloss를 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power에 대해 open power control를 적용할 수도 있다. 왜냐하면, NR UL로 할당된 slot에서만 SL 신호의 전송 및 수신이 가능한 것을 고려하면, 단말이 동일 대역을 사용하는 이웃 단말로부터 실제 SL pathloss 정보를 획득하는 것이 보장되지 않을 수 있기 때문이다.
참고로, 현재 정의된 SL power control 관련 수식의 예는 다음의 수학식 2와 같다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2021004547-appb-I000006
수학식 2에서, PPSSCH,SL(i)는 다음의 예시와 같이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021004547-appb-I000007
여기서 PPSSCH(i)는 NR SL 전송 power를 의미할 수 있다. PCMAX는 NR SL 단말에 설정할수 있는 최대 전송 power를 의미할 수 있다. PMAX,CBR은 PSSCH 전송 power priority와 CBR(channel busy ratio) 영역을 고려하여 결정된 전송 power를 의미할 수 있다. PPSSCH,D(i)는 DL path loss기반 power control을 적용하여 결정된 전송 power를 의미할 수 있다. PPSSCH,SL(i)는 SL path loss 기반 power control을 적용하여 결정된 전송 power를 의미할 수 있다. alphaSL-PSCCHPSSCH는 power control에 반영되는 path loss 비율 값를 의미할 수 있다. MPSSCH RB(i)는 PSSCH 전송에 사용된 RB 갯수를 의미할 수 있다. αSL는 alphaSL-PSCCHPSSCH가 제공되면 αSL = alphaSL-PSCCHPSSCH 이고, alphaSL-PSCCHPSSCH가 제공되지 않으면 αSL = 1을 의미할 수 있다. PLSL는 SL의 path loss를 의미할 수 있다.
참고로, 수학식 2에서, PLSL은 PLSL=referenceSignalPower - higher layer filtered RSRP로 정의될 수 있다. referenceSignalPower는 UE의 안테나 포트 별 RE 별 PSSCH 전송 power로부터 획득될 수 있다. 여기서 referenceSignalPower는 PSSCH 전송 오케이션(occasions)에서 필터 설정(예: filterCoeffient-SL에 의해 제공된 필터 설정)을 사용하여 상위 계층 필터링된 전송 power일 수 있다. higher layer filtered RSRP는 PSCCH-PSSCH 전송을 수신한 UE로부터 보고된 RSRP일 수 있다. higher layer filtered RSRP는 필터 설정(예: filterCoeffient-SL에 의해 제공된 필터 설정)을 사용하여 PSSCH DM-RS로부터 획득될 수 있다.
참고로, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 때, NR SL 전송 power와 NR UL 전송 power를 합한 전체 전송 power에 대한 제한이 있을 수 있다. 또는, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 때, NR SL 전송 power에 대한 제한 및 NR UL 전송 power에 대한 제한이 각각 존재할 수도 있다. 이 2가지 경우(예: SL 전송 power와 NR UL 전송 power를 합한 전체 전송 power에 대한 제한이 있는 경우 및 SL 전송 power에 대한 제한 및 NR UL 전송 power에 대한 제한이 각각 존재하는 경우)에 따라, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 설정하는 방법이 달라질 수 있다.
일례로, SL 전송 power에 대한 제한 및 NR UL 전송 power에 대한 제한이 각각 존재하는 경우에는 앞서 설명한 방식으로 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
다른 일례로, SL 전송 power와 NR UL 전송 power를 합한 전체 전송 power에 대한 제한이 있는 경우, 다음의 예시와 같이 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다. 단말은 NR UL packet priority 및/또는 NR SL packet priority에 기초하여, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다. 참고로, 이하의 설명에서 기지국이 단말에게 NR UL packet priority 정보 및/또는 NR SL packet priority 정보를 전송할 수 있다. 또는, 단말은 NR UL packet priority 정보 및/또는 NR SL packet priority 정보를 미리 저장하고 있을 수도 있다.
구체적인 예시는 다음과 같다:
a) NR UL packet priority > NR SL packet priority인 경우,
- 1: NR UL power 설정 (closed loop power control 기반). 단말은 UL closed loop power control에 기초하여 NR UL 전송 power를 설정할 수 있다.
- 2a: Total allowed Power - NR UL Power > 0인 경우, 단말은 NR SL 전송 power를 다음의 수식에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL Power = min {Total allowed Power - NR UL Power, NR SL open loop controlled power}로 NR SL Power를 설정할 수 있다. 여기서, NR SL open loop controlled power는 앞서 설명한 SL open loop power control 기반 power 설정에 따라 결정된 SL power를 의미할 수 있다.
- 2b: Total allowed Power - NR UL Power
Figure PCTKR2021004547-appb-I000008
0인 경우, 단말은 NR SL 전송을 드랍(drop)할 수 있다.
b) NR SL packet priority > NR UL packet priority 인 경우,
- 1: NR SL power 설정 (open loop power control 기반). 단말은 SL open loop power control 에 기초하여 NR SL 전송 power를 설정할 수 있다.
- 2a: Total allowed Power - NR SL Power > 0인 경우, 단말은 NR UL 전송 power를 다음의 수식에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR UL Power = min {Total allowed Power - NR SL Power, NR UL closed loop controlled power)로 NR UL Power를 설정할 수 있다. 여기서, NR UL closed loop controlled power 는 앞서 설명한 UL closed loop power control 기반 power 설정에 따라 결정된 UL power를 의미할 수 있다.
- 2b: Total allowed Power - NR SL Power
Figure PCTKR2021004547-appb-I000009
0인 경우, 단말은 NR UL 전송을 드랍(drop)할 수 있다.
c) NR SL packet priority = NR UL packet priority 인 경우, 단말은 앞서 설명한 a) 또는 b)의 예시 중 하나를 임의로 선택하여 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
d) NR SL packet priority에 관련된 정보와 NR UL packet priority에 관련된 정보가 모두 단말에게 전송되지 않은 경우, 또는 단말이 NR SL packet priority 및 NR UL packet priority를 알지 못하는 경우, 단말은 앞서 설명한 a) 또는 b)의 예시 중 하나를 임의로 선택하여 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
e) 단말이 NR SL packet priority에 관련된 정보만 수신하고 NR UL packet priority에 관련된 정보를 수신하지 못한 경우, 또는 단말이 NR SL packet priority에 관련된 정보만 가지고 있고 NR UL packet priority에 관련된 정보를 가지고 있지 않은 경우, 단말은 NR SL packet priority 가 ‘safety’ 에 준하는 우선순위를 가지고 있는지 여부를 확인할 수 있다. 일례로, 'safety' 에 해당하는 우선 순위 값이 '7'일때, PPPP(ProSe Per-Packet Priority)로 설정된 NR SL packet priority 우선순위 값이 '7'과 동일하거나 크면, 혹은 '7'-
Figure PCTKR2021004547-appb-I000010
보다 크거나 같은 경우(예:
Figure PCTKR2021004547-appb-I000011
= {1, 2, 3} ), 'safety'에 준하는 우선 순위라고 가정할 수 있다. 단말은 NR SL packet priority 가 ‘safety’ 에 준하는 우선순위일 경우에는 앞서 설명한 "b)"와 같은 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 다음의 예시와 같이 "b)"와 같은 동작을 수행할 수 있다:
- 1: NR SL power 설정 (open loop power control 기반). 단말은 SL open loop power control 에 기초하여 NR SL 전송 power를 설정할 수 있다.
- 2a: Total allowed Power - NR SL Power > 0인 경우, 단말은 NR UL 전송 power를 다음의 수식에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR UL Power = min {Total allowed Power - NR SL Power, NR UL closed loop controlled power)로 NR UL Power를 설정할 수 있다. 여기서, NR UL closed loop controlled power 는 앞서 설명한 UL closed loop power control 기반 power 설정에 따라 결정된 UL power를 의미할 수 있다.
- 2b: Total allowed Power - NR SL Power ≤ 0인 경우, 단말은 NR UL 전송을 드랍(drop)할 수 있다.
단말은 NR SL packet priority 가 ‘safety’ 에 준하는 우선순위가 아닐 경우에는 앞서 설명한 "c)"와 같은 동작(예: 단말은 앞서 설명한 a) 또는 b)의 예시 중 하나를 임의로 선택하여 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다)을 수행할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 14는 본 명세서의 개시에 따른 단말의 RF 구조 Type 4의 예를 나타낸다.
도 14의 예시는 단말의 RF 구조 type 4의 예(separated BBs(BaseBand) + separated PLL + separated PA + separated Antenna)를 나타낸다. RF 구조 type 4는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된(separated) Baseband(BB), 분리된 PLL, 분리된 PA, 분리된 안테나를 포함할 수 있다.
RF 구조 type 4를 갖는 단말은 NR UL와 NR SL 각각에 대한 개별 PLL(phase locked loop)을 포함하므로, NR UL와 NR SL의 서로 다른 전송 기준 시간을 지원할 수 있다. 즉, RF 구조 Type 4를 갖는 단말은 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍이 서로 달라도 NR UL 전송과 NR SL 전송을 동시에 수행할 수 있다. 한편, RF 구조 Type 4를 갖는 단말은 NR UL와 NR SL 각각에 대한 개별 PA(power amplifier)로 인해 UL power control 과 SL power control을 모두 지원할 수 있다.
참고로, RF 구조 type 4를 갖는 단말은 앞서 도 13의 예시를 참조하여 설명한 RF 구조 type 3를 갖는 단말과 같은 방식으로, NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다. 마찬가지로, RF 구조 type 4를 갖는 단말은 앞서 도 13의 예시를 참조하여 설명한 RF 구조 type 3를 갖는 단말과 같은 방식으로, NR SL 신호를 전송하는 power 및 NR UL 신호를 전송하는 power를 결정할 수 있다.
RF 구조 Type 4을 갖는 단말이 NR UL과 NR SL의 동시 전송을 지원하기 위한 방법으로, 본 명세서의 개시는 단말이 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍을 독립적으로 설정하는 것을 제안한다. 예를 들어, RF 구조 Type 4를 갖는 단말은 현재 정의된 NR UL의 NTA _offset 및 NTA에 기초하여 NR UL 신호의 전송 타이밍을 결정하고, NR SL의 NTA _offset 및 NTA,SL에 기초하여 NR SL 신호의 전송 타이밍을 결정할 수 있다. RF 구조 Type 4을 갖는 단말은 NR SL 전송을 NR UL 전송과 독립적인 타이밍에 시작할 수 있다.
RF 구조 Type 4를 갖는 단말의 power control은 UL에 대해서는 UL 기준 power control(예: (UL based closed-loop power control)을 적용하고, SL에 대해서는 SL open loop power control을 각각 적용하는 것을 제안한다. RF 구조 Type 4을 갖는 단말의 power control은 다음과 같다:
- NR UL power: UL closed loop power control 기반 power 설정; 및
- NR SL power: SL open loop power control 기반 power 설정.
그러면, RF 구조 Type 4를 갖는 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다.
RF 구조 Type 4를 갖는 단말이 NR SL 신호를 전송하는데 적용하는 open loop power control의 예시를 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
일례로, 단말은 'sl-P0-PSSCH-PSCCH' 시그널링 정보를 이용하여 NR SL 신호를 전송하는 power에 대해 open loop power control을 적용할 수 있다. 예를 들어, ‘sl-P0-PSSCH-PSCCH’ 시그널링 정보가 단말에게 설정된 경우, 단말은 DL pathloss 및 추가적으로 SL pathloss에 기초하여 open loop power control을 적용함으로써 NR SL 전송 power를 결정할 수 있다. ‘sl-P0-PSSCH-PSCCH’ 시그널링 정보가 단말에게 설정되지 않은 경우, 단말은 SL pathloss를 고려하지 않고, DL pathloss에 기초하여 open loop power control을 적용함으로써 NR SL 전송 power를 결정할 수 있다.
다른 일례로, 단말은 항상 DL pathloss를 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power에 대해 open power control를 적용할 수도 있다. 왜냐하면, NR UL로 할당된 slot에서만 SL 신호의 전송 및 수신이 가능한 것을 고려하면, 단말이 동일 대역을 사용하는 이웃 단말로부터 실제 SL pathloss 정보를 획득하는 것이 보장되지 않을 수 있기 때문이다.
참고로, 현재 정의된 SL power control 관련 수식의 예는 앞서 설명한 수학식 2과 같다.
참고로, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 때, NR SL 전송 power와 NR UL 전송 power를 합한 전체 전송 power에 대한 제한이 있을 수 있다. 또는, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 때, NR SL 전송 power에 대한 제한 및 NR UL 전송 power에 대한 제한이 각각 존재할 수도 있다. 이 2가지 경우(예: SL 전송 power와 NR UL 전송 power를 합한 전체 전송 power에 대한 제한이 있는 경우 및 SL 전송 power에 대한 제한 및 NR UL 전송 power에 대한 제한이 각각 존재하는 경우)에 따라, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 설정하는 방법이 달라질 수 있다.
일례로, SL 전송 power에 대한 제한 및 NR UL 전송 power에 대한 제한이 각각 존재하는 경우에는 앞서 설명한 방식으로 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
다른 일례로, SL 전송 power와 NR UL 전송 power를 합한 전체 전송 power에 대한 제한이 있는 경우, 다음의 예시와 같이 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다. 단말은 NR UL packet priority 및/또는 NR SL packet priority에 기초하여, 단말이 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
구체적인 예시는 다음과 같다:
a) NR UL packet priority > NR SL packet priority인 경우,
- 1: NR UL power 설정 (closed loop power control 기반). 단말은 UL closed loop power control에 기초하여 NR UL 전송 power를 설정할 수 있다.
- 2a: Total allowed Power - NR UL Power > 0인 경우, 단말은 NR SL 전송 power를 다음의 수식에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL Power = min {Total allowed Power - NR UL Power, NR SL open loop controlled power}로 NR SL Power를 설정할 수 있다. 여기서, NR SL open loop controlled power는 앞서 설명한 SL open loop power control 기반 power 설정에 따라 결정된 SL power를 의미할 수 있다.
- 2b: Total allowed Power - NR UL Power
Figure PCTKR2021004547-appb-I000012
0인 경우, 단말은 NR SL 전송을 드랍(drop)할 수 있다.
b) NR SL packet priority > NR UL packet priority 인 경우,
- 1: NR SL power 설정 (open loop power control 기반). 단말은 SL open loop power control 에 기초하여 NR SL 전송 power를 설정할 수 있다.
- 2a: Total allowed Power - NR SL Power > 0인 경우, 단말은 NR UL 전송 power를 다음의 수식에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR UL Power = min {Total allowed Power - NR SL Power, NR UL closed loop controlled power)로 NR UL Power를 설정할 수 있다. 여기서, NR UL closed loop controlled power 는 앞서 설명한 UL closed loop power control 기반 power 설정에 따라 결정된 UL power를 의미할 수 있다.
- 2b: Total allowed Power - NR SL Power
Figure PCTKR2021004547-appb-I000013
0인 경우, 단말은 NR UL 전송을 드랍(drop)할 수 있다.
c) NR SL packet priority = NR UL packet priority 인 경우, 단말은 앞서 설명한 a) 또는 b)의 예시 중 하나를 임의로 선택하여 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
d) NR SL packet priority에 관련된 정보와 NR UL packet priority에 관련된 정보가 모두 단말에게 전송되지 않은 경우, 또는 단말이 NR SL packet priority 및 NR UL packet priority를 알지 못하는 경우, 단말은 앞서 설명한 a) 또는 b)의 예시 중 하나를 임의로 선택하여 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다.
e) 단말이 NR SL packet priority에 관련된 정보만 수신하고 NR UL packet priority에 관련된 정보를 수신하지 못한 경우, 또는 단말이 NR SL packet priority에 관련된 정보만 가지고 있고 NR UL packet priority에 관련된 정보를 가지고 있지 않은 경우, 단말은 NR SL packet priority 가 ‘safety’ 에 준하는 우선순위를 가지고 있는지 여부를 확인할 수 있다. 단말은 NR SL packet priority 가 ‘safety’ 에 준하는 우선순위일 경우에는 앞서 설명한 "b)"와 같은 동작을 수행할 수 있다. 일례로, 'safety' 에 해당하는 우선 순위 값이 '7'일때, PPPP(ProSe Per-Packet Priority)로 설정된 NR SL packet priority 우선순위 값이 '7'과 동일하거나 크면, 혹은 '7'-
Figure PCTKR2021004547-appb-I000014
보다 크거나 같은 경우(예:
Figure PCTKR2021004547-appb-I000015
= {1, 2, 3} ), 'safety'에 준하는 우선 순위라고 가정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 다음의 예시와 같이 "b)"와 같은 동작을 수행할 수 있다:
- 1: NR SL power 설정 (open loop power control 기반). 단말은 SL open loop power control 에 기초하여 NR SL 전송 power를 설정할 수 있다.
- 2a: Total allowed Power - NR SL Power > 0인 경우, 단말은 NR UL 전송 power를 다음의 수식에 기초하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR UL Power = min {Total allowed Power - NR SL Power, NR UL closed loop controlled power)로 NR UL Power를 설정할 수 있다. 여기서, NR UL closed loop controlled power 는 앞서 설명한 UL closed loop power control 기반 power 설정에 따라 결정된 UL power를 의미할 수 있다.
- 2b: Total allowed Power - NR SL Power
Figure PCTKR2021004547-appb-I000016
0인 경우, 단말은 NR UL 전송을 드랍(drop)할 수 있다.
단말은 NR SL packet priority 가 ‘safety’ 에 준하는 우선순위가 아닐 경우에는 앞서 설명한 "c)"와 같은 동작(예: 단말은 앞서 설명한 a) 또는 b)의 예시 중 하나를 임의로 선택하여 NR SL 전송 power 및 NR UL 전송 power를 결정할 수 있다)을 수행할 수 있다.
단말의 RF 구조 Type 4는 NR UL 전송과 NR SL 전송을 위해 분리된 안테나를 포함한다. 단일 안테나를 포함하는 RF 구조 Type 3와 비교하면, 단말의 RF 구조 Type 4는 NR UL 신호와 NR SL 신호의 동시 전송으로 인해 발생할 수 있는 Reverse intermodulation impact가 작을 수 있다. 여기서, Reverse intermodulation impact 는 2개의 PA를 갖는 RF 구조에서 발생하는 형상일 수 있다. 예를 들어, NR UL 신호가 NR UL을 위한 PA를 거쳐, NR SL을 위한 PA로 유입되는 경우에 Reverse intermodulation impact가 발생할 수 있다. 반대의 경우를 예로 들면, NR SL 신호가 NR SL을 위한 PA를 거쳐, NR UL을 위한 PA로 유입되는 경우에 Reverse intermodulation impact가 발생할 수 있다. 단일 안테나를 포함하는 RF 구조 Type 3 과 비교하면, Type 4는 안테나간 격리값(isolation, 일례, 10dB isolation) 이 추가로 고려되어 reverse intermodulation impact가 RF 구조 Type 3 보다 작을 수 있다. 이로 인해, 단말의 RF 구조 Type 4에 적용되는 MPR(Maximum output Power Reduction) 및/또는 A-MPR(Additional Maximum output Power Reduction)는 단말의 RF 구조 Type 1 내지 Type 3에 적용되는 MPR 및/또는 A-MPR 보다 작게 설정될 수도 있다.
앞서 도 11의 예시 내지 도 14의 예시를 참조하여 설명한 바와 같이, 단말의 RF 구조 Type 1 내지 Type 4에 따라, 단말이 NR UL의 전송 타이밍과 NR SL의 전송 타이밍을 다르게 결정할 수도 있다. 또한, 단말의 RF 구조 Type 1 내지 Type 4에 따라, 단말이 NR UL 전송 power 및 NR SL 전송 power를 다르게 설정(또는 결정)할 수도 있다. 또한, 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)에 따라, 단말이 NR UL의 전송 타이밍과 NR SL의 전송 타이밍을 다르게 결정할 수도 있다. 또한, 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)에 따라, 단말이 NR UL 전송 power 및 NR SL 전송 power를 다르게 설정(또는 결정)할 수도 있다.
따라서, NR UL 신호와 NR SL 신호를 동시에 전송할 수 있는 단말에 대한 구분이 필요할 수 있다. 예를 들어, 단말이 RF 구조 Type 1 내지 Type 4 중 어느 Type에 해당하는지 여부에 대해 구분이 필요할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)에 대해 구분이 필요할 수도 있다.
이러한 구분을 위해서, 단말의 capability(능력) 및 capability를 위한 시그널링을 정의할 수 있다.
예를 들어, RF 구조 Type1, RF 구조 Type2, RF 구조 Type3, 및 RF 구조 Type4 각각을 구분하기 위한 capability 및 capability signalling 을 제안할 수 있다.
또는, RF 구조 Type1과 RF 구조 Type 2/3/4를 구분하기 위한 capability 및 capability signalling 을 제안할 수 있다. 예를 들어, RF 구조 Type 1를 갖는 단말은 NR SL 신호의 전송 타이밍을 NR UL 신호의 전송 타이밍과 동일하게 설정한다. 반면, RF 구조 Type 2 내지 Type 4을 갖는 단말은 NR UL 신호의 전송 타이밍과 NR SL 신호의 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다. 따라서, RF 구조 Type 1과 나머지 RF 구조 Type(Type 2 내지 Type 4)를 구분하기 위해, capabilty 및 capability signalling 을 정의할 수 있다.
또는, 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)를 구분하기 위해, capabilty 및 capability signalling 을 정의할 수 있다. 예를 들어, 개별(또는 분리된) 시간 지원 capability(예: 분리된 PLL을 포함하는지 여부), 개별(또는 분리된) PA 지원 capability, 개별(또는 분리된) antenna 지원 capability를 정의할 수 있다. 참고로, 이러한 capability 및 capability signalling은 각각 독립적으로 정의될 수 있다. 또는, 각각의 capability 및 capability signalling은 조합 형태로 정의될 수도 있다.
이하 도 15의 예시는 UE가 기지국에 capability 정보를 전송하는 예시를 나타낸다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
15은 본 명세서의 개시에 따른 능력 시그널링의 예를 나타낸다.
도 15을 참조하면, 본 명세서의 개시에 따른 능력 시그널링의 예가 도시된다. 도 15의 능력 시그널링의 예는 예시에 불과하다. 본 명세서의 개시의 범위는 앞서 설명한 예시와 같이, 단말의 RF 구조 Type을 구분하기 위한 capability를 알릴 수 있는 임의의 시그널링을 포함할 수 있다. 본 명세서의 개시의 범위는 앞서 설명한 예시와 같이, 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)를 구분하기 위한 capability를 알릴 수 있는 임의의 시그널링을 포함할 수 있다.
기지국(예: gNB 또는 eNB 등)은 UE 능력 조회 메시지를 단말(예: UE)에게 전송할 수 있다. 기지국에 의해 전송되는 UE 능력 조회 메시지는, 단말이 어떤 RF 구조 Type을 포함하는지 또는 단말의 RF 구조에는 어떤 구성 요소가 포함되는지를 조회하기 위한 메시지일 수 있다.
단말은 능력 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 능력 정보는 RF 구조 Type1, RF 구조 Type2, RF 구조 Type3, 및 RF 구조 Type4 각각을 구분하기 위한 capability 정보를 포함할 수 있다. 능력 정보는 RF 구조 Type1과 RF 구조 Type 2/3/4를 구분하기 위한 capability 정보를 포함할 수 있다. 능력 정보는 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)를 구분하기 위한 capability 정보를 포함할 수 있다. 단말은 UE 능력 조회 메시지가 수신된 경우에, 능력 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 또는, 기지국이 UE 능력 조회 메시지를 전송하는 단계는 생략될 수도 있으며, 단말은 UE 능력 조회 메시지가 수신되지 않더라도, 능력 정보를 기지국에게 전송할 수도 있다.
단말이 단말의 RF 구조 Type을 구분하기 위한 capability 정보를 네트워크(예: 기지국)에 전송한 후, 네트워크(예: 기지국)는 capability 정보에 따라, 다음과 같은 스케줄링 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 단말의 RF 구조 Type을 구분하기 위한 capability 정보는 RF 구조 Type1, RF 구조 Type2, RF 구조 Type3, 및 RF 구조 Type4 각각을 구분하기 위한 capability 정보일 수 있다. 또는, 단말의 RF 구조 Type을 구분하기 위한 capability 정보는 RF 구조 Type1과 RF 구조 Type 2/3/4를 구분하기 위한 capability 정보일 수도 있다. 예를 들어, 단말 및/또는 네트워크(예: 기지국)는 이하에서 설명하는 동작을 수행할 수 있다.
단말이 RF 구조 Type 1을 가진 단말인 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a-1) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍을 NR UL Tx 타이밍과 동기화할 수 있다.
a-2) 만약, 네트워크가 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 Global navigation satellite systems (GNSS) 혹은 인접 NR SL UE로 설정한 경우, 다음의 예시와 같은 동작이 수행될 수 있다:
- 네트워크는 NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정할 수 있다. NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정함으로써, 단말은 NR SL reference timing과 관계없이 NR UL Tx 타이밍에 맞춰서, NR SL 전송을 수행할 수 있다. 또는, NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정된 경우, 단말은 NR SL 전송을 drop할 수 있다.
- 네트워크는 NR SL의 우선순위를 NR UL의 우선 순위보다 높게 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 NR SL 전송은, reference timing을 기준으로 수행하고, NR UL 전송을 drop할 수 있다.
b) 단말은 UL Power control을 NR SL에 대한 Power Control에 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
단말이 RF 구조 Type 2을 가진 단말인 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB, GNSS 혹은 인접 NR SL UE 중 하나로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍 및 NR UL Tx 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다.
b) 단말은 UL Power control을 NR SL에 대한 Power Control에 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다. 단말의 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍이 비동기화된 상태일 경우, 네트워크는 power control을 위해, NR UL의 우선순위 및 NR SL의 우선순위를 설정할 수 있다. 네트워크는 NR UL의 우선순위 및 NR SL의 우선순위를 단말에게 알릴 수 있다. NR UL의 우선순위 및 NR SL의 우선순위가 설정된 경우, 다음의 예시와 같이 단말이 NR SL에 대한 Power Control을 수행할 수 있다:
- NR UL의 우선순위가 NR SL의 우선순위보다 높을 경우, 단말은 NR UL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
- NR UL의 우선순위가 NR SL의 우선순위보다 높을 경우, 단말은 NR SL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
- NR UL의 우선순위가 NR SL의 우선순위와 동일할 경우, 단말은 NR UL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
- 우선순위가 설정되지 않은 경우, 단말은 NR UL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
단말이 RF 구조 Type 3을 가진 단말인 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB, GNSS 혹은 인접 NR SL UE 중 하나로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍 및 NR UL Tx 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다.
b) 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다. 또는, 앞서 도 14의 예시에서 설명한 바와 같이, NR SL power control을 수행할 수도 있다.
단말이 RF 구조 Type 4을 가진 단말인 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB, GNSS 혹은 인접 NR SL UE 중 하나로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍 및 NR UL Tx 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다.
b) 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다. 또는, 앞서 도 15의 예시에서 설명한 바와 같이, NR SL power control을 수행할 수도 있다.
단말이 단말의 RF 구조에 포함된 구성 요소(예: 단일 PLL, 분리된 PLL, 단일 PA, 분리된 PA, 단일 안테나, 분리된 안테나 등)를 구분하기 위한 capability 정보를 네트워크(예: 기지국)에 전송한 후, 네트워크(예: 기지국)는 capability 정보에 따라, 다음과 같은 스케줄링 동작을 수행할 수 있다. 여기서, capability 정보는 개별(또는 분리된) 시간 지원 capability(예: 분리된 PLL을 포함하는지 여부), 개별(또는 분리된) PA 지원 capability, 개별(또는 분리된) antenna 지원 capability를 포함할 수 있다.
단말이 개별(또는 분리된) 시간 지원 capability(예: 분리된 PLL을 포함하는지 여부) 정보를 네트워크에 전송한 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원할 경우(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있는 경우), 네트워크는 개별 동기를 기준으로 NR UL와 NR SL를 스케줄링 할 수 있다. 그리고, 네트워크는 NR SL timing reference(예: synchronization reference source)로 gNB, GNSS 혹은 인접 NR SL 단말을 설정할 수 있다.
b-1) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하지 않는 경우(예: 단말이 NR SL 전송 타이밍을 NR UL 전송 타이밍에 동기화하는 경우), 네트워크는 NR SL reference timing을 gNB로 설정하고, NR SL 전송을 NR UL Tx 타이밍과 동기화할 수 있다.
b-2) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하지 않는 경우(예: 단말이 NR SL 전송 타이밍을 NR UL 전송 타이밍에 동기화하는 경우), 네트워크가 GNSS 혹은 인접 NR SL UE를 NR SL reference timing로 설정할 수도 있다. 이 경우:
- 네트워크는 NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선순위보다 높게 설정할 수 있다. NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정함으로써, 단말은 NR SL reference timing과 관계없이 NR UL Tx 타이밍에 맞춰서, NR SL 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 NR SL 전송을 drop 할 수 있다.
- 네트워크는 NR SL의 우선순위를 NR UL의 우선 순위보다 높게 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 NR SL 전송은, reference timing을 기준으로 수행하고, NR UL 전송을 drop할 수 있다.
단말이 개별(또는 분리된) PA 지원 capability 정보를 네트워크에 전송한 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a) 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하는 경우, 단말은 UL Power control 과 SL Power control을 별개로 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다.
b) 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하지 않는 경우, 단말은 UL power control을 SL power control에 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 앞서 도 13의 예시 및 도 14의 예시에서 설명한 바와 같이, SL power control을 수행할 수 있다.
단말이 개별(또는 분리된) antenna 지원 capability 정보를 네트워크에 전송한 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
a) 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) antenna를 지원하는 경우, 단말은 UL Power control 과 SL Power control을 별개로 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다.
b) 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) antenna를 지원하지 않는 경우, 단말은 UL power control을 SL power control에 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 앞서 도 14의 예시에서 설명한 바와 같이, SL power control을 수행할 수 있다.
단말이 개별(또는 분리된) 시간 지원 capability(예: 분리된 PLL을 포함하는지 여부) 정보 및 개별(또는 분리된) PA 지원 capability 정보를 네트워크에 전송한 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
1) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하고(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있는 경우), 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하는 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다. 참고로, 이 경우, 네트워크 및/또는 단말은 단말이 RF 구조 Type 3 또는 RF 구조 Type 4를 가진 경우와 동일한 동작을 수행할 수 있다:
1-a) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB, GNSS 혹은 인접 NR SL UE 중 하나로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍 및 NR UL Tx 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다.
1-b) 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 독립적으로 설정(또는 제어)할 수 있다. 또는, 앞서 도 13 또는 도 14의 예시에서 설명한 바와 같이, NR SL power control을 수행할 수도 있다.
2) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하고(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있는 경우), 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하지 않는 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다. 참고로, 이 경우, 네트워크 및/또는 단말은 단말이 RF 구조 Type 2를 가진 경우와 동일한 동작을 수행할 수 있다:
2-a) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB, GNSS 혹은 인접 NR SL UE 중 하나로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍 및 NR UL Tx 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있다.
2-b) 단말은 UL Power control을 NR SL에 대한 Power Control에 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다. 단말의 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍이 비동기화된 상태일 경우, 네트워크는 power control을 위해, NR UL의 우선순위 및 NR SL의 우선순위를 설정할 수 있다. 네트워크는 NR UL의 우선순위 및 NR SL의 우선순위를 단말에게 알릴 수 있다. NR UL의 우선순위 및 NR SL의 우선순위가 설정된 경우, 다음의 예시와 같이 단말이 NR SL에 대한 Power Control을 수행할 수 있다:
- NR UL의 우선순위가 NR SL의 우선순위보다 높을 경우, 단말은 NR UL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
- NR UL의 우선순위가 NR SL의 우선순위보다 높을 경우, 단말은 NR SL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
- NR UL의 우선순위가 NR SL의 우선순위와 동일할 경우, 단말은 NR UL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
- 우선순위가 설정되지 않은 경우, 단말은 NR UL slot boundary 기준으로 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
2) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하지 않고(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 없는 경우), 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하지 않는 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다. 참고로, 이 경우, 네트워크 및/또는 단말은 단말이 RF 구조 Type 1를 가진 경우와 동일한 동작을 수행할 수 있다:
3-a-1) 네트워크는 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 gNB로 설정할 수 있다. 그리고, 네트워크 및/또는 단말은 NR SL 전송 타이밍을 NR UL Tx 타이밍과 동기화할 수 있다.
3-a-2) 만약, 네트워크가 단말의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)를 GNSS 혹은 인접 NR SL UE로 설정한 경우, 다음의 예시와 같은 동작이 수행될 수 있다:
- 네트워크는 NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정할 수 있다. NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정함으로써, 단말은 NR SL reference timing과 관계없이 NR UL Tx 타이밍에 맞춰서, NR SL 전송을 수행할 수 있다. 또는, NR UL의 우선순위를 NR SL의 우선 순위보다 높게 설정된 경우, 단말은 NR SL 전송을 drop할 수 있다.
- 네트워크는 NR SL의 우선순위를 NR UL의 우선 순위보다 높게 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 NR SL 전송은, reference timing을 기준으로 수행하고, NR UL 전송을 drop할 수 있다.
3-b) 단말은 UL Power control을 NR SL에 대한 Power Control에 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 NR SL 신호를 전송하는 power를 NR UL 신호를 전송하는 power와 동일하게 설정(또는 제어)할 수 있다.
단말이 개별(또는 분리된) 시간 지원 capability(예: 분리된 PLL을 포함하는지 여부) 정보 및 개별(또는 분리된) antenna 지원 capability 정보를 네트워크에 전송한 경우, 네트워크 및/또는 단말은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
1) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하고(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있는 경우), 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) 안테나를 지원하는 경우, 네트워크 및/또는 단말은 단말이 RF 구조 Type 4를 가진 경우와 동일한 동작(예: 앞서 설명한 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하는 경우와 동일한 동작)을 수행할 수 있다:
2) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하고(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 있는 경우), 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) 안테나를 지원하지 않는 경우, 네트워크 및/또는 단말은 RF 구조 Type 2를 가진 경우(예: 앞서 설명한 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하지 않는 경우)와 동일한 동작 또는 Type 3를 가진 경우(예: 앞서 설명한 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하는 경우)을 수행할 수 있다.
3) 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍의 개별 동기를 지원하지 않고(예: 단말이 NR UL 전송 타이밍과 NR SL 전송 타이밍을 독립적으로 설정할 수 없는 경우), 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) 안테나를 지원하지 않는 경우, 네트워크 및/또는 단말은 RF 구조 Type 1를 가진 경우(예: 앞서 설명한 단말이 NR UL과 NR SL 각각에 대해 개별(또는 분리된) PA를 지원하지 않는 경우)와 동일한 동작을 수행할 수 있다.
한편, RF 구조 Type1을 지원하는 단말의 SL 신호의 전송은, RF 구조 Type2/3/4를 지원하는 단말의 SL 신호의 전송과는 SL 시간 동기가 같지 않기 때문에, RF 구조 Type 1을 지원하는 단말과 RF 구조 Type2/3/4을 지원하는 단말 사이의 SL 통신이 불가능할 수도 있다. 반면, RF 구조 Type 2를 지원하는 단말, RF 구조 Type 3를 지원하는 단말, RF 구조 Type 4를 지원하는 단말은 서로 간의 SL 시간 동기가 동일할 수 있다. 이에 따라, RF 구조 Type 2를 지원하는 단말, RF 구조 Type 3를 지원하는 단말, RF 구조 Type 4를 지원하는 단말 사이의 SL 통신에는 제한이 발생하지 않을 수 있다. 이와 같이, RF 구조 Type 1을 지원하는 단말과 RF 구조 Type2/3/4을 지원하는 단말 사이의 SL 통신에는 제한이 존재할 수 있다. 이러한 제한된 SL 통신을 해결하기 위해, 본 명세서의 개시는 다음의 예시와 같은 방법을 제안한다:
a) 본 명세서의 개시에서는 RF 구조 Type1을 지원하는 단말을 SL 통신을 수행하는 단말에서 배제하는 방안을 제안한다. 그러면, RF 구조 Type 2를 지원하는 단말, RF 구조 Type 3를 지원하는 단말, RF 구조 Type 4를 지원하는 단말 사이의 SL 통신에는 제한이 없으므로, 다양한 RF 구조 Type을 지원하는 단말들 간의 SL 통신이 효과적으로 수행될 수 있다.
b) 면허 대역에서의 SL 통신을 위한 timing 적용 규격(예: NTA _offset, NSL,TA)을 하나로 통일하는 방안을 제안한다. 예를 들어, RF 구조 Type1을 지원하는 단말, RF 구조 Type2를 지원하는 단말, RF 구조 Type3을 지원하는 단말 및 RF 구조 Type4를 지원하는 단말 모두에 대해, 동일한 값의 NTA _offset 및 NSL,TA를 적용할 수 있다. 그리고, 본 명세서의 개시에서는, 단말이 면허대역의 gNB를 가장 높은 우선 순위의 NR SL reference timing(예: synchronization reference source) 설정하여, 동일한 값의 NTA _offset 및 NSL,TA를 적용할 것을 제안한다. 예를 들어, NR SL reference timing(예: synchronization reference source)의 우선 순위는 "gNB > SyncRefUE based on gNB synchronization source directly > SyncRefUE based on gNB synchronization source in-directly > GNSS > SyncRefUE based on GNSS synchronization source directly > SyncRefUE based on GNSS synchronization source in-directly > SyncRefUE that has lowest priority"와 같이 적용될 수 있다. 면허 대역에서 단말이 NR UL 신호와 NR SL 신호를 동시에 전송하는 경우에서, NR SL reference timing(예: synchronization reference source)의 기준이 GNSS인 단말과 NR SL reference timing(예: synchronization reference source)의 기준이 다른 reference source(gNB 또는 SyncRefUE)과의 SL 통신이 보장되지 않을 수도 있다. 일례로, 단말 UE1은 gNB 타이밍으로 송신하고, 단말 UE2는 GNSS 타이밍으로 수신할 수 있다. 이 경우, 단말 UE1의 신호가 단말 UE2 수신 타이밍 기준으로 CP length 를 벗어나서 수신된다면, 단말 UE2는 UE1의 신호를 검출할 수 없을 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
16는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작의 예를 나타낸다.
도 16에 도시된 단말의 동작은 예시에 불과하며, 본 명세서의 개시의 범위는 도 16에 도시된 내용에 의해 제한되지 않는다. 예를 들어, 단말은 도 16에 도시되지 않은 동작을 수행할 수도 있다. 일례로, 단말은 앞서 다양한 본 명세서의 개시의 예에서 설명한 동작을 수행할 수 있다.
도 16의 예에서, 단말은 NR 신호의 전송과 SL 신호의 전송을 동시에 수행할 수 있는 단말일 수 있다.
단계(S1601)에서, 단말은 전송 전력을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 능력(capability) 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정할 수 있다. 또한, 단말은 UL 전송을 위한 전송 전력을 결정할 수도 있다. 단말은 능력(capability) 정보에 기초하여, UL 전송을 위한 전송 전력을 결정할 수도 있다. 단말은 능력 정보에 따라 다른 방식으로 SL 전송을 위한 전송 전력을 결정할 수 있다. 단말의 구체적인 동작은 앞서 다양한 예시를 통해 설명한 단말의 SL 전송을 위한 전송 전력 및/또는 UL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 동작을 참조한다.
여기서, 능력 정보는 SL 전송 및 상기 UL 전송에 관련된 능력 정보일 수 있다. 예를 들어, 능력 정보는 앞서 다양한 예시를 통해 설명한 능력 정보일 수 있다. 예를 들어, 능력 정보는 RF 구조 Type1, RF 구조 Type2, RF 구조 Type3, 및 RF 구조 Type4에 관련된 능력 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보, (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부, 및/또는 (iii) 상기 SL 전송과 상기 UL 전송을 위해 개별 안테나(antenna)를 지원하는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
참고로, 단말은 능력 정보를 기지국에게 전송할 수도 있다. 예를 들어, 앞서 설명한 도 15의 예시와 같이 단말은 능력 정보를 기지국에게 전송할 수도 있다. 예를 들어, 후술할 도 17의 단계(S1701)과 같이) 단말은 능력 정보를 기지국에게 전송할 수도 있다. 단말은 기지국으로부터 설정 정보(예: 단말의 전송 전력을 설정하기 위해 사용되는 정보 및/또는 단말의 전송 타이밍을 설정하기 위해 사용되는 정보)를 수신할 수도 있다. 기지국은 단말의 능력 정보에 기초하여 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 기지국이 설정 정보를 단말에게 전송하는 구체적인 예시는 후술할 도 17의 단계(S1702)의 설명을 참조하기로 한다.
단계(S1602)에서, 단말은 전송 타이밍을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 능력 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정할 수 있다. 또한, 단말은 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 능력 정보에 기초하여, UL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정할 수 있다. 단말은 능력 정보에 따라 다른 방식으로 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정할 수 있다. 단말의 구체적인 동작은 앞서 다양한 예시를 통해 설명한 단말의 SL 전송을 위한 전송 타이밍 및/또는 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 동작을 참조한다.
단계(S1603)에서, 단말은 신호를 전송할 수 있다. 단말은 단계(S1601)에서 결정된 전송 전력 및 단계(S1602)에서 결정된 전송 타이밍에 기초하여, 신호를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL 신호 및 UL 신호를 전송할 수 있다.
단말의 구체적인 동작은 앞서 다양한 예시를 통해 설명한 단말의 SL 전송을 위한 전송 전력 및/또는 UL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 동작을 참조한다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
17는 본 명세서의 개시의 일 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작의 예를 나타낸다.
도 17에 도시된 단말의 동작은 예시에 불과하며, 본 명세서의 개시의 범위는 도 17에 도시된 내용에 의해 제한되지 않는다. 예를 들어, 단말은 도 17에 도시되지 않은 동작을 수행할 수도 있다. 일례로, 단말은 앞서 다양한 본 명세서의 개시의 예에서 설명한 단말의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 도 17에 도시되지 않은 동작을 수행할 수도 있다. 일례로, 기지국은 앞서 다양한 본 명세서의 개시의 예에서 설명한 네트워크(예: 기지국)의 동작을 수행할 수 있다.
도 17의 예에서, 단말(예: UE 1)은 NR 신호의 전송과 SL 신호의 전송을 동시에 수행할 수 있는 단말일 수 있다.
단계(S1701)에서, 단말은 능력(capability) 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 능력 정보는 앞서 본 명세서의 개시의 다양한 예시에서 설명한 능력 정보를 의미한다. 예를 들어, 능력 정보는 RF 구조 Type1, RF 구조 Type2, RF 구조 Type3, 및 RF 구조 Type4에 관련된 능력 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보, (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부, 및/또는 (iii) 상기 SL 전송과 상기 UL 전송을 위해 개별 안테나(antenna)를 지원하는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단계(S1702)에서, 기지국은 단말에게 설정 정보를 전송할 수 있다. 여기서, 설정 정보는 단말이 전송한 능력 정보에 기초하여 생성된 정보일 수 있다. 예를 들어, 설정 정보는 단말의 전송 전력을 설정하기 위해 사용되는 정보 및/또는 단말의 전송 타이밍을 설정하기 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 설정 정보는 앞서 도 11 내지 도 16를 참조하여 설명한 다양한 예시에서, 전송 전력을 설정하기 위해 사용되는 정보 및/또는 단말의 전송 타이밍을 설정하기 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다.
참고로, 단계(S1701) 및 단계(S1702)는 선택적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단계(S1701) 및 단계(S1702)는 수행되지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 단계(S1701)는 수행되고, 단계(S1702)는 수행되지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 단계(S1702)는 수행되고, 단계(S1701)는 수행되지 않을 수도 있다.
단계(S1703)에서, 단말은 전송 전력을 결정할 수 있다. 단계(S1703)은 도 16의 단계(S1601)과 동일한 방식으로 수행될 수 있다. 참고로, 단계(S1702)가 수행된 경우, 단말은 능력 정보 및/또는 설정 정보에 기초하여 전송 전력을 결정할 수도 있다.
단계(S1704)에서, 단말은 전송 타이밍을 결정할 수 있다. 단계(S1703)은 도 16의 단계(S1602)과 동일한 방식으로 수행될 수 있다. 참고로, 단계(S1702)가 수행된 경우, 단말은 능력 정보 및/또는 설정 정보에 기초하여 전송 타이밍을 결정할 수 있다.
단계(S1705)에서, 단말은 신호를 전송할 수 있다. 단말은 단계(S1703)에서 결정된 전송 전력 및 단계(S1704)에서 결정된 전송 타이밍에 기초하여, SL 신호 및 UL 신호를 결정할 수 있다.
본 명세서의 개시에서 설명한 바에 따르면, 단말이 사이드링크(또는 V2X) 통신 및/또는 NR Uu 통신을 효율적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 개시에서는 NR SL 신호의 전송과 NR UL 신호의 전송을 동시에 수행할 수 있는 단말의 RF 구조 Type의 다양한 예시를 정의했다. 이에 따라, 단말의 RF 구조 Type에 따라, 단말 및/또는 기지국은 단말이 사이드링크(또는 V2X) 통신 및/또는 NR Uu 통신을 효율적으로 수행할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 단말은 SL 전송 및 UL 전송에 관련된 능력 정보를 기지국에 전달함으로써, 기지국은 단말의 RF 구조 타입 및/또는 단말의 능력을 확인할 수 있다. 기지국은 단말의 능력 정보에 기초하여, 단말에게 설정 정보(예: 스케줄링 정보, 단말의 전송 전력과 관련된 정보 등)을 제공할 수 있다. 이를 통해, 단말은 사이드링크(또는 V2X) 통신 및/또는 NR Uu 통신을 효율적으로 수행할 수 있다. 네트워크(예: 기지국) 및/또는 단말은 단말이 SL 전송을 위한 전송 전력 및 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 효과적으로 결정할 수 있도록 할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 설명한 단말(예: UE)의 동작은 앞서 설명한 도 1 내지 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 단말(예: UE)은 도 1의 제1 장치(100) 또는 제2 장치(200)일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명한 단말(예: UE)의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 처리될 수 있다. 본 명세서에서 설명한 단말의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행가능한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)의 형태로 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)는 하나 이상의 메모리(104 또는 204) 및 하나 이상의 송수신기(105 또는 206)을 제어하고, 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장된 명령어/프로그램을 실행하여 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행하기 위한 명령어들은 기록하고 있는 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 상기 저장 매체는 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 포함될 수 있다. 그리고, 저장 매체에 기록된 명령어들은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행됨으로써 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 설명한 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작은 이하 설명될 도 1 내지 도 3의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)은 도 1의 제1 장치(100a) 또는 제2 장치(100b)일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명한 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 처리될 수 있다. 본 명세서에서 설명한 단말의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행가능한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)의 형태로 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)는 하나 이상의 메모리(104 또는 204) 및 하나 이상의 송수신기(106 또는 206)을 제어하고, 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장된 명령어/프로그램을 실행하여 본 명세서의 개시에서 설명한 또는 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서의 개시에서 설명한 또는 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작을 수행하기 위한 명령어들은 기록하고 있는 비휘발성(또는 비일시적) 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 상기 저장 매체는 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 포함될 수 있다. 그리고, 저장 매체에 기록된 명령어들은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행됨으로써 본 명세서의 개시에서 설명한 또는 기지국(예: NG-RAN, gNB, gNB(NB-IoT), gNB(NR) eNB, RAN 등)의 동작을 수행할 수 있다.
이상에서는 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 명세서의 개시는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 명세서의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 설명되는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 권리범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. User Equipment (UE)가 사이드링크(sidelink: SL) 통신을 수행하는 방법으로서,
    상기 UE의 능력(capability) 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계,
    상기 UE의 능력 정보는 SL 전송 및 상기 상향링크(Uplink: UL) 전송에 관련된 상기 UE의 능력에 관련된 정보이고;
    상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및
    상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 SL 신호는 UL 신호와 동시에 전송되고,
    상기 UE의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보 및/또는 (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보를 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보에 기초한 스케줄링 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 SL 신호는, 상기 전송 타이밍, 상기 전송 전력, 및 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보가 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있다는 정보를 포함하는 경우, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍은 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍과 동일하게 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보가 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 없다는 정보를 포함하는 경우, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍은 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍과 동일하게 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보가 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있다는 정보를 포함하는 경우, 상기 SL 전송을 위한 전송 전력은 상기 UL 전송을 위한 전송 전력과 독립적으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보가 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 없다는 정보를 포함하는 경우, 상기 SL 전송을 위한 전송 전력은 상기 UL 전송을 위한 전송 전력과 동일한 방식에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보, (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보, 및/또는 (iii) 상기 SL 전송과 상기 UL 전송을 위해 개별 안테나(antenna)를 지원하는지 여부에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보는, 상기 UE의 트랜시버(transceiver)가 상기 UL 전송과 상기 SL 전송을 위해 단일 PLL(phase locked loop)를 포함하는지 또는 분리된(separated) PLL을 포함하는지에 대한 정보를 포함하는 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보는, UE의 트랜시버(transceiver)가 상기 UL 전송과 상기 SL 전송을 위해 단일 PA(Power Amplifier)를 포함하는지 또는 분리된(separated) PA을 포함하는지에 대한 정보를 포함하는 방법.
  11. 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 User Equipment (UE)에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버(transceiver);
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 UE의 능력(capability) 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계,
    상기 UE의 능력 정보는 SL 전송 및 상기 상향링크(Uplink: UL) 전송에 관련된 상기 UE의 능력에 관련된 정보이고;
    상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및
    상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 SL 신호는 UL 신호와 동시에 전송되고,
    상기 UE의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보 및/또는 (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 UE.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 UE의 능력 정보를 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함하는 UE.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 UE의 능력 정보에 기초한 스케줄링 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 SL 신호는, 상기 전송 타이밍, 상기 전송 전력, 및 상기 스케줄링 정보에 기초하여, 전송되는 것을 특징으로 하는 UE.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 UE의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보, (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보, 및/또는 (iii) 상기 SL 전송과 상기 UL 전송을 위해 개별 안테나(antenna)를 지원하는지 여부에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 UE.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 UE는 이동 단말기, 네트워크 및 상기 UE 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 자율 주행 장치인 것을 특징으로 하는 UE.
  16. 기지국이 통신을 수행하는 방법으로서,
    User Equipment (UE)의 능력 정보를 상기 UE로부터 수신하는 단계,
    상기 UE의 능력 정보는 사이드링크(sidelink: SL) 전송 및 상기 상향링크(Uplink: UL) 전송에 관련된 상기 UE의 능력에 관련된 정보이고,
    상기 UE의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보 및/또는 (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보를 포함하고; 및
    상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 스케줄링 정보를 상기 UE에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 스케줄링 정보는, 상기 UE에 의해 SL 신호를 전송하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 통신을 수행하는 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버(transceiver);
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    User Equipment (UE)의 능력 정보를 상기 UE로부터 수신하는 단계,
    상기 UE의 능력 정보는 사이드링크(sidelink: SL) 전송 및 상기 상향링크(Uplink: UL) 전송에 관련된 상기 UE의 능력에 관련된 정보이고,
    상기 UE의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보 및/또는 (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보를 포함하고; 및
    상기 UE의 능력 정보에 기초하여, 스케줄링 정보를 상기 UE에게 전송하는 단계를 포함하는 기지국.
  19. 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 장치의 능력(capability) 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계,
    상기 장치의 능력 정보는 SL 전송 및 상기 상향링크(Uplink: UL) 전송에 관련된 상기 장치의 능력에 관련된 정보이고;
    상기 장치의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및
    상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 생성하는 단계를 포함하고,
    상기 SL 신호는 UL 신호와 동시에 전송되고,
    상기 장치의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보 및/또는 (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보를 포함하는 장치.
  20. 명령어들을 기록하고 있는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금:
    상기 장치의 능력(capability) 정보에 기초하여, SL 전송을 위한 전송 전력을 결정하는 단계,
    상기 장치의 능력 정보는 SL 전송 및 상기 상향링크(Uplink: UL) 전송에 관련된 상기 장치의 능력에 관련된 정보이고;
    상기 장치의 능력 정보에 기초하여, 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍을 결정하는 단계; 및
    상기 전송 타이밍 및 상기 전송 전력에 기초하여, SL 신호를 생성하는 단계를 수행하도록 하고,
    상기 SL 신호는 UL 신호와 동시에 전송되고,
    상기 장치의 능력 정보는 (i) 상기 SL 전송을 위한 전송 타이밍과 상기 UL 전송을 위한 전송 타이밍을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보 및/또는 (ii) 상기 SL 전송을 위한 전송 전력과 상기 UL 전송을 위한 전송 전력을 독립적으로 결정할 수 있는지 여부에 대한 정보를 포함하는 컴퓨터 판독가능 저장매체.
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