WO2021225356A1 - 사이드링크 통신에서 페이징을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2021225356A1
WO2021225356A1 PCT/KR2021/005606 KR2021005606W WO2021225356A1 WO 2021225356 A1 WO2021225356 A1 WO 2021225356A1 KR 2021005606 W KR2021005606 W KR 2021005606W WO 2021225356 A1 WO2021225356 A1 WO 2021225356A1
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paging
spo
sidelink
bitmap
communication
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PCT/KR2021/005606
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French (fr)
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한진백
손혁민
Original Assignee
현대자동차주식회사
기아 주식회사
원광대학교산학협력단
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a sidelink communication technology, and more particularly, to a paging technology for sidelink communication.
  • 4G (4th Generation) communication system e.g., LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced
  • 5G (5th Generation) communication system for example, NR (New Radio) communication system
  • the 5G communication system may support enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • the 4G communication system and the 5G communication system may support vehicle to everything (V2X) communication (eg, sidelink communication).
  • V2X communication supported in a cellular communication system such as a 4G communication system and a 5G communication system, may be referred to as "C-V2X (Cellular-Vehicle to Everything) communication”.
  • V2X communication (eg, C-V2X communication) may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, V2N (Vehicle to Network) communication, and the like. .
  • V2X communication is a sidelink communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, D2D (Device to Device) communication technology) based on)
  • a sidelink channel for vehicles participating in V2V communication eg, sidelink communication
  • Sidelink communication may be performed using configured grant (CG) resources.
  • CG resources may be periodically configured, and periodic data (eg, periodic sidelink data) may be transmitted using the CG resources.
  • the terminal may support a discontinuous reception (DRX) operation.
  • DRX discontinuous reception
  • An object of the present invention to solve the above problems is to provide a method and an apparatus for paging in sidelink communication.
  • a transmitting terminal In a method of operating a transmitting terminal according to a first embodiment of the present invention for achieving the above object, receiving SL paging configuration information from a base station, paging DCI in SPO indicated by the SL paging configuration information from the base station receiving, and transmitting an SL paging message to one or more receiving terminals in a sidelink resource indicated by the paging DCI.
  • the SL paging configuration information may further include an SL-P-RNTI, and the paging DCI may be received using the SL-P-RNTI.
  • the SL-P-RNTI may be configured for each cast type, and the cast type may be unicast, groupcast, or broadcast.
  • the paging DCI may further include an ID indicating a cast type of the SL paging message, and the ID may be an ID of a transmitting terminal, a group ID, or a broadcast ID.
  • the method of operating the transmitting terminal may further include performing sidelink communication with the one or more receiving terminals according to a cast type associated with the SL paging message, and , the cast type may be unicast, groupcast, or broadcast.
  • a method of operating a transmitting terminal for achieving the above object includes receiving SL paging configuration information from a base station, and receiving one or more paging SCIs in the SPO indicated by the SL paging configuration information. transmitting to the terminals, and transmitting an SL paging message to the one or more receiving terminals in a sidelink resource indicated by the paging SCI.
  • the SPO may be configured in a resource pool configured by the base station, and a first bitmap indicating one or more slots in which the SPO is configured in the resource pool may be included in the SL paging configuration information.
  • a second bitmap indicating one or more slots in which the resource pool is configured may be received from the base station, and the SPO may be indicated by a combination of the first bitmap and the second bitmap.
  • the number of bits included in the first bitmap may be the same as the number of slots configured as the resource pool within a preset period.
  • the number of bits included in the first bitmap may be the same as the number of all slots belonging to an interval according to a configuration unit of the resource pool.
  • the SPO may be configured outside the resource pool configured by the base station, and a first bitmap indicating one or more slots in which the SPO is configured outside the resource pool may be included in the SL paging configuration information.
  • the SL paging configuration information may further include an SL-P-RNTI, and the paging SCI may be received using the SL-P-RNTI.
  • the SL-P-RNTI may be configured for each cast type, and the cast type may be unicast, groupcast, or broadcast.
  • the paging SCI may further include an ID indicating a cast type of the SL paging message, and the ID may be an ID, a group ID, or a broadcast ID of the transmitting terminal.
  • the method of operating the transmitting terminal may further include performing sidelink communication with the one or more receiving terminals according to a cast type associated with the SL paging message, and , the cast type may be unicast, groupcast, or broadcast.
  • the paging SCI and the SL paging message related to the paging SCI may be received in the same SPO.
  • the SPO may be configured in a resource pool configured by the base station, and a first bitmap indicating one or more slots in which the SPO is configured in the resource pool may be included in the SL paging configuration information. have.
  • the SL paging configuration information may further include an SL-P-RNTI, and the paging SCI may be received using the SL-P-RNTI.
  • the paging SCI may further include an ID indicating a cast type of the SL paging message, and the ID may be an ID, a group ID, or a broadcast ID of the transmitting terminal.
  • a sidelink paging occasion may be configured, and configuration information of the SPO may be transmitted to the terminal(s).
  • the transmitting terminal may transmit a sidelink (SL) paging message to the receiving terminal by using the SPO, and the receiving terminal may receive the SL paging message from the transmitting terminal by performing a monitoring operation for the SPO. Accordingly, a paging operation may be efficiently performed in sidelink communication, and performance of a communication system may be improved.
  • 1 is a conceptual diagram illustrating scenarios of V2X communication.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a first embodiment of a paging method for sidelink communication.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for instructing an SPO in a communication system.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method of instructing an SPO in a communication system.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a fifth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a sixth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a seventh embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating an eighth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • 18 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method of instructing an SPO in a communication system.
  • 19 is a conceptual diagram illustrating a ninth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • 20 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a method for instructing an SPO in a communication system.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • V2X vehicle to everything
  • V2X communication may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, Vehicle to Network (V2N) communication, and the like.
  • V2X communication may be supported by the cellular communication system (eg, cellular communication network) 140
  • V2X communication supported by the cellular communication system 140 is "C-V2X (Cellular-Vehicle to everything) communication" " can be referred to as Cellular communication system 140 is a 4G (4th Generation) communication system (eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system), 5G (5th Generation) communication system (eg, NR (New Radio) communication system) and the like.
  • 4G (4th Generation) communication system eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • 5G (5th Generation) communication system eg, NR (New Radio) communication system
  • V2V communication is communication between vehicle #1 ( 100 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )) and vehicle #2 ( 110 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )).
  • Driving information eg, velocity, heading, time, position, etc.
  • autonomous driving eg, platooning
  • V2V communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology).
  • sidelink communication technology eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology.
  • communication between the vehicles 100 and 110 may be performed using a sidelink channel.
  • V2I communication may mean communication between the vehicle #1 100 and an infrastructure (eg, a road side unit (RSU)) 120 located on a roadside.
  • the infrastructure 120 may be a traffic light or a street light located on a roadside.
  • V2I communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology). In this case, communication between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 may be performed using a sidelink channel.
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology
  • V2P communication may mean communication between vehicle #1 ( 100 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )) and person 130 (eg, a communication node possessed by person 130 ).
  • vehicle #1 ( 100 ) eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )
  • person 130 eg, a communication node possessed by person 130
  • driving information of vehicle #1 ( 100 ) and movement information (eg, speed, direction, time, location, etc.) of vehicle #1 ( 100 ) and person 130 are exchanged between vehicle #1 ( 100 ) and person 130 through V2P communication.
  • the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may generate an alarm indicating danger by determining a dangerous situation based on the acquired driving information and movement information. .
  • V2P communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology.
  • communication between the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may be performed using a sidelink channel.
  • V2N communication may refer to communication between vehicle #1 100 (eg, a communication node located in vehicle #1 100 ) and a cellular communication system (eg, cellular communication network) 140 .
  • V2N communication may be performed based on 4G communication technology (eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard), 5G communication technology (eg, NR communication technology specified in 3GPP standard), etc. have.
  • 4G communication technology eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard
  • 5G communication technology eg, NR communication technology specified in 3GPP standard
  • V2N communication is a communication technology specified in the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 standard (eg, WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) communication technology, WLAN (Wireless Local Area Network) communication technology, etc.), IEEE It may be performed based on a communication technology (eg, wireless personal area network (WPAN), etc.) specified in the 702.15 standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 702.11 standard
  • WAVE Wireless Access in Vehicular Environments
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the cellular communication system 140 supporting V2X communication may be configured as follows.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • the cellular communication system may include an access network, a core network, and the like.
  • the access network may include a base station 210 , a relay 220 , User Equipment (UE) 231 to 236 , and the like.
  • UEs 231 to 236 may be communication nodes located in vehicles 100 and 110 of FIG. 1 , communication nodes located in infrastructure 120 of FIG. 1 , communication nodes carried by person 130 of FIG. 1 , and the like.
  • the core network is a serving-gateway (S-GW) 250, a packet data network (PDN)-gateway (P-GW) 260, and a mobility management entity (MME). (270) and the like.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • P-GW packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network may include a user plane function (UPF) 250, a session management function (SMF) 260, an access and mobility management function (AMF) 270, and the like.
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • AMF access and mobility management function
  • the core network including the S-GW 250 , the P-GW 260 , the MME 270 , etc. is a 4G communication technology as well as a 5G communication technology
  • the core network including the UPF 250 , the SMF 260 , and the AMF 270 may support not only 5G communication technology but also 4G communication technology.
  • the core network may be divided into a plurality of logical network slices.
  • a network slice that supports V2X communication eg, V2V network slice, V2I network slice, V2P network slice, V2N network slice, etc.
  • V2X communication is in the V2X network slice set in the core network.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband) CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier) -FDMA technology, NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi-carrier) technology, and SDMA (Space Division Multiple Access) technology ) technology may be used to perform communication using at least one communication technology.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Filtered OFDM technology OFDMA (orthogonal frequency division multiple access
  • Communication nodes eg, base station, relay, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF, etc.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system may be configured as follows.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • the communication node 300 may include at least one processor 310 , a memory 320 , and a transceiver 330 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 300 may further include an input interface device 340 , an output interface device 350 , a storage device 360 , and the like.
  • Each of the components included in the communication node 300 may be connected by a bus 370 to communicate with each other.
  • each of the components included in the communication node 300 may not be connected to the common bus 370 but to the processor 310 through an individual interface or an individual bus.
  • the processor 310 may be connected to at least one of the memory 320 , the transceiver 330 , the input interface device 340 , the output interface device 350 , and the storage device 360 through a dedicated interface. .
  • the processor 310 may execute a program command stored in at least one of the memory 320 and the storage device 360 .
  • the processor 310 may mean a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 320 and the storage device 360 may be configured of at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 320 may include at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the base station 210 may form a macro cell or a small cell, and may be connected to the core network through an ideal backhaul or a non-ideal backhaul.
  • the base station 210 may transmit a signal received from the core network to the UEs 231 to 236 and the relay 220, and may transmit a signal received from the UEs 231 to 236 and the relay 220 to the core network.
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may belong to cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #1, #2, #4, #5 and #6 (231, 232, 234, 235, 236) may be connected to the base station 210 by performing a connection establishment procedure with the base station 210. .
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may communicate with the base station 210 after being connected to the base station 210 .
  • the relay 220 may be connected to the base station 210 , and may relay communication between the base station 210 and UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ).
  • the relay 220 may transmit the signal received from the base station 210 to the UEs #3 and #4 (233, 234), and transmit the signal received from the UEs #3 and #4 (233, 234) to the base station 210.
  • can be sent to UE #4 234 may belong to the cell coverage of the base station 210 and the cell coverage of the relay 220
  • UE #3 233 may belong to the cell coverage of the relay 220 . That is, UE #3 233 may be located outside the cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #3 and #4 may be connected to the relay 220 by performing a connection establishment procedure with the relay 220 .
  • UEs #3 and #4 may communicate with the relay 220 after being connected to the relay 220 .
  • the base station 210 and the relay 220 are MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, MU (multi user)-MIMO, massive MIMO, etc.) communication technology, CoMP (coordinated multipoint) communication technology, CA (Carrier Aggregation) communication technology, unlicensed band communication technology (eg, Licensed Assisted Access (LAA), enhanced LAA (eLAA)), sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication) technology), etc.
  • UEs #1, #2, #5, and #6 (231, 232, 235, 236) may perform operations corresponding to the base station 210, operations supported by the base station 210, and the like.
  • UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ) may perform an operation corresponding to the relay 220 , an operation supported by the relay 220 , and the like.
  • the base station 210 is a NodeB (NodeB), an advanced NodeB (evolved NodeB), a base transceiver station (BTS), a radio remote head (RRH), a transmission reception point (TRP), a radio unit (RU), an RSU ( road side unit), a radio transceiver (radio transceiver), an access point (access point), may be referred to as an access node (node).
  • the relay 220 may be referred to as a small base station, a relay node, or the like.
  • the UEs 231 to 236 are a terminal, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station. subscriber station), a node, a device, an on-broad unit (OBU), and the like.
  • communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed based on a Cylink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • the sidelink communication may be performed based on a one-to-one scheme or a one-to-many scheme.
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It may indicate a communication node located in vehicle #2 110 .
  • V2I communication is performed using the Cylink communication technology
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 .
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It may indicate the communication node possessed by the person 130 .
  • Scenarios to which sidelink communication is applied may be classified as shown in Table 1 below according to the locations of UEs (eg, UE #5 ( 235 ) and UE #6 ( 236 )) participating in sidelink communication.
  • UEs eg, UE #5 ( 235 ) and UE #6 ( 236 )
  • the scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 shown in FIG. 2 may be sidelink communication scenario #C.
  • a user plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the user plane protocol stacks of UE #5 (235) and UE #6 (236) each include a Physical (PHY) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. and the like.
  • PHY Physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • Layer 2-ID identifier
  • layer 2-ID is set for V2X communication It can be an ID.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • RLC AM Acknowledged Mode
  • RLC UM Unacknowledged Mode
  • a control plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication
  • FIG. 6 is a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication. It is a block diagram.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may be a control plane protocol stack for transmission and reception of broadcast information (eg, Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH)).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a radio resource control (RRC) layer, and the like. Sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed using a PC5 interface (eg, a PC5-C interface).
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may be a control plane protocol stack for one-to-one type sidelink communication.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a PC5 signaling protocol layer, and the like.
  • the channel used in sidelink communication between UE #5 (235) and UE #6 (236) is PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH ( Physical Sidelink Broadcast Channel) and the like.
  • the PSSCH may be used for transmission and reception of sidelink data, and may be configured in a UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • the PSCCH may be used for transmission and reception of sidelink control information (SCI), and may be configured in the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • SCI sidelink control information
  • PSDCH may be used for the discovery procedure.
  • the discovery signal may be transmitted through PSDCH.
  • PSBCH may be used for transmission/reception of broadcast information (eg, system information).
  • DMRS demodulation reference signal
  • a synchronization signal or the like may be used in sidelink communication between the UE #5 235 and the UE #6 236 .
  • the synchronization signal may include a primary sidelink synchronization signal (PSSS) and a secondary sidelink synchronization signal (SSSS).
  • PSSS primary sidelink synchronization signal
  • SSSS secondary sidelink synchronization signal
  • a sidelink transmission mode may be classified into sidelink TMs #1 to #4 as shown in Table 2 below.
  • each of UE #5 (235) and UE #6 (236) performs sidelink communication using a resource pool set by the base station 210.
  • a resource pool may be configured for each sidelink control information or sidelink data.
  • a resource pool for sidelink control information may be configured based on an RRC signaling procedure (eg, a dedicated RRC signaling procedure, a broadcast RRC signaling procedure).
  • a resource pool used for reception of sidelink control information may be set by a broadcast RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information may be transmitted through a resource scheduled by the base station 210 within the resource pool set by the dedicated RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information is autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool established by the dedicated RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. It may be transmitted through a resource.
  • the UE eg, UE #5 (235), UE #6 (236)
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may not be set.
  • the sidelink data may be transmitted/received through a resource scheduled by the base station 210 .
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink data is the resource autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool set by the RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. can be transmitted and received through
  • the HARQ response may be referred to as HARQ-ACK (acknowledgement).
  • the HARQ response may be ACK or negative ACK (NACK).
  • a downlink (DL) HARQ response may be a HARQ response to downlink data
  • an uplink (UL) HARQ response may be a HARQ response to uplink data
  • a sidelink (SL) HARQ response may be a HARQ response to sidelink data.
  • a corresponding second communication node is a method (eg, a method corresponding to the method performed in the first communication node) For example, reception or transmission of a signal) may be performed. That is, when the operation of UE #1 (eg, vehicle #1) is described, the corresponding UE #2 (eg, vehicle #2) may perform an operation corresponding to that of UE #1. have. Conversely, when the operation of UE #2 is described, the corresponding UE #1 may perform the operation corresponding to the operation of UE #2. In the embodiments described below, the operation of the vehicle may be that of a communication node located in the vehicle.
  • signaling may be one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY (physical) signaling.
  • a message used for higher layer signaling may be referred to as an "upper layer message” or a “higher layer signaling message”.
  • a message used for MAC signaling may be referred to as a “MAC message” or a “MAC signaling message”.
  • a message used for PHY signaling may be referred to as a “PHY message” or a “PHY signaling message”.
  • Higher layer signaling may refer to an operation of transmitting and receiving system information (eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)) and/or an RRC message.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC signaling may refer to a transmission/reception operation of a MAC control element (CE).
  • PHY signaling may refer to a transmission/reception operation of control information (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), and SCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • SCI SCI
  • the sidelink signal may be a synchronization signal and a reference signal used for sidelink communication.
  • the synchronization signal may be a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block, a sidelink synchronization signal (SLSS), a primary sidelink synchronization signal (PSSS), a secondary sidelink synchronization signal (SSSS), and the like.
  • the reference signal is a channel state information-reference signal (CSI-RS), DMRS, phase tracking-reference signal (PT-RS), cell specific reference signal (CRS), sounding reference signal (SRS), discovery reference signal (DRS), etc.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • DMRS channel state information-reference signal
  • PT-RS phase tracking-reference signal
  • CRS cell specific reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • DRS discovery reference signal
  • the sidelink channel may be PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, physical sidelink feedback channel (PSFCH), or the like.
  • the sidelink channel may mean a sidelink channel including a sidelink signal mapped to specific resources in the corresponding sidelink channel.
  • the sidelink communication may support a broadcast service, a multicast service, a groupcast service, and a unicast service.
  • the sidelink communication may be performed based on a single SCI scheme or a multi SCI scheme.
  • data transmission eg, sidelink data transmission, SL-SCH (sidelink-shared channel) transmission
  • one SCI eg, 1 st- stage SCI
  • data transmission may be performed using two SCIs (eg, 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI).
  • SCI may be transmitted through PSCCH and/or PSSCH.
  • the SCI (eg, 1 st- stage SCI) may be transmitted on the PSCCH.
  • 1 st -stage SCI may be transmitted on PSCCH
  • 2 nd -stage SCI may be transmitted on PSCCH or PSSCH.
  • 1 st -stage SCI may be referred to as "first stage SCI”
  • 2 nd -stage SCI may be referred to as "second stage SCI”.
  • the first step SCI is priority information, frequency resource assignment information, time resource allocation information, resource reservation period information, DMRS (demodulation reference signal) pattern information, the second step SCI It may include one or more information elements among format information, beta_offset indicator, the number of DMRS ports, and modulation and coding scheme (MCS) information.
  • the second step SCI is HARQ processor ID (identifier), RV (redundancy version), source (source) ID, destination (destination) ID, CSI request (request) information, zone (zone) ID, and communication range requirements (communication) range requirement) may include one or more information elements.
  • the terminal(s) may perform a discontinuous reception (DRX) operation to save power.
  • the terminal(s) may operate in an RRC idle state or an RRC inactive state to save power.
  • the transmitting terminal performs an RRC reset operation (eg, RRC request, RRC connection resumption), an update operation of system information, and/or public safety (eg, public warning system (PWS)) ), a paging message may be transmitted to the receiving terminal(s) operating in an RRC idle state or an RRC inactive state for a notification operation for an earthquake and tsunami warning system (ETWS).
  • RRC reset operation eg, RRC request, RRC connection resumption
  • an update operation of system information eg, and/or public safety (eg, public warning system (PWS)
  • PWS public warning system
  • Transmission of the paging message in embodiments may include "transmission from base station to transmitting terminal", “transmission from transmitting terminal to receiving terminal(s)", and “transmission from base station to receiving terminal(s)”.
  • a paging message may be transmitted to one receiving terminal.
  • a paging message may be transmitted to one or more receiving terminals.
  • the transmitting terminal may be a terminal transmitting sidelink (SL) data in sidelink communication
  • the receiving terminal may be a terminal receiving SL data in sidelink communication.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a first embodiment of a paging method for sidelink communication.
  • a communication system may include a base station, a transmitting terminal, and a receiving terminal(s).
  • the base station may be the base station 210 shown in FIG. 2
  • the transmitting terminal may be UE #5 235 shown in FIG. 2
  • the receiving terminal(s) may be UE #6 236 shown in FIG. 2 .
  • Each of the base station, the transmitting terminal, and the receiving terminal(s) may be configured the same as or similar to the communication node 300 shown in FIG. 3
  • the transmitting terminal and the receiving terminal(s) may support the protocol stack(s) shown in FIGS. 4 to 6 .
  • the base station may generate SL paging configuration information.
  • the SL paging configuration information may include configuration information of a sidelink paging occasion (SPO) and/or a sidelink-paging-radio network temporary identifier (SL-P-RNTI).
  • the SPO may be a resource capable of transmitting a paging DCI, a paging SCI, and/or an SL paging message.
  • the configuration information of the SPO may indicate a resource pool, resources within the resource pool, or resources other than the resource pool.
  • the SPO may be indicated by a bitmap (eg, SPO bitmap).
  • the base station may transmit configuration information of the resource pool.
  • the transmission operation of setting information of the resource pool may be performed before step S710 or in step S710.
  • the resource pool may be indicated by a bitmap (eg, a resource bitmap). In this case, the SPO may be indicated by a combination of the resource bitmap and the SPO bitmap.
  • the paging DCI may mean a DCI (eg, DCI format 3_0, DCI format 3_x) including paging information.
  • x may be a natural number.
  • a cyclic redundancy check (CRC) of the paging DCI may be scrambled by the SL-P-RNTI.
  • the paging SCI may be an SCI (eg, SCI format 1, SCI format 2) including paging information.
  • the CRC of the paging SCI may be scrambled by the SL-P-RNTI.
  • Paging information included in each of the paging DCI and the paging SCI is a short message indicator, short message(s), frequency domain resource assignment information, time domain resource assignment information, VRB (virtual resource block)- to-PRB (physical resource block) mapping information, MCS information, TB (transport bloc) scaling information, ID of the transmitting terminal, group ID, broadcast ID, and / or to include the cast type (cast type) information can
  • the cast type information may indicate unicast, multicast, groupcast, or broadcast.
  • the cast type information may indicate that the SL paging message associated with each of the paging DCI and the paging SCI is an SL paging message for unicast transmission, multicast transmission, groupcast transmission, or broadcast transmission.
  • SL-P-RNTI may be used for transmission of paging DCI or paging SCI.
  • SL-P-RNTI may be configured for each cast type. For example, SL-P-RNTI for unicast transmission, SL-P-RNTI for multicast transmission, SL-P-RNTI for groupcast transmission, and SL-P-RNTI for broadcast transmission are set. can be
  • the base station may transmit the SL paging configuration information to the terminal(s) (eg, the transmitting terminal and the receiving terminal(s)) (S710).
  • the SL paging configuration information may be transmitted through one or a combination of two or more of higher layer signaling (eg, system information, RRC message), MAC signaling, and PHY signaling.
  • Each of the transmitting terminal and the receiving terminal(s) may receive SL paging configuration information from the base station, and check information elements (eg, SPO configuration information, SL-P-RNTI) included in the SL paging configuration information. have.
  • the SL paging operation may be performed based on method 1, method 2, or method 3.
  • the base station may transmit the paging DCI to the terminal(s) (eg, the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s)) (S720).
  • the terminal(s) may operate in an RRC idle state or an RRC inactive state.
  • the paging DCI may be transmitted in the SPO indicated by the SL paging configuration information.
  • the paging DCI may be transmitted only to the transmitting terminal.
  • the paging DCI may be transmitted to the transmitting terminal and the receiving terminal(s).
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) may receive the paging DCI by performing a monitoring operation in the SPO indicated by the SL paging configuration information.
  • the reception operation of the paging DCI may be performed using the SL-P-RNTI.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) may check the information element(s) included in the paging DCI.
  • the transmitting terminal may transmit an SL paging message to the receiving terminal(s) (S721).
  • the SL paging message may be transmitted using a resource indicated by the paging DCI.
  • a resource indicated by the paging DCI may belong to the SPO configured by the SL paging configuration information.
  • the receiving terminal(s) may receive the SL paging message from the transmitting terminal.
  • sidelink communication between the transmitting terminal and the receiving terminal(s) may be performed.
  • the sidelink communication may be unicast, multicast, groupcast, or broadcast-based sidelink communication.
  • the base station may transmit the paging DCI to the terminal(s) (eg, the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s)) (S730).
  • the terminal(s) may operate in an RRC idle state or an RRC inactive state.
  • the paging DCI may be transmitted in the SPO indicated by the SL paging configuration information.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) may receive the paging DCI by performing a monitoring operation in the SPO indicated by the SL paging configuration information.
  • the reception operation of the paging DCI may be performed using the SL-P-RNTI.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) may check the information element(s) included in the paging DCI.
  • the base station may transmit the SL paging message to the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) (S731).
  • the SL paging message may be transmitted using a resource indicated by the paging DCI.
  • a resource indicated by the paging DCI may belong to the SPO configured by the SL paging configuration information.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) may receive the SL paging message from the base station.
  • sidelink communication between the transmitting terminal and the receiving terminal(s) may be performed.
  • the sidelink communication may be unicast, multicast, groupcast, or broadcast-based sidelink communication.
  • the transmitting terminal may transmit a paging SCI to the receiving terminal(s) (S740).
  • the receiving terminal(s) may operate in an RRC idle state or an RRC inactive state.
  • the paging SCI may be transmitted in the SPO indicated by the SL paging configuration information.
  • the receiving terminal(s) may receive the paging SCI by performing a monitoring operation in the SPO indicated by the SL paging configuration information.
  • the reception operation of the paging SCI may be performed using the SL-P-RNTI.
  • the receiving terminal(s) may check the information element(s) included in the paging SCI.
  • the transmitting terminal may transmit the SL paging message to the receiving terminal(s) (S741).
  • the SL paging message may be transmitted using a resource indicated by the paging SCI.
  • a resource indicated by the paging SCI may belong to the SPO configured by the SL paging configuration information.
  • the paging SCI and the SL paging message associated with the paging SCI may be transmitted in the same SPO (eg, the same slot).
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s) may receive the SL paging message from the base station.
  • sidelink communication between the transmitting terminal and the receiving terminal(s) may be performed.
  • the sidelink communication may be unicast, multicast, groupcast, or broadcast-based sidelink communication.
  • the information element(s) for setting the SPO may be transmitted in step S710.
  • the SPO may be referred to as a “paging transmission interval” or a “paging transmission region”.
  • a resource pool may be configured (eg, preset) based on a bitmap.
  • the resource pool may be set at a specific period.
  • a unit of the resource pool set by one bitmap may be a plurality of slots.
  • the number of the plurality of slots ie, the unit of the resource pool
  • the unit of the resource pool may be the number of slots included in one radio frame.
  • the unit of the resource pool may be less than or more than the number of slots included in one radio frame.
  • the number of slots included in the radio frame may vary according to a system parameter (eg, subcarrier spacing, etc.).
  • one bitmap may be used to set a resource pool for each of 10 slots.
  • the size of the bitmap may be 10 bits, and each bit may indicate whether one slot is set as a resource pool.
  • the application period of the bitmap may be preset. When the application period of the bitmap is two radio frames, the corresponding bitmap may be applied to radio frames #n, #n+2, #n+4, #n+6, and the like. n may be an integer greater than or equal to 0.
  • the resource pool may be classified into a Tx resource pool and an Rx resource pool.
  • the Tx resource pool may be a resource pool used for sidelink transmission
  • the Rx resource pool may be a resource pool used for sidelink reception.
  • the Tx resource pool and the Rx resource pool may be identically configured.
  • the resource pool may be interpreted as a Tx resource pool, an Rx resource pool, or an exceptional resource pool according to the subject of the SL paging message.
  • the resource pool (eg, the resource pool and/or SPO through which the SL paging message is transmitted) may be a Tx resource pool or an Rx resource pool configured in the transmitting terminal.
  • the resource pool (eg, the resource pool and/or SPO through which the SL paging message is transmitted) may be an Rx resource pool configured in the receiving terminal(s). .
  • the resource pool (eg, the resource pool and/or SPO through which the SL paging message is transmitted) may be an Rx resource pool configured in the receiving terminal(s).
  • the resource pool (eg, SPO) through which the SL paging message is transmitted may be an exceptional resource pool.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • the bitmap may indicate whether a resource pool is configured in each of 10 slots.
  • a bitmap used for setting a resource pool may be referred to as a “resource bitmap”.
  • the ten slots configured by the resource bitmap may be contiguous slots or non-contiguous slots.
  • the non-contiguous slots may be slots excluding slot(s) reserved for transmission of signals and/or channels among consecutive slots.
  • a bit set to a first value (eg, 0) in the resource bitmap may indicate that the resource pool is not set in the slot mapped to the bit (eg, the slot does not belong to the resource pool) and , the bit set to the second value (eg, 1) in the resource bitmap may indicate that the resource pool is set in the slot mapped to the corresponding bit (eg, the slot belongs to the resource pool).
  • Each bit included in the resource bitmap may be mapped to one slot or a plurality of slots.
  • the resource bitmap may be applied based on a preset period. When the preset period is two radio frames, the resource bitmap may be applied to every two radio frames.
  • the preset period for the resource bitmap may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the resource bitmap may be set to [1 0 0 1 1 1 0 0 1 1], and may be applied to radio frames #1, #3, #5, #7, and the like. That is, since the same resource bitmap is applied to every two radio frames, a resource pool may be identically set for every two radio frames.
  • the SPO slot may be a slot capable of transmitting a paging DCI, a paging SCI, and/or an SL paging message.
  • the configuration period of the SPO (eg, SPO slot) may be the same as the configuration period of the resource pool.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for instructing an SPO in a communication system.
  • the bitmap may indicate whether SPO is set in each of the slots.
  • a bitmap used for setting the SPO may be referred to as an “SPO bitmap”.
  • the SPO bitmap may be set based on method 1 or method 2.
  • the number of bits included in the SPO bitmap may be the same as the number of bits included in the resource bitmap. That is, the setting unit of the SPO bitmap may be the same as the setting unit of the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may indicate whether to configure the SPO in each of all slots (eg, 10 slots) associated with the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may be set to [0 0 0 0 0 0 0 1 1].
  • the SPO bitmap is set of SPO in each of the slots (eg, 6 slots) in which the resource pool is set among all slots (eg, 10 slots) associated with the resource bitmap. can indicate whether or not Slots in which the resource pool is configured may be indicated by the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may be set to [0 0 0 0 1 1].
  • a bit set to a first value (eg, 0) in the SPO bitmap may indicate that SPO is not set in a slot mapped to the corresponding bit, and a second value (eg, 1) in the SPO bitmap.
  • a bit set to may indicate that SPO is set in a slot mapped to the corresponding bit.
  • Each bit included in the SPO bitmap may be mapped to one slot or a plurality of slots.
  • the setting period of the SPO may be the same as the setting period of the resource pool.
  • the setup cycle of the SPO may be different from the setup cycle of the resource pool.
  • the SPO configuration period may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the SPO may be set by a function instead of the SPO bitmap.
  • Variables in the function for SPO setting are system frame index, radio frame index, resource pool configuration information (eg, resource bitmap), identifier of the receiving terminal (eg, ID), identifier of the transmitting terminal, group ID, cell ID, transmission period of the SL paging message (eg, the setting period of SPO), and/or may be a new variable(s) set by higher layer signaling.
  • resource pool configuration information eg, resource bitmap
  • identifier of the receiving terminal eg, ID
  • identifier of the transmitting terminal eg, group ID, cell ID
  • transmission period of the SL paging message eg, the setting period of SPO
  • a radio frame capable of transmitting paging control information (eg, DCI, SCI) and/or SL paging message may be indicated by a function based on various variables, and paging control information and/or SL within the radio frame
  • a slot capable of transmitting the paging message may be indicated by the SPO bitmap.
  • all radio frames and slots capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a function.
  • a radio frame capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a bitmap, and a slot capable of transmitting paging control information and/or SL paging message within the radio frame may be determined by a function. can be directed.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • the configuration period of the SPO may be different from the configuration period of the resource pool.
  • the SPO may be set every 4 radio frames, and the resource pool may be set every 2 radio frames.
  • the period of the SPO may be set in units of radio frames or n slots.
  • n may be a natural number.
  • a bitmap eg, a resource bitmap and/or an SPO bitmap
  • the unit of the n slots may be set to be the same as the setting unit of the resource pool. Alternatively, the unit of the n slots may be configured differently from the configuration unit of the resource pool.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • SPOs may be configured non-contiguously. That is, SPOs may be distributed in slots.
  • the receiving terminal(s) may periodically wake up to obtain the SL paging message, and may attempt to decode the SL paging message. To support this operation, the receiving terminal(s) may periodically obtain a synchronization signal, and may maintain synchronization based on the synchronization signal. Therefore, the SPO slot may be set in consideration of the transmission period of the synchronization signal. For example, a slot after the synchronization signal transmission period (eg, a slot in which the synchronization signal is transmitted) may be set as the SPO slot.
  • the SPO (eg, SPO slot) may be relatively set based on the transmission period of the synchronization signal in the resource pool.
  • the SPO bitmap may include 10 bits. That is, the size of the SPO bitmap may be the same as the size of the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may include 6 bits. That is, the SPO bitmap may indicate whether the SPO is configured in each of the six slots set as the resource pool by the resource bitmap.
  • the setting period of the SPO may be the same as the setting period of the resource pool. Alternatively, the configuration period of the SPO may be set differently from the configuration period of the resource pool.
  • Period information may be transmitted using one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the SPO may be set by a function instead of the SPO bitmap.
  • the SPO is based on a resource (eg, a slot) reserved for transmission of a sidelink-synchronization signal block (S-SSB) "from the k-th slot in m slot(s)" or "From the k-th slot "up to the pth slot” can be set.
  • S-SSB sidelink-synchronization signal block
  • k, m, and/or p indicating the slot(s) in which the SPO is configured may be transmitted using one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • k, m, and p may be a natural number.
  • the reference of the resource reserved for transmission of the S-SSB may be the first slot or the last slot among the slot(s) in which the S-SSB is transmitted.
  • the reference of resources reserved for transmission of S-SSB is S-PSS (primary synchronization signal) (eg, PSSS) constituting S-SSB, S-SSS (secondary synchronization signal) (eg, SSSS), or the first slot or the last slot among the slot(s) in which the PSBCH is transmitted.
  • PSSS primary synchronization signal
  • S-SSS secondary synchronization signal
  • the criterion of a resource reserved for transmission of the S-SSB may be interpreted as follows.
  • the SPO may be set based on the absolute resource location of the slot(s) in which the S-SSB is transmitted. In this case, the SPO may be indicated based on the absolute position of the physical resource, not the relative reference for the slot set as the resource pool.
  • the SPO may be set according to a slot belonging to the resource pool based on the resource location where the S-SSB is transmitted. In this case, after the S-SSB is transmitted, the SPO may be set based on the slot(s) belonging to the resource pool. For example, if there is slot(s) belonging to the resource pool from the fourth slot after the transmission of the S-SSB, the first slot after the transmission resource of the S-SSB is the resource pool after the transmission time of the S-SSB may mean the first slot in , and the first slot after the transmission resource of the S-SSB may be the fourth slot after the transmission of the S-SSB based on the absolute resource location.
  • the SPO may be set based on a function.
  • Variables in the function for SPO setting are system frame index, radio frame index, resource pool configuration information (eg, resource bitmap), identifier of the receiving terminal (eg, ID), identifier of the transmitting terminal, group ID, cell ID, transmission period of SL paging message (eg, SPO setting period), variable(s) related to transmission resource setting of synchronization signal, and/or new variable(s) set by higher layer signaling can be
  • a radio frame capable of transmitting paging control information (eg, DCI, SCI) and/or SL paging message may be indicated by a function based on various variables, and paging control information and/or SL within the radio frame
  • a slot capable of transmitting the paging message may be indicated by the SPO bitmap.
  • all radio frames and slots capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a function.
  • a radio frame capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a bitmap, and a slot capable of transmitting paging control information and/or SL paging message within the radio frame may be determined by a function. can be directed.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • the SPO may be configured in slot(s) that do not belong to the resource pool.
  • the resource bitmap may indicate whether a resource pool is configured in each of 10 slots.
  • the ten slots configured by the resource bitmap may be contiguous slots or non-contiguous slots.
  • the non-contiguous slots may be slots excluding slot(s) reserved for transmission of signals and/or channels among consecutive slots.
  • a bit set to a first value (eg, 0) in the resource bitmap may indicate that the resource pool is not set in the slot mapped to the bit (eg, the slot does not belong to the resource pool) and , the bit set to the second value (eg, 1) in the resource bitmap may indicate that the resource pool is set in the slot mapped to the corresponding bit (eg, the slot belongs to the resource pool).
  • Each bit included in the resource bitmap may be mapped to one slot or a plurality of slots.
  • the resource bitmap may be applied based on a preset period. When the preset period is two radio frames, the resource bitmap may be applied to every two radio frames.
  • the preset period for the resource bitmap may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the resource bitmap may be set to [1 0 0 1 1 1 0 0 1 1], and may be applied to radio frames #1, #3, #5, #7, and the like. That is, since the same resource bitmap is applied to every two radio frames, a resource pool may be identically set for every two radio frames.
  • the SPO slot may be a slot capable of transmitting a paging DCI, a paging SCI, and/or an SL paging message.
  • the SPO (eg, SPO slot) may be configured among slots that are not configured as a resource pool.
  • the configuration period of the SPO (eg, SPO slot) may be the same as the configuration period of the resource pool.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method of instructing an SPO in a communication system.
  • the SPO bitmap may indicate whether the SPO is configured in each of the slots.
  • the SPO bitmap may be set based on method 1 or method 2.
  • the number of bits included in the SPO bitmap may be the same as the number of bits included in the resource bitmap. That is, the setting unit of the SPO bitmap may be the same as the setting unit of the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may indicate whether to configure the SPO in each of all slots (eg, 10 slots) associated with the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may be set to [0 0 0 0 0 0 1 1 0 0].
  • the SPO bitmap may be set to [0 0 1 1].
  • a bit set to a first value (eg, 0) in the SPO bitmap may indicate that SPO is not set in a slot mapped to the corresponding bit, and a second value (eg, 1) in the SPO bitmap.
  • a bit set to may indicate that SPO is set in a slot mapped to the corresponding bit.
  • Each bit included in the SPO bitmap may be mapped to one slot or a plurality of slots.
  • the setting period of the SPO may be the same as the setting period of the resource pool.
  • the setup cycle of the SPO may be different from the setup cycle of the resource pool.
  • the SPO configuration period may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the SPO may be set by a function instead of the SPO bitmap.
  • Variables in the function for setting SPO are system frame index, radio frame index, resource pool configuration information (eg, resource bitmap), identifier of the receiving terminal, identifier of the transmitting terminal, group ID, cell ID, SL paging It may be a message transmission period (eg, a configuration period of SPO), and/or a new variable(s) set by higher layer signaling.
  • a radio frame capable of transmitting paging control information (eg, DCI, SCI) and/or SL paging message may be indicated by a function based on various variables, and paging control information and/or SL within the radio frame
  • a slot capable of transmitting the paging message may be indicated by the SPO bitmap.
  • all radio frames and slots capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a function.
  • a radio frame capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a bitmap, and a slot capable of transmitting paging control information and/or SL paging message within the radio frame may be determined by a function. can be directed.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a fifth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • the configuration period of the SPO may be different from the configuration period of the resource pool.
  • the SPO may be set every 4 radio frames, and the resource pool may be set every 2 radio frames.
  • the period of the SPO may be set in units of radio frames or n slots.
  • n may be a natural number.
  • a bitmap eg, a resource bitmap and/or an SPO bitmap
  • the unit of the n slots may be set to be the same as the setting unit of the resource pool. Alternatively, the unit of the n slots may be configured differently from the configuration unit of the resource pool.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a sixth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • SPOs may be configured non-contiguously. That is, SPOs may be distributed in slots.
  • the receiving terminal(s) may periodically wake up to obtain the SL paging message, and may attempt to decode the SL paging message. To support this operation, the receiving terminal(s) may periodically obtain a synchronization signal, and may maintain synchronization based on the synchronization signal. Therefore, the SPO slot may be set in consideration of the transmission period of the synchronization signal. For example, the slot after the transmission period of the synchronization signal may be set as the SPO slot.
  • the SPO (eg, SPO slot) may be relatively set based on the transmission period of the synchronization signal in the resource pool.
  • the SPO bitmap may include 10 bits. That is, the size of the SPO bitmap may be the same as the size of the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may include 4 bits. That is, the SPO bitmap may indicate whether the SPO is set in each of the four slots that are not set as the resource pool by the resource bitmap.
  • the setting period of the SPO may be the same as the setting period of the resource pool. Alternatively, the configuration period of the SPO may be set differently from the configuration period of the resource pool.
  • Period information may be transmitted using one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the SPO may be set by a function instead of the SPO bitmap.
  • the SPO may be set “from the k-th slot to the m slot(s)” or “from the k-th slot to the p-th slot” based on the transmission area of the synchronization signal (eg, S-SSB).
  • Information eg, k, m, and/or p
  • indicating the slot(s) in which the SPO is configured may be transmitted using one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • each of k, m, and p may be a natural number.
  • the SPO may be set based on a function.
  • Variables in the function for setting SPO are system frame index, radio frame index, resource pool configuration information (eg, resource bitmap), identifier of the receiving terminal, identifier of the transmitting terminal, group ID, cell ID, SL paging It may be a message transmission period (eg, a configuration period of SPO), a variable(s) related to transmission resource configuration of a synchronization signal, and/or a new variable(s) set by higher layer signaling.
  • a radio frame capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a function based on various variables, and a slot capable of transmitting paging control information and/or SL paging message within the corresponding radio frame is SPO. It may be indicated by a bitmap. Alternatively, all radio frames and slots capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a function. Alternatively, a radio frame capable of transmitting paging control information and/or SL paging message may be indicated by a bitmap, and a slot capable of transmitting paging control information and/or SL paging message within the radio frame may be determined by a function. can be directed.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a seventh embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • SPO may be configured in slot(s) in a radio frame in which a resource pool is not configured.
  • the resource bitmap for each of radio frames #2 and #6 may be [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].
  • the SL paging message may be sent for public safety.
  • SPOs can be established on any resource other than a resource pool, and can be used for specific purposes.
  • period information of the radio frame in which the SPO is configured may be transmitted by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the period of the radio frame in which the SPO is set may be indicated by a function.
  • An SPO slot in a radio frame may be indicated by an SPO bitmap or a function.
  • variables in the function for setting the SPO are a system frame index, a radio frame index, configuration information of a resource pool (eg, resource bitmap), an identifier of a receiving terminal, a transmitting terminal ID, group ID, cell ID, transmission period of SL paging message (eg, SPO configuration period), variable(s) related to transmission resource configuration of synchronization signal, and/or new set by higher layer signaling It can be a variable(s).
  • SPO can only be set within the resource pool.
  • the SPO may be set only in resources other than the resource pool.
  • Resources other than the resource pool may be "slot(s) that are not set as resource pools in the radio frame to which the resource pool belongs" and "radio frames in which resource pools are not set”.
  • Combinations of the embodiments shown in FIGS. 8 to 16 may be used.
  • embodiment(s) expanded and/or modified from the embodiments shown in FIGS. 8 to 16 may be used.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating an eighth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • a common SPO may be set in resource pools allocated in adjacent regions (eg, region #1, region #2, region #3). Region may mean a zone.
  • the same resources (eg, the same slots) in resource pools allocated for adjacent regions may be configured as SPO.
  • the same slots may be shared slots for which a resource pool is configured.
  • the same resources may be configured as an SPO.
  • a specific situation may be "when a broadcast or groupcast-based SL paging operation is performed", “when interference management (eg, interference cancellation) between SL paging messages is required", and the like.
  • one resource region (eg, a radio frame) may include 10 slots, and the resource bitmap indicates whether a resource pool is set in each of 10 slots belonging to one resource region. It may include 10 bits for Alternatively, the number of bits included in the resource bitmap is not limited to 10, and may be set variously.
  • the resource pool may be repeatedly set at a specific period based on the resource bitmap.
  • the resource bitmap for region #1 may be set to [1 0 1 1 0 0 1 1 0 0]
  • the resource bitmap for region #2 is set to [0 0 1 0 0 1 1 0 1] may be
  • the resource bitmap for region #3 may be set to [0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0].
  • 18 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a method of instructing an SPO in a communication system.
  • the SPO bitmap may indicate whether the SPO is configured in each of the slots.
  • the SPO bitmap may be set based on method 1 or method 2.
  • the number of bits included in the SPO bitmap may be the same as the number of bits included in the resource bitmap. That is, the setting unit of the SPO bitmap may be the same as the setting unit of the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may indicate whether to configure the SPO in each of all slots (eg, 10 slots) associated with the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may be set to [0 0 1 0 0 0 1 0 0 0].
  • the SPO (eg, SPO slot) may be indicated based on a slot in which a resource pool is set for each region.
  • the SPO eg, SPO slot
  • can Slots in which the resource pool is configured may be indicated by the resource bitmap.
  • the SPO bitmap for region #1 may be set to [0 1 0 1 0]
  • the SPO bitmap for region #2 may be set to [1 0 1 0 0]
  • the region The SPO bitmap for #3 may be set to [0 1 0 0 1].
  • a bit set to a first value (eg, 0) in the SPO bitmap may indicate that SPO is not set in a slot mapped to the corresponding bit, and a second value (eg, 1) in the SPO bitmap.
  • a bit set to may indicate that SPO is set in a slot mapped to the corresponding bit.
  • the SPO bitmap may be differently configured for each region.
  • 19 is a conceptual diagram illustrating a ninth embodiment of a method for setting an SPO in a communication system.
  • a common SPO will be set in the same resources (eg, the same slots) that are not set as a resource pool in adjacent regions (eg, region #1, region #2, region #3).
  • the same slots may be common slots for which a resource pool is not configured.
  • 20 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a method for instructing an SPO in a communication system.
  • the SPO bitmap may indicate whether the SPO is configured in each of the slots.
  • the SPO bitmap may be set based on method 1 or method 2.
  • the number of bits included in the SPO bitmap may be the same as the number of bits included in the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may indicate whether to configure the SPO in each of all slots (eg, 10 slots) associated with the resource bitmap.
  • the SPO bitmap may be set to [0 0 1 0 0 0 1 0 0 0].
  • the SPO bitmap for region #1 may be set to [0 1 0 0 1 0 0]
  • the SPO bitmap for region #2 may be set to [0 0 1 0 0 1 0].
  • the SPO bitmap for region #3 may be set to [0 1 0 1 0 0 0].
  • the SPO (eg, SPO slot) may be indicated by a function instead of the SPO bitmap.
  • variables in the function for setting the SPO are system frame index, radio frame index, resource pool configuration information (eg, resource bitmap), receiving terminal identifier, transmitting terminal identifier, group ID, cell ID , the transmission period of the SL paging message (eg, the configuration period of the SPO), the variable(s) related to the transmission resource setting of the synchronization signal, and/or the new variable(s) set by higher layer signaling.
  • the period of the resource region consisting of a radio frame or n slots may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the period of the resource region composed of a radio frame or n slots may be indicated by a function or a bitmap.
  • n may be a natural number.
  • the receiving terminal(s) may perform a monitoring operation for reception of the SL paging message in the SPO.
  • the control and/or data channel associated with the SL paging operation may be transmitted based on an ID (eg, SL-P-RNTI) indicating that transmission of the SL paging message is performed.
  • ID eg, SL-P-RNTI
  • the receiving terminal(s) may perform a decoding operation on the received message.
  • a confirmation operation of the SL paging message may be performed based on the SL-P-RNTI.
  • the receiving terminal(s) may check whether an ID of its own, an ID of a group to which it belongs, an ID of a cell to which it belongs, or a broadcast ID exists in the SL paging message.
  • the receiving terminal(s) may perform a preset operation.
  • the preset operation may perform an RRC reset operation, an operation to acquire system information (eg, updated system information), or an operation to receive a public safety message.
  • An ID (hereinafter, referred to as a "broadcast ID") for broadcast-based sidelink communication may be preset between the transmitting terminal and the receiving terminal(s).
  • broadcast ID When the broadcast ID is present in the SL paging message, all receiving terminals may decode the SL paging message.
  • a broadcast ID may be associated with a specific short message for public safety. In this case, the receiving terminal(s) may recognize broadcast information (eg, a specific short message for public safety) based on the broadcast ID.
  • a plurality of IDs may be preset for transmission of a plurality of short messages.
  • the short message can be used for transmission of information required in V2X communication in addition to transmission of public safety information.
  • the above-described operations may be applied to groupcast communication and/or unicast communication as well as broadcast communication.
  • an SL paging operation for a plurality of receiving terminals may be performed based on an ID (eg, group ID) commonly used in a group. .
  • an ID eg, group ID
  • receiving terminals belonging to the group may decode the SL paging message based on the group ID, and perform a preset operation based on the information element(s) included in the SL paging message can do.
  • the preset operation may perform an RRC reset operation, an operation to acquire system information (eg, updated system information), or an operation to receive a public safety message.
  • the group ID may be an ID of the transmitting terminal. Alternatively, the group ID may be an ID representing a group preset between the transmitting terminal and the receiving terminal(s).
  • an SL paging operation for a specific receiving terminal may be performed based on the ID of the transmitting terminal and/or the ID of the receiving terminal.
  • the receiving terminal may decode the SL paging message based on the ID of the transmitting terminal and/or the ID of the receiving terminal, and in the SL paging message A preset action may be performed based on the included information element(s).
  • the SL paging operation in V2X communication may be indicated by a scrambling sequence for the first step SCI (eg, a specific ID or SL-P-RNTI related to an SL paging message), CRC masking, and the like.
  • the receiving terminal(s) may confirm that the SL paging message is transmitted by receiving the first step SCI.
  • An ID indicating a target of SL paging in each of unicast communication, groupcast communication, and broadcast communication may be included in the second step SCI.
  • the ID indicating the target of SL paging in each of unicast communication, groupcast communication, and broadcast communication may be transmitted through a data region of a PSSCH (eg, a PSSCH scheduled by SCI) corresponding to the SCI. have.
  • a part of the ID indicating the target of SL paging in each of unicast communication, groupcast communication, and broadcast communication may be included in the second step SCI, and the remainder of the ID may be included in the data region of the PS
  • the DCI or SCI associated with the SL paging message may include the ID of the transmitting terminal so that the receiving terminal(s) identifies the transmitting terminal associated with the SL paging message.
  • DCI or SCI associated with the SL paging message in unicast communication may further include an ID of the transmitting terminal.
  • DCI or SCI associated with the SL paging message in groupcast communication may further include a group ID.
  • the ID for identification of the transmitting terminal may be the same as the ID for indicating the SL paging target. Alternatively, an ID for identification of a transmitting terminal may be partially identical to an ID for indicating an SL paging target.
  • the SPO can be set independently of the resource pool.
  • the base station transmits the SPO (eg, a sidelink resource for transmission and reception of paging control information and/or SL paging message) to the terminal(s) (eg, the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s)).
  • the SPO may be set in a plurality of slots.
  • a plurality of slots configured for SPO may have a specific period. That is, the SPO may be repeatedly set.
  • the SPO may overlap (eg, partially overlap) the resource pool of the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s).
  • the SPO may be set by a bitmap similarly to the setting method of the resource pool.
  • the SPO set by the bitmap may be repeated according to a preset period.
  • One bit included in the bitmap may be mapped to one slot or a plurality of slots.
  • a slot mapped to each bit included in the bitmap may be a slot at a specific time in each of the radio frames.
  • a bitmap having a size of 5 bits may be set to [0 0 0 0 1].
  • the first bit may be mapped to radio frame #n
  • the second bit may be mapped to radio frame #n+1
  • the third bit may be mapped to radio frame #n+2
  • the fourth bit may be mapped to radio frame #n+3
  • the fifth bit may be mapped to radio frame #n+4.
  • n may be an integer of 0 or more.
  • the bitmap may indicate that the SPO is set “from the x-th slot to the y-th slot” or “from the x-th slot to the z slot(s)” in radio frame #n+4.
  • x, y, and/or z may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling.
  • the slot(s) in which the SPO is set in the fifth radio frame may be indicated by an additional bitmap.
  • the base station and/or the transmitting terminal may transmit the SL paging message in the corresponding resource region, and the receiving terminal(s) in the corresponding resource region monitor for reception of the SL paging message action can be performed.
  • the above-described operations, an operation extended from the above-described operation, and/or an operation modified from the above-described operation may be performed.
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and carry out program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

Landscapes

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Abstract

사이드링크 통신에서 페이징을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 송신 단말의 동작 방법은, SL 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 페이징 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 페이징 DCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함한다.

Description

사이드링크 통신에서 페이징을 위한 방법 및 장치
본 발명은 사이드링크(sidelink) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게 사이드링크 통신을 위한 페이징 기술에 관한 것이다.
4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communiction)을 지원할 수 있다.
4G 통신 시스템 및 5G 통신 시스템은 V2X(Vehicle to everything) 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)을 지원할 수 있다. 4G 통신 시스템, 5G 통신 시스템 등과 같은 셀룰러(cellular) 통신 시스템에서 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템에서 V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 사이드링크(sidelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, V2V 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)에 참여하는 차량들을 위한 사이드링크 채널(sidelink channel)이 설정될 수 있고, 차량들 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 CG(configured grant) 자원들을 사용하여 수행될 수 있다. CG 자원들은 주기적으로 설정될 수 있으며, 주기적 데이터(예를 들어, 주기적 사이드링크 데이터)는 CG 자원들을 사용하여 송신될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신에서 단말은 DRX(discontinuous reception) 동작을 지원할 수 있다. 이 경우, 아이들(idle) 상태 또는 인액티브(inactive) 상태로 동작하는 단말(들)을 위한 페이징 방법이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 사이드링크 통신에서 페이징을 위한 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, SL 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 페이징 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 페이징 DCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 SL 페이징 설정 정보는 SL-P-RNTI를 더 포함할 수 있고, 상기 페이징 DCI는 상기 SL-P-RNTI를 사용하여 수신될 수 있다.
여기서, 상기 SL-P-RNTI는 캐스트 타입 별로 설정될 수 있고, 상기 캐스트 타입은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트일 수 있다.
여기서, 상기 페이징 DCI는 상기 SL 페이징 메시지의 캐스트 타입을 지시하는 ID를 더 포함할 수 있고, 상기 ID는 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 또는 브로드캐스트 ID일 수 있다.
여기서, 상기 송신 단말의 동작 방법은, 상기 SL 페이징 메시지의 전송이 완료된 경우, 상기 SL 페이징 메시지에 연관된 캐스트 타입에 따라 상기 하나 이상의 수신 단말들과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 캐스트 타입은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, SL 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 페이징 SCI를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계, 및 상기 페이징 SCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 상기 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 SPO는 상기 기지국에 의해 설정된 자원 풀 내에서 설정될 수 있고, 상기 자원 풀 내에서 상기 SPO가 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제1 비트맵은 상기 SL 페이징 설정 정보에 포함될 수 있다.
여기서, 상기 자원 풀이 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제2 비트맵은 상기 기지국으로부터 수신될 수 있고, 상기 SPO는 상기 제1 비트맵과 상기 제2 비트맵의 조합에 의해 지시될 수 있다.
여기서, 상기 제1 비트맵에 포함된 비트들의 개수는 미리 설정된 구간 내에서 상기 자원 풀로 설정된 슬롯들의 개수와 동일할 수 있다.
여기서, 상기 제1 비트맵에 포함된 비트들의 개수는 상기 자원 풀의 설정 단위에 따른 구간에 속하는 모든 슬롯들의 개수와 동일할 수 있다.
여기서, 상기 SPO는 상기 기지국에 의해 설정된 자원 풀 외에서 설정될 수 있고, 상기 자원 풀 외에서 상기 SPO가 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제1 비트맵은 상기 SL 페이징 설정 정보에 포함될 수 있다.
여기서, 상기 SL 페이징 설정 정보는 SL-P-RNTI를 더 포함할 수 있고, 상기 페이징 SCI는 상기 SL-P-RNTI를 사용하여 수신될 수 있다.
여기서, 상기 SL-P-RNTI는 캐스트 타입 별로 설정될 수 있고, 상기 캐스트 타입은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트일 수 있다.
여기서, 상기 페이징 SCI는 상기 SL 페이징 메시지의 캐스트 타입을 지시하는 ID를 더 포함할 수 있고, 상기 ID는 상기 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 또는 브로드캐스트 ID일 수 있다.
여기서, 상기 송신 단말의 동작 방법은, 상기 SL 페이징 메시지의 전송이 완료된 경우, 상기 SL 페이징 메시지에 연관된 캐스트 타입에 따라 상기 하나 이상의 수신 단말들과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있고, 상기 캐스트 타입은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 수신 단말의 동작 방법은, SL 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 모니터링 동작을 수행함으로써 페이징 SCI를 송신 단말로부터 수신하는 단계, 및 상기 페이징 SCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 상기 송신 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 페이징 SCI와 상기 페이징 SCI에 연관된 상기 SL 페이징 메시지는 동일한 SPO에서 수신될 수 있다.
여기서, 상기 SPO는 상기 기지국에 의해 설정된 자원 풀 내에서 설정될 수 있고, 상기 자원 풀 내에서 상기 SPO가 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제1 비트맵(bitmap)은 상기 SL 페이징 설정 정보에 포함될 수 있다.
여기서, 상기 SL 페이징 설정 정보는 SL-P-RNTI를 더 포함할 수 있고, 상기 페이징 SCI는 상기 SL-P-RNTI를 사용하여 수신될 수 있다.
여기서, 상기 페이징 SCI는 상기 SL 페이징 메시지의 캐스트 타입을 지시하는 ID를 더 포함할 수 있고, 상기 ID는 상기 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 또는 브로드캐스트 ID일 수 있다.
본 발명에 의하면, SPO(sidelink paging occasion)가 설정될 수 있고, SPO의 설정 정보는 단말(들)에 전송될 수 있다. 송신 단말은 SPO를 사용하여 SL(sidelink) 페이징 메시지를 수신 단말에 전송할 수 있고, 수신 단말은 SPO에 대한 모니터링 동작을 수행함으로써 송신 단말로부터 SL 페이징 메시지를 수신할 수 있다. 따라서 사이드링크 통신에서 페이징 동작은 효율적으로 수행될 수 있고, 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 V2X 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 7은 사이드링크 통신을 위한 페이징 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 8은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13은 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제6 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제7 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제8 실시예를 도시한 개념도이다.
도 18은 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 19는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제9 실시예를 도시한 개념도이다.
도 20은 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 V2X(Vehicle to everything) 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, V2X 통신은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다. V2X 통신은 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140)에 의해 지원될 수 있으며, 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)은 4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템), 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템) 등을 포함할 수 있다.
V2V 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 차량 #2(110)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2V 통신을 통해 차량들(100, 110) 간에 주행 정보(예를 들어, 속도(velocity), 방향(heading), 시간(time), 위치(position) 등)가 교환될 수 있다. V2V 통신을 통해 교환되는 주행 정보에 기초하여 자율 주행(예를 들어, 군집 주행(platooning))이 지원될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2V 통신은 사이드링크(sidlelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량들(100, 110) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2I 통신은 차량 #1(100)과 노변에 위치한 인프라스트럭쳐(예를 들어, RSU(road side unit))(120) 간의 통신을 의미할 수 있다. 인프라스트럭쳐(120)는 노변에 위치한 신호등, 가로등 등일 수 있다. 예를 들어, V2I 통신이 수행되는 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드와 신호등에 위치한 통신 노드 간에 통신이 수행될 수 있다. V2I 통신을 통해 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간에 주행 정보, 교통 정보 등이 교환될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2I 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2P 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 사람(130)(예를 들어, 사람(130)이 소지한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2P 통신을 통해 차량 #1(100)과 사람(130) 간에 차량 #1(100)의 주행 정보, 사람(130)의 이동 정보(예를 들어, 속도, 방향, 시간, 위치 등) 등이 교환될 수 있으며, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드는 획득된 주행 정보 및 이동 정보에 기초하여 위험 상황을 판단함으로써 위험을 지시하는 알람을 발생시킬 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2P 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2N 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2N 통신은 4G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 LTE 통신 기술 및 LTE-A 통신 기술), 5G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 NR 통신 기술) 등에 기초하여 수행될 수 있다. 또한, V2N 통신은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments) 통신 기술, WLAN(Wireless Local Area Network) 통신 기술 등), IEEE 702.15 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WPAN(Wireless Personal Area Network) 등) 등에 기초하여 수행될 수 있다.
한편, V2X 통신을 지원하는 셀룰러 통신 시스템(140)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 셀룰러 통신 시스템은 액세스 네트워크(access network), 코어 네트워크(core network) 등을 포함할 수 있다. 액세스 네트워크는 기지국(base station)(210), 릴레이(relay)(220), UE(User Equipment)(231 내지 236) 등을 포함할 수 있다. UE(231 내지 236)는 도 1의 차량(100 및 110)에 위치한 통신 노드, 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드, 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드 등일 수 있다. 셀룰러 통신 시스템이 4G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 S-GW(serving-gateway)(250), P-GW(PDN(packet data network)-gateway)(260), MME(mobility management entity)(270) 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템이 5G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 UPF(user plane function)(250), SMF(session management function)(260), AMF(access and mobility management function)(270) 등을 포함할 수 있다. 또는, 셀룰러 통신 시스템에서 NSA(Non-StandAlone)가 지원되는 경우, S-GW(250), P-GW(260), MME(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 4G 통신 기술뿐만 아니라 5G 통신 기술도 지원할 수 있고, UPF(250), SMF(260), AMF(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 5G 통신 기술뿐만 아니라 4G 통신 기술도 지원할 수 있다.
또한, 셀룰러 통신 시스템이 네트워크 슬라이싱(slicing) 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 복수의 논리적 네트워크 슬라이스들로 나누어질 수 있다. 예를 들어, V2X 통신을 지원하는 네트워크 슬라이스(예를 들어, V2V 네트워크 슬라이스, V2I 네트워크 슬라이스, V2P 네트워크 슬라이스, V2N 네트워크 슬라이스 등)가 설정될 수 있으며, V2X 통신은 코어 네트워크에서 설정된 V2X 네트워크 슬라이스에 의해 지원될 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, 및 SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 중에서 적어도 하나의 통신 기술을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 통신 노드(300)는 적어도 하나의 프로세서(310), 메모리(320) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(330)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(300)는 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350), 저장 장치(360) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(370)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(370)가 아니라, 프로세서(310)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(310)는 메모리(320), 송수신 장치(330), 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(310)는 메모리(320) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(310)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(320) 및 저장 장치(360) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(320)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 통신 시스템에서 기지국(210)은 매크로 셀(macro cell) 또는 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 기지국(210)은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)에 전송할 수 있고, UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)로부터 수신된 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 속할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)과 연결 확립(connection establishment) 절차를 수행함으로써 기지국(210)에 연결될 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)에 연결된 후에 기지국(210)과 통신을 수행할 수 있다.
릴레이(220)는 기지국(210)에 연결될 수 있고, 기지국(210)과 UE #3 및 #4(233, 234) 간의 통신을 중계할 수 있다. 릴레이(220)는 기지국(210)으로부터 수신한 신호를 UE #3 및 #4(233, 234)에 전송할 수 있고, UE #3 및 #4(233, 234)로부터 수신된 신호를 기지국(210)에 전송할 수 있다. UE #4(234)는 기지국(210)의 셀 커버리지와 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있고, UE #3(233)은 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있다. 즉, UE #3(233)은 기지국(210)의 셀 커버리지 밖에 위치할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 연결 확립 절차를 수행함으로써 릴레이(220)에 연결될 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)에 연결된 후에 릴레이(220)와 통신을 수행할 수 있다.
기지국(210) 및 릴레이(220)는 MIMO(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등) 통신 기술, CoMP(coordinated multipoint) 통신 기술, CA(Carrier Aggregation) 통신 기술, 비면허 대역(unlicensed band) 통신 기술(예를 들어, LAA(Licensed Assisted Access), eLAA(enhanced LAA)), 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술) 등을 지원할 수 있다. UE #1, #2, #5 및 #6(231, 232, 235, 236)은 기지국(210)과 대응하는 동작, 기지국(210)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 대응하는 동작, 릴레이(220)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다.
여기서, 기지국(210)은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), BTS(base transceiver station), RRH(radio remote head), TRP(transmission reception point), RU(radio unit), RSU(road side unit), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. 릴레이(220)는 스몰 기지국, 릴레이 노드 등으로 지칭될 수 있다. UE(231 내지 236)는 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on-broad unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 통신은 사이크링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 원-투-원(one-to-one) 방식 또는 원-투-매니(one-to-many) 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2V 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 차량 #2(110)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2I 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2P 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드를 지시할 수 있다.
사이드링크 통신이 적용되는 시나리오들은 사이드링크 통신에 참여하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 위치에 따라 아래 표 1과 같이 분류될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 사이드링크 통신 시나리오 #C일 수 있다.
사이드링크 통신 시나리오 UE #5(235)의 위치 UE #6(236)의 위치
#A 기지국(210)의 커버리지 밖 기지국(210)의 커버리지 밖
#B 기지국(210)의 커버리지 안 기지국(210)의 커버리지 밖
#C 기지국(210)의 커버리지 안 기지국(210)의 커버리지 안
#D 기지국(210)의 커버리지 안 기지국(210)의 커버리지 안
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 사용자 평면 프로토콜 스택(user plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각의 사용자 평면 프로토콜 스택은 PHY(Physical) 계층, MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 등을 포함할 수 있다.
UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-U 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신을 위해 계층 2-ID(identifier)(예를 들어, 출발지(source) 계층 2-ID, 목적지(destination) 계층 2-ID)가 사용될 수 있으며, 계층 2-ID는 V2X 통신을 위해 설정된 ID일 수 있다. 또한, 사이드링크 통신에서 HARQ(hybrid ARQ(automatic repeat request)) 피드백 동작은 지원될 수 있고, RLC AM(Acknowledged Mode) 또는 RLC UM(Unacknowledged Mode)은 지원될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 제어 평면 프로토콜 스택(control plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이고, 도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. 도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 브로드캐스트(broadcast) 정보(예를 들어, PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)의 송수신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다.
도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, RRC(radio resource control) 계층 등을 포함할 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-C 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 원-투-원 방식의 사이드링크 통신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, PC5 시그널링(signaling) 프로토콜 계층 등을 포함할 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 사용되는 채널은 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH(Physical Sidelink Control Channel), PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel) 등을 포함할 수 있다. PSSCH는 사이드링크 데이터의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다. PSCCH는 사이드링크 제어 정보(sidelink control information; SCI)의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다.
PSDCH는 디스커버리 절차를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 신호는 PSDCH을 통해 전송될 수 있다. PSBCH는 브로드캐스트 정보(예를 들어, 시스템 정보)의 송수신을 위해 사용될 수 있다. 또한, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 DMRS(demodulation reference signal), 동기 신호(synchronization signal) 등이 사용될 수 있다. 동기 신호는 PSSS(primary sidelink synchronization signal) 및 SSSS(secondary sidelink synchronization signal)를 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 전송 모드(transmission mode; TM)는 아래 표 2와 같이 사이드링크 TM #1 내지 #4로 분류될 수 있다.
사이드링크 TM 설명
#1 기지국에 의해 스케줄링된 자원을 사용하여 전송
#2 기지국의 스케줄링 없이 UE 자율(autonomous) 전송
#3 V2X 통신에서 기지국에 의해 스케줄링된 자원을 사용하여 전송
#4 V2X 통신에서 기지국의 스케줄링 없이 UE 자율 전송
사이드링크 TM #3 또는 #4가 지원되는 경우, UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각은 기지국(210)에 의해 설정된 자원 풀(resource pool)을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 자원 풀은 사이드링크 제어 정보 또는 사이드링크 데이터 각각을 위해 설정될 수 있다.
사이드링크 제어 정보를 위한 자원 풀은 RRC 시그널링 절차(예를 들어, 전용(dedicated) RRC 시그널링 절차, 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차)에 기초하여 설정될 수 있다. 사이드링크 제어 정보의 수신을 위해 사용되는 자원 풀은 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 전송될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 전송될 수 있다.
사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 송수신될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 송수신될 수 있다.
다음으로, 사이드링크 데이터의 재전송 방법들이 설명될 것이다. 실시예들에서 HARQ 응답은 HARQ-ACK(acknowledgement)으로 지칭될 수 있다. HARQ 응답은 ACK 또는 NACK(negative ACK)일 수 있다. DL(downlink) HARQ 응답은 하향링크 데이터에 대한 HARQ 응답일 수 있고, UL(uplink) HARQ 응답은 상향링크 데이터에 대한 HARQ 응답일 수 있고, SL(sidelink) HARQ 응답은 사이드링크 데이터에 대한 HARQ 응답일 수 있다.
통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, UE #1(예를 들어, 차량 #1)의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #2(예를 들어, 차량 #2)는 UE #1의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, UE #2의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #1은 UE #2의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 아래 설명되는 실시예들에서 차량의 동작은 차량에 위치한 통신 노드의 동작일 수 있다.
실시예들에서 시그널링(signaling)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY(physical) 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합일 수 있다. 상위계층 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "상위계층 메시지" 또는 "상위계층 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. MAC 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "MAC 메시지" 또는 "MAC 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. PHY 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "PHY 메시지" 또는 "PHY 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. 상위계층 시그널링은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)) 및/또는 RRC 메시지의 송수신 동작을 의미할 수 있다. MAC 시그널링은 MAC CE(control element)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. PHY 시그널링은 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), SCI)의 송수신 동작을 의미할 수 있다.
사이드링크 신호는 사이드링크 통신을 위해 사용되는 동기 신호 및 참조 신호일 수 있다. 예를 들어, 동기 신호는 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록, SLSS(sidelink synchronization signal), PSSS(primary sidelink synchronization signal), SSSS(secondary sidelink synchronization signal) 등일 수 있다. 참조 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DMRS, PT-RS(phase tracking-reference signal), CRS(cell specific reference signal), SRS(sounding reference signal), DRS(discovery reference signal) 등일 수 있다.
사이드링크 채널은 PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 등일 수 있다. 또한, 사이드링크 채널은 해당 사이드링크 채널 내의 특정 자원들에 매핑되는 사이드링크 신호를 포함하는 사이드링크 채널을 의미할 수 있다. 사이드링크 통신은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트(multicast) 서비스, 그룹캐스트 서비스, 및 유니캐스트(unicast) 서비스를 지원할 수 있다.
사이드링크 통신은 단일(single) SCI 방식 또는 다중(multi) SCI 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송(예를 들어, 사이드링크 데이터 전송, SL-SCH(sidelink-shared channel) 전송)은 하나의 SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)에 기초하여 수행될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송은 두 개의 SCI들(예를 들어, 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI)을 사용하여 수행될 수 있다. SCI는 PSCCH 및/또는 PSSCH를 통해 전송될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 1st-stage SCI는 PSCCH에서 전송될 수 있고, 2nd-stage SCI는 PSCCH 또는 PSSCH에서 전송될 수 있다. 1st-stage SCI는 "제1 단계 SCI"로 지칭될 수 있고, 2nd-stage SCI는 "제2 단계 SCI"로 지칭될 수 있다.
제1 단계 SCI는 우선순위(priority) 정보, 주파수 자원 할당(frequency resource assignment) 정보, 시간 자원 할당 정보, 자원 예약 구간(resource reservation period) 정보, DMRS(demodulation reference signal) 패턴 정보, 제2 단계 SCI 포맷 정보, 베타_오프셋 지시자(beta_offset indicator), DMRS 포트의 개수, 및 MCS(modulation and coding scheme) 정보 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI는 HARQ 프로세서 ID(identifier), RV(redundancy version), 소스(source) ID, 목적지(destination) ID, CSI 요청(request) 정보, 존(zone) ID, 및 통신 범위 요구사항(communication range requirement) 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 통신(예를 들어, V2X 통신)에서 단말(들)은 전력 절감을 위해 DRX(discontinuous reception) 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(들)은 전력 절감을 위해 RRC 아이들(idle) 상태 또는 RRC 인액티브(inactive) 상태로 동작할 수 있다. 이 경우, 송신 단말은 RRC 재설정 동작(예를 들어, RRC 요청, RRC 연결 재개(resumption)), 시스템 정보의 업데이트 동작, 및/또는 공공 안전(public safety)(예를 들어, PWS(public warning system), ETWS(earthquake and tsunami warning system))을 위한 알림 동작을 위해 페이징 메시지를 RRC 아이들 상태 또는 RRC 인액티브 상태로 동작하는 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
실시예들에서 페이징 메시지의 전송은 "기지국에서 송신 단말로의 전송", "송신 단말에서 수신 단말(들)로의 전송", 및 "기지국에서 수신 단말(들)로의 전송"을 포함할 수 있다. 유니캐스트 기반의 사이드링크 통신에서 페이징 메시지는 하나의 수신 단말에 전송할 수 있다. 멀티캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 기반의 사이드링크 통신에서 페이징 메시지는 하나 이상의 수신 단말들에 전송될 수 있다. 여기서, 송신 단말은 사이드링크 통신에서 SL(sidelink) 데이터를 전송하는 단말일 수 있고, 수신 단말은 사이드링크 통신에서 SL 데이터를 수신하는 단말일 수 있다.
도 7은 사이드링크 통신을 위한 페이징 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말(들)을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210)일 수 있고, 송신 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 수신 단말(들)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말(들) 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 송신 단말 및 수신 단말(들)은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택(들)을 지원할 수 있다.
기지국은 SL 페이징 설정 정보를 생성할 수 있다. SL 페이징 설정 정보는 SPO(sidelink paging occasion)의 설정 정보 및/또는 SL-P-RNTI(sidelink-paging-radio network temporary identifier)를 포함할 수 있다. SPO는 페이징 DCI, 페이징 SCI, 및/또는 SL 페이징 메시지가 전송 가능한 자원일 수 있다. SPO의 설정 정보는 자원 풀(resource pool), 자원 풀 내의 자원들, 또는 자원 풀 이외의 자원들을 지시할 수 있다. SPO는 비트맵(예를 들어, SPO 비트맵)에 의해 지시될 수 있다. 또한, 기지국은 자원 풀의 설정 정보를 전송할 수 있다. 자원 풀의 설정 정보의 전송 동작은 단계 S710 이전 또는 단계 S710에서 수행될 수 있다. 자원 풀은 비트맵(예를 들어, 자원 비트맵)에 의해 지시될 수 있다. 이 경우, SPO는 자원 비트맵과 SPO 비트맵의 조합에 의해 지시될 수 있다.
페이징 DCI는 페이징 정보를 포함하는 DCI(예를 들어, DCI 포맷 3_0, DCI 포맷 3_x)를 의미할 수 있다. 여기서, x는 자연수일 수 있다. 페이징 DCI의 CRC(cyclic redundancy check)는 SL-P-RNTI에 의해 스크램블링될 수 있다. 페이징 SCI는 페이징 정보를 포함하는 SCI(예를 들어, SCI 포맷 1, SCI 포맷 2)일 수 있다. 페이징 SCI의 CRC는 SL-P-RNTI에 의해 스크램블링될 수 있다.
페이징 DCI 및 페이징 SCI 각각에 포함되는 페이징 정보는 짧은(short) 메시지 지시자, 짧은 메시지(들), 주파수 도메인 자원 할당(frequency domain resource assignment) 정보, 시간 도메인 자원 할당 정보, VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑 정보, MCS 정보, TB(transport bloc) 스케일링(scaling) 정보, 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 브로드캐스트 ID, 및/또는 캐스트 타입(cast type) 정보를 포함할 수 있다. 캐스트 타입 정보는 유니캐스트, 멀티캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트를 지시할 수 있다. 예를 들어, 캐스트 타입 정보는 페이징 DCI 및 페이징 SCI 각각에 연관된 SL 페이징 메시지가 유니캐스트 전송, 멀티캐스트 전송, 그룹캐스트 전송, 또는 브로드캐스트 전송을 위한 SL 페이징 메시지인 것을 지시할 수 있다.
SL-P-RNTI는 페이징 DCI 또는 페이징 SCI의 전송을 위해 사용될 수 있다. SL-P-RNTI는 캐스트 타입별로 설정될 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트 전송을 위한 SL-P-RNTI, 멀티캐스트 전송을 위한 SL-P-RNTI, 그룹캐스트 전송을 위한 SL-P-RNTI, 및 브로드캐스트 전송을 위한 SL-P-RNTI가 설정될 수 있다.
기지국은 SL 페이징 설정 정보를 단말(들)(예를 들어, 송신 단말, 수신 단말(들))에 전송할 수 있다(S710). SL 페이징 설정 정보는 상위계층 시그널링(예를 들어, 시스템 정보, RRC 메시지), MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다. 송신 단말 및 수신 단말(들) 각각은 기지국으로부터 SL 페이징 설정 정보를 수신할 수 있고, SL 페이징 설정 정보에 포함된 정보 요소(예를 들어, SPO의 설정 정보, SL-P-RNTI)를 확인할 수 있다.
SL 페이징 동작은 방법 1, 방법 2, 또는 방법 3에 기초하여 수행될 수 있다.
[방법 1]
단말(들)의 페이징이 필요한 경우, 기지국은 페이징 DCI를 단말(들)(예를 들어, 송신 단말 및/또는 수신 단말(들))에 전송할 수 있다(S720). 여기서, 단말(들)은 RRC 아이들 상태 또는 RRC 인액티브 상태로 동작할 수 있다. 페이징 DCI는 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 전송될 수 있다. 페이징 DCI는 송신 단말에만 전송될 수 있다. 또는, 페이징 DCI는 송신 단말 및 수신 단말(들)에 전송될 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)은 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 모니터링 동작을 수행함으로써 페이징 DCI를 수신할 수 있다. 페이징 DCI의 수신 동작은 SL-P-RNTI를 사용하여 수행될 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)은 페이징 DCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다.
송신 단말은 SL 페이징 메시지를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S721). SL 페이징 메시지는 페이징 DCI에 의해 지시되는 자원을 사용하여 전송될 수 있다. 페이징 DCI에 의해 지시되는 자원은 SL 페이징 설정 정보에 의해 설정된 SPO에 속할 수 있다. 수신 단말(들)은 송신 단말로부터 SL 페이징 메시지를 수신할 수 있다. SL 페이징 메시지가 수신 단말(들)에서 수신된 경우, 송신 단말과 수신 단말(들) 간의 사이드링크 통신이 수행될 수 있다. 여기서, 사이드링크 통신은 유니캐스트, 멀티캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 기반의 사이드링크 통신일 수 있다.
[방법 2]
단말(들)의 페이징이 필요한 경우, 기지국은 페이징 DCI를 단말(들)(예를 들어, 송신 단말 및/또는 수신 단말(들))에 전송할 수 있다(S730). 여기서, 단말(들)은 RRC 아이들 상태 또는 RRC 인액티브 상태로 동작할 수 있다. 페이징 DCI는 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 전송될 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)은 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 모니터링 동작을 수행함으로써 페이징 DCI를 수신할 수 있다. 페이징 DCI의 수신 동작은 SL-P-RNTI를 사용하여 수행될 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)은 페이징 DCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다.
기지국은 SL 페이징 메시지를 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S731). SL 페이징 메시지는 페이징 DCI에 의해 지시되는 자원을 사용하여 전송될 수 있다. 페이징 DCI에 의해 지시되는 자원은 SL 페이징 설정 정보에 의해 설정된 SPO에 속할 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)은 기지국으로부터 SL 페이징 메시지를 수신할 수 있다. SL 페이징 메시지가 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)에서 수신된 경우, 송신 단말과 수신 단말(들) 간의 사이드링크 통신이 수행될 수 있다. 여기서, 사이드링크 통신은 유니캐스트, 멀티캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 기반의 사이드링크 통신일 수 있다.
[방법 3]
수신 단말(들)의 페이징이 필요한 경우, 송신 단말은 페이징 SCI를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S740). 여기서, 수신 단말(들)은 RRC 아이들 상태 또는 RRC 인액티브 상태로 동작할 수 있다. 페이징 SCI는 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 전송될 수 있다. 수신 단말(들)은 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO에서 모니터링 동작을 수행함으로써 페이징 SCI를 수신할 수 있다. 페이징 SCI의 수신 동작은 SL-P-RNTI를 사용하여 수행될 수 있다. 수신 단말(들)은 페이징 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다.
송신 단말은 SL 페이징 메시지를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S741). SL 페이징 메시지는 페이징 SCI에 의해 지시되는 자원을 사용하여 전송될 수 있다. 페이징 SCI에 의해 지시되는 자원은 SL 페이징 설정 정보에 의해 설정된 SPO에 속할 수 있다. 페이징 SCI 및 해당 페이징 SCI에 연관된 SL 페이징 메시지는 동일한 SPO(예를 들어, 동일한 슬롯)에서 전송될 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)은 기지국으로부터 SL 페이징 메시지를 수신할 수 있다. SL 페이징 메시지가 수신 단말(들)에서 수신된 경우, 송신 단말과 수신 단말(들) 간의 사이드링크 통신이 수행될 수 있다. 여기서, 사이드링크 통신은 유니캐스트, 멀티캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 기반의 사이드링크 통신일 수 있다.
다음으로, SPO의 설정 방법들이 설명될 것이다. SPO의 설정을 위한 정보 요소(들)은 단계 S710에서 전송될 수 있다. SPO는 "페이징 전송 구간" 또는 "페이징 전송 영역"으로 지칭될 수 있다.
[자원 풀 기반의 SPO 설정 방법]
사이드링크 통신에서 자원 풀은 비트맵(bitmap)에 기초하여 설정(예를 들어, 미리 설정)될 수 있다. 자원 풀은 특정 주기로 설정될 수 있다. 하나의 비트맵에 의해 설정되는 자원 풀의 단위는 복수의 슬롯들일 수 있다. 여기서, 복수의 슬롯들의 개수(즉, 자원 풀의 단위)는 하나의 라디오 프레임에 포함되는 슬롯들의 개수일 수 있다. 또는, 자원 풀의 단위는 하나의 라디오 프레임에 포함되는 슬롯들의 개수의 미만 또는 초과일 수 있다. 라디오 프레임에 포함되는 슬롯들의 개수는 시스템 파라미터(예를 들어, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 등)에 따라 달라질 수 있다.
실시예들에서 하나의 비트맵은 10개의 슬롯들 각각에 대한 자원 풀을 설정하기 위해 사용될 수 있다. 이 경우, 비트맵의 크기는 10비트일 수 있고, 각 비트는 하나의 슬롯이 자원 풀로 설정되었는지를 지시할 수 있다. 비트맵의 적용 주기는 미리 설정될 수 있다. 비트맵의 적용 주기가 2개의 라디오 프레임인 경우, 해당 비트맵은 라디오 프레임 #n, #n+2, #n+4, #n+6 등에 적용될 수 있다. n은 0 이상의 정수일 수 있다.
자원 풀은 Tx 자원 풀 및 Rx 자원 풀로 분류될 수 있다. Tx 자원 풀은 사이드링크 전송을 위해 사용되는 자원 풀일 수 있고, Rx 자원 풀은 사이드링크 수신을 위해 사용되는 자원 풀일 수 있다. Tx 자원 풀과 Rx 자원 풀은 동일하게 설정될 수 있다. Tx 자원 풀의 설정이 Rx 자원 풀의 설정과 다른 경우, 자원 풀은 SL 페이징 메시지의 송수신 주체에 따라 Tx 자원 풀, Rx 자원 풀, 또는 예외적(exceptional) 자원 풀로 해석될 수 있다.
SL 페이징 메시지가 기지국에서 송신 단말로 전송되는 경우, 자원 풀(예를 들어, SL 페이징 메시지가 전송되는 자원 풀 및/또는 SPO)은 송신 단말에 설정된 Tx 자원 풀 또는 Rx 자원 풀일 수 있다. SL 페이징 메시지가 송신 단말에서 수신 단말(들)로 전송되는 경우, 자원 풀(예를 들어, SL 페이징 메시지가 전송되는 자원 풀 및/또는 SPO)은 수신 단말(들)에 설정된 Rx 자원 풀일 수 있다. SL 페이징 메시지가 기지국에서 수신 단말(들)로 전송되는 경우, 자원 풀(예를 들어, SL 페이징 메시지가 전송되는 자원 풀 및/또는 SPO)은 수신 단말(들)에 설정된 Rx 자원 풀일 수 있다. 송신 단말과 수신 단말(들)의 Tx/Rx 자원 풀이 동일하게 설정된 경우, SL 페이징 메시지가 전송되는 자원 풀(에를 들어, SPO)은 예외적 자원 풀일 수 있다.
1. 자원 풀 내의 특정 자원 영역을 SPO로 설정하는 방식
도 8은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 비트맵은 10개의 슬롯들 각각에서 자원 풀의 설정 여부를 지시할 수 있다. 자원 풀의 설정을 위해 사용되는 비트맵은 "자원 비트맵"으로 지칭될 수 있다. 자원 비트맵에 의해 설정되는 10개의 슬롯들은 연속한 슬롯들 또는 비연속한 슬롯들일 수 있다. 비연속한 슬롯들은 연속한 슬롯들 중에서 신호 및/또는 채널의 전송을 위해 예약된 슬롯(들)을 제외한 슬롯들일 수 있다. 자원 비트맵에서 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 자원 풀이 설정되지 않는 것(예를 들어, 슬롯이 자원 풀에 속하지 않는 것)을 지시할 수 있고, 자원 비트맵에서 제2 값(예를 들어, 1)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 자원 풀이 설정된 것(예를 들어, 슬롯이 자원 풀에 속하는 것)을 지시할 수 있다. 자원 비트맵에 포함된 각 비트는 하나의 슬롯 또는 복수의 슬롯들에 매핑될 수 있다. 자원 비트맵은 미리 설정된 주기를 기초로 적용될 수 있다. 미리 설정된 주기가 2개의 라디오 프레임들인 경우, 자원 비트맵은 2개의 라디오 프레임들마다 적용될 수 있다. 자원 비트맵을 위한 미리 설정된 주기는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다.
자원 비트맵은 [1 0 0 1 1 1 0 0 1 1]로 설정될 수 있고, 라디오 프레임 #1, #3, #5, #7 등에 적용될 수 있다. 즉, 동일한 자원 비트맵이 2개의 라디오 프레임들마다 적용되므로, 2개의 라디오 프레임들마다 자원 풀은 동일하게 설정될 수 있다. SPO 슬롯은 페이징 DCI, 페이징 SCI, 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯일 수 있다. SPO(예를 들어, SPO 슬롯)의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 동일할 수 있다.
도 9는 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, 비트맵은 슬롯들 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. SPO의 설정을 위해 사용되는 비트맵은 "SPO 비트맵"으로 지칭될 수 있다. SPO 비트맵은 방식 1 또는 방식 2에 기초하여 설정될 수 있다. 방식 1이 사용되는 경우, SPO 비트맵에 포함되는 비트들의 개수는 자원 비트맵에 포함되는 비트들의 개수와 동일할 수 있다. 즉, SPO 비트맵의 설정 단위는 자원 비트맵의 설정 단위와 동일할 수 있다. 이 경우, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 방식 1에 의하면, SPO 비트맵은 [0 0 0 0 0 0 0 0 1 1]로 설정될 수 있다.
방식 2가 사용되는 경우, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 중에서 자원 풀이 설정된 슬롯들(예를 들어, 6개의 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 자원 풀이 설정된 슬롯들은 자원 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 방식 2에 의하면, SPO 비트맵은 [0 0 0 0 1 1]로 설정될 수 있다. SPO 비트맵에서 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 SPO가 설정되지 않는 것을 지시할 수 있고, SPO 비트맵에서 제2 값(예를 들어, 1)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 SPO가 설정된 것을 지시할 수 있다. SPO 비트맵에 포함된 각 비트는 하나의 슬롯 또는 복수의 슬롯들에 매핑될 수 있다.
SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 동일할 수 있다. 또는, SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 다를 수 있다. SPO의 설정 주기는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. SPO는 SPO 비트맵 대신에 함수에 의해 설정될 수 있다. SPO의 설정을 위한 함수에서 변수는 시스템 프레임 인덱스, 라디오 프레임 인덱스, 자원 풀의 설정 정보(예를 들어, 자원 비트맵), 수신 단말의 식별자(예를 들어, ID), 송신 단말의 식별자, 그룹 ID, 셀 ID, SL 페이징 메시지의 전송 주기(예를 들어, SPO의 설정 주기), 및/또는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 새로운 변수(들)일 수 있다.
페이징 제어 정보(예를 들어, DCI, SCI) 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 다양한 변수들에 기초한 함수에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 SPO 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임 및 슬롯 모두는 함수에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 비트맵에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 함수에 의해 지시될 수 있다.
도 10은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, SPO(예를 들어, SPO 슬롯)의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 다를 수 있다. SPO는 4개의 라디오 프레임들마다 설정될 수 있고, 자원 풀은 2개의 라디오 프레임들마다 설정될 수 있다. SPO의 주기는 라디오 프레임 또는 n개의 슬롯들 단위로 설정될 수 있다. 여기서, n은 자연수일 수 있다. 비트맵(예를 들어, 자원 비트맵 및/또는 SPO 비트맵)은 n개의 슬롯들 단위로 설정될 수 있다. n개의 슬롯들의 단위는 자원 풀의 설정 단위와 동일하게 설정될 수 있다. 또는, n개의 슬롯들의 단위는 자원 풀의 설정 단위와 다르게 설정될 수 있다.
도 11은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, SPO들(예를 들어, SPO 슬롯들)은 비연속적으로 설정될 수 있다. 즉, SPO들은 슬롯들에서 분산 배치될 수 있다. 수신 단말(들)은 SL 페이징 메시지를 획득하기 위해 주기적으로 웨이크업될 수 있고, SL 페이징 메시지에 대한 디코딩을 시도할 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 수신 단말(들)은 주기적으로 동기 신호를 획득할 수 있고, 동기 신호에 기초하여 동기를 유지할 수 있다. 따라서 SPO 슬롯은 동기 신호의 전송 구간을 고려하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 동기 신호의 전송 구간(예를 들어, 동기 신호가 전송되는 슬롯) 이후의 슬롯은 SPO 슬롯으로 설정될 수 있다. SPO(예를 들어, SPO 슬롯)는 자원 풀 내에서 동기 신호의 전송 구간을 기준으로 상대적으로 설정될 수 있다.
도 10 및 도 11에 도시된 실시예들에서 방식 1이 사용되는 경우, SPO 비트맵은 10비트들을 포함할 수 있다. 즉, SPO 비트맵의 크기는 자원 비트맵의 크기와 동일할 수 있다. 도 10 및 도 11에 도시된 실시예들에서 방식 2가 사용되는 경우, SPO 비트맵은 6비트들을 포함할 수 있다. 즉, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 의해 자원 풀로 설정된 6개의 슬롯들 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 동일할 수 있다. 또는, SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 다르게 설정될 수 있다.
주기 정보(예를 들어, SPO 및/또는 자원 풀의 설정 주기 정보)는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 사용하여 전송될 수 있다. SPO는 SPO 비트맵 대신에 함수에 의해 설정될 수 있다. 또는, SPO는 S-SSB(sidelink-synchronization signal block)의 전송을 위해 예약된 자원(예를 들어, 슬롯)을 기준으로 "k번재 슬롯부터 m개의 슬롯(들)에서" 또는 "k번째 슬롯부터 p번째 슬롯까지" 설정될 수 있다. SPO가 설정된 슬롯(들)을 지시하는 정보(예를 들어, k, m, 및/또는 p)는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 사용하여 전송될 수 있다. 여기서, k, m, 및 p 각각은 자연수일 수 있다.
S-SSB의 전송을 위해 예약된 자원의 기준은 S-SSB가 전송되는 슬롯(들) 중에서 첫 번째 슬롯 또는 마지막 슬롯일 수 있다. 또는, S-SSB의 전송을 위해 예약된 자원의 기준은 S-SSB를 구성하는 S-PSS(primary synchronization signal)(예를 들어, PSSS), S-SSS(secondary synchronization signal)(예를 들어, SSSS), 또는 PSBCH가 전송되는 슬롯(들) 중에서 첫 번째 슬롯 또는 마지막 슬롯일 수 있다. S-SSB의 전송을 위해 예약된 자원의 기준은 다음과 같이 해석될 수 있다.
- SPO는 S-SSB가 전송되는 슬롯(들)의 절대적인 자원 위치를 기준으로 설정될 수 있다. 이 경우, SPO는 자원 풀로 설정된 슬롯에 대한 상대적인 기준이 아니라 물리자원의 절대적인 위치를 기준으로 지시될 수 있다.
- SPO는 S-SSB가 전송되는 자원 위치를 기준으로 자원 풀에 속한 슬롯에 따라 설정될 수 있다. 이 경우, S-SSB가 전송된 후에, SPO는 자원 풀에 속한 슬롯(들)을 기준으로 설정될 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 전송 이후에 4번째 슬롯부터 자원 풀에 속하는 슬롯(들)이 존재하는 경우, S-SSB의 전송 자원 이후의 첫 번째 슬롯은 S-SSB의 전송 시점 이후에 자원 풀 내에서 첫 번째 슬롯을 의미할 수 있고, S-SSB의 전송 자원 이후의 첫 번째 슬롯은 절대적인 자원의 위치를 기준으로 S-SSB의 전송 이후의 4번째 슬롯일 수 있다.
SPO는 함수에 기초하여 설정될 수 있다. SPO의 설정을 위한 함수에서 변수는 시스템 프레임 인덱스, 라디오 프레임 인덱스, 자원 풀의 설정 정보(예를 들어, 자원 비트맵), 수신 단말의 식별자(예를 들어, ID), 송신 단말의 식별자, 그룹 ID, 셀 ID, SL 페이징 메시지의 전송 주기(예를 들어, SPO의 설정 주기), 동기 신호의 전송 자원 설정에 관련된 변수(들), 및/또는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 새로운 변수(들)일 수 있다.
페이징 제어 정보(예를 들어, DCI, SCI) 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 다양한 변수들에 기초한 함수에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 SPO 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임 및 슬롯 모두는 함수에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 비트맵에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 함수에 의해 지시될 수 있다.
2. 자원 풀 외에서 특정 자원 영역을 SPO로 설정하는 방식
도 12는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, SPO는 자원 풀에 속하지 않는 슬롯(들)에서 설정될 수 있다. 자원 비트맵은 10개의 슬롯들 각각에서 자원 풀의 설정 여부를 지시할 수 있다. 자원 비트맵에 의해 설정되는 10개의 슬롯들은 연속한 슬롯들 또는 비연속한 슬롯들일 수 있다. 비연속한 슬롯들은 연속한 슬롯들 중에서 신호 및/또는 채널의 전송을 위해 예약된 슬롯(들)을 제외한 슬롯들일 수 있다. 자원 비트맵에서 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 자원 풀이 설정되지 않는 것(예를 들어, 슬롯이 자원 풀에 속하지 않는 것)을 지시할 수 있고, 자원 비트맵에서 제2 값(예를 들어, 1)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 자원 풀이 설정된 것(예를 들어, 슬롯이 자원 풀에 속하는 것)을 지시할 수 있다. 자원 비트맵에 포함된 각 비트는 하나의 슬롯 또는 복수의 슬롯들에 매핑될 수 있다. 자원 비트맵은 미리 설정된 주기를 기초로 적용될 수 있다. 미리 설정된 주기가 2개의 라디오 프레임들인 경우, 자원 비트맵은 2개의 라디오 프레임들마다 적용될 수 있다. 자원 비트맵을 위한 미리 설정된 주기는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다.
자원 비트맵은 [1 0 0 1 1 1 0 0 1 1]로 설정될 수 있고, 라디오 프레임 #1, #3, #5, #7 등에 적용될 수 있다. 즉, 동일한 자원 비트맵이 2개의 라디오 프레임들마다 적용되므로, 2개의 라디오 프레임들마다 자원 풀은 동일하게 설정될 수 있다. SPO 슬롯은 페이징 DCI, 페이징 SCI, 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯일 수 있다. SPO(예를 들어, SPO 슬롯)은 자원 풀로 설정되지 않은 슬롯들 중에서 설정될 수 있다. SPO(예를 들어, SPO 슬롯)의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 동일할 수 있다.
도 13은 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13을 참조하면, SPO 비트맵은 슬롯들 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. SPO 비트맵은 방식 1 또는 방식 2에 기초하여 설정될 수 있다. 방식 1이 사용되는 경우, SPO 비트맵에 포함되는 비트들의 개수는 자원 비트맵에 포함되는 비트들의 개수와 동일할 수 있다. 즉, SPO 비트맵의 설정 단위는 자원 비트맵의 설정 단위와 동일할 수 있다. 이 경우, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 방식 1에 의하면, SPO 비트맵은 [0 0 0 0 0 0 1 1 0 0]으로 설정될 수 있다.
방식 2가 사용되는 경우, 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 중에서 자원 풀이 설정되지 않은 슬롯들(예를 들어, 4개의 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 자원 풀이 설정되지 않은 슬롯들은 자원 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 방식 2에 의하면, SPO 비트맵은 [0 0 1 1]로 설정될 수 있다. SPO 비트맵에서 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 SPO가 설정되지 않는 것을 지시할 수 있고, SPO 비트맵에서 제2 값(예를 들어, 1)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 SPO가 설정된 것을 지시할 수 있다. SPO 비트맵에 포함된 각 비트는 하나의 슬롯 또는 복수의 슬롯들에 매핑될 수 있다.
SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 동일할 수 있다. 또는, SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 다를 수 있다. SPO의 설정 주기는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. SPO는 SPO 비트맵 대신에 함수에 의해 설정될 수 있다. SPO의 설정을 위한 함수에서 변수는 시스템 프레임 인덱스, 라디오 프레임 인덱스, 자원 풀의 설정 정보(예를 들어, 자원 비트맵), 수신 단말의 식별자, 송신 단말의 식별자, 그룹 ID, 셀 ID, SL 페이징 메시지의 전송 주기(예를 들어, SPO의 설정 주기), 및/또는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 새로운 변수(들)일 수 있다.
페이징 제어 정보(예를 들어, DCI, SCI) 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 다양한 변수들에 기초한 함수에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 SPO 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임 및 슬롯 모두는 함수에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 비트맵에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 함수에 의해 지시될 수 있다.
도 14는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14를 참조하면, SPO(예를 들어, SPO 슬롯)의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 다를 수 있다. SPO는 4개의 라디오 프레임들마다 설정될 수 있고, 자원 풀은 2개의 라디오 프레임들마다 설정될 수 있다. SPO의 주기는 라디오 프레임 또는 n개의 슬롯들 단위로 설정될 수 있다. 여기서, n은 자연수일 수 있다. 비트맵(예를 들어, 자원 비트맵 및/또는 SPO 비트맵)은 n개의 슬롯들 단위로 설정될 수 있다. n개의 슬롯들의 단위는 자원 풀의 설정 단위와 동일하게 설정될 수 있다. 또는, n개의 슬롯들의 단위는 자원 풀의 설정 단위와 다르게 설정될 수 있다.
도 15는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제6 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15를 참조하면, SPO들(예를 들어, SPO 슬롯들)은 비연속적으로 설정될 수 있다. 즉, SPO들은 슬롯들에서 분산 배치될 수 있다. 수신 단말(들)은 SL 페이징 메시지를 획득하기 위해 주기적으로 웨이크업될 수 있고, SL 페이징 메시지에 대한 디코딩을 시도할 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 수신 단말(들)은 주기적으로 동기 신호를 획득할 수 있고, 동기 신호에 기초하여 동기를 유지할 수 있다. 따라서 SPO 슬롯은 동기 신호의 전송 구간을 고려하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 동기 신호의 전송 구간 이후의 슬롯은 SPO 슬롯으로 설정될 수 있다. SPO(예를 들어, SPO 슬롯)는 자원 풀 내에서 동기 신호의 전송 구간을 기준으로 상대적으로 설정될 수 있다.
도 14 및 도 15에 도시된 실시예들에서 방식 1이 사용되는 경우, SPO 비트맵은 10비트들을 포함할 수 있다. 즉, SPO 비트맵의 크기는 자원 비트맵의 크기와 동일할 수 있다. 도 14 및 도 15에 도시된 실시예들에서 방식 2가 사용되는 경우, SPO 비트맵은 4비트들을 포함할 수 있다. 즉, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 의해 자원 풀로 설정되지 않은 4개의 슬롯들 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 동일할 수 있다. 또는, SPO의 설정 주기는 자원 풀의 설정 주기와 다르게 설정될 수 있다.
주기 정보(예를 들어, SPO 및/또는 자원 풀의 설정 주기 정보)는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 사용하여 전송될 수 있다. SPO는 SPO 비트맵 대신에 함수에 의해 설정될 수 있다. 또는, SPO는 동기 신호(예를 들어, S-SSB)의 전송 영역을 기준으로 "k번재 슬롯부터 m개의 슬롯(들)에서" 또는 "k번째 슬롯부터 p번째 슬롯까지" 설정될 수 있다. SPO가 설정된 슬롯(들)을 지시하는 정보(예를 들어, k, m, 및/또는 p)는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 사용하여 전송될 수 있다. 여기서, k, m, 및 p 각각은 자연수일 수 있다.
SPO는 함수에 기초하여 설정될 수 있다. SPO의 설정을 위한 함수에서 변수는 시스템 프레임 인덱스, 라디오 프레임 인덱스, 자원 풀의 설정 정보(예를 들어, 자원 비트맵), 수신 단말의 식별자, 송신 단말의 식별자, 그룹 ID, 셀 ID, SL 페이징 메시지의 전송 주기(예를 들어, SPO의 설정 주기), 동기 신호의 전송 자원 설정에 관련된 변수(들), 및/또는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 새로운 변수(들)일 수 있다.
페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 다양한 변수들에 기초한 함수에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 SPO 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임 및 슬롯 모두는 함수에 의해 지시될 수 있다. 또는, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 라디오 프레임은 비트맵에 의해 지시될 수 있고, 해당 라디오 프레임 내에서 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 전송이 가능한 슬롯은 함수에 의해 지시될 수 있다.
도 16은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제7 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16을 참조하면, 자원 풀이 설정되지 않은 라디오 프레임 내의 슬롯(들)에서 SPO가 설정될 수 있다. 여기서, 라디오 프레임 #2 및 #6 각각에 대한 자원 비트맵은 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]일 수 있다. SL 페이징 메시지는 공공 안전을 위해 전송될 수 있다. SPO는 자원 풀 외의 어떤 자원에서도 설정될 수 있고, 특정 목적을 위해 사용될 수 있다. 이 경우, SPO가 설정되는 라디오 프레임의 설정을 위해, SPO가 설정되는 라디오 프레임의 주기 정보는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 전송될 수 있다. 또는, SPO가 설정되는 라디오 프레임의 주기는 함수에 의해 지시될 수 있다.
라디오 프레임 내에서 SPO 슬롯은 SPO 비트맵 또는 함수에 의해 지시될 수 있다. 이 경우, SPO(예를 들어, SPO 슬롯)의 설정을 위한 함수에서 변수는 시스템 프레임 인덱스, 라디오 프레임 인덱스, 자원 풀의 설정 정보(예를 들어, 자원 비트맵), 수신 단말의 식별자, 송신 단말의 식별자, 그룹 ID, 셀 ID, SL 페이징 메시지의 전송 주기(예를 들어, SPO의 설정 주기), 동기 신호의 전송 자원 설정에 관련된 변수(들), 및/또는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 새로운 변수(들)일 수 있다.
SPO는 자원 풀 내에서만 설정될 수 있다. 또는, SPO는 자원 풀 외의 자원에서만 설정될 수 있다. "자원 풀 외의 자원"은 "자원 풀이 속하는 라디오 프레임 내에서 자원 풀로 설정되지 않은 슬롯(들)" 및 "자원 풀이 설정되지 않은 라디오 프레임"일 수 있다. 도 8 내지 도 16에 도시된 실시예들의 조합이 사용될 수 있다. 또는, 도 8 내지 도 16에 도시된 실시예들로부터 확장 및/또는 변형된 실시예(들)이 사용될 수 있다.
3. 인접한 지역에서 사용되는 자원 풀들에서 SPO의 설정 방식
도 17은 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제8 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17을 참조하면, 인접한 지역들(예를 들어, 지역 #1, 지역 #2, 지역 #3)에서 할당된 자원 풀들에서 공통 SPO가 설정될 수 있다. 지역은 존(zone)을 의미할 수 있다. 인접한 지역들을 위해 할당된 자원 풀들에서 동일한 자원들(예를 들어, 동일한 슬롯들)은 SPO로 설정될 수 있다. 동일한 슬롯들은 자원 풀이 설정된 공용 슬롯들일 수 있다. 특정 상황에서 SL 페이징 동작을 효율적으로 수행하기 위해, 동일한 자원들은 SPO로 설정될 수 있다. 특정 상황은 "브로드캐스트 또는 그룹캐스트 기반의 SL 페이징 동작이 수행되는 경우", "SL 페이징 메시지들 간의 간섭 관리(예를 들어, 간섭 제거)가 필요한 경우" 등일 수 있다.
지역들 각각에서 하나의 자원 영역(예를 들어, 라디오 프레임)은 10개의 슬롯들을 포함할 수 있고, 자원 비트맵은 하나의 자원 영역에 속하는 10개의 슬롯들 각각에서 자원 풀의 설정 여부를 지시하기 위해 10개의 비트들을 포함할 수 있다. 또는, 자원 비트맵에 포함되는 비트들의 개수는 10개에 한정되지 않고, 다양하게 설정될 수 있다. 자원 풀은 자원 비트맵에 기초하여 특정 주기마다 반복적으로 설정될 수 있다. 지역 #1을 위한 자원 비트맵은 [1 0 1 1 0 0 1 1 0 0]으로 설정될 수 있고, 지역 #2를 위한 자원 비트맵은 [0 0 1 0 0 1 1 0 1 1]로 설정될 수 있고, 지역 #3을 위한 자원 비트맵은 [0 1 1 1 1 0 1 0 0 0]으로 설정될 수 있다.
도 18은 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 18을 참조하면, SPO 비트맵은 슬롯들 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. SPO 비트맵은 방식 1 또는 방식 2에 기초하여 설정될 수 있다. 방식 1이 사용되는 경우, SPO 비트맵에 포함되는 비트들의 개수는 자원 비트맵에 포함되는 비트들의 개수와 동일할 수 있다. 즉, SPO 비트맵의 설정 단위는 자원 비트맵의 설정 단위와 동일할 수 있다. 이 경우, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 방식 1에 의하면, SPO 비트맵은 [0 0 1 0 0 0 1 0 0 0]으로 설정될 수 있다.
또는, SPO(예를 들어, SPO 슬롯)는 지역별로 자원 풀이 설정된 슬롯을 기준으로 지시될 수 있다. 방식 2가 사용되는 경우, 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 중에서 자원 풀이 설정된 슬롯들(예를 들어, 5개의 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 자원 풀이 설정된 슬롯들은 자원 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 방식 2에 의하면, 지역 #1을 위한 SPO 비트맵은 [0 1 0 1 0]으로 설정될 수 있고, 지역 #2를 위한 SPO 비트맵은 [1 0 1 0 0]으로 설정될 수 있고, 지역 #3을 위한 SPO 비트맵은 [0 1 0 0 1]로 설정될 수 있다. SPO 비트맵에서 제1 값(예를 들어, 0)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 SPO가 설정되지 않는 것을 지시할 수 있고, SPO 비트맵에서 제2 값(예를 들어, 1)으로 설정된 비트는 해당 비트에 매핑되는 슬롯에서 SPO가 설정된 것을 지시할 수 있다.
방식 2가 사용되는 경우, 지역별로 자원 풀이 설정된 슬롯들이 다르기 때문에, 지역들에서 동일한 슬롯(들)이 SPO 슬롯(들)로 설정되는 경우에도, SPO 비트맵은 지역별로 다르게 설정될 수 있다.
도 19는 통신 시스템에서 SPO의 설정 방법의 제9 실시예를 도시한 개념도이다.
도 19를 참조하면, 인접한 지역들(예를 들어, 지역 #1, 지역 #2, 지역 #3)에서 자원 풀로 설정되지 않은 동일한 자원들(예를 들어, 동일한 슬롯들)에서 공통 SPO가 설정될 수 있다. 동일한 슬롯들은 자원 풀이 설정되지 않은 공용 슬롯들일 수 있다.
도 20은 통신 시스템에서 SPO의 지시 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 20을 참조하면, SPO 비트맵은 슬롯들 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. SPO 비트맵은 방식 1 또는 방식 2에 기초하여 설정될 수 있다. 방식 1이 사용되는 경우, SPO 비트맵에 포함되는 비트들의 개수는 자원 비트맵에 포함되는 비트들의 개수와 동일할 수 있다. 이 경우, SPO 비트맵은 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 방식 1에 의하면, SPO 비트맵은 [0 0 1 0 0 0 1 0 0 0]로 설정될 수 있다.
방식 2가 사용되는 경우, 자원 비트맵에 연관된 전체 슬롯들(예를 들어, 10개 슬롯들) 중에서 자원 풀이 설정되지 않은 슬롯들(예를 들어, 7개의 슬롯들) 각각에서 SPO의 설정 여부를 지시할 수 있다. 자원 풀이 설정되지 않은 슬롯들은 자원 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 방식 2에 의하면, 지역 #1을 위한 SPO 비트맵은 [0 1 0 0 1 0 0]으로 설정될 수 있고, 지역 #2를 위한 SPO 비트맵은 [0 0 1 0 0 1 0]으로 설정될 수 있고, 지역 #3을 위한 SPO 비트맵은 [0 1 0 1 0 0 0]으로 설정될 수 있다.
SPO(예를 들어, SPO 슬롯)은 SPO 비트맵 대신에 함수에 의해 지시될 수 있다. 이 경우, SPO의 설정을 위한 함수에서 변수는 시스템 프레임 인덱스, 라디오 프레임 인덱스, 자원 풀의 설정 정보(예를 들어, 자원 비트맵), 수신 단말의 식별자, 송신 단말의 식별자, 그룹 ID, 셀 ID, SL 페이징 메시지의 전송 주기(예를 들어, SPO의 설정 주기), 동기 신호의 전송 자원 설정에 관련된 변수(들), 및/또는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 새로운 변수(들)일 수 있다.
라디오 프레임 또는 n개의 슬롯으로 구성되는 자원 영역의 주기는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 또는, 라디오 프레임 또는 n개의 슬롯으로 구성되는 자원 영역의 주기는 함수 또는 비트맵에 의해 지시될 수 있다. 여기서, n은 자연수일 수 있다.
4. SL 페이징 메시지의 구분 방식
수신 단말(들)은 SPO에서 SL 페이징 메시지의 수신을 위해 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, SL 페이징 동작에 연관된 제어 및/또는 데이터 채널은 SL 페이징 메시지의 전송이 수행되는 것을 지시하는 ID(예를 들어, SL-P-RNTI)에 기초하여 전송될 수 있다. 수신 단말(들)에서 수신된 메시지가 SL 페이징 메시지인 것으로 확인되면, 수신 단말(들)은 수신된 메시지에 대한 디코딩 동작을 수행할 수 있다. SL 페이징 메시지의 확인 동작은 SL-P-RNTI에 기초하여 수행될 수 있다.
수신 단말(들)은 SL 페이징 메시지에 자신의 ID, 자신이 속한 그룹의 ID, 자신이 속한 셀의 ID, 또는 브로드캐스트 ID가 존재하는지를 확인할 수 있다. 해당 ID가 SL 페이징 메시지에 존재하는 경우, 수신 단말(들)은 미리 설정된 동작을 수행할 수 있다. 미리 설정된 동작은 RRC 재설정 동작, 시스템 정보(예를 들어, 업데이트된 시스템 정보)의 획득 동작, 또는 공공 안전 메시지의 수신 동작을 수행할 수 있다.
브로드캐스트 기반의 사이드링크 통신을 위한 ID(이하, "브로드캐스트 ID"라 함)는 송신 단말과 수신 단말(들) 간에 미리 설정될 수 있다. SL 페이징 메시지에 브로드캐스트 ID가 존재하는 경우, 모든 수신 단말들은 SL 페이징 메시지를 디코딩할 수 있다. 브로드캐스트 ID는 공공 안전을 위한 특정 짧은 메시지와 연계될 수 있다. 이 경우, 수신 단말(들)은 브로드캐스트 ID에 기초하여 브로드캐스트 정보(예를 들어, 공공 안전을 위한 특정 짧은 메시지)를 인식할 수 있다.
복수의 짧은 메시지들의 전송을 위해 복수의 ID들이 미리 설정될 수 있다. 짧은 메시지는 공공 안전 정보의 전송 외에 V2X 통신에서 필요한 정보의 전송을 위해 사용될 수 있다. 상술한 동작들은 브로드캐스트 통신뿐만 아니라 그룹캐스트 통신 및/또는 유니캐스트 통신에도 적용될 수 있다.
그룹캐스트 통신(예를 들어, 그룹캐스트 기반의 사이드링크 통신)에서 복수의 수신 단말들에 대한 SL 페이징 동작은 그룹에서 공통으로 사용하는 ID(예를 들어, 그룹 ID)를 기반으로 수행될 수 있다. SL 페이징 메시지에 그룹 ID가 존재하는 경우, 그룹에 속하는 수신 단말들은 그룹 ID에 기초하여 SL 페이징 메시지를 디코딩할 수 있고, SL 페이징 메시지에 포함된 정보 요소(들)에 기초하여 미리 설정된 동작을 수행할 수 있다. 미리 설정된 동작은 RRC 재설정 동작, 시스템 정보(예를 들어, 업데이트된 시스템 정보)의 획득 동작, 또는 공공 안전 메시지의 수신 동작을 수행할 수 있다. 그룹 ID는 송신 단말의 ID일 수 있다. 또는, 그룹 ID는 송신 단말과 수신 단말(들) 간에 미리 설정된 그룹을 대표하는 ID일 수 있다.
유니캐스트 통신(예를 들어, 유니캐스트 기반의 사이드링크 통신)에서 특정 수신 단말에 대한 SL 페이징 동작은 송신 단말의 ID 및/또는 수신 단말의 ID에 기초하여 수행될 수 있다. SL 페이징 메시지에 송신 단말의 ID 및/또는 수신 단말의 ID가 존재하는 경우, 수신 단말은 송신 단말의 ID 및/또는 수신 단말의 ID에 기초하여 SL 페이징 메시지를 디코딩할 수 있고, SL 페이징 메시지에 포함된 정보 요소(들)에 기초하여 미리 설정된 동작을 수행할 수 있다.
V2X 통신에서 SL 페이징 동작은 제1 단계 SCI에 대한 스크램블링 시퀀스(예를 들어, SL 페이징 메시지에 관련된 특정 ID 또는 SL-P-RNTI), CRC 마스킹(masking) 등에 의해 지시될 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI를 수신함으로써 SL 페이징 메시지가 전송되는 것을 확인할 수 있다. 유니캐스트 통신, 그룹캐스트 통신, 및 브로드캐스트 통신 각각에서 SL 페이징의 대상을 지시하는 ID는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 또는, 유니캐스트 통신, 그룹캐스트 통신, 및 브로드캐스트 통신 각각에서 SL 페이징의 대상을 지시하는 ID는 SCI에 대응하는 PSSCH(예를 들어, SCI에 의해 스케줄링되는 PSSCH)의 데이터 영역을 통해 전송될 수 있다. 또는, 유니캐스트 통신, 그룹캐스트 통신, 및 브로드캐스트 통신 각각에서 SL 페이징의 대상을 지시하는 ID의 일부는 제2 단계 SCI에 포함될 수 있고, 해당 ID의 나머지는 PSSCH의 데이터 영역에 포함될 수 있다.
SL 페이징 메시지가 기지국에서 수신 단말(들)로 전송되는 경우, 수신 단말(들)이 SL 페이징 메시지에 연관된 송신 단말을 확인하도록, SL 페이징 메시지에 연관된 DCI 또는 SCI는 송신 단말의 ID를 포함할 수 있다. 유니캐스트 통신에서 SL 페이징 메시지에 연관된 DCI 또는 SCI는 송신 단말의 ID를 더 포함할 수 있다. 그룹캐스트 통신에서 SL 페이징 메시지에 연관된 DCI 또는 SCI는 그룹 ID를 더 포함할 수 있다. 송신 단말의 식별을 위한 ID는 SL 페이징 대상의 지시를 위한 ID와 동일할 수 있다. 또는, 송신 단말의 식별을 위한 ID는 SL 페이징 대상의 지시를 위한 ID와 부분적으로 동일할 수 있다.
[자원 풀과 무관한 SPO의 설정 방식]
SPO는 자원 풀과 무관하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상위계층 시그널링을 사용하여 SPO(예를 들어, 페이징 제어 정보 및/또는 SL 페이징 메시지의 송수신을 위한 사이드링크 자원)를 단말(들)(예를 들어, 송신 단말 및/또는 수신 단말(들))에 설정할 수 있다. SPO는 복수의 슬롯들에서 설정될 수 있다. SPO를 위해 설정된 복수의 슬롯들은 특정 주기를 가질 수 있다. 즉, SPO는 반복 설정될 수 있다. 이 경우, SPO는 송신 단말 및/또는 수신 단말(들)의 자원 풀과 중첩(예를 들어, 일부 중첩)될 수 있다. SPO는 자원 풀의 설정 방식과 유사하게 비트맵에 의해 설정될 수 있다. 비트맵에 의해 설정되는 SPO는 미리 설정된 주기에 따라 반복될 수 있다. 비트맵에 포함된 하나의 비트는 하나의 슬롯 또는 복수의 슬롯들에 매핑될 수 있다. 비트맵에 포함되는 각 비트에 매핑되는 슬롯은 라디오 프레임들 각각에서 특정 시점의 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 5비트의 크기를 가지는 비트맵은 [0 0 0 0 1]로 설정될 수 있다. 비트맵에서, 첫 번째 비트는 라디오 프레임 #n에 매핑될 수 있고, 두 번째 비트는 라디오 프레임 #n+1에 매핑될 수 있고, 세 번째 비트는 라디오 프레임 #n+2에 매핑될 수 있고, 네 번째 비트는 라디오 프레임 #n+3에 매핑될 수 있고, 다섯 번째 비트는 라디오 프레임 #n+4에 매핑될 수 있다. 여기서, n은 0 이상의 정수일 수 있다. 비트맵은 라디오 프레임 #n+4에서 "x번째 슬롯부터 y번째 슬롯까지" 또는 "x번째 슬롯부터 z개의 슬롯(들)에서" SPO가 설정된 것을 지시할 수 있다. 여기서, x, y, 및/또는 z는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 또는, 5번째 라디오 프레임에서 SPO가 설정된 슬롯(들)은 추가적인 비트맵에 의해 지시될 수 있다.
SL 페이징 메시지의 전송을 위한 자원 영역이 설정된 경우, 해당 자원 영역에서 기지국 및/또는 송신 단말은 SL 페이징 메시지를 전송할 수 있고, 해당 자원 영역에서 수신 단말(들)은 SL 페이징 메시지의 수신을 위해 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 수신 단말(들)에서 SL 페이징 메시지의 식별/구분을 위해, 상술한 동작들, 상술한 동작으로부터 확장된 동작, 및/또는 상술한 동작으로부터 변형된 동작이 수행될 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    SL(sidelink) 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO(sidelink paging occasion)에서 페이징 DCI(downlink control information)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 페이징 DCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 SL 페이징 설정 정보는 SL-P-RNTI(sidelink-paging-radio network temporary identifier)를 더 포함하고, 상기 페이징 DCI는 상기 SL-P-RNTI를 사용하여 수신되는, 송신 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 SL-P-RNTI는 캐스트 타입(cast type) 별로 설정되고, 상기 캐스트 타입은 유니캐스트(unicast), 그룹캐스트(groupcast), 또는 브로드캐스트(broadcast)인, 송신 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 페이징 DCI는 상기 SL 페이징 메시지의 캐스트 타입을 지시하는 ID(identifier)를 더 포함하고, 상기 ID는 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 또는 브로드캐스트 ID인, 송신 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 SL 페이징 메시지의 전송이 완료된 경우, 상기 SL 페이징 메시지에 연관된 캐스트 타입에 따라 상기 하나 이상의 수신 단말들과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 더 포함하고,
    상기 캐스트 타입은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트인, 송신 단말의 동작 방법.
  6. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    SL(sidelink) 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO(sidelink paging occasion)에서 페이징 SCI(sidelink control information)를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계; 및
    상기 페이징 SCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 상기 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 SPO는 상기 기지국에 의해 설정된 자원 풀(resource pool) 내에서 설정되고, 상기 자원 풀 내에서 상기 SPO가 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제1 비트맵(bitmap)은 상기 SL 페이징 설정 정보에 포함되는, 송신 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 자원 풀이 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제2 비트맵은 상기 기지국으로부터 수신되고, 상기 SPO는 상기 제1 비트맵과 상기 제2 비트맵의 조합에 의해 지시되는, 송신 단말의 동작 방법.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 비트맵에 포함된 비트들의 개수는 미리 설정된 구간 내에서 상기 자원 풀로 설정된 슬롯들의 개수와 동일한, 송신 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 비트맵에 포함된 비트들의 개수는 상기 자원 풀의 설정 단위에 따른 구간에 속하는 모든 슬롯들의 개수와 동일한, 송신 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 6에 있어서,
    상기 SPO는 상기 기지국에 의해 설정된 자원 풀 외에서 설정되고, 상기 자원 풀 외에서 상기 SPO가 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제1 비트맵은 상기 SL 페이징 설정 정보에 포함되는, 송신 단말의 동작 방법.
  12. 청구항 6에 있어서,
    상기 SL 페이징 설정 정보는 SL-P-RNTI(sidelink-paging-radio network temporary identifier)를 더 포함하고, 상기 페이징 SCI는 상기 SL-P-RNTI를 사용하여 수신되는, 송신 단말의 동작 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 SL-P-RNTI는 캐스트 타입(cast type) 별로 설정되고, 상기 캐스트 타입은 유니캐스트(unicast), 그룹캐스트(groupcast), 또는 브로드캐스트(broadcast)인, 송신 단말의 동작 방법.
  14. 청구항 6에 있어서,
    상기 페이징 SCI는 상기 SL 페이징 메시지의 캐스트 타입을 지시하는 ID(identifier)를 더 포함하고, 상기 ID는 상기 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 또는 브로드캐스트 ID인, 송신 단말의 동작 방법.
  15. 청구항 6에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 SL 페이징 메시지의 전송이 완료된 경우, 상기 SL 페이징 메시지에 연관된 캐스트 타입에 따라 상기 하나 이상의 수신 단말들과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 더 포함하고,
    상기 캐스트 타입은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트인, 송신 단말의 동작 방법.
  16. 통신 시스템에서 수신 단말의 동작 방법으로서,
    SL(sidelink) 페이징 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 SL 페이징 설정 정보에 의해 지시되는 SPO(sidelink paging occasion)에서 모니터링 동작을 수행함으로써 페이징 SCI(sidelink control information)를 송신 단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 페이징 SCI에 의해 지시되는 사이드링크 자원에서 SL 페이징 메시지를 상기 송신 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는, 수신 단말의 동작 방법.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 페이징 SCI와 상기 페이징 SCI에 연관된 상기 SL 페이징 메시지는 동일한 SPO에서 수신되는, 수신 단말의 동작 방법.
  18. 청구항 16에 있어서,
    상기 SPO는 상기 기지국에 의해 설정된 자원 풀(resource pool) 내에서 설정되고, 상기 자원 풀 내에서 상기 SPO가 설정된 하나 이상의 슬롯들을 지시하는 제1 비트맵(bitmap)은 상기 SL 페이징 설정 정보에 포함되는, 수신 단말의 동작 방법.
  19. 청구항 16에 있어서,
    상기 SL 페이징 설정 정보는 SL-P-RNTI(sidelink-paging-radio network temporary identifier)를 더 포함하고, 상기 페이징 SCI는 상기 SL-P-RNTI를 사용하여 수신되는, 수신 단말의 동작 방법.
  20. 청구항 16에 있어서,
    상기 페이징 SCI는 상기 SL 페이징 메시지의 캐스트 타입을 지시하는 ID(identifier)를 더 포함하고, 상기 ID는 상기 송신 단말의 ID, 그룹 ID, 또는 브로드캐스트 ID인, 수신 단말의 동작 방법.
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