WO2022010284A1 - 무선 통신 시스템에서 불연속 수신모드 단말의 sidelink 동작을 지원하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 불연속 수신모드 단말의 sidelink 동작을 지원하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2022010284A1
WO2022010284A1 PCT/KR2021/008724 KR2021008724W WO2022010284A1 WO 2022010284 A1 WO2022010284 A1 WO 2022010284A1 KR 2021008724 W KR2021008724 W KR 2021008724W WO 2022010284 A1 WO2022010284 A1 WO 2022010284A1
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discontinuous reception
reception mode
sidelink
terminal
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강현정
아기왈아닐
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삼성전자 주식회사
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for processing sidelink-based data transmission/reception while a terminal performs a discontinuous reception mode of a connected mode in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE (Long Term Evolution) system after (Post LTE) system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an evolved small cell an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud radio access network, cloud RAN), and an ultra-dense network (ultra-dense network)
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP)
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC Sliding Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication system technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) are implemented by 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • cloud radio access network cloud RAN
  • terminal direct communication (sidelink communication) using a 5G communication system is being studied, and the terminal direct communication is applied to, for example, vehicle-to-everything (hereinafter 'V2X') to provide various services to users. It is expected to be able to provide.
  • 'V2X' vehicle-to-everything
  • the present disclosure provides an apparatus and method for processing sidelink-based data transmission/reception while a terminal performs a discontinuous reception (DRX) of an RRC connected mode (RRC_CONNECTED) in a wireless communication system.
  • DRX discontinuous reception
  • RRC_CONNECTED RRC connected mode
  • the present disclosure may disclose a method of operating a first terminal in a wireless communication system.
  • the method for the first terminal to operate includes the steps of transmitting sidelink discontinuous reception mode preference information to the base station, receiving Uu discontinuous reception mode configuration information from the base station based on the sidelink discontinuous reception mode preference information, and Uu discontinuous
  • the method may include transmitting data to the second terminal based on at least one of the reception mode configuration information and the sidelink discontinuous reception mode configuration information.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a radio time-frequency resource of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A is a diagram illustrating a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6B is a diagram illustrating a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6C is a diagram illustrating a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6D is a diagram illustrating a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 7A is a diagram for explaining a transmission method of sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • 7B is a diagram for explaining a transmission method of sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a network processing a discontinuous reception mode setting of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9A, 9B, 9C, 9D, and 9E are diagrams illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a sidelink discontinuous reception mode and a Uu link discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a sidelink discontinuous reception mode and a Uu link discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a sidelink discontinuous reception mode and a Uu link discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • a method of operating a first terminal in a wireless communication system includes the steps of transmitting sidelink discontinuous reception mode preference information to the base station, receiving Uu discontinuous reception mode setting information from the base station based on the sidelink discontinuous reception mode preference information, and Uu discontinuous reception
  • the method may include transmitting data to the second terminal based on at least one of the mode setting information and the sidelink discontinuous reception mode setting information.
  • the method of operating the first terminal according to an embodiment of the present disclosure may further include receiving the sidelink discontinuous reception mode configuration information from the base station.
  • the sidelink discontinuous reception mode setting information may be determined based on the sidelink discontinuous reception mode preference information.
  • the method of operating the first terminal according to an embodiment of the present disclosure may further include determining the sidelink discontinuous reception mode configuration information based on the Uu discontinuous reception mode configuration information.
  • the sidelink discontinuous reception mode preference information includes information indicating whether the sidelink discontinuous reception mode configuration information and the Uu discontinuous reception mode configuration information match, and the first terminal When the sidelink discontinuous reception mode configuration information and the Uu discontinuous reception mode configuration information are requested to match, the sidelink discontinuous reception mode preference information may be set to a value consistent with the Uu discontinuous reception mode operation parameter.
  • the preference information of the sidelink discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure may be set by the second terminal.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system includes receiving sidelink discontinuous reception mode preference information from a first terminal, determining Uu discontinuous reception mode configuration information based on the sidelink discontinuous reception mode preference information, and the Uu discontinuity It may include transmitting the reception mode setting information to the first terminal.
  • the method of operating the base station according to an embodiment of the present disclosure may further include transmitting, to the first terminal, sidelink discontinuous reception mode configuration information.
  • the sidelink discontinuous reception mode setting information may be determined based on the sidelink discontinuous reception mode preference information.
  • the sidelink discontinuous reception mode configuration information may be determined based on the Uu discontinuous reception mode configuration information.
  • the sidelink discontinuous reception mode preference information includes information indicating whether sidelink discontinuous reception mode configuration information and the Uu discontinuous reception mode configuration information match, and the first terminal When the sidelink discontinuous reception mode configuration information and the Uu discontinuous reception mode configuration information are requested to match, the sidelink discontinuous reception mode preference information may be set to a value consistent with the Uu discontinuous reception mode operation parameter.
  • the preference information of the sidelink discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure may be set by the second terminal.
  • a first terminal operating in a wireless communication system may be provided.
  • the first terminal includes a communication unit; and a control unit, wherein the control unit controls the communication unit to transmit sidelink discontinuous reception mode preference information to the base station, and based on the sidelink discontinuous reception mode preference information, transmits Uu discontinuous reception mode setting information from the base station
  • the communication unit may be controlled to receive, and the communication unit may be controlled to transmit data to the second terminal based on at least one of the Uu discontinuous reception mode setting information and the sidelink discontinuous reception mode setting information.
  • the control unit may receive the sidelink discontinuous reception mode configuration information from the base station, and the sidelink discontinuous reception mode configuration information may be determined based on the sidelink discontinuous reception mode preference information have.
  • the control unit may determine the sidelink discontinuous reception mode setting information based on the Uu discontinuous reception mode setting information.
  • the sidelink discontinuous reception mode preference information includes information indicating whether the sidelink discontinuous reception mode configuration information and the Uu discontinuous reception mode configuration information match, and the first terminal When the sidelink discontinuous reception mode configuration information and the Uu discontinuous reception mode configuration information are requested to match, the sidelink discontinuous reception mode preference information may be set to a value consistent with the Uu discontinuous reception mode operation parameter.
  • the preference information of the sidelink discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure may be set by the second terminal.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory which may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may be performed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be performed in the reverse order according to a corresponding function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA or ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ ' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors. Accordingly, as an example, ' ⁇ ' indicates components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • the radio access network New RAN NR
  • the core network packet core 5G System, or 5G Core Network, or NG Core: Next Generation Core
  • 5G System or 5G Core Network
  • NG Core Next Generation Core
  • NWDAF network data collection and analysis function
  • NWDAF can collect/store/analyze information from the 5G network and provide the results to an unspecified network function (NF), and the analysis results can be used independently by each NF.
  • NF network function
  • 3GPP 3rd generation partnership project long term evolution
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for a terminal to process sidelink data transmission/reception in a discontinuous reception mode in a wireless communication system.
  • the present disclosure sets a discontinuous reception mode (DRX) group and delivers it to the terminal so that the network can support and process sidelink data transmission and reception in the discontinuous reception mode of the terminal, and the terminal is based on the discontinuous reception mode group setting information Sidelink-based data transmission/reception can be performed during the discontinuous reception mode.
  • DRX discontinuous reception mode
  • the terminal by operating the discontinuous reception mode group, the terminal can reduce battery consumption of the terminal and obtain the effect of continuously receiving a service through the sidelink.
  • a physical channel and a signal may be used interchangeably with data or a control signal.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) is a term that refers to a physical channel through which data is transmitted, but the PDSCH may also be used to refer to data. That is, in the present disclosure, the expression 'transmitting a physical channel' may be interpreted equivalently to the expression 'transmitting data or a signal through a physical channel'.
  • higher signaling refers to a signal transmission method in which a base station is transmitted to a terminal using a downlink data channel of a physical layer or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer.
  • Upper signaling may be understood as radio resource control (RRC) signaling or media access control (MAC) control element (CE).
  • RRC radio resource control
  • MAC media access control
  • a method for supporting sidelink-based data transmission/reception of a terminal in discontinuous reception mode in a wireless communication system includes a second discontinuous second configured of one or more serving cells that control and support sidelink-based data transmission/reception. configuring a reception mode group (secondary DRX group); performing sidelink data transmission/reception control and support through a serving cell belonging to a second discontinuous reception mode group; and performing a discontinuous reception mode operation on a serving cell belonging to a basic discontinuous reception mode group (a DRX group configured separately from the second discontinuous reception mode group).
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 110 , a terminal 120 , and a terminal 130 as some of nodes using a wireless channel in a wireless communication system. 1 shows only one base station, other base stations that are the same as or similar to the base station 110 may be further included.
  • the base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 120 and 130 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on a distance capable of transmitting a signal.
  • the base station 110 includes an 'access point (AP)', an 'eNodeB (eNodeB)', a '5G node (5th generation node)', a 'next generation nodeB' , gNB)', 'wireless point', 'transmission/reception point (TRP)', or other terms having an equivalent technical meaning.
  • Each of the first terminal 120 and the second terminal 130 is a device used by a user, and may communicate with the base station 110 through a wireless channel.
  • the link from the base station 110 to the first terminal 120 or the second terminal 130 is downlink (DL), the first terminal 120 or the second terminal 130 to the base station 110
  • the link may be referred to as an uplink (UL).
  • the first terminal 120 and the second terminal 130 may perform communication through a mutual wireless channel.
  • the link between the first terminal 120 and the second terminal 130 is referred to as a sidelink, and the sidelink may also be referred to as a PC5 interface.
  • at least one of the first terminal 120 and the second terminal 130 may be operated without the user's involvement.
  • At least one of the first terminal 120 and the second terminal 130 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by the user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the first terminal 120 and the second terminal 130 is a terminal other than 'user equipment (UE)', 'mobile station', 'subscriber station', 'remote It may be referred to as a 'remote terminal', a 'wireless terminal', or a 'user device' or other terms having an equivalent technical meaning.
  • the base station 110 , the first terminal 120 , and the second terminal 130 may transmit and receive radio signals in millimeter wave (mmWave) bands (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, and 60 GHz).
  • mmWave millimeter wave
  • the base station 110 , the first terminal 120 , and the second terminal 130 may perform beamforming.
  • the beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110 , the first terminal 120 , and the second terminal 130 may impart directivity to a transmission signal or a reception signal.
  • the base station 110 and the terminals 120 and 130 may select the serving beams 112, 113, 121, and 131 through a beam search or beam management procedure. .
  • subsequent communication may be performed through a resource having a quasi co-located (QCL) relationship with the resource that has transmitted the serving beams 112, 113, 121, 131. Can be performed. have.
  • QCL quasi co-located
  • the first antenna port and the second antenna port are said to be in a QCL relationship.
  • a wide range of characteristics include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, spatial receiver parameter. may include at least one of
  • the first terminal 120 and the second terminal 130 illustrated in FIG. 1 may support vehicle communication.
  • vehicle communication standardization work for V2X (vehicle-to-everything) technology based on device-to-device (D2D) communication structure in LTE system has been completed in 3GPP Release 14 and Release 15, and currently 5G Efforts are underway to develop V2X technology based on NR.
  • NR V2X it is planned to support unicast communication, groupcast (or multicast) communication, and broadcast communication between the UE and the UE.
  • NR V2X is different from LTE V2X, which aims to transmit and receive basic safety information necessary for vehicle road driving. We aim to provide more advanced services together.
  • V2X service can be divided into basic safety service and advanced service.
  • Basic safety services include a vehicle notification (cooperative awareness messages) or basic safety message (BSM) service, a left turn notification service, a forward collision warning service, an emergency vehicle approach notification service, a forward obstacle warning service, and an intersection signal information service. It may include detailed services such as, and the like, and V2X information may be transmitted/received using a broadcast, unicast, or groupcast transmission method.
  • the advanced service not only has reinforced QoS (quality of service) requirements than the basic safety service, but also unicast in addition to broadcast so that V2X information can be transmitted and received within a specific vehicle group or V2X information can be transmitted and received between two vehicles. and a method for transmitting and receiving V2X information using a groupcast transmission method is required.
  • the advanced service may include detailed services such as platooning service, autonomous driving service, remote driving service, and extended sensor-based V2X service.
  • a sidelink refers to a signal transmission/reception path between a terminal and a terminal, which may be mixed with a PC5 interface.
  • a base station is a subject that allocates resources of the terminal, and may be a base station supporting both V2X communication and general cellular communication, or a base station supporting only V2X communication. That is, the base station may mean an NR base station (eg, gNB), an LTE base station (eg, eNB), or a road site unit (RSU).
  • a terminal is a vehicle supporting vehicle-to-vehicular (V2V) communication as well as general user equipment and mobile station, and communication between vehicles and pedestrians (vehicular-to-pedestrian, V2P).
  • V2V vehicle-to-vehicular
  • a vehicle or pedestrian handset e.g. a smartphone that supports , V2I
  • V2I may include an RSU equipped with a vehicle and terminal function, an RSU equipped with a base station function, or an RSU equipped with a part of a base station function and a part of a terminal function.
  • the V2X terminal used in the following description may be referred to as a terminal. That is, in relation to V2X communication, the terminal can be used as a V2X terminal.
  • Uplink refers to a radio link through which the terminal transmits data or control signals to the base station
  • downlink refers to a radio link through which the base station transmits data or control signals to the user equipment.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration shown in FIG. 2 may be understood as a configuration of the base station 110 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the base station 110 includes a wireless communication unit 210 , a backhaul communication unit 220 , a storage unit 230 , and a control unit 240 .
  • the base station 110 may include more components than those illustrated in FIG. 2 , or may include only a portion of the components illustrated in FIG. 2 .
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a conversion function between the baseband signal and the bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit includes a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, etc. can be composed of
  • the digital unit may be implemented by at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', a 'receiver', or a 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including the processing as described above by the wireless communication unit 210 .
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit string transmitted from the base station 110 to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and is received from another node. Converts a physical signal into a bit string.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station 110 .
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data according to the request of the control unit 240 .
  • the controller 240 controls overall operations of the base station 110 .
  • the control unit 240 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220 .
  • the control unit 240 writes and reads data in the storage unit 230 .
  • the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by the communication standard.
  • the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210 .
  • the controller 240 may include at least one processor.
  • the controller 240 may control the base station 110 to perform operations according to embodiments to be described later.
  • FIG 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration shown in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 120 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the terminal 120 includes a communication unit 310 , a storage unit 320 , and a control unit 330 .
  • the terminal 120 may include more components than the components shown in FIG. 3 , or may include only a part of the components shown in FIG. 3 .
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the communication unit 310 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 310 up-converts the baseband signal into an RF band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented as one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver', or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including processing as described above by the communication unit 310 .
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal 120 .
  • the storage unit 320 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 320 provides the stored data according to the request of the control unit 330 .
  • the controller 330 controls overall operations of the terminal 120 .
  • the control unit 330 transmits and receives a signal through the communication unit 310 .
  • the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320 .
  • the control unit 330 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard.
  • the controller 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be a part of the processor.
  • a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • the controller 330 may control the terminal 120 to perform operations according to embodiments to be described later.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows an example of a detailed configuration of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3 . Specifically, FIG. 4 shows components for performing beamforming as a part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3 .
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulation unit 402 , a digital beamforming unit 404 , a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N, and an analog beam. and a forming unit 408 .
  • the encoding and modulation unit 402 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoder and modulator 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamformer 404 performs beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamformer 404 multiplies the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of a signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', a 'precoder', or the like.
  • the digital beamformer 404 outputs digital beamformed modulation symbols to the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • modulation symbols may be multiplexed or the same modulation symbols may be provided to a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N convert digital beamformed digital signals into analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) calculator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and an up converter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method, and may be excluded when another physical layer method (eg, filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N provide independent signal processing processes for a plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation method, some of the components of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be used in common.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the analog beamformer 408 performs beamforming on an analog signal. To this end, the digital beamformer 404 multiplies the analog signals by beamforming weights. Here, the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal.
  • the analog beamformer 408 may be variously configured according to a connection structure between the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N and antennas. For example, each of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be connected to one antenna array. As another example, a plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be connected to one antenna array. As another example, the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be adaptively connected to one antenna array or connected to two or more antenna arrays.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a radio time-frequency resource of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol (OFDM symbol) or a DFT-S-OFDM symbol (DFT-S-OFDM symbol), and N symb OFDM symbols or DFT-S-OFDM symbols 530 are one is included in the slot 505 of Unlike the slot, the length of the subframe in the NR system may be defined as 1.0 ms, and the length of the radio frame 500 may be defined as 10 ms.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth may include a total of N BW subcarriers 525 . Specific numerical values such as N symb and N BW may be variably applied depending on the system.
  • the basic unit of the time-frequency resource region is a resource element (RE) 510, which may be represented by an OFDM symbol index or a DFT-S-OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block (RB 515) may be defined as N RB consecutive subcarriers 520 in the frequency domain.
  • the structure of the radio time-frequency resource as shown in FIG. 5 is applied to the Uu interface.
  • the radio time-frequency resource structure as shown in FIG. 5 may be similarly applied to the sidelink.
  • 6A illustrates an example of a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the sidelink terminals 620a and 620b receive data and control information from the base station 610 through downlink (DL) or transmit data and control information to the base station through uplink (UL).
  • the data and control information may be data and control information for sidelink communication or data and control information for general cellular communication other than sidelink communication.
  • the sidelink terminals 620a and 620b may transmit/receive data and control information for sidelink communication through a sidelink (SL).
  • SL sidelink
  • 6B illustrates an example of a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first terminal 620a is located within the coverage of a base station 610 and a second terminal 620b is located outside the coverage of the base station 610.
  • the first terminal 620a located within the coverage of the base station 610 may receive data and control information from the base station through downlink or transmit data and control information to the base station through uplink.
  • the second terminal 620b located outside the coverage of the base station 610 cannot receive data and control information from the base station through downlink, and cannot transmit data and control information to the base station through uplink.
  • the second terminal 620b may transmit and receive data and control information for sidelink communication with the first terminal 620a through the sidelink SL.
  • 6C illustrates an example of a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6C a case in which sidelink terminals (eg, a first terminal 620a and a second terminal 620b) are located outside the coverage of a base station is shown. Accordingly, the first terminal 620a and the second terminal 620b cannot receive data and control information from the base station through downlink, and cannot transmit data and control information through uplink to the base station. The first terminal 620a and the second terminal 620b may transmit and receive data and control information for sidelink communication through the sidelink SL.
  • sidelink terminals eg, a first terminal 620a and a second terminal 620b
  • 6D illustrates an example of a scenario for sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first terminal 620a and a second terminal 620b performing sidelink communication are connected to different base stations (eg, a first base station 610a and a second base station 610b).
  • base stations eg, a first base station 610a and a second base station 610b.
  • RRC connected state e.g, RRC connected state
  • camping state e.g, RRC disconnected state, that is, RRC idle state
  • the first terminal 620a may be a sidelink transmitting terminal and the second terminal 620b may be a sidelink receiving terminal.
  • the first terminal 620a may be a sidelink receiving terminal and the second terminal 620b may be a sidelink transmitting terminal.
  • the first terminal 620a may receive a sidelink dedicated system information block (SIB) from the base station 610a to which it is connected (or to which it is camping), and the second terminal 620b is connected to the second terminal 620b. It may receive a sidelink dedicated SIB from another base station 620b (or it is camping). In this case, the information on the sidelink dedicated SIB received by the first terminal 620a and the information on the sidelink dedicated SIB received by the second terminal 620b may be different from each other. Accordingly, it is necessary to unify information in order to perform sidelink communication between terminals located in different cells.
  • SIB sidelink dedicated system information block
  • a sidelink system composed of two terminals (eg, the first terminal 610a and the second terminal 620b) has been described as an example, but the present disclosure is not limited thereto, and may be applied to a sidelink system in which two or more terminals participate.
  • the uplink and downlink between the base stations 610, 610a, and 610b and the sidelink terminals 620a and 620b may be referred to as a Uu interface, and the sidelink between the sidelink terminals is referred to as a PC-5 interface.
  • uplink or downlink and Uu interface, sidelink, and PC-5 may be used interchangeably.
  • the terminal supports vehicle-to-vehicle communication (vehicular-to-vehicular, V2V), vehicle-to-pedestrian communication (vehicular-to-pedestrian, V2P) supporting vehicle or pedestrian handset (eg: smartphone), a vehicle supporting vehicle-to-network communication (vehicular-to-network, V2N), or a vehicle supporting vehicle-to-infrastructure communication (vehicular-to-infrastructure, V2I).
  • vehicle-to-vehicle communication vehicle-to-to-vehicular, V2V
  • vehicle-to-pedestrian communication vehicle or pedestrian handset (eg: smartphone)
  • vehicle supporting vehicle-to-network communication vehicle-to-network
  • V2I vehicle supporting vehicle-to-infrastructure communication
  • V2I vehicle-to-infrastructure
  • the terminal may refer to a road side unit (RSU) equipped with a terminal function, an RSU equipped with a base station function, or an RSU equipped with a part of a base station function and a part of a terminal function.
  • RSU road side unit
  • 7A and 7B are diagrams for explaining a transmission method of sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A shows a unicast scheme
  • FIG. 7B shows a groupcast scheme
  • a transmitting terminal 720a and a receiving terminal 720b may perform one-to-one communication.
  • the transmission method as shown in FIG. 7A may be referred to as unicast communication.
  • the transmitting terminal 720a or 720d and the receiving terminals 720b, 720c, 720e, 720f, and 720g may perform one-to-many communication.
  • the transmission method shown in FIG. 7B may be referred to as a groupcast or multicast.
  • a first terminal 720a , a second terminal 720b , and a third terminal 720c form one group and perform groupcast communication
  • the fifth terminal 720e, the sixth terminal 720f, and the seventh terminal 720g form another group and perform groupcast communication.
  • the terminals may perform groupcast communication within a group to which they belong, and may perform unicast, groupcast, or broadcast communication with at least one other terminal belonging to different groups. Although two groups are illustrated in FIG. 7B for convenience of explanation, the present disclosure is not limited thereto, and may be applied even when a larger number of groups is formed.
  • the sidelink terminals may perform broadcast communication.
  • Broadcast communication refers to a method in which all sidelink terminals receive data and control information transmitted by the sidelink transmitting terminal through the sidelink. For example, in FIG. 7B , if the first terminal 720a is a transmitting terminal, the remaining terminals 720b, 720c, 720d, 720e, 720f, and 720g receive data and control information transmitted by the first terminal 720a. can do.
  • the aforementioned sidelink unicast communication, groupcast communication, and broadcast communication are supported in an in-coverage scenario, a partial-coverage scenario, or an out-of-coverage scenario. can be
  • a transmission type in which a vehicle terminal transmits data to only one specific terminal through unicast and a transmission type in which data is transmitted to a plurality of specific terminals through groupcast support This can be considered.
  • a service scenario such as platooning, which is a technology that connects two or more vehicles in one network and moves in a cluster form
  • these unicast and groupcast technologies can be usefully used.
  • a leader terminal of a group connected by platooning may use unicast communication for the purpose of controlling one specific terminal, and groupcast communication for the purpose of simultaneously controlling a group consisting of a plurality of specific terminals this can be used
  • Resource allocation in the V2X system may be used in the following way.
  • Scheduled resource allocation is a method in which a base station allocates resources used for sidelink transmission to RRC-connected terminals in a dedicated scheduling method.
  • the scheduled resource allocation method can be effective for interference management and resource pool management (dynamic allocation and/or semi-persistent transmission) because the base station can manage sidelink resources.
  • the RRC connected mode terminal transmits information notifying that there is data to be transmitted to other terminal(s) using an RRC message or a MAC control element (hereinafter 'CE') to the base station.
  • the RRC message transmitted by the terminal to the base station may be a sidelink terminal information (SidelinkUEInformation), a terminal assistance information (UEAssistanceInformation) message, and the MAC CE is a buffer status report (BSR) for V2X communication.
  • a BSR MAC CE, SR (scheduling request), etc. including at least one of an indicator indicating that , and information on the size of data buffered for sidelink communication may correspond.
  • UE autonomous resource selection is provided to the terminal as sidelink transmission/reception resource pooling system information or RRC message (eg RRCReconfiguration message, PC5-RRC message) for V2X, and the terminal It is a method of selecting a resource pool and resources according to this set rule.
  • the terminal autonomous resource selection may correspond to one of the following resource allocation methods or a plurality of methods.
  • the UE autonomously selects a sidelink resource for transmission (UE autonomously selects sidelink resource for transmission).
  • the terminal receives a configured grant of NR for sidelink transmission (UE is configured with NR configured grant for sidelink transmission).
  • the UE may schedule sidelink transmission of other UEs (UE schedules sidelink transmission of other UEs).
  • the resource selection method of the UE may include zone mapping, sensing-based resource selection, random selection, and the like.
  • resource allocation or resource selection may not be performed in the scheduled resource allocation or terminal autonomous resource selection mode. pool) may perform V2X sidelink communication.
  • the terminal may perform V2X sidelink communication through a preset sidelink transmission/reception resource pool.
  • a discontinuous reception (DRX) group includes a primary discontinuous reception mode group and a second discontinuous reception mode group each one by one will be described as an example, Of course, it is applicable even when there is more than one basic discontinuous reception mode group or the second discontinuous reception mode group.
  • a terminal to be described later in the present disclosure may be the aforementioned first terminal 620a or the second terminal 620b.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a network processing a discontinuous reception mode setting of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • a network may mean a base station.
  • the network may acquire and confirm radio capability information of the terminal in step 800 .
  • the radio capability information of the terminal may include at least one or a combination of sidelink support, uplink support, discontinuous reception mode support, discontinuous reception mode group support, basic discontinuous reception mode group support, and second discontinuous reception mode group support.
  • the network may set the discontinuous reception mode of the RRC connected mode to be delivered to the terminal in step 802 .
  • the setting of the discontinuous reception mode may include at least one or a combination of the following [Table 1].
  • the network may operate one or more discontinuous reception mode groups to support the Uu discontinuous reception mode of the terminal.
  • the network may operate one or more discontinuous reception mode groups to support sidelink scheduling in the UE's Uu discontinuous reception mode.
  • the discontinuous reception mode group may include zero or more serving cells.
  • the serving cell belonging to the discontinuous reception mode group may support the Uu discontinuous reception mode of the terminal or may support sidelink scheduling in the Uu discontinuous reception mode of the terminal.
  • the network may configure a discontinuous reception mode group consisting of a serving cell supporting sidelink scheduling separately from the discontinuous reception mode group supporting the Uu discontinuous reception mode.
  • the discontinuous reception mode group information set by the network to the terminal includes the setting of the serving cell list to operate the Uu discontinuous reception mode, the setting of the serving cell list not to operate the Uu discontinuous reception mode to support the sidelink scheduling mode 1, and the sidelink It may include at least one of setting a list of serving cells to operate the Uu discontinuous reception mode supporting scheduling mode 1.
  • the network includes discontinuous reception mode group information to operate Uu discontinuous reception mode, discontinuous reception mode group information to support sidelink scheduling mode 1 without operating Uu discontinuous reception mode, or Uu discontinuous reception mode group information to support sidelink scheduling mode 1 can be set to explicitly notify the terminal.
  • the network may be configured to inform the UE of discontinuous reception mode group information for operating the Uu discontinuous reception mode.
  • the UE may determine that the other group information that is not set is a discontinuous reception mode group that does not operate the Uu discontinuous reception mode and supports the sidelink scheduling mode 1.
  • the network may be configured to inform the UE of discontinuous reception mode group information for operating the Uu discontinuous reception mode.
  • the UE may determine that the other group information that is not configured is a discontinuous reception mode group that supports the sidelink scheduling mode 1 and operates the Uu discontinuous reception mode.
  • the network may be configured to inform the UE of discontinuous reception mode group information to support the sidelink scheduling mode 1 without operating the Uu discontinuous reception mode.
  • the terminal may determine that the other group information that is not set is the discontinuous reception mode group in which the Uu discontinuous reception mode is to be operated.
  • the network may be configured to inform the UE of discontinuous reception mode group information to support sidelink scheduling mode 1 without operating the Uu discontinuous reception mode.
  • the UE may determine that the other group information that is not configured is a discontinuous reception mode group in which the Uu discontinuous reception mode will be operated while supporting the sidelink scheduling mode 1.
  • the network may be configured to inform the UE of discontinuous reception mode group information for operating the Uu discontinuous reception mode while supporting the sidelink scheduling mode 1.
  • the terminal may determine that the other group information that is not set is the discontinuous reception mode group in which the Uu discontinuous reception mode is to be operated.
  • the network may be configured to inform the UE of discontinuous reception mode group information for operating the Uu discontinuous reception mode while supporting the sidelink scheduling mode 1.
  • the UE may determine that the other group information that is not set is a discontinuous reception mode group that does not operate the Uu discontinuous reception mode and supports the sidelink scheduling mode 1.
  • the network may set a discontinuous reception mode operation parameter for supporting sidelink scheduling mode 1 to the terminal.
  • the operating parameters for supporting the sidelink scheduling mode 1 are the basic discontinuous reception mode group and the second discontinuous reception It can be set to the same value in the mode group.
  • at least one operation parameter of drx-RetransmissionTimerSL and drx-HARQ-RTT-TimerSL may be set to the same value.
  • the network may set the operation parameter for supporting the sidelink scheduling mode 1 to a different value in the basic discontinuous reception mode group and the second discontinuous reception mode group.
  • at least one operation parameter of drx-RetransmissionTimerSL and drx-HARQ-RTT-TimerSL may be set to a different value for each discontinuous reception mode group.
  • the network may transmit discontinuous reception mode configuration information of the RRC connected mode in step 802 to the terminal.
  • the terminal may determine whether the serving cell belongs to the basic discontinuous reception mode group or the second discontinuous reception mode group based on the setting information of step 804, and may determine the operation parameter information of each discontinuous reception mode group. .
  • the terminal When the terminal operates the Uu discontinuous reception mode group, if the sidelink scheduling mode 1 (the mode in which the base station schedules the sidelink transmission resource) is set for the terminal, the terminal performs the Uu discontinuous reception mode through some Uu discontinuous reception mode groups.
  • sidelink scheduling mode 1 can be supported through some Uu discontinuous reception mode groups.
  • the discontinuous reception mode of the Uu discontinuous reception mode group supporting sidelink scheduling may be deactivated.
  • the deactivated Uu discontinuous reception mode group may be activated to operate the Uu discontinuous reception mode again.
  • 9A is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire one or more discontinuous reception mode groups from the network.
  • the terminal may determine whether sidelink scheduling mode 1 (base station scheduling mode) is set in step 902 . If it is determined in step 902 that the sidelink scheduling mode 1 is set, the UE determines that the Uu discontinuous reception mode through the second discontinuous reception mode group among the discontinuous reception mode groups obtained from the network in step 904 is deactivated. have. That is, the terminal may determine that the Uu discontinuous reception mode is not operated with the serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group. Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the second discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not configured.
  • sidelink scheduling mode 1 base station scheduling mode
  • the terminal may receive sidelink scheduling mode 1 support through a serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group.
  • the UE may operate the Uu discontinuous reception mode through the serving cell belonging to the basic discontinuous reception mode group. If it is determined in step 902 that sidelink scheduling mode 1 is not set according to the determination in step 902, the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in steps 910 to 900.
  • 9B is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire a basic discontinuous reception mode group from the network in step 920 .
  • the terminal may determine whether sidelink scheduling mode 1 (base station scheduling mode) is set. If it is determined in step 922 that the sidelink scheduling mode 1 is set, the terminal may acquire a second discontinuous reception mode group from the network in step 924 .
  • the UE may determine that the Uu discontinuous reception mode through the basic discontinuous reception mode group is deactivated. That is, the terminal may determine that the Uu discontinuous reception mode is not operated with the serving cell belonging to the basic discontinuous reception mode group.
  • Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the basic discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not configured.
  • the terminal may receive sidelink scheduling mode 1 support through a serving cell belonging to the basic discontinuous reception mode group.
  • the UE may operate the Uu discontinuous reception mode through the serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group. If it is determined in step 922 that sidelink scheduling mode 1 is not set according to the determination in step 922, the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in steps 932 to 920.
  • 9C is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire one or more discontinuous reception mode groups from the network in step 940 .
  • the terminal may determine whether the network has set the second discontinuous reception mode group deactivation. If it is determined in step 942 that the second discontinuous reception mode group deactivation is set, the terminal may determine in step 944 that the Uu discontinuous reception mode through the second discontinuous reception mode group is deactivated. That is, the terminal may determine that the Uu discontinuous reception mode is not operated with the serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group. Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the second discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not configured or when the network sets activation of the second discontinuous reception mode group.
  • the terminal may receive sidelink scheduling mode 1 support through a serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group.
  • the UE may operate the Uu discontinuous reception mode through the serving cell belonging to the basic discontinuous reception mode group.
  • the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in steps 950 to 940.
  • the network deactivates the basic discontinuous reception mode group and supports sidelink scheduling mode 1 through the default discontinuous reception mode group, It goes without saying that it can be set to operate the Uu discontinuous reception mode through the 2 discontinuous reception mode group.
  • the network may instruct the terminal of the basic discontinuous reception mode group deactivation setting information.
  • the network may instruct the terminal to activate the basic discontinuous reception mode group activation setting information.
  • an example of the configuration information in which the network instructs the UE to deactivate or activate the discontinuous reception mode group may include at least one or a combination of information in Table 2 below.
  • 9D is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire one or more discontinuous reception mode groups from the network.
  • the terminal may determine whether sidelink scheduling mode 1 (base station scheduling mode) is set.
  • the terminal may select or identify a discontinuous reception mode group for operating the discontinuous reception mode in step 964 . If it is determined in step 962 that the sidelink scheduling mode 1 is set, the terminal corresponds to the sidelink identifier (eg, SL-RNTI, SLCS-RNTI) in the search space of the serving cell in step 964.
  • the sidelink identifier eg, SL-RNTI, SLCS-RNTI
  • a serving cell configured not to monitor the PDCCH that is, a serving cell configured not to monitor sidelink transmission scheduling may be determined.
  • the UE may determine a discontinuous reception mode group including a serving cell configured not to monitor sidelink transmission scheduling and a discontinuous reception mode group not including a corresponding serving cell.
  • the UE may determine that the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group in which the corresponding serving cell is not included is deactivated.
  • the terminal may determine that sidelink scheduling can be supported through the discontinuous reception mode group in which the corresponding serving cell is not included. Through the above determination, the terminal may select the discontinuous reception mode group including the serving cell configured not to monitor the sidelink transmission scheduling as the discontinuous reception mode group for operating the discontinuous reception mode.
  • the UE operates the Uu discontinuous reception mode with the serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group. You can decide not to. Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the second discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not configured.
  • the terminal can receive sidelink scheduling support through a serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group (that is, a discontinuous reception mode group not selected to operate the discontinuous reception mode), and the basic discontinuous reception mode group (ie, discontinuous reception)
  • the Uu discontinuous reception mode may be operated through a serving cell belonging to the discontinuous reception mode group selected to operate the mode.
  • the UE determines that the discontinuous reception mode group to which the serving cell configured not to monitor sidelink transmission scheduling belongs is the second discontinuous reception mode group, the UE operates the Uu discontinuous reception mode with the serving cell belonging to the basic discontinuous reception mode group. You can decide not to. Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the basic discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not configured.
  • the terminal may receive sidelink scheduling support through a serving cell belonging to a basic discontinuous reception mode group (ie, a discontinuous reception mode group not selected to operate a discontinuous reception mode), and a second discontinuous reception mode group (ie, discontinuous reception)
  • the Uu discontinuous reception mode may be operated through a serving cell belonging to the discontinuous reception mode group selected to operate the mode.
  • the terminal may receive support for sidelink scheduling mode 1 through a serving cell belonging to the discontinuous reception mode group that is not selected to operate the discontinuous reception mode in step 964.
  • the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the serving cell belonging to the discontinuous reception mode group selected to operate the discontinuous reception mode in step 964. If it is determined in step 962 that the sidelink scheduling mode 1 is not set, the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in steps 970 to 960.
  • 9E is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire one or more discontinuous reception mode groups from the network.
  • the terminal may determine whether sidelink scheduling mode 1 (base station scheduling mode) is set.
  • the terminal may select or identify a discontinuous reception mode group for receiving sidelink scheduling support. If it is determined in step 982 that the sidelink scheduling mode 1 is set, the terminal corresponds to the sidelink identifier (eg, SL-RNTI, SLCS-RNTI) in the search space of the serving cell in step 984.
  • the sidelink identifier eg, SL-RNTI, SLCS-RNTI
  • a serving cell configured to monitor the PDCCH that is, a serving cell configured to monitor sidelink transmission scheduling may be determined.
  • the UE may determine a discontinuous reception mode group including a serving cell configured to monitor sidelink transmission scheduling and a discontinuous reception mode group not including a corresponding serving cell. The UE may determine that the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group including the corresponding serving cell is deactivated.
  • the terminal may determine that sidelink scheduling can be supported through the discontinuous reception mode group including the corresponding serving cell. Through the above determination, the terminal may select the discontinuous reception mode group including the serving cell configured to monitor the sidelink transmission scheduling as the discontinuous reception mode group for receiving sidelink scheduling support.
  • the UE does not operate the Uu discontinuous reception mode with the serving cell belonging to the basic discontinuous reception mode group.
  • Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the basic discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not set.
  • the terminal may receive sidelink scheduling support through a serving cell belonging to a basic discontinuous reception mode group (ie, a discontinuous reception mode group selected to receive sidelink scheduling support), and a second discontinuous reception mode group (ie, sidelink scheduling)
  • the Uu discontinuous reception mode may be operated through a serving cell belonging to a discontinuous reception mode group not selected to receive support.
  • the UE operates the Uu discontinuous reception mode with the serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group. You can decide not to. Resumption (activation) of the Uu discontinuous reception mode through the second discontinuous reception mode group may be performed when the sidelink scheduling mode 1 is not configured.
  • the terminal may receive sidelink scheduling support through a serving cell belonging to the second discontinuous reception mode group (ie, the discontinuous reception mode group selected to receive sidelink scheduling support), and the basic discontinuous reception mode group (ie, sidelink scheduling)
  • the Uu discontinuous reception mode may be operated through a serving cell belonging to a discontinuous reception mode group not selected to receive support.
  • the terminal may receive sidelink scheduling mode 1 support through a serving cell belonging to the discontinuous reception mode group selected to receive sidelink scheduling support in step 984.
  • the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through a serving cell belonging to the discontinuous reception mode group not selected to receive sidelink scheduling support in step 984. If it is determined in step 982 that the sidelink scheduling mode 1 is not set, the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in steps 980 to 990 .
  • the terminal can operate the Uu discontinuous reception mode through some Uu discontinuous reception mode groups and the sidelink scheduling mode 1 through some Uu discontinuous reception mode groups. explained. Next, a case in which the Uu discontinuous reception mode and the sidelink scheduling mode 1 are supported through all Uu discontinuous reception mode groups configured to the UE will be described with reference to FIG. 10A.
  • 10A is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire one or more discontinuous reception mode groups from the network.
  • the terminal may determine whether sidelink scheduling mode 1 (base station scheduling mode) is set. If it is determined in step 1002 that the sidelink scheduling mode 1 is set, the terminal may determine that the sidelink scheduling mode 1 is operated in the discontinuous reception mode group obtained from the network in step 1004.
  • sidelink scheduling mode 1 base station scheduling mode
  • the operation parameter of the discontinuous reception mode group obtained from the network may be applied as the same value in one or more discontinuous reception mode groups even in the operation of the sidelink scheduling mode 1.
  • the operation parameter of the discontinuous reception mode group obtained from the network may be applied to a different value when the sidelink scheduling mode 1 is operated.
  • the network may transmit the operation parameter settings of one or more discontinuous reception mode groups corresponding to the terminal.
  • the operation parameters may refer to the operation parameters of [Table 1] including, for example, drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL, and the like.
  • the UE may operate the Uu discontinuous reception mode and the sidelink scheduling mode 1 through the discontinuous reception mode group obtained from the network in step 1006 . If it is determined in step 1002 that the sidelink scheduling mode 1 is not set according to the determination in step 1002, the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in step 1000 in step 1008.
  • 10B is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a discontinuous reception mode setting according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire one or more discontinuous reception mode groups from the network.
  • the terminal may determine whether sidelink scheduling mode 1 (base station scheduling mode) is set. If it is determined that the sidelink scheduling mode 1 is set according to the determination in step 1022, the terminal returns the discontinuous reception mode group information in which the operation parameters for operating the sidelink scheduling mode 1 among the discontinuous reception mode groups obtained from the network are set in step 1024 can be obtained from
  • the corresponding operation parameters for operating the sidelink scheduling mode 1 may refer to [Table 1] including, for example, drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL, and the like.
  • the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode and the sidelink scheduling mode 1 through the discontinuous reception mode group in which the operation parameters for operating the sidelink scheduling mode 1 are set in step 1024. That is, the terminal may receive support for the sidelink scheduling mode 1 through a serving cell belonging to a discontinuous reception mode group in which an operation parameter for operating the sidelink scheduling mode 1 is set.
  • the UE belongs to the remaining Uu discontinuous reception mode group (ie, discontinuous reception mode group except for the discontinuous reception mode group in which the operation parameters for operating the sidelink scheduling mode 1 among the discontinuous reception mode groups obtained from the network are set).
  • the Uu discontinuous reception mode can be operated through the cell. That is, the terminal may not receive sidelink scheduling mode 1 support through the serving cell belonging to the remaining Uu discontinuous reception mode group. If the terminal determines that sidelink scheduling mode 1 is not set according to the determination in step 1022, the terminal may operate the Uu discontinuous reception mode through the discontinuous reception mode group set in step 1000 in step 1030.
  • the Uu discontinuous reception mode When the UE performs Uu-based data transmission/reception, the Uu discontinuous reception mode may be operated, and when performing sidelink-based data transmission/reception, the terminal may operate the sidelink discontinuous reception mode.
  • the monitoring time of the Uu discontinuous reception mode and the monitoring time of the sidelink discontinuous reception mode are matched so that the terminal performs Uu monitoring and the time for performing sidelink monitoring can be minimized.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a sidelink discontinuous reception mode and a Uu link discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 shows a method of processing the setting of the sidelink discontinuous reception mode when the monitoring timing of the Uu discontinuous reception mode and the monitoring timing of the sidelink discontinuous reception mode do not need to coincide.
  • the operation of FIG. 11 may be performed when the terminal is in the RRC_CONNECTED state.
  • the operation of FIG. 11 may be performed when the terminal is in the RRC_CONNECTED state and the base station scheduling mode (sidelink scheduling mode 1) is configured.
  • the terminal when the terminal performs sidelink-based data transmission/reception and supports the sidelink discontinuous reception mode in step 1100, it is necessary to inform the base station of SL DRX preference information of the sidelink discontinuous reception mode. It can be determined whether there is Alternatively, while the sidelink discontinuous reception mode is activated, the terminal may determine whether it is necessary to inform the base station of the changed preference information of the sidelink discontinuous reception mode. If the sl-drx-PreferenceProhibitTimer is set, the terminal does not need to report the changed preference information of the sidelink discontinuous reception mode to the base station before the timer expires.
  • the UE may set SL DRX preference information of the sidelink discontinuous reception mode. That is, the terminal may set preference information of the sidelink discontinuous reception mode operation parameter in step 1102 .
  • the preference information of the sidelink discontinuous reception mode may include preference information of the discontinuous reception mode operation parameter, which is information about parameters for operating the sidelink discontinuous reception mode preferred by the terminal.
  • the sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information may include at least one or a combination of information of the following [Table 3].
  • the UE may configure a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information.
  • the terminal may transmit sidelink discontinuous reception mode preference information to the base station in step 1104 .
  • the terminal may transmit a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information to the base station in step 1104 .
  • the terminal includes sidelink discontinuous reception mode preference information including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information in a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message and may be transmitted to the base station.
  • the UE may start this timer (ie, sl-drx-PreferenceProhibitTimer) and transmit a message including sidelink discontinuous reception mode preference information.
  • the base station may set the sidelink discontinuous reception mode operation parameter of the terminal.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a sidelink discontinuous reception mode and a Uu link discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows a method for processing the setting of the sidelink discontinuous reception mode including the case where the terminal determines that the monitoring timing of the Uu discontinuous reception mode and the monitoring timing of the sidelink discontinuous reception mode need to coincide.
  • the operation of FIG. 12 may be performed when the terminal is in the RRC_CONNECTED state.
  • the operation of FIG. 12 may be performed when the terminal is in the RRC_CONNECTED state and the base station scheduling mode (sidelink scheduling mode 1) is configured.
  • the terminal when the terminal is performing sidelink-based data transmission/reception in step 1200 and supports the sidelink discontinuous reception mode, it may be determined whether it is necessary to inform the base station of preference information of the sidelink discontinuous reception mode. .
  • the terminal may determine whether it is necessary to inform the base station of the changed preference information of the sidelink discontinuous reception mode.
  • the terminal may determine whether it is necessary to inform the base station of information that the sidelink discontinuous reception mode configuration prefers to match the Uu discontinuous reception mode configuration.
  • the UE does not need to report the changed preference information of the sidelink discontinuous reception mode to the base station before this timer (ie, sl-drx-PreferenceProhibitTimer) expires.
  • the terminal may determine whether it is necessary to inform the base station of information that the sidelink discontinuous reception mode configuration prefers to match the Uu discontinuous reception mode configuration.
  • the terminal may set preference information of the sidelink discontinuous reception mode in step 1204. That is, the terminal may set the sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information in step 1204 .
  • the preference information of the sidelink discontinuous reception mode may include preference information of the discontinuous reception mode operation parameter, which is information about parameters for operating the sidelink discontinuous reception mode preferred by the terminal.
  • the sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information is consistent with the Uu discontinuous reception mode operation parameter. It can be set to a value.
  • the sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information may include at least one or a combination of information in the following [Table 4].
  • the UE may configure a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information.
  • the terminal reports the preference information of the sidelink discontinuous reception mode to the base station in step 1206 , and it is possible to set preference information of the sidelink discontinuous reception mode.
  • the sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information may include at least one or a combination of the information in [Table 4].
  • the UE may configure a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information.
  • the second terminal may set preference information of the sidelink discontinuous reception mode.
  • the second terminal may transmit the configured preference information of the sidelink discontinuous reception mode to the first terminal.
  • the first terminal may transmit preference information of the sidelink discontinuous reception mode to the base station.
  • the terminal of the present disclosure may be the first terminal or the second terminal.
  • the terminal may transmit sidelink discontinuous reception mode preference information to the base station.
  • the terminal may transmit a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information to the base station in step 1208 .
  • the terminal may transmit sidelink discontinuous reception mode preference information including sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information to the base station by including it in a UEAssistanceInformation message or a SidelinkUEInformation message.
  • the UE may start this timer (ie, sl-drx-PreferenceProhibitTimer) and transmit a message including sidelink discontinuous reception mode preference information.
  • the base station may set the sidelink discontinuous reception mode operation parameter of the terminal.
  • the terminal may determine to report the preference information of the Uu discontinuous reception mode to the base station. have.
  • the UE may configure a UEAssistanceInformation message including preference information of the Uu discontinuous reception mode and transmit it to the base station.
  • the base station may set the Uu discontinuous reception mode operation parameter of the terminal based on the preference information of the Uu discontinuous reception mode.
  • the terminal receives preference information for the Uu discontinuous reception mode operation parameter sidelink discontinuous reception It can be set to match the mode operation parameters and reported to the base station.
  • the UE may configure a UEAssistanceInformation message including Uu discontinuous reception mode operation parameter preference information including at least one or a combination of information in [Table 5] set to match the sidelink discontinuous reception mode operation parameter.
  • the UE may transmit a UEAssistanceInformation message including Uu discontinuous reception mode operation parameter preference information to the base station. If the drx-PreferenceProhibitTimer is set, the terminal may start this timer (ie, drx-PreferenceProhibitTimer) and transmit a message including the Uu discontinuous reception mode operation parameter preference information.
  • the base station may set the Uu discontinuous reception mode operation parameter of the terminal.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation in which a terminal processes a sidelink discontinuous reception mode and a Uu link discontinuous reception mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire a sidelink discontinuous reception mode operation parameter setting.
  • the sidelink discontinuous reception mode operation parameter setting may be set by the base station based on the sidelink discontinuous reception mode preference information or the Uu discontinuous reception mode preference information reported by the terminal to the base station according to the embodiments of FIGS. 11 to 12 above. have.
  • the setting of the sidelink discontinuous reception mode operation parameter may be set by the terminal based on the Uu discontinuous reception mode setting received by the terminal from the base station.
  • An embodiment in which the base station sets the sidelink discontinuous reception mode operation parameter based on the terminal's sidelink discontinuous reception mode operation parameter preference information is as follows. (1) If the terminal includes information indicating that the terminal prefers to match the Uu discontinuous reception mode and the sidelink discontinuous reception mode, the base station sets the sidelink discontinuous reception mode operation parameter to a value consistent with the Uu discontinuous reception mode operation parameter and provides the terminal can do. (2) The base station may set the sidelink discontinuous reception mode operation parameter to a value consistent with the operation parameter of one of the Uu discontinuous reception mode groups and provide it to the terminal.
  • the base station sets the operation parameter value of the sidelink discontinuous reception mode in the terminal by providing the discontinuous reception mode group information of the Uu discontinuous reception mode instead of separately setting the operation parameters of the sidelink discontinuous reception mode. It can be instructed to set as an operating parameter value.
  • the base station newly sets and provides the Uu discontinuous reception mode group instead of separately setting the operation parameters of the sidelink discontinuous reception mode, so that the terminal sets the operation parameters of the sidelink discontinuous reception mode to the newly set Uu discontinuous reception mode group. You can instruct it to be set based on parameters.
  • An embodiment in which the terminal acquires the sidelink discontinuous reception mode operation parameter setting based on the Uu discontinuous reception mode configuration information is as follows.
  • the terminal determines whether the operation parameters of the Uu discontinuous reception mode group can match the sidelink discontinuous reception mode operation parameters, and sets the sidelink discontinuous reception mode operation parameters as the operation parameter values of the Uu discontinuous reception mode group determined to be able to match. can be set.
  • the terminal may determine whether both the sidelink discontinuous reception mode and the Uu discontinuous reception mode are set in step 1302 .
  • the Uu discontinuous reception mode when the sidelink discontinuous reception mode and the Uu discontinuous reception mode are simultaneously set, when the sidelink discontinuous reception mode is set while performing the Uu discontinuous reception mode, and when the sidelink discontinuous reception mode is performed, the Uu discontinuous reception mode may include at least one of the cases in which is set.
  • the terminal may perform the sidelink discontinuous reception mode operation and the Uu discontinuous reception mode operation according to the respective settings in step 1304. While the discontinuous reception mode operation is being performed, the terminal may perform sidelink data transmission/reception in the base station scheduling mode according to the set sidelink discontinuous reception mode operation parameter and the Uu discontinuous reception mode operation parameter. When the sidelink discontinuous reception mode is set according to the determination in step 1302, the terminal may perform a sidelink discontinuous reception mode operation according to the sidelink discontinuous reception mode setting.
  • the terminal may perform the Uu discontinuous reception mode operation according to the Uu discontinuous reception mode setting.
  • the terminal when the base station sets the sidelink discontinuous reception mode parameter, the terminal may maintain the currently used sidelink discontinuous reception mode setting until it receives a new sidelink discontinuous reception mode setting from the base station.
  • the UE When the UE performs handover to the target cell, if it is determined that there is a change in the sidelink discontinuous reception mode preference information transmitted through the serving cell, the UE sends the target cell a UEAssistanceInformation message including sidelink discontinuous reception mode preference information or SidelinkUEInformation message can be sent.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), magnetic disc storage device, Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or any other form of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program accesses through a communication network composed of a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서 제1 단말이 동작하는 방법을 개시할 수 있다. 제1 단말이 동작하는 방법은, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에 전송하는 단계, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 Uu 불연속수신모드 설정 정보 또는 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제2 단말로 데이터를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 불연속 수신모드 단말의 SIDELINK 동작을 지원하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 단말이 연결모드의 불연속 수신모드를 수행하는 중에 사이드링크 기반 데이터 송수신을 처리하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
또한 5G 통신 시스템을 이용한 단말 직접 통신(sidelink communication)이 연구되고 있으며, 상기 단말 직접 통신은 예를 들어 차량 통신(vehicle-to-everything, 이하 'V2X')에 적용되어 사용자에게 다양한 서비스를 사용자에게 제공할 수 있을 것이 기대되고 있다.
본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 단말이 RRC 연결모드 (RRC_CONNECTED)의 불연속수신모드 (discontinuous reception, DRX)을 수행하는 중에 사이드링크 기반 데이터 송수신을 처리하는 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 제1 단말이 동작하는 방법을 개시할 수 있다. 제1 단말이 동작하는 방법은, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에 전송하는 단계, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 Uu 불연속수신모드 설정 정보 또는 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제2 단말로 데이터를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 무선 시간-주파수 자원의 구조를 도시한다.
도 6a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오를 나타내는 도면이다.
도 6b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오를 나타내는 도면이다.
도 6c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오를 나타내는 도면이다.
도 6d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오를 나타내는 도면이다.
도 7a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신의 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신의 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 8는 본 개시의 일 실시 예에 따른 네트워크가 단말의 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 9a, 도 9b, 도 9c, 도 9d 및 도9e는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 10a 및 도 10b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 링크 불연속수신모드를 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 링크 불연속수신모드를 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 링크 불연속수신모드를 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 단말이 동작하는 방법이 제공될 수 있다. 제1 단말이 동작하는 방법은 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에 전송하는 단계, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 Uu 불연속수신모드 설정 정보 또는 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제2 단말로 데이터를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제1 단말이 동작하는 방법은 상기 기지국으로부터 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 수신하는 단계;를 더 포함할 수 있다. 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 제1 단말이 동작하는 방법은 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보에 기초하여, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 결정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치 여부를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제1 단말이 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치를 요청하는 경우, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 상기 제2 단말에 의해 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 동작하는 방법이 제공될 수 있다. 기지국이 동작하는 방법은 제1 단말로부터, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 수신하는 단계, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 결정하는 단계, 및 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보를 상기 제1 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 기지국이 동작하는 방법은 상기 제1 단말로, 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다. 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보에 기초하여, 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는, 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치 여부를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제1 단말이 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치를 요청하는 경우, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 제2 단말에 의해 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 동작하는 제1 단말이 제공될 수 있다. 제1 단말은 통신부; 및 제어부;를 포함하고, 상기 제어부는, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에 전송하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기지국으로부터 수신하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보 또는 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제2 단말로 데이터를 전송하도록 상기 통신부를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 수신하고, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 제어부는, 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보에 기초하여, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치 여부를 지시하는 정보를 포함하고, 상기 제1 단말이 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치를 요청하는 경우, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 상기 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 상기 제2 단말에 의해 설정될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 개시의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시 되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 및 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술 되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전 하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 개시의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 이동통신 규격 표준화 단체인 3GPP가 명시하고 있는 5G 이동통신 규격 상의 무선 접속망 New RAN(NR)과 코어 망인 패킷 코어(5G System, 혹은 5G Core Network, 혹은 NG Core: Next Generation Core)를 주된 대상으로 하지만, 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 개시의 범위를 크게 벗어 나지 아니 하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능 할 것이다.
5G 시스템에서는, 네트워크 자동화 지원을 위해서, 5G 네트워크 망에서 수집된 데이터를 분석하여 제공하는 기능을 제공하는 네트워크 기능인 네트워크 데이터 수집 및 분석 함수(network data collection and analysis Function, NWDAF)가 정의될 수 있다. NWDAF는 5G 네트워크로부터 정보를 수집/저장/분석하여 결과를 불특정 네트워크 기능(Network Function, NF)에게 제공할 수 있으며, 분석 결과는 각 NF에서 독립적으로 이용할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP(3rd generation partnership project long term evolution) 규격(5G, NR, LTE 또는 이와 유사한 시스템의 규격)에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 개시의 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 불연속수신모드 중에 사이드링크 데이터 송수신을 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 네트워크가 단말의 불연속수신모드에서 사이드링크 데이터 송수신을 지원 및 처리할 수 있도록 불연속수신모드(DRX) 그룹을 설정하여 단말에게 전달하고 단말은 불연속수신모드 그룹 설정 정보를 기반으로 불연속수신모드 중에 사이드링크 기반 데이터 송수신을 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예들에 따르면, 단말은 불연속수신모드 그룹을 운용함으로써 단말의 배터리 소모를 줄이며 사이드링크를 통한 서비스를 지속적으로 수신하는 효과를 얻을 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시에서 사용되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명에서, 물리 채널(physical channel)과 신호(signal)는 데이터 혹은 제어 신호와 혼용하여 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel)는 데이터가 전송되는 물리 채널을 지칭하는 용어이지만, PDSCH는 데이터를 지칭하기 위해서도 사용될 수 있다. 즉, 본 개시에서, '물리 채널을 송신한다'는 표현은 '물리 채널을 통해 데이터 또는 신호를 송신한다'는 표현과 동등하게 해석될 수 있다.
이하 본 개시에서, 상위 시그널링은 기지국에서 물리 계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리 계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법을 뜻한다. 상위 시그널링은 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(media access control) 제어 요소(control element, CE)로 이해될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용되었으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd generation partnership project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 일 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 일 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 불연속수신모드 단말의 사이드링크 기반 데이터 송수신을 지원하는 방법은, 사이드링크 기반 데이터 송수신을 제어 및 지원하는 하나 또는 그 이상의 서빙셀로 구성된 제2 불연속수신모드 그룹(secondary DRX group)을 구성하는 단계; 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 데이터 송수신 제어 및 지원을 수행하는 단계; 기본 불연속수신모드 그룹 (제2 불연속수신모드 그룹과 별개로 구성되는 DRX group)에 속한 서빙셀에 대해서는 불연속수신모드 동작을 수행하는 단계;를 포함할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
제1 단말(120) 및 제2 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 기지국(110)에서 제1 단말(120) 또는 제2 단말(130)을 향하는 링크는 하향링크(downlink, DL), 제1 단말(120) 또는 제2 단말(130)에서 기지국(110)을 향하는 링크는 상향링크(uplink, UL)라 지칭될 수 있다. 또한, 제1 단말(120) 및 제2 단말(130)은 상호 간 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 이때, 제1 단말(120) 및 제2 단말(130) 간 링크는 사이드링크(sidelink)라 지칭되며, 사이드링크는 PC5 인터페이스로 지칭될 수도 있다. 경우에 따라, 제1 단말(120) 및 제2 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 제1 단말(120) 및 제2 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수도 있다. 제1 단말(120) 및 제2 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국(110), 제1 단말(120), 및 제2 단말(130)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 제1 단말(120), 및 제2 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 제1 단말(120), 및 제2 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들(112, 113, 121, 131)을 선택할 수 있다. 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 1에 도시된 제1 단말(120) 및 제2 단말(130)은 차량 통신을 지원할 수 있다. 차량 통신의 경우, LTE 시스템에서는 장치간 (device-to-device, D2D) 통신 구조를 기초로 V2X(vehicle-to-everything) 기술에 대한 표준화 작업이 3GPP 릴리즈 14과 릴리즈 15에서 완료되었으며, 현재 5G NR을 기초로 V2X 기술을 개발하려는 노력이 진행되고 있다. NR V2X에서는 단말과 단말 간 유니캐스트(unicast) 통신, 그룹캐스트(groupcast)(또는 멀티캐스트(multicast)) 통신 및 브로드캐스트(broadcast) 통신을 지원할 예정이다. 또한 NR V2X는 차량의 도로 주행에 필요한 기본적인 안전 정보 송수신을 목적으로 하는 LTE V2X와 달리 그룹 주행(platooning), 진보된 주행(advanced driving), 확장 센서(extended sensor), 원격 주행(remote driving)과 같이 보다 진보된 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
V2X 서비스는 기본 안전(basic safety) 서비스와 advanced 서비스로 구분할 수 있다. 기본 안전 서비스는 차량 알림(CAM(cooperative awareness messages) 또는 BSM(basic safety message)) 서비스부터 좌회전 알림 서비스, 앞차 추돌 경고 서비스, 긴급(emergency) 차량 접근 알림 서비스, 전방 장애물 경고 서비스, 교차로 신호 정보 서비스 등의 세부 서비스 등을 포함할 수 있으며, 브로드캐스트 내지 유니캐스트 내지 그룹캐스트 전송방식을 사용하여 V2X 정보가 송수신될 수 있다. 진보된(advanced) 서비스는 기본 안전 서비스보다 QoS(quality of service) 요구사항도 강화되었을 뿐 아니라 특정차량 그룹 내에서 V2X 정보를 송수신하거나 두 대의 차량 간 V2X 정보를 송수신할 수 있도록 브로드캐스트 외에 유니캐스트 및 그룹캐스트 전송방식을 사용하여 V2X 정보를 송수신할 수 있는 방안을 요구한다. 진보된 서비스는 군집주행 서비스, 자율주행서비스, 원격주행서비스, 확장된(extended) 센서기반 V2X서비스 등의 세부 서비스를 포함할 수 있다.
이하 사이드링크(sidelink, SL)는 단말과 단말 사이의 신호 송수신 경로를 칭하며, 이는 PC5 인터페이스와 혼용될 수 있다. 이하 기지국(base station)은 단말의 자원 할당을 수행하는 주체로, V2X 통신과 일반 셀룰러 통신을 모두 지원하는 기지국이거나, V2X 통신만을 지원하는 기지국일 수 있다. 즉 기지국은 NR 기지국(예: gNB), LTE 기지국(예: eNB), 또는 RSU(road site unit)를 의미할 수 있다. 단말(terminal)은 일반적인 사용자 장치(user equipment), 이동국(mobile station) 뿐만 아니라 차량 간 통신(vehicular-to-vehicular, V2V)을 지원하는 차량, 차량과 보행자 간 통신(vehicular-to-pedestrian, V2P)을 지원하는 차량 또는 보행자의 핸드셋(일례로 스마트폰), 차량과 네트워크 간 통신(vehicular-to-network, V2N)을 지원하는 차량 또는 차량과 교통 인프라(infrastructure) 간 통신(vehicular-to-infrastructure, V2I)을 지원하는 차량 및 단말 기능을 장착한 RSU, 기지국 기능을 장착한 RSU, 또는 기지국 기능의 일부 및 단말 기능의 일부를 장착한 RSU 등을 모두 포함할 수 있다. 또한, 이하 설명에서 사용되는 V2X 단말은 단말로 지칭할 수도 있다. 즉, V2X 통신과 관련하여 단말은 V2X 단말로 사용할 수 있다.
기지국과 단말은 Uu 인터페이스를 통해 연결된다. 상향링크(uplink, UL)는 단말이 기지국으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미하고, 하향링크(downlink, DL)는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 도시된 구성은 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국(110)은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함한다. 기지국(110)은 도 2에서 도시된 구성보다 더 많은 구성을 포함할 수도 있고, 도 2에서 도시된 구성의 일부만을 포함할 수도 있다.
무선통신부(210)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
또한, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환 한다. 이를 위해, 무선통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(220)는 기지국(110)에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(230)는 기지국(110)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(240)는 기지국(110)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스택은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 일 실시 예들에 따라, 제어부(240)는 기지국(110)이 후술하는 일 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 3에 도시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말(120)은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함한다. 단말(120)은 도 3에 도시된 구성보다 더 많은 구성을 포함할 수도 있고, 도 3에 도시된 구성의 일부만을 포함할 수 도 있다.
통신부(310)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(320)는 단말(120)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)는 단말(120)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(310)의 일부 및 제어부(330)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다. 일 실시 예들에 따라, 제어부(330)는 단말(120)이 후술하는 일 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 도시한다.
도 4를 참고하면, 무선통신부(210) 또는 통신부(310)는 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 아날로그 빔포밍부(408)를 포함한다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convolution) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심볼들을 생성한다.
디지털 빔포밍부(404)는 디지털 신호(예: 변조 심볼들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 변조 심볼들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심볼들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심볼들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심볼들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(408)는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 무선 시간-주파수 자원의 구조를 도시한다.
도 5를 참고하면, 무선 자원 영역에서 가로 축은 시간 영역을, 세로 축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송 단위는 OFDM 심볼(OFDM symbol) 또는 DFT-S-OFDM 심볼(DFT-S-OFDM symbol)로서, Nsymb 개의 OFDM 심볼들 또는 DFT-S-OFDM 심볼들(530)이 하나의 슬롯(505)에 포함된다. 슬롯과 달리 NR 시스템에서 서브프레임의 길이는 1.0ms으로 정의될 수 있으며, 라디오 프레임(radio frame)(500)의 길이는 10ms로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역(Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW 개의 서브캐리어들(525)을 포함할 수 있다. Nsymb, NBW 등의 구체적인 수치는 시스템에 따라 가변적으로 적용될 수 있다.
시간-주파수 자원 영역의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE)(510)로서 이는 OFDM 심볼 인덱스 또는 DFT-S-OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타날 수 있다. 자원 블록(resource block, RB(515) 은 주파수 영역에서 NRB 개의 연속된 서브캐리어들(520)로 정의될 수 있다. 일반적으로 데이터의 최소 전송 단위는 RB 단위이며, NR 시스템에서 일반적으로 Nsymb = 14, NRB = 12 이다.
도 5와 같은 무선 시간-주파수 자원의 구조는 Uu 인터페이스에 적용된다. 또한, 도 5와 같은 무선 시간-주파수 자원 구조는 사이드링크에도 유사하게 적용될 수 있다.
도 6a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오의 예를 도시한다.
도 6a는 사이드링크 단말들(620a, 620b)이 기지국(610)의 커버리지 내에 위치해 있는 경우인 인-커버리지(in-coverage) 시나리오를 예시한다. 사이드링크 단말들(620a, 620b)은 기지국(610)으로부터 하향링크(downlink, DL)를 통해 데이터 및 제어 정보를 수신하거나, 기지국으로 상향링크(uplink, UL)를 통해 데이터 및 제어 정보를 송신할 수 있다. 이때, 데이터 및 제어 정보는 사이드링크 통신을 위한 데이터 및 제어 정보이거나, 또는 사이드링크 통신이 아닌 일반적인 셀룰러 통신을 위한 데이터 및 제어 정보일 수 있다. 또한, 도 6a에서 사이드링크 단말들(620a, 620b)은 사이드링크(sidelink, SL) 를 통해 사이드링크 통신을 위한 데이터 및 제어 정보를 송수신 할 수 있다.
도 6b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오의 예를 도시한다.
도 6b를 참조하면, 사이드링크 단말들 중 제1 단말(620a)은 기지국(610)의 커버리지 내에 위치하고 제2 단말(620b)은 기지국(610)의 커버리지 밖에 위치하는 부분적 커버리지(partial coverage)의 경우를 예시한다. 기지국(610)의 커버리지 내에 위치한 제1 단말(620a)은 기지국으로부터 하향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 수신하거나 기지국으로 상향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 송신할 수 있다. 기지국(610)의 커버리지 밖에 위치한 제2 단말(620b)은 기지국으로부터 하향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 수신할 수 없으며, 기지국으로 상향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 송신할 수 없다. 제2 단말(620b)은 제1 단말(620a)과 사이드링크(SL)를 통해 사이드링크 통신을 위한 데이터 및 제어 정보를 송수신 할 수 있다.
도 6c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오의 예를 도시한다.
도 6c를 참조하면, 사이드링크 단말들(예: 제1 단말(620a), 제2 단말(620b))이 기지국의 커버리지 밖에 위치한 경우를 나타낸다. 따라서, 제1 단말(620a) 및 제2 단말(620b)은 기지국으로부터 하향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 수신할 수 없으며, 기지국으로 상향링크를 통해 데이터 및 제어 정보를 송신할 수 없다. 제1 단말(620a) 및 제2 단말(620b)은 사이드링크(SL)를 통해 사이드링크 통신을 위한 데이터 및 제어 정보를 송신 및 수신 할 수 있다.
도 6d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신에 대한 시나리오의 예를 도시한다.
도 6d를 참조하면, 사이드링크 통신을 수행하는 제1 단말(620a) 및 제2 단말(620b)이 서로 다른 기지국들(예: 제1 기지국(610a), 제2 기지국(610b))에 접속 상태(예: RRC 연결 상태) 또는 캠핑 상태(예: RRC 연결 해제 상태, 즉, RRC 아이들(idle) 상태)로 인터-셀(inter-cell) 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 이때, 제1 단말(620a)은 사이드링크 송신 단말이고 제2 단말(620b)은 사이드링크 수신 단말일 수 있다. 또는, 제1 단말(620a)이 사이드링크 수신 단말이고 제2 단말(620b)은 사이드링크 송신 단말일 수 있다. 제1 단말(620a)은 자신이 접속한(또는 자신이 캠핑하고 있는) 기지국(610a)으로부터 사이드링크 전용 SIB(system information block)을 수신할 수 있으며, 제2 단말(620b)은 자신이 접속한(또는 자신이 캠핑하고 있는) 또 다른 기지국(620b)으로부터 사이드링크 전용 SIB을 수신할 수 있다. 이때, 제1 단말(620a)이 수신한 사이드링크 전용 SIB의 정보와 제2 단말(620b)이 수신한 사이드링크 전용 SIB의 정보가 서로 상이할 수 있다. 따라서, 서로 다른 셀에 위치한 단말들 간 사이드링크 통신을 수행하기 위해서는 정보를 통일할 필요가 있다.
전술한 도 6a 내지 도 6d의 예들에서, 설명의 편의를 위해 두 개의 단말들(예: 제1 단말(610a), 제2 단말(620b))로 구성된 사이드링크 시스템을 예로 들어 설명하였으나, 본 개시는 이에 국한되지 않고, 2 개 이상의 단말들이 참여하는 사이드링크 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 기지국(610, 610a, 610b)과 사이드링크 단말들(620a, 620b)과의 상향링크 및 하향링크는 Uu 인터페이스로 지칭될 수 있고, 사이드링크 단말들 간의 사이드링크는 PC-5 인터페이스로 지칭될 수 있다. 이하 설명에서, 상향링크 또는 하향링크 및 Uu 인터페이스, 사이드링크 및 PC-5는 혼용될 수 있다.
한편, 본 개시에서, 단말은 차량 간 통신(vehicular-to-vehicular, V2V)을 지원하는 차량, 차량과 보행자 간 통신(vehicular-to-pedestrian, V2P)을 지원하는 차량 또는 보행자의 핸드셋(예: 스마트폰), 차량과 네트워크 간 통신(vehicular-to-network, V2N)을 지원하는 차량 또는 차량과 인프라스트럭쳐(infrastructure) 간 통신(vehicular-to-infrastructure, V2I)을 지원하는 차량을 의미할 수 있다. 또한 본 개시에서 단말은, 단말 기능을 장착한 RSU(road side unit), 기지국 기능을 장착한 RSU, 또는 기지국 기능의 일부 및 단말 기능의 일부를 장착한 RSU를 의미할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 통신의 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로, 도 7a는 유니캐스트(unicast) 방식을, 도 7b는 그룹캐스트(groupcast) 방식을 나타낸다.
도 7a를 참조하면, 송신 단말(720a)과 수신 단말(720b)은 일-대-일 통신을 수행할 수 있다. 도 7a와 같은 전송 방식은 유니캐스트(unicast) 통신이라고 지칭될 수 있다. 도 7b를 참조하면, 송신 단말(720a 또는 720d)과 수신 단말들(720b, 720c, 720e, 720f, 720g)은 일-대-다(多)로 통신을 수행할 수 있다. 도 7b와 같은 전송 방식은 그룹캐스트(groupcast) 또는 멀티캐스트(multicast)로 지칭될 수 있다. 도 7b에서, 제1 단말(720a), 제2 단말(720b), 제3 단말(720c)이 하나의 그룹(group)을 형성하고, 그룹캐스트 통신을 수행하며, 제4 단말(720d), 제5 단말(720e), 제6 단말(720f), 제7 단말(720g)이 다른 그룹을 형성하고, 그룹캐스트 통신을 수행한다. 단말들은 자신이 소속된 그룹 내에서 그룹캐스트 통신을 수행하고, 서로 다른 그룹 간에 속한 적어도 하나의 다른 단말과 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트(broadcast) 통신을 수행할 수 있다. 설명의 편의상 도 7b에서 두 개의 그룹들을 도시하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 더 많은 수의 그룹이 형성된 경우에도 적용될 수 있다.
한편, 도 7a 또는 도 7b에 도시되지 아니하였으나, 사이드링크 단말들은 브로드캐스트(broadcast) 통신을 수행할 수 있다. 브로드캐스트 통신은 사이드링크 송신 단말이 사이드링크를 통해 전송한 데이터 및 제어 정보를 모든 사이드링크 단말들이 수신하는 방식을 의미한다. 예를 들어, 도 7b에서 제1 단말(720a)이 송신 단말이면, 나머지 단말들(720b, 720c, 720d, 720e, 720f, 720g)은 제1 단말(720a)이 송신하는 데이터 및 제어 정보를 수신할 수 있다.
전술한 사이드링크 유니캐스트 통신, 그룹캐스트 통신, 브로드캐스트 통신은 인-커버리지(in-coverage) 시나리오, 부분적-커버리지(partial-coverage) 시나리오 또는 아웃-오브 커버리지(out-of-coverage) 시나리오에서 지원될 수 있다.
NR 사이드링크의 경우, LTE 사이드링크에서와 달리, 차량 단말이 유니캐스트를 통해 하나의 특정 단말에게만 데이터를 전송하는 전송 형태 및 그룹캐스트를 통해 특정 복수의 단말들에게 데이터를 전송하는 전송 형태의 지원이 고려될 수 있다. 예를 들어, 두 대 이상의 차량들을 하나의 네트워크로 연결하고, 군집 형태로 묶여져 이동하는 기술인 플래투닝(platooning)과 같은 서비스 시나리오를 고려할 경우, 이러한 유니캐스트 및 그룹캐스트 기술이 유용하게 사용될 수 있다. 구체적으로, 플래투닝으로 연결된 그룹의 리더(leader) 단말이 하나의 특정 단말을 제어하기 위한 목적으로 유니캐스트 통신을 사용할 수 있으며, 특정 다수의 단말로 이루어진 그룹을 동시에 제어하기 위한 목적으로 그룹캐스트 통신이 사용될 수 있다.
V2X 시스템에서 자원 할당은 다음과 같은 방법을 사용될 수 있다.
(1) 모드 1 자원 할당
스케줄링된 자원 할당(scheduled resource allocation)은 기지국이 RRC 연결된 단말들에게 전용(dedicated) 스케줄링 방식으로 사이드링크 전송에 사용되는 자원을 할당하는 방법이다. 스케줄링된 자원 할당 방법은 기지국이 사이드링크의 자원을 관리할 수 있기 때문에 간섭 관리와 자원 풀의 관리(동적 할당 및/또는 준정적 전송(semi-persistent transmission))에 효과적일 수 있다. RRC 연결 모드 단말은 다른 단말(들)에게 전송할 데이터가 있을 경우, RRC 메시지 또는 MAC 제어 요소(control element, 이하 'CE')를 이용하여 다른 단말(들)에게 전송할 데이터가 있음을 알리는 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말이 기지국에게 전송하는 RRC 메시지는 사이드링크 단말 정보(SidelinkUEInformation), 단말 어시스턴스 정보(UEAssistanceInformation) 메시지일 수 있으며, MAC CE는 V2X 통신을 위한 버퍼 상태 보고(buffer status report, BSR)임을 알리는 지시자 및 사이드링크 통신을 위해 버퍼된 데이터의 크기에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 BSR MAC CE, SR(scheduling request) 등이 해당될 수 있다.
(2) 모드 2 자원 할당
두 번째로, 단말 자율 자원 선택(UE autonomous resource selection) 은 V2X를 위한 사이드링크 송수신 자원 풀이 시스템 정보 또는 RRC 메시지(일례로 RRC재설정(RRCReconfiguration) 메시지, PC5-RRC 메시지)로 단말에게 제공되고, 단말이 정해진 규칙에 따라 자원 풀 및 자원을 선택하는 방법이다. 단말 자율 자원 선택은 다음의 자원 할당 방법 중 하나 또는 복수 개의 방법에 해당할 수 있다.
> 단말은 전송을 위한 사이드링크 자원을 자율적으로 선택한다(UE autonomously selects sidelink resource for transmission).
> 단말은 다른 단말을 위한 사이드링크 자원 선택을 돕는다(UE assists sidelink resource selection for other UEs).
> 단말은 사이드링크 전송을 위한 NR의 설정된 그랜트를 설정 받는다(UE is configured with NR configured grant for sidelink transmission).
> 단말은 다른 단말의 사이드링크 전송을 스케줄링 할 수 있다(UE schedules sidelink transmission of other UEs).
- 단말의 자원 선택 방법으로는 존 매핑(zone mapping), 센싱(sensing) 기반의 자원 선택, 랜덤 선택 등이 포함될 수 있다.
- 추가적으로 단말이 기지국의 커버리지에 존재하더라도 스케줄링된 자원 할당 또는 단말 자율 자원 선택 모드로 자원 할당 또는 자원 선택이 수행되지 못할 수 있으며, 이럴 경우 단말은 미리 설정된(preconfigured) 사이드링크 송수신 자원 풀(preconfiguration resource pool)을 통해 V2X 사이드링크 통신을 수행할 수도 있다.
- 또한, V2X 통신을 위한 단말들이 기지국의 커버리지 밖에 존재하는 경우 단말은 미리 설정된 사이드링크 송수신 자원 풀을 통해 V2X 사이드링크 통신을 수행할 수도 있다.
본 개시에서는 불연속수신모드(discontinuous reception, DRX) 그룹을 기본 불연속수신모드그룹(primary DRX group)과 제2 불연속수신모드그룹(secondary DRX group)이 각각 1개씩 존재하는 경우를 예를 들어 설명하나, 기본 불연속수신모드 그룹 또는 제2 불연속수신모드 그룹이 1개 이상인 경우에도 적용할 수 있음은 물론이다.
본 개시에서 후술하는 단말은 전술한 제1 단말(620a), 또는 제2 단말(620b)일 수 있다.
도 8는 본 개시의 일 실시 예에 따른 네트워크가 단말의 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 네트워크는 기지국을 의미할 수 있다.
상기 도 8을 참조하면, 네트워크는 800단계에서 단말의 무선능력정보를 획득 및 확인할 수 있다. 단말의 무선능력정보는 사이드링크 지원, 상향링크 지원, 불연속수신모드 지원, 불연속수신모드 그룹 지원, 기본 불연속수신모드 그룹 지원, 제2 불연속수신모드 그룹 지원 중 적어도 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 네트워크는 802단계에서 단말에게 전달할 RRC연결모드의 불연속수신모드를 설정할 수 있다. 상기 불연속수신모드의 설정은 다음 [표 1]의 적어도 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2021008724-appb-img-000001
Figure PCTKR2021008724-appb-img-000002
네트워크는 단말의 Uu 불연속수신모드를 지원하기 위해 1개 이상의 불연속수신모드 그룹을 운용할 수 있다. 네트워크는 단말의 Uu 불연속수신모드에서 사이드링크 스케줄링을 지원하기 위해 1개 이상의 불연속수신모드 그룹을 운용할 수 있다. 불연속수신모드 그룹은 0개 또는 그 이상의 서빙셀을 포함할 수 있다. 불연속수신모드 그룹에 속하는 서빙셀은 단말의 Uu 불연속수신모드를 지원하거나 단말의 Uu 불연속수신모드에서 사이드링크 스케줄링을 지원할 수 있다.
네트워크는 Uu 불연속수신모드를 지원하는 불연속수신모드 그룹과 별도로 사이드링크 스케줄링을 지원하는 서빙셀로 구성된 불연속수신모드 그룹을 구성할 수 있다. 구체적으로 네트워크가 단말에게 설정하는 불연속수신모드 그룹 정보는 Uu 불연속수신모드를 운용할 서빙셀 리스트 설정, 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하기 위해 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않을 서빙셀 리스트 설정, 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하는 Uu 불연속수신모드를 운용할 서빙셀 리스트 설정 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
네트워크는 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹 정보와 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않고 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원할 불연속수신모드 그룹 정보 또는 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하는 Uu 불연속수신모드 그룹 정보를 명시적으로 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다.
일 예로, 네트워크는 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹 정보를 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다. 이때 단말은 설정되지 않은 다른 그룹 정보가 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않고 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원할 불연속수신모드 그룹이라고 판단할 수 있다.
일 예로, 네트워크는 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹 정보를 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다. 이때 단말은 설정되지 않은 다른 그룹 정보가 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하면서 Uu 불연속수신모드를 운용하는 불연속수신모드 그룹이라고 판단할 수 있다.
일 예로, 네트워크는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않고 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원할 불연속수신모드 그룹 정보를 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다. 이때 단말은 설정되지 않은 다른 그룹 정보가 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹이라고 판단할 수 있다.
일 예로, 네트워크는 Uu불연속수신모드를 운용하지 않고 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원할 불연속수신모드 그룹 정보를 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다. 이때 단말은 설정되지 않은 다른 그룹 정보가 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하면서 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹이라고 판단할 수 있다.
일 예로, 네트워크는 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하면서 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹 정보를 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다. 이때 단말은 설정되지 않은 다른 그룹 정보가 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹이라고 판단할 수 있다.
일 예로, 네트워크는 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하면서 Uu 불연속수신모드를 운용할 불연속수신모드 그룹 정보를 단말에게 알려주도록 설정할 수 있다. 이때 단말은 설정되지 않은 다른 그룹 정보가 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않고 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원할 불연속수신모드 그룹이라고 판단할 수 있다. 예를 들어, 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하는 불연속수신모드그룹의 경우, 네트워크는 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하기 위한 불연속수신모드 운용 파라미터를 단말에게 설정할 수 있다.
네트워크가 기본 불연속수신모드그룹과 제2 불연속수신모드그룹 모두에서 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하기로 판단한 경우, 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하기 위한 운용 파라미터는 기본 불연속수신모드그룹과 제2 불연속수신모드그룹에서 동일한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어 drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL 중 적어도 하나의 운용 파라미터가 동일한 값으로 설정될 수 있다.
또는 네트워크는 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하기 위한 운용 파라미터를 기본 불연속수신모드그룹과 제2 불연속수신모드그룹에서 다른 값으로 설정할 수 있다. 예를 들어 drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL 중 적어도 하나의 운용 파라미터가 불연속수신모드그룹별로 다른 값으로 설정될 수 있다.
네트워크는 804단계에서 단말에게 상기 802단계의 RRC연결모드의 불연속수신모드 설정 정보를 전송할 수 있다. 단말은 804단계의 설정 정보를 기반으로 서빙셀이 기본 불연속수신모드 그룹에 속하는지 또는 제2 불연속수신모드그룹에 속하는지를 판단할 수 있고, 각 불연속수신모드 그룹의 운용 파라미터 정보를 판단할 수 있다.
다음으로 도 9a, 도 9b, 도 9c, 도 9d, 도 9e, 도 10a, 도 10b를 참조하여 단말이 사이드링크 기반 데이터 송수신을 수행하면서 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작의 다양한 실시 예들을 설명하기로 한다.
단말이 Uu 불연속수신모드 그룹을 운용하는 경우 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국이 사이드링크 전송 자원을 스케줄링하는 모드)이 단말에게 설정되어 있다면, 단말은 일부 Uu 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용하고 일부 Uu 불연속수신모드 그룹을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원 받을 수 있다. 이때 사이드링크 스케줄링을 지원하는 Uu 불연속수신모드 그룹의 불연속수신모드는 비활성화될 수 있다. 단말에게 사이드링크 스케줄링 모드 2가 설정되는 경우, 비활성화된 Uu 불연속수신모드 그룹은 다시 Uu 불연속수신모드를 운용하도록 활성화될 수 있다.
도 9a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 9a를 참조하면, 단말은 900단계에서 네트워크로부터 1개 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 902단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국 스케줄링 모드)이 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 902단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 904단계에서 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드 그룹 중 제2 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드가 비활성화된다고 판단할 수 있다. 즉, 단말은 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 제2 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행될 수 있다. 단말은 906단계에서 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원받을 수 있다. 단말은 908단계에서 기본 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 상기 902단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 910단계에서 900단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
도 9b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 9b를 참조하면, 단말은 920단계에서 네트워크로부터 기본 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 922단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국 스케줄링 모드)가 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 922단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 924단계에서 네트워크로부터 제2 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 926단계에서 기본 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드가 비활성화된다고 판단할 수 있다. 즉, 단말은 기본 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 기본 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행될 수 있다. 단말은 928단계에서 기본 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원받을 수 있다. 단말은 930단계에서 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 상기 922단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 932단계에서 920단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
도 9c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 9c를 참조하면, 단말은 940단계에서 네트워크로부터 1개 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 942단계에서 네트워크가 제2 불연속수신모드그룹 비활성화를 설정하였는지 판단할 수 있다. 942단계의 판단에 따라 제2 불연속수신모드 그룹 비활성화가 설정되었다고 판단되면, 단말은 944단계에서 제2 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드가 비활성화된다고 판단할 수 있다. 즉, 단말은 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 제2 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행되거나 또는 네트워크가 제2 불연속수신모드 그룹 활성화를 설정할 때 수행될 수 있다. 단말은 946단계에서 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원받을 수 있다. 단말은 948단계에서 기본 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 단말이 상기 942단계의 판단에 따라 네트워크가 제2 불연속수신모드그룹 비활성화를 설정하지 않았다고 판단한 경우, 단말은 950단계에서 940단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
상술한 도 9c의 실시 예에서는 제2 불연속수신모드그룹을 비활성화하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 네트워크는 기본 불연속수신모드그룹을 비활성화하고 기본 불연속수신모드그룹을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하며 제2 불연속수신모드그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용하도록 설정할 수 있음은 물론이다. 이때 네트워크는 단말에게 기본 불연속수신모드그룹 비활성화 설정 정보를 지시할 수 있다. 네트워크가 기본 불연속수신모드그룹을 다시 활성화시키기로 결정하면 네트워크는 단말에게 기본 불연속수신모드그룹 활성화 설정 정보를 지시할 수 있다.
도 9c의 실시 예에서 네트워크가 단말에게 불연속수신모드그룹 비활성화 또는 활성화를 지시하는 설정 정보의 예는 다음 [표 2]의 정보 중 적어도 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
[표 2]
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도 9d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 9d를 참조하면, 단말은 960단계에서 네트워크로부터 1개 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 962단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국 스케줄링 모드)가 설정되어 있는지 판단할 수 있다.
단말은 964단계에서 불연속수신모드를 운용하기 위한 불연속수신모드그룹을 선택 또는 식별할 수 있다. 962단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 964단계에서 서빙셀의 서치영역(search space)에서 사이드링크 식별자 (예, SL-RNTI, SLCS-RNTI)에 해당되는 PDCCH를 모니터링하지 않도록 설정되어 있는 서빙셀 즉, 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하지 않도록 설정된 서빙셀을 판단할 수 있다. 또한, 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하지 않도록 설정된 서빙셀이 포함된 불연속수신모드그룹과 해당 서빙셀이 포함되지 않은 불연속수신모드그룹을 판단할 수 있다. 단말은 해당 서빙셀이 포함되지 않은 불연속수신모드그룹을 통한 Uu 불연속수신모드가 비활성화된다고 판단할 수 있다. 또한, 단말은 해당 서빙셀이 포함되지 않은 불연속수신모드그룹을 통해 사이드링크 스케줄링을 지원받을 수 있다고 판단할 수 있다. 상술한 판단을 통해 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하지 않도록 설정된 서빙셀이 포함된 불연속수신모드그룹을 불연속수신모드를 운용하기 위한 불연속수신모드그룹으로 선택할 수 있다.
일 예로, 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하지 않도록 설정된 서빙 셀이 속한 불연속수신모드그룹이 기본 불연속수신모드그룹이라고 판단되면, 제2 불연속수신모드그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 제2 불연속수신모드그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행될 수 있다. 단말은 제2 불연속수신모드그룹(즉, 불연속수신모드를 운용하도록 선택되지 않은 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링을 지원 받을 수 있고, 기본 불연속수신모드그룹(즉, 불연속수신모드를 운용하도록 선택된 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
일 예로, 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하지 않도록 설정된 서빙 셀이 속한 불연속수신모드그룹이 제2 불연속수신모드그룹이라고 판단되면, 기본 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 기본 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행될 수 있다. 단말은 기본 불연속수신모드그룹(즉, 불연속수신모드를 운용하도록 선택되지 않은 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링을 지원 받을 수 있고, 제2 불연속수신모드그룹(즉, 불연속수신모드를 운용하도록 선택된 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
단말은 966단계에서 상기 964단계에서 불연속수신모드를 운용하도록 선택되지 않은 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원받을 수 있다. 단말은 968단계에서 상기 964단계에서 불연속수신모드를 운용하도록 선택된 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 상기 962단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 970단계에서 960단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
도 9e는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 9e를 참조하면, 단말은 980단계에서 네트워크로부터 1개 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 982단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국 스케줄링 모드)가 설정되어 있는지 판단할 수 있다.
단말은 984단계에서 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위한 불연속수신모드그룹을 선택 또는 식별할 수 있다. 982단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 984단계에서 서빙셀의 서치영역(search space)에서 사이드링크 식별자 (예, SL-RNTI, SLCS-RNTI)에 해당되는 PDCCH를 모니터링하도록 설정되어 있는 서빙셀 즉, 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하도록 설정된 서빙셀을 판단할 수 있다. 또한, 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하도록 설정된 서빙셀이 포함된 불연속수신모드그룹과 해당 서빙셀이 포함되지 않은 불연속수신모드그룹을 판단할 수 있다. 단말은 해당 서빙셀이 포함된 불연속수신모드그룹을 통한 Uu 불연속수신모드가 비활성화된다고 판단할 수 있다. 또한, 단말은 해당 서빙셀이 포함된 불연속수신모드그룹을 통해 사이드링크 스케줄링을 지원받을 수 있다고 판단할 수 있다. 상술한 판단을 통해 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하도록 설정된 서빙셀이 포함된 불연속수신모드그룹을 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위한 불연속수신모드그룹으로 선택할 수 있다.
일 예로, 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하도록 설정된 서빙 셀이 속한 불연속수신모드그룹이 기본 불연속수신모드그룹이라고 판단되면, 기본 불연속수신모드그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 기본 불연속수신모드그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행될 수 있다. 단말은 기본 불연속수신모드그룹(즉, 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위해 선택된 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링을 지원 받을 수 있고, 제2 불연속수신모드그룹(즉, 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위해 선택되지 않은 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
일 예로, 단말은 사이드링크 전송 스케줄링을 모니터링하도록 설정된 서빙 셀이 속한 불연속수신모드그룹이 제2 불연속수신모드그룹이라고 판단되면, 제2 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀과는 Uu 불연속수신모드를 운용하지 않음을 판단할 수 있다. 제2 불연속수신모드 그룹을 통한 Uu 불연속수신모드의 재개(활성화)는 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되지 않을 때 수행될 수 있다. 단말은 제2 불연속수신모드그룹(즉, 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위해 선택된 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링을 지원 받을 수 있고, 기본 불연속수신모드그룹(즉, 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위해 선택되지 않은 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
단말은 986단계에서 상기 984단계에서 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위해 선택된 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원받을 수 있다. 단말은 988단계에서 상기 984단계에서 사이드링크 스케줄링을 지원받기 위해 선택되지 않은 불연속수신모드 그룹에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 상기 982단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 990단계에서 980단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
상기 도 9a 내지 9e의 실시 예에서는 단말이 일부 Uu 불연속수신모드그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있고, 일부 Uu 불연속수신모드그룹을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용할 수 있는 경우에 대해 설명하였다. 다음으로 도 10a를 참조하여 단말에게 설정된 모든 Uu 불연속수신모드그룹을 통해 Uu 불연속수신모드 및 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원하는 경우에 대해 설명하기로 한다.
도 10a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 10a를 참조하면, 단말은 1000단계에서 네트워크로부터 1개 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 1002단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국 스케줄링 모드)이 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 1002단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 1004단계에서 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드그룹에서 사이드링크 스케줄링 모드 1이 운용된다고 판단할 수 있다.
일 실시 예로서 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드그룹의 운용 파라미터는 사이드링크 스케줄링 모드 1의 운용에도 하나 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹에서 동일한 값으로 적용될 수 있다. 다른 실시 예로서 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드그룹의 운용 파라미터는 사이드링크 스케줄링 모드 1의 운용 시 다른 값으로 적용될 수 있다. 사이드링크 스케줄링 모드 1의 운용 시 다른 값을 적용하는 경우, 네트워크는 단말에게 해당되는 하나 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹의 운용 파라미터 설정을 전송할 수 있다. 상기 운용 파라미터는 예를 들어 drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL 등을 포함하는 상기 [표 1]의 운용 파라미터를 참조할 수 있다.
단말은 1006단계에서 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용하고 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용할 수 있다. 상기 1002단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 1008단계에서 1000단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
다음으로 도 10b를 참조하여 단말에게 설정된 Uu 불연속수신모드그룹 중 일부 Uu 불연속수신모드그룹을 통해 Uu 불연속수신모드와 사이드링크 스케줄링 모드 1을 같이 운용하는 경우에 대해 설명하기로 한다. 나머지 Uu 불연속수신모드그룹에서는 Uu 불연속수신모드만 운용할 수 있다.
도 10b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 불연속수신모드 설정을 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 10b를 참조하면, 단말은 1020단계에서 네트워크로부터 1개 또는 그 이상의 불연속수신모드 그룹을 획득할 수 있다. 단말은 1022단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (기지국 스케줄링 모드)가 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 1022단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드 그룹 중 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용하기 위한 운용 파라미터가 설정된 불연속수신모드 그룹 정보를 1024단계에서 획득할 수 있다. 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용하기 위한 해당 운용 파라미터는 예를 들어 drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL 등을 포함하는 [표 1]을 참조할 수 있다.
단말은 1026단계에서 상기 1024단계에서 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용하기 위한 운용 파라미터가 설정된 불연속수신모드그룹을 통해 Uu 불연속수신모드와 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용할 수 있다. 즉, 단말은 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용하기 위한 운용 파라미터가 설정된 불연속수신모드그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원받을 수 있다.
단말은 1028단계에서 나머지 Uu 불연속수신모드그룹(즉, 네트워크로부터 획득된 불연속수신모드 그룹 중 사이드링크 스케줄링 모드 1을 운용하기 위한 운용 파라미터가 설정된 불연속수신모드그룹을 제외한 불연속수신모드그룹)에 속한 서빙셀을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 즉, 단말은 나머지 Uu 불연속수신모드그룹에 속한 서빙셀을 통해 사이드링크 스케줄링 모드 1을 지원 받지 않을 수 있다. 단말은 상기 1022단계의 판단에 따라 사이드링크 스케줄링 모드 1이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 1030단계에서 1000단계에서 설정된 불연속수신모드 그룹을 통해 Uu 불연속수신모드를 운용할 수 있다.
단말이 Uu 기반 데이터 송수신을 수행할 때 Uu의 불연속수신모드를 운용할 수 있고 사이드링크 기반 데이터 송수신을 수행할 때 사이드링크의 불연속수신모드를 운용할 수 있다. 다음으로 도 11 내지 도 12를 참조하여 단말이 Uu 모니터링을 수행하고 사이드링크 모니터링을 수행하는 시간을 최소화할 수 있도록 Uu의 불연속수신모드의 모니터링 시점과 사이드링크 불연속수신모드의 모니터링 시점을 일치시켜서 단말의 배터리 소모를 최소화하는 방안에 대해 설명하기로 한다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 링크 불연속수신모드를 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 11은 Uu 불연속수신모드의 모니터링 시점과 사이드링크 불연속수신모드의 모니터링 시점을 일치할 필요가 없는 경우, 사이드링크 불연속수신모드의 설정을 처리하는 방안을 도시한다. 일 실시 예로서 도 11의 동작은 단말이 RRC_CONNECTED 상태에 있는 경우에 수행될 수 있다. 다른 실시 예로서 도 11의 동작은 단말이 RRC_CONNECTED 상태에 있고 기지국 스케줄링 모드 (사이드링크 스케줄링 모드 1)가 설정되어 있는 경우에 수행될 수 있다.
상기 도 11을 참조하면, 단말은 1100단계에서 사이드링크 기반 데이터 송수신을 수행하고 있고 사이드링크 불연속수신모드를 지원하는 경우, 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보(SL DRX preference information)를 기지국에게 알려줄 필요가 있는지 판단할 수 있다. 또는 사이드링크 불연속수신모드가 활성화되어 있는 중에 단말은 변경된 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 알려줄 필요가 있는지 판단할 수 있다. sl-drx-PreferenceProhibitTimer가 설정되어 있는 경우, 단말은 이 타이머가 만료되기 전에 변경된 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 보고할 필요가 없다.
단말은 1102단계에서 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보(SL DRX preference information) 를 설정할 수 있다. 즉, 단말은 1102단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터의 선호 정보를 설정할 수 있다. 이때, 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 단말이 선호하는 사이드링크 불연속수신모드를 운영하기 위해 파라미터들에 대한 정보인 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함할 수 있다. 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보는 다음 [표 3]의 정보 중 적어도 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 단말은 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지를 구성할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2021008724-appb-img-000004
단말은 1104단계에서 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 1104단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지를 기지국에게 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 1104단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지에 포함하여 기지국에게 전송될 수 있다.
sl-drx-PreferenceProhibitTimer가 설정되어 있는 경우, 단말은 이 타이머(즉, sl-drx-PreferenceProhibitTimer)를 시작 시키고 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 포함하는 메시지를 전송할 수 있다.
단말이 보고한 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 기반으로 기지국은 단말의 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 링크 불연속수신모드를 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 12는 단말이 Uu 불연속수신모드의 모니터링 시점과 사이드링크 불연속수신모드의 모니터링 시점을 일치할 필요가 있다고 판단한 경우를 포함하여 사이드링크 불연속수신모드의 설정을 처리하는 방안을 도시한다. 일 실시 예로서 도 12의 동작은 단말이 RRC_CONNECTED 상태에 있는 경우에 수행될 수 있다. 다른 실시 예로서 도 12의 동작은 단말이 RRC_CONNECTED 상태에 있고 기지국 스케줄링 모드 (사이드링크 스케줄링 모드 1)가 설정되어 있는 경우에 수행될 수 있다.
상기 도 12를 참조하면, 단말은 1200단계에서 사이드링크 기반 데이터 송수신을 수행하고 있고 사이드링크 불연속수신모드를 지원하는 경우, 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 알려줄 필요가 있는지 판단할 수 있다. 또는 사이드링크 불연속수신모드가 활성화되어 있는 중에 단말은 변경된 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 알려줄 필요가 있는지 판단할 수 있다. 단말은 사이드링크 불연속수신모드 설정이 Uu 불연속수신모드 설정과 일치되는 것을 선호한다는 정보를 기지국에게 알려줄 필요가 있는지 판단할 수 있다. sl-drx-PreferenceProhibitTimer가 설정되어 있는 경우, 단말은 이 타이머(즉, sl-drx-PreferenceProhibitTimer)가 만료되기 전에 변경된 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 보고할 필요가 없다.
단말은 1202단계에서 사이드링크 불연속수신모드 설정이 Uu 불연속수신모드 설정과 일치되는 것을 선호한다는 정보를 기지국에게 알려줄 필요가 있는지 판단할 수 있다.
1202단계의 판단에 따라 사이드링크 불연속수신모드 설정과 Uu 불연속수신모드 설정 일치를 선호한다는 정보를 알려주는 경우, 단말은 1204단계에서 단말은 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 설정할 수 있다. 즉, 단말은 1204단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 설정할 수 있다. 이때, 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 단말이 선호하는 사이드링크 불연속수신모드를 운영하기 위해 파라미터들에 대한 정보인 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 사이드링크 불연속수신모드 설정과 Uu 불연속수신모드 설정 일치를 선호한다는 정보를 알려주기 위해, 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정될 수 있다. 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보는 다음 [표 4]의 정보 중 적어도 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 단말은 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지를 구성할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2021008724-appb-img-000005
상기 1202단계의 판단에 따라 사이드링크 불연속수신모드 설정과 Uu 불연속수신모드 설정 일치에 대한 선호 정보를 보고할 필요가 없다고 판단되면 단말은 1206단계에서 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 보고하기로 판단하고 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 설정할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따라, 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보는 상기 [표 4]의 정보 중 적어도 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 단말은 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지를 구성할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 1204 단계에서, 제2 단말은 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 설정할 수 있다. 제2 단말이 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 설정하는 경우, 제2 단말은 설정한 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 제1 단말로 전송할 수 있다. 1208 단계에서, 제1 단말은 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 다만 전술한 예에 한정되지 않으며, 본 개시의 단말은 제1 단말 또는 제2 단말일 수 있다.
단말은 1208단계에서 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에게 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 1208단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지를 기지국에게 전송할 수 있다. 일 예로, 단말은 1208단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지에 포함하여 기지국에게 전송할 수 있다. sl-drx-PreferenceProhibitTimer가 설정되어 있는 경우, 단말은 이 타이머(즉, sl-drx-PreferenceProhibitTimer)를 시작 시키고 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 포함하는 메시지를 전송할 수 있다. 단말이 보고한 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 기반으로 기지국은 단말의 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정할 수 있다.
다른 실시 예로서 1202단계에서 사이드링크 불연속수신모드 설정과 Uu 불연속 수신모드 설정 일치에 대한 선호 정보를 보고할 필요가 없다고 판단되면 단말은 Uu 불연속수신모드의 선호 정보를 기지국에게 보고하기로 판단할 수 있다. 이때 단말은 Uu 불연속수신모드의 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지를 구성하여 기지국에게 전송할 수 있다. 기지국은 Uu 불연속수신모드의 선호 정보를 기반으로 단말의 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정할 수 있다.
본 개시의 다른 실시 예로서 1202단계에서 단말이 사이드링크 불연속수신모드 설정과 Uu 불연속수신모드 설정이 일치되는 것을 선호한다고 판단하면, 단말은 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터에 대한 선호 정보를 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되도록 설정하여 기지국에게 보고할 수 있다. 이때 단말은 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되도록 설정된 [표 5]의 정보 중 적어도 하나 또는 조합을 포함하는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지를 구성할 수 있다. 단말은 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지를 기지국에게 전송할 수 있다. drx-PreferenceProhibitTimer가 설정되어 있는 경우, 단말은 이 타이머(즉, drx-PreferenceProhibitTimer)를 시작 시키고 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 포함하는 메시지를 전송할 수 있다.
단말이 보고한 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 기반으로 기지국은 단말의 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정할 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2021008724-appb-img-000006
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말이 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 링크 불연속수신모드를 처리하는 동작을 나타내는 도면이다.
상기 도 13을 참조하면, 단말은 1300단계에서 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 설정을 획득할 수 있다. 일 예로, 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 설정은 상기 도 11 내지 도 12의 실시 예에 따라 단말이 기지국에게 보고한 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보 또는 Uu 불연속수신모드 선호 정보를 기반으로 기지국이 설정할 수 있다. 다른 일 예로, 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 설정은 단말이 기지국에게 수신한 Uu 불연속수신모드 설정을 기반으로 단말이 설정할 수 있다.
기지국이 단말의 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 선호 정보를 기반으로 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정하는 실시 예는 다음과 같다. (1) 단말이 Uu 불연속수신모드와 사이드링크 불연속수신모드의 일치를 선호한다는 정보를 포함한 경우 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터를 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 기지국이 설정하여 단말에게 제공할 수 있다. (2) 기지국은 Uu 불연속수신모드 그룹 중 하나의 운용 파라미터와 일치되는 값으로 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정하여 단말에게 제공할 수 있다. (3) 기지국은 사이드링크 불연속수신모드의 운용 파라미터를 별도로 설정하는 대신 Uu 불연속수신모드의 불연속수신모드 그룹 정보를 제공함으로써 단말에서 사이드링크 불연속수신모드의 운용 파라미터 값을 상기 Uu 불연속수신모드 그룹의 운용 파라미터 값으로 설정하도록 지시할 수 있다. (4) 기지국은 사이드링크 불연속수신모드의 운용 파라미터를 별도로 설정하는 대신 Uu 불연속수신모드 그룹을 새롭게 설정하여 제공함으로써 단말이 사이드링크 불연속수신모드의 운용 파라미터를 상기 새롭게 설정된 Uu 불연속수신모드 그룹의 운용 파라미터를 기반으로 설정하도록 지시할 수 있다.
단말이 Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기반으로 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 설정을 획득하는 실시 예는 다음과 같다. 단말은 Uu 불연속수신모드 그룹의 운용 파라미터가 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터에 일치될 수 있는 지 판단하여, 일치될 수 있다고 판단되는 Uu 불연속수신모드 그룹의 운용 파라미터 값으로 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터를 설정할 수 있다.
단말은 1302단계에서 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 불연속수신모드가 모두 설정되었는지 판단할 수 있다. 1302단계는 사이드링크 불연속수신모드와 Uu 불연속수신모드가 동시에 설정되는 경우, Uu 불연속수신모드를 수행하는 중에 사이드링크 불연속수신모드가 설정되는 경우, 사이드링크 불연속수신모드를 수행하는 중에 Uu 불연속수신모드가 설정되는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
1302단계의 판단에 따라 사이드링크 불연속수신모드 설정과 Uu 불연속수신모드 설정을 모두 갖게 되면 단말은 1304단계에서 각각의 설정에 따라 사이드링크 불연속수신모드 동작과 Uu 불연속수신모드 동작을 수행할 수 있다. 불연속수신모드 동작이 수행되는 중, 단말은 설정된 사이드링크 불연속수신모드 운용 파라미터 및 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터에 따라 기지국 스케줄링 모드의 사이드링크 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 1302단계의 판단에 따라 사이드링크 불연속수신모드가 설정되는 경우 단말은 사이드링크 불연속수신모드 설정에 따라 사이드링크 불연속수신모드 동작을 수행할 수 있다.
다른 실시 예로서 상기 1302단계의 판단에 따라 Uu 불연속수신모드가 설정되는 경우 단말은 Uu 불연속수신모드 설정에 따라 Uu 불연속수신모드 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 사이드링크 불연속수신모드 파라미터를 설정하는 경우, 단말은 기지국으로부터 새로운 사이드링크 불연속수신모드 설정을 수신하기 전까지 현재 사용중인 사이드링크 불연속수신모드 설정을 유지할 수 있다.
단말이 타겟 셀로의 핸드오버를 수행하는 경우, 서빙 셀을 통해 전송한 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 변경이 있다고 판단되면 단말은 타겟 셀에게 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 포함하는 UEAssistanceInformation 메시지 또는 SidelinkUEInformation 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리(random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 단말이 동작하는 방법에 있어서,
    사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에 전송하는 단계;
    상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보 또는 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제2 단말로 데이터를 전송하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 수신하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여 결정되는, 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보에 기초하여, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 결정하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치 여부를 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 단말이 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치를 요청하는 경우, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정되는, 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 상기 제2 단말에 의해 설정되는, 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 기지국이 동작하는 방법에 있어서,
    제1 단말로부터, 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 수신하는 단계;
    상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보를 상기 제1 단말로 전송하는 단계;를 포함하는, 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제1 단말로, 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 전송하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여 결정되는, 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보에 기초하여, 결정되는, 방법.
  9. 제 6항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는, 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치 여부를 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 단말이 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치를 요청하는 경우, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정되는, 방법.
  10. 제 6항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 제2 단말에 의해 설정되는, 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 동작하는 제1 단말에 있어서,
    통신부; 및
    제어부;를 포함하고,
    상기 제어부는,
    사이드링크 불연속수신모드 선호 정보를 기지국에 전송하도록 상기 통신부를 제어하고,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여, Uu 불연속수신모드 설정 정보를 기지국으로부터 수신하도록 상기 통신부를 제어하고,
    상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보 또는 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여, 제2 단말로 데이터를 전송하도록 상기 통신부를 제어하는, 제1 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 수신하고,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보에 기초하여 결정되는, 제1 단말.
  13. 제 11항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보에 기초하여, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보를 결정하는, 제1 단말.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는, 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치 여부를 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 단말이 상기 사이드링크 불연속수신모드 설정 정보와 상기 Uu 불연속수신모드 설정 정보의 일치를 요청하는 경우, 상기 사이드링크 불연속수신모드 선호 정보는 Uu 불연속수신모드 운용 파라미터와 일치되는 값으로 설정되는, 제1 단말.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 사이드링크 불연속수신모드의 선호 정보는 상기 제2 단말에 의해 설정되는, 제1 단말.
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