WO2022015122A1 - 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2022015122A1
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이승민
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • CU center antenna unit
  • a wireless communication system is a multiple access system that supports communication with multiple users by sharing available system resources (eg, bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipment (UE), and voice or data is directly exchanged between terminals without going through a base station (BS).
  • SL is being considered as a method to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • RAT radio access technology
  • MTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • a next-generation radio access technology in consideration of the like may be referred to as a new radio access technology (RAT) or a new radio (NR).
  • RAT new radio access technology
  • NR new radio
  • V2X vehicle-to-everything
  • 1 is a diagram for explaining by comparing V2X communication based on RAT before NR and V2X communication based on NR
  • V2X message may include location information, dynamic information, attribute information, and the like.
  • the UE may transmit a periodic message type CAM and/or an event triggered message type DENM to another UE.
  • the CAM may include basic vehicle information such as dynamic state information of the vehicle such as direction and speed, vehicle static data such as dimensions, external lighting conditions, and route details.
  • the UE may broadcast a CAM, and the CAM latency may be less than 100 ms.
  • the terminal may generate a DENM and transmit it to another terminal.
  • all vehicles within the transmission range of the terminal may receive the CAM and/or DENM.
  • the DENM may have a higher priority than the CAM.
  • V2X scenarios are being presented in NR.
  • various V2X scenarios may include vehicle platooning, advanced driving, extended sensors, remote driving, and the like.
  • vehicles can be dynamically grouped and moved together.
  • vehicles belonging to the group may receive periodic data from a leading vehicle.
  • the vehicles belonging to the group may reduce or widen the distance between the vehicles by using periodic data.
  • the vehicle can be semi-automated or fully automated.
  • each vehicle may adjust trajectories or maneuvers based on data obtained from local sensors of the proximate vehicle and/or proximate logical entity.
  • each vehicle may share driving intention with adjacent vehicles.
  • raw data or processed data obtained through local sensors, or live video data is a vehicle, a logical entity, a terminal of pedestrians and / or can be interchanged between V2X application servers.
  • the vehicle may recognize an environment that is improved over an environment that can be detected using its own sensor.
  • a remote driver or V2X application may operate or control the remote vehicle.
  • a route can be predicted such as in public transportation
  • cloud computing-based driving may be used to operate or control the remote vehicle.
  • access to a cloud-based back-end service platform may be considered for remote driving.
  • the task to be solved is to distribute or separate the decoding function of the PHY layer between the DU and the CU through the first interface between the DU and the CU to minimize the increase in the complexity of the DU while minimizing the cabling loss caused by the existing analog interface. It is to provide a method and apparatus capable of doing so.
  • a time gap related to a transmission timing of a feedback signal with respect to a received signal may be set in consideration of a delay time that may be generated by the first interface.
  • a method for receiving a signal using a center antenna unit (CU) for a terminal to control at least one distributed antenna unit and the at least one distributed antenna unit (DU), Receiving a first signal and a second signal using at least one DU, transmitting first information that is decoding information for the first signal from the at least one DU to the CU through a first interface; and decoding the second signal based on the first information by using the CU, wherein a feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, the The time gap may be set in consideration of a time delay or time error related to the first interface.
  • the first information includes resource information for the PSSCH and a DeModulate Reference Signal (DMRS) for the PSSCH. ) pattern, the number of PSSCH DMRS ports, an index of the PSSCH DMRS ports, and information about the second SCI (Sidelink Control Information) format.
  • PSSCH Physical Sidelink Control Channel
  • DMRS DeModulate Reference Signal
  • the time gap is selected and set to any one of the plurality of time gaps based on a time delay or time error related to the first interface do it with
  • the method further comprising the step of reporting capability information including information on the time delay or the time error to the base station.
  • the first terminal is characterized in that it transmits the information on the set time gap to the counterpart terminal that has transmitted the first signal and the second signal.
  • the terminal is characterized in that it transmits information on the maximum data rate supportable in the first interface.
  • the first interface may transmit timing information for the at least one DU from the at least one DU to the CU.
  • the at least one DU performs at least one of CP removal, Fast Fourier transform (FTT), and resource demapping for the second signal.
  • FFT Fast Fourier transform
  • the first interface may include in-phase and quadrature (IQ) samples obtained from the second signal from the at least one DU to the CU and timing information for the at least one DU in relation to the second signal. It is characterized in that it delivers at least one of.
  • IQ in-phase and quadrature
  • a method for a base station to allocate a resource pool to a terminal in a wireless communication system supporting sidelink comprises the steps of: reporting and receiving capability information including information on a time delay or time error related to a first interface from the terminal; Comprising the steps of setting a time gap for the resource pool based on the capability information, and transmitting a signal for allocating the resource pool in which the time gap is set to the terminal, the first interface is provided in the terminal It is an interface through which digital information is transmitted between at least one distributed antenna unit and the center antenna unit, and the time gap may be related to transmission timing of a feedback signal for reception of a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH).
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • a terminal for receiving a signal in a wireless communication system supporting sidelink includes a radio frequency (RF) transceiver and a processor connected to the RF transceiver, wherein the processor includes at least one distributed antenna including the RF transceiver Controls the unit (DU) to receive the first signal and the second signal, and transmits the first information, which is decoding information for the first signal, from the at least one DU to the center antenna unit (CU) through a first interface and control the CU to decode the second signal based on first information, wherein a feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, and the time gap is It may be set in consideration of a time delay or time error related to the first interface.
  • RF radio frequency
  • the first information includes resource information for the PSSCH and a DeModulate Reference Signal (DMRS) for the PSSCH. ) pattern, the number of PSSCH DMRS ports, an index of the PSSCH DMRS ports, and information about the second SCI (Sidelink Control Information) format.
  • PSSCH Physical Sidelink Control Channel
  • DMRS DeModulate Reference Signal
  • a base station for allocating a resource pool to a terminal in a wireless communication system supporting sidelink includes a radio frequency (RF) transceiver and a processor connected to the RF transceiver, wherein the processor controls the RF transceiver to control the terminal Receives a report of capability information including information on time delay or time error related to the first interface from the terminal, sets a time gap for the resource pool based on the capability information, and sets the resource pool in which the time gap is set to the terminal transmits a signal assigned to , and the first interface is an interface through which digital information is transmitted between at least one distributed antenna unit provided in the terminal and the center antenna unit, and the time gap is PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) of It may relate to the timing of transmission of the feedback signal relative to reception.
  • RF radio frequency
  • a chip set for receiving a signal using at least one distributed antenna unit (DU) and a center antenna unit (CU) in a wireless communication system supporting sidelink includes at least one processor and the at least one processor; at least one memory operatively coupled and, when executed, causing the at least one processor to perform an operation, the operation comprising: receiving a first signal and a second signal using the defrosting at least one DU; , transmitting first information, which is decoding information for the first signal, from the at least one DU to the CU through a first interface, and using the CU to decode the second signal based on the first information including, wherein the feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, and the time gap may be set in consideration of a time delay or time error associated with the first interface. .
  • the processor may control a driving mode of a device connected to the chip set based on the second signal.
  • a computer-readable storage medium comprising at least one computer program for causing the at least one processor to perform an operation for receiving a signal
  • the at least one processor includes at least one At least one computer program for performing an operation of receiving a signal using a distributed antenna unit (DU) and a center antenna unit (CU), and a computer-readable storage medium storing the at least one computer program
  • the operation receives a first signal and a second signal using the at least one DU, and transmits first information that is decoding information for the first signal from the at least one DU to the CU through a first interface, , decode the second signal based on first information using the CU, a feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, and the time gap is 1 It may be set in consideration of the time delay or time error related to the interface.
  • Various embodiments distribute or separate the decoding function of the PHY layer between the DU and the CU through the first interface between the DU and the CU to minimize the increase in the complexity of the DU while minimizing the cabling loss due to the existing analog interface. have.
  • a time gap related to a transmission timing of a feedback signal with respect to a received signal may be set in consideration of a delay time that may be generated by the first interface.
  • 1 is a diagram for explaining by comparing V2X communication based on RAT before NR and V2X communication based on NR
  • FIG 2 shows the structure of an LTE system.
  • 3 shows the structure of the NR system.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame of NR.
  • 5 shows a slot structure of an NR frame.
  • FIG. 6 shows a radio protocol architecture for SL communication.
  • FIG. 7 shows a terminal performing V2X or SL communication.
  • FIG. 8 shows a resource unit for V2X or SL communication.
  • FIG. 9 shows a procedure for the terminal to perform V2X or SL communication according to the transmission mode.
  • FIG. 10 is a view for explaining a distributed antenna system provided in a V2X vehicle.
  • 11 and 12 are diagrams for explaining implementation options for DAS.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a method for a terminal to receive a signal using a CU and a DU.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a method for a base station to allocate a resource pool to a terminal.
  • FIG. 16 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • FIG 17 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services.
  • FIG. 18 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle to which the present invention is applied.
  • the wireless communication system is a multiple access system that supports communication with multiple users by sharing available system resources (eg, bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipment (UE), and voice or data is directly exchanged between terminals without going through a base station (BS).
  • the sidelink is being considered as one way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • the access technology may be referred to as new radio access technology (RAT) or new radio (NR). Even in NR, vehicle-to-everything (V2X) communication may be supported.
  • RAT new radio access technology
  • NR new radio
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC in uplink -Adopt FDMA.
  • LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is a successor technology of LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability. 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz, to intermediate frequency bands from 1 GHz to 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • LTE-A or 5G NR is mainly described, but the technical spirit of the embodiment(s) is not limited thereto.
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to the terminal 10 .
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be referred to by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device.
  • the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be called by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to an Evolved Packet Core (EPC) 30 through an S1 interface, more specifically, a Mobility Management Entity (MME) through S1-MME and a Serving Gateway (S-GW) through S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • the EPC 30 is composed of an MME, an S-GW, and a Packet Data Network-Gateway (P-GW).
  • the MME has access information of the terminal or information about the capability of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • the S-GW is a gateway having E-UTRAN as an endpoint
  • the P-GW is a gateway having a PDN as an endpoint.
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model widely known in communication systems, L1 (Layer 1), It may be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
  • OSI Open System Interconnection
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. plays a role in controlling To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • 3 shows the structure of the NR system.
  • the NG-RAN may include a gNB and/or an eNB that provides user plane and control plane protocol termination to the UE.
  • 7 illustrates a case in which only gNBs are included.
  • the gNB and the eNB are connected to each other through an Xn interface.
  • the gNB and the eNB are connected to the 5G Core Network (5GC) through the NG interface. More specifically, it is connected to an access and mobility management function (AMF) through an NG-C interface, and is connected to a user plane function (UPF) through an NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame of NR.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • the radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • Table 1 below shows the number of symbols per slot ((N slot symb ), the number of slots per frame ((N frame, u slot ) and the number of slots per subframe according to the SCS configuration (u) when normal CP is used. ((N subframe,u slot ) is exemplified.
  • Table 2 illustrates the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to SCS when the extended CP is used.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, a subframe, a slot, or a TTI
  • a TU Time Unit
  • multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, when SCS is 15 kHz, wide area in traditional cellular bands can be supported, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency) and a wider carrier bandwidth may be supported. For SCS of 60 kHz or higher, bandwidths greater than 24.25 GHz may be supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the numerical value of the frequency range may be changed.
  • the two types of frequency ranges may be as shown in Table 3 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).
  • 5 shows a slot structure of an NR frame.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the wireless interface between the terminal and the terminal or the wireless interface between the terminal and the network may be composed of an L1 layer, an L2 layer, and an L3 layer.
  • the L1 layer may mean a physical layer.
  • the L2 layer may mean at least one of a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an SDAP layer.
  • the L3 layer may mean an RRC layer.
  • V2X or SL (sidelink) communication will be described.
  • FIG. 6 shows a radio protocol architecture for SL communication. Specifically, FIG. 6(a) shows a user plane protocol stack of NR, and FIG. 6(b) shows a control plane protocol stack of NR.
  • SL synchronization signal Sidelink Synchronization Signal, SLSS
  • SLSS Segment Synchronization Signal
  • the SLSS is an SL-specific sequence and may include a Primary Sidelink Synchronization Signal (PSSS) and a Secondary Sidelink Synchronization Signal (SSSS).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • the PSSS may be referred to as a Sidelink Primary Synchronization Signal (S-PSS)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • the terminal may detect an initial signal using S-PSS and may obtain synchronization.
  • the UE may acquire detailed synchronization using S-PSS and S-SSS, and may detect a synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information is SLSS-related information, duplex mode (Duplex Mode, DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool-related information, type of application related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, or the like.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits including a CRC of 24 bits.
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (eg, SL SS (Synchronization Signal)/PSBCH block, hereinafter S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numerology (ie, SCS and CP length) as a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)/Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre)set SL Sidelink (BWP) BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 resource blocks (RBs).
  • the PSBCH may span 11 RBs.
  • the frequency position of the S-SSB may be set (in advance). Therefore, the UE does not need to perform hypothesis detection in frequency in order to discover the S-SSB in the carrier.
  • the transmitting terminal may transmit one or more S-SSBs to the receiving terminal within one S-SSB transmission period according to the SCS.
  • the number of S-SSBs that the transmitting terminal transmits to the receiving terminal within one S-SSB transmission period may be pre-configured or configured in the transmitting terminal.
  • the S-SSB transmission period may be 160 ms.
  • an S-SSB transmission period of 160 ms may be supported.
  • the transmitting terminal may transmit one or two S-SSBs to the receiving terminal within one S-SSB transmission period. For example, when the SCS is 30 kHz in FR1, the transmitting terminal may transmit one or two S-SSBs to the receiving terminal within one S-SSB transmission period. For example, when the SCS is 60 kHz in FR1, the transmitting terminal may transmit one, two or four S-SSBs to the receiving terminal within one S-SSB transmission period.
  • the transmitting terminal can transmit 1, 2, 4, 8, 16 or 32 S-SSBs to the receiving terminal within one S-SSB transmission period.
  • the transmitting terminal sends 1, 2, 4, 8, 16, 32 or 64 S-SSBs to the receiving terminal within one S-SSB transmission period. can be transmitted.
  • the structure of the S-SSB transmitted from the transmitting terminal to the receiving terminal may be different according to the CP type.
  • the CP type may be a Normal CP (NCP) or an Extended CP (ECP).
  • NCP Normal CP
  • ECP Extended CP
  • the number of symbols for mapping the PSBCH in the S-SSB transmitted by the transmitting terminal may be 9 or 8.
  • the CP type is ECP
  • the number of symbols for mapping the PSBCH in the S-SSB transmitted by the transmitting terminal may be 7 or 6.
  • the PSBCH may be mapped to the first symbol in the S-SSB transmitted by the transmitting terminal.
  • the receiving terminal receiving the S-SSB may perform an automatic gain control (AGC) operation in the first symbol period of the S-SSB.
  • AGC automatic gain control
  • FIG. 7 shows a terminal performing V2X or SL communication.
  • terminal in V2X or SL communication may mainly refer to a user's terminal.
  • the base station may also be regarded as a kind of terminal.
  • terminal 1 may be the first apparatus 100
  • terminal 2 may be the second apparatus 200 .
  • UE 1 may select a resource unit corresponding to a specific resource from a resource pool indicating a set of a series of resources. And, UE 1 may transmit an SL signal using the resource unit.
  • terminal 2 which is a receiving terminal, may receive a resource pool configured for terminal 1 to transmit a signal, and may detect a signal of terminal 1 in the resource pool.
  • the base station may inform the terminal 1 of the resource pool.
  • another terminal informs terminal 1 of the resource pool, or terminal 1 may use a preset resource pool.
  • the resource pool may be composed of a plurality of resource units, and each terminal may select one or a plurality of resource units to use for its own SL signal transmission.
  • FIG. 8 shows a resource unit for V2X or SL communication.
  • the total frequency resources of the resource pool may be divided into NF, and the total time resources of the resource pool may be divided into NT. Accordingly, a total of NF * NT resource units may be defined in the resource pool. 8 shows an example in which the corresponding resource pool is repeated in a period of NT subframes.
  • one resource unit (eg, Unit #0) may appear periodically and repeatedly.
  • an index of a physical resource unit to which one logical resource unit is mapped may change in a predetermined pattern according to time.
  • the resource pool may mean a set of resource units that a terminal that wants to transmit an SL signal can use for transmission.
  • a resource pool can be subdivided into several types. For example, according to the content of the SL signal transmitted from each resource pool, the resource pool may be divided as follows.
  • Scheduling assignment is a location of a resource used by a transmitting terminal for transmission of an SL data channel, MCS (Modulation and Coding Scheme) or MIMO (Multiple Input Multiple Output) required for demodulation of other data channels ) may be a signal including information such as a transmission method and TA (Timing Advance).
  • SA may also be multiplexed and transmitted together with SL data on the same resource unit.
  • the SA resource pool may mean a resource pool in which SA is multiplexed with SL data and transmitted.
  • the SA may be referred to as an SL control channel.
  • SL data channel Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • SL data channel may be a resource pool used by the transmitting terminal to transmit user data. If SA is multiplexed and transmitted together with SL data on the same resource unit, only the SL data channel of the form excluding SA information may be transmitted from the resource pool for the SL data channel. In other words, REs (Resource Elements) used to transmit SA information on individual resource units in the SA resource pool may still be used to transmit SL data in the resource pool of the SL data channel.
  • the transmitting terminal may transmit by mapping the PSSCH to the continuous PRB.
  • the discovery channel may be a resource pool for the transmitting terminal to transmit information such as its ID. Through this, the transmitting terminal can allow the neighboring terminal to discover itself.
  • the transmission timing determination method of the SL signal eg, whether it is transmitted at the reception time of the synchronization reference signal or is transmitted by applying a predetermined timing advance at the reception time
  • resource Allocation method eg, whether the base station designates an individual signal transmission resource to an individual transmission terminal or whether an individual transmission terminal selects an individual signal transmission resource by itself within a resource pool
  • a signal format eg, each SL It may be divided into different resource pools again according to the number of symbols occupied by a signal in one subframe, or the number of subframes used for transmission of one SL signal), the signal strength from the base station, the transmission power strength of the SL terminal, and the like.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or a resource allocation mode.
  • a transmission mode in LTE may be referred to as an LTE transmission mode
  • a transmission mode in NR may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • (a) of FIG. 9 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • (a) of FIG. 24 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 may be applied to V2X communication.
  • (b) of FIG. 9 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • (b) of FIG. 24 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule an SL resource to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may perform resource scheduling to UE 1 through PDCCH (more specifically, Downlink Control Information (DCI)), and UE 1 may perform V2X or SL communication with UE 2 according to the resource scheduling.
  • PDCCH more specifically, Downlink Control Information (DCI)
  • DCI Downlink Control Information
  • UE 1 may perform V2X or SL communication with UE 2 according to the resource scheduling.
  • UE 1 transmits SCI (Sidelink Control Information) to UE 2 through a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), and then transmits data based on the SCI to UE 2 through a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH).
  • SCI Segmentlink Control Information
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the UE may be provided with or allocated resources for transmission of one or more SLs of one TB (Transport Block) from the base station through a dynamic grant.
  • the base station may provide a resource for transmission of the PSCCH and/or PSSCH to the terminal using a dynamic grant.
  • the transmitting terminal may report the SL HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) feedback received from the receiving terminal to the base station.
  • PUCCH resources and timing for reporting SL HARQ feedback to the base station may be determined based on an indication in the PDCCH for the base station to allocate resources for SL transmission.
  • DCI may indicate a slot offset between DCI reception and a first SL transmission scheduled by DCI.
  • the minimum gap between the DCI for scheduling the SL transmission resource and the first scheduled SL transmission resource may not be less than the processing time of the corresponding terminal.
  • the terminal may be provided or allocated a resource set from the base station periodically for a plurality of SL transmissions through a configured grant.
  • the grant to be configured may include a configured grant type 1 or a configured grant type 2.
  • the terminal can determine the TB to transmit in each case (occasions) indicated by a given configured grant (given configured grant).
  • the base station may allocate the SL resource to the terminal on the same carrier, and may allocate the SL resource to the terminal on different carriers.
  • the NR base station may control LTE-based SL communication.
  • the NR base station may transmit the NR DCI to the terminal to schedule the LTE SL resource.
  • a new RNTI for scrambling the NR DCI may be defined.
  • the terminal may include an NR SL module and an LTE SL module.
  • the NR SL module may convert the NR SL DCI to LTE DCI type 5A, and the NR SL module is X ms LTE DCI type 5A may be delivered to the LTE SL module as a unit.
  • the LTE SL module may apply activation and/or release to the first LTE subframe after Z ms.
  • the X may be dynamically indicated using a field of DCI.
  • the minimum value of X may be different according to UE capability.
  • the terminal may report a single value according to the terminal capability.
  • X may be a positive number.
  • the terminal can determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station / network or the preset SL resource.
  • the configured SL resource or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE may autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the UE may perform SL communication by selecting a resource by itself within a set resource pool.
  • the terminal may select a resource by itself within the selection window by performing a sensing (sensing) and resource (re)selection procedure.
  • the sensing may be performed in units of subchannels.
  • UE 1 which has selected a resource within the resource pool, transmits the SCI to UE 2 through the PSCCH, and may transmit data based on the SCI to UE 2 through the PSSCH.
  • the terminal may help select an SL resource for another terminal.
  • the UE may receive a configured grant for SL transmission.
  • the terminal may schedule SL transmission of another terminal.
  • the UE may reserve an SL resource for blind retransmission.
  • the first terminal may indicate to the second terminal the priority of SL transmission using SCI.
  • the second terminal may decode the SCI, and the second terminal may perform sensing and/or resource (re)selection based on the priority.
  • the resource (re)selection procedure includes the step of the second terminal identifying a candidate resource in a resource selection window, and the second terminal selecting a resource for (re)transmission from among the identified candidate resources can do.
  • the resource selection window may be a time interval during which the terminal selects a resource for SL transmission.
  • the resource selection window may start at T1 ⁇ 0, and the resource selection window is determined by the remaining packet delay budget of the second terminal. may be limited.
  • a specific resource is indicated by the SCI received by the second terminal from the first terminal, and the L1 SL RSRP measurement value for the specific resource is If the SL RSRP threshold is exceeded, the second terminal may not determine the specific resource as a candidate resource.
  • the SL RSRP threshold may be determined based on the priority of the SL transmission indicated by the SCI received by the second terminal from the first terminal and the priority of the SL transmission on the resource selected by the second terminal.
  • the L1 SL RSRP may be measured based on an SL DMRS (Demodulation Reference Signal).
  • SL DMRS Demodulation Reference Signal
  • one or more PSSCH DMRS patterns may be set or preset for each resource pool in the time domain.
  • the PDSCH DMRS configuration type 1 and/or type 2 may be the same as or similar to the frequency domain pattern of the PSSCH DMRS.
  • the exact DMRS pattern may be indicated by SCI.
  • the transmitting terminal may select a specific DMRS pattern from among DMRS patterns configured or preset for the resource pool.
  • the transmitting terminal may perform initial transmission of a TB (Transport Block) without reservation. For example, based on the sensing and resource (re)selection procedure, the transmitting terminal may reserve an SL resource for initial transmission of the second TB by using the SCI associated with the first TB.
  • a TB Transport Block
  • the transmitting terminal may reserve an SL resource for initial transmission of the second TB by using the SCI associated with the first TB.
  • the UE may reserve a resource for feedback-based PSSCH retransmission through signaling related to previous transmission of the same transport block (TB).
  • the maximum number of SL resources reserved by one transmission including the current transmission may be 2, 3, or 4.
  • the maximum number of SL resources may be the same regardless of whether HARQ feedback is enabled.
  • the maximum number of HARQ (re)transmissions for one TB may be limited by configuration or preset.
  • the maximum number of HARQ (re)transmissions may be up to 32.
  • the maximum number of HARQ (re)transmissions may be unspecified.
  • the setting or preset may be for a transmitting terminal.
  • HARQ feedback for releasing resources not used by the UE may be supported.
  • the UE may indicate to another UE one or more subchannels and/or slots used by the UE by using SCI.
  • the UE may indicate to another UE one or more subchannels and/or slots reserved by the UE for PSSCH (re)transmission by using SCI.
  • the minimum allocation unit of the SL resource may be a slot.
  • the size of the subchannel may be set for the terminal or may be preset.
  • SCI Servicelink Control Information
  • Control information transmitted by the base station to the terminal through the PDCCH may be referred to as downlink control information (DCI), whereas control information transmitted by the terminal to another terminal through the PSCCH may be referred to as SCI.
  • DCI downlink control information
  • SCI control information transmitted by the terminal to another terminal through the PSCCH
  • the UE may know the number of start symbols of the PSCCH and/or the number of symbols of the PSCCH.
  • the SCI may include SL scheduling information.
  • the UE may transmit at least one SCI to another UE to schedule the PSSCH.
  • one or more SCI formats may be defined.
  • the transmitting terminal may transmit the SCI to the receiving terminal on the PSCCH.
  • the receiving terminal may decode one SCI to receive the PSSCH from the transmitting terminal.
  • the transmitting terminal may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to the receiving terminal on the PSCCH and/or the PSSCH.
  • the receiving terminal may decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive the PSSCH from the transmitting terminal.
  • the SCI configuration fields are divided into two groups in consideration of the (relatively) high SCI payload size
  • the SCI including the first SCI configuration field group is called the first SCI or the 1st SCI.
  • the SCI including the second SCI configuration field group may be referred to as a second SCI or a 2nd SCI.
  • the transmitting terminal may transmit the first SCI to the receiving terminal through the PSCCH.
  • the transmitting terminal may transmit the second SCI to the receiving terminal on the PSCCH and/or the PSSCH.
  • the second SCI may be transmitted to the receiving terminal through (independent) PSCCH or may be piggybacked and transmitted together with data through PSSCH.
  • two consecutive SCIs may be applied for different transmissions (eg, unicast, broadcast, or groupcast).
  • the transmitting terminal may transmit some or all of the following information to the receiving terminal through SCI.
  • the transmitting terminal may transmit some or all of the following information to the receiving terminal through the first SCI and/or the second SCI.
  • PSSCH and / or PSCCH related resource allocation information for example, time / frequency resource location / number, resource reservation information (eg, period), and / or
  • SL CSI transmission indicator (or SL (L1) RSRP (and / or SL (L1) RSRQ and / or SL (L1) RSSI) information transmission indicator), and / or
  • NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • QoS information eg, priority information, and/or
  • - Reference signal eg, DMRS, etc.
  • information related to decoding and/or channel estimation of data transmitted through PSSCH for example, information related to a pattern of (time-frequency) mapping resource of DMRS, rank (rank) ) information, antenna port index information;
  • the first SCI may include information related to channel sensing.
  • the receiving terminal may decode the second SCI by using the PSSCH DMRS.
  • a polar code used for the PDCCH may be applied to the second SCI.
  • the payload size of the first SCI may be the same for unicast, groupcast and broadcast.
  • the receiving terminal does not need to perform blind decoding of the second SCI.
  • the first SCI may include scheduling information of the second SCI.
  • the transmitting terminal since the transmitting terminal may transmit at least one of SCI, the first SCI, and/or the second SCI to the receiving terminal through the PSCCH, the PSCCH is the SCI, the first SCI and/or the first SCI. 2 may be substituted/substituted with at least one of SCI. And/or, for example, SCI may be replaced/substituted with at least one of PSCCH, first SCI, and/or second SCI. And/or, for example, since the transmitting terminal may transmit the second SCI to the receiving terminal through the PSSCH, the PSSCH may be replaced/substituted with the second SCI.
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiples access
  • ISI Inter Symbol Interference
  • ICI Inter Carrier Interference
  • SLSS sidelink synchronization signal
  • MIB-SL-V2X master information block-sidelink-V2X
  • RLC radio link control
  • the Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) method is a combination of FEC and ARQ, and the physical layer checks whether the received data contains an error that cannot be decoded, and when an error occurs, the performance can be improved by requesting retransmission.
  • HARQ feedback and HARQ combining in the physical layer may be supported.
  • the receiving terminal when the receiving terminal operates in resource allocation mode 1 or 2, the receiving terminal may receive a PSSCH from the transmitting terminal, and the receiving terminal may receive Sidelink Feedback Control Information (SFCI) through a Physical Sidelink Control Channel (PSFCH).
  • SFCI Sidelink Feedback Control Information
  • PSFCH Physical Sidelink Control Channel
  • HARQ-ACK feedback for the PSSCH may be transmitted to the transmitting terminal using the format.
  • non-Code Block Group if the receiving terminal successfully decodes the corresponding transport block, the receiving terminal can generate HARQ-ACK have. And, the receiving terminal may transmit the HARQ-ACK to the transmitting terminal. After the receiving terminal decodes the associated PSCCH targeting the receiving terminal, if the receiving terminal does not successfully decode the corresponding transport block, the receiving terminal may generate a HARQ-NACK. And, the receiving terminal may transmit the HARQ-NACK to the transmitting terminal.
  • non-CBG non-Code Block Group
  • the UE may determine whether to send the HARQ feedback based on the TX-RX distance and/or RSRP. For non-CBG operation, two options may be supported.
  • Option 1 After the receiving terminal decodes the associated PSCCH, if the receiving terminal fails to decode the corresponding transport block, the receiving terminal may transmit a HARQ-NACK on the PSFCH. Otherwise, the receiving terminal may not transmit a signal on the PSFCH.
  • Option 2 If the receiving terminal successfully decodes the corresponding transport block, the receiving terminal may transmit HARQ-ACK on the PSFCH. After the receiving terminal decodes the associated PSCCH targeting the receiving terminal, if the receiving terminal does not successfully decode the corresponding transport block, the receiving terminal may transmit a HARQ-NACK on the PSFCH.
  • the time between HARQ feedback transmission on the PSFCH and the PSSCH may be set (in advance).
  • this may be indicated to the base station by the terminal within coverage using the PUCCH.
  • the transmitting terminal may transmit an indication to the serving base station of the transmitting terminal in a form such as a Scheduling Request (SR)/Buffer Status Report (BSR) rather than the form of HARQ ACK/NACK.
  • SR Scheduling Request
  • BSR Buffer Status Report
  • the base station can schedule the sidelink retransmission resource to the terminal.
  • the time between HARQ feedback transmission on the PSFCH and the PSSCH may be set (in advance).
  • the terminal When the terminal determines the sidelink transmission resource by itself, the terminal also determines the size and frequency of the resource used by the terminal by itself.
  • use of a resource size or frequency above a certain level may be restricted due to a constraint from a network or the like.
  • overall performance may be greatly deteriorated due to mutual interference.
  • the terminal needs to observe the channel condition. If it is determined that excessively many resources are being consumed, it is desirable for the terminal to take an action in the form of reducing its own resource use. In this specification, this may be defined as congestion control (CR). For example, the terminal determines whether the energy measured in the unit time/frequency resource is above a certain level, and determines the amount and frequency of its transmission resource according to the ratio of the unit time/frequency resource in which the energy of the predetermined level or more is observed. can be adjusted In the present specification, a ratio of time/frequency resources in which energy of a certain level or higher is observed may be defined as a channel congestion ratio (CBR). The UE may measure CBR for a channel/frequency. Additionally, the UE may transmit the measured CBR to the network/base station.
  • CBR channel congestion ratio
  • MIMO for vehicles can be provided with superior communication services compared to personal portable devices without additional investment in infrastructure.
  • a distributed antenna unit array that implements an arrayed antenna system through a plurality of arrays rather than a single array Vehicle mounting of the system (distributed antenna array system) is being considered.
  • FIG. 10 is a view for explaining a distributed antenna unit system provided in a V2X vehicle.
  • the vehicle communication device 10 includes a plurality of distributed antenna units (DU) and a central antenna (CU) for controlling the plurality of distributed antenna units (CU). , 200) may be included.
  • DU distributed antenna units
  • CU central antenna
  • the plurality of distributed antenna units 100 may be connected to the center antenna unit 200 by wire. Alternatively, the plurality of distributed antenna units 100 may be wirelessly connected to the center antenna unit 200 . Alternatively, the plurality of distributed antenna units 100 may transmit a signal to an external device through a mobile communication network.
  • the external device may include at least one of a mobile terminal outside the vehicle, a vehicle, and a server.
  • Each of the plurality of distributed antenna units 100 may be dispersedly attached to or disposed on a vehicle body.
  • each of the plurality of distributed antenna units may be dispersedly attached to a portion of at least one of a hood, a roof, a trunk, a front windshield, a rear windshield, and a side mirror in a vehicle body.
  • each of the plurality of distributed antenna units 100 may be attached to a portion of at least one of a hood, a roof, a trunk, a front windshield, a rear windshield, and a side mirror to face the sky.
  • each of the plurality of distributed antenna units 100 may be attached to a portion of at least one of a hood, a roof, a trunk, a front windshield, a rear windshield, and a side mirror to face the direction opposite to the direction toward the ground. have.
  • Each of the plurality of distributed antenna units 100 has superior transmission/reception power performance as it is positioned at the upper end of the vehicle body.
  • MIMO multiple input multiple output
  • communication capacity eg, communication data capacity
  • the plurality of distributed antenna units 100 may include a first distributed antenna unit 100a, a second distributed antenna unit 100b, a third distributed antenna unit 100c, and a fourth distributed antenna unit 100c. have.
  • the plurality of distributed antenna units 100 may include two, three, five or more distributed antenna units. Meanwhile, each of the plurality of distributed antenna units 100 may receive a reception signal from the same external device through different frequency bands.
  • the plurality of distributed antenna units 100 may include a first distributed antenna unit 100a and a second distributed antenna unit 100b.
  • the first distributed antenna unit 100a may receive a reception signal from the first server through the first frequency band.
  • the second distributed antenna unit 100b may receive a reception signal from the first server through the second frequency band.
  • each of the plurality of distributed antenna units 100 may receive a reception signal from the same external device through different time bands.
  • the plurality of distributed antenna units 100 may include a first distributed antenna unit 100a and a second distributed antenna unit 100b.
  • the first distributed antenna unit 100a may receive a reception signal from the first server through the first time band.
  • the second distributed antenna unit 100b may receive a reception signal from the first server through the second time band.
  • the center antenna unit 200 may perform integrated control on the plurality of distributed antenna units 100 .
  • the center antenna unit 200 may control each of the plurality of distributed antenna units 100 .
  • the center antenna unit 200 may be connected to the plurality of distributed antenna units 100 by wire.
  • the center antenna unit 200 may be wirelessly connected to the plurality of distributed antenna units 100 .
  • the center antenna unit 200 may provide data based on the received signals received through the plurality of distributed antenna units 100 to one or more devices located in the vehicle. For example, the center antenna unit 200 may provide data based on signals received through the plurality of distributed antenna units 100 to a mobile terminal carried by one or more passengers.
  • the device located in the vehicle may be a mobile terminal located in the vehicle and possessed by the passenger.
  • the device located in the vehicle may be a user interface device provided in the vehicle.
  • the user interface device is a device for communicating between a vehicle and a user.
  • the user interface device may receive a user input and provide information generated in the vehicle to the user.
  • the vehicle 100 may implement User Interfaces (UIs) or User Experiences (UXs) through a user interface device.
  • UIs User Interfaces
  • UXs User Experiences
  • the user interface device is a concept including a navigation device, an audio video, navigation (AVN), a center integrated display (CID), a head up display (HUD), and a cluster.
  • a terminal or user in communication, consists of RRH (including RF and ADC/DAC), Modem (including PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS), and AP from a functional/hierarchical point of view has been
  • RRH including RF and ADC/DAC
  • Modem including PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS
  • AP from a functional/hierarchical point of view
  • the function of a part named DU in the vehicle distributed antenna system may be variously considered according to a function sharing scenario between DUs and CUs. That is, an RU or DU may generally only play a role of an antenna (RF or RRH) module, commonly referred to as an antenna (RF or RRH) module among functions/layers of the terminal. It is also possible to perform (processing) and to combine and process a signal that has undergone processing from the DU to the CU.
  • RF or RRH antenna
  • the RF implementation difficulty is lowered or the DU-CU cable Implementation benefits such as solving a cabling issue can be obtained.
  • four different implementation options may be considered as follows.
  • Implementation options for DAS can be classified into four groups according to “Distributed Functional Level of Distributed Antenna Unit”, and the reference model of each implementation option is described below.
  • 11 and 12 are diagrams for explaining implementation options for DAS.
  • Implementation options for the DAS may include option 1, option 2, option 3, and option 4.
  • a DU may include only an RF module.
  • an analog interface between the distribution unit (or distributed antenna unit) and the center unit (or center antenna unit) is considered, and with respect to the analog interface, conversion to the IF (Intermediate Frequency) band may also be considered .
  • option 1 only the RF module is distributed to each DU, and an analog signal can be transmitted from each DU to a CU (Center Unit) using an analog interface. Cable loss can be reduced by converting the signal (or the received signal) to an intermediate frequency band before transmitting the analog signal in the distributed RF module.
  • each DU may include an analog-to-digital converter (ADC), a digital-to-analog converter (DAC), and an RF module (or RF entity).
  • ADC analog-to-digital converter
  • DAC digital-to-analog converter
  • RF module or RF entity
  • Additional function blocks for controlling Automatic Gain Control (AGC) and Automatic Frequency Control (AFC) placed individually in each DU may be included or required.
  • the additional function block may be implemented on the DU side in a parallel and distributed manner, or may be implemented on the CU side in a centralized manner. Also, a digital interface may be used or applied between each DU and CU.
  • each DU may include an RF entity, an ADC/DAC, and a partial modem stack (L1/L2).
  • L1/L2 the functions of the modem's physical layer operation (or physical and MAC layer operations) may be implemented in each DU using an RF entity and ADC/DAC, and the remaining functions of the modem may be implemented in the CU.
  • a digital interface between each DU and CU may be used.
  • each DU may include an RF entity, ADC/DAC, and modem (all modem functions).
  • the signals processed by the individual modems can be delivered to the CU (application processor) through a digital interface.
  • Table 5 summarizes the contents of the above-described options.
  • Option 1 Only RF modules are distributed.Analog interface between distributed unit and center unit is considered. * For this interface, conversion to IF (Intermediate Frequency) bands also can be considered Option 2 ADC/DAC and RF entities are distributed.Digital interface between distributed unit and center unit is considered. Option 3 Partial L1/L2 modem stacks, ADC/DAC and RF entities are distributed.Digital interface between distributed unit and center unit is considered. Option 4 Entire modem stacks and RF entities are distributed. Digital interface between distributed unit and center unit is considered.
  • the options 1, 2, and 4 may have characteristics and advantages and disadvantages as shown in Table 6 below.
  • Option 0 Antenna-RF split Only antennas are in the DU and the other functionalities are in the CU. Extending the (copper) cabling between the antenna and RF unit is the most common solution when the antenna and RF unit are not in the same place or one RF unit is designed to drive multiple antennas. Since RF signal is attenuated in the cable, the length of the cable, ie the distance between the remote antenna and the central unit, has a big impact on the radio performance. This should be taken into consideration in particular when FR2 band are used for vehicular communication. Instead of passive antenna, amplifier can be built into the antenna to compensate the cable loss. This is considered as part of option 1. - Benefits: Passive antenna has less demand on installation space and it is flexible to mount.
  • Radio performance is impacted by cable length. As the cable loss scales with the frequency this gets more critical the higher the carrier frequency, eg at FR2 band. Number of cables linearly increases with the number of MIMO ports at each panel. Implications of analogue beamforming in FR2 unclear.
  • Option 1 RF-PHY split (Analog interface) Antennas and RF are in the DU and the other functionalities are in the CU. RF signals from different DUs can be combined at CU. The cable loss can be reduced when the RF signal is converted to intermediate frequency band. However, the cable length remains as a limitation in the system design. One more advantage of the frequency converter is in the multi-panel MIMO scenario.
  • multiple streams from one MIMO panel can be frequency multiplexed and transferred in one cable.
  • -Benefits Less cable loss if intermediate frequency conversion is applied. Possible to multiplex the MIMO stream from the same panel.
  • -Cons Radio performance is impacted by cable length.
  • Option 2 RF+ADC/DAC - PHY split (Digital interface) Antennas, RF and ADC/DAC are in the DU and the other functionalities are in the CU. Moving ADC/DAC to the remote unit enables the digital transmission between CU and DU.
  • time-domain I/Q samples are transmitted via interface between CU and DU.
  • the cable length and the distance between CU and DU is no more the bottleneck for the system design.
  • Both copper and fiber solution can be used for the cabling.
  • the capability of current copper cable might be critical for a multi-panel MIMO system.
  • fiber might be the only solution for this option.
  • -Benefits Not limited by cable length. Possible to multiplex the MIMO streams from the same panel. Joint processing for the signal from/to different DUs in physical layer operation can be supported efficiently.
  • Option 3 Intra-modem function split Several sub-options with different split of protocol stack layers can be considered.In these sub-options of Option 3, multiple DUs can be utilized to gain the selection diversity, or to transmit/receive redundant/duplicated packets. If the functions are split to the DUs, it is still possible to have a direct physical or logical link between the DUs which can enable the direct coordination between DUs. However, such link will bring additional overhead and complexity to the system. In the remaining part of report, we always refer to a split without direct connection between DUs if it is not specified in the text. Note: To comply with the 3GPP communication standards, for some of the option 3 CU/DU functions splits coordination of different functions across DUs is required.
  • Option 4 Split into individual UEs
  • application is in the CU only.
  • NAS, RRC, PDCP, RLC, MAC, physical layer and RF are in the DU, thus the entire control and user plane are in the DU.
  • each DU is interpreted as an individual UE.
  • Each UE may have different UE ID, and the vehicle with multiple DUs is regarded as a group of UEs, or multiple UEs. This could be an attribute which differentiates Option 4 from the other options (Option 1, 2 and 3).
  • No coordination is required between the DUs in the communication layer. However, coordination on the application layer is still possible, or in some cases is required.
  • -Benefits Each remote unit can be updated and replaced individually.
  • Option 3 may include variants of Option 3-A, Option 3-B, Option 3-C, Option 3-D, Option 3-E, Option 3-F, Option 3-G. have.
  • Each of the modified models has the following characteristics and advantages and disadvantages.
  • Low-PHY may include FFT/IFFT, CP removal/addition, and/or MIMO (decoding).
  • High-PHY may include channel coding (or channel decoding).
  • option 3B higher layer and MAC functions are performed in the CU. All physical layer operations may be supported or performed in the DU. For example, HARQ operation of the same MAC PDU for a plurality of DUs may be centrally supported. In this case, the throughput demand may be further reduced compared to Option 3A. Only MAC package and MAC layer signaling can be transmitted between CU and DU.
  • CD/DU division or functional division between CUs/DUs
  • the demand for throughput between DUs and CUs may be further reduced.
  • the efficiency and MIMO gain of multi-antenna coordination at the same time may decrease due to trade-offs.
  • Delay due to transmission between CU and DU may cause performance degradation because the processes of scheduling, RRM, and HARQ/ARQ are affected by additional delay. However, such a degradation may be insignificant in terms of the terminal.
  • option 3A Low PHY - High PHY split
  • operation or which specific operation is defined as Low PHY among the operations/procedures of the physical layer
  • option 3A Various variant implementation models can be defined. In other words, depending on which operation (or any specific operation) of the operation/procedure of the physical layer is implemented on the DU side, or, up to which operation of the operation/procedure of the physical layer (or any specific operation) Depending on whether it is actually performed on the DU side, various variant implementation models of option 3A may be defined.
  • the receive operation may be implemented such that different channels/signals are decoded separately in the CU and DU, respectively.
  • the Sync signal and/or PSFCH may be decoded in the DU, and the PSCCH/PSSCH may be decoded in the CU.
  • the operation/procedure of the physical layer may be separated so that the Sync signal and/or PSFCH is decoded in the DU and the PSCCH/PSSCH is decoded in the CU.
  • the Sync signal, PSFCH and/or PSCCH may be decoded in the DU, and the PSSCH may be decoded in the CU.
  • the operation/procedure of the physical layer may be separated so that the Sync signal, PSFCH and/or PSCC are decoded in the DU and the PSSCH is decoded in the CU.
  • 3 Sync signal, PSFCH and/or PSSCH may be implemented to be decoded in DU and PSCCH is decoded in CU.
  • the decoding of the Sync signal may be interpreted as Sync sequence detection and/or decoding of the PSBCH.
  • decoding of the Sync signal includes only “Sync sequence detection”, it means that PSBCH decoding is performed in the CU.
  • decoding of the sync signal in the example of "1" means only sync sequence detection (or corresponding to sync sequence detection)
  • PSBCH/PSCCH/PSSCH can be implemented to be decoded in the CU. .
  • PSFCH may be implemented in which decoding is performed in CU rather than DU.
  • decoding of the PSFCH performed in the form of sequence detection it may be reasonable to perform it in the DU
  • decoding of the payload of the PSFCH the computational complexity and Considering the functional configuration required for operation, it may be desirable to implement it to be performed in the CU.
  • the decoding of the PSFCH performed by the DU may be an operation of detecting a sequence for the PSFCH, and in this case, the decoding operation on the payload of the PSFCH may be performed in the CU. .
  • the implementation cost of the DU may increase.
  • the above-mentioned receiving operations such as channel estimation (eg, equalization), demodulation, and channel decoding are performed “in the CU based on signals/channels received from all/some DUs in the distributed antenna system.” ” can be performed, it can be advantageous to obtain MIMO performance gains and combining gains.
  • the UE performs PSCCH decoding after time synchronization, and information necessary for decoding PSSCH obtained through decoding of PSCCH (eg, PSSCH time/frequency resource information, PSSCH DM RS pattern, PSSCH DM RS port) number and/or port index, 2nd SCI format information, etc.), and/or a received signal for performing decoding of PSSCH simultaneously from DU to CU through the CU-DU interface (or , sequentially).
  • the information obtained by decoding the PSCCH in the DU ie, information necessary for decoding the PSSCH
  • the received PSSCH or the IQ signal based on the PSSCH
  • a received signal (or PSCCH and/or PSSCH) may be transmitted from the DU to the CU, and the CU may perform decoding of the PSCCH. Thereafter, the CU provides information necessary for decoding the PSSCH obtained through PSCCH decoding (eg, PSSCH time/frequency resource information, PSSCH DM RS pattern, the number and/or port index of PSSCH DM RS ports, 2nd SCI format information, etc.) ) may be transmitted or delivered to the DU through the CU-DU interface (or the first interface). In this case, the DU may perform decoding of the PSSCH based on the transmitted control information (or information necessary for decoding the PSSCH).
  • PSSCH time/frequency resource information e. time/frequency resource information, PSSCH DM RS pattern, the number and/or port index of PSSCH DM RS ports, 2nd SCI format information, etc.
  • the above proposal 1 and the above-described embodiments have been described based on the reception operation, the above proposal 1 and the above-described embodiments may be equally/similarly applied to the division of functions between CUs/DUs for the transmission operation. Meanwhile, the CU/DU function classification method may be set/implemented to be different from each other in the transmission operation and the reception operation.
  • option 2 RF + ADC/DAC - PHY split (Digital interface)”
  • reception operation it may be implemented as “one of the variants of option 3A”.
  • the expected performance gain is very small. Therefore, it may be reasonable to reduce the implementation complexity and implementation cost of the DU by minimizing the transmission-related operation implementation in the DU.
  • the CU/DU function is divided into Option 2 for the transmission operation (or transmission/reception operation).
  • larger capacity CU- Implementation of an interface between DUs may be required.
  • the reception operation since the three modified implementation models of option 3A described above can be effective in improving reception performance, it is reasonable to implement the transmission operation as option 2 and the reception operation as one of the modified models of option 3A. It can be an implementation method.
  • the following information may be exchanged with CU->DU and/or DU->CU through the CU-DU interface (or the first interface). have.
  • the functions of synchronization, ADC, FFT, CP removal and/or RE-demapping are performed for the DU, and PSCCH and/or PSSCH for the CU It may be a case where the decoding function of .
  • decoding for the PSSCH or the PSCCH may be performed in the DU even in the case of the first distributed function.
  • the DU may obtain information necessary for decoding the PSSCH of the CU (hereinafter, first information) through decoding of the PSCCH, and may transmit the first information to the CU through the CU-DU interface.
  • the first information may include PSSCH time/frequency resource information (time/frequency resource information), PSSCH DM RS pattern, the number and/or port index of PSSCH DM RS ports, and 2nd SCI format information.
  • the second information obtained by decoding the PSCCH in the CU may be delivered to the DU through the CU-DU interface for decoding the PSSCH in the DU.
  • the second information may include PSSCH time/frequency resource information identical/similar to the first information, PSSCH DM RS pattern, number and/or port index of PSSCH DM RS ports, 2nd SCI format information, etc.
  • the DU may identify an actual scheduled PSSCH frequency (and/or time) region based on the second information received from the CU, and the identified PSSCH frequency (and/or time) through the CU-DU interface ), only information mapped on the region (information necessary for actual PSSCH decoding of the CU) may be delivered to the CU.
  • the DU may perform the operation or functions (synchronization, ADC, FFT, CP removal and/or RE-demapping) before the CU decodes the PSCCH and/or the PSSCH, and the operation or function before the decoding Output information (post-IFFT, I/Q samples, LLR, etc.) by the CUs may be transmitted to the CU through the CU-DU interface.
  • operation or functions synchronization, ADC, FFT, CP removal and/or RE-demapping
  • a frequency domain IQ signal for the received signal may be transmitted from the DU to the CU through the CU-DU interface.
  • the DU may obtain a frequency domain IQ signal for PSSCH and/or PSCCH, and transmit the obtained frequency domain IQ signal to the CU through the CU-DU interface.
  • timing information of the DU or timing offset information between CUs/DUs may be transmitted from the DU to the CU through the CU-DU interface.
  • the second function distribution case may be a case in which the functions of Sync, ADC, FFT, CP removal, decoding and/or RE-demapping of PSCCH are performed in the DU, and the function of decoding of PSSCH is performed in the CU.
  • the first information (information required for PSSCH decoding of the CU) obtained through decoding of the PSCCH in the DU may be delivered to the CU through the CU-DU interface.
  • the first information may include PSSCH time/frequency resource information, PSSCH DM RS pattern, number/port index of PSSCH DM RS ports, 2nd SCI format information, and the like.
  • information on a received signal on which decoding of the PSSCH is to be performed may be transmitted to the CU through the CU-DU interface.
  • the information on the received signal may include IQ samples obtained from the PSSCH and/or the PSCCH, post-IFFT, LLR, and the like.
  • timing information of the DU or timing offset information between CUs/DUs may be transmitted from the DU to the CU through the CU-DU interface.
  • the third function distribution case may be a case in which a function for Sync, ADC, FFT, CP removal RE-demapping and/or decoding of PSSCH is performed in DU, and a function for decoding of PSCCH is performed in CU.
  • signal information eg, IQ samples, post-IFFT, LLR, etc.
  • the CU-DU interface It can be transferred from DU to CU.
  • the second information (information required for PSSCH decoding of the DU) obtained through decoding of the PSCCH in the CU may be transmitted from the CU to the DU through the CU-DU interface.
  • the second information may include PSSCH time/frequency resource information identical to or similar to the first information, PSSCH DM RS pattern, number and/or port index of PSSCH DM RS ports, 2nd SCI format information, etc. .
  • timing information of the DU or timing offset information between CUs/DUs may be transmitted from the DU to the CU through the CU-DU interface.
  • the distributed antennas may be used to improve positioning accuracy of the vehicle terminal.
  • the following information may be transmitted/exchanged between CU-DUs within a single terminal through the CU-DU interface, and the following information will be included in an information field of a packet transmitted on the CU-DU interface.
  • each DU 1) the relative position of each DU with respect to a reference point in the vehicle (eg, coordinates, distance/direction), 2) an indicator indicating whether the DU is operating normally, and/or 3) timing information of the DU ( Or, timing offset information between CU/DU)
  • the information is transmitted aperiodically once (or multiple times) when the power of the vehicle terminal is turned on or before transmission/reception of the positioning signal is started, independently of the signal for positioning (PRS) ( Alternatively, it may be aperiodically exchanged between the CU and the DU through the CU-DU interface). Alternatively, the information may have a longer period than the PRS transmission period and may be transmitted together with or separately from the PRS through the CU-DU interface.
  • PRS signal for positioning
  • control information eg, 1st SCI, 2nd SCI
  • the DU determines whether PSFCH transmission is required through an indicator of whether HARQ feedback is required
  • the indicator through the CU-DU interface
  • Information on whether (indicator) or PSFCH is transmitted may be delivered or transmitted to a CU (in which a MAC layer is implemented).
  • a terminal having a distributed antenna (or a terminal to which latency or time error/offset can be added due to the CU-DU interface in the distributed antenna) is a time gap between PSSCH reception and PSFCH transmission (HARQ feedback) time points as follows or A gap can be set and/or selected.
  • the UE may set or determine a time gap related to transmission of HARQ feedback (PSFCH) for PSSCH in consideration of delay or time error due to the CU-DU interface.
  • PSFCH HARQ feedback
  • the terminal may report to the base station the terminal characteristic/capability that it has a distributed antenna unit (or a terminal to which latency or time error/offset may be added due to the CU-DU interface in the distributed antenna). have.
  • the UE may operate to expect that transmission of the PSFCH is possible even if a delay, time offset, and/or time error due to its CU-DU interface occurs.
  • the base station sets a specific resource pool for transmission and reception of signals for terminals having the same/similar characteristics/capability based on the reported characteristics/capability of the UE and/or Or you can schedule it.
  • the time gap (feedback time gap) for PSSCH-HARQ feedback in the specific resource pool is: 1
  • the largest delay and/or time offset (time error) value in the resource pool, the distance between CUs / DUs is the farthest , and/or CU/DU interface/protocol (interface/protocol) delay and/or time offset (time error) is set based on the largest terminal, or 2 time for configurable PSSCH-HARQ feedback It may be set to the largest value among the feedback time gaps.
  • two (or, two or more) PSSCH-HARQ feedback time gap (feedback time gap) in a single resource pool may be configured.
  • the terminal having the distributed antenna or the terminal to which latency or time error offset due to the interface between CU-DUs in the distributed antenna can be added) delays and /
  • a specific time gap capable of securing a transmittable time of the PSFCH may be selected in consideration of a time error/offset (hereinafter referred to as a time error), or the largest time gap may be selected and/or set or received.
  • the time gap (or PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP) is set to one or more in the resource pool, and the UE can select a time gap that is greater than or equal to its own requirement (REQUIREMENT) from among the one or more time gaps. have.
  • the time gap (or PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP) is configured in each of a plurality of resource pools, and the UE has a time gap greater than or equal to its requirement among the plurality of resource pools. You can choose the pool.
  • the terminal reports its capability (CAPABILITY) to the base station, and the time gap (or PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP) of the received or configured resource pool is greater than or equal to its capability (or REQUIREMENT) can expect or decide.
  • CAPABILITY capability
  • time gap or PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP
  • the above-described capability or capability information of the terminal may be delivered or transmitted to a counterpart terminal with which the terminal communicates with itself (PC5) through preset signaling (eg, PC5 RRC SIGNALING).
  • PC5 RRC SIGNALING e.g., PC5 RRC SIGNALING
  • the terminal receiving the capability information should attempt to receive the PSFCH (minimum) the time gap (or , PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP) may be derived based on the capability information.
  • the terminal transmits the maximum data rate information (MAX_DACA) that it can support through the interface (INTERFACE) between the CU and the DU, through predefined signaling (eg, PUCCH / PUSCH, PC5 RRC SIGNALING), the base station (and / or It can also inform itself and (PC5) the other terminal that communicates.
  • MAX_DACA maximum data rate information
  • the base station or counterpart terminal that has received the maximum data rate information (MAX_DACA) to the terminal (per unit time (eg, 1 second))
  • Scheduling and/or, setting transmission parameters (eg, number of RBs, number of LAYERs, MODULATION ORDER, TBS, etc.)) may be performed so that the maximum amount of data that can be transmitted does not exceed the MAX_DACA value.
  • the terminal reports/transmits parameter values necessary for deriving the maximum data rate information (MAX_DACA) to the base station (and/or the counterpart terminal performing (PC5) communication with itself).
  • the maximum data rate information (MAX_DACA) is calculated by Equation 1 below, the terminal reports/transmits N subcarrier , ⁇ f, Bitwidth, and/or N antennaports to the base station and/or the counterpart terminal. .
  • N antennaports is the total number of subcarriers (including inactive subcarriers) in the system
  • ⁇ f is the subcarrier spacing
  • Bitwidth is the bit width of the IQ symbol
  • N antennaports is the number of antenna ports of the DU.
  • PSCCH PSSCH
  • PDCH PDSCH
  • PSCCH PSSCH
  • PDCH PDSCH
  • the content of the present invention is not limited to direct communication between terminals, and may be used in uplink or downlink, and in this case, a base station or a relay node may use the proposed method.
  • information on whether the proposed methods are applied is a signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal) that the base station sends to the terminal or the transmitting terminal to the reception terminal. Rules can be defined to inform through Various embodiments of the present disclosure may be combined with each other
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a method for a terminal to receive a signal using a CU and a DU.
  • the terminal may receive a first signal and/or a second signal using at least one DU ( S201 ).
  • the first signal and the second signal may be simultaneously received by the at least one DU or may be sequentially received at a time interval.
  • the first signal may correspond to a PSCCH
  • the second signal may be a PSSCH based on the PSCCH.
  • the terminal may receive the first signal, PSCCH, using at least one DU, and may receive the second signal, PSSCH, based on the PSCCH.
  • the terminal may decode the first signal using the at least one DU (or in the at least one DU), and may obtain first information that is decoding information of the first signal. (S203).
  • the terminal may transmit the acquired first information from the at least one DU to the CU through a first interface (or an inter-CU-DU interface) (S205).
  • the first information may be transmitted from the at least one DU to the CU through the first interface.
  • the first information includes resource information for the PSSCH and a DeModulate Reference Signal (DMRS) pattern for the PSSCH required to decode the second signal. , the number of PSSCH DMRS ports, an index of PSSCH DMRS ports, and information on the second SCI (Sidelink Control Information) format, and the like. That is, the first interface may be an interface through which digital information is transmitted between the DU and the CU rather than an analog signal between the existing DU and the CU.
  • DMRS DeModulate Reference Signal
  • the first interface may transmit timing information for the at least one DU from the at least one DU to the CU.
  • the timing information may include timing information in the DU (eg, a synchronization time based on a synchronization signal, a reception timing of a received signal, etc.) and/or timing offset information between the DU and the CU.
  • the at least one DU transmits first information, which is decoding information of the first signal, to the CU through the first interface, and the second is received (simultaneously or sequentially) in response to the first signal
  • first information which is decoding information of the first signal
  • the second is received (simultaneously or sequentially) in response to the first signal
  • a signal may be transmitted to the CU as an analog signal through an analog interface.
  • the at least one DU transfers first information, which is decoding information for the first signal, to the CU through the first interface, and performs an operation before decoding on a second signal received in response to the first signal, or
  • An output value or output information according to the execution of a function may be transmitted to the CU through the first interface.
  • the operation or function before decoding may be an operation of performing synchronization on a received signal (eg, an analog signal) and at least one of ADC, FFT, CP removal, and RE-demapping.
  • the output value or output information according to the operation before decoding includes in-phase and quadrature (IQ) samples for the first signal and/or the second signal, a post-IFFT output value, and a log likelihood ratio (LLR).
  • IQ in-phase and quadrature
  • LLR log likelihood ratio
  • the first interface includes at least one of first information on the first signal, information on IQ samples for the second signal, and timing information on the at least one DU in relation to the second signal.
  • the post-IFFT may be an operation or function related to DFT.
  • the at least one DU is an output value or output information according to an operation before decoding on the first signal and the second signal (output information according to performing sync and ADC, FFT, CP removal, and RE-demapping) transmits to the CU through the first interface, and the CU performs decoding on the first signal and the second signal based on the output information on the first signal and the output information on the second signal can do.
  • the terminal may decode the second signal based on the first information transmitted from the first interface using the CU (S207).
  • the second signal is transmitted to the CU as an analog signal received from the at least one DU, or the first interface as the output information (IQ sample, etc.) according to the execution of an operation before decoding in the at least one DU. may be transmitted to the CU through
  • the CU receives the analog signal for the second signal from the at least one DU through the analog interface, or outputs information (IQ samples) according to the operation before decoding the second signal through the first interface.
  • post-IFFT output value, LLR may be transmitted from the at least one DU.
  • the CU may perform a pre-decoding operation and a decoding operation on the second signal based on the first information
  • the CU may perform a pre-decoding operation with the second signal based on the first information.
  • Decoding may be performed on related output information (pre-decoding operation is performed).
  • the terminal may transmit an HARQ feedback or a feedback signal for reception of the second signal to the counterpart terminal or the base station.
  • the HARQ feedback or feedback signal may be transmitted based on a specific time gap or a time gap (hereinafter, referred to as a time gap) related to the HARQ feedback as described above.
  • a time gap a time gap related to the HARQ feedback as described above.
  • the terminal may transmit HARQ feedback or a feedback signal for reception of the second signal to the counterpart terminal or the base station.
  • the terminal may transmit a feedback signal for the second signal after the time gap based on the reception time of the second signal.
  • the time gap is set in consideration of a time delay or time error (which may occur between the DU and the CU due to the first interface) due to the transmission of the first information or the output information according to the operation before decoding through the first interface. or may be determined.
  • the time gap may be set correspondingly for each resource pool as described above.
  • the terminal may report whether a time delay or time error related to the first interface occurs and/or capability information including information on the time delay or time error to the base station, and the base station Based on the information, a resource pool in which a time gap capable of accommodating the time delay or time error is set may be allocated or configured to the terminal.
  • a plurality of time gaps for one resource pool may be configured, or a plurality of resource pools may be configured for the terminal and one time gap may be configured for each resource pool.
  • the terminal may select one of the plurality of time gaps based on the time delay or time error.
  • the terminal may preset a resource pool in which a time gap capable of accommodating the time delay or time error is set among the plurality of resource pools.
  • the terminal may transmit information on the set time gap to a counterpart terminal that has transmitted the first signal and the second signal. This is to inform the counterpart terminal of a transmission delay of a feedback signal due to a time error or time delay due to the first interface in advance.
  • the terminal may transmit information on the maximum data rate supportable to the first interface required for the counterpart terminal in advance.
  • the counterpart terminal may derive or determine the time gap based on information on the maximum data rate supportable for the first interface or perform scheduling on the second signal.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a method for a base station to allocate a resource pool to a terminal.
  • the base station may receive capability information from the terminal (S301).
  • the capability information may include information on a time delay and/or a time error related to the first interface included in the terminal.
  • the first interface may be a digital interface through which digital information (eg, first information) is transmitted between at least one DU and CU included in the terminal as described above.
  • digital information eg, first information
  • decoding information of some of the signals received in the DU may be transmitted, or output information according to an operation before decoding some of the signals received in the DU may be transmitted.
  • an additional time delay or time error may occur in decoding the received signal due to the exchange of digital information due to the first interface.
  • the above-described time delay and/or time error related to the first interface may include the above-described additional time delay and the time error.
  • the base station may set or determine a time gap related to the HARQ feedback procedure for the signal received from the terminal based on the time error related to the first interface included in the capability information (S303). For example, the base station may set the time gap of a size that can accommodate the time delay and/or time error by additionally considering information on the time delay and/or time error related to the first interface.
  • the time gap may be set in relation to a resource pool to be allocated to the terminal. That is, the base station may set a time gap corresponding to the resource pool when allocating the resource pool to the terminal.
  • the base station may transmit a signal for allocating the resource pool in which the time gap is set to the terminal (S305).
  • the base station may allocate a plurality of resource pools including at least one resource pool in which a time gap capable of accommodating a time error related to the first interface is set to the terminal based on the capability information.
  • the time gap may be determined through selection of a resource pool in the terminal.
  • the base station may set a plurality of time gaps in the one resource pool.
  • the plurality of time gaps may include at least one time gap capable of accommodating a time error associated with the first interface based on the capability information.
  • the terminal may select a corresponding time gap according to the above-described options for distributing a modem function between the at least one DU and the CU.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device may include a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • FIG. 16 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 15 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chipset designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chipset.
  • the first wireless device 100 or the terminal may include a processor 102 and a memory 104 connected to the RF transceiver.
  • the memory 104 may include at least one program capable of performing operations related to the embodiments described with reference to FIGS. 10 to 14 .
  • the processor 102 controls at least one distributed antenna unit (DU) including the RF transceiver to receive a first signal and a second signal, and receive a first signal that is decoding information for the first signal through a first interface.
  • Information may be transmitted from the at least one DU to a center antenna unit (CU), and the second signal may be decoded based on the first information by controlling the CU.
  • the feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, and the time gap is set in consideration of a time delay or time error related to the first interface.
  • the processor 102 may perform the operations described with reference to FIGS. 10 to 14 based on the program included in the memory 104 .
  • a chipset including the processor 102 and the memory 104 may be configured.
  • the chipset includes at least one processor and at least one memory operatively coupled to the at least one processor and, when executed, causing the at least one processor to perform an operation, the operation comprising: A first signal and a second signal are received using one DU, and first information, which is decoding information for the first signal, is transmitted from the at least one DU to the CU through a first interface, and the CU is transmitted to the CU. and decoding the second signal based on the first information using
  • the feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, and the time gap may be set in consideration of a time delay or time error related to the first interface.
  • the operation may include the operations described with reference to FIGS. 10 to 14 based on a program included in the memory 104 .
  • a computer-readable storage medium including at least one computer program for causing the at least one processor to perform an operation, wherein the operation is to receive a first signal and a second signal using the at least one DU. and transferring first information, which is decoding information for the first signal, from the at least one DU to the CU through a first interface, and using the CU to decode the second signal based on the first information
  • the feedback signal for the second signal is transmitted based on a time gap set for the second signal, and the time gap may be set in consideration of a time delay or time error related to the first interface.
  • the operation may include the operations described with reference to FIGS. 10 to 14 .
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 or the base station may include a processor 202 and a memory 204 connected to the RF transceiver.
  • the memory 204 may include at least one program capable of performing operations related to the embodiments described with reference to FIGS. 10 to 14 .
  • the processor 202 controls the RF transceiver to receive capability information including information on time delay or time error related to the first interface from the terminal, and sets a time gap for the resource pool based on the capability information and a signal for allocating the resource pool in which the time gap is set to the terminal may be transmitted.
  • the first interface is an interface through which digital information is transmitted between at least one distributed antenna unit provided in the terminal and the center antenna unit
  • the time gap is a feedback signal for reception of a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel). It may be related to transmission timing.
  • the processor 202 may perform the operations described with reference to FIGS. 10 to 14 based on the program included in the memory 204 .
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is contained in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 17 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (refer to FIG. 18 ).
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 17 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) can be composed of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 17 .
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 . In addition, the control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110 ) Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the outside eg, other communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device includes a robot ( FIGS. 16 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 16 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 16 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 16 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 16, 100e), IoT device (FIG.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be all interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, and the like.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c and autonomous driving. It may include a part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 17, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, roadside units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may obtain the latest traffic information data from an external server non/periodically, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • the embodiments of the present invention have been mainly described focusing on the signal transmission/reception relationship between the terminal and the base station.
  • This transmission/reception relationship extends equally/similarly to signal transmission/reception between a terminal and a relay or a base station and a relay.
  • a specific operation described in this document to be performed by a base station may be performed by an upper node thereof in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including the base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point.
  • the terminal may be replaced with terms such as User Equipment (UE), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention provides one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may transmit/receive data to and from the processor by various well-known means.
  • Embodiments of the present invention as described above can be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따른 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 상기 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU)을 제어하는 센터 안테나 유닛 (CU)을 이용하여 신호를 수신하는 방법 및 장치를 개시한다. 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하는 단계, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하는 단계, 및 상기 CU를 이용하여 상기 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하는 단계를 포함하고, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정되는 방법 및 이를 위한 장치를 개시한다.

Description

사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 센터 안테나 유닛 (CU)을 이용하여 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(예를 들어, 대역폭, 전송 전력 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원하는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC(Machine Type Communication), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
도 1은 NR 이전의 RAT에 기반한 V2X 통신과 NR에 기반한 V2X 통신을 비교하여 설명하기 위한 도면이다
V2X 통신과 관련하여, NR 이전의 RAT에서는 BSM(Basic Safety Message), CAM(Cooperative Awareness Message), DENM(Decentralized Environmental Notification Message)과 같은 V2X 메시지를 기반으로, 안전 서비스(safety service)를 제공하는 방안이 주로 논의되었다. V2X 메시지는, 위치 정보, 동적 정보, 속성 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 주기적인 메시지(periodic message) 타입의 CAM, 및/또는 이벤트 트리거 메시지(event triggered message) 타입의 DENM을 다른 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, CAM은 방향 및 속도와 같은 차량의 동적 상태 정보, 치수와 같은 차량 정적 데이터, 외부 조명 상태, 경로 내역 등 기본 차량 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 CAM을 방송할 수 있으며, CAM의 지연(latency)은 100ms보다 작을 수 있다. 예를 들어, 차량의 고장, 사고 등의 돌발적인 상황이 발행하는 경우, 단말은 DENM을 생성하여 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 전송 범위 내에 있는 모든 차량은 CAM 및/또는 DENM을 수신할 수 있다. 이 경우, DENM은 CAM 보다 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
이후, V2X 통신과 관련하여, 다양한 V2X 시나리오들이 NR에서 제시되고 있다. 예를 들어, 다양한 V2X 시나리오들은, 차량 플라투닝(vehicle platooning), 향상된 드라이빙(advanced driving), 확장된 센서들(extended sensors), 리모트 드라이빙(remote driving) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 차량 플라투닝을 기반으로, 차량들은 동적으로 그룹을 형성하여 함께 이동할 수 있다. 예를 들어, 차량 플라투닝에 기반한 플라툰 동작들(platoon operations)을 수행하기 위해, 상기 그룹에 속하는 차량들은 선두 차량으로부터 주기적인 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 그룹에 속하는 차량들은 주기적인 데이터를 이용하여, 차량들 사이의 간격을 줄이거나 넓힐 수 있다.
예를 들어, 향상된 드라이빙을 기반으로, 차량은 반자동화 또는 완전 자동화될 수 있다. 예를 들어, 각 차량은 근접 차량 및/또는 근접 로지컬 엔티티(logical entity)의 로컬 센서(local sensor)에서 획득된 데이터를 기반으로, 궤도(trajectories) 또는 기동(maneuvers)을 조정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 각 차량은 근접한 차량들과 드라이빙 인텐션(driving intention)을 상호 공유할 수 있다.
예를 들어, 확장 센서들을 기반으로, 로컬 센서들을 통해 획득된 로 데이터(raw data) 또는 처리된 데이터(processed data), 또는 라이브 비디오 데이터(live video data)는 차량, 로지컬 엔티티, 보행자들의 단말 및/또는 V2X 응용 서버 간에 상호 교환될 수 있다. 따라서, 예를 들어, 차량은 자체 센서를 이용하여 감지할 수 있는 환경 보다 향상된 환경을 인식할 수 있다.
예를 들어, 리모트 드라이빙을 기반으로, 운전을 하지 못하는 사람 또는 위험한 환경에 위치한 리모트 차량을 위해, 리모트 드라이버 또는 V2X 애플리케이션은 상기 리모트 차량을 동작 또는 제어할 수 있다. 예를 들어, 대중 교통과 같이 경로를 예측할 수 있는 경우, 클라우드 컴퓨팅 기반의 드라이빙이 상기 리모트 차량의 동작 또는 제어에 이용될 수 있다. 또한, 예를 들어, 클라우드 기반의 백엔드 서비스 플랫폼(cloud-based back-end service platform)에 대한 액세스가 리모트 드라이빙을 위해 고려될 수 있다.
한편, 차량 플라투닝, 향상된 드라이빙, 확장된 센서들, 리모트 드라이빙 등 다양한 V2X 시나리오들에 대한 서비스 요구사항(service requirements)들을 구체화하는 방안이 NR에 기반한 V2X 통신에서 논의되고 있다.
해결하고자 하는 과제는 DU 및 CU 간의 제1 인터페이스를 통하여 DU와 CU 간의 PHY 계층의 디코딩 기능을 분배 또는 분리하여 기존 아날로그 인터페이스에 의한 캐이블 손실 (cabling loss)를 최소화하면서 DU의 복잡도의 증가를 최소화할 수 있는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 상기 제1 인터페이스에 의해 발생할 수 있는 지연 시간까지 고려하여 수신된 신호에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련된 시간 갭을 설정할 수 있다.
기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 측면에 따른 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 상기 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU)을 제어하는 센터 안테나 유닛 (CU)을 이용하여 신호를 수신하는 방법은, 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하는 단계, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하는 단계, 및 상기 CU를 이용하여 상기 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하는 단계를 포함하고, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정될 수 있다.
또는, 상기 제1 신호가 PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)이고 상기 제2 신호가 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)인 경우, 상기 제1 정보는 상기 PSSCH에 대한 자원 정보, PSSCH에 대한 DMRS (DeModulate Reference Signal) 패턴, PSSCH DMRS 포트의 수, PSSCH DMRS 포트의 인덱스 및 제2 SCI (Sidelink control information) 포맷에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 단말에 설정된 리소스 풀에 대해 상기 시간 갭이 복수 개 설정된 경우, 상기 시간 갭은 상기 복수의 시간 갭들 중 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 기초하여 어느 하나로 선택되어 설정된 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 시간 지연 또는 상기 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 기지국에 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 제 상기 단말은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 전송한 상대 단말에게 상기 설정된 시간 갭에 대한 정보를 전송하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 단말은 상기 제1 인터페이스에서 지원 가능한 최대 전송율에 대한 정보를 전송하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 제1 인터페이스는 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 상기 적어도 하나의 DU에 대한 타이밍 정보를 전달하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 적어도 하나의 DU는 상기 제2 신호에 대한 CP 제거, FTT (Fast Fourier transform) 및 자원 디맵핑 중 적어도 하나를 수행하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 제1 인터페이스는 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 상기 제2 신호로부터 획득한 IQ (in-phase and quadrature) 샘플들 및 상기 제2 신호와 관련하여 상기 적어도 하나의 DU에 대한 타이밍 정보 중 적어도 하나를 전달하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에 따른 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말에게 리소스 풀을 할당하는 방법은 상기 단말로부터 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 보고 받는 단계, 상기 능력 정보에 기초하여 리소스 풀에 대한 시간 갭을 설정하는 단계, 및 상기 시간 갭이 설정된 상기 리소스 풀을 상기 단말에게 할당하는 신호를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 인터페이스는 상기 단말에 구비된 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 상기 센터 안테나 유닛 간에 디지털 정보가 전달되는 인터페이스이고, 상기 시간 갭은 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 수신에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련될 수 있다.
다른 측면에 따른 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 수신하는 단말은 RF(Radio Frequency) 송수신기 및 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 포함하는 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU)을 제어하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 센터 안테나 유닛 (CU)으로 전달하고, 상기 CU를 제어하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하며, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정될 수 있다.
또는, 상기 제1 신호가 PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)이고 상기 제2 신호가 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)인 경우, 상기 제1 정보는 상기 PSSCH에 대한 자원 정보, PSSCH에 대한 DMRS (DeModulate Reference Signal) 패턴, PSSCH DMRS 포트의 수, PSSCH DMRS 포트의 인덱스 및 제2 SCI (Sidelink control information) 포맷에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에 따른 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에게 리소스 풀을 할당하는 기지국은 RF(Radio Frequency) 송수신기 및 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 상기 단말로부터 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 보고 받고, 상기 능력 정보에 기초하여 리소스 풀에 대한 시간 갭을 설정하며, 상기 시간 갭이 설정된 상기 리소스 풀을 상기 단말에게 할당하는 신호를 전송하고, 상기 제1 인터페이스는 상기 단말에 구비된 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 상기 센터 안테나 유닛 간에 디지털 정보가 전달되는 인터페이스이고, 상기 시간 갭은 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 수신에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련될 수 있다.
다른 측면에 따른 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU) 및 센터 안테나 유닛 (CU)를 이용하여 신호를 수신하는 칩 셋은 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은 제상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하고, 상기 CU를 이용하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하는 동작을 포함하고, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정될 수 있다.
또는, 상기 프로세서는 상기 제2 신호에 기초하여 상기 칩 셋과 연결된 장치의 주행 모드를 제어하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에 따른 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 적어도 하나의 프로세서가 신호를 수신하는 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 상기 적어도 하나의 프로세서가 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU) 및 센터 안테나 유닛 (CU)을 이용하여 신호를 수신하는 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램 및 상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 포함하고, 상기 동작은, 상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하고, 상기 CU를 이용하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하며, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예들은 DU 및 CU 간의 제1 인터페이스를 통하여 DU와 CU 간의 PHY 계층의 디코딩 기능을 분배 또는 분리하여 기존 아날로그 인터페이스에 의한 캐이블 손실 (cabling loss)를 최소화하면서 DU의 복잡도의 증가를 최소화할 수 있다.
또한, 상기 제1 인터페이스에 의해 발생할 수 있는 지연 시간까지 고려하여 수신된 신호에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련된 시간 갭을 설정할 수 있다.
다양한 실시예에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 NR 이전의 RAT에 기반한 V2X 통신과 NR에 기반한 V2X 통신을 비교하여 설명하기 위한 도면이다
도 2은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 4은 NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5은 NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 6은 SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 7은 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다.
도 8는 V2X 또는 SL 통신을 위한 자원 단위를 나타낸다.
도 9은 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 10은 V2X 차량에 구비된 분산 안테나 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 및 도 12는 DAS에 대한 구현 옵션을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 단말이 CU 및 DU를 이용하여 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 기지국이 단말에게 리소스 풀을 할당하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 16는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 17은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다
도 18은 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다.
무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(예를 들어, 대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원하는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
사이드링크(sidelink)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. 사이드링크는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A 또는 5G NR을 위주로 기술하지만 실시예(들)의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 2은 적용될 수 있는 LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고 불릴 수 있다.
도 2을 참조하면, E-UTRAN은 단말(10)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제 1 계층), L2 (제 2 계층), L3(제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 3은 NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, NG-RAN은 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 7에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB 및 eNB는 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 4은 NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수((Nslot symb), 프레임 별 슬롯의 개수((Nframe,u slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수((Nsubframe,u slot)를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 5은 NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 5을 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
한편, 단말과 단말 간 무선 인터페이스 또는 단말과 네트워크 간 무선 인터페이스는 L1 계층, L2 계층 및 L3 계층으로 구성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, L1 계층은 물리(physical) 계층을 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L2 계층은 MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층 및 SDAP 계층 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L3 계층은 RRC 계층을 의미할 수 있다.
이하, V2X 또는 SL(sidelink) 통신에 대하여 설명한다.
도 6는 SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 구체적으로, 도 6의 (a)는 NR의 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타내고, 도 6의 (b)는 NR의 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
이하, SL 동기 신호(Sidelink Synchronization Signal, SLSS) 및 동기화 정보에 대해 설명한다.
SLSS는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 어플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
한편, NR SL 시스템에서, 서로 다른 SCS 및/또는 CP 길이를 가지는 복수의 뉴머놀로지가 지원될 수 있다. 이 때, SCS가 증가함에 따라서, 전송 단말이 S-SSB를 전송하는 시간 자원의 길이가 짧아질 수 있다. 이에 따라, S-SSB의 커버리지(coverage)가 감소할 수 있다. 따라서, S-SSB의 커버리지를 보장하기 위하여, 전송 단말은 SCS에 따라 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 하나 이상의 S-SSB를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 수신 단말에게 전송하는 S-SSB의 개수는 전송 단말에게 사전에 설정되거나(pre-configured), 설정(configured)될 수 있다. 예를 들어, S-SSB 전송 주기는 160ms 일 수 있다. 예를 들어, 모든 SCS에 대하여, 160ms의 S-SSB 전송 주기가 지원될 수 있다.
예를 들어, SCS가 FR1에서 15kHz인 경우, 전송 단말은 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 수신 단말에게 1개 또는 2개의 S-SSB를 전송할 수 있다. 예를 들어, SCS가 FR1에서 30kHz인 경우, 전송 단말은 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 수신 단말에게 1개 또는 2개의 S-SSB를 전송할 수 있다. 예를 들어, SCS가 FR1에서 60kHz인 경우, 전송 단말은 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 수신 단말에게 1개, 2개 또는 4개의 S-SSB를 전송할 수 있다.
예를 들어, SCS가 FR2에서 60kHz인 경우, 전송 단말은 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 수신 단말에게 1개, 2개, 4개, 8개, 16개 또는 32개의 S-SSB를 전송할 수 있다. 예를 들어, SCS가 FR2에서 120kHz인 경우, 전송 단말은 하나의 S-SSB 전송 주기 내에서 수신 단말에게 1개, 2개, 4개, 8개, 16개, 32개 또는 64개의 S-SSB를 전송할 수 있다.
한편, SCS가 60kHz인 경우, 두 가지 타입의 CP가 지원될 수 있다. 또한, CP 타입에 따라서 전송 단말이 수신 단말에게 전송하는 S-SSB의 구조가 상이할 수 있다. 예를 들어, 상기 CP 타입은 Normal CP(NCP) 또는 Extended CP(ECP)일 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, CP 타입이 NCP인 경우, 전송 단말이 전송하는 S-SSB 내에서 PSBCH를 맵핑하는 심볼의 개수는 9 개 또는 8 개일 수 있다. 반면, 예를 들어, CP 타입이 ECP인 경우, 전송 단말이 전송하는 S-SSB 내에서 PSBCH를 맵핑하는 심볼의 개수는 7 개 또는 6 개일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 전송하는 S-SSB 내의 첫 번째 심볼에는, PSBCH가 맵핑될 수 있다. 예를 들어, S-SSB를 수신하는 수신 단말은 S-SSB의 첫 번째 심볼 구간에서 AGC(Automatic Gain Control) 동작을 수행할 수 있다.
도 7은 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다.
도 7을 참조하면, V2X 또는 SL 통신에서 단말이라는 용어는 주로 사용자의 단말을 의미할 수 있다. 하지만, 기지국과 같은 네트워크 장비가 단말 사이의 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 경우, 기지국 또한 일종의 단말로 간주될 수도 있다. 예를 들어, 단말 1은 제 1 장치(100)일 수 있고, 단말 2 는 제 2 장치(200)일 수 있다.
예를 들어, 단말 1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀(resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 단위(resource unit)를 선택할 수 있다. 그리고, 단말 1은 상기 자원 단위를 사용하여 SL 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말인 단말 2는 단말 1이 신호를 전송할 수 있는 자원 풀을 설정 받을 수 있고, 상기 자원 풀 내에서 단말 1의 신호를 검출할 수 있다.
여기서, 단말 1이 기지국의 연결 범위 내에 있는 경우, 기지국이 자원 풀을 단말 1에게 알려줄 수 있다. 반면, 단말 1이 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우, 다른 단말이 단말 1에게 자원 풀을 알려주거나, 또는 단말 1은 사전에 설정된 자원 풀을 사용할 수 있다.
일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 단위로 구성될 수 있고, 각 단말은 하나 또는 복수의 자원 단위를 선택하여 자신의 SL 신호 전송에 사용할 수 있다.
도 8는 V2X 또는 SL 통신을 위한 자원 단위를 나타낸다.
도 8를 참조하면, 자원 풀의 전체 주파수 자원이 NF개로 분할될 수 있고, 자원 풀의 전체 시간 자원이 NT개로 분할될 수 있다. 따라서, 총 NF * NT 개의 자원 단위가 자원 풀 내에서 정의될 수 있다. 도 8는 해당 자원 풀이 NT 개의 서브프레임의 주기로 반복되는 경우의 예를 나타낸다.
도 8에 나타난 바와 같이, 하나의 자원 단위(예를 들어, Unit #0)는 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간 또는 주파수 차원에서의 다이버시티(diversity) 효과를 얻기 위해서, 하나의 논리적인 자원 단위가 맵핑되는 물리적 자원 단위의 인덱스가 시간에 따라 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 자원 단위의 구조에 있어서, 자원 풀이란 SL 신호를 전송하고자 하는 단말이 전송에 사용할 수 있는 자원 단위들의 집합을 의미할 수 있다.
자원 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 예를 들어, 각 자원 풀에서 전송되는 SL 신호의 컨텐츠(content)에 따라, 자원 풀은 아래와 같이 구분될 수 있다.
(1) 스케쥴링 할당(Scheduling Assignment, SA)은 전송 단말이 SL 데이터 채널의 전송으로 사용하는 자원의 위치, 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(Modulation and Coding Scheme) 또는 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송 방식, TA(Timing Advance)등의 정보를 포함하는 신호일 수 있다. SA는 동일 자원 단위 상에서 SL 데이터와 함께 멀티플렉싱되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 자원 풀이란 SA가 SL 데이터와 멀티플렉싱되어 전송되는 자원 풀을 의미할 수 있다. SA는 SL 제어 채널(control channel)로 불릴 수도 있다.
(2) SL 데이터 채널(Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH)은 전송 단말이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 자원 풀일 수 있다. 만약 동일 자원 단위 상에서 SL 데이터와 함께 SA가 멀티플렉싱되어 전송되는 경우, SA 정보를 제외한 형태의 SL 데이터 채널만이 SL 데이터 채널을 위한 자원 풀에서 전송 될 수 있다. 다시 말해, SA 자원 풀 내의 개별 자원 단위 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 REs(Resource Elements)는 SL 데이터 채널의 자원 풀에서 여전히 SL 데이터를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 연속적인 PRB에 PSSCH를 맵핑시켜서 전송할 수 있다.
(3) 디스커버리 채널은 전송 단말이 자신의 ID 등의 정보를 전송하기 위한 자원 풀일 수 있다. 이를 통해, 전송 단말은 인접 단말이 자신을 발견하도록 할 수 있다.
이상에서 설명한 SL 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도, SL 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 자원 풀을 사용할 수 있다. 일 예로, 동일한 SL 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도, SL 신호의 전송 타이밍 결정 방식(예를 들어, 동기 기준 신호의 수신 시점에서 전송되는지 아니면 상기 수신 시점에서 일정한 타이밍 어드밴스를 적용하여 전송되는지), 자원 할당 방식(예를 들어, 개별 신호의 전송 자원을 기지국이 개별 전송 단말에게 지정해주는지 아니면 개별 전송 단말이 자원 풀 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어, 각 SL 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수, 또는 하나의 SL 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), 기지국으로부터의 신호 세기, SL 단말의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 자원 풀로 구분될 수도 있다.
이하, SL에서 자원 할당(resource allocation)에 대하여 설명한다.
도 9은 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 9의 (a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 24의 (a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 9의 (b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 24의 (b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 9의 (a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케쥴링할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말 1에게 PDCCH(보다 구체적으로 DCI(Downlink Control Information))를 통해 자원 스케쥴링을 수행할 수 있고, 단말 1은 상기 자원 스케쥴링에 따라 단말 2와 V2X 또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말 1은 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 SCI(Sidelink Control Information)를 단말 2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 통해 단말 2에게 전송할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 1에서, 단말은 동적 그랜트(dynamic grant)를 통해 하나의 TB(Transport Block)의 하나 이상의 SL 전송을 위한 자원을 기지국으로부터 제공 또는 할당받을 수 있다. 예를 들어, 기지국은 동적 그랜트를 이용하여 PSCCH 및/또는 PSSCH의 전송을 위한 자원을 단말에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 수신 단말로부터 수신한 SL HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 피드백을 기지국에게 보고할 수 있다. 이 경우, 기지국이 SL 전송을 위한 자원을 할당하기 위한 PDCCH 내의 지시(indication)를 기반으로, SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 PUCCH 자원 및 타이밍(timing)이 결정될 수 있다.
예를 들어, DCI는 DCI 수신과 DCI에 의해 스케쥴링된 첫 번째 SL 전송 사이의 슬롯 오프셋을 나타낼 수 있다. 예를 들어, SL 전송 자원을 스케쥴링하는 DCI와 첫 번째 스케쥴링된 SL 전송 자원 사이의 최소 갭은 해당 단말의 처리 시간(processing time)보다 작지 않을 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 1에서, 단말은 설정된 그랜트(configured grant)를 통해 복수의 SL 전송을 위해 주기적으로 자원 세트를 기지국으로부터 제공 또는 할당받을 수 있다. 예를 들어, 상기 설정될 그랜트는 설정된 그랜트 타입 1 또는 설정된 그랜트 타입 2를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 주어진 설정된 그랜트(given configured grant)에 의해 지시되는 각각의 경우(occasions)에서 전송할 TB를 결정할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 동일한 캐리어 상에서 SL 자원을 단말에게 할당할 수 있고, 서로 다른 캐리어 상에서 SL 자원을 단말에게 할당할 수 있다.
예를 들어, NR 기지국은 LTE 기반의 SL 통신을 제어할 수 있다. 예를 들어, NR 기지국은 LTE SL 자원을 스케쥴링하기 위해 NR DCI를 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 NR DCI를 스크램블하기 위한 새로운 RNTI가 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말은 NR SL 모듈 및 LTE SL 모듈을 포함할 수 있다.
예를 들어, NR SL 모듈 및 LTE SL 모듈을 포함하는 단말이 gNB로부터 NR SL DCI를 수신한 후, NR SL 모듈은 NR SL DCI를 LTE DCI 타입 5A로 변환할 수 있고, NR SL 모듈은 X ms 단위로 LTE SL 모듈에 LTE DCI 타입 5A를 전달할 수 있다. 예를 들어, LTE SL 모듈이 NR SL 모듈로부터 LTE DCI 포맷 5A를 수신한 후, LTE SL 모듈은 Z ms 후에 첫 번째 LTE 서브프레임에 활성화 및/또는 해제를 적용할 수 있다. 예를 들어, 상기 X는 DCI의 필드를 사용하여 동적으로 표시될 수 있다. 예를 들어, 상기 X의 최솟값은 단말 능력(UE capability)에 따라 상이할 수 있다. 예를 들어, 단말은 단말 능력에 따라 하나의 값(single value)을 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 X는 양수일 수 있다.
도 9의 (b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케쥴링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 그리고, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 단말 1은 PSCCH를 통해 SCI를 단말 2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH를 통해 단말 2에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말은 다른 단말에 대한 SL 자원 선택을 도울 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 SL 전송을 위한 설정된 그랜트(configured grant)를 설정받을 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 다른 단말의 SL 전송을 스케쥴링할 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 블라인드 재전송을 위한 SL 자원을 예약할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 제 1 단말은 SCI를 이용하여 SL 전송의 우선 순위를 제 2 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, 제 2 단말은 상기 SCI를 디코딩할 수 있고, 제 2 단말은 상기 우선 순위를 기반으로 센싱 및/또는 자원 (재)선택을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 자원(재)선택 절차는, 제 2 단말이 자원 선택 윈도우에서 후보 자원을 식별하는 단계 및 제 2 단말이 식별된 후보 자원 중에서 (재)전송을 위한 자원을 선택하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 자원 선택 윈도우는 단말이 SL 전송을 위한 자원을 선택하는 시간 간격(time interval)일 수 있다. 예를 들어, 제 2 단말이 자원 (재)선택을 트리거한 이후, 자원 선택 윈도우는 T1 ≥ 0에서 시작할 수 있고, 자원 선택 윈도우는 제 2 단말의 남은 패킷 지연 버짓(remaining packet delay budget)에 의해 제한될 수 있다. 예를 들어, 제 2 단말이 자원 선택 윈도우에서 후보 자원을 식별하는 단계에서, 제 2 단말이 제 1 단말로부터 수신한 SCI에 의해 특정 자원이 지시되고 및 상기 특정 자원에 대한 L1 SL RSRP 측정값이 SL RSRP 임계값을 초과하면, 상기 제 2 단말은 상기 특정 자원을 후보 자원으로 결정하지 않을 수 있다. 예를 들어, SL RSRP 임계값은 제 2 단말이 제 1 단말로부터 수신한 SCI에 의해 지시되는 SL 전송의 우선 순위 및 제 2 단말이 선택한 자원 상에서 SL 전송의 우선 순위를 기반으로 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 L1 SL RSRP는 SL DMRS(Demodulation Reference Signal)를 기반으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 자원 풀 별로 시간 영역에서 하나 이상의 PSSCH DMRS 패턴이 설정되거나 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, PDSCH DMRS 설정 타입 1 및/또는 타입 2는 PSSCH DMRS의 주파수 영역 패턴과 동일 또는 유사할 수 있다. 예를 들어, 정확한 DMRS 패턴은 SCI에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 전송 단말은 자원 풀에 대하여 설정된 또는 사전에 설정된 DMRS 패턴 중에서 특정 DMRS 패턴을 선택할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 센싱 및 자원 (재)선택 절차를 기반으로, 전송 단말은 예약 없이 TB(Transport Block)의 초기 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 센싱 및 자원 (재)선택 절차를 기반으로, 전송 단말은 제 1 TB와 연관된 SCI를 이용하여 제 2 TB의 초기 전송을 위한 SL 자원을 예약할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 동일한 TB(Transport Block)의 이전 전송과 관련된 시그널링을 통해, 피드백 기반의 PSSCH 재전송을 위한 자원을 예약할 수 있다. 예를 들어, 현재 전송을 포함하여 하나의 전송에 의해 예약되는 SL 자원의 최대 개수는 2개, 3개 또는 4개일 수 있다. 예를 들어, 상기 SL 자원의 최대 개수는 HARQ 피드백이 인에이블되는지 여부와 관계 없이 동일할 수 있다. 예를 들어, 하나의 TB에 대한 최대 HARQ (재)전송 횟수는 설정 또는 사전 설정에 의해 제한될 수 있다. 예를 들어, 최대 HARQ (재)전송 횟수는 최대 32일 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 또는 사전 설정이 없으면, 최대 HARQ (재)전송 횟수는 지정되지 않은 것일 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 또는 사전 설정은 전송 단말을 위한 것일 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말이 사용하지 않는 자원을 해제하기 위한 HARQ 피드백이 지원될 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 SCI를 이용하여 상기 단말에 의해 사용되는 하나 이상의 서브채널 및/또는 슬롯을 다른 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SCI를 이용하여 PSSCH (재)전송을 위해 상기 단말에 의해 예약된 하나 이상의 서브채널 및/또는 슬롯을 다른 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, SL 자원의 최소 할당 단위는 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 서브채널의 사이즈는 단말에 대하여 설정되거나 미리 설정될 수 있다.
이하, SCI(Sidelink Control Information)에 대하여 설명한다.
기지국이 PDCCH를 통해 단말에게 전송하는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라 칭하는 반면, 단말이 PSCCH를 통해 다른 단말에게 전송하는 제어 정보를 SCI라 칭할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PSCCH를 디코딩하기 전에, PSCCH의 시작 심볼 및/또는 PSCCH의 심볼 개수를 알고 있을 수 있다. 예를 들어, SCI는 SL 스케쥴링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PSSCH를 스케쥴링하기 위해 적어도 하나의 SCI를 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 SCI 포맷(format)이 정의될 수 있다.
예를 들어, 전송 단말은 PSCCH 상에서 SCI를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 수신 단말은 PSSCH를 전송 단말로부터 수신하기 위해 하나의 SCI를 디코딩할 수 있다.
예를 들어, 전송 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예를 들어, 2-stage SCI)를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 수신 단말은 PSSCH를 전송 단말로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예를 들어, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 예를 들어, (상대적으로) 높은 SCI 페이로드(payload) 크기를 고려하여 SCI 구성 필드들을 두 개의 그룹으로 구분한 경우에, 제 1 SCI 구성 필드 그룹을 포함하는 SCI를 제 1 SCI 또는 1st SCI라고 칭할 수 있고, 제 2 SCI 구성 필드 그룹을 포함하는 SCI를 제 2 SCI 또는 2nd SCI라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 PSCCH를 통해서 제 1 SCI를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 제 2 SCI를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 2 SCI는 (독립된) PSCCH를 통해서 수신 단말에게 전송되거나, PSSCH를 통해 데이터와 함께 피기백되어 전송될 수 있다. 예를 들어, 두 개의 연속적인 SCI는 서로 다른 전송(예를 들어, 유니캐스트(unicast), 브로드캐스트(broadcast) 또는 그룹캐스트(groupcast))에 대하여 적용될 수도 있다.
예를 들어, 전송 단말은 SCI를 통해서, 아래 정보 중에 일부 또는 전부를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 전송 단말은 아래 정보 중에 일부 또는 전부를 제 1 SCI 및/또는 제 2 SCI를 통해서 수신 단말에게 전송할 수 있다.
- PSSCH 및/또는 PSCCH 관련 자원 할당 정보, 예를 들어, 시간/주파수 자원 위치/개수, 자원 예약 정보(예를 들어, 주기), 및/또는
- SL CSI 보고 요청 지시자 또는 SL (L1) RSRP (및/또는 SL (L1) RSRQ 및/또는 SL (L1) RSSI) 보고 요청 지시자, 및/또는
- (PSSCH 상의) SL CSI 전송 지시자 (또는 SL (L1) RSRP (및/또는 SL (L1) RSRQ 및/또는 SL (L1) RSSI) 정보 전송 지시자), 및/또는
- MCS 정보, 및/또는
- 전송 전력 정보, 및/또는
- L1 데스티네이션(destination) ID 정보 및/또는 L1 소스(source) ID 정보, 및/또는
- SL HARQ 프로세스(process) ID 정보, 및/또는
- NDI(New Data Indicator) 정보, 및/또는
- RV(Redundancy Version) 정보, 및/또는
- (전송 트래픽/패킷 관련) QoS 정보, 예를 들어, 우선 순위 정보, 및/또는
- SL CSI-RS 전송 지시자 또는 (전송되는) SL CSI-RS 안테나 포트의 개수 정보
- 전송 단말의 위치 정보 또는 (SL HARQ 피드백이 요청되는) 타겟 수신 단말의 위치 (또는 거리 영역) 정보, 및/또는
- PSSCH를 통해 전송되는 데이터의 디코딩 및/또는 채널 추정과 관련된 참조 신호(예를 들어, DMRS 등) 정보, 예를 들어, DMRS의 (시간-주파수) 맵핑 자원의 패턴과 관련된 정보, 랭크(rank) 정보, 안테나 포트 인덱스 정보;
예를 들어, 제 1 SCI는 채널 센싱과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 PSSCH DMRS를 이용하여 제 2 SCI를 디코딩할 수 있다. PDCCH에 사용되는 폴라 코드(polar code)가 제 2 SCI에 적용될 수 있다. 예를 들어, 자원 풀에서, 제 1 SCI의 페이로드 사이즈는 유니캐스트, 그룹캐스트 및 브로드캐스트에 대하여 동일할 수 있다. 제 1 SCI를 디코딩한 이후에, 수신 단말은 제 2 SCI의 블라인드 디코딩을 수행할 필요가 없다. 예를 들어, 제 1 SCI는 제 2 SCI의 스케쥴링 정보를 포함할 수 있다.
한편, 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 단말은 PSCCH를 통해 SCI, 제 1 SCI 및/또는 제 2 SCI 중 적어도 어느 하나를 수신 단말에게 전송할 수 있으므로, PSCCH는 SCI, 제 1 SCI 및/또는 제 2 SCI 중 적어도 어느 하나로 대체/치환될 수 있다. 그리고/또는, 예를 들어, SCI는 PSCCH, 제 1 SCI 및/또는 제 2 SCI 중 적어도 어느 하나로 대체/치환될 수 있다. 그리고/또는, 예를 들어, 전송 단말은 PSSCH를 통해 제 2 SCI를 수신 단말에게 전송할 수 있으므로, PSSCH는 제 2 SCI로 대체/치환될 수 있다.
이하, SL 단말의 동기 획득에 대하여 설명한다.
TDMA(time division multiple access) 및 FDMA(frequency division multiples access) 시스템에서, 정확한 시간 및 주파수 동기화는 필수적이다. 시간 및 주파수 동기화가 정확하게 되지 않으면, 심볼 간 간섭(Inter Symbol Interference, ISI) 및 반송파 간 간섭(Inter Carrier Interference, ICI)으로 인해 시스템 성능이 저하될 수 있다. 이는, V2X에서도 마찬가지이다. V2X에서는 시간/주파수 동기화를 위해, 물리 계층에서는 SL 동기 신호(sidelink synchronization signal, SLSS)를 사용할 수 있고, RLC(radio link control) 계층에서는 MIB-SL-V2X(master information block-sidelink-V2X)를 사용할 수 있다.
HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 방식은 FEC와 ARQ를 결합한 것으로, 물리계층이 수신한 데이터가 복호할 수 없는 오류를 포함하는지 여부를 확인하고, 오류가 발생하면 재전송을 요구함으로써 성능을 높일 수 있다.
사이드링크 유니캐스트 및 그룹캐스트의 경우, 물리 계층에서의 HARQ 피드백 및 HARQ 컴바이닝(combining)이 지원될 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 자원 할당 모드 1 또는 2로 동작하는 경우, 수신 단말은 PSSCH를 전송 단말로부터 수신할 수 있고, 수신 단말은 PSFCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 SFCI(Sidelink Feedback Control Information) 포맷을 사용하여 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
사이드링크 HARQ 피드백이 유니캐스트에 대하여 인에이블될 때, non-CBG(non-Code Block Group) 동작의 경우, 수신 단말이 해당 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ-ACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 관련된(associated) PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 해당 전송 블록을 성공적으로 디코딩하지 못하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ-NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
사이드링크 HARQ 피드백이 그룹캐스트에 대하여 인에이블될 때, 단말은 TX-RX 거리 및/또는 RSRP를 기반으로 HARQ 피드백을 보낼지 여부를 결정할 수 있다. non-CBG 동작의 경우, 두 가지 옵션이 지원될 수 있다.
(1) 옵션 1: 수신 단말이 관련된(associated) PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 해당 전송 블록을 디코딩하는 것에 실패하면, 수신 단말은 PSFCH 상으로 HARQ-NACK을 전송할 수 있다. 그렇지 않으면, 수신 단말은 PSFCH 상에서 신호를 전송하지 않을 수 있다.
(2) 옵션 2: 수신 단말이 해당 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 PSFCH 상에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 관련된(associated) PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 해당 전송 블록을 성공적으로 디코딩하지 못하면, 수신 단말은 PSFCH 상으로 HARQ-NACK을 전송할 수 있다.
모드 1 자원 할당의 경우에, PSFCH 상의 HARQ 피드백 전송 및 PSSCH 사이의 시간은 (미리) 설정될 수 있다. 유니캐스트 및 그룹캐스트의 경우, 사이드링크 상에서 재전송이 필요하면, 이것은 PUCCH를 사용하는 커버리지 내의 단말에 의해 기지국에게 지시될 수 있다. 전송 단말은 HARQ ACK/NACK의 형태가 아닌 SR(Scheduling Request)/BSR(Buffer Status Report)과 같은 형태로 상기 전송 단말의 서빙 기지국에게 지시(indication)를 전송할 수도 있다. 또한, 기지국이 상기 지시를 수신하지 않더라도, 기지국은 사이드링크 재전송 자원을 단말에게 스케쥴링할 수 있다.
모드 2 자원 할당의 경우에, PSFCH 상의 HARQ 피드백 전송 및 PSSCH 사이의 시간은 (미리) 설정될 수 있다.
이하, 사이드링크 혼잡 제어(sidelink congestion control)에 대하여 설명한다.
단말이 사이드링크 전송 자원을 스스로 결정하는 경우, 단말은 자신이 사용하는 자원의 크기 및 빈도 역시 스스로 결정하게 된다. 물론, 네트워크 등으로부터의 제약 조건으로 인하여, 일정 수준 이상의 자원 크기나 빈도를 사용하는 것은 제한될 수 있다. 그러나, 특정 시점에 특정 지역에 많은 단말이 몰려 있는 상황에서 모든 단말들이 상대적으로 많은 자원을 사용하는 경우라면, 상호 간에 간섭으로 인하여 전체적인 성능이 크게 저하될 수 있다.
따라서, 단말은 채널 상황을 관찰할 필요가 있다. 만약 과도하게 많은 자원이 소모되고 있다고 판단되면, 단말은 스스로의 자원 사용을 줄이는 형태의 동작을 취하는 것이 바람직하다. 본 명세서에서, 이를 혼잡 제어(Congestion Control, CR)라고 정의할 수 있다. 예를 들어, 단말은 단위 시간/주파수 자원에서 측정된 에너지가 일정 수준 이상인지 여부를 판단하고, 일정 수준 이상의 에너지가 관찰된 단위 시간/주파수 자원의 비율에 따라서 자신의 전송 자원의 양 및 빈도를 조절할 수 있다. 본 명세서에서, 일정 수준 이상의 에너지가 관찰된 시간/주파수 자원의 비율을 채널 혼잡 비율(Channel Busy Ratio, CBR)이라고 정의할 수 있다. 단말은 채널/주파수에 대하여 CBR을 측정할 수 있다. 부가적으로, 단말은 측정된 CBR을 네트워크/기지국에게 전송할 수 있다.
Distributed Antenna array for vehicular communication
이하에서는, 상술한 분산 안테나 유닛들 및 센터 안테나 유닛에 기반한 통신 시스템을 자세히 설명한다.
사용자의 무선통신 사용 빈도가 증가하고, 무선통신이 활용되는 서비스의 범주가 증가함에 따라, 기존과는 달리, 고속으로 이동하는 사용자에게 높은 데이터율 및 높은 QoS (high data rate & high QoS)을 지원하여야 하는 필요성이 대두되고 있다. 예를 들어, 대중교통을 이용하는 다수의 사용자들이 탑승 중 멀티미디어 시청을 원하거나, 고속도로를 주행하는 개인용 차량에 탑승한 다수의 승객이 각기 다른 무선통신 서비스를 사용하는 경우, 이동통신 시스템은 상기의 사용자들에게 양질의 무선 서비스를 지원할 수 있어야 한다.
이는 기존의 무선통신 서비스 모델에서는 존재하지 않던 신규 모델이며, 이를 지원하기 위해서는 이동통신 네트워크가 revolution 수준으로 개선 되거나, 또는 네트워크 인프라에 영향을 주지 않으면서 이를 구현 할 수 있는 새로운 시스템이 설계 될 필요가 있다. 상기의 해법 중 하나로써, 상술한 바와 같이 차량에 라지 사이즈 안테나 어레이 (large size antenna array)을 설치하여 상기 차량이 라지 어레이 게인 (large array gain)을 통해 고속 이동 상황에서도 양질의 서비스를 받을 수 있게 하고, 상기 차량의 센터 안테나 유닛 (central unit)이 수신된 데이터를 탑승 승객에게 중계하는 차량용 MIMO 시스템 (vehicular MIMO system)이 고려되고 있다.
상술한 바와 같이, 차량 외부에 라지 사이즈 어레이 안테나 (large size array antenna) 또는 분산 안테나 유닛 시스템을 설치하고 이를 통해 기지국과 차량 내 승객 간 무선통신을 중계할 경우, ① 20dB 정도의 평균값을 가지는 penetration loss에 의한 통신성능 저하를 막을 수 있으며, ② 개인용 휴대 통신기기 대비 많은 rx antenna의 사용으로 large array gain을 확보할 수 있으며, ③ Rx antenna 간 거리 확보가 용이에 rx diversity 확보에 용이하다.
상기의 특징에 의해, 차량용 MIMO는 인프라에 대한 추가 투자 없이, 개인용 휴대기기 대비 우수한 통신 서비스를 제공 받는 것이 가능해진다.
단, 이러한 이점에도 불구하고, 차량에 라지 안테나 어레이 (large antenna array)를 설치한 예는 아직 없다. 차량은 기존의 개인용 휴대 통신기기 대비 상당한 고가의 장비이며, 개선 & 업그레이드가 쉽지 않으며, 또한 통신 성능 외 디자인 컨셉, 공기역학적 구조 등 보다 많은 요구 조건을 만족시켜야 하는 장비이므로, 미관상/공기역학상 차량 설계를 제한하는 라지 안테나 어레이 (large antenna array)의 설치가 용이하지 않다. 차량 제조사들이 현존 안테나가 주는 시각적 불편함을 제거하기 위하여 단일 안테나 대비 성능이 떨어지는 조합 안테나를 사용하고 있는 실정이다.
이런 점에서, 라지 어레이 안테나 (Large array antenna)의 공간적 제약을 해소하기 위해, 단일 어레이 (array)가 아닌 다수의 어레이 (array)들을 통해 어레이 안테나 시스템 (arrayed antenna system)을 구현하는 분산 안테나 유닛 어레이 시스템 (distributed antenna array system)의 차량 장착이 고려되고 있다.
도 10은 V2X 차량에 구비된 분산 안테나 유닛 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 차량용 통신 장치(10)는, 복수의 분산 안테나 유닛들 (DU: distributed antenna Unit, 100) 및 상기 복수의 분산 안테나 유닛들을 제어하는 중심 안테나 (CU: Central Unit or Central antenna Unit, 200)을 포함할 수 있다.
복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 센터 안테나 유닛(200)과 유선으로 연결될 수 있다. 또는, 복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 센터 안테나 유닛(200)과 무선으로 연결될 수 있다. 또는, 복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 이동 통신 네트워크를 통해, 외부 디바이스로 신호를 송신할 수 있다. 여기서, 외부 디바이스는, 차량 외부의 이동 단말기, 차량, 서버 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각은 차량의 차체에 분산되어 부착 또는 배치될 수 있다. 예를 들면, 복수의 분산 안테나 유닛들 각각은, 차량의 차체에서의 후드, 루프, 트렁크, 프런트 윈드 쉴드, 리어 윈드 쉴드, 사이드 미러 중 적어도 어느 하나의 일부분에 분산되어 부착될 수 있다. 또는, 복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각은, 후드, 루프, 트렁크, 프런트 윈드 쉴드, 리어 윈드 쉴드, 사이드 미러 중 적어도 어느 하나의 일부분에 하늘을 향하도록 부착될 수 있다. 또는, 복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각은, 후드, 루프, 트렁크, 프런트 윈드 쉴드, 리어 윈드 쉴드, 사이드 미러 중 적어도 어느 하나의 일부분에 지면을 향하는 방향의 반대 방향을 향하도록 부착될 수 있다.
복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각은, 차체의 상단에 위치할수록 송수신 파워 성능이 우수하다. 또한, 복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각에 각각 포함되는 복수의 어레이 안테나로 인해, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템 구현이 가능해진다. 이러한, MIMO 시스템이 구현되는 경우, 통신 용량(예를 들면, 통신 데이터 용량)이 높아지게 된다.
복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 제1 분산 안테나 유닛(100a), 제2 분산 안테나 유닛(100b), 제3 분산 안테나 유닛(100c) 및 제4 분산 안테나 유닛(100c)을 포함할 수 있다.
실시에에 따라, 복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 2개, 3개, 5개 이상의 분산 안테나 유닛을 포함할 수 있다. 한편, 복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각은, 서로 다른 주파수 대역을 통해, 동일한 외부 디바이스로부터, 수신 신호를 수신할 수 있다.
예를 들면, 복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 제1 분산 안테나 유닛(100a) 및 제2 분산 안테나 유닛(100b)을 포함할 수 있다. 제1 분산 안테나 유닛(100a)은, 제1 주파수 대역을 통해, 제1 서버로부터, 수신 신호를 수신할 수 있다. 제2 분산 안테나 유닛(100b)은, 제2 주파수 대역을 통해, 제1 서버로부터, 수신 신호를 수신할 수 있다.
한편, 복수의 분산 안테나 유닛들(100) 각각은, 서로 다른 시간 대역을 통해, 동일한 외부 디바이스로부터, 수신 신호를 수신할 수 있다.
예를 들면, 복수의 분산 안테나 유닛들(100)은, 제1 분산 안테나 유닛(100a) 및 제2 분산 안테나 유닛(100b)을 포함할 수 있다. 제1 분산 안테나 유닛(100a)은, 제1 시간 대역을 통해, 제1 서버로부터, 수신 신호를 수신할 수 있다. 제2 분산 안테나 유닛(100b)은, 제2 시간 대역을 통해, 제1 서버로부터, 수신 신호를 수신할 수 있다.
센터 안테나 유닛(200)은, 복수의 분산 안테나 유닛(100)에 대한 통합 제어를 수행할 수 있다. 센터 안테나 유닛(200)은, 복수의 분산 안테나 유닛(100) 각각을 제어할 수 있다. 센터 안테나 유닛(200)은, 복수의 분산 안테나 유닛(100)과 유선으로 연결될 수 있다. 센터 안테나 유닛(200)은, 복수의 분산 안테나 유닛(100)과 무선으로 연결될 수 있다. 센터 안테나 유닛(200)은, 복수의 분산 안테나 유닛(100)을 통해 수신되는 수신 신호에 기초한 데이터를 차량 내에 위치하는 하나 이상의 디바이스에 제공할 수 있다. 예를 들면, 센터 안테나 유닛(200)은, 복수의 분산 안테나 유닛(100)을 통해 수신한 신호에 기초한 데이터를, 하나 이상의 탑승객이 소지한 이동 단말기에 제공할 수 있다.
차량 내 위치하는 디바이스는, 차량 내 위치하고, 탑승자가 소지한 이동 단말기일 수 있다. 차량 내 위치하는 디바이스는, 차량에 구비하는 사용자 인터페이스 장치일 수 있다. 사용자 인터페이스 장치는, 차량과 사용자와의 소통을 위한 장치이다. 사용자 인터페이스 장치는, 사용자 입력을 수신하고, 사용자에게 차량에서 생성된 정보를 제공할 수 있다. 차량(100)은, 사용자 인터페이스 장치를 통해, UI(User Interfaces) 또는 UX(User Experience)를 구현할 수 있다.
사용자 인터페이스 장치는, 내비게이션 장치, AVN(Audio Video, Navigation), CID(Center Integrated Display), HUD(Head up display), 클러스터를 포함하는 개념이다.
일반적으로 통신에서 단말 또는 사용자 (또는, 사용자 단말)는 기능/계층적 관점에서 RRH(RF 및 ADC/DAC 포함), Modem(PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS 포함), 및 AP로 구성되어 있다. 상기 차량 분산 안테나 시스템에서 DU라고 명명된 부분의 기능은 DU-CU간 기능 분담 시나리오에 따라 다양하게 고려될 수 있다. 즉, RU 또는 DU는 일반적으로 상기 단말의 기능/계층 중 흔히 일컫는 안테나(RF 또는 RRH) 모듈의 역할만을 담당할 수도 있으나, RF 기능뿐만 아니라 단말의 기능 중 일부를 각 DU로 추가적으로 부여하여 특정 프로세싱 (processing)을 수행하고, 프로세싱 (processing)을 거친 신호를 DU로부터 CU로 끌어와 결합 처리하게 하는 것도 가능하다.
따라서, 차량안테나 시스템 또는 차량 분산 안테나 시스템의 경우, 단말의 기능/계층 모듈을 DU와 CU에 적절히 분산하여 할당함으로써 (DU-CU 구현 시나리오에 따라) RF 구현 난이도를 낮추거나, DU-CU간 케이블링 문제 (cabling issue)를 해결하는 등의 구현 이득을 얻을 수 있다. 일례로, 단말의 기능/계층 모듈을 DU에 얼만큼 분산 배치했는지에 따라, 하기와 같이 크게 4가지 상이한 구현 옵션이 고려 가능할 수 있다.
DAS에 대한 구현 옵션은“분산 안테나 유닛의 분산 기능 수준”에 따라 4 가지 그룹으로 분류 할 수 있으며, 각 구현 옵션의 참조 모델은 이하에서 서술한다.
도 11 및 도 12는 DAS에 대한 구현 옵션을 설명하기 위한 도면이다.
DAS에 대한 구현 옵션은 옵션 1, 옵션 2, 옵션 3 및 옵션 4를 포함할 수 있다.
도 11 (a)를 참조하면, 옵션 1에 대응하는 참조 모델로써, DU는 RF 모듈만을 포함할 수 있다. 옵션 1에서, 분산 유닛 (또는, 분산 안테나 유닛) 및 센터 유닛 (또는, 센터 안테나 유닛) 간의 아날로그 인터페이스가 고려되며, 상기 아날로그 인터페이스와 관련하여, IF (Intermediate Frequency) 대역으로의 변환도 고려할 수 있습니다.
구체적으로, 옵셥 1은 각 DU에 RF 모듈 만 분배되고, 아날로그 인터페이스를 사용하여 각 DU에서 CU (Center Unit)로 아날로그 신호가 전송될 수 있다. 분산 된 RF 모듈에서 아날로그 신호를 전송하기 전에 신호 (또는, 수신된 신호)를 중간 주파수 대역으로 변환하여 케이블 손실을 줄일 수 있다.
도 11 (b)를 참조하면, 옵션 2에 대응하는 참조 모델로써, 각 DU는 아날로그-디지털 변환기 (ADC), 디지털-아날로그 변환기 (DAC) 및 RF 모듈 (또는, RF 엔티티)를 포함할 수 있다.
각 DU에 개별적으로 배치된 자동 이득 제어 (AGC) 및 자동 주파수 제어 (AFC)를 제어하기 위한 추가 기능 블록이 포함 또는 필요할 수 있다. 상기 추가 기능 블록은 병렬 및 분산 방식으로 DU 측에서 구현되거나 중앙 집중 식 방식으로 CU 측에서 구현 될 수 있다. 또한 각 DU와 CU 간에 디지털 인터페이스가 사용 또는 적용될 수 있다.
도 11 (c)를 참조하면, 옵션 3에 대응하는 참조 모델로써, 각 DU는 RF 엔티티, ADC/DAC, 및 부분적인 모뎀 스택 (L1 / L2)를 포함할 수 있다. 예컨대, 모뎀의 물리 계층 동작 (또는, 물리 및 MAC 계층 동작)의 기능은 RF 엔티티와 ADC/DAC를 사용하여 각 DU에서 구현 될 수 있으며 모뎀의 나머지 기능은 CU에서 구현될 수 있다. 상기 옵션 3의 경우, 각 DU와 CU 간의 디지털 인터페이스가 사용될 수 있다.
도 11 (d)를 참조하면, 옵션 4에 대응하는 참조 모델로써, 각 DU는 RF 엔티티, ADC/DAC, 및 모뎀 (모뎀 기능 전체)를 포함할 수 있다. 각 DU에서 개별 모뎀에 의해 처리 된 신호는 디지털 인터페이스를 통해 CU (애플리케이션 프로세서)로 전달될 수 있다.
표 5는 상술한 옵션들에 대한 내용을 정리한다.
Description
옵션 1 Only RF modules are distributed.Analog interface between distributed unit and center unit is considered.
* For this interface, conversion to IF (Intermediate Frequency) bands also can be considered
옵션 2 ADC/DAC and RF entities are distributed.Digital interface between distributed unit and center unit is considered.
옵션 3 Partial L1/L2 modem stacks, ADC/DAC and RF entities are distributed.Digital interface between distributed unit and center unit is considered.
옵션 4 Entire modem stacks and RF entities are distributed. Digital interface between distributed unit and center unit is considered.
상기 옵션 1, 2 및 옵션 4는 하기의 표 6과 같은 특성 및 장단점을 가질 수 있다.
Option 0:
Antenna-RF split
Only antennas are in the DU and the other functionalities are in the CU.
Extending the (copper) cabling between the antenna and RF unit is the most common solution when the antenna and RF unit are not in the same place or one RF unit is designed to drive multiple antennas. Since RF signal is attenuated in the cable, the length of the cable, i.e. the distance between the remote antenna and the central unit, has a big impact on the radio performance. This should be taken into consideration in particular when FR2 band are used for vehicular communication. Instead of passive antenna, amplifier can be built into the antenna to compensate the cable loss. This is considered as part of option 1.
- Benefits: Passive antenna has less demand on installation space and it is flexible to mount. The complexity of remote unit is the lowest among all options.
- Cons: Radio performance is impacted by cable length. As the cable loss scales with the frequency this gets more critical the higher the carrier frequency, e.g. at FR2 band. Number of cables linearly increases with the number of MIMO ports at each panel. Implications of analogue beamforming in FR2 unclear.
Option 1:RF-PHY split (Analog interface) Antennas and RF are in the DU and the other functionalities are in the CU. RF signals from different DUs can be combined at CU.
The cable loss can be reduced when the RF signal is converted to intermediate frequency band. However, the cable length remains as a limitation in the system design. One more advantage of the frequency converter is in the multi-panel MIMO scenario. With the frequency converter, multiple streams from one MIMO panel can be frequency multiplexed and transferred in one cable.
-Benefits: Less cable loss if intermediate frequency conversion is applied. Possible to multiplex the MIMO stream from the same panel.
-Cons: Radio performance is impacted by cable length.
Option 2: RF+ADC/DAC - PHY split (Digital interface) Antennas, RF and ADC/DAC are in the DU and the other functionalities are in the CU. Moving ADC/DAC to the remote unit enables the digital transmission between CU and DU. In the option, time-domain I/Q samples are transmitted via interface between CU and DU.Within the size of a vehicle the cable length and the distance between CU and DU is no more the bottleneck for the system design. Both copper and fiber solution can be used for the cabling. However, the capability of current copper cable might be critical for a multi-panel MIMO system. In addition, if FR2 is applied in the future and more than 100 MHz is available for V2X communication, fiber might be the only solution for this option.
-Benefits: Not limited by cable length. Possible to multiplex the MIMO streams from the same panel. Joint processing for the signal from/to different DUs in physical layer operation can be supported efficiently. (e.g., joint MIMO equalization, LLR combining) Specifically, when channel decoding is performed in CU, combining gain is achieved. In addition, multiple DUs can be utilized to gain the selection diversity, or redundant/duplicated packet TX/RX
-Cons: The throughput requirement between CU and DU increases linearly with the number of bands, bandwidth per band, and number of antennas at each DU. Eventually increased cost due to fiber solution. The cost of fiber solution increases with the throughput demand on CU/DU interface. Interface between CU and DU need to be standardized. (CPRI as reference)
Option 3: Intra-modem function split Several sub-options with different split of protocol stack layers can be considered.In these sub-options of Option 3, multiple DUs can be utilized to gain the selection diversity, or to transmit/receive redundant/duplicated packets.
If the functions are split to the DUs, it is still possible to have a direct physical or logical link between the DUs which can enable the direct coordination between DUs. However, such link will bring additional overhead and complexity to the system. In the remaining part of report, we always refer to a split without direct connection between DUs if it is not specified in the text.
Note: To comply with the 3GPP communication standards, for some of the option 3 CU/DU functions splits coordination of different functions across DUs is required.
Option 4: Split into individual UEs In this split option, application is in the CU only. NAS, RRC, PDCP, RLC, MAC, physical layer and RF are in the DU, thus the entire control and user plane are in the DU.In 3GPP topology, each DU is interpreted as an individual UE. Each UE may have different UE ID, and the vehicle with multiple DUs is regarded as a group of UEs, or multiple UEs. This could be an attribute which differentiates Option 4 from the other options (Option 1, 2 and 3).
No coordination is required between the DUs in the communication layer. However, coordination on the application layer is still possible, or in some cases is required.
-Benefits: Each remote unit can be updated and replaced individually. It is possible to integrate with other active devices or sensors in the vehicle. It is possible to use a common interface/bus to communicate with the central application unit.
-Cons: Cost of multiple UE. Each UE need individual space. Less efficient due to leak of coordination. DUs (UEs) might compete for radio resource and might even interfere with each other.
한편, 표 5 및/또는 표 6의 옵션 3와 같은 경우, 모뎀 (Modem) 내의 기능/stack을 CU/DU간 어떻게 분할하느냐에 따라 다양한 변형 모델들이 고려될 수 있다.
도 12를 참조하면, 옵션 3은 옵션 3-A, 옵션 3-B, 옵션 3-C, 옵션 3-D, 옵션 3-E, 옵션 3-F, 옵션 3-G의 변형 모델들을 포함할 수 있다. 각 변형 모델들 각각은 하기와 같은 특성 및 장단점을 갖는다.
1) 옵션 3A: Low PHY-High PHY split
옵션 3A에서 DU는 RF 및 물리 계층 기능 (= Low-PHY)의 일부를 포함할 수 있다. CU는 상위 계층 및 다른 부분의 물리 계층 기능 (= High-PHY)을 포함할 수 있다. 상술한 High-PHY 및 Low-PHY로의 기능 분할은 몇 가지 변형이 있다. 예컨대, Low-PHY는 FFT/IFFT, CP 제거/추가, 및/또는 MIMO (디코딩)를 포함할 수 있다. High-PHY는 채널 코딩 (또는, 채널 디코딩)을 포함 할 수 있습니다.
- Benefits: ① 옵션 2에 비해 CU와 DU 간의 처리량 요구가 훨씬 낮다. ② 특정 PHY 프로세스 (예컨대, FFT/IFFT, CP 제거/추가)를 통해 특정 UE (차량)와 관련된 정보의 일부만 CU와 DU간에 전송 또는 교환될 수 있다. ③ 이 분할 (Low PHY-High PHY split)에서는 물리 계층 동작에서 서로 다른 DU와의 신호에 대한 joint processing이 효율적으로 지원될 수 있다.
- Cons: ① RU 또는 DU의 복잡도 증가 ② CU와 DU 간의 인터페이스에 대한 정의 또는 표준화 필요
2) 옵션 3B: PHY - MAC split
옵션 3B의 경우, CU에서 상위 계층 및 MAC 기능이 수행된다. DU에서 모든 물리 계층 동작이 지원 또는 수행될 수 있다. 예를 들어, 복수의 DU들에 대해 동일한 MAC PDU의 HARQ 동작을 중앙 집중 식으로 지원할 수 있다. 이 경우, 옵션 3A 대비 처리량 수요가 더욱 감소할 수 있다. MAC 패키지 및 MAC 계층 시그널링만이 CU와 DU간에 전송될 수 있다.
- Benefits: CU와 DU 간의 처리량 크게 감소
- Cons: 복수의 DU 들간에 PHY 계층의 조정이 없는바, MIMO 이득의 효율성이 감소할 수 있음.
3) 기타 옵션 3X (션 3-C, 옵션 3-D, 옵션 3-E, 옵션 3-F, 옵션 3-G 등)
상위 계층에서 CD/DU 분할 (또는, CU/DU 간의 기능 분할)할 경우에 DU 및 CU 간의 처리량의 요구가 더욱 감소할 수 있다. 동일 시간에서 다중 안테나 조정의 효율성 및 MIMO 이득은 트레이드 오프로 인해 감소할 수 있다. CU와 DU 사이의 전송으로 인한 지연은 스케줄링, RRM 및 HARQ/ARQ의 프로세스가 추가 지연의 영향을 받기 때문에 성능 저하를 유발할 수 있다. 단, 이와 같은 저하는 단말 측면에서 미미할 수 있다.
한편, 상기 “옵션 3A: Low PHY - High PHY split”의 경우, 물리 계층 (Physical layer)의 동작/절차 중에서 어떤 동작까지 (또는, 어떤 특정 동작을) Low PHY로 정의하는지에 따라, 옵션 3A의 다양한 변형 구현 모델이 정의될 수 있다. 다시 말하자면, 물리 계층 (Physical layer)의 동작/절차 중 어떤 동작까지 (또는 어떤 특정 동작을) DU 측에 구현되는지에 따라, 또는, Physical layer 동작/절차 중 어떤 동작까지 (또는 어떤 특정 동작을) DU 측에서 실제 수행되는지에 따라, 옵션 3A의 다양한 변형 구현 모델이 정의될 수 있다.
이하에서는, 옵션 3A 계열의 변형 구현 모델을 제안하고, 해당 모델 구현 시 CU-DU간 인터페이스를 통해 교환되어야 하는 정보를 자세히 기술한다.
제안 1
옵션 3A 계열의 변형 구현에 있어서, 상이한 채널/시그널은 각각 CU와 DU에서 개별적으로 디코딩 (decoding)되도록 수신 동작이 구현될 수 있다.
- ① 일례로, Sync 시그널 및/또는 PSFCH는 DU에서, PSCCH/PSSCH는 CU에서 디코딩될 수 있다. 다시 말하자면, DU에서 Sync 시그널 및/또는 PSFCH가 디코딩되고 CU에서 PSCCH/PSSCH가 디코딩되도록 물리 계층 (Physical layer)의 동작/절차가 분리될 수 있다. 또는, ② Sync 시그널, PSFCH 및/또는 PSCCH는 DU에서, PSSCH는 CU에서 디코딩될 수 있다. 다시 말하자면, DU에서 Sync 시그널, PSFCH 및/또는 PSCC가 디코딩되고 CU에서 PSSCH가 디코딩되도록 물리 계층 (Physical layer)의 동작/절차가 분리될 수 있다. 또는, ③ Sync 시그널, PSFCH 및/또는 PSSCH는 DU에서, PSCCH는 CU에서 디코딩되도록 구현될 수 있다.
여기서, 상기 Sync 시그널에 대한 디코딩은 동기 시퀀스 감지 (Sync sequence detection) 및/또는 PSBCH의 디코딩으로 해석될 수 있다. 상기 ①/②/③의 일례에서, Sync 시그널의 디코딩이“동기 시퀀스 감지 (Sync sequence detection)”만을 포함하는 경우, PSBCH 디코딩은 CU에서 수행됨을 의미한다. 다시 말하자면, "①"의 일례에서 sync 시그널의 디코딩이 동기 시퀀스 감지 (sync sequence detection)만을 의미 (또는, 동기 시퀀스 감지와 대응)하는 경우, PSBCH/PSCCH/PSSCH가 CU에서 디코딩되도록 구현될 수 있다.
한편, 상기 ①/②/③의 일례에서 PSFCH의 디코딩이 DU에서 수행되는 예시를 나열하였으나, PSFCH는 DU가 아닌 CU에서 디코딩 수행하는 구현도 가능하다. 구체적으로, 시퀀스 감지 (sequence detection)의 형태로 수행되는 PSFCH의 디코딩 (decoding)의 경우 DU에서 수행하는 것이 합리적일 수 있으며, PSFCH의 페이로드 (payload)에 대한 디코딩의 형태인 경우에 연산 복잡도 및 연산에 필요한 기능 구성을 고려할 때 CU에서 수행하도록 구현하는 것이 바람직할 수 있다. 다시 말하자면, 상기 ①/②/③의 일례에서 DU에서 수행하는 PSFCH의 디코딩은 PSFCH에 대한 시퀀스 감지하는 동작일 수 있고, 이 경우, 상기 CU에서는 PSFCH의 페이로드에 대한 디코딩 동작이 수행될 수 있다.
'①'의 경우, 수신 동작 시 FFT, CP 제거, RE-demapping, 채널 추정 (예컨대, equalization), 복조 (demodulation), 채널 디코딩 (channel decoding) 등의 기능은 CU에서 수행될 수 있다. 이 경우, '②' 및/또는 '③' 대비 DU에 요구되는 계산/구현 복잡도가 낮아지는 장점을 가질 수 있다.
구체적으로, 분산 안테나 시스템의 경우, DU의 기능이 증가 및/또는 DU의 구현/계산 복잡도가 증가할수록 DU의 구현 비용이 증가할 수 있다. 이 경우, 분산 안테나 시스템을 구성하는 DU의 개수의 증가에 비례하여 전체 안테나 시스템 구현 비용이 증가하게 되므로, DU의 구현/계산 복잡도가 증가하는 것은 바람직하지 않을 수 있다. 또한, 상기 언급한 채널 추정 (예컨대, equalization), 복조 (demodulation), 채널 코딩 (channel decoding) 등의 수신 동작이, 분산 안테나 시스템 내 모든/일부 DU로부터 수신한 시그널/채널을 기반으로 “CU에서” 수행될 수 있기 때문에, MIMO 성능 이득 및 결합 (combining) 이득을 얻는데 유리할 수 있다.
'②' 경우, 단말은 시간 동기를 맞춘 후 PSCCH decoding을 수행하고, PSCCH의 디코딩을 통해 획득한 PSSCH의 디코딩에 필요한 정보 (예컨대, PSSCH time/frequency resource 정보, PSSCH DM RS 패턴, PSSCH DM RS port의 수 및/또는 port의 index, 2nd SCI format 정보 등), 및/또는 PSSCH의 디코딩(decoding)을 수행할 수신된 신호 (received signal)를 CU-DU간 인터페이스를 통해 DU에서 CU로 동시에 (또는, 순차적으로) 전달할 수 있다. 또는, 상기 DU에서 PSCCH의 디코딩으로 획득한 정보 (즉, PSSCH의 디코딩에 필요한 정보) 및 수신된 PSSCH (또는, PSSCH에 기반한 IQ 신호)가 CU-DU간 인터페이스를 통해 상기 CU에게 전달될 수 있다.
이 때, PSCCH의 디코딩 (decoding)만이 DU에서 수행하고 PSSCH의 디코딩 (decoding)이 CU에서 수행됨으로써, (PSCCH 및 PSSCH를 모두 DU에서 디코딩하는 구현 방법, 또는 PSSCH는 DU에서 PSCCH는 CU에서 디코딩하는 구현 방법 대비) DU의 계산/구현 복잡도, (요구되는) 디코딩 능력 (decoding capability)가 낮아질 수 있다는 장점을 갖는다. 또한, '①'의 경우와 유사하게 분산 안테나 시스템 내 모든/일부 DU로부터 수신한 시그널/채널을 기반으로 CU에서 PSSCH의 디코딩이 수행될 수 있는 바, MIMO 성능 이득 및 결합 (combining) 이득을 얻는데 유리할 수 있다.
'③'의 경우, DU에서 CU로 수신 신호 (또는, PSCCH 및/또는 PSSCH)를 전달하고, CU에서 PSCCH의 디코딩을 수행할 수 있다. 이 후, CU는 PSCCH decoding을 통해 획득한 PSSCH의 디코딩에 필요한 정보 (예컨대, PSSCH time/frequency resource 정보, PSSCH DM RS 패턴, PSSCH DM RS port의 수 및/또는 port의 index, 2nd SCI format 정보 등)를 상기 CU-DU 간 인터페이스 (또는, 제1 인터페이스)를 통해 DU로 전송 또는 전달할 수 있다. 이 경우, DU는 전달된 제어 정보 (또는, PSSCH의 디코딩에 필요한 정보)에 기초하여 PSSCH의 디코딩을 수행할 수 있다. 이 경우, '②'의 구현 방법 대비, CU-DU간 인터페이스를 통한 정보 교환이 1회 더 필요 (1차: DU->CU, 2차: CU->DU)할 수 있다. 따라서, HARQ RTT를 만족시키기 위해, CU 및 DU 내에서의 프로세싱 (processing)이 보다 빨리 수행될 수 있도록 구현될 필요가 있다.
상기 제안 1 및 상술한 실시 예들에서 수신 동작을 기준으로 설명하였으나, 상기 제안 1 및 상술한 실시 예들은 송신 동작에 대한 CU/DU간 기능 구분에도 동일/유사하게 적용될 수 있다. 한편, CU/DU 기능 구분 방법이, 송신 동작과 수신 동작에서 서로 상이하도록 설정/구현될 수 있다.
일례로, 송신 동작에서는 상기 설명된 “옵션 2: RF + ADC/DAC - PHY split (Digital interface)”로 구현되고, 수신 동작에서는 “옵션 3A의 변형 중 하나”로 구현될 수 있다. 송신 동작의 경우, DU측 에 더 많은 기능/동작을 구현하더라도 기대할 수 있는 성능 이득이 매우 적으므로, DU에 송신 관련 동작 구현을 최소화함으로써 DU의 구현 복잡도 및 구현 비용을 낮추는 것이 합리적일 수 있다.
단, 옵션 3A 계열의 변형 모델 대비 옵션 2 구현 모델에서 요구되는 인터페이스의 페이로드 (interface payload)가 더 클 수 있기 때문에, 송신 동작 (또는, 송수신 동작)에 대해 옵션 2로 CU/DU 기능 구분을 구현할 경우에 다른 경우 (송수신 모두 옵션 3A 계열의 변형 모델로 구현하거나, 송신 동작을 3A이외 옵션 3 계열(예컨대, 3B, 3C,…) 또는 옵션 4 계열로 구현할 경우) 대비 더 큰 용량의 CU-DU간 인터페이스 (interface) 구현이 요구될 수 있다. 단, 수신 동작에서는 상기 설명한 옵션 3A의 3가지 변형 구현 모델이 수신 성능 향상에 효과적일 수 있기 때문에, 송신 동작은 옵션 2로, 수신 동작은 옵션 3A의 변형 모델들 중 하나로 구현하는 것이 합리적인 분산 안테나 구현 방법이 될 수 있다.
제안 2
제안 2와 관련하여, CU-DU 기능 분산 구현 방법에 따라, CU-DU간 인터페이스(또는, 제1 인터페이스)를 통해 하기와 같은 정보들이 CU->DU 및/또는 DU->CU로 교환될 수 있다.
(1) 제1 기능 분산 경우
상기 제1 기능 분산 경우는 DU에 대해 동기 (Sync), ADC, FFT, CP 제거 (removal) 및/또는 RE-디맵핑 (RE-demapping)의 기능이 수행되고, CU에 대해 PSCCH 및/또는 PSSCH의 디코딩 기능이 수행되는 경우일 수 있다.
또는, 제1 기능 분산 경우에서도 상기 PSSCH 또는 상기 PSCCH에 대한 디코딩이 DU에서 수행될 수 도 있다. 이 경우, DU는 CU의 PSSCH의 디코딩을 위해 필요한 정보 (이하, 제1 정보)를 PSCCH의 디코딩을 통해 획득할 수 있고, 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 상기 제1 정보를 상기 CU에게 전달할 수 있다. 여기서, 상기 제1 정보는 PSSCH 시간/주파수 자원 정보 (time/frequency resource 정보), PSSCH DM RS 패턴, PSSCH DM RS port의 수 및/또는 port의 index, 2nd SCI format 정보 등을 포함할 수 있다.
또는 (및/또는), CU에서 PSCCH의 디코딩을 통해 획득한 제2 정보는 상기 DU에서의 PSSCH의 디코딩을 위해서 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 상기 DU에게 전달될 수 있다. 여기서, 상기 제2 정보는 상기 제1 정보와 동일/유사한 PSSCH time/frequency resource 정보, PSSCH DM RS 패턴, PSSCH DM RS port의 수 및/또는 port의 index, 2nd SCI format 정보 등을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 DU는 CU로부터 전달받은 상기 제2 정보에 기초하여 실제 스케쥴링된 PSSCH 주파수 (및/또는 시간) 영역을 파악할 수 있고, 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 상기 파악된 PSSCH 주파수 (및/또는 시간) 영역상에 맵핑된 정보 (CU의 실제 PSSCH decoding에 필요한 정보)만을 CU에게 전달할 수 있다.
이 경우, 상기 DU는 상기 CU가 PSCCH 및/또는 PSSCH의 디코딩 전 동작 또는 기능들 (동기, ADC, FFT, CP 제거 및/또는 RE-디맵핑)을 수행할 수 있고, 상기 디코딩 전 동작 또는 기능들에 의한 출력 정보 (post-IFFT, I/Q 샘플들, LLR 등)을 상기 CU-DU 간 인터페이스를 통해 상기 CU에게 전달할 수 있다.
또는 (및/또는), 수신 신호에 대한 주파수 영역 IQ 신호 (frequency domain IQ signal)가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 DU에서 CU로 전달될 수 있다. 예컨대, 상기 DU는 PSSCH 및/또는 PSCCH에 대한 주파수 영역 IQ 신호를 획득하고, 획득한 주파수 영역 IQ 신호를 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 CU에게 전달할 수 있다.
또는 (및/또는), DU의 타이밍 정보 또는 CU/DU간 타이밍 오프셋 정보가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 DU에서 CU로 전달될 수 있다.
(2) 제2 기능 분산 경우
제2 기능 분산 경우는 DU에서 Sync, ADC, FFT, CP removal, PSCCH의 디코딩 및/또는 RE-demapping의 기능이 수행되고, CU에서 PSSCH의 디코딩의 기능이 수행되는 경우일 수 있다.
이 경우, DU에서 PSCCH의 디코딩을 통해 획득한 제1 정보 (CU의 PSSCH 디코딩에 필요한 정보)가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 CU에게 전달될 수 있다. 여기서, 상기 제1 정보는 PSSCH time/frequency resource 정보, PSSCH DM RS 패턴, PSSCH DM RS port의 수/port의 index, 2nd SCI format 정보 등을 포함할 수 있다.
또는 (및/또는), PSSCH의 디코딩이 수행될 수신 신호에 대한 정보가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 CU에게 전달될 수 있다. 여기서, 수신 신호에 대한 정보는 PSSCH 및/또는 PSCCH로부터 획득한 IQ samples, post-IFFT, LLR 등을 포함할 수 있다.
또는 (및/또는), DU의 타이밍 정보 또는 CU/DU간 타이밍 오프셋 정보가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 DU에서 CU로 전달될 수 있다.
(3) 제3 기능 분산 경우
상기 제3 기능 분산 경우는 DU에서 Sync, ADC, FFT, CP removal RE-demapping 및/또는 PSSCH의 디코딩에 대한 기능이 수행되고, CU에서 PSCCH의 디코딩에 대한 기능이 수행되는 경우일 수 있다.
이 경우, DU의 수신 신호 중, CU에서 디코딩/프로세싱 (decoding/processing)을 수행할 PSCCH/PSSCH에 대한 신호 정보 (예컨대, IQ samples, post-IFFT, LLR 등)가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 DU에서 CU로 전달될 수 있다.
또는 (및/또는), 상기 CU에서 PSCCH의 디코딩을 통해 획득한 제2 정보 (DU의 PSSCH decoding에 필요한 정보)가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 CU에서 DU로 전달될 수 있다. 여기서, 상기 제2 정보는 상기 제1 정보와 동일 또는 유사한 PSSCH time/frequency resource 정보, PSSCH DM RS 패턴, PSSCH DM RS port의 수 및/또는 port의 index, 2nd SCI format 정보 등을 포함할 수 있다.
또는 (및/또는), DU의 타이밍 정보 또는 CU/DU간 타이밍 오프셋 정보가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 DU에서 CU로 전달될 수 있다.
한편, 차량 분산안테나들의 경우에 차량 단말의 포지셔닝 (positioning) 정확도 향상을 위해 상기 분산안테나들이 사용 가능할 수 있다. 이 경우, 하기와 같은 정보가 CU-DU 인터페이스를 통해 단일 단말 내에서 CU-DU간 전송/교환될 수 있으며, 하기의 정보가 CU-DU 인터페이스 상에서 전송되는 패킷의 정보 필드 (information field)에 포함될 수 있다.
1) 차량 내 기준 (reference) 지점을 기준으로 한 각 DU의 상대적 위치 (예컨대, 좌표, 거리/방향), 2) DU의 정상 동작 여부를 표현하는 지시자, 및/또는 3) DU의 timing 정보 (또는, CU/DU간 timing offset 정보)
상기 정보는 포지셔닝 (positioning)을 위한 시그널 (PRS)과는 별개로, 차량 단말의 전원이 켜졌을 때나 포지셔닝 (positioning) 신호의 송/수신 시작 전에 1회(또는, 복수 회) 비주기적으로 전송 (또는, CU-DU 인터페이스 통해 비주기적으로 CU 및 DU 간에 교환)되는 것일 수 있다. 또는, 상기 정보는 PRS 전송 주기 대비 긴 주기를 갖고 PRS와 함께, 또는 별도로 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 전송될 수 있다.
또한, 상기 서술한 옵션 3A 계열의 (모든 가능한) 변형 모델에서, "PSFCH 전송 필요 여부 (HARQ feedback 여부)에 대한 정보”가 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 전송될 수 있다. 예컨대, 제어 정보 (예컨대, 1st SCI, 2nd SCI)에 대한 디코딩(decoding)이 DU에서 수행되는 경우, DU는 HARQ feedback 여부에 대한 지시자 (indicator)를 통해 PSFCH 전송 필요 여부를 판단하고, 상기 CU-DU 인터페이스를 통해 상기 지시자 (indicator) 또는 PSFCH의 전송 여부에 대한 정보를 (MAC layer가 구현되어 있는) CU에게 전달 또는 전송할 수 있다.
제안 3
분산 안테나를 갖는 단말 (또는, 분산 안테나에서의 CU-DU간 interface로 인한 latency 또는 time error/offset이 추가될 수 있는 단말)은 하기와 같은 PSSCH 수신과 PSFCH 전송(HARQ feedback) 시점간의 시간 갭 또는 갭을 설정 및/또는 선택할 수 있다. 다시 말하자면, 상기 단말은 CU-DU 간 인터페이스로 인한 지연 또는 시간 오차를 고려하여 PSSCH에 대한 HARQ 피드백 (PSFCH)의 전송과 관련된 시간 갭을 설정 또는 결정할 수 있다.
단말은 자신이 분산 안테나 유닛를 갖는 단말 (또는, 분산 안테나에서의 CU-DU간 interface로 인한 latency 또는 time error/offset이 추가될 수 있는 단말)이라는 단말 특성/능력 (capability)를 기지국에 보고할 수 있다. 이 경우, 단말은 자신의 CU-DU 인터페이스 (interface)로 인한 지연, 시간 오프셋, 및/또는 시간 에러가 발생하더라도 PSFCH의 전송이 가능할 것으로 기대하도록 동작할 수 있다. 이 때, 기지국은 상기 보고된 단말의 특성/능력 (capability)에 기초하여 동일한/유사한 특성/능력 (capability)를 갖는 단말들에 대해 신호의 송수신을 위한 특정 자원 풀 (resource pool)을 설정 및/또는 스케쥴링할 수 있다. 또한, 상기 특정 자원 풀에서의 PSSCH-HARQ 피드백을 위한 시간 갭 (feedback time gap)은, ① 자원 풀 내의 지연 및/또는 시간 오프셋 (시간 에러) 값이 가장 큰, CU/DU간 거리가 가장 먼, 및/또는 CU/DU간 인터페이스/프로토콜 (interface/protocol) 상에서의 지연 및/또는 시간 오프셋 (시간 에러)의 값이 가장 큰 단말을 기준으로 설정되거나, ② 설정 가능한 PSSCH-HARQ 피드백을 위한 시간 갭 (feedback time gap)들 중에서 가장 큰 값으로 설정될 수 있다.
또는 (및/또는), 단일 자원 풀에 2개 (또는, 2 이상의) PSSCH-HARQ 피드백을 위한 시간 갭 (feedback time gap)이 설정될 수 있다. 이 경우, 분산 안테나를 갖는 단말 (또는, 분산 안테나에서의 CU-DU간 interface로 인한 latency 또는 time error offset이 추가될 수 있는 단말)은 자신의 CU-DU간 인터페이스 (interface)로 인한 지연 및/또는 시간 에러/오프셋 (이하, 시간 오차)을 고려하여 PSFCH의 전송 가능한 시점을 확보할 수 있는 특정 시간 갭을 선택하거나, 가장 큰 시간 갭을 선택 및/또는 설정하거나 받을 수 있다.
또는, 자원 풀 내에 상기 시간 갭 (또는, PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP)이 하나 이상으로 설정되고, 단말은 상기 하나 이상의 시간 갭 중에서 자신의 요구 사항 (REQUIREMENT) 보다 크거나 같은 시간 갭을 선택할 수 있다. 또는, 복수의 자원 풀들 각각에 상기 시간 갭 (또는, PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP)이 설정되고, 단말은 상기 복수의 자원 풀들 중에서 자신의 요구 사항 (REQUIREMENT) 보다 크거나 같은 시간 갭이 설정된 자원 풀을 선택할 수 있다.
또는, 단말은 기지국에게 자신의 능력 (CAPABILITY)를 보고하고, 수신 또는 설정된 자원 풀의 상기 시간 갭 (또는, PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP)이 자신의 능력 (또는, REQUIREMENT) 보다 크거나 같은 것을 기대 또는 결정할 수 있다.
또는, 상기 설명한 단말의 능력 또는 능력 정보는, 단말이 자신과 (PC5) 통신을 수행하는 상대 단말에게, 사전에 설정된 시그널링 (예, PC5 RRC SIGNALING)을 통해 전달 또는 전송될 수 있다. 여기서, 상술한 방식을 적용할 경우 (또는, 해당 규칙이 적용될 경우), 상기 능력 정보를 수신한 단말은 (자신이 전송한 PSSCH 관련) PSFCH의 수신을 시도해야 되는 (최소) 상기 시간 갭 (또는, PSSCH-TO-PSFCH TIME GAP)의 값을 상기 능력 정보에 기초하여 도출할 수 있다.
예컨대, 단말은 CU와 DU 간의 인터페이스 (INTERFACE)를 통해 자신이 지원 가능한 최대 전송율 정보 (MAX_DACA)를, 사전에 정의된 시그널링 (예, PUCCH/PUSCH, PC5 RRC SIGNALING)을 통해, 기지국 (및/또는 자신과 (PC5) 통신을 수행하는 상대 단말)에게 알려줄 수 도 있다. 여기서, 해당 규칙이 적용될 경우 (또는, 상기 최대 전송율 정보를 전달할 경우), 상기 최대 전송율 정보 (MAX_DACA)를 수신한 기지국 (혹은 상대 단말)은 상기 단말에게 (단위 시간 (예컨대, 1 초) 당) 전송 가능한 최대 데이터량이, MAX_DACA 값을 초과하지 않도록 스케줄링 (및/또는, 전송 파라미터 (예컨대, RB 개수, LAYER 개수, MODULATION ORDER, TBS 등)를 설정) 할 수 있다.
한편, 상기 단말은 상기 최대 전송율 정보 (MAX_DACA) 대신, 최대 전송율 정보 (MAX_DACA)의 도출에 필요한 파라미터 값들을 기지국 (및/또는 자신과 (PC5) 통신을 수행하는 상대 단말)에게 보고/전송할 수도 있다. 예컨대, 상기 최대 전송율 정보 (MAX_DACA)이 하기의 수학식 1에 의해 산출되는 경우, 상기 단말은 Nsubcarrier, Δf, Bitwidth, 및/또는 Nantennaports 를 상기 기지국 및/또는 상대 단말에게 보고/전송할 수 있다.
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여기서, Nantennaports는 시스템에서 서브캐리어들의 총 개수 (비활성 서브캐리어 포함)이고, Δf는 서브캐리어 스페이싱이며, Bitwidth는 IQ 심볼의 비트 폭이고, Nantennaports는 DU의 안테나 포트 수이다.
한편, 상술한 “PSCCH (또는, PSSCH)” 는 “PDCCH (또는, PDSCH)”로 확장 해석될 수 도 있다.
한편, 상술한 “PSCCH (또는, PSSCH)” 는 “PDCCH (또는, PDSCH)”로 확장 해석될 수 도 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다.
한편 본 발명의 내용이 단말간 직접 통신에만 제한되는 것은 아니며, 상향링크, 혹은 하향링크에서도 사용될 수 있으며, 이때 기지국이나 relay node 등이 상기 제안한 방법을 사용할 수 있다. 또한, 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 혹은 송신 단말이 수신 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예컨대, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예는 상호 결합될 수 있다
도 13은 단말이 CU 및 DU를 이용하여 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 참조하면, 상기 단말은 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및/또는 제2 신호를 수신할 수 있다 (S201). 여기서, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호는 상기 적어도 하나의 DU에서 동시에 수신되거나, 시간 간격을 두고 순차적으로 수신될 수 있다. 또는, 상기 제1 신호는 PSCCH와 대응할 수 있고, 상기 제2 신호는 상기 PSCCH에 기초한 PSSCH일 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호인 PSCCH를 수신하고, 상기 PSCCH에 기반하여 제2 신호인 PSSCH를 수신할 수 있다.
다음으로, 상기 단말은 상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 (또는, 상기 적어도 하나의 DU에서) 상기 제1 신호를 디코딩할 수 있고, 상기 제1 신호의 디코딩 정보인 제1 정보를 획득할 수 있다 (S203). 상기 단말은 획득한 제1 정보를 제1 인터페이스 (또는, CU-DU 간 인터페이스)를 통해 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달할 수 있다 (S205). 다시 말하자면, 상기 제1 정보는 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달될 수 있다.
또는, 상기 제1 신호가 PSCCH이고, 상기 제2 신호가 PSSCH인 경우, 상기 제1 정보는 상기 제2 신호를 디코딩하기 위해 필요한 상기 PSSCH에 대한 자원 정보, PSSCH에 대한 DMRS (DeModulate Reference Signal) 패턴, PSSCH DMRS 포트의 수, PSSCH DMRS 포트의 인덱스 및 제2 SCI (Sidelink control information) 포맷에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 즉, 상기 제1 인터페이스는 기존 DU와 CU 간에 아날로그 신호의 전달이 아닌 상기 DU 및 CU 간이 디지털 정보가 전달되는 인터페이스일 수 있다.
또는, 상기 제1 인터페이스는 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 상기 적어도 하나의 DU에 대한 타이밍 정보가 전달될 수 있다. 상기 타이밍 정보는 상기 DU에서의 타이밍 정보 (예컨대, 동기 신호에 기반하여 동기 시간, 수신된 신호의 수신 타이밍 등) 및/또는 상기 DU와 CU 간의 타이밍 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
또는, 상기 적어도 하나의 DU는 상기 제1 신호의 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 CU에게 전달하고, 상기 제1 신호에 대응하여 (동시 또는 순차적으로) 수신되는 상기 제2 신호를 아날로그 인터페이스를 통해 아날로그 신호로써 상기 CU에게 전달할 수 있다.
또는, 상기 적어도 하나의 DU는 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 제1 인터페이스를 통해 CU에게 전달하고, 상기 제1 신호에 대응하여 수신된 제2 신호에 대한 디코딩 전 동작 또는 기능의 수행에 따른 출력 값 또는 출력 정보를 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 CU에게 전달할 수 있다. 상기 디코딩 전 동작 또는 기능은 수신된 신호 (예컨대, 아날로그 신호)에 대한 동기 및 ADC, FFT, CP 제거, 및 RE-디맵핑 중 적어도 하나를 수행하는 동작일 수 있다. 또한, 상기 디코딩 전 동작에 따른 출력 값 또는 출력 정보는 상기 제1 신호 및/또는 상기 제2 신호에 대한 IQ (in-phase and quadrature) 샘플들, post-IFFT 출력 값, LLR (log likelihood ratio) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 다시 말하자면, 상기 제1 인터페이스는 상기 제1 신호에 대한 제1 정보, 상기 제2 신호에 대한 IQ 샘플들에 대한 정보 및상기 제2 신호와 관련하여 상기 적어도 하나의 DU에 대한 타이밍 정보 중 적어도 하나의 정보가 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달될 수 있다. 한편, 상기 post-IFFT는 DFT와 관련된 동작 또는 기능일 수 있다.
또는, 상기 적어도 하나의 DU는 제1 신호 및 상기 제2 신호에 대한 디코딩 전 동작에 따른 출력 값 또는 출력 정보 (싱크 및 ADC, FFT, CP 제거, 및 RE-디맵핑의 수행에 따른 출력 정보)를 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 CU에게 전달하고, 상기 CU는 상기 제1 신호에 대한 출력 정보 및 상기 제2 신호에 대한 출력 정보에 기초하여 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
다음으로, 상기 단말은 상기 CU를 이용하여 상기 제1 인터페이스로부터 전달된 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩할 수 있다 (S207). 여기서, 상기 제2 신호는 상기 적어도 하나의 DU에서 수신된 아날로그 신호로써 상기 CU에게 전달되거나, 상기 적어도 하나의 DU에서 디코딩 전 동작의 수행에 따른 상기 출력 정보 (IQ 샘플 등)로써 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 CU에게 전달될 수 있다.
다시 말하자면, 상기 CU는 아날로그 인터페이스를 통해 상기 제2 신호에 대한 아날로그 신호를 상기 적어도 하나의 DU로부터 전달받거나, 상기 제1 인터페이스를 통해 상기 제2 신호에 대한 디코딩 전 동작에 따른 출력 정보 (IQ 샘플들, post-IFFT 출력 값, LLR)를 상기 적어도 하나의 DU로부터 전달받을 수 있다. 전자의 경우, 상기 CU는 상기 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호에 대한 디코딩 전 동작 및 디코딩 동작을 수행할 수 있고, 후자의 경우 상기 CU는 상기 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호와 관련된 출력 정보 (디코딩 전 동작이 수행된)에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
다음으로, 상기 단말은 상기 제2 신호의 수신에 대한 HARQ 피드백 또는 피드백 신호를 상대 단말 또는 기지국에게 전송할 수 있다. 상기 HARQ 피드백 또는 피드백 신호는 상술한 바와 같이 HARQ 피드백과 관련된 특정 시간 갭 또는 시간 갭 (이하, 시간 갭)에 기초하여 전송될 수 있다. 또는, 상술한 바와 같이 상기 제2 신호와 관련된 HARQ 절차가 요청되거나 지시된 경우에 상기 단말은 상기 제2 신호의 수신에 대한 HARQ 피드백 또는 피드백 신호를 상대 단말 또는 기지국에게 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 단말은 상기 제2 신호의 수신 시간을 기준으로 상기 시간 갭 이후에 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호를 전송할 수 있다. 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스를 통한 제1 정보 또는 디코딩 전 동작에 따른 출력 정보의 전달로 인한 시간 지연 또는 시간 오차 (상기 제1 인터페이스로 인해 DU 및 CU 사이에 발생할 수 있는)이 고려되어 설정 또는 결정될 수 있다.
또는, 상기 시간 갭은 상술한 바와 같이 리소스 풀 별로 대응하여 설정될 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차의 발생 여부 및/또는 상기 시간 지연 또는 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 기지국에 보고할 수 있고, 상기 기지국은 상기 능력 정보에 기초하여 상기 시간 지연 또는 시간 오차를 수용할 수 있는 시간 갭이 설정된 리소스 풀을 상기 단말에게 할당 또는 설정할 수 있다.
또는, 하나의 리소스 풀에 대한 복수의 시간 갭들이 설정되거나, 상기 단말에 대해 복수의 리소스 풀들이 설정되고 각 리소스 풀 별 하나의 시간 갭이 설정될 수도 있다. 상기 리소스 풀에 대해 복수의 시간 갭이 설정될 경우, 상기 단말은 상기 시간 지연 또는 시간 오차에 기초하여 상기 복수의 시간 갭들 중 어느 하나의 시간 갭을 선택할 수 있다. 또는, 상기 단말에 대해 복수의 리소스 풀들이 설정된 경우, 상기 단말은 상기 복수의 리소스 풀들 중 상기 시간 지연 또는 시간 오차를 수용할 수 있는 시간 갭이 설정된 리소스 풀을 미리 설정할 수 있다.
또는, 상기 단말은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 전송한 상대 단말에게 상기 설정된 시간 갭에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이는, 상대 단말에게 상기 제1 인터페이스로 인한 시간 오차 또는 시간 지연에 의한 피드백 신호의 전송 지연을 미리 알려주기 위함이다.
또는, 상기 단말은 상기 상대 단말에게 필요한 상기 제1 인터페이스에 지원 가능한 최대 전송율에 대한 정보를 미리 전송할 수 있다. 예컨대, 상기 상대 단말은 상기 제1 인터페이스에 지원 가능한 최대 전송율에 대한 정보에 기반하여 상기 시간 갭을 도출 또는 결정하거나, 상기 제2 신호에 대한 스케쥴링을 수행할 수 있다.
도 14는 기지국이 단말에게 리소스 풀을 할당하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14를 참조하면, 상기 기지국은 상기 단말로부터 능력 정보를 수신 받을 수 있다 (S301). 상기 능력 정보는 상기 단말에 포함된 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 및/또는 시간 오차에 대한 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 인터페이스는 상술한 바와 같이 상기 단말에 포함된 적어도 하나의 DU 및 CU 간에 디지털 정보 (예컨대, 제1 정보)가 전달되는 디지털 인터페이스일 수 있다. 구체적으로, 상기 제1 인터페이스는 상기 DU에서 수신된 신호 중 일부의 디코딩 정보가 전달되거나, 상기 DU에서 수신된 신호 중 일부의 디코딩 전 동작에 따른 출력 정보가 전달될 수 있다. 이 경우, 상기 제1 인터페이스로 인한 디지털 정보의 교환으로 수신된 신호에 대한 디코딩의 수행에서 추가적인 시간 지연이 발생하거나 시간 오차가 발생할 수 있다. 상술한 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 및/또는 시간 오차는 상술한 추가적인 시간 지연 및 상기 시간 오차를 포함할 수 있다.
다음으로, 상기 기지국은 상기 능력 정보에 포함된 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 오차에 기반하여 상기 단말에서 수신된 신호에 대한 HARQ 피드백 절차와 관련된 시간 갭이 설정 또는 결정될 수 있다 (S303). 예컨대, 상기 기지국은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 및/또는 시간 오차에 대한 정보를 추가적으로 고려하여 상기 시간 지연 및/또는 시간 오차를 수용할 수 있는 크기의 상기 시간 갭을 설정할 수 있다. 여기서, 상기 시간 갭은 상기 단말에 할당될 리소스 풀과 관련하여 설정될 수 있다. 즉, 상기 기지국은 상기 단말에 리소스 풀을 할당할 경우에 상기 리소스 풀에 대응하는 시간 갭을 설정할 수 있다.
다음으로, 상기 기지국은 상기 시간 갭이 설정된 리소스 풀을 할당하는 신호를 상기 단말에게 전송할 수 있다 (S305).
또는, 상기 기지국은 상기 능력 정보에 기초하여 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 오차를 수용할 수 있는 시간 갭이 설정된 적어도 하나의 리소스 풀을 포함하는 복수의 리소스 풀들을 상기 단말에 할당할 수 있다. 이 경우, 상기 시간 갭은 상기 단말에서의 리소스 풀의 선택을 통해 결정될 수 있다.
또는, 상기 기지국은 상기 하나의 리소스 풀에 복수의 시간 갭들을 설정할 있다. 상기 복수의 시간 갭들은 상기 능력 정보에 기초하여 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 오차를 수용할 수 있는 적어도 하나의 시간 갭을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 상기 적어도 하나의 DU 및 CU 간에 모뎀 기능을 분배하는 상술한 옵션들에 따라 대응하는 시간 갭을 선택할 수 있다.
발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 15은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 15을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 16는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 16를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 15의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩셋의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩셋을 의미할 수도 있다.
구체적으로, 상기 제1 무선 기기 (100) 또는 단말은 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서 (102)와 메모리(104)를 포함할 수 있다. 메모리(104)는 도 10 내지 도 14에서 설명된 실시예들과 관련된 동작을 수행할 수 있는 적어도 하나의 프로그램들이 포함될 수 있다.
프로세서(102)는 상기 RF 송수신기를 포함하는 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU)을 제어하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 센터 안테나 유닛 (CU)으로 전달하고, 상기 CU를 제어하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩할 수 있다. 여기서, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정되는. 프로세서 (102)는 메모리(104)에 포함된 프로그램에 기초하여 도 10 내지 도 14에서 설명한 동작들을 수행할 수 있다.
또는, 프로세서 (102) 및 메모리(104)를 포함하는 칩 셋이 구성될 수 있다. 이 경우, 칩 셋은 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은 상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하고, 상기 CU를 이용하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하는 동작을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 상기 동작은 메모리(104)에 포함된 프로그램에 기초하여 도 10 내지 도 14에서 설명한 동작들을 포함할 수 있다.
또는, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체가 제공되며, 상기 동작은 상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하고, 상기 CU를 이용하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하는 동작을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 상기 동작은 도 10 내지 도 14에서 설명한 동작들을 포함할 수 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
구체적으로, 상기 제2 무선 기기 (200) 또는 기지국은 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서 (202)와 메모리(204)를 포함할 수 있다. 메모리(204)는 도 10 내지 도 14에서 설명된 실시예들과 관련된 동작을 수행할 수 있는 적어도 하나의 프로그램들이 포함될 수 있다.
프로세서(202)는 상기 RF 송수신기를 제어하여 상기 단말로부터 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 보고 받고, 상기 능력 정보에 기초하여 리소스 풀에 대한 시간 갭을 설정하며, 상기 시간 갭이 설정된 상기 리소스 풀을 상기 단말에게 할당하는 신호를 전송할 수 있다. 여기서, 상기 제1 인터페이스는 상기 단말에 구비된 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 상기 센터 안테나 유닛 간에 디지털 정보가 전달되는 인터페이스이고, 상기 시간 갭은 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 수신에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련될 수 있다. 프로세서 (202)는 메모리(204)에 포함된 프로그램에 기초하여 도 10 내지 도 14에서 설명한 동작들을 수행할 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 17은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 18 참조).
도 17을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 17의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 17의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 17의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 16, 100a), 차량(도 16, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 16, 100c), 휴대 기기(도 16, 100d), 가전(도 16, 100e), IoT 기기(도 16, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 16, 400), 기지국(도 16, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 17에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량 예
도 18는 본 발명에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 18를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 17의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU) 및 센터 안테나 유닛 (CU)을 이용하여 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호를 수신하는 단계;
    상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제2 신호를 수신하는 단계;
    제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하는 단계; 및
    상기 CU를 이용하여 상기 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 신호가 PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)이고 상기 제2 신호가 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)인 경우, 상기 제1 정보는 상기 PSSCH에 대한 자원 정보, PSSCH에 대한 DMRS (DeModulate Reference Signal) 패턴, PSSCH DMRS 포트의 수, PSSCH DMRS 포트의 인덱스 및 제2 SCI (Sidelink control information) 포맷에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 설정된 리소스 풀에 대해 복수의 시간 갭들이 설정된 경우, 상기 시간 갭은 상기 복수의 시간 갭들 중 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 기초하여 하나의 시간 갭으로 선택되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 시간 지연 또는 상기 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 기지국에 보고하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 전송한 상대 단말에게 상기 설정된 시간 갭에 대한 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제1 인터페이스에서 지원 가능한 최대 전송율에 대한 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스는 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 상기 적어도 하나의 DU에 대한 타이밍 정보를 전달하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 DU는 상기 제2 신호에 대한 CP (Cyclic Prefix) 제거, FTT (Fast Fourier transform) 및 자원 디맵핑 중 적어도 하나를 수행하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스는 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 상기 제2 신호로부터 획득한 IQ (in-phase and quadrature) 샘플들 및 상기 제2 신호와 관련하여 상기 적어도 하나의 DU에 대한 타이밍 정보 중 적어도 하나를 전달하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  10. 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말에게 리소스 풀을 할당하는 방법에 있어서,
    상기 단말로부터 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 보고 받는 단계;
    상기 능력 정보에 기초하여 리소스 풀에 대한 시간 갭을 설정하는 단계; 및
    상기 시간 갭이 설정된 상기 리소스 풀을 상기 단말에게 할당하는 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 인터페이스는 상기 단말에 구비된 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 센터 안테나 유닛 간에 디지털 정보가 전달되는 인터페이스이고,
    상기 시간 갭은 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 수신에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련되는, 방법.
  11. 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 수신하는 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 송수신기; 및
    상기 RF 송수신기와 연결된 프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 포함하는 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU)을 제어하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 센터 안테나 유닛 (CU)으로 전달하고, 상기 CU를 제어하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하며,
    상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정되는, 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 신호가 PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)이고 상기 제2 신호가 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)인 경우, 상기 제1 정보는 상기 PSSCH에 대한 자원 정보, PSSCH에 대한 DMRS (DeModulate Reference Signal) 패턴, PSSCH DMRS 포트의 수, PSSCH DMRS 포트의 인덱스 및 제2 SCI (Sidelink control information) 포맷에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  13. 사이드링크 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에게 리소스 풀을 할당하는 기지국에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 송수신기;
    상기 RF 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 상기 단말로부터 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차에 대한 정보를 포함하는 능력 정보를 보고 받고, 상기 능력 정보에 기초하여 리소스 풀에 대한 시간 갭을 설정하며, 상기 시간 갭이 설정된 상기 리소스 풀을 상기 단말에게 할당하는 신호를 전송하고,
    상기 제1 인터페이스는 상기 단말에 구비된 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 및 상기 센터 안테나 유닛 간에 디지털 정보가 전달되는 인터페이스이고, 상기 시간 갭은 PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel)의 수신에 대한 피드백 신호의 전송 타이밍과 관련되는, 기지국.
  14. 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU) 및 센터 안테나 유닛 (CU)를 이용하여 신호를 수신하는 칩 셋에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 메모리를 포함하며, 상기 동작은:
    상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하고, 상기 CU를 이용하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하며,
    상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정되는, 칩 셋.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제2 신호에 기초하여 상기 칩 셋과 연결된 장치의 주행 모드를 제어하는 것을 특징으로 하는, 칩 셋.
  16. 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 적어도 하나의 프로세서가 신호를 수신하는 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서가 적어도 하나의 분산 안테나 유닛 (DU) 및 센터 안테나 유닛 (CU)을 이용하여 신호를 수신하는 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 포함하고,
    상기 동작은, 상기 적어도 하나의 DU를 이용하여 제1 신호 및 제2 신호를 수신하고, 제1 인터페이스를 통하여 상기 제1 신호에 대한 디코딩 정보인 제1 정보를 상기 적어도 하나의 DU에서 상기 CU로 전달하고, 상기 CU를 이용하여 제1 정보에 기초하여 상기 제2 신호를 디코딩하며,
    상기 제2 신호에 대한 피드백 신호는 상기 제2 신호에 대해 설정된 시간 갭에 기초하여 전송되고, 상기 시간 갭은 상기 제1 인터페이스와 관련된 시간 지연 또는 시간 오차를 고려하여 설정되는, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
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