WO2022080741A1 - 사이드링크 통신에서 자원 선택을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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resource
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region
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한진백
정인용
손혁민
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현대자동차주식회사
기아 주식회사
원광대학교산학협력단
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Definitions

  • the present invention relates to a sidelink communication technique, and more particularly, to a technique for selecting a resource used for sidelink communication.
  • 4G (4th Generation) communication system e.g., LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced
  • 5G communication system e.g, NR (New Radio) communication system
  • the 5G communication system may support enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and Massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • the 4G communication system and the 5G communication system may support vehicle to everything (V2X) communication (eg, sidelink communication).
  • V2X communication supported in a cellular communication system such as a 4G communication system and a 5G communication system, may be referred to as "C-V2X (Cellular-Vehicle to Everything) communication”.
  • V2X communication (eg, C-V2X communication) may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, V2N (Vehicle to Network) communication, etc. .
  • V2X communication (eg, C-V2X communication) in a cellular communication system is a sidelink (sidelink) communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, D2D (Device to Device) communication technology) based on can be performed.
  • sidelink for vehicles participating in V2V communication (eg, sidelink communication) may be established, and communication between vehicles may be performed using the sidelink channel.
  • Sidelink communication may be performed using configured grant (CG) resources.
  • CG resources may be periodically configured, and periodic data (eg, periodic sidelink data) may be transmitted using the CG resources.
  • the terminal may select a sidelink resource by performing a partial sensing operation or a random selection operation, and may perform sidelink communication using the selected sidelink resource.
  • the collision probability in sidelink communication may decrease. That is, the transmission performance of sidelink data may be improved.
  • power consumption in the terminal may increase. That is, the relationship between the collision probability and power consumption may be a trade-off relationship. Methods are needed to satisfy both the reduction in collision probability and reduction in power consumption in sidelink communication.
  • An object of the present invention to solve the above problems is to provide a method and an apparatus for resource selection in sidelink communication.
  • a method of operating a first transmitting terminal for achieving the above object includes: checking a congestion level in one or more measurement areas; Selecting a first resource selection region from among resource selection regions, selecting a transmission resource within the first resource selection region, and performing sidelink communication with a receiving terminal using the transmission resource, , the size of the first resource selection region is different from the size of the second resource selection region selected in the plurality of resource selection regions when the congestion level is less than the first reference value.
  • the method of operating the first transmitting terminal may further include receiving mapping relationship information between the congestion level and the plurality of resource selection regions from a base station, wherein the first resource selection region and the second resource selection region Each may be selected based on the mapping relationship information.
  • the congestion level may be determined based on a ratio of “the one or more measurement regions” and “at least one measurement region determined to be in a congestion state among the one or more measurement regions”.
  • the congestion level When the congestion level is equal to or greater than the first reference value, the congestion level may be higher than that of the congestion level when the congestion level is less than the first reference value, and the size of the first resource selection region is that of the second resource selection region. may be larger than the size.
  • the first resource selection region may include a first portion that does not overlap with the second resource selection region and a second portion that overlaps with the second resource selection region, wherein the transmission resource selection probability in the first portion may be set to be higher than the selection probability of the transmission resource in the second part.
  • the method of operating the first transmitting terminal may further include receiving configuration information of the one or more measurement regions and configuration information of the plurality of resource selection regions from the base station.
  • the plurality of resource selection regions for the first transmitting terminal may be configured independently of the plurality of resource selection regions for the second transmitting terminal.
  • a method of operating a transmitting terminal includes performing a first sidelink communication procedure with a receiving terminal using a resource selection region #n from among a plurality of resource selection regions. , changing a resource selection region from the resource selection region #n to a resource selection region #k based on one or more HARQ responses received in the first sidelink communication procedure, and among the plurality of resource selection regions performing a second sidelink communication procedure with the receiving terminal using a resource selection region #k, wherein the size of the resource selection region #n is different from the size of the resource selection region #k, and the n and the Each of k is a natural number.
  • the resource selection region used for the second sidelink communication procedure may be determined to be the resource selection region #k smaller than the resource selection region #n, wherein the p may be a natural number.
  • the resource selection region used for the second sidelink communication procedure may be determined to be the resource selection region #k larger than the resource selection region #n, wherein the j may be a natural number.
  • the method of operating the transmitting terminal may further include receiving, from a base station, mapping relationship information between the one or more HARQ responses and the plurality of resource selection regions, wherein the resource selection region #k is in the mapping relationship information. can be determined based on
  • the second sidelink communication procedure may be performed using a transmission resource selected in the resource selection region #k, wherein the resource selection region #k includes a first part that does not overlap with the resource selection region #n and the resource It may include a second part overlapping the selection area #n, and the selection probability of the transmission resource in the first part may be set to be higher than the selection probability of the transmission resource in the second part.
  • a method of operating a transmitting terminal includes the steps of selecting a first resource selection region mapped to a first cast type from among a plurality of resource selection regions, the first resource Selecting a transmission resource in a selection area, and performing sidelink communication based on the first cast type with a receiving terminal using the transmission resource, wherein the size of the first resource selection area is the plurality of It is different from the size of the second resource selection region mapped to the second cast type among the resource selection regions of .
  • the method of operating the transmitting terminal may further include receiving, from a base station, mapping relationship information between a plurality of cast types including the first cast type and the second cast type and the plurality of resource selection regions, , the first resource selection region may be determined based on the mapping relationship information.
  • the first cast type may be broadcast, groupcast, or unicast, and the second cast type may be different from the first cast type.
  • the resource selection region for the broadcast may be the largest resource selection region among the plurality of resource selection regions, and the resource selection region for the unicast may be the smallest resource selection region among the plurality of resource selection regions there is.
  • the method of operating the transmitting terminal may further include receiving configuration information of the plurality of resource selection regions from the base station, wherein the configuration information includes an identifier of each of the plurality of resource selection regions and the plurality of resource selection regions.
  • the configuration information includes an identifier of each of the plurality of resource selection regions and the plurality of resource selection regions.
  • an operating method of a transmitting terminal comprising: selecting a first resource selection region mapped to a first priority of first data from among a plurality of resource selection regions; Selecting a transmission resource within the first resource selection region, and transmitting the first data to a receiving terminal using the transmission resource, wherein the size of the first resource selection region is the plurality of resources It is different from the size of the second resource selection region mapped to the second priority of the second data among the selection regions.
  • the method of operating the transmitting terminal may further include receiving, from the base station, mapping relationship information between a plurality of priorities including the first priority and the second priority and the plurality of resource selection regions, The first resource selection region may be determined based on the mapping relationship information.
  • the size of the first resource selection region mapped to the first priority is larger than the size of the second resource selection region mapped to the second priority
  • the resource selection region may be selected based on a congestion state, a retransmission state, a cast type, or data priority. For example, a resource selection region having a larger size may be selected as the degree of congestion increases, and according to this operation, a collision probability of resource selection between transmitting terminals may be reduced. A resource selection area having a smaller size may be selected as the congestion level is lower, and according to this operation, the efficiency of resource use may be improved.
  • 1 is a conceptual diagram illustrating scenarios of V2X communication.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection area based on a congestion state.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of measurement area(s).
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a resource selection area.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a resource selection area.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a resource selection area.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a resource selection area.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection region based on a retransmission state.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection region based on a cast type.
  • 15 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection region based on data priority.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B”. Also, in the embodiments of the present application, “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B”.
  • V2X vehicle to everything
  • V2X communication may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, Vehicle to Network (V2N) communication, and the like.
  • V2X communication may be supported by the cellular communication system (eg, cellular communication network) 140
  • V2X communication supported by the cellular communication system 140 is "C-V2X (Cellular-Vehicle to everything) communication" " can be referred to as Cellular communication system 140 is a 4G (4th Generation) communication system (eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system), 5G (5th Generation) communication system (eg, NR (New Radio) communication system) and the like.
  • 4G (4th Generation) communication system eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • 5G (5th Generation) communication system eg, NR (New Radio) communication system
  • V2V communication is communication between vehicle #1(100) (eg, a communication node located in vehicle #1(100)) and vehicle #2(110) (eg, a communication node located in vehicle #1(100)).
  • Driving information eg, velocity, heading, time, position, etc.
  • autonomous driving eg, platooning
  • V2V communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology).
  • sidelink communication technology eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology.
  • communication between the vehicles 100 and 110 may be performed using a sidelink channel.
  • V2I communication may mean communication between the vehicle #1 100 and an infrastructure (eg, a road side unit (RSU)) 120 located on a roadside.
  • the infrastructure 120 may be a traffic light or a street light located on a roadside.
  • V2I communication when V2I communication is performed, communication may be performed between a communication node located at vehicle #1 ( 100 ) and a communication node located at a traffic light. Driving information, traffic information, and the like may be exchanged between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 through V2I communication.
  • V2I communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology). In this case, communication between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 may be performed using a sidelink channel.
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology
  • V2P communication may mean communication between vehicle #1 ( 100 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )) and person 130 (eg, a communication node possessed by person 130 ).
  • vehicle #1 ( 100 ) eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )
  • person 130 eg, a communication node possessed by person 130
  • driving information of vehicle #1(100) and movement information eg, speed, direction, time, location, etc.
  • the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may generate an alarm indicating danger by determining a dangerous situation based on the acquired driving information and movement information. .
  • V2P communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology.
  • communication between the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may be performed using a sidelink channel.
  • V2N communication may refer to communication between vehicle #1 100 (eg, a communication node located in vehicle #1 100 ) and a cellular communication system (eg, cellular communication network) 140 .
  • V2N communication may be performed based on 4G communication technology (eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard), 5G communication technology (eg, NR communication technology specified in 3GPP standard), etc. there is.
  • 4G communication technology eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard
  • 5G communication technology eg, NR communication technology specified in 3GPP standard
  • V2N communication is a communication technology defined in the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 standard (eg, WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) communication technology, WLAN (Wireless Local Area Network) communication technology, etc.), IEEE It may be performed based on a communication technology (eg, wireless personal area network (WPAN), etc.) specified in the 702.15 standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 702.11 standard
  • WAVE Wireless Access in Vehicular Environments
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the cellular communication system 140 supporting V2X communication may be configured as follows.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • the cellular communication system may include an access network, a core network, and the like.
  • the access network may include a base station 210 , a relay 220 , User Equipment (UE) 231 to 236 , and the like.
  • UEs 231 to 236 may be communication nodes located in vehicles 100 and 110 of FIG. 1 , communication nodes located in infrastructure 120 of FIG. 1 , communication nodes carried by person 130 of FIG. 1 , and the like.
  • the core network is a serving-gateway (S-GW) 250 , a packet data network (PDN)-gateway (P-GW) 260 , and a mobility management entity (MME). (270) and the like.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • P-GW packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network may include a user plane function (UPF) 250, a session management function (SMF) 260, an access and mobility management function (AMF) 270, and the like.
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • AMF access and mobility management function
  • the core network including the S-GW 250 , the P-GW 260 , the MME 270 , etc. is a 4G communication technology as well as a 5G communication technology
  • the core network including the UPF 250, the SMF 260, and the AMF 270 may support not only 5G communication technology but also 4G communication technology.
  • the core network may be divided into a plurality of logical network slices.
  • a network slice that supports V2X communication eg, V2V network slice, V2I network slice, V2P network slice, V2N network slice, etc.
  • V2X communication is in the V2X network slice set in the core network.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband) CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier) -FDMA technology, NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi-carrier) technology, and SDMA (Space Division Multiple Access) technology ) technology may be used to perform communication using at least one communication technology.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Filtered OFDM technology OFDMA (orthogonal frequency division multiple access
  • Communication nodes eg, base station, relay, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF, etc.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system may be configured as follows.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • the communication node 300 may include at least one processor 310 , a memory 320 , and a transceiver 330 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 300 may further include an input interface device 340 , an output interface device 350 , a storage device 360 , and the like.
  • Each of the components included in the communication node 300 may be connected by a bus 370 to communicate with each other.
  • each of the components included in the communication node 300 may not be connected to the common bus 370 but to the processor 310 through an individual interface or an individual bus.
  • the processor 310 may be connected to at least one of the memory 320 , the transceiver 330 , the input interface device 340 , the output interface device 350 , and the storage device 360 through a dedicated interface. .
  • the processor 310 may execute a program command stored in at least one of the memory 320 and the storage device 360 .
  • the processor 310 may mean a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 320 and the storage device 360 may be configured of at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 320 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the base station 210 may form a macro cell or a small cell, and may be connected to the core network through an ideal backhaul or a non-ideal backhaul.
  • the base station 210 may transmit a signal received from the core network to the UEs 231 to 236 and the relay 220, and may transmit a signal received from the UEs 231 to 236 and the relay 220 to the core network.
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may belong to cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may be connected to the base station 210 by performing a connection establishment procedure with the base station 210 . . UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may communicate with the base station 210 after being connected to the base station 210 .
  • the relay 220 may be connected to the base station 210 and may relay communication between the base station 210 and UEs #3 and #4 (233, 234).
  • the relay 220 may transmit a signal received from the base station 210 to the UEs #3 and #4 (233, 234), and transmit the signal received from the UEs #3 and #4 (233, 234) to the base station 210.
  • can be sent to UE #4 234 may belong to the cell coverage of the base station 210 and the cell coverage of the relay 220
  • UE #3 233 may belong to the cell coverage of the relay 220 . That is, UE #3 233 may be located outside the cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #3 and #4 may be connected to the relay 220 by performing a connection establishment procedure with the relay 220 .
  • UEs #3 and #4 may communicate with the relay 220 after being connected to the relay 220 .
  • the base station 210 and the relay 220 are MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, multi user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc.) communication technology, CoMP (coordinated multipoint) communication technology, CA (Carrier Aggregation) communication technology, unlicensed band communication technology (eg, Licensed Assisted Access (LAA), enhanced LAA (eLAA)), sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication) technology), etc.
  • UEs #1, #2, #5, and #6 (231 , 232 , 235 , 236 ) may perform an operation corresponding to the base station 210 , an operation supported by the base station 210 , and the like.
  • UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ) may perform an operation corresponding to the relay 220 , an operation supported by the relay 220 , and the like.
  • the base station 210 is a NodeB (NodeB), an advanced NodeB (evolved NodeB), a base transceiver station (BTS), a radio remote head (RRH), a transmission reception point (TRP), a radio unit (RU), an RSU ( road side unit), a wireless transceiver (radio transceiver), an access point (access point), may be referred to as an access node (node).
  • the relay 220 may be referred to as a small base station, a relay node, or the like.
  • the UEs 231 to 236 are a terminal, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station. subscriber station), a node, a device, an on-broad unit (OBU), and the like.
  • communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed based on a Cylink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • the sidelink communication may be performed based on a one-to-one scheme or a one-to-many scheme.
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It may indicate a communication node located in vehicle #2 110 .
  • V2I communication is performed using the Cylink communication technology
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 .
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It is possible to indicate the communication node possessed by the person 130 .
  • Scenarios to which sidelink communication is applied may be classified as shown in Table 1 below according to the locations of UEs (eg, UE #5 (235) and UE #6 (236)) participating in sidelink communication.
  • UEs eg, UE #5 (235) and UE #6 (236)
  • the scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 shown in FIG. 2 may be sidelink communication scenario #C.
  • a user plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the user plane protocol stacks of UE #5 (235) and UE #6 (236) respectively include a Physical (PHY) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. and the like.
  • PHY Physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • Layer 2-ID identifier
  • layer 2-ID is configured for V2X communication It may be an ID.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • RLC AM Acknowledged Mode
  • RLC UM Unacknowledged Mode
  • a control plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication
  • FIG. 6 is a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication. It is a block diagram.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may be a control plane protocol stack for transmission and reception of broadcast information (eg, Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH)).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a radio resource control (RRC) layer, and the like. Sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed using a PC5 interface (eg, a PC5-C interface).
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may be a control plane protocol stack for one-to-one type sidelink communication.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a PC5 signaling protocol layer, and the like.
  • the channel used in sidelink communication between UE #5 (235) and UE #6 (236) is PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH ( Physical Sidelink Broadcast Channel) and the like.
  • the PSSCH may be used for transmission and reception of sidelink data, and may be configured in a UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • the PSCCH may be used for transmission and reception of sidelink control information (SCI), and may be configured in a UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • SCI sidelink control information
  • PSDCH may be used for the discovery procedure.
  • the discovery signal may be transmitted through PSDCH.
  • PSBCH may be used for transmission and reception of broadcast information (eg, system information).
  • a demodulation reference signal (DMRS), a synchronization signal, or the like may be used in sidelink communication between the UE #5 ( 235 ) and the UE #6 ( 236 ).
  • the synchronization signal may include a primary sidelink synchronization signal (PSSS) and a secondary sidelink synchronization signal (SSSS).
  • a sidelink transmission mode may be classified into sidelink TMs #1 to #4 as shown in Table 2 below.
  • each of UE #5 235 and UE #6 236 performs sidelink communication using a resource pool set by the base station 210.
  • a resource pool may be configured for each sidelink control information or sidelink data.
  • a resource pool for sidelink control information may be configured based on an RRC signaling procedure (eg, a dedicated RRC signaling procedure, a broadcast RRC signaling procedure).
  • a resource pool used for reception of sidelink control information may be set by a broadcast RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information may be transmitted through a resource scheduled by the base station 210 within the resource pool set by the dedicated RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information is autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool established by the dedicated RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. It may be transmitted through a resource.
  • the UE eg, UE #5 (235), UE #6 (236)
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may not be set.
  • sidelink data may be transmitted/received through a resource scheduled by the base station 210 .
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink data is the resource autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool set by the RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. can be transmitted and received through
  • a corresponding second communication node is a method (eg, a method corresponding to the method performed in the first communication node) For example, reception or transmission of a signal) may be performed. That is, when the operation of UE #1 (eg, vehicle #1) is described, the corresponding UE #2 (eg, vehicle #2) may perform an operation corresponding to that of UE #1. there is. Conversely, when the operation of UE #2 is described, the corresponding UE #1 may perform the operation corresponding to the operation of UE #2. In the embodiments described below, the operation of the vehicle may be that of a communication node located in the vehicle.
  • signaling may be one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY (physical) signaling.
  • a message used for higher layer signaling may be referred to as an "upper layer message” or a “higher layer signaling message”.
  • a message used for MAC signaling may be referred to as a “MAC message” or a “MAC signaling message”.
  • a message used for PHY signaling may be referred to as a “PHY message” or a “PHY signaling message”.
  • Higher layer signaling may refer to an operation of transmitting and receiving system information (eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)) and/or an RRC message.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC signaling may refer to a transmission/reception operation of a MAC control element (CE).
  • PHY signaling may refer to a transmission/reception operation of control information (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), and SCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • SCI SCI
  • the sidelink signal may be a synchronization signal and a reference signal used for sidelink communication.
  • the synchronization signal may be a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block, a sidelink synchronization signal (SLSS), a primary sidelink synchronization signal (PSSS), a secondary sidelink synchronization signal (SSSS), and the like.
  • the reference signal is a channel state information-reference signal (CSI-RS), DMRS, phase tracking-reference signal (PT-RS), cell specific reference signal (CRS), sounding reference signal (SRS), discovery reference signal (DRS), etc.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • DMRS channel state information-reference signal
  • PT-RS phase tracking-reference signal
  • CRS cell specific reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • DRS discovery reference signal
  • the sidelink channel may be PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, physical sidelink feedback channel (PSFCH), or the like.
  • the sidelink channel may mean a sidelink channel including a sidelink signal mapped to specific resources in the corresponding sidelink channel.
  • the sidelink communication may support a broadcast service, a multicast service, a groupcast service, and a unicast service.
  • the sidelink communication may be performed based on a single SCI scheme or a multi-SCI scheme.
  • data transmission eg, sidelink data transmission, SL-SCH (sidelink-shared channel) transmission
  • one SCI eg, 1 st -stage SCI
  • data transmission may be performed using two SCIs (eg, 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI).
  • SCI may be transmitted through PSCCH and/or PSSCH.
  • the SCI (eg, 1 st -stage SCI) may be transmitted in the PSCCH.
  • 1 st -stage SCI may be transmitted on PSCCH
  • 2 nd -stage SCI may be transmitted on PSCCH or PSSCH.
  • 1 st -stage SCI may be referred to as "first stage SCI”
  • 2 nd -stage SCI may be referred to as "second stage SCI”.
  • the first stage SCI format may include SCI format 1-A
  • the second stage SCI format may include SCI format 2-A and SCI format 2-B.
  • the first step SCI is priority information, frequency resource assignment information, time resource allocation information, resource reservation period information, DMRS (demodulation reference signal) pattern information, the second step SCI It may include one or more information elements among format information, beta_offset indicator, the number of DMRS ports, and modulation and coding scheme (MCS) information.
  • the second step SCI is HARQ processor ID (identifier), RV (redundancy version), source (source) ID, destination (destination) ID, CSI request (request) information, zone (zone) ID, and communication range requirements (communication) range requirement) may include one or more information elements.
  • the transmitting terminal may select an SL (sidelink) resource by performing a sensing operation (eg, a partial sensing operation) or a random selection operation, and may transmit SL data using the selected SL resource.
  • a sensing operation eg, a partial sensing operation
  • a random selection operation e.g., a random selection operation
  • the transmitting terminal may be a terminal transmitting SL data
  • the receiving terminal may be a terminal receiving SL data.
  • the resource selection operation may mean a sensing operation and/or a random selection operation.
  • the resource selection operation may be performed within a resource selection area (eg, a resource selection pool).
  • a resource selection area eg, a resource selection pool.
  • the size and/or location of the resource selection area eg For example, location in the time domain and/or frequency domain
  • a congestion state e.g., location in the time domain and/or frequency domain
  • a retransmission state e.g., a data priority
  • a cast type eg, broadcast, multicast, groupcast, unicast.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection area based on a congestion state.
  • a communication system may include a base station, a transmitting terminal, and a receiving terminal.
  • the base station may be the base station 210 or the relay 220 shown in FIG. 2
  • the transmitting terminal may be UE #5 (235) shown in FIG. 2
  • the receiving terminal may be the UE #6 ( 236) may be.
  • Each of the base station, the transmitting terminal, and the receiving terminal may be configured the same as or similar to the communication node 300 shown in FIG. 3 .
  • Each of the transmitting terminal and the receiving terminal may support the protocol stack shown in FIGS. 4 to 6 .
  • the base station may set the measurement area(s) in the SL resource area (eg, resource pool), and may transmit configuration information of the measurement area(s) to the transmitting terminal and/or the receiving terminal (S701).
  • the configuration information of the measurement area (s) is at least one of system information, a radio resource control (RRC) message, a medium access control (MAC) control element (CE), or control information (eg, downlink control information (DCI)).
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • DCI downlink control information
  • the measurement area(s) may be defined in a technical standard. In this case, since the transmitting terminal and the receiving terminal know the measurement area(s), S701 may be omitted.
  • the measurement area(s) may mean a resource area in which a measurement operation of a congestion state (eg, a congestion degree, a congestion degree, and a congestion level) is performed.
  • the measurement area(s) may be set as follows.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of measurement area(s).
  • the base station may configure nine measurement areas (eg, measurement areas #1 to #9) in the SL resource area.
  • One SL resource region (eg, the entire SL resource region) may be divided into nine measurement regions.
  • the congestion measurement operation may be performed in one or more measurement areas.
  • a communication node eg, a base station, a transmitting terminal, and/or a receiving terminal
  • a signal eg, a reference signal and/or a synchronization signal
  • one measurement region may be configured in units of subcarriers, resource blocks (RBs), or sub-channels.
  • RBs resource blocks
  • one measurement region may be configured in units of symbols, mini-slots, slots, or subframes.
  • the setting information of the measurement area(s) may include one or more information elements defined in Table 3 below.
  • the transmitting terminal may check the measurement area(s) based on the configuration information received from the base station. Alternatively, the transmitting terminal may check the measurement area(s) defined in the technical standard. The transmitting terminal may check a congestion state (eg, a congestion degree, a congestion degree, and a congestion level) of the measurement area(s) ( S702 ). For example, the transmitting terminal may check the congestion state of the measurement area(s) by performing a congestion measurement operation. The transmitting terminal may measure RSRP, RSRQ, RSSI, CBR, and/or SINR for a signal (eg, a reference signal and/or a synchronization signal) in each of the measurement regions.
  • a congestion state eg, a congestion degree, a congestion degree, and a congestion level
  • the transmitting terminal may measure RSRP, RSRQ, RSSI, CBR, and/or SINR for a signal (eg, a reference signal and/or a synchronization signal) in each of the measurement regions.
  • the transmitting terminal determines that the corresponding measurement area is in a congested state when "the measurement result is greater than or equal to the measurement threshold defined in Table 3" or "when the measured result is less than the measurement threshold defined in Table 3" (or check, can be decided).
  • the transmitting terminal may determine (or check, determine) the congestion state for the SL resource region (eg, the entire SL resource region).
  • the SL resource region may include 9 measurement regions, and 3 measurement regions among the 9 measurement regions may be determined to be congested.
  • the transmitting terminal may determine the congestion degree (or congestion level) of the SL resource region to be 33%.
  • the congestion state for the measurement area(s) may be measured by another communication node (eg, a base station or another terminal) instead of the transmitting terminal.
  • the other communication node may transmit the measured congestion state information to the transmitting terminal, and the transmitting terminal may check the congestion state for the measurement area(s) based on information received from the other communication node.
  • Another terminal performing the congestion measurement operation may be a group leader of a group to which the transmitting terminal belongs.
  • the transmitting terminal may determine the resource selection region based on the congestion state (eg, the congestion level, the congestion level) (S703).
  • the resource selection region may be a resource region in which a resource selection operation (eg, a sensing operation and/or a random selection operation) of the transmitting terminal is performed.
  • the resource selection area may be set independently of the measurement area shown in FIG. 8 . Alternatively, the resource selection area may be set to be the same as the measurement area shown in FIG. 8 .
  • the resource selection area may be configured to include one or more measurement areas shown in FIG. 8 .
  • a plurality of resource selection areas may be configured.
  • the plurality of resource selection regions may be resource regions orthogonal to each other. Alternatively, the plurality of resource selection regions may partially overlap or completely overlap.
  • the resource selection area may be set as follows.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a resource selection area.
  • resource selection areas #1 to #3 may be configured in the SL resource area.
  • the resource selection area #1 may be the same as the SL resource area.
  • the SL resource area may mean a resource pool.
  • Resource selection area #3 may belong to resource selection area #1 and #2.
  • Resource selection area #2 may belong to resource selection area #1.
  • the size and location of the resource selection regions #1 to #3 in the frequency domain may be the same.
  • the start time of the resource selection regions #1 to #3 in the time domain may be the same, the length of each of the resource selection regions #1 to #3 in the time domain may be different, and the resource selection regions #1 to #3 in the time domain Each end time may be different.
  • each of the resource selection regions #1 to #3 may be configured in units of subcarriers, RBs, or subchannels, and in the time domain, each of the resource selection regions #1 to #3 is a symbol, a mini-slot, a slot, Alternatively, it may be set in units of subframes.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a resource selection area.
  • resource selection areas #1 to #3 may be configured in the SL resource area.
  • the resource selection area #1 may be the same as the SL resource area.
  • the SL resource area may mean a resource pool.
  • Resource selection area #1 may include resource selection areas #2 and #3.
  • the resource selection area #2 may be set to be orthogonal to the resource selection area #3.
  • the size and location of the resource selection regions #1 to #3 in the frequency domain may be the same.
  • the start time of the resource selection areas #1 and #3 in the time domain may be the same, and the end time of the resource selection area #3 in the time domain may be the same as the start time of the resource selection area #2.
  • End times of resource selection regions #2 and #3 in the time domain may be the same, and lengths of each of resource selection regions #1 to #3 in the time domain may be different.
  • each of the resource selection regions #1 to #3 may be configured in units of subcarriers, RBs, or subchannels, and in the time domain, each of the resource selection regions #1 to #3 is a symbol, a mini-slot, a slot, Alternatively, it may be set in units of subframes.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a resource selection area.
  • resource selection regions for a plurality of transmitting terminals may be configured in an SL resource region.
  • the resource selection areas #11, #12, and #13 may be configured for the transmitting terminal #1, and the resource selection areas #21, #22, and #23 may be configured for the transmitting terminal #2.
  • the resource selection areas for the transmitting terminal #1 may be set independently of the resource selection areas for the transmitting terminal #2.
  • the resource selection regions for the transmitting terminal #1 may be orthogonal to the resource selection regions for the transmitting terminal #2.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a resource selection area.
  • resource selection regions for a plurality of transmitting terminals may be configured in an SL resource region.
  • the resource selection area(s) for the transmitting terminal #1 and the resource selection area(s) for the transmitting terminal #2 may be configured.
  • the resource selection area for the transmitting terminal #1 may overlap with the resource selection area for the transmitting terminal #2.
  • a plurality of resource selection areas eg, resource selection areas #11 to #13 shown in FIG. 11
  • a plurality of resource selection areas For example, resource selection areas #21 to #23) may be set.
  • each of the measurement areas illustrated in FIG. 8 may be interpreted as one resource selection area. That is, the resource selection area may be set to be the same as the measurement area shown in FIG. 8 .
  • Table 3 may be interpreted as configuration information of the resource selection area(s).
  • the resource selection areas may be configured by the base station.
  • the base station may transmit configuration information of resource selection regions using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information.
  • Configuration information of each of the resource selection areas may include one or more information elements defined in Table 4 below.
  • the configuration information of the resource selection region #1 may include an identifier of the resource selection region, resource pool information, time resource information, and/or frequency resource information.
  • the identifier may be an index indicating the resource selection region #1
  • the resource pool information, time resource information, and/or frequency resource information may be information for the resource selection region #1.
  • the setting information of the resource selection area(s) may be transmitted together with the setting information of the measurement area(s) in step S701 shown in FIG. 7 .
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may check the resource selection area(s) as well as the measurement area(s) based on the configuration information received from the base station.
  • the configuration information of the resource selection area(s) may be transmitted before or after step S701 shown in FIG. 7 .
  • the setting information of the resource selection area(s) may be transmitted in step S1301 shown in FIG. 13 , step S1401 shown in FIG. 14 , and/or step S1501 shown in FIG. 15 .
  • the resource selection area(s) may be predefined in the technical standard. In this case, the signaling operation of configuration information of the resource selection region(s) may be omitted.
  • the size of the resource selection regions in the frequency domain may be the same, and the start times of the resource selection regions in the time domain may be the same.
  • “information on the size of resource selection regions in the frequency domain” and “information on the start time of resource selection regions in the time domain” may be transmitted as common configuration information of the resource selection regions.
  • the remaining information (eg, information different for each resource selection region) may be transmitted as individual information of the resource selection regions.
  • the resource selection regions have different end times in the time domain, and different end times may be used to distinguish the resource selection regions.
  • the base station may transmit end time information instead of an identifier (eg, index) to indicate a specific resource selection region.
  • the transmitting terminal may check the resource selection area indicated by the corresponding base station based on the information on the end time received from the base station.
  • the transmitting terminal may determine a resource selection region based on Table 5 below.
  • the transmitting terminal transmits resource selection area #1 (eg, resource selection area #1 shown in FIGS. 9 and 10, and resource selection area #11 shown in FIG. 11) can be selected. If the congestion state determined in S702 is congestion level 2, the transmitting terminal is resource selection area #2 (eg, resource selection area #2 shown in FIGS. 9 and 10, resource selection area #12 shown in FIG. 11) can be selected. If the congestion state determined in S702 is congestion level 3, the transmitting terminal is a resource selection area #3 (eg, resource selection area #3 shown in FIGS. 9 and 10, resource selection area #13 shown in FIG. 11) can be selected.
  • resource selection area #1 eg, resource selection area #1 shown in FIGS. 9 and 10, and resource selection area #11 shown in FIG. 11
  • the transmitting terminal is a resource selection area #3 (eg, resource selection area #3 shown in FIGS. 9 and 10, resource selection area #13 shown in FIG. 11) can be selected.
  • a mapping relationship (eg, a mapping relationship defined in Table 5) between the congestion level and the resource selection region may be preset.
  • the base station may transmit mapping relationship information between the congestion level and the resource selection region using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may check the mapping relationship between the congestion level and the resource selection region based on information received from the base station.
  • Mapping relationship information between the congestion level and the resource selection region may be transmitted in S701.
  • the mapping relationship information between the congestion level and the resource selection region may be transmitted before or after S701.
  • the mapping relationship information between the congestion level and the resource selection region may be predefined in the technical standard.
  • a plurality of congestion levels may be set based on a specific threshold.
  • Congestion degree eg, congestion level
  • congestion level 1 may mean the most congested state.
  • the transmitting terminal determines that the congestion state is congestion level 1 can be judged to be
  • the transmitting terminal may determine that the congestion state is congestion level 3.
  • the transmitting terminal may determine that the congestion state is congestion level 2.
  • the size of the resource selection area may decrease in the order of "resource selection area #1 ⁇ resource selection area #2 ⁇ resource selection area #3". For example, the size of the resource selection area #1 among the resource selection areas may be the largest.
  • a resource selection region having a larger size may be allocated, and according to this operation, the probability of resource selection collision between transmitting terminals may be reduced.
  • a resource selection area having a smaller size may be allocated, and according to this operation, the efficiency of resource use may be improved.
  • the measurement area(s) having a low congestion degree among the measurement areas shown in FIG. 8 may be set as the resource selection area #1, and measurement area(s) having a high congestion degree among the measurement areas shown in FIG. 8 .
  • Area(s) may be set as resource selection area #3, and the remaining measurement area(s) that are not set as resource selection areas #1 and #3 among the measurement areas shown in FIG. 8 are resource selection area #2 can be set.
  • resource selection area #1 eg, measurement area(s) having a low congestion degree
  • resource selection area #1 #3 eg, measurement area(s) with a high degree of congestion
  • the transmitting terminal may select a transmission resource by performing a resource selection operation within the resource selection region determined in S703 (S704).
  • the transmitting terminal may perform sidelink transmission (eg, SCI and/or data transmission) using the transmission resource (S705).
  • the receiving terminal may receive SCI and/or data from the transmitting terminal by performing a monitoring operation within the resource selection region(s).
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection region based on a retransmission state.
  • a communication system may include a base station, a transmitting terminal, and a receiving terminal.
  • the base station may be the base station 210 or the relay 220 shown in FIG. 2
  • the transmitting terminal may be UE #5 (235) shown in FIG. 2
  • the receiving terminal may be the UE #6 ( 236) may be.
  • Each of the base station, the transmitting terminal, and the receiving terminal may be configured the same as or similar to the communication node 300 shown in FIG. 3 .
  • Each of the transmitting terminal and the receiving terminal may support the protocol stack shown in FIGS. 4 to 6 .
  • the base station may set the resource selection area(s).
  • the resource selection area(s) may be the resource selection area(s) shown in FIGS. 9 to 12 .
  • the base station may transmit configuration information of the resource selection region(s) using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information (S1301).
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may receive configuration information from the base station, and may check the resource selection region(s) based on the configuration information.
  • the configuration information of the resource selection area(s) may include one or more information elements defined in Table 4.
  • the transmitting terminal may select a transmission resource by performing a resource selection operation in the resource selection region #n, and may perform sidelink communication with the receiving terminal using the transmission resource (S1302).
  • n may be a natural number
  • resource selection area #n may be one of resource selection areas #1 to #3 shown in FIG. 9 or FIG. 10 .
  • sidelink communication may be performed based on a broadcast method, a multicast method, a groupcast method, or a unicast method.
  • the receiving terminal may transmit a hybrid automatic repeat request (HARQ) response (eg, ACK (acknowledgement) or NACK (negative ACK)) to the transmitting terminal for data.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the transmitting terminal may determine (eg, change) the resource selection region based on the HARQ response received from the receiving terminal (S1303).
  • the size of the resource selection region may be adjusted based on the HARQ response.
  • the transmitting terminal may determine a resource selection region based on Table 6 below.
  • "no NACK” may be interpreted as ACK. That is, in Table 6 below, ACK may mean "no NACK”.
  • each of p, j, n, and k may be a natural number.
  • the size of the resource selection area may decrease in the order of "resource selection area #1 ⁇ resource selection area #2 ⁇ resource selection area #3".
  • a mapping relationship between the HARQ response and the resource selection region may be established.
  • the base station may transmit mapping relationship information (eg, mapping relationship information defined in Table 6) between the HARQ response and the resource selection region using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information.
  • the mapping relationship information may include a value of p and a value of j set by the base station.
  • p may be set equal to j.
  • p may be set differently from j.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may check the mapping relationship between the HARQ response and the resource selection region based on information received from the base station.
  • Mapping relationship information between the HARQ response and the resource selection region may be transmitted in step S1301.
  • the mapping relationship information between the HARQ response and the resource selection region may be transmitted before or after step S1301.
  • the mapping relationship between the HARQ response and the resource selection region may be defined in the technical specification. In this case, the signaling operation of mapping relationship information between the HARQ response and the resource selection region may be omitted.
  • the transmitting terminal sets the resource selection region to a resource selection region having a small size.
  • can be changed to “Generation of consecutive ACKs” or “occurrence of consecutive no NACKs” may mean “no resource selection conflict between transmitting terminals”.
  • the congestion degree or occupancy state of the resource selection area #n used in S1302 may be estimated to be low. Accordingly, the transmitting terminal can improve resource efficiency by using a resource selection region having a small size.
  • the transmitting terminal may change the resource selection region #1 to the resource selection region #2, and in S1304 in the resource selection region #2 Sidelink communication may be performed using the selected transmission resource. If “resource selection region #3 is used in S1302 and p consecutive ACKs are received", since there is no resource selection region having a size smaller than resource selection region #3, the transmitting terminal maintains resource selection region #3 can Accordingly, the transmitting terminal may perform sidelink communication using the transmission resource selected in the resource selection region #3 in S1304.
  • “Generation of consecutive NACKs” may mean “a resource selection collision between transmitting terminals”.
  • the congestion degree or occupancy state of the resource selection area #n used in S1302 may be estimated to be high. Accordingly, the transmitting terminal can reduce the number of retransmissions by using a resource selection region having a large size. If "resource selection region #3 is used in S1302 and j consecutive NACKs are received", the transmitting terminal may change the resource selection region #3 to resource selection region #2, and in S1304 in the resource selection region #2 Sidelink communication may be performed using the selected transmission resource.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication using the transmission resource selected in the resource selection region #1 in S1304.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection region based on a cast type.
  • a communication system may include a base station, a transmitting terminal, and a receiving terminal.
  • the base station may be the base station 210 or the relay 220 shown in FIG. 2
  • the transmitting terminal may be UE #5 (235) shown in FIG. 2
  • the receiving terminal may be the UE #6 ( 236) may be.
  • Each of the base station, the transmitting terminal, and the receiving terminal may be configured the same as or similar to the communication node 300 shown in FIG. 3 .
  • Each of the transmitting terminal and the receiving terminal may support the protocol stack shown in FIGS. 4 to 6 .
  • the base station may set the resource selection area(s).
  • the resource selection area(s) may be the resource selection area(s) shown in FIGS. 9 to 12 .
  • the base station may transmit configuration information of the resource selection region(s) using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information (S1401).
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may receive configuration information from the base station, and may check the resource selection region(s) based on the configuration information.
  • the configuration information of the resource selection area(s) may include one or more information elements defined in Table 4.
  • the transmitting terminal may determine a resource selection region based on the cast type (S1402).
  • the size of the resource selection area may vary depending on the cast type.
  • the cast type may be broadcast, groupcast, or unicast.
  • the transmitting terminal may determine a resource selection region based on Table 7 below.
  • resource selection areas #1 to #3 may be resource selection areas #1 to #3 shown in FIG. 9 or FIG. 10 .
  • the size of the resource selection area may decrease in the order of "resource selection area #1 ⁇ resource selection area #2 ⁇ resource selection area #3".
  • the mapping relationship between the cast type and the resource selection region may be set opposite to the mapping relationship defined in Table 7. For example, when unicast has a high priority, unicast may be mapped to resource selection region #1, and broadcast may be mapped to resource selection region #3.
  • a mapping relationship between the cast type and the resource selection region may be established.
  • the base station may transmit mapping relationship information (eg, mapping relationship information defined in Table 7) between the cast type and the resource selection region using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may check the mapping relationship between the cast type and the resource selection region based on information received from the base station.
  • Mapping relationship information between the cast type and the resource selection region may be transmitted in step S1401.
  • the mapping relationship information between the cast type and the resource selection region may be transmitted before or after step S1401.
  • a mapping relationship between a cast type and a resource selection region may be defined in a technical specification. In this case, the signaling operation of the mapping relationship information between the cast type and the resource selection region may be omitted.
  • the transmitting terminal may select the resource selection region #1, which is the largest resource selection region, and may select a transmission resource by performing a resource selection operation within the resource selection region #1.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication (eg, broadcast-based sidelink communication) using the transmission resource (S1403).
  • sidelink communication eg, broadcast-based sidelink communication
  • the transmitting terminal may select the resource selection region #2, and may select a transmission resource by performing a resource selection operation in the resource selection region #2.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication (eg, groupcast-based sidelink communication) using the transmission resource (S1403).
  • the transmitting terminal may select a resource selection region #3, which is the smallest resource selection region, and may select a transmission resource by performing a resource selection operation in the resource selection region #3.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication (eg, unicast-based sidelink communication) using the transmission resource (S1403).
  • sidelink communication eg, unicast-based sidelink communication
  • resource selection region #3 resource efficiency may be improved, but resource selection conflicts between transmitting terminals may increase.
  • 15 is a flowchart illustrating a first embodiment of a method for determining a resource selection region based on data priority.
  • a communication system may include a base station, a transmitting terminal, and a receiving terminal.
  • the base station may be the base station 210 or the relay 220 shown in FIG. 2
  • the transmitting terminal may be UE #5 (235) shown in FIG. 2
  • the receiving terminal may be the UE #6 ( 236) may be.
  • Each of the base station, the transmitting terminal, and the receiving terminal may be configured the same as or similar to the communication node 300 shown in FIG. 3 .
  • Each of the transmitting terminal and the receiving terminal may support the protocol stack shown in FIGS. 4 to 6 .
  • the base station may set the resource selection area(s).
  • the resource selection area(s) may be the resource selection area(s) shown in FIGS. 9 to 12 .
  • the base station may transmit configuration information of the resource selection region(s) using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information (S1501).
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may receive configuration information from the base station, and may check the resource selection region(s) based on the configuration information.
  • the configuration information of the resource selection area(s) may include one or more information elements defined in Table 4.
  • the transmitting terminal may determine the resource selection region based on the data priority (S1502).
  • the size of the resource selection area may vary according to data priority.
  • Data priority may mean service priority.
  • the service may mean an enhanced Mobile BroadBand (eMBB) service, an Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC) service, and a Massive Machine Type Communication (mMTC) service.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • the transmitting terminal may determine a resource selection region based on Table 8 below.
  • priority #1 may be the highest priority
  • priority #2 may be the next highest priority after priority #1
  • priority #3 may be the lowest priority.
  • the priority of the data may be determined based on latency requirements, quality of service (QoS) requirements, and/or other requirements.
  • QoS quality of service
  • the priority of URLLC data eg, URLLC service
  • the priority of mMTC data eg, mMTC service
  • eMBB data eMBB service
  • the priority of eg, eMBB service
  • eMBB service may be priority #3.
  • resource selection areas #1 to #3 may be resource selection areas #1 to #3 shown in FIG. 9 or FIG. 10 .
  • the size of the resource selection area may decrease in the order of "resource selection area #1 ⁇ resource selection area #2 ⁇ resource selection area #3".
  • the mapping relationship between the priority and the resource selection region may be set opposite to the mapping relationship defined in Table 8.
  • a mapping relationship between the priority and the resource selection region may be established.
  • the base station may transmit mapping relationship information (eg, mapping relationship information defined in Table 8) between the priority and the resource selection region using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may check the mapping relationship between the priority and the resource selection region based on information received from the base station.
  • Mapping relationship information between priority resource selection regions may be transmitted in step S1501.
  • the mapping relationship information between the priority and the resource selection region may be transmitted before or after step S1501.
  • the mapping relationship between the priority and the resource selection area may be defined in the technical specification. In this case, the signaling operation of the mapping relationship information between the priority and the resource selection region may be omitted.
  • the transmitting terminal may select the resource selection area #1, which is the largest resource selection area, and by performing a resource selection operation within the resource selection area #1, the transmission resource can be selected.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication (eg, transmission of data having priority #1) using the transmission resource (S1503).
  • the resource selection region #1 is used, resource selection conflicts between transmitting terminals can be minimized.
  • the transmitting terminal may select the resource selection region #2, and may select the transmission resource by performing a resource selection operation in the resource selection region #2.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication (eg, transmission of data having priority #2) using the transmission resource (S1503).
  • the transmitting terminal may select a resource selection area #3 that is the smallest resource selection area, and by performing a resource selection operation within the resource selection area #3, the transmission resource can be selected.
  • the transmitting terminal may perform sidelink communication (eg, transmission of data having priority #3) using the transmission resource (S1503).
  • sidelink communication eg, transmission of data having priority #3
  • the resource selection region #3 is used, the efficiency of resource use may be improved, but resource selection conflicts between transmitting terminals may increase.
  • the transmitting terminal may determine the resource selection region based on its own speed.
  • the rate threshold may be set by the base station. That is, the base station may inform the transmitting terminal of the speed threshold.
  • the base station has the setting information of the resource selection area (eg, resource selection area #1 shown in FIGS. 9 and 10 ) used by the transmitting terminal having a speed greater than or equal to the speed threshold and having a speed less than the speed threshold Configuration information of the resource selection region (eg, resource selection region #2 shown in FIGS. 9 and 10 ) used by the transmitting terminal may be transmitted to the transmitting terminal.
  • the size of the resource selection region used by the transmitting terminal having a speed greater than or equal to the rate threshold may be set to be larger than the size of the resource selection region used by the transmitting terminal having a speed less than the rate threshold.
  • the size of the resource selection region used by the transmitting terminal having a speed greater than or equal to the rate threshold may be set to be smaller than the size of the resource selection region used by the transmitting terminal having a speed less than the rate threshold.
  • the transmitting terminal may compare its own speed with a speed threshold. When the speed of the transmitting terminal is greater than or equal to the rate threshold, the transmitting terminal may select a resource selection region #1 from among a plurality of resource selection regions, may select a transmission resource within the resource selection region #1, and use the transmission resource to Sidelink communication can be performed. When the speed of the transmitting terminal is less than the speed threshold, the transmitting terminal may select a resource selection region #2 from among a plurality of resource selection regions, may select a transmission resource within the resource selection region #2, and use the transmission resource to Sidelink communication can be performed.
  • the operation of selecting a transmission resource within the resource selection region is performed in consideration of the collision probability in the overlapping part between the resource selection regions.
  • resource selection area #3 may overlap with both resource selection areas #1 and #2. Accordingly, when a transmission resource is selected within the resource selection region #3, the probability of resource selection collision between transmitting terminals may increase.
  • the resource selection probability in "resource selection area #2 - resource selection area #3" is "resource selection area #2 and It can be operated to be higher than the resource selection probability in "overlapping part between resource selection area #3"
  • the resource selection probability in "resource selection area #1 - resource selection area #2” is “resource selection area #2 - resource selection area #3” or " It can be operated to be higher than the resource selection probability in "resource selection area #3".
  • specific equations may be used. By substituting the allocated time resource information and/or the allocated frequency resource information into a specific equation, a differential resource selection probability may be calculated.
  • the resource selection probability may be defined as shown in Table 9 below.
  • the transmitting terminal may select a transmission resource within the resource selection region #1 based on Table 9.
  • Resource selection area #2 - resource selection area #3 may mean a portion of the resource selection area #2 except for the resource selection area #3.
  • Resource selection area #1 - resource selection area #2 may mean a portion of the resource selection area #1 except for the resource selection area #2.
  • a resource selection probability may be set high in a non-overlapping part between the resource selection regions, and a resource selection probability may be set low in an overlapping part between the resource selection regions.
  • a communication node eg, a base station, a transmitting terminal, and/or a receiving terminal
  • the base station transmits the configuration information of the resource selection probability (eg, the resource selection probability defined in Table 9) to the transmitting terminal and/or the receiving terminal using at least one of system information, RRC message, MAC CE, and control information.
  • the configuration information of the resource selection probability may be parameter(s) used for the calculation of the resource selection probability.
  • the transmitting terminal may calculate the resource selection probability by substituting the parameter(s) received from the base station into the equation.
  • the base station may change the resource selection probability through the setting of parameter(s).
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and carry out program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
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Abstract

사이드링크 통신에서 자원 선택을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 제1 송신 단말의 동작 방법은, 하나 이상의 측정 영역들에서 혼잡 레벨을 확인하는 단계, 상기 혼잡 레벨이 제1 기준 값 이상인 경우, 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계, 상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계, 및 상기 전송 자원을 사용하여 수신 단말과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함한다.

Description

사이드링크 통신에서 자원 선택을 위한 방법 및 장치
본 발명은 사이드링크(sidelink) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게 사이드링크 통신을 위해 사용되는 자원을 선택하기 위한 기술에 관한 것이다.
4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communication)을 지원할 수 있다.
4G 통신 시스템 및 5G 통신 시스템은 V2X(Vehicle to everything) 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)을 지원할 수 있다. 4G 통신 시스템, 5G 통신 시스템 등과 같은 셀룰러(cellular) 통신 시스템에서 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템에서 V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 사이드링크(sidelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, V2V 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)에 참여하는 차량들을 위한 사이드링크 채널(sidelink channel)이 설정될 수 있고, 차량들 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 CG(configured grant) 자원들을 사용하여 수행될 수 있다. CG 자원들은 주기적으로 설정될 수 있으며, 주기적 데이터(예를 들어, 주기적 사이드링크 데이터)는 CG 자원들을 사용하여 송신될 수 있다.
한편, 단말은 부분 센싱(partial sensing) 동작 또는 랜덤 선택(random selection) 동작을 수행함으로써 사이드링크 자원을 선택할 수 있고, 선택된 사이드링크 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 부분 센싱 동작 또는 랜덤 선택 동작의 수행 횟수(또는, 수행 범위)가 증가할수록 사이드링크 통신에서 충돌 확률은 감소할 수 있다. 즉, 사이드링크 데이터의 전송 성능은 향상될 수 있다. 반면, 부분 센싱 동작 또는 랜덤 선택 동작의 수행 횟수(또는, 수행 범위)가 증가할수록 단말에서 전력 소모는 증가할 수 있다. 즉, 충돌 확률과 전력 소모 간의 관계는 트레이드 오프(tradeoff) 관계일 수 있다. 사이드링크 통신에서 충돌 확률 감소와 전력 소모 감소를 모두 만족시키기 위한 방법들이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 사이드링크 통신에서 자원 선택을 위한 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 송신 단말의 동작 방법은, 하나 이상의 측정 영역들에서 혼잡 레벨을 확인하는 단계, 상기 혼잡 레벨이 제1 기준 값 이상인 경우, 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계, 상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계, 및 상기 전송 자원을 사용하여 수신 단말과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 혼잡 레벨이 상기 제1 기준 값 미만인 경우에 상기 복수의 자원 선택 영역 내에서 선택되는 제2 자원 선택 영역의 크기와 다르다.
상기 제1 송신 단말의 동작 방법은 상기 혼잡 레벨과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 자원 선택 영역 및 상기 제2 자원 선택 영역 각각은 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 선택될 수 있다.
상기 혼잡 레벨은 "상기 하나 이상의 측정 영역들"과 "상기 하나 이상의 측정 영역들 중에서 혼잡 상태인 것으로 판단된 적어도 하나의 측정 영역"의 비율에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 혼잡 레벨이 상기 제1 기준 값 이상인 경우에 혼잡 정도는 상기 혼잡 레벨이 상기 제1 기준 값 미만인 경우에 혼잡 정도보다 높을 수 있고, 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 제2 자원 선택 영역의 크기보다 클 수 있다.
상기 제1 자원 선택 영역은 상기 제2 자원 선택 영역과 중첩되지 않는 제1 부분과 상기 제2 자원 선택 영역과 중첩되는 제2 부분을 포함할 수 있고, 상기 제1 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률은 상기 제2 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률보다 높도록 설정될 수 있다.
상기 제1 송신 단말의 동작 방법은 상기 하나 이상의 측정 영역들의 설정 정보 및 상기 복수의 자원 선택 영역들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 송신 단말을 위한 상기 복수의 자원 선택 영역들은 제2 송신 단말을 위한 복수의 자원 선택 영역들과 독립적으로 설정될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, 복수의 자원 선택 영역들 중에서 자원 선택 영역 #n을 사용하여 수신 단말과 제1 사이드링크 통신 절차를 수행하는 단계, 상기 제1 사이드링크 통신 절차에서 수신된 하나 이상의 HARQ 응답들에 기초하여 자원 선택 영역을 상기 자원 선택 영역 #n에서 자원 선택 영역 #k로 변경하는 단계, 및 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 상기 자원 선택 영역 #k를 사용하여 상기 수신 단말과 제2 사이드링크 통신 절차를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 자원 선택 영역 #n의 크기는 상기 자원 선택 영역 #k의 크기와 다르고, 상기 n 및 상기 k 각각은 자연수이다.
상기 하나 이상의 HARQ 응답들이 p개의 연속한 ACK들인 경우, 상기 제2 사이드링크 통신 절차를 위해 사용되는 자원 선택 영역은 상기 자원 선택 영역 #n보다 작은 상기 자원 선택 영역 #k로 결정될 수 있고, 상기 p는 자연수일 수 있다.
상기 하나 이상의 HARQ 응답들이 j개의 연속한 NACK들인 경우, 상기 제2 사이드링크 통신 절차를 위해 사용되는 자원 선택 영역은 상기 자원 선택 영역 #n보다 큰 상기 자원 선택 영역 #k로 결정될 수 있고, 상기 j는 자연수일 수 있다.
상기 송신 단말의 동작 방법은 상기 하나 이상의 HARQ 응답들과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 자원 선택 영역 #k는 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제2 사이드링크 통신 절차는 상기 자원 선택 영역 #k 내에서 선택된 전송 자원을 사용하여 수행될 수 있고, 상기 자원 선택 영역 #k는 상기 자원 선택 영역 #n과 중첩되지 않는 제1 부분과 상기 자원 선택 영역 #n과 중첩되는 제2 부분을 포함할 수 있고, 상기 제1 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률은 상기 제2 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률보다 높도록 설정될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 캐스트 타입에 매핑되는 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계, 상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계, 및 상기 전송 자원을 사용하여 수신 단말과 상기 제1 캐스트 타입에 기반한 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제2 캐스트 타입에 매핑되는 제2 자원 선택 영역의 크기와 다르다.
상기 송신 단말의 동작 방법은 상기 제1 캐스트 타입 및 상기 제2 캐스트 타입을 포함하는 복수의 캐스트 타입들과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 자원 선택 영역은 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제1 캐스트 타입은 브로드캐스트, 그룹캐스트, 또는 유니캐스트일 수 있고, 상기 제2 캐스트 타입은 상기 제1 캐스트 타입과 다를 수 있다.
상기 브로드캐스트를 위한 자원 선택 영역은 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 가장 큰 자원 선택 영역일 수 있고, 상기 유니캐스트를 위한 자원 선택 영역은 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 가장 작은 자원 선택 영역일 수 있다.
상기 송신 단말의 동작 방법은 상기 복수의 자원 선택 영역들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 설정 정보는 상기 복수의 자원 선택 영역들 각각의 식별자, 상기 복수의 자원 선택 영역들이 설정된 자원 풀의 정보, 상기 복수의 자원 선택 영역들의 시간 자원 정보, 또는 상기 복수의 자원 선택 영역들의 주파수 자원 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제4 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 데이터의 제1 우선순위에 매핑되는 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계, 상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계, 및 상기 전송 자원을 사용하여 상기 제1 데이터를 수신 단말에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제2 데이터의 제2 우선순위에 매핑되는 제2 자원 선택 영역의 크기와 다르다.
상기 송신 단말의 동작 방법은 상기 제1 우선순위 및 상기 제2 우선순위 포함하는 복수의 우선순위들과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 자원 선택 영역은 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 제1 우선순위가 상기 제2 우선순위보다 높은 경우, 상기 제1 우선순위에 매핑되는 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 제2 우선순위에 매핑되는 상기 제2 자원 선택 영역의 크기보다 클 수 있다.
본 출원에 의하면, 자원 선택 영역은 혼잡 상태, 재전송 상태, 캐스트 타입, 또는 데이터 우선순위에 기초하여 선택될 수 있다. 예를 들어, 혼잡도가 높을수록 큰 크기를 가지는 자원 선택 영역이 선택될 수 있고, 이 동작에 의하면 송신 단말들 간의 자원 선택의 충돌 확률은 감소할 수 있다. 혼잡도가 낮을수록 작은 크기를 가지는 자원 선택 영역이 선택될 수 있고, 이 동작에 의하면 자원 사용의 효율성은 향상될 수 있다.
도 1은 V2X 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 7은 혼잡 상태에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 8은 측정 영역(들)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 자원 선택 영역의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 자원 선택 영역의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11은 자원 선택 영역의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 자원 선택 영역의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13은 재전송 상태에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 14는 캐스트 타입에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 15는 데이터 우선순위에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
본 출원의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 적어도 하나"는 "A 또는 B 중에서 적어도 하나" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 적어도 하나"를 의미할 수 있다. 또한, 본 출원의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 하나 이상"은 "A 또는 B 중에서 하나 이상" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 하나 이상"을 의미할 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 V2X(Vehicle to everything) 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, V2X 통신은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다. V2X 통신은 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140)에 의해 지원될 수 있으며, 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)은 4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템), 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템) 등을 포함할 수 있다.
V2V 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 차량 #2(110)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2V 통신을 통해 차량들(100, 110) 간에 주행 정보(예를 들어, 속도(velocity), 방향(heading), 시간(time), 위치(position) 등)가 교환될 수 있다. V2V 통신을 통해 교환되는 주행 정보에 기초하여 자율 주행(예를 들어, 군집 주행(platooning))이 지원될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2V 통신은 사이드링크(sidlelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량들(100, 110) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2I 통신은 차량 #1(100)과 노변에 위치한 인프라스트럭쳐(예를 들어, RSU(road side unit))(120) 간의 통신을 의미할 수 있다. 인프라스트럭쳐(120)는 노변에 위치한 신호등, 가로등 등일 수 있다. 예를 들어, V2I 통신이 수행되는 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드와 신호등에 위치한 통신 노드 간에 통신이 수행될 수 있다. V2I 통신을 통해 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간에 주행 정보, 교통 정보 등이 교환될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2I 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2P 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 사람(130)(예를 들어, 사람(130)이 소지한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2P 통신을 통해 차량 #1(100)과 사람(130) 간에 차량 #1(100)의 주행 정보, 사람(130)의 이동 정보(예를 들어, 속도, 방향, 시간, 위치 등) 등이 교환될 수 있으며, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드는 획득된 주행 정보 및 이동 정보에 기초하여 위험 상황을 판단함으로써 위험을 지시하는 알람을 발생시킬 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2P 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2N 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2N 통신은 4G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 LTE 통신 기술 및 LTE-A 통신 기술), 5G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 NR 통신 기술) 등에 기초하여 수행될 수 있다. 또한, V2N 통신은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments) 통신 기술, WLAN(Wireless Local Area Network) 통신 기술 등), IEEE 702.15 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WPAN(Wireless Personal Area Network) 등) 등에 기초하여 수행될 수 있다.
한편, V2X 통신을 지원하는 셀룰러 통신 시스템(140)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 셀룰러 통신 시스템은 액세스 네트워크(access network), 코어 네트워크(core network) 등을 포함할 수 있다. 액세스 네트워크는 기지국(base station)(210), 릴레이(relay)(220), UE(User Equipment)(231 내지 236) 등을 포함할 수 있다. UE(231 내지 236)는 도 1의 차량(100 및 110)에 위치한 통신 노드, 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드, 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드 등일 수 있다. 셀룰러 통신 시스템이 4G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 S-GW(serving-gateway)(250), P-GW(PDN(packet data network)-gateway)(260), MME(mobility management entity)(270) 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템이 5G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 UPF(user plane function)(250), SMF(session management function)(260), AMF(access and mobility management function)(270) 등을 포함할 수 있다. 또는, 셀룰러 통신 시스템에서 NSA(Non-StandAlone)가 지원되는 경우, S-GW(250), P-GW(260), MME(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 4G 통신 기술뿐만 아니라 5G 통신 기술도 지원할 수 있고, UPF(250), SMF(260), AMF(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 5G 통신 기술뿐만 아니라 4G 통신 기술도 지원할 수 있다.
또한, 셀룰러 통신 시스템이 네트워크 슬라이싱(slicing) 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 복수의 논리적 네트워크 슬라이스들로 나누어질 수 있다. 예를 들어, V2X 통신을 지원하는 네트워크 슬라이스(예를 들어, V2V 네트워크 슬라이스, V2I 네트워크 슬라이스, V2P 네트워크 슬라이스, V2N 네트워크 슬라이스 등)가 설정될 수 있으며, V2X 통신은 코어 네트워크에서 설정된 V2X 네트워크 슬라이스에 의해 지원될 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, 및 SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 중에서 적어도 하나의 통신 기술을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 통신 노드(300)는 적어도 하나의 프로세서(310), 메모리(320) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(330)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(300)는 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350), 저장 장치(360) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(370)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(370)가 아니라, 프로세서(310)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(310)는 메모리(320), 송수신 장치(330), 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(310)는 메모리(320) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(310)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(320) 및 저장 장치(360) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(320)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 통신 시스템에서 기지국(210)은 매크로 셀(macro cell) 또는 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 기지국(210)은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)에 전송할 수 있고, UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)로부터 수신된 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 속할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)과 연결 확립(connection establishment) 절차를 수행함으로써 기지국(210)에 연결될 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)에 연결된 후에 기지국(210)과 통신을 수행할 수 있다.
릴레이(220)는 기지국(210)에 연결될 수 있고, 기지국(210)과 UE #3 및 #4(233, 234) 간의 통신을 중계할 수 있다. 릴레이(220)는 기지국(210)으로부터 수신한 신호를 UE #3 및 #4(233, 234)에 전송할 수 있고, UE #3 및 #4(233, 234)로부터 수신된 신호를 기지국(210)에 전송할 수 있다. UE #4(234)는 기지국(210)의 셀 커버리지와 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있고, UE #3(233)은 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있다. 즉, UE #3(233)은 기지국(210)의 셀 커버리지 밖에 위치할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 연결 확립 절차를 수행함으로써 릴레이(220)에 연결될 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)에 연결된 후에 릴레이(220)와 통신을 수행할 수 있다.
기지국(210) 및 릴레이(220)는 MIMO(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등) 통신 기술, CoMP(coordinated multipoint) 통신 기술, CA(Carrier Aggregation) 통신 기술, 비면허 대역(unlicensed band) 통신 기술(예를 들어, LAA(Licensed Assisted Access), eLAA(enhanced LAA)), 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술) 등을 지원할 수 있다. UE #1, #2, #5 및 #6(231, 232, 235, 236)은 기지국(210)과 대응하는 동작, 기지국(210)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 대응하는 동작, 릴레이(220)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다.
여기서, 기지국(210)은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), BTS(base transceiver station), RRH(radio remote head), TRP(transmission reception point), RU(radio unit), RSU(road side unit), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. 릴레이(220)는 스몰 기지국, 릴레이 노드 등으로 지칭될 수 있다. UE(231 내지 236)는 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on-broad unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 통신은 사이크링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 원-투-원(one-to-one) 방식 또는 원-투-매니(one-to-many) 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2V 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 차량 #2(110)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2I 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2P 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드를 지시할 수 있다.
사이드링크 통신이 적용되는 시나리오들은 사이드링크 통신에 참여하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 위치에 따라 아래 표 1과 같이 분류될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 사이드링크 통신 시나리오 #C일 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000001
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 사용자 평면 프로토콜 스택(user plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각의 사용자 평면 프로토콜 스택은 PHY(Physical) 계층, MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 등을 포함할 수 있다.
UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-U 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신을 위해 계층 2-ID(identifier)(예를 들어, 출발지(source) 계층 2-ID, 목적지(destination) 계층 2-ID)가 사용될 수 있으며, 계층 2-ID는 V2X 통신을 위해 설정된 ID일 수 있다. 또한, 사이드링크 통신에서 HARQ(hybrid ARQ(automatic repeat request)) 피드백 동작은 지원될 수 있고, RLC AM(Acknowledged Mode) 또는 RLC UM(Unacknowledged Mode)은 지원될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 제어 평면 프로토콜 스택(control plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이고, 도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. 도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 브로드캐스트(broadcast) 정보(예를 들어, PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)의 송수신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다.
도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, RRC(radio resource control) 계층 등을 포함할 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-C 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 원-투-원 방식의 사이드링크 통신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, PC5 시그널링(signaling) 프로토콜 계층 등을 포함할 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 사용되는 채널은 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH(Physical Sidelink Control Channel), PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel) 등을 포함할 수 있다. PSSCH는 사이드링크 데이터의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다. PSCCH는 사이드링크 제어 정보(sidelink control information; SCI)의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다.
PSDCH는 디스커버리 절차를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 신호는 PSDCH을 통해 전송될 수 있다. PSBCH는 브로드캐스트 정보(예를 들어, 시스템 정보)의 송수신을 위해 사용될 수 있다. 또한, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 DMRS(demodulation reference signal), 동기 신호(synchronization signal) 등이 사용될 수 있다. 동기 신호는 PSSS(primary sidelink synchronization signal) 및 SSSS(secondary sidelink synchronization signal)를 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 전송 모드(transmission mode; TM)는 아래 표 2와 같이 사이드링크 TM #1 내지 #4로 분류될 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000002
사이드링크 TM #3 또는 #4가 지원되는 경우, UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각은 기지국(210)에 의해 설정된 자원 풀(resource pool)을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 자원 풀은 사이드링크 제어 정보 또는 사이드링크 데이터 각각을 위해 설정될 수 있다.
사이드링크 제어 정보를 위한 자원 풀은 RRC 시그널링 절차(예를 들어, 전용(dedicated) RRC 시그널링 절차, 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차)에 기초하여 설정될 수 있다. 사이드링크 제어 정보의 수신을 위해 사용되는 자원 풀은 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 전송될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 전송될 수 있다.
사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 송수신될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 송수신될 수 있다.
다음으로, 사이드링크 통신 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, UE #1(예를 들어, 차량 #1)의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #2(예를 들어, 차량 #2)는 UE #1의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, UE #2의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #1은 UE #2의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 아래 설명되는 실시예들에서 차량의 동작은 차량에 위치한 통신 노드의 동작일 수 있다.
실시예들에서 시그널링(signaling)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY(physical) 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합일 수 있다. 상위계층 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "상위계층 메시지" 또는 "상위계층 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. MAC 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "MAC 메시지" 또는 "MAC 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. PHY 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "PHY 메시지" 또는 "PHY 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. 상위계층 시그널링은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)) 및/또는 RRC 메시지의 송수신 동작을 의미할 수 있다. MAC 시그널링은 MAC CE(control element)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. PHY 시그널링은 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), SCI)의 송수신 동작을 의미할 수 있다.
사이드링크 신호는 사이드링크 통신을 위해 사용되는 동기 신호 및 참조 신호일 수 있다. 예를 들어, 동기 신호는 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록, SLSS(sidelink synchronization signal), PSSS(primary sidelink synchronization signal), SSSS(secondary sidelink synchronization signal) 등일 수 있다. 참조 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DMRS, PT-RS(phase tracking-reference signal), CRS(cell specific reference signal), SRS(sounding reference signal), DRS(discovery reference signal) 등일 수 있다.
사이드링크 채널은 PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 등일 수 있다. 또한, 사이드링크 채널은 해당 사이드링크 채널 내의 특정 자원들에 매핑되는 사이드링크 신호를 포함하는 사이드링크 채널을 의미할 수 있다. 사이드링크 통신은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트(multicast) 서비스, 그룹캐스트 서비스, 및 유니캐스트(unicast) 서비스를 지원할 수 있다.
사이드링크 통신은 단일(single) SCI 방식 또는 다중(multi) SCI 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송(예를 들어, 사이드링크 데이터 전송, SL-SCH(sidelink-shared channel) 전송)은 하나의 SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)에 기초하여 수행될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송은 두 개의 SCI들(예를 들어, 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI)을 사용하여 수행될 수 있다. SCI는 PSCCH 및/또는 PSSCH를 통해 전송될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 1st-stage SCI는 PSCCH에서 전송될 수 있고, 2nd-stage SCI는 PSCCH 또는 PSSCH에서 전송될 수 있다. 1st-stage SCI는 "제1 단계 SCI"로 지칭될 수 있고, 2nd-stage SCI는 "제2 단계 SCI"로 지칭될 수 있다. 제1 단계 SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 제2 단계 SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다.
제1 단계 SCI는 우선순위(priority) 정보, 주파수 자원 할당(frequency resource assignment) 정보, 시간 자원 할당 정보, 자원 예약 구간(resource reservation period) 정보, DMRS(demodulation reference signal) 패턴 정보, 제2 단계 SCI 포맷 정보, 베타_오프셋 지시자(beta_offset indicator), DMRS 포트의 개수, 및 MCS(modulation and coding scheme) 정보 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI는 HARQ 프로세서 ID(identifier), RV(redundancy version), 소스(source) ID, 목적지(destination) ID, CSI 요청(request) 정보, 존(zone) ID, 및 통신 범위 요구사항(communication range requirement) 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
송신 단말은 센싱 동작(예를 들어, 부분(partial) 센싱 동작) 또는 랜덤 선택(random selection) 동작을 수행함으로써 SL(sidelink) 자원을 선택할 수 있고, 선택된 SL 자원을 사용하여 SL 데이터를 전송할 수 있다. 실시예들에서 송신 단말은 SL 데이터를 전송하는 단말일 수 있고, 수신 단말은 SL 데이터를 수신하는 단말일 수 있다. 또한, 실시예들에서 자원 선택 동작은 센싱 동작 및/또는 랜덤 선택 동작을 의미할 수 있다.
자원 선택 동작은 자원 선택 영역(예를 들어, 자원 선택 풀(pool)) 내에서 수행될 수 있다. "복수의 송신 단말들이 동일한 SL 자원을 선택하는 확률(예를 들어, 자원 충돌 확률)의 감소" 및/또는 "SL 자원의 사용 효율성 향상"을 위해, 자원 선택 영역의 크기 및/또는 위치(예를 들어, 시간 도메인 및/또는 주파수 도메인에서 위치)는 혼잡(congestion) 상태, 재전송 상태, 데이터 우선순위, 또는 캐스트 타입(예를 들어, 브로드캐스트, 멀티캐스트, 그룹캐스트, 유니캐스트) 중 적어도 하나에 기초하여 달라질 수 있다.
- 방법 1: 혼잡 상태에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법
도 7은 혼잡 상태에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210) 또는 릴레이(220)일 수 있고, 송신 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 수신 단말은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 송신 단말 및 수신 단말 각각은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택을 지원할 수 있다.
기지국은 SL 자원 영역(예를 들어, 자원 풀) 내에서 측정 영역(들)을 설정할 수 있고, 측정 영역(들)의 설정 정보를 송신 단말 및/또는 수신 단말에 전송할 수 있다(S701). 측정 영역(들)의 설정 정보는 시스템 정보, RRC(radio resource control) 메시지, MAC(medium access control) CE(control element), 또는 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information)) 중 적어도 하나를 사용하여 전송될 수 있다. 또는, 측정 영역(들)은 기술 규격에 정의될 수 있다. 이 경우, 송신 단말 및 수신 단말은 측정 영역(들)을 알고 있으므로, S701은 생략될 수 있다. 측정 영역(들)은 혼잡 상태(예를 들어, 혼잡 정도(degree), 혼잡도, 혼잡 레벨)의 측정 동작이 수행되는 자원 영역을 의미할 수 있다. 측정 영역(들)은 다음과 같이 설정될 수 있다.
도 8은 측정 영역(들)의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 SL 자원 영역 내에서 9개의 측정 영역들(예를 들어, 측정 영역 #1 내지 #9)을 설정할 수 있다. 하나의 SL 자원 영역(예를 들어, 전체 SL 자원 영역)은 9개의 측정 영역들로 나누어질 수 있다. 혼잡 측정 동작은 하나 이상의 측정 영역들에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 노드(예를 들어, 기지국, 송신 단말, 및/또는 수신 단말)는 하나 이상의 측정 영역들에서 신호(예를 들어, 참조 신호 및/또는 동기 신호)를 수신하기 위한 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 수신된 신호의 품질을 측정할 수 있고, 측정된 품질에 기초하여 혼잡 상태를 추정할 수 있다. 주파수 도메인에서 하나의 측정 영역은 서브캐리어, RB(resource block), 또는 서브채널(sub-channel)의 단위로 설정될 수 있다. 시간 도메인에서 하나의 측정 영역은 심볼, 미니-슬롯(mini-slot), 슬롯, 또는 서브프레임의 단위로 설정될 수 있다.
다시 도 7을 참조하면, 측정 영역(들)의 설정 정보는 아래 표 3에 정의된 하나 이상의 정보 요소들(information elements)을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000003
송신 단말은 기지국으로부터 수신된 설정 정보에 기초하여 측정 영역(들)을 확인할 수 있다. 또는, 송신 단말은 기술 규격에 정의된 측정 영역(들)을 확인할 수 있다. 송신 단말은 측정 영역(들)의 혼잡 상태(예를 들어, 혼잡 정도(degree), 혼잡도, 혼잡 레벨(level))를 확인할 수 있다(S702). 예를 들어, 송신 단말은 혼잡 측정 동작을 수행함으로써 측정 영역(들)의 혼잡 상태를 확인할 수 있다. 송신 단말은 측정 영역들 각각에서 신호(예를 들어, 참조 신호 및/또는 동기 신호)에 대한 RSRP, RSRQ, RSSI, CBR, 및/또는 SINR을 측정할 수 있다. 송신 단말은 "측정 결과가 표 3에 정의된 측정 임계값 이상인 경우" 또는 "측정된 결과가 표 3에 정의된 측정 임계값 미만인 경우"에 해당 측정 영역이 혼잡 상태인 것으로 판단(또는, 확인, 결정)할 수 있다. 또한, 송신 단말은 SL 자원 영역(예를 들어, 전체 SL 자원 영역)에 대한 혼잡 상태를 판단(또는, 확인, 결정)할 수 있다. 예를 들어, SL 자원 영역이 9개의 측정 영역들을 포함하고, 9개의 측정 영역들 중에서 3개의 측정 영역들은 혼잡 상태로 판단될 수 있다. 이 경우, 송신 단말은 SL 자원 영역의 혼잡 정도(또는, 혼잡 레벨)를 33%로 판단할 수 있다.
다른 방법으로, 측정 영역(들)에 대한 혼잡 상태는 송신 단말 대신에 다른 통신 노드(예를 들어, 기지국 또는 다른 단말)에 의해 측정될 수 있다. 이 경우, 다른 통신 노드는 측정된 혼잡 상태의 정보를 송신 단말에 전송할 수 있고, 송신 단말은 다른 통신 노드로부터 수신된 정보에 기초하여 측정 영역(들)에 대한 혼잡 상태를 확인할 수 있다. 혼잡 측정 동작을 수행하는 다른 단말은 송신 단말이 속하는 그룹의 그룹 리더(leader)일 수 있다.
송신 단말은 혼잡 상태(예를 들어, 혼잡 정도, 혼잡 레벨)에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다(S703). 자원 선택 영역은 송신 단말의 자원 선택 동작(예를 들어, 센싱 동작 및/또는 랜덤 선택 동작)이 수행되는 자원 영역일 수 있다. 자원 선택 영역은 도 8에 도시된 측정 영역과 독립적으로 설정될 수 있다. 또는, 자원 선택 영역은 도 8에 도시된 측정 영역과 동일하게 설정될 수 있다. 자원 선택 영역은 도 8에 도시된 하나 이상의 측정 영역들을 포함하도록 설정될 수 있다. 복수의 자원 선택 영역들은 설정될 수 있다. 복수의 자원 선택 영역들은 서로 직교하는 자원 영역들일 수 있다. 또는, 복수의 자원 선택 영역들은 일부 중첩 또는 완전히 중첩될 수 있다. 자원 선택 영역은 다음과 같이 설정될 수 있다.
도 9는 자원 선택 영역의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, SL 자원 영역 내에 자원 선택 영역 #1 내지 #3이 설정될 수 있다. 자원 선택 영역 #1은 SL 자원 영역과 동일할 수 있다. SL 자원 영역은 자원 풀을 의미할 수 있다. 자원 선택 영역 #3은 자원 선택 영역 #1 및 #2에 속할 수 있다. 자원 선택 영역 #2는 자원 선택 영역 #1에 속할 수 있다. 주파수 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3의 크기 및 위치는 동일할 수 있다. 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3의 시작 시점은 동일할 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각의 길이는 다를 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각의 종료 시점은 다를 수 있다. 주파수 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각은 서브캐리어, RB, 또는 서브채널의 단위로 설정될 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각은 심볼, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임의 단위로 설정될 수 있다.
도 10은 자원 선택 영역의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, SL 자원 영역 내에 자원 선택 영역 #1 내지 #3이 설정될 수 있다. 자원 선택 영역 #1은 SL 자원 영역과 동일할 수 있다. SL 자원 영역은 자원 풀을 의미할 수 있다. 자원 선택 영역 #1은 자원 선택 영역 #2 및 #3을 포함할 수 있다. 자원 선택 영역 #2는 자원 선택 영역 #3과 직교하도록 설정될 수 있다. 주파수 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3의 크기 및 위치는 동일할 수 있다. 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 및 #3의 시작 시점은 동일할 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #3의 종료 시점은 자원 선택 영역 #2의 시작 시점과 동일할 수 있다. 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #2 및 #3의 종료 시점은 동일할 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각의 길이는 다를 수 있다. 주파수 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각은 서브캐리어, RB, 또는 서브채널의 단위로 설정될 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3 각각은 심볼, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임의 단위로 설정될 수 있다.
도 11은 자원 선택 영역의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, SL 자원 영역 내에 복수의 송신 단말들을 위한 자원 선택 영역들이 설정될 수 있다. 자원 선택 영역 #11, #12, 및 #13은 송신 단말 #1을 위해 설정될 수 있고, 자원 선택 영역 #21, #22, 및 #23은 송신 단말 #2를 위해 설정될 수 있다. 송신 단말 #1을 위한 자원 선택 영역들은 송신 단말 #2를 위한 자원 선택 영역들과 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 송신 단말 #1을 위한 자원 선택 영역들은 송신 단말 #2를 위한 자원 선택 영역들과 직교할 수 있다.
도 12는 자원 선택 영역의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, SL 자원 영역 내에 복수의 송신 단말들을 위한 자원 선택 영역들이 설정될 수 있다. 예를 들어, 송신 단말 #1을 위한 자원 선택 영역(들) 및 송신 단말 #2를 위한 자원 선택 영역(들)이 설정될 수 있다. 송신 단말 #1을 위한 자원 선택 영역은 송신 단말 #2를 위한 자원 선택 영역과 중첩될 수 있다. 송신 단말 #1을 위해 복수의 자원 선택 영역들(예를 들어, 도 11에 도시된 자원 선택 영역 #11 내지 #13)이 설정될 수 있고, 송신 단말 #2를 위해 복수의 자원 선택 영역들(예를 들어, 자원 선택 영역 #21 내지 #23)이 설정될 수 있다.
도 9 내지 도 12에 도시된 실시예들과 다른 방법으로, 도 8에 도시된 측정 영역들 각각은 하나의 자원 선택 영역으로 해석될 수 있다. 즉, 자원 선택 영역은 도 8에 도시된 측정 영역과 동일하게 설정될 수 있다. 이 경우, 표 3은 자원 선택 영역(들)의 설정 정보로 해석될 수 있다.
한편, 자원 선택 영역들(예를 들어, 도 9 내지 도 12에 도시된 자원 선택 영역들)은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 기지국은 자원 선택 영역들의 설정 정보를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다. 자원 선택 영역들 각각의 설정 정보는 아래 표 4에 정의된 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000004
예를 들어, 자원 선택 영역 #1의 설정 정보는 자원 선택 영역의 식별자, 자원 풀 정보, 시간 자원 정보, 및/또는 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 식별자는 자원 선택 영역 #1을 지시하는 인덱스일 수 있고, 자원 풀 정보, 시간 자원 정보, 및/또는 주파수 자원 정보는 자원 선택 영역 #1을 위한 정보일 수 있다.
자원 선택 영역(들)의 설정 정보는 도 7에 도시된 단계 S701에서 측정 영역(들)의 설정 정보와 함께 전송될 수 있다. 이 경우, 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 수신된 설정 정보에 기초하여 측정 영역(들)뿐만 아니라 자원 선택 영역(들)을 확인할 수 있다. 또는, 자원 선택 영역(들)의 설정 정보는 도 7에 도시된 단계 S701의 이전 또는 이후에 전송될 수 있다.
자원 선택 영역(들)의 설정 정보는 도 13에 도시된 단계 S1301, 도 14에 도시된 단계 S1401, 및/또는 도 15에 도시된 단계 S1501에서 전송될 수 있다. 다른 방법으로, 자원 선택 영역(들)은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 이 경우, 자원 선택 영역(들)의 설정 정보의 시그널링 동작은 생략될 수 있다.
자원 선택 영역들이 도 9와 같이 설정된 경우, 주파수 도메인에서 자원 선택 영역들의 크기는 동일할 수 있고, 시간 도메인에서 자원 선택 영역들의 시작 시점은 동일할 수 있다. 이 경우, "주파수 도메인에서 자원 선택 영역들의 크기 정보" 및 "시간 도메인에서 자원 선택 영역들의 시작 시점 정보"는 자원 선택 영역들의 공통 설정 정보로서 전송될 수 있다. 나머지 정보(예를 들어, 자원 선택 영역별로 다른 정보)는 자원 선택 영역들의 개별 정보로서 전송될 수 있다. 도 9에 도시된 실시예들에서 자원 선택 영역들은 시간 도메인에서 서로 다른 종료 시점을 가지며, 서로 다른 종료 시점은 자원 선택 영역들을 구별하기 위해 사용될 수 있다. 이 경우, 기지국은 특정 자원 선택 영역을 지시하기 위해 식별자(예를 들어, 인덱스) 대신에 종료 시점의 정보를 전송할 수 있다. 송신 단말은 기지국으로부터 수신된 종료 시점의 정보에 기초하여 해당 기지국에 의해 지시되는 자원 선택 영역을 확인할 수 있다.
다시 도 7을 참조하면, S703에서 송신 단말은 아래 표 5에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000005
S702에서 결정된 혼잡 상태가 혼잡 레벨 1인 경우, 송신 단말은 자원 선택 영역 #1(예를 들어, 도 9 및 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #1, 도 11에 도시된 자원 선택 영역 #11)을 선택할 수 있다. S702에서 결정된 혼잡 상태가 혼잡 레벨 2인 경우, 송신 단말은 자원 선택 영역 #2(예를 들어, 도 9 및 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #2, 도 11에 도시된 자원 선택 영역 #12)를 선택할 수 있다. S702에서 결정된 혼잡 상태가 혼잡 레벨 3인 경우, 송신 단말은 자원 선택 영역 #3(예를 들어, 도 9 및 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #3, 도 11에 도시된 자원 선택 영역 #13)을 선택할 수 있다.
혼잡 레벨과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계(예를 들어, 표 5에 정의된 매핑 관계)는 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 혼잡 레벨과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 혼잡 레벨과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계를 확인할 수 있다. 혼잡 레벨과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 S701에서 전송될 수 있다. 또는, 혼잡 레벨과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 S701의 이전 또는 이후에 전송될 수 있다. 다른 방법으로, 혼잡 레벨과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 기술 규격에 미리 정의될 수 있다.
특정 임계값을 기준으로 복수의 혼잡 레벨들이 설정될 수 있다. 혼잡 정도(예를 들어, 혼잡도)는 "혼잡 레벨 1 → 혼잡 레벨 2 → 혼잡 레벨 3"의 순서로 감소할 수 있다. 예를 들어, 혼잡 레벨 1은 가장 혼잡한 상태를 의미할 수 있다. 도 8에 도시된 실시예에서, 9개의 측정 영역들 중에서 6개 이상의 측정 영역들이 혼잡한 것으로 판단된 경우(예를 들어, 혼잡 정도가 66% 이상인 경우), 송신 단말은 혼잡 상태가 혼잡 레벨 1인 것으로 판단할 수 있다. 9개의 측정 영역들 중에서 3개 미만의 측정 영역들이 혼잡한 것으로 판단된 경우(예를 들어, 혼잡 정도가 33% 미만인 경우), 송신 단말은 혼잡 상태가 혼잡 레벨 3인 것으로 판단할 수 있다. "33% ≤ 혼잡 정도 < 66%"인 경우, 송신 단말은 혼잡 상태가 혼잡 레벨 2인 것으로 판단할 수 있다. 혼잡 레벨들을 구별하기 위해 사용되는 값(예를 들어, "혼잡 정도 = 33%", "혼잡 정도 = 66%")은 기준 값으로 지칭될 수 있다.
자원 선택 영역의 크기는 "자원 선택 영역 #1 → 자원 선택 영역 #2 → 자원 선택 영역 #3"의 순서로 감소할 수 있다. 예를 들어, 자원 선택 영역들 중에서 자원 선택 영역 #1의 크기는 가장 클 수 있다. 혼잡 상태가 높을수록 큰 크기를 가지는 자원 선택 영역이 할당될 수 있고, 이 동작에 의하면 송신 단말들 간의 자원 선택의 충돌 확률은 감소할 수 있다. 혼잡 상태가 낮을수록 작은 크기를 가지는 자원 선택 영역이 할당될 수 있고, 이 동작에 의하면 자원 사용의 효율성은 향상될 수 있다.
다른 방법으로, 도 8에 도시된 측정 영역들 중에서 낮은 혼잡 정도를 가지는 측정 영역(들)은 자원 선택 영역 #1로 설정될 수 있고, 도 8에 도시된 측정 영역들 중에서 높은 혼잡 정도를 가지는 측정 영역(들)은 자원 선택 영역 #3으로 설정될 수 있고, 도 8에 도시된 측정 영역들 중에서 자원 선택 영역 #1 및 #3으로 설정되지 않은 나머지 측정 영역(들)은 자원 선택 영역 #2로 설정될 수 있다. 이 경우, 표 5에 기초하면, 혼잡 레벨 1인 경우에 자원 선택 영역 #1(예를 들어, 낮은 혼잡 정도를 가지는 측정 영역(들))이 사용될 수 있고, 혼잡 레벨 3인 경우에 자원 선택 영역 #3(예를 들어, 높은 혼잡 정도를 가지는 측정 영역(들))이 사용될 수 있다.
한편, 송신 단말은 S703에서 결정된 자원 선택 영역 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다(S704). 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 전송(예를 들어, SCI 및/또는 데이터 전송)을 수행할 수 있다(S705). 수신 단말은 자원 선택 영역(들) 내에서 모니터링 동작을 수행함으로써 송신 단말로부터 SCI 및/또는 데이터를 수신할 수 있다.
- 방법 2: 재전송 상태에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법
도 13은 재전송 상태에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 13을 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210) 또는 릴레이(220)일 수 있고, 송신 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 수신 단말은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 송신 단말 및 수신 단말 각각은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택을 지원할 수 있다.
기지국은 자원 선택 영역(들)을 설정할 수 있다. 자원 선택 영역(들)은 도 9 내지 도 12에 도시된 자원 선택 영역(들)일 수 있다. 기지국은 자원 선택 영역(들)의 설정 정보를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다(S1301). 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 자원 선택 영역(들)을 확인할 수 있다. 자원 선택 영역(들)의 설정 정보는 표 4에 정의된 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
송신 단말은 자원 선택 영역 #n에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있고, 전송 자원을 사용하여 수신 단말과 사이드링크 통신을 수행할 수 있다(S1302). n은 자연수일 수 있고, 자원 선택 영역 #n은 도 9 또는 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #1 내지 #3 중에서 하나일 수 있다. S1302에서 사이드링크 통신은 브로드캐스트 방식, 멀티캐스트 방식, 그룹캐스트 방식, 또는 유니캐스트 방식에 기초하여 수행될 수 있다. S1302에서 수신 단말은 데이터에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답(예를 들어, ACK(acknowledgement) 또는 NACK(negative ACK))을 송신 단말에 전송할 수 있다.
송신 단말은 수신 단말로부터 수신된 HARQ 응답에 기초하여 자원 선택 영역을 결정(예를 들어, 변경)할 수 있다(S1303). 자원 선택 영역의 크기는 HARQ 응답에 기초하여 조절될 수 있다. S1303에서 송신 단말은 아래 표 6에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다. NACK-only 방식이 사용되는 경우, "no NACK"은 ACK으로 해석될 수 있다. 즉, 아래 표 6에서 ACK은 "no NACK"을 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000006
표 6에서 p, j, n, 및 k 각각은 자연수일 수 있다. 자원 선택 영역의 크기는 "자원 선택 영역 #1 → 자원 선택 영역 #2 → 자원 선택 영역 #3"의 순서로 감소할 수 있다. HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 설정될 수 있다. 기지국은 HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보(예를 들어, 표 6에 정의된 매핑 관계 정보)를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다. 매핑 관계 정보는 기지국에 의해 설정된 p의 값 및 j의 값을 포함할 수 있다. p는 j와 동일하게 설정될 수 있다. 또는, p는 j와 다르게 설정될 수 있다.
송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계를 확인할 수 있다. HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 단계 S1301에서 전송될 수 있다. 또는, HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 단계 S1301의 이전 또는 이후에 전송될 수 있다. 다른 방법으로, HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 기술 규격에 정의될 수 있다. 이 경우, HARQ 응답과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보의 시그널링 동작은 생략될 수 있다.
S1302에서 p개의 연속한 ACK들(예를 들어, 2개의 연속한 ACK들 또는 2개의 연속한 no NACK들)이 수신 단말로부터 수신된 경우, 송신 단말은 자원 선택 영역을 작은 크기를 가지는 자원 선택 영역으로 변경할 수 있다. "연속한 ACK들의 발생" 또는 "연속한 no NACK들의 발생"은 "송신 단말들 간의 자원 선택 충돌이 발생하지 않은 것"을 의미할 수 있다. 이 경우, S1302에서 사용된 자원 선택 영역 #n의 혼잡 정도 또는 점유 상태는 낮은 것으로 추정될 수 있다. 따라서 송신 단말은 작은 크기를 가지는 자원 선택 영역을 사용함으로써 자원 효율성을 향상시킬 수 있다. "S1302에서 자원 선택 영역 #1이 사용되고, p개의 연속한 ACK들이 수신된 경우", 송신 단말은 자원 선택 영역 #1을 자원 선택 영역 #2로 변경할 수 있고, S1304에서 자원 선택 영역 #2 내에서 선택된 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. "S1302에서 자원 선택 영역 #3이 사용되고, p개의 연속한 ACK들이 수신된 경우", 자원 선택 영역 #3보다 작은 크기를 가지는 자원 선택 영역은 존재하지 않으므로, 송신 단말은 자원 선택 영역 #3을 유지할 수 있다. 따라서 송신 단말은 S1304에서 자원 선택 영역 #3 내에서 선택된 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
"연속한 NACK들의 발생"은 "송신 단말들 간의 자원 선택 충돌이 발생하는 것"을 의미할 수 있다. 이 경우, S1302에서 사용된 자원 선택 영역 #n의 혼잡 정도 또는 점유 상태는 높은 것으로 추정될 수 있다. 따라서 송신 단말은 큰 크기를 가지는 자원 선택 영역을 사용함으로써 재전송 횟수를 줄일 수 있다. "S1302에서 자원 선택 영역 #3이 사용되고, j개의 연속한 NACK들이 수신된 경우", 송신 단말은 자원 선택 영역 #3을 자원 선택 영역 #2로 변경할 수 있고, S1304에서 자원 선택 영역 #2 내에서 선택된 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. "S1302에서 자원 선택 영역 #1이 사용되고, p개의 연속한 NACK들이 수신된 경우", 자원 선택 영역 #1보다 큰 크기를 가지는 자원 선택 영역은 존재하지 않으므로, 송신 단말은 자원 선택 영역 #1을 유지할 수 있다. 따라서 송신 단말은 S1304에서 자원 선택 영역 #1 내에서 선택된 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
- 방법 3: 캐스트 타입(cast type)에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법
도 14는 캐스트 타입에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 14를 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210) 또는 릴레이(220)일 수 있고, 송신 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 수신 단말은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 송신 단말 및 수신 단말 각각은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택을 지원할 수 있다.
기지국은 자원 선택 영역(들)을 설정할 수 있다. 자원 선택 영역(들)은 도 9 내지 도 12에 도시된 자원 선택 영역(들)일 수 있다. 기지국은 자원 선택 영역(들)의 설정 정보를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다(S1401). 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 자원 선택 영역(들)을 확인할 수 있다. 자원 선택 영역(들)의 설정 정보는 표 4에 정의된 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
송신 단말은 캐스트 타입에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다(S1402). 자원 선택 영역의 크기는 캐스트 타입에 따라 달라질 수 있다. 캐스트 타입은 브로드캐스트, 그룹캐스트, 또는 유니캐스트일 수 있다. S1402에서 송신 단말은 아래 표 7에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000007
표 7에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3은 도 9 또는 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #1 내지 #3일 수 있다. 자원 선택 영역의 크기는 "자원 선택 영역 #1 → 자원 선택 영역 #2 → 자원 선택 영역 #3"의 순서로 감소할 수 있다. 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 표 7에 정의된 매핑 관계와 반대로 설정될 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트가 높은 우선순위를 가지는 경우, 유니캐스트는 자원 선택 영역 #1에 매핑될 수 있고, 브로드캐스트는 자원 선택 영역 #3에 매핑될 수 있다.
캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 설정될 수 있다. 기지국은 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보(예를 들어, 표 7에 정의된 매핑 관계 정보)를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계를 확인할 수 있다. 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 단계 S1401에서 전송될 수 있다. 또는, 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 단계 S1401의 이전 또는 이후에 전송될 수 있다. 다른 방법으로, 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 기술 규격에 정의될 수 있다. 이 경우, 캐스트 타입과 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보의 시그널링 동작은 생략될 수 있다.
캐스트 타입이 브로드캐스트인 경우, 송신 단말은 가장 큰 자원 선택 영역인 자원 선택 영역 #1을 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #1 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다. 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신(예를 들어, 브로드캐스트 기반의 사이드링크 통신)을 수행할 수 있다(S1403). 자원 선택 영역 #1이 사용되는 경우, 송신 단말들 간의 자원 선택 충돌은 최소화될 수 있다. 캐스트 타입이 그룹캐스트인 경우, 송신 단말은 자원 선택 영역 #2를 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #2 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다. 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신(예를 들어, 그룹캐스트 기반의 사이드링크 통신)을 수행할 수 있다(S1403).
캐스트 타입이 유니캐스트인 경우, 송신 단말은 가장 작은 자원 선택 영역인 자원 선택 영역 #3을 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #3 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다. 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신(예를 들어, 유니캐스트 기반의 사이드링크 통신)을 수행할 수 있다(S1403). 자원 선택 영역 #3이 사용되는 경우, 자원 효율성은 향상될 수 있으나, 송신 단말들 간의 자원 선택 충돌은 증가할 수 있다.
- 방법 4: 데이터 우선순위(cast priority)에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법
도 15는 데이터 우선순위에 기초한 자원 선택 영역의 결정 방법에 대한 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 15를 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210) 또는 릴레이(220)일 수 있고, 송신 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 수신 단말은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 송신 단말 및 수신 단말 각각은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택을 지원할 수 있다.
기지국은 자원 선택 영역(들)을 설정할 수 있다. 자원 선택 영역(들)은 도 9 내지 도 12에 도시된 자원 선택 영역(들)일 수 있다. 기지국은 자원 선택 영역(들)의 설정 정보를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다(S1501). 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 설정 정보를 수신할 수 있고, 설정 정보에 기초하여 자원 선택 영역(들)을 확인할 수 있다. 자원 선택 영역(들)의 설정 정보는 표 4에 정의된 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
송신 단말은 데이터 우선순위에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다(S1502). 자원 선택 영역의 크기는 데이터 우선순위에 따라 달라질 수 있다. 데이터 우선순위는 서비스 우선순위를 의미할 수 있다. 여기서, 서비스는 eMBB(enhanced Mobile BroadBand) 서비스, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 서비스 및 mMTC(massive Machine Type Communication) 서비스를 의미할 수 있다. S1502에서 송신 단말은 아래 표 8에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000008
표 8에서 우선순위 #1은 가장 높은 우선순위일 수 있고, 우선순위 #2는 우선순위 #1 다음으로 높은 우선순위일 수 있고, 우선순위 #3은 가장 낮은 우선순위일 수 있다. 데이터의 우선순위는 지연(latency) 요구사항, QoS(quality of service) 요구사항, 및/또는 기타 요구사항에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, URLLC 데이터(예를 들어, URLLC 서비스)의 우선순위는 우선순위 #1일 수 있고, mMTC 데이터(예를 들어, mMTC 서비스)의 우선순위는 우선순위 #2일 수 있고, eMBB 데이터(예를 들어, eMBB 서비스)의 우선순위는 우선순위 #3일 수 있다.
표 8에서 자원 선택 영역 #1 내지 #3은 도 9 또는 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #1 내지 #3일 수 있다. 자원 선택 영역의 크기는 "자원 선택 영역 #1 → 자원 선택 영역 #2 → 자원 선택 영역 #3"의 순서로 감소할 수 있다. 우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 표 8에 정의된 매핑 관계와 반대로 설정될 수 있다.
우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 설정될 수 있다. 기지국은 우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보(예를 들어, 표 8에 정의된 매핑 관계 정보)를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 전송할 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국으로부터 수신된 정보에 기초하여 우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계를 확인할 수 있다. 우선순위 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 단계 S1501에서 전송될 수 있다. 또는, 우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보는 단계 S1501의 이전 또는 이후에 전송될 수 있다. 다른 방법으로, 우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계는 기술 규격에 정의될 수 있다. 이 경우, 우선순위와 자원 선택 영역 간의 매핑 관계 정보의 시그널링 동작은 생략될 수 있다.
송신 단말이 전송할 데이터의 우선순위가 우선순위 #1인 경우, 송신 단말은 가장 큰 자원 선택 영역인 자원 선택 영역 #1을 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #1 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다. 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신(예를 들어, 우선순위 #1을 가지는 데이터의 전송)을 수행할 수 있다(S1503). 자원 선택 영역 #1이 사용되는 경우, 송신 단말들 간의 자원 선택 충돌은 최소화될 수 있다. 송신 단말이 전송할 데이터의 우선순위가 우선순위 #2인 경우, 송신 단말은 자원 선택 영역 #2를 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #2 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다. 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신(예를 들어, 우선순위 #2를 가지는 데이터의 전송)을 수행할 수 있다(S1503).
송신 단말이 전송할 데이터의 우선순위가 우선순위 #3인 경우, 송신 단말은 가장 작은 자원 선택 영역인 자원 선택 영역 #3을 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #3 내에서 자원 선택 동작을 수행함으로써 전송 자원을 선택할 수 있다. 송신 단말은 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신(예를 들어, 우선순위 #3을 가지는 데이터의 전송)을 수행할 수 있다(S1503). 자원 선택 영역 #3이 사용되는 경우, 자원 사용의 효율성은 향상될 수 있으나, 송신 단말들 간의 자원 선택 충돌은 증가할 수 있다.
다른 실시예로, 송신 단말은 자신의 속도에 기초하여 자원 선택 영역을 결정할 수 있다. 속도 임계값은 기지국에 의해 설정될 수 있다. 즉, 기지국은 속도 임계값을 송신 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 기지국은 속도 임계값 이상의 속도를 가지는 송신 단말이 사용하는 자원 선택 영역(예를 들어, 도 9 및 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #1)의 설정 정보 및 속도 임계값 미만의 속도를 가지는 송신 단말이 사용하는 자원 선택 영역(예를 들어, 도 9 및 도 10에 도시된 자원 선택 영역 #2)의 설정 정보를 송신 단말에 전송할 수 있다. 속도 임계값 이상의 속도를 가지는 송신 단말이 사용하는 자원 선택 영역의 크기는 속도 임계값 미만의 속도를 가지는 송신 단말이 사용하는 자원 선택 영역의 크기보다 크도록 설정될 수 있다. 또는, 속도 임계값 이상의 속도를 가지는 송신 단말이 사용하는 자원 선택 영역의 크기는 속도 임계값 미만의 속도를 가지는 송신 단말이 사용하는 자원 선택 영역의 크기보다 작도록 설정될 수 있다.
송신 단말은 자신의 속도와 속도 임계값을 비교할 수 있다. 송신 단말의 속도가 속도 임계값 이상인 경우, 송신 단말은 복수의 자원 선택 영역들 중에서 자원 선택 영역 #1을 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #1 내에서 전송 자원을 선택할 수 있고, 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 송신 단말의 속도가 속도 임계값 미만인 경우, 송신 단말은 복수의 자원 선택 영역들 중에서 자원 선택 영역 #2를 선택할 수 있고, 자원 선택 영역 #2 내에서 전송 자원을 선택할 수 있고, 전송 자원을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 실시예들에서 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 동작(예를 들어, S704, S1304, S1403, S1503)은 자원 선택 영역들 간의 중첩 부분(part)에서 충돌 확률을 고려하여 수행될 수 있다. 도 9에 도시된 실시예에서, 자원 선택 영역 #3은 자원 선택 영역 #1 및 #2 모두와 중첩될 수 있다. 따라서 자원 선택 영역 #3 내에서 전송 자원을 선택하는 경우, 송신 단말들 간의 자원 선택 충돌의 확률은 증가할 수 있다. 상술한 문제점을 해결하기 위해, 송신 단말이 자원 선택 영역 #2 내에서 전송 자원을 선택하는 경우, "자원 선택 영역 #2 - 자원 선택 영역 #3"에서 자원 선택 확률은 "자원 선택 영역 #2와 자원 선택 영역 #3 간의 중첩 부분"에서 자원 선택 확률보다 높도록 운용될 수 있다
송신 단말이 자원 선택 영역 #1 내에서 전송 자원을 선택하는 경우, "자원 선택 영역 #1 - 자원 선택 영역 #2"에서 자원 선택 확률은 "자원 선택 영역 #2 - 자원 선택 영역 #3" 또는 "자원 선택 영역 #3"에서 자원 선택 확률보다 높도록 운용될 수 있다. 상술한 동작을 지원하기 위해, 특정 수학식이 사용될 수 있다. 할당된 시간 자원 정보 및/또는 할당된 주파수 자원 정보를 특정 수학식에 대입함으로써, 차등적인 자원 선택 확률이 산출될 수 있다.
자원 선택 영역 #1이 사용되는 경우에 자원 선택 확률은 아래 표 9와 같이 정의될 수 있다. 송신 단말은 표 9에 기초하여 자원 선택 영역 #1 내에서 전송 자원을 선택할 수 있다.
Figure PCTKR2021013700-appb-T000009
"자원 선택 영역 #2 - 자원 선택 영역 #3"은 자원 선택 영역 #2에서 자원 선택 영역 #3을 제외한 부분을 의미할 수 있다. "자원 선택 영역 #1 - 자원 선택 영역 #2"는 자원 선택 영역 #1에서 자원 선택 영역 #2를 제외한 부분을 의미할 수 있다. 자원 선택 영역들 간에 중첩되지 않는 부분에서 자원 선택 확률은 높게 설정될 수 있고, 자원 선택 영역들 간에 중첩 부분에서 자원 선택 확률은 낮게 설정될 수 있다. 통신 노드(예를 들어, 기지국, 송신 단말, 및/또는 수신 단말)는 수학식에 기초하여 자원 선택 확률을 계산할 수 있고, 자원 선택 확률을 고려하여 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택할 수 있다.
기지국은 자원 선택 확률의 설정 정보(예를 들어, 표 9에 정의된 자원 선택 확률)를 시스템 정보, RRC 메시지, MAC CE, 또는 제어 정보 중에서 적어도 하나를 사용하여 송신 단말 및/또는 수신 단말에 전송할 수 있다. 자원 선택 확률의 설정 정보는 자원 선택 확률의 계산을 위해 사용되는 파라미터(들)일 수 있다. 송신 단말은 기지국으로부터 수신된 파라미터(들)을 수학식에 대입함으로써 자원 선택 확률을 계산할 수 있다. 기지국은 파라미터(들)의 설정을 통해 자원 선택 확률을 변경할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 제1 송신 단말의 동작 방법으로서,
    하나 이상의 측정 영역들에서 혼잡 레벨을 확인하는 단계;
    상기 혼잡 레벨이 제1 기준 값 이상인 경우, 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계;
    상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계; 및
    상기 전송 자원을 사용하여 수신 단말과 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 혼잡 레벨이 상기 제1 기준 값 미만인 경우에 상기 복수의 자원 선택 영역 내에서 선택되는 제2 자원 선택 영역의 크기와 다른, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 혼잡 레벨과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 자원 선택 영역 및 상기 제2 자원 선택 영역 각각은 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 선택되는, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 혼잡 레벨은 "상기 하나 이상의 측정 영역들"과 "상기 하나 이상의 측정 영역들 중에서 혼잡 상태인 것으로 판단된 적어도 하나의 측정 영역"의 비율에 기초하여 결정되는, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 혼잡 레벨이 상기 제1 기준 값 이상인 경우에 혼잡 정도는 상기 혼잡 레벨이 상기 제1 기준 값 미만인 경우에 혼잡 정도보다 높고, 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 제2 자원 선택 영역의 크기보다 큰, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 자원 선택 영역은 상기 제2 자원 선택 영역과 중첩되지 않는 제1 부분과 상기 제2 자원 선택 영역과 중첩되는 제2 부분을 포함하고, 상기 제1 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률은 상기 제2 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률보다 높도록 설정되는, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 하나 이상의 측정 영역들의 설정 정보 및 상기 복수의 자원 선택 영역들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 송신 단말을 위한 상기 복수의 자원 선택 영역들은 제2 송신 단말을 위한 복수의 자원 선택 영역들과 독립적으로 설정되는, 제1 송신 단말의 동작 방법.
  8. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    복수의 자원 선택 영역들 중에서 자원 선택 영역 #n을 사용하여 수신 단말과 제1 사이드링크 통신 절차를 수행하는 단계;
    상기 제1 사이드링크 통신 절차에서 수신된 하나 이상의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 응답들에 기초하여 자원 선택 영역을 상기 자원 선택 영역 #n에서 자원 선택 영역 #k로 변경하는 단계; 및
    상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 상기 자원 선택 영역 #k를 사용하여 상기 수신 단말과 제2 사이드링크 통신 절차를 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 자원 선택 영역 #n의 크기는 상기 자원 선택 영역 #k의 크기와 다르고, 상기 n 및 상기 k 각각은 자연수인, 송신 단말의 동작 방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 하나 이상의 HARQ 응답들이 p개의 연속한 ACK(acknowledgement)들인 경우, 상기 제2 사이드링크 통신 절차를 위해 사용되는 자원 선택 영역은 상기 자원 선택 영역 #n보다 작은 상기 자원 선택 영역 #k로 결정되고, 상기 p는 자연수인, 송신 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 하나 이상의 HARQ 응답들이 j개의 연속한 NACK(negative ACK)들인 경우, 상기 제2 사이드링크 통신 절차를 위해 사용되는 자원 선택 영역은 상기 자원 선택 영역 #n보다 큰 상기 자원 선택 영역 #k로 결정되고, 상기 j는 자연수인, 송신 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 하나 이상의 HARQ 응답들과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 자원 선택 영역 #k는 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 결정되는, 송신 단말의 동작 방법.
  12. 청구항 8에 있어서,
    상기 제2 사이드링크 통신 절차는 상기 자원 선택 영역 #k 내에서 선택된 전송 자원을 사용하여 수행되고, 상기 자원 선택 영역 #k는 상기 자원 선택 영역 #n과 중첩되지 않는 제1 부분과 상기 자원 선택 영역 #n과 중첩되는 제2 부분을 포함하고, 상기 제1 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률은 상기 제2 부분에서 상기 전송 자원의 선택 확률보다 높도록 설정되는, 송신 단말의 동작 방법.
  13. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 캐스트 타입(cast type)에 매핑되는 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계;
    상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계; 및
    상기 전송 자원을 사용하여 수신 단말과 상기 제1 캐스트 타입에 기반한 사이드링크 통신을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제2 캐스트 타입에 매핑되는 제2 자원 선택 영역의 크기와 다른, 송신 단말의 동작 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 캐스트 타입 및 상기 제2 캐스트 타입을 포함하는 복수의 캐스트 타입들과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 자원 선택 영역은 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 결정되는, 송신 단말의 동작 방법.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 캐스트 타입은 브로드캐스트(broadcast), 그룹캐스트(groupcast), 또는 유니캐스트(unicast)이고, 상기 제2 캐스트 타입은 상기 제1 캐스트 타입과 다른, 송신 단말의 동작 방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 브로드캐스트를 위한 자원 선택 영역은 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 가장 큰 자원 선택 영역이고, 상기 유니캐스트를 위한 자원 선택 영역은 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 가장 작은 자원 선택 영역인, 송신 단말의 동작 방법.
  17. 청구항 13에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 복수의 자원 선택 영역들의 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 설정 정보는 상기 복수의 자원 선택 영역들 각각의 식별자, 상기 복수의 자원 선택 영역들이 설정된 자원 풀(pool)의 정보, 상기 복수의 자원 선택 영역들의 시간 자원 정보, 또는 상기 복수의 자원 선택 영역들의 주파수 자원 정보 중에서 적어도 하나를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  18. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    복수의 자원 선택 영역들 중에서 제1 데이터의 제1 우선순위에 매핑되는 제1 자원 선택 영역을 선택하는 단계;
    상기 제1 자원 선택 영역 내에서 전송 자원을 선택하는 단계; 및
    상기 전송 자원을 사용하여 상기 제1 데이터를 수신 단말에 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 복수의 자원 선택 영역들 중에서 제2 데이터의 제2 우선순위에 매핑되는 제2 자원 선택 영역의 크기와 다른, 송신 단말의 동작 방법.
  19. 청구항 18에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 우선순위 및 상기 제2 우선순위 포함하는 복수의 우선순위들과 상기 복수의 자원 선택 영역들 간의 매핑 관계 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 자원 선택 영역은 상기 매핑 관계 정보에 기초하여 결정되는, 송신 단말의 동작 방법.
  20. 청구항 18에 있어서,
    상기 제1 우선순위가 상기 제2 우선순위보다 높은 경우, 상기 제1 우선순위에 매핑되는 상기 제1 자원 선택 영역의 크기는 상기 제2 우선순위에 매핑되는 상기 제2 자원 선택 영역의 크기보다 큰, 송신 단말의 동작 방법.
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