WO2022086051A1 - Nr v2x에서 sl drx 동작에 대한 웨이크-업을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

Nr v2x에서 sl drx 동작에 대한 웨이크-업을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022086051A1
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipment (UE), and voice or data is directly exchanged between terminals without going through a base station (BS).
  • SL is being considered as a method to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • RAT radio access technology
  • MTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • a next-generation radio access technology in consideration of the like may be referred to as a new radio access technology (RAT) or a new radio (NR).
  • RAT new radio access technology
  • NR new radio
  • V2X vehicle-to-everything
  • SL DRX sidelink discontinuous reception
  • UE user equipment
  • VRU battery-based Vulnerable Road User
  • SL DRX sidelink discontinuous reception
  • the transmitting terminal has to wait until the receiving terminal becomes active for SL communication with the receiving terminal in which SL DRX is inactive. That is, the transmitting terminal performing the SL DRX operation needs to wake-up the receiving terminal in which SL DRX is deactivated in order to perform SL communication.
  • a method for a first device to perform wireless communication transmits first sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) to a second device through a physical sidelink control channel (PSCCH), and through the PSSCH, It may include transmitting a second SCI or data to the second device.
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • SL DRX active time related to sidelink discontinuous reception
  • a first device for performing wireless communication comprises one or more memories storing instructions, one or more transceivers, and one or more processors coupling the one or more memories and the one or more transceivers, wherein the one or more processors execute the instructions to generate a PSCCH.
  • the first SCI including information for scheduling the PSSCH may be transmitted to the second device, and the second SCI or data may be transmitted to the second device through the PSSCH.
  • the first SCI may include a WIS field.
  • an active time related to SL DRX may be activated based on the WIS field.
  • the transmitting terminal can obtain a power saving gain by efficiently extending or waking up the active time of the SL DRX (sidelink discontinuous reception) cycle of the receiving terminal based on a wake-up indicator signal (WIS).
  • WIS wake-up indicator signal
  • the transmitting terminal does not wait until the receiving terminal in which SL DRX is deactivated becomes an active state, and transmits the WIS to the receiving terminal, thereby reducing latency related to SL communication.
  • FIG. 1 shows the structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a radio protocol architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 shows the structure of an NR radio frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 5 shows an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication according to a transmission mode, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 7 illustrates three types of casts according to an embodiment of the present disclosure.
  • a transmitting terminal transmits a WIS to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates an example in which a terminal activates an active time based on WIS, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for a first device to transmit a WIS to a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11 may illustrate a method for a second device to receive a WIS from a first device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 13 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates a portable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 17 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B) may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • the higher layer parameter may be a parameter set for the terminal, preset, or a predefined parameter.
  • the base station or the network may transmit higher layer parameters to the terminal.
  • the higher layer parameter may be transmitted through radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC in uplink - Adopt FDMA.
  • LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is a successor technology of LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability. 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz, to intermediate frequency bands from 1 GHz to 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • 5G NR is mainly described, but the technical idea according to an embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
  • FIG. 1 shows the structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 1 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a Next Generation-Radio Access Network may include a base station 20 that provides user plane and control plane protocol termination to a terminal 10 .
  • the base station 20 may include a next generation-Node B (gNB) and/or an evolved-NodeB (eNB).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device can be called
  • the base station may be a fixed station communicating with the terminal 10 , and may be referred to as a base transceiver system (BTS), an access point, or other terms.
  • BTS base transceiver system
  • the embodiment of FIG. 1 exemplifies a case including only gNB.
  • the base stations 20 may be connected to each other through an Xn interface.
  • the base station 20 may be connected to a 5G core network (5G Core Network: 5GC) through an NG interface. More specifically, the base station 20 may be connected to an access and mobility management function (AMF) 30 through an NG-C interface, and may be connected to a user plane function (UPF) 30 through an NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems. layer), L2 (layer 2, second layer), and L3 (layer 3, third layer).
  • OSI Open System Interconnection
  • L2 layer 2, second layer
  • L3 layer 3, third layer
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. plays a role in controlling To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • FIG. 2 illustrates a radio protocol architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 2 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • Fig. 2 (a) shows a radio protocol stack of a user plane for Uu communication
  • Fig. 2 (b) is a radio protocol of a control plane for Uu communication.
  • FIG. 2C shows a radio protocol stack of a user plane for SL communication
  • FIG. 2D shows a radio protocol stack of a control plane for SL communication.
  • a physical layer provides an information transmission service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel.
  • MAC medium access control
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel.
  • Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted over the air interface.
  • the physical channel may be modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping a plurality of logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs).
  • SDUs RLC service data units
  • the RLC layer has a transparent mode (Transparent Mode, TM), an unacknowledged mode (Unacknowledged Mode, UM) and an acknowledged mode (Acknowledged Mode).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM acknowledged Mode
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB is in the first layer (physical layer or PHY layer) and second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • Logical path provided by
  • Functions of the PDCP layer in the user plane include delivery of user data, header compression and ciphering.
  • Functions of the PDCP layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • the SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP layer performs mapping between QoS flows and data radio bearers, and marking QoS flow identifiers (IDs) in downlink and uplink packets.
  • Setting the RB means defining the characteristics of a radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • the RB may be further divided into a Signaling Radio Bearer (SRB) and a Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the base station, the terminal is in the RRC_CONNECTED state, otherwise it is in the RRC_IDLE state.
  • the RRC_INACTIVE state is additionally defined, and the UE in the RRC_INACTIVE state may release the connection to the base station while maintaining the connection to the core network.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from the network to the terminal there are a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information and a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH Broadcast Channel
  • SCH Shared Channel
  • downlink multicast or broadcast service traffic or control messages they may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channels that are located above the transport channel and are mapped to the transport channel include a Broadcast Control Channel (BCCH), a Paging Control Channel (PCCH), a Common Control Channel (CCCH), a Multicast Control Channel (MCCH), and a Multicast Traffic Channel (MTCH). Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • FIG. 3 shows the structure of an NR radio frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 3 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • the radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • Table 2 below shows the number of symbols per slot (N slot symb ), the number of slots per frame (N frame,u slot ) and the number of slots per subframe (N subframe, u slot ) is exemplified.
  • Table 3 illustrates the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to SCS when the extended CP is used.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, a subframe, a slot, or a TTI
  • a TU Time Unit
  • multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, when SCS is 15 kHz, wide area in traditional cellular bands can be supported, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency) and a wider carrier bandwidth may be supported. For SCS of 60 kHz or higher, bandwidths greater than 24.25 GHz may be supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the two types of frequency ranges may be as shown in Table 4 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 5 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).
  • FIG. 4 shows a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 4 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a BWP (Bandwidth Part) may be a contiguous set of PRBs (physical resource blocks) in a given neurology.
  • the PRB may be selected from a contiguous subset of a common resource block (CRB) for a given neuronology on a given carrier.
  • CRB common resource block
  • the BWP may be at least one of an active BWP, an initial BWP, and/or a default BWP.
  • the UE may not monitor downlink radio link quality in a DL BWP other than an active DL BWP on a PCell (primary cell).
  • the UE may not receive a PDCCH, a physical downlink shared channel (PDSCH), or a reference signal (CSI-RS) (except for RRM) outside of the active DL BWP.
  • the UE may not trigger a CSI (Channel State Information) report for the inactive DL BWP.
  • CSI Channel State Information
  • the UE may not transmit a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) outside the active UL BWP.
  • the initial BWP may be given as a set of contiguous RBs for a maintaining minimum system information (RMSI) CORESET (control resource set) (set by a physical broadcast channel (PBCH)).
  • RMSI minimum system information
  • PBCH physical broadcast channel
  • the initial BWP may be given by a system information block (SIB) for a random access procedure.
  • SIB system information block
  • the default BWP may be set by a higher layer.
  • the initial value of the default BWP may be the initial DL BWP.
  • DCI downlink control information
  • BWP may be defined for SL.
  • the same SL BWP can be used for transmission and reception.
  • the transmitting terminal may transmit an SL channel or an SL signal on a specific BWP
  • the receiving terminal may receive an SL channel or an SL signal on the specific BWP.
  • the SL BWP may be defined separately from the Uu BWP, and the SL BWP may have separate configuration signaling from the Uu BWP.
  • the terminal may receive the configuration for the SL BWP from the base station / network.
  • the terminal may receive the configuration for Uu BWP from the base station/network.
  • the SL BWP may be configured (in advance) for the out-of-coverage NR V2X terminal and the RRC_IDLE terminal within the carrier. For a UE in RRC_CONNECTED mode, at least one SL BWP may be activated in a carrier.
  • FIG. 5 shows an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a common resource block may be a numbered carrier resource block from one end to the other end of a carrier band.
  • the PRB may be a numbered resource block within each BWP.
  • Point A may indicate a common reference point for a resource block grid (resource block grid).
  • BWP may be set by a point A, an offset from the point A (N start BWP ), and a bandwidth (N size BWP ).
  • the point A may be an external reference point of the PRB of the carrier to which subcarrier 0 of all neumonologies (eg, all neumonologies supported by the network in that carrier) is aligned.
  • the offset may be the PRB spacing between point A and the lowest subcarrier in a given numerology.
  • the bandwidth may be the number of PRBs in a given neurology.
  • V2X or SL communication will be described.
  • a Sidelink Synchronization Signal is an SL-specific sequence and may include a Primary Sidelink Synchronization Signal (PSSS) and a Secondary Sidelink Synchronization Signal (SSSS).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • the PSSS may be referred to as a Sidelink Primary Synchronization Signal (S-PSS)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • the terminal may detect an initial signal using S-PSS and may obtain synchronization.
  • the UE may acquire detailed synchronization using S-PSS and S-SSS, and may detect a synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information is information related to SLSS, duplex mode (Duplex Mode, DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, or the like.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits including 24-bit CRC (Cyclic Redundancy Check).
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (eg, SL SS (Synchronization Signal)/PSBCH block, hereinafter S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numerology (ie, SCS and CP length) as a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)/Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre)set SL Sidelink (BWP) BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 resource blocks (RBs).
  • the PSBCH may span 11 RBs.
  • the frequency position of the S-SSB may be set (in advance). Therefore, the UE does not need to perform hypothesis detection in frequency in order to discover the S-SSB in the carrier.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or a resource allocation mode.
  • a transmission mode in LTE may be referred to as an LTE transmission mode
  • a transmission mode in NR may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • (a) of FIG. 6 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • (a) of FIG. 6 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 may be applied to V2X communication.
  • (b) of FIG. 6 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • (b) of FIG. 6 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule an SL resource to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may transmit information related to the SL resource and/or information related to the UL resource to the first terminal.
  • the UL resource may include a PUCCH resource and/or a PUSCH resource.
  • the UL resource may be a resource for reporting SL HARQ feedback to the base station.
  • the first terminal may receive information related to a dynamic grant (DG) resource and/or information related to a configured grant (CG) resource from the base station.
  • the CG resource may include a CG type 1 resource or a CG type 2 resource.
  • the DG resource may be a resource configured/allocated by the base station to the first terminal through downlink control information (DCI).
  • the CG resource may be a (periodic) resource configured/allocated by the base station to the first terminal through DCI and/or RRC message.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal, and the base station transmits DCI related to activation or release of the CG resource. It can be transmitted to the first terminal.
  • the first terminal may transmit a PSCCH (eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second terminal based on the resource scheduling.
  • a PSCCH eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • HARQ feedback information eg, NACK information or ACK information
  • the first terminal may transmit/report HARQ feedback information to the base station through PUCCH or PUSCH.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on HARQ feedback information received from the second terminal.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on a preset rule.
  • the DCI may be a DCI for scheduling of an SL.
  • the format of the DCI may be DCI format 3_0 or DCI format 3_1. Table 6 shows an example of DCI for SL scheduling.
  • the UE in LTE transmission mode 2, LTE transmission mode 4 or NR resource allocation mode 2, the UE can determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station / network or the preset SL resource.
  • the configured SL resource or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE may autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the terminal may perform SL communication by selecting a resource by itself within a set resource pool.
  • the terminal may select a resource by itself within the selection window by performing a sensing (sensing) and resource (re)selection procedure.
  • the sensing may be performed in units of subchannels.
  • a first terminal that has selected a resource within the resource pool by itself may transmit a PSCCH (eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI) to a second terminal using the resource.
  • a PSCCH eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, 2nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • PSSCH eg, 2nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.
  • the terminal may help select an SL resource for another terminal.
  • the UE may receive a configured grant for SL transmission.
  • the terminal may schedule SL transmission of another terminal.
  • the UE may reserve an SL resource for blind retransmission.
  • the first terminal may indicate to the second terminal the priority of SL transmission using SCI.
  • the second terminal may decode the SCI, and the second terminal may perform sensing and/or resource (re)selection based on the priority.
  • the resource (re)selection procedure includes the step of the second terminal identifying a candidate resource in a resource selection window, and the second terminal selecting a resource for (re)transmission from among the identified candidate resources can do.
  • the resource selection window may be a time interval during which the terminal selects a resource for SL transmission.
  • the resource selection window may start at T1 ⁇ 0, and the resource selection window is determined by the remaining packet delay budget of the second terminal. may be limited.
  • a specific resource is indicated by the SCI received by the second terminal from the first terminal, and the L1 SL RSRP measurement value for the specific resource is If the SL RSRP threshold is exceeded, the second terminal may not determine the specific resource as a candidate resource.
  • the SL RSRP threshold may be determined based on the priority of the SL transmission indicated by the SCI received by the second terminal from the first terminal and the priority of the SL transmission on the resource selected by the second terminal.
  • the L1 SL RSRP may be measured based on an SL DMRS (Demodulation Reference Signal).
  • SL DMRS Demodulation Reference Signal
  • one or more PSSCH DMRS patterns may be set or preset for each resource pool in the time domain.
  • the PDSCH DMRS configuration type 1 and/or type 2 may be the same as or similar to the frequency domain pattern of the PSSCH DMRS.
  • the exact DMRS pattern may be indicated by SCI.
  • the transmitting terminal may select a specific DMRS pattern from among DMRS patterns configured or preset for the resource pool.
  • the transmitting terminal may perform initial transmission of a TB (Transport Block) without reservation. For example, based on the sensing and resource (re)selection procedure, the transmitting terminal may reserve an SL resource for initial transmission of the second TB by using the SCI associated with the first TB.
  • a TB Transport Block
  • the transmitting terminal may reserve an SL resource for initial transmission of the second TB by using the SCI associated with the first TB.
  • the UE may reserve a resource for feedback-based PSSCH retransmission through signaling related to previous transmission of the same transport block (TB).
  • the maximum number of SL resources reserved by one transmission including the current transmission may be 2, 3, or 4.
  • the maximum number of SL resources may be the same regardless of whether HARQ feedback is enabled.
  • the maximum number of HARQ (re)transmissions for one TB may be limited by configuration or preset.
  • the maximum number of HARQ (re)transmissions may be up to 32.
  • the maximum number of HARQ (re)transmissions may be unspecified.
  • the setting or preset may be for a transmitting terminal.
  • HARQ feedback for releasing resources not used by the UE may be supported.
  • the UE may indicate to another UE one or more subchannels and/or slots used by the UE by using SCI.
  • the UE may indicate to another UE one or more subchannels and/or slots reserved by the UE for PSSCH (re)transmission by using SCI.
  • the minimum allocation unit of the SL resource may be a slot.
  • the size of the subchannel may be set for the terminal or may be preset.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • a first terminal may transmit an SCI to a second terminal on a PSCCH.
  • the first terminal may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to the second terminal on the PSCCH and/or the PSSCH.
  • the second terminal may decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive the PSSCH from the first terminal.
  • SCI transmitted on PSCCH may be referred to as 1 st SCI, 1 st SCI, 1 st -stage SCI or 1 st -stage SCI format
  • SCI transmitted on PSSCH is 2 nd SCI, 2 nd SCI, 2 It may be referred to as nd -stage SCI or 2nd -stage SCI format.
  • 1 st -stage SCI format may include SCI format 1-A
  • 2 nd -stage SCI format may include SCI format 2-A and/or SCI format 2-B.
  • Table 7 shows an example of the 1st -stage SCI format.
  • Table 8 shows an example of the 2nd-stage SCI format.
  • the first terminal may receive the PSFCH.
  • the first terminal and the second terminal may determine the PSFCH resource, and the second terminal may transmit the HARQ feedback to the first terminal using the PSFCH resource.
  • step In S640 the first terminal may transmit SL HARQ feedback to the base station through PUCCH and/or PUSCH.
  • FIG. 7 illustrates three types of casts according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7(a) shows broadcast type SL communication
  • FIG. 7(b) shows unicast type SL communication
  • FIG. 7(c) shows groupcast type SL communication.
  • the terminal may perform one-to-one communication with another terminal.
  • the terminal may perform SL communication with one or more terminals in a group to which the terminal belongs.
  • SL groupcast communication may be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, or the like.
  • Table 9 shows an example of SL CBR and SL RSSI.
  • Tables 10 to 13 show an example of DRX.
  • parameters related to SL DRX may be defined, such as parameters related to DRX.
  • Tables 11 to 13 show examples of an active time for a serving cell for a DRX group when a DRX cycle is configured.
  • SL DRX sidelink DRX
  • VRU battery-based Vulnerable Road User
  • SL DRX operation may be required.
  • the TX UE performing the SL DRX operation needs to wake-up the RX UE in which the SL DRX is inactive to perform sidelink (SL) communication.
  • a “specific threshold value” may mean a value that is predefined, set by a network/upper layer, or preset.
  • a “specific offset (value)” may be set through RRC signaling of a higher layer.
  • a “specific offset (value)” may be signaled through the MAC CE.
  • a specific offset (value) may mean a value set or signaled through DCI.
  • non-DRX UEs between UEs that do not perform SL DRX operation (hereinafter, non-DRX UEs), not only an inactive time within an SL DRX cycle but also an active time interval Transmission and reception may also be performed. Therefore, for example, for transmission or SL resource selection in the active time period, a UE performing SL DRX operation (hereinafter, SL DRX UE) performs mode 2 operation in not only active time but also inactive time period. It may be necessary to perform channel sensing for SL DRX operation.
  • an operation performed by the SL DRX UE during an active time period and an operation performed by the channel sensing for a mode 2 operation may be configured as similar operations.
  • the DRX operation during the active time interval may include a 2nd SCI decoding operation transmitted on PSCCH and PSSCH, and a PSSCH decoding operation when a transport block (TB) transmitted to the UE itself is detected.
  • TB transport block
  • the purpose of channel sensing is to detect channel resource occupation due to transmission/reception between different UEs, only PSCCH decoding may be performed. Accordingly, the channel sensing operation may consume much less power than the SL DRX operation.
  • the terminal occupies a relatively long time domain within an SL DRX cycle (off-duration) or an inactive time interval can perform partial sensing.
  • the UE performs full sensing in an on-duration or active time interval occupying a relatively short time domain within the SL DRX cycle. can be performed.
  • the reliability of the channel sensing may be significantly reduced.
  • a sensing operation through which the SL DRX UE can acquire a power saving gain without losing reliability for channel sensing may be as follows.
  • the SL resource when the transmission operation of the SL DRX UE is performed in the on-duration, the SL resource can be selected based on the sensing result of the front part in the later part of the on-duration, so the SL DRX UE has the reliability of sensing It is possible to select an SL resource in a high state.
  • the terminal performs sensing only during on-duration or active time, since the reliability of sensing may be lowered in the relatively earlier part of on-duration, in order to solve this problem, it is temporally higher than on-duration than a specific threshold.
  • a sensing window for performing channel sensing may be set. In this case, the sensing window may be predefined, set by a higher layer, or set in advance.
  • the terminal may secure a sensing window in the PDB related to the TB, such as SL DRX on-duration or SL DRX Cycles can be shifted by a specific offset.
  • the SL DRX UE if the SL DRX UE continuously performs sensing during the inactive time period, the SL DRX UE cannot obtain a power saving gain compared to the non-DRX UE, so the channel performed by the SL DRX UE Sensing is not performed based on PSCCH decoding, and the SL DRX UE may perform sensing based on a power level of a received signal (eg, received signal strength indicator (RSSI)).
  • RSSI received signal strength indicator
  • the SL DRX UE excludes all candidate collision resources with which transmission resources may collide based on all possible SL resource periods set in SL communication. can
  • the terminal may perform channel sensing together with the DRX operation only in the on-duration or active time period, TB transmission may be performed in an off-duration or inactive time interval.
  • the sensing window and the selection window may be set in the related PDB after the time of generating the TB to be transmitted.
  • the length of the two windows may be predefined, set by a network/upper layer, or set in advance.
  • the ratio of the length between two windows in the PDB may be predefined, set by a network/upper layer, or set in advance.
  • a sensing timer may be set in the SL DRX configuration.
  • the terminal may perform a reception operation for SL DRX together with sensing for a mode 2 operation.
  • the PDB may be very short after the TB is created.
  • the SL DRX UE may perform only random selection without performing channel sensing-based SL resource selection.
  • the operation of performing only the random selection may be predefined for the terminal, set by a network/upper layer, or preset.
  • the TX UE may transmit a wakeup indicator signal (WIS).
  • WIS wakeup indicator signal
  • the SL signal that can be used as the WIS may be as follows.
  • the TX UE may transmit the 2nd SCI transmitted on the PSCCH and the PSSCH.
  • a target UE eg, RX UE
  • a target UE based on a partial source ID and/or a partial destination ID obtained through decoding for the 2nd SCI transmitted on the PSCCH and the PSSCH You can wake-up.
  • the TX UE may transmit a WIS-dedicated PSCCH.
  • the TX UE wakes the PSCCH transmitting the full source ID and/or the full destination ID (eg, the RX UE) - It can be used as WIS to upgrade.
  • the TX UE may transmit a dedicated sequence. For example, by using a different sequence, or by changing a cyclic shift of a sequence generated based on the same generation polynomial, the TX UE may be configured with a source ID and/or destination ) ID can be transmitted.
  • the TX UE may transmit an indicator field in the 1st SCI.
  • the TX UE may transmit a WIS indicator field.
  • the TX UE is a non-DRX UE (eg, a vehicle) or a target UE to receive data transmitted by the corresponding PSCCH/PSSCH through the indicator field, or SL It can signal whether it is a DRX UE.
  • the indicator field may be signaled with 1 bit. Therefore, when it is indicated to the target UE that it corresponds to the SL DRX UE through the indicator field, all SL DRX UEs receiving the indicator field preferentially wake-up to receive additional transmission.
  • the WIS signaling operation may be used in a broadcast mode.
  • the on-duration set after the UE receives the PSCCH temporally by the indicator field may be activated.
  • the terminal may activate the on-duration set after the slot for transmitting the PSCCH temporally by the indicator field.
  • the on-duration to be set after the start time of the slot for transmitting the PSCCH may be activated.
  • the on-duration to be set after the last time point of the slot for transmitting the PSCCH may be activated.
  • partial source and/or destination ID may be acquired through 2nd SCI decoding transmitted through PSSCH, and based on this, if the UE itself is a target, the PSCCH/PSSCH On-duration may be activated after the reception time or the start or end time of a slot for transmitting PSCCH/PSSCH.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which only the PSSCH including only the 2nd SCI transmitting the PSCCH and a partial source ID and/or a partial destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which only the PSSCH including the PSCCH and the 2nd SCI transmitting the full source ID and/or the full destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which only the PSSCH including only the 2nd SCI transmitting the PSCCH and the full source ID and/or the full destination ID is transmitted.
  • the SL DRX UE when the SL DRX UE is indicated through the indicator field, the SL DRX UE performs decoding on a MAC header, so that the SL DRX UE has a full source ID and/or Decoding may be performed on the full destination ID. For example, if the UE itself corresponds to the target UE based on decoding for full source ID and/or full destination ID, on-duration after the PSCCH/PSSCH reception time can be activated. For example, if the UE itself corresponds to the target UE based on decoding for the full source ID and/or full destination ID, the start of the slot for transmitting the PSCCH/PSSCH Alternatively, on-duration may be activated after the end point.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which only the PSSCH including only the PSCCH, 2nd SCI, and MAC header is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted is an SL slot in which only the PSSCH including the PSCCH and a MAC header including a full source ID and/or a full destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted is an SL slot in which only the PSSCH including only the MAC header including the PSCCH and the full source ID and/or the full destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which a PSSCH including a MAC CE including a PSCCH and a full source ID and/or a full destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which only the PSSCH including the PSCCH and the MAC CE including the full source ID and/or the full destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which a PSCCH including a full source ID and/or a full destination ID is transmitted.
  • the SL slot in which the indicator field is transmitted may be an SL slot in which only a PSCCH including a full source ID and/or a full destination ID is transmitted.
  • the indicator field may consist of information based on a full source ID and/or a full destination ID.
  • information based on a full source ID and/or a full destination ID may include a hash value of each ID or upper MSB bits of each ID. .
  • a specific source ID and a destination ID may be set through higher layer signaling such as RRC, and wake-up may be indicated using the indicator field.
  • the ID set by the RRC or the like may be an ID of a counterpart UE (eg, a subject of coordination or a UE receiving coordination) related to an inter-UE coordination operation.
  • the ID set by the RRC or the like may be an ID of a counterpart UE (eg, a relaying UE or a relayed remote UE) related to an SL relaying operation.
  • the ID set by the RRC may be a group ID related to a platooning operation.
  • the indicator field may be a discovery message itself in relation to a relay discovery operation.
  • the indicator field may be an indicator for a discovery message.
  • the relaying discovery message may be transmitted by using a reserved field of the 2nd SCI.
  • the indicator field in the 1st SCI may be used as indication signaling for a specific type of message.
  • a specific HARQ ID may be used as an indicator for the specific type of message.
  • the UE may obtain a power saving gain through efficient channel sensing performed by the UE performing mode-2 operation in the SL DRX operation.
  • the TX UE may transmit a wakeup indicator signal (WIS) to the RX UE.
  • WIS wakeup indicator signal
  • the active time in the SL DRX cycle may be extended.
  • the RX UE when the RX UE operating in SL DRX succeeds in receiving the retransmission TB, the RX UE may transmit a HARQ ACK to the TX UE and may not restart an inactivity timer. Or, for example, when the RX UE operating in SL DRX succeeds in receiving the retransmission TB, the RX UE transmits a HARQ ACK to the TX UE and stops the running of an inactivity timer. .
  • the RX UE performing SL DRX operation is proportional to the number of times to set or adjust the inactivity timer. For example, if the TX UE signals the total number of retransmissions remaining for a specific TB transmission through 1st SCI or 2nd SCI, the RX UE performing SL DRX operation is proportional to the number of deactivation timers (inactivity timer) can be set or adjusted.
  • the UE may signal the end of transmission and retransmission of a specific TB through 1st SCI or 2nd SCI.
  • the TX UE when the TX UE transmits an additional new TB transmission within a specific threshold value after receiving the HARQ ACK for a specific TB from the RX UE, the TX UE transmits a WIS to the RX UE and the active time of the RX UE can be extended.
  • the TX UE may transmit a WIS to the RX UE to extend the active time of the RX UE.
  • the RX UE when the RX UE operating in SL DRX receives WIS, the RX UE extends the currently set active time (eg, restart an inactivity timer or a retransmission timer). there is.
  • the TX UE when the inactivity timer of the RX UE is expected to expire before the retransmission end time associated with a specific TB of the TX UE, the TX UE transmits the WIS to the RX UE, thereby indicating the above-described active time.
  • An extension operation can be performed.
  • the RX UE may transmit information related to the end time of the currently configured active time to the TX UE through HARQ feedback or the like.
  • the TX UE may select and transmit an SL resource through random selection or partial sensing, and when collision with the selected resource continues to occur, RX The UE may transmit to the TX UE a signal triggering normal sensing or full sensing in on-duration.
  • the target UE when the target UE is identified based on only the partial destination ID transmitted through the 2nd SCI, ambiguity related to the full destination ID may occur.
  • the UE if the UE itself is determined to be the target UE through decoding for the 2nd SCI, the UE extends the active time by restarting an inactivity timer or a retransmission timer, then the UE Decoding of the full destination ID may be performed through decoding of the MAC header. Afterwards, finally, when the UE itself finds out that it is not the target UE, the UE may stop the running inactivity timer or retransmission timer. Or, for example, when the UE itself finds out that it is not the target UE, the UE may not restart the inactivity timer or the retransmission timer.
  • the terminal may shift the SL DRX cycle by the time interval for the resource reserved by the SCI information including the full destination ID.
  • the terminal stops/maintains the inactivity timer or retransmission timer by the time period for the resource reserved by the SCI information including the full destination ID ( pause/hold).
  • the terminal may extend the active time. For example, in the case of groupcast or broadcast, the target UE may be determined based on the entire source ID and/or the entire destination ID transmitted by the MAC header.
  • the terminal may determine the target UE through the HARQ process ID together with the source ID and/or destination ID, and the terminal extends the active time according to the determination result can be performed.
  • the case of monitoring the WIS may be set in advance, set by a network/upper layer, or set in advance.
  • the TX UE may signal the position of the on-duration that follows temporally through the WIS as a timing offset relative to the WIS time point, etc., and may signal whether to activate/deactivate the wake-up.
  • the TX UE may signal a position of on-duration that follows temporally through WIS as a timing offset based on the WIS time point.
  • the TX UE may signal whether to activate/deactivate wake-up through WIS.
  • the RX UE may activate/deactivate the on-duration at a specific location based on the values signaled to the WIS.
  • a power saving gain may be obtained by efficiently extending the active time of the SL DRX cycle based on WIS in the SL DRX operation.
  • the non-DRX UE adjusts the SL DRX cycle configuration to be used by the SL DRX UE based on information related to channel sensing and resource selection performed by the non-DRX UE inter-UE coordination, Hereinafter, it can be set through IUC).
  • the information on the SL DRX cycle setting includes an SL DRX cycle period and offset, SL DRX on-duration timer, SL DRX inactivity timer, SL DRX retransmission timer, SL DRX HARQ RTT timer or SL
  • the DRX may include at least one of a short cycle period and offset.
  • the non-DRX UE or the DRX UE may configure the SL DRX cycle configuration to be used by other DRX UEs through a UE common IUC.
  • the non-DRX UE or the DRX UE may configure the SL DRX cycle configuration to be used by other DRX UEs through the SL service common IUC.
  • the SL DRX cycle configuration to be used by another DRX UE may be predefined or configured by a network or a higher layer.
  • the non-DRX UE or the DRX UE may configure the SL DRX cycle configuration to be used by other DRX UEs based on the IUC through the configured fallback SL slot or sub-channel.
  • information exchanged between UE-A and UE-B may include the following information.
  • the exchanged information is SL resource information preferred or excluded by UE-A or UE-B, SL DRX on-duration preferred or excluded by UE-A or UE-B, preferred by UE-A or UE-B an active time interval that UE-A or UE-B wants to prefer or exclude, an inactivity time interval that UE-A or UE-B wants to prefer or exclude, a preset table entry (eg , the table entry has the above-described information as a component), an index to the table entry set by the network or higher layer, and related to WIS that UE-A or UE-B wants to prefer or exclude.
  • a preset table entry eg , the table entry has the above-described information as a component
  • a partial sensing period that UE-A or UE-B wants to prefer or exclude eg, It may include at least one of a sensing period (duration) and an interval (interval) between the sensing periods).
  • the DRX cycle period used by the SL DRX UE-A is the resource period and the can be set to match.
  • on-duration or active time may be set to include a section in which transmission resources are actually set.
  • there is another UE-C other than the counterpart UE-B performing SL communication using the SPS resource and the PSCCH transmitted by the UE-C to UE-A is the on-duration or active
  • UE-A may generate a separate SL DRX cycle, and may perform DRX operation for PSCCH/PSSCH transmitted by UE-C.
  • UE-A uses an inactivity timer or retransmission timer related to the currently used SL DRX cycle.
  • A may extend the SL DRX cycle so that UE-C may also receive PSCCH/PSSCH transmitted to UE-A.
  • UE-A when the above-described PSCCH of UE-C is detected, in order to avoid a case in which power consumption increases due to the SL DRX cycle, UE-A transmits the PSCCH/PSSCH transmitted by the UE-C. For transmission, HARQ NACK may be transmitted to UE-C, and PSSCH decoding may not be performed.
  • the above-described operation may operate in relation to the power consumption capability of UE-A.
  • UE-A when the power consumption by the operation of receiving the PSCCH/PSSCH transmitted by the UE-C is within the range allowed by the capability, UE-A is configured for the PSCCH/PSSCH transmitted by the UE-C.
  • a separate DRX cycle may be used or the current DRX cycle may be extended for reception.
  • UE-A may transmit the HARQ NACK to UE-C and may not perform PSSCH decoding.
  • UE-A transmits and shares power consumption capability information related to the maximum power consumption it allows to neighboring UEs through PSCCH (SCI) or PSSCH (MAC CE), etc.
  • Information related to the amount of power consumed by UE-A itself for example, an index on the level of power consumption that is defined in advance, set by the network or higher layer, or set in advance) PSCCH (SCI) or PSSCH (MAC CE), etc. You can share it by sending it.
  • the neighboring UEs of the UE-A based on the information on the power consumption capability shared from the UE-A and the current consumption information, the neighboring UEs of the UE-A perform additional transmission to the UE-A or You can choose not to do something.
  • whether to perform additional transmission to the UE-A is a logical channel priority or layer-1 priority related to SL transmission transmitted by a neighboring UE-C of UE-A. -1 priority). For example, if the priority of the type related to the SL communication that UE-A is currently performing is higher than the priority of the type related to the SL communication that UE-C intends to transmit, the UE-C is the UE-A You can drop additional transmissions for . Otherwise, UE-C may perform additional transmission for the UE-A.
  • UE-A transmits the priority related to the SL transport packet transmitted and received with UE-B to UE-A by another UE-C detected in its on-duration or active time interval. If it is higher than the priority, UE-A may transmit HARQ NACK to UE-C and may not perform PSSCH decoding transmitted by UE-C. For example, if the priority related to UE-A transmission is lower than the priority related to transmission of UE-C, UE-A uses a separate DRX cycle or extends the current DRX cycle, so that UE-A sends the UE SL packets sent by -C can be received.
  • a priority related to transmission between UE-A and UE-B is lower than a priority related to transmission from UE-C to UE-A, and power consumption capability of UE-A
  • UE-A drops an SL DRX cycle-based operation for communication with UE-B that is currently being performed, and generates an SL DRX cycle for communication with UE-C.
  • -A may receive PSCCH/PSSCH transmitted from UE-C.
  • an operation in which resource selection is performed only during an on-duration or active time period may be shown in Tables 14 and 15.
  • Table 15 is an example of a case where slot m is not located in the inactivity/retransmission timer.
  • SL DRX may have on mode-1 operation
  • whether the timing of the SL resource configured by the network is included in the active time of the SL DRX cycle may be a problem. For example, this may vary depending on whether transmission of the SL DRX UE is allowed during the inactive time. If allowed, whether the configured SL resource is located in the active time or the inactive time may depend on the network implementation.
  • one option may be to move the configured SL DRX cycle to receive scheduling so that the configured SL resource is in the active time of the SL DRX cycle.
  • another option is, if the SL DRX cycle is not a cycle configured by the network (eg, the COD may be configured in the network, and individual SL DRX cycles may be autonomously selected by the UE), The UE may report the SL DRX cycle used for SL transmission to the network. Upon receiving the UE's reported SL DRX cycle, the network may adjust the configured SL resource timing to receive scheduling so that the SL resource is in the active time of the SL DRX cycle.
  • mode-1 Another problem with mode-1 may be the alignment between Uu link DRX and SL DRX active times. If the two DRX active times completely overlap, the power saving gain of the UE can be maximized. However, this may cause more frequent collisions between UL and SL transmission/reception. If the two DRX active times do not overlap at all, such a transmit/receive collision does not occur, but may require more power consumption as the UE must wake up for a longer period (i.e., the sum of Uu link DRX and SL DRX active times). there is. In the case of the non-overlapping case, there may be two options. For example, one option may be to locate two DRX cycle active times adjacent to each other in the time domain.
  • This option can be somewhat advantageous in terms of power consumption as the UE can keep waking up if it wakes up during one of the active hours.
  • another option may be to separate the two active times by a distance in the time domain. This may be advantageous in that the SL DRX operation does not interfere with Uu link communication, which will be described in detail in Interference due to SL DRX below.
  • the two DRX active times may partially overlap, and the collision rate and UE power saving level may be moderate.
  • the mode 1 DRX UE may share SL DRX cycle information configured by the network with the mode 2 DRX UE.
  • the mode 2 DRX UE can then adapt its SL DRX cycle to the shared SL DRX cycle of the mode 1 UE.
  • the reverse may also be true. That is, the mode 2 DRX UE may share its SL DRX cycle information with the mode 1 DRX UE, and the mode 1 DRX UE may report the shared DRX cycle information to the network.
  • the network may configure the SL DRX cycle to be used by the mode 1 DRX to match the cycle of the mode 2 DRX UE.
  • SL DRX cycle alignment may occur between two SL DRX UEs with RRC connectivity with different cells. Since each cell can configure an SL DRX cycle independently of other cells, sharing of SL DRX cycle information between two types of DRX UE can help communication between them.
  • a degree of overlap between the Uu link DRX active time and the SL DRX active time may be considered.
  • the SL DCI may be scheduled to be transmitted at the overlapping times.
  • the network may schedule the SL grant such that the Mode 1 CG period equals the SL DRX cycle period.
  • the timing of the first resource of CG and DG resource occurrence (occasion) may be scheduled to be included in the on-duration.
  • the remaining resources or retransmission resources may be scheduled to be in active time.
  • WIS may be considered to be used for step-by-step SCI decoding for power saving.
  • P-UE power-saving UE
  • the P-UE may skip further decoding the second SCI because the packet is not intended for the P-UE .
  • This step-by-step decoding scheme can efficiently save DRX-UE power consumption by using a single bit.
  • interference due to SL DRX may be as follows. For example, when UL and SL transmission occurs on a shared carrier, SL DRX operation may cause interference to Uu link operation to some extent.
  • the interference may be generated by generation and termination of SL transmission according to the SL DRX cycle.
  • this kind of interference due to RF on/off can be a problem even in the inter-band case.
  • it may be better not to configure active and inactive time switching too often, as described above. That is, a short interval between the active time and the inactive time of the SL DRX cycle may cause unnecessary interference in Uu link communication. For example, if the interval is expected to be too short, it may be better to keep the active time duration active until the next active time duration comes soon to minimize this interference.
  • a power saving gain may be obtained by setting the SL DRX cycle configuration using an inter-UE coordination technique for the SL DRX UE.
  • FIGS. 8 and 9 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • step S810 the transmitting terminal through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • First sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) may be transmitted to the receiving terminal.
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • an active time related to SL DRX may be activated based on the WIS field.
  • the WIS field may be 1 bit.
  • the transmitting terminal may inform the receiving terminal that it is the target of the SL DRX through the WIS field.
  • the transmitting terminal may transmit the second SCI or data to the receiving terminal through the PSSCH.
  • the active time may be activated after the slot for the PSCCH.
  • sensing may be performed for the entire sensing period in an active time related to SL DRX, and sensing may be performed to a part of the sensing period in an inactive time related to the SL DRX.
  • the second SCI may include at least one of a source ID and a destination ID.
  • the second SCI may include at least one of a part of a source ID or a part of a destination ID.
  • decoding may be performed on a part of the source ID or part of the destination ID based on the WIS field.
  • the active time related to the SL DRX may be extended based on the fact that at least one of a part of a source ID or a part of the destination ID is a receiving terminal.
  • the active time associated with the SL DRX may be extended by the decoding. For example, based on the fact that the target of at least one of the whole of the source ID or the whole of the destination ID through MAC header decoding is another terminal, the extended active time for the receiving terminal may be changed to an inactive time there is.
  • the active time related to the SL DRX may be extended based on the reception terminal being the target of either the entire source ID or the destination ID through MAC header decoding.
  • the active time related to the SL DRX may be extended based on whether the receiving terminal is the target of the SL DRX based on any one of a part of the source ID or part of the destination ID and the HARQ process ID.
  • the WIS field may include information based on at least one of a source ID and a destination ID.
  • the WIS field may include at least one of a hash value of at least one of the source ID and the destination ID or upper most significant bits (MSB) of at least one of the source ID and the destination ID.
  • MSB most significant bits
  • a signal triggering a sensing operation for the entire sensing period may be received from the receiving terminal to the transmitting terminal.
  • sensing may be performed for the entire sensing period.
  • sensing may be performed for a part of the sensing period.
  • sensing of a part of the sensing period may be performed based on a sensing timer related to the SL DRX.
  • the sensing period may be located in a time domain preceding a threshold value from on-duration related to the SL DRX.
  • sensing for selecting a resource related to SL transmission based on a received signal strength indicator may be performed.
  • a conflictable SL resource may be excluded from the resource related to the SL transmission based on the sensing result and a period related to all SL resources.
  • a source ID and a destination ID may be set to the receiving terminal through higher layer signaling.
  • the source ID and destination ID may be any one of an ID of a counterpart UE associated with an operation for coordination between mutual UEs, an ID of a counterpart UE associated with an SL relay operation, or a group ID.
  • the receiving terminal may receive the first SCI including the WIS field from the transmitting terminal through the PSCCH.
  • the WIS is received from the transmitting terminal in the inactive time before the time when the SL DRX is scheduled to be activated (eg, the start time of the SL DRX on-duration period).
  • the receiving terminal may perform SL DRX-related activation based on receiving the WIS. That is, the receiving terminal may wake up with the SL DRX active time based on receiving the WIS.
  • WIS may be included in the first SCI.
  • the active time related to SL DRX may be activated after the receiving terminal receives the PSCCH including the WIS.
  • FIG. 10 may show a method for a first device to transmit a wake-up indicator signal (WIS) to a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • WIS wake-up indicator signal
  • the embodiment of FIG. 10 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first device 100 performs a PSCCH.
  • the first SCI including information for scheduling the PSSCH may be transmitted to the second device 200 .
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • an active time related to SL DRX may be activated based on the WIS field.
  • the WIS field may be 1 bit.
  • the first device 100 may transmit the second SCI or data to the second device 200 through the PSSCH.
  • the active time may be activated after the slot for the PSCCH.
  • sensing may be performed for the entire sensing period in an active time related to SL DRX, and sensing may be performed to a part of the sensing period in an inactive time related to the SL DRX.
  • the second SCI may include at least one of a source ID and a destination ID.
  • the second SCI may include at least one of a part of a source ID or a part of a destination ID.
  • decoding may be performed on a part of the source ID or part of the destination ID based on the WIS field.
  • the active time associated with the SL DRX may be extended.
  • the active time associated with the SL DRX may be extended by the decoding.
  • the extended active time for the second device 200 is the inactive time can be changed to
  • the active time related to the SL DRX may be extended based on the second device 200 being the target of either the entire source ID or the entire destination ID through MAC header decoding.
  • the active time associated with the SL DRX may be extended.
  • the WIS field may include information based on at least one of a source ID and a destination ID.
  • the WIS field may include at least one of a hash value of at least one of the source ID and the destination ID or upper most significant bits (MSB) of at least one of the source ID and the destination ID.
  • MSB most significant bits
  • a signal triggering a sensing operation for the entire sensing period may be received from the second device 200 to the first device 100 .
  • sensing may be performed for the entire sensing period.
  • sensing may be performed for a part of the sensing period.
  • sensing of a part of the sensing period may be performed based on a sensing timer related to the SL DRX.
  • the sensing period may be located in a time domain preceding a threshold value from on-duration related to the SL DRX.
  • sensing for selecting a resource related to SL transmission based on a received signal strength indicator may be performed.
  • a conflictable SL resource may be excluded from the resource related to the SL transmission based on the sensing result and a period related to all SL resources.
  • a source ID and a destination ID may be set to the second device 200 through higher layer signaling.
  • the source ID and destination ID may be any one of an ID of a counterpart UE associated with an operation for coordination between mutual UEs, an ID of a counterpart UE associated with an SL relay operation, or a group ID.
  • the processor 102 of the first device 100 via the PSCCH may be controlled to transmit the first SCI including information for scheduling the PSSCH to the second device 200 .
  • the processor 102 of the first device 100 via the PSCCH may be controlled to transmit the second SCI or data to the second device 200 .
  • a first device for performing wireless communication may include one or more memories for storing instructions; one or more transceivers; and one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers.
  • the one or more processors execute the instructions to generate first sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • SCI sidelink control information
  • the second device may be transmitted, and the second SCI or data may be transmitted to the second device through the PSSCH.
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • SL DRX active time related to sidelink discontinuous reception
  • an apparatus configured to control the first terminal may be provided.
  • one or more processors and one or more memories operably coupled by the one or more processors and storing instructions.
  • the one or more processors execute the instructions to generate first sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • the second terminal may be transmitted, and the second SCI or data may be transmitted to the second terminal through the PSSCH.
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • SL DRX active time related to sidelink discontinuous reception
  • a non-transitory computer-readable storage medium recording instructions may be provided.
  • the instructions when executed, cause the first device to: first sidelink control information (SCI) comprising information for scheduling, via a physical sidelink control channel (PSCCH), a physical sidelink shared channel (PSSCH) may be transmitted to the second device, and the second SCI or data may be transmitted to the second device through the PSSCH.
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • SL DRX active time related to sidelink discontinuous reception
  • FIG. 11 may illustrate a method for a second device to receive a wake-up indicator signal (WIS) from a first device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • WIS wake-up indicator signal
  • the embodiment of FIG. 11 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • step S1110 the second device 200 through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • First sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) may be received from the first device 100 .
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • an active time related to SL DRX may be activated based on the WIS field.
  • the WIS field may be 1 bit.
  • the second device 200 may receive the second SCI or data from the first device 100 through the PSSCH.
  • the active time may be activated after the slot for the PSCCH.
  • sensing may be performed for the entire sensing period in an active time related to SL DRX, and sensing may be performed to a part of the sensing period in an inactive time related to the SL DRX.
  • the second SCI may include at least one of a source ID and a destination ID.
  • the second SCI may include at least one of a part of a source ID or a part of a destination ID.
  • decoding may be performed on a part of the source ID or part of the destination ID, based on the WIS field.
  • the second device 200 is related to the SL DRX
  • the active time can be extended.
  • the active time associated with the SL DRX may be extended by the decoding.
  • the second device 200 sets the extended active time as the inactive time. can be changed
  • the second device 200 is active time related to the SL DRX can be extended
  • the second device 200 sets the SL DRX It is possible to prolong the active time associated with
  • the WIS field may include information based on at least one of a source ID and a destination ID.
  • the WIS field may include at least one of a hash value of at least one of the source ID and the destination ID or upper most significant bits (MSB) of at least one of the source ID and the destination ID.
  • MSB most significant bits
  • the second device 200 may transmit a signal triggering a sensing operation for the entire sensing period to the first device 100 .
  • sensing may be performed for the entire sensing period.
  • sensing may be performed for a part of the sensing period.
  • sensing of a part of the sensing period may be performed based on a sensing timer related to the SL DRX.
  • the sensing period may be located in a time domain preceding a threshold value from on-duration related to the SL DRX.
  • sensing for selecting a resource related to SL transmission based on a received signal strength indicator may be performed.
  • a conflictable SL resource may be excluded from the resource related to the SL transmission based on the sensing result and a period related to all SL resources.
  • a source ID and a destination ID may be set to the second device 200 through higher layer signaling.
  • the source ID and destination ID may be any one of an ID of a counterpart UE associated with an operation for coordination between mutual UEs, an ID of a counterpart UE associated with an SL relay operation, or a group ID.
  • the processor 202 of the second device 200 via a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • the transceiver 206 may be controlled to receive first sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) from the first device 100 .
  • SCI first sidelink control information
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the processor 202 of the second device 200 may control the transceiver 206 to receive the second SCI or data from the first device 100 through the PSSCH.
  • a second device for performing wireless communication may include one or more memories to store instructions; one or more transceivers; and one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers.
  • the one or more processors execute the instructions to generate first sidelink control information (SCI) including information for scheduling a physical sidelink shared channel (PSSCH) through a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • SCI sidelink control information
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • the first SCI may include a wake-up indicator signal (WIS) field.
  • WIS wake-up indicator signal
  • SL DRX active time related to sidelink discontinuous reception
  • FIG. 12 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 12 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a communication system 1 to which various embodiments of the present disclosure are applied includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • the wireless device may include a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. not.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), communication between base stations 150c (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul), etc.)
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • FIG. 13 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 13 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 12 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 14 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure. 14 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010 , a modulator 1020 , a layer mapper 1030 , a precoder 1040 , a resource mapper 1050 , and a signal generator 1060 .
  • the operations/functions of FIG. 14 may be performed by the processors 102 , 202 and/or transceivers 106 , 206 of FIG. 13 .
  • the hardware elements of FIG. 14 may be implemented in processors 102 , 202 and/or transceivers 106 , 206 of FIG. 13 .
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 13 .
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 13
  • block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 13 .
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 14 .
  • the codeword is a coded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010 .
  • a scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device, and the like.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by a modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation method may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030 .
  • Modulation symbols of each transport layer may be mapped to corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 may be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on the complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, a CP-OFDMA symbol, a DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured in reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 14 .
  • the wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 13
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a descrambling process.
  • the codeword may be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • FIG. 15 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (refer to FIG. 12 ).
  • the embodiment of FIG. 15 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 13 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) can be composed of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 13 .
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 13 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
  • control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally (eg, through the communication unit 110 ) Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device includes a robot ( FIGS. 12 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 12 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 12 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 12 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 12, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 12 and 400 ), a base station ( FIGS. 12 and 200 ), and a network node.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be all interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 and 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 15 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , a power supply unit 140a , an interface unit 140b , and an input/output unit 140c .
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 15 .
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling the components of the portable device 100 .
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 . Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support a connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130 . can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130 , it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • various forms eg, text, voice, image, video, haptic
  • FIG. 17 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, and the like.
  • the embodiment of FIG. 17 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c and autonomous driving. It may include a part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 15, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, roadside units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may obtain the latest traffic information data from an external server non/periodically, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous driving vehicles.

Landscapes

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Abstract

일 실시 예에 있어서, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법이 제안된다. 상기 방법은, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다.

Description

NR V2X에서 SL DRX 동작에 대한 웨이크-업을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC(Machine Type Communication), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신에서, 배터리 기반으로 동작하는 VRU(Vulnerable Road User)가 사용하는 UE(user equipment)의 경우, SL DRX(sidelink discontinuous reception)를 통한 전력 절감(power saving)은 UE 동작의 매우 중요한 기술 요소이므로, 사이드링크 통신을 위한 DRX 동작이 필요할 수 있다. 또한, 전송 단말은 SL DRX가 비활성화(inactive)된 수신 단말과의 SL 통신을 위해 수신 단말이 활성 상태가 될 때까지 기다려야 하는 문제가 발생할 수 있다. 즉, SL DRX 동작을 수행하는 전송 단말은 SL 통신을 수행하기 위해 SL DRX가 비활성화된 수신 단말을 웨이크-업(wake-up) 시킬 필요가 있다.
일 실시 예에 있어서, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법이 제안된다. 상기 방법은, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신을 수행하는 제 1 장치가 제안된다. 상기 제 1 장치는, 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리, 하나 이상의 송수신기 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, PSCCH를 통해서, PSSCH를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI를 제 2 장치에게 전송하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX와 관련된 활성 시간이 활성화될 수 있다.
전송 단말은 WIS(wake-up indicator signal)를 기반으로 수신 단말의 SL DRX(sidelink discontinuous reception) 사이클의 활성 시간을 효율적으로 연장하거나 웨이크-업 시킴으로써, 전력 절감 이득을 얻을 수 있다.
또한, 전송 단말은 SL DRX가 비활성화된 수신 단말이 활성 상태가 될 때까지 기다리지 않고, WIS를 수신 단말에게 전송함으로써, SL 통신과 관련된 레이턴시를 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 단말이 수신 단말에게 WIS를 전송하는 절차를 나타낼 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 단말이 WIS에 기반하여 활성 시간을 활성화하는 예를 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 1 장치가 제 2 장치에게 WIS를 전송하는 방법을 나타낼 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 2 장치가 제 1 장치로부터 WIS를 수신하는 방법을 나타낼 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDDCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)는 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 네트워크는 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 5G NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 일 실시 예에 따른 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 사용된 용어 및 기술 중에서 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는, 본 명세서가 출원되기 전에 공개된 무선 통신 표준 문서가 참조될 수 있다. 예를 들어, 다음 표 1의 문서가 참조될 수 있다.
Figure PCTKR2021014220-appb-T000001
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 1을 참조하면, NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)은 단말(10)에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 기지국(20)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국(20)은 gNB(next generation-Node B) 및/또는 eNB(evolved-NodeB)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)일 수 있고, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1의 실시 예는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. 기지국(20)은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국(20)은 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(access and mobility management function)(30)와 연결될 수 있고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(user plane function)(30)와 연결될 수 있다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(layer 1, 제 1 계층), L2(layer 2, 제 2 계층), L3(layer 3, 제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국 간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 2의 (a)는 Uu 통신을 위한 사용자 평면(user plane)의 무선 프로토콜 스택(stack)을 나타내고, 도 2의 (b)는 Uu 통신을 위한 제어 평면(control plane)의 무선 프로토콜 스택을 나타낸다. 도 2의 (c)는 SL 통신을 위한 사용자 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타내고, 도 2의 (d)는 SL 통신을 위한 제어 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 물리 계층(physical layer)은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리 채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
RLC 계층은 RLC SDU(Service Data Unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행한다. 무선 베어러(Radio Bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제 1 계층(physical 계층 또는 PHY 계층) 및 제 2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함한다.
SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층은 사용자 평면에서만 정의된다. SDAP 계층은 QoS 플로우(flow)와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, 하향링크 및 상향링크 패킷 내 QoS 플로우 식별자(ID) 마킹 등을 수행한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 기지국의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 확립되면, 단말은 RRC_CONNECTED 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC_IDLE 상태에 있게 된다. NR의 경우, RRC_INACTIVE 상태가 추가로 정의되었으며, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 코어 네트워크와의 연결을 유지하는 반면 기지국과의 연결을 해지(release)할 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송 채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송 채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 맵핑되는 논리 채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 3의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 3을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 2는 노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslot symb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,u slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,u slot)를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
표 3은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 4와 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 5와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 4를 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
이하, BWP(Bandwidth Part) 및 캐리어에 대하여 설명한다.
BWP(Bandwidth Part)는 주어진 뉴머놀로지에서 PRB(physical resource block)의 연속적인 집합일 수 있다. PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머놀로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH, PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 CSI-RS(reference signal)(단, RRM 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(Channel State Information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL BWP 외부에서 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH(physical broadcast channel)에 의해 설정된) RMSI(remaining minimum system information) CORESET(control resource set)에 대한 연속적인 RB 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB(system information block)에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI(downlink control information)를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
한편, BWP는 SL에 대하여 정의될 수 있다. 동일한 SL BWP는 전송 및 수신에 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 수신할 수 있다. 면허 캐리어(licensed carrier)에서, SL BWP는 Uu BWP와 별도로 정의될 수 있으며, SL BWP는 Uu BWP와 별도의 설정 시그널링(separate configuration signalling)을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 Uu BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. SL BWP는 캐리어 내에서 out-of-coverage NR V2X 단말 및 RRC_IDLE 단말에 대하여 (미리) 설정될 수 있다. RRC_CONNECTED 모드의 단말에 대하여, 적어도 하나의 SL BWP가 캐리어 내에서 활성화될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 5의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 5를 참조하면, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있다. 그리고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(Nstart BWP) 및 대역폭(Nsize BWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머놀로지(예를 들어, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머놀로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머놀로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머놀로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
이하, V2X 또는 SL 통신에 대하여 설명한다.
SLSS(Sidelink Synchronization Signal)는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 6의 (a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 6의 (a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 6의 (b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 6의 (b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 6의 (a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단계 S600에서, 기지국은 제 1 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제 1 단말은 DG(dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 CG(configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, DG 자원은, 기지국이 DCI(downlink control information)를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 명세서에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
단계 S610에서, 제 1 단말은 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S620에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S630에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예, NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제 2 단말로부터 수신될 수 있다. 단계 S640에서, 제 1 단말은 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 상기 제 2 단말로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 포맷은 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_1일 수 있다. 표 6은 SL의 스케줄링을 위한 DCI의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000001
도 6의 (b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단계 S610에서, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 제 1 단말은 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S620에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말은 다른 단말에 대한 SL 자원 선택을 도울 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 SL 전송을 위한 설정된 그랜트(configured grant)를 설정받을 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 다른 단말의 SL 전송을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 블라인드 재전송을 위한 SL 자원을 예약할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 제 1 단말은 SCI를 이용하여 SL 전송의 우선 순위를 제 2 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, 제 2 단말은 상기 SCI를 디코딩할 수 있고, 제 2 단말은 상기 우선 순위를 기반으로 센싱 및/또는 자원 (재)선택을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 자원(재)선택 절차는, 제 2 단말이 자원 선택 윈도우에서 후보 자원을 식별하는 단계 및 제 2 단말이 식별된 후보 자원 중에서 (재)전송을 위한 자원을 선택하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 자원 선택 윈도우는 단말이 SL 전송을 위한 자원을 선택하는 시간 간격(time interval)일 수 있다. 예를 들어, 제 2 단말이 자원 (재)선택을 트리거한 이후, 자원 선택 윈도우는 T1 ≥ 0에서 시작할 수 있고, 자원 선택 윈도우는 제 2 단말의 남은 패킷 지연 버짓(remaining packet delay budget)에 의해 제한될 수 있다. 예를 들어, 제 2 단말이 자원 선택 윈도우에서 후보 자원을 식별하는 단계에서, 제 2 단말이 제 1 단말로부터 수신한 SCI에 의해 특정 자원이 지시되고 및 상기 특정 자원에 대한 L1 SL RSRP 측정값이 SL RSRP 임계값을 초과하면, 상기 제 2 단말은 상기 특정 자원을 후보 자원으로 결정하지 않을 수 있다. 예를 들어, SL RSRP 임계값은 제 2 단말이 제 1 단말로부터 수신한 SCI에 의해 지시되는 SL 전송의 우선 순위 및 제 2 단말이 선택한 자원 상에서 SL 전송의 우선 순위를 기반으로 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 L1 SL RSRP는 SL DMRS(Demodulation Reference Signal)를 기반으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 자원 풀 별로 시간 영역에서 하나 이상의 PSSCH DMRS 패턴이 설정되거나 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, PDSCH DMRS 설정 타입 1 및/또는 타입 2는 PSSCH DMRS의 주파수 영역 패턴과 동일 또는 유사할 수 있다. 예를 들어, 정확한 DMRS 패턴은 SCI에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 전송 단말은 자원 풀에 대하여 설정된 또는 사전에 설정된 DMRS 패턴 중에서 특정 DMRS 패턴을 선택할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 센싱 및 자원 (재)선택 절차를 기반으로, 전송 단말은 예약 없이 TB(Transport Block)의 초기 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 센싱 및 자원 (재)선택 절차를 기반으로, 전송 단말은 제 1 TB와 연관된 SCI를 이용하여 제 2 TB의 초기 전송을 위한 SL 자원을 예약할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 동일한 TB(Transport Block)의 이전 전송과 관련된 시그널링을 통해, 피드백 기반의 PSSCH 재전송을 위한 자원을 예약할 수 있다. 예를 들어, 현재 전송을 포함하여 하나의 전송에 의해 예약되는 SL 자원의 최대 개수는 2개, 3개 또는 4개일 수 있다. 예를 들어, 상기 SL 자원의 최대 개수는 HARQ 피드백이 인에이블되는지 여부와 관계 없이 동일할 수 있다. 예를 들어, 하나의 TB에 대한 최대 HARQ (재)전송 횟수는 설정 또는 사전 설정에 의해 제한될 수 있다. 예를 들어, 최대 HARQ (재)전송 횟수는 최대 32일 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 또는 사전 설정이 없으면, 최대 HARQ (재)전송 횟수는 지정되지 않은 것일 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 또는 사전 설정은 전송 단말을 위한 것일 수 있다. 예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말이 사용하지 않는 자원을 해제하기 위한 HARQ 피드백이 지원될 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 SCI를 이용하여 상기 단말에 의해 사용되는 하나 이상의 서브채널 및/또는 슬롯을 다른 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SCI를 이용하여 PSSCH (재)전송을 위해 상기 단말에 의해 예약된 하나 이상의 서브채널 및/또는 슬롯을 다른 단말에게 지시할 수 있다. 예를 들어, SL 자원의 최소 할당 단위는 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 서브채널의 사이즈는 단말에 대하여 설정되거나 미리 설정될 수 있다.
단계 S630에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다. 도 6의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 상에서 SCI를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제 2 단말은 PSSCH를 제 1 단말로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 명세서에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 1st SCI, 제 1 SCI, 1st-stage SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 2nd SCI, 제 2 SCI, 2nd-stage SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 1st-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 2nd-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및/또는 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다. 표 7은 1st-stage SCI 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000002
표 8은 2nd-stage SCI 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000003
도 6의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 단계 S630에서, 제 1 단말은 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말 및 제 2 단말은 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제 2 단말은 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제 1 단말에게 전송할 수 있다.도 6의 (a)를 참조하면, 단계 S640에서, 제 1 단말은 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해서 SL HARQ 피드백을 기지국에게 전송할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다. 도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 7의 (a)는 브로드캐스트 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 7의 (b)는 유니캐스트 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 7의 (c)는 그룹캐스트 타입의 SL 통신을 나타낸다. 유니캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. 그룹캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL 그룹캐스트 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 대체될 수 있다.
표 9는 SL CBR 및 SL RSSI의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014220-appb-T000002
표 10 내지 표 13는 DRX의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000004
표 10을 참조하면, DRX와 관련된 파라미터들과 같이 SL DRX와 관련된 파라미터들이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000005
표 11 내지 표 13은 DRX 사이클이 설정된 경우, DRX 그룹에 대한 서빙 셀을 위한 활성 시간에 대한 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000006
Figure PCTKR2021014220-appb-I000007
한편, 사이드링크 통신에서, 배터리 기반으로 동작하는 VRU(Vulnerable Road User)가 사용하는 UE의 경우, SL DRX를 통한 전력 절감(power saving)은 UE 동작의 매우 중요한 기술 요소이므로, 사이드링크 통신을 위한 DRX 동작이 필요할 수 있다. 이때, SL DRX 동작을 수행하는 TX UE는 SL(sidelink) 통신을 수행하기 위해 SL DRX가 비활성화(inactive)된 RX UE를 웨이크-업(wake-up) 시킬 필요가 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따라, SL DRX 동작을 수행하는 동안 모드 2 센싱을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제안한다. 본 개시에서 "특정 임계 값"은 사전 정의되거나 네트워크/상위 계층에 의해서 설정되거나 또는 사전 설정된 값을 의미할 수 있다. 본 개시에서 "특정 오프셋(offset) (값)"은 상위 계층의 RRC 시그널링(signaling)을 통해서 설정될 수 있다. 예를 들어, "특정 오프셋(offset) (값)"은 MAC CE를 통해서 시그널링될 수 있다. 예를 들어, 예를 들어, "특정 오프셋(offset) (값)"은 DCI를 통해서 설정되거나, 시그널링되는 값을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, SL DRX 동작을 수행하지 않는 UE(이하, non-DRX UE)들 사이에는 SL DRX 사이클(cycle) 내 비활성 시간(inactive time) 뿐만 아니라 활성 시간(active time) 구간에서도 송수신이 수행될 수 있다. 따라서, 예를 들어, 활성 시간 구간에서의 전송 또는 SL 자원 선택을 위해, SL DRX 동작을 수행하는 UE(이하, SL DRX UE)는 활성 시간뿐만 아니라 비활성 시간 구간에서도 모드 2 (mode 2) 동작을 위한 채널 센싱(channel sensing)을 수행해야 할 수 있다.
이때, 예를 들어, 활성 시간 구간 동안에 SL DRX UE가 수행하는 동작과 모드 2 동작을 위한 채널 센싱을 수행하는 동작은 유사한 동작들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 활성 시간 구간 동안의 DRX 동작은 PSCCH 및 PSSCH로 전송되는 2nd SCI 디코딩 동작과, UE 자신에게 송신되는 TB(transport block)를 검출한 경우, PSSCH 디코딩 동작을 포함할 수 있다. 이와 달리, 채널 센싱은 다른 UE들 사이의 송수신으로 인한 채널 자원 점유(occupation)를 검출하는 것이 목적이므로, PSCCH 디코딩만 수행될 수 있다. 따라서, 채널 센싱 동작은 SL DRX 동작보다 전력이 훨씬 적게 소모될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 파워 세이빙 이득(power saving gain)을 획득하기 위해, 단말은 SL DRX 사이클(cycle) 내에 상대적으로 긴 시간영역을 차지하는 오프-듀레이션(off-duration) 또는 비활성 시간 구간에서 부분 센싱(partial sensing)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 짧은 채널 센싱 구간에 따른 센싱 신뢰도를 최대한 유지하기 위해, 단말은 SL DRX 사이클 내에 상대적으로 짧은 시간영역을 차지하는 온-듀레이션(on-duration) 또는 활성 시간 구간에서 풀 센싱(full sensing)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 파워 세이빙 이득을 최대화하기 위해, 단말이 온-듀레이션(on-duration) 또는 활성 시간 구간 동안에만 채널 센싱을 수행하는 경우에는, 짧은 시간 영역 또는 TB 생성 시점 대비 과거 시간 영역에 대한 센싱만 수행될 수 있으므로, 채널 센싱에 대한 신뢰도가 현저히 저하될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, SL DRX UE가 채널 센싱에 대한 신뢰도를 잃지 않고, 파워 세이빙 이득을 획득할 수 있는 센싱 동작은 다음과 같을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 온-듀레이션에서 SL DRX UE의 전송 동작이 수행될 경우, 상대적으로 온-듀레이션의 뒷부분은 앞부분의 센싱 결과를 기반으로 SL 자원을 선택할 수 있으므로, SL DRX UE는 센싱의 신뢰도가 높은 상태로 SL 자원을 선택할 수 있다. 하지만, 단말이 온-듀레이션 또는 활성 시간에서만 센싱을 수행하는 경우, 상대적으로 온-듀레이션의 앞부분은 센싱의 신뢰도가 떨어질 수 있으므로, 이러한 문제점을 해결하기 위해, 온-듀레이션보다 시간적으로 특정 임계값보다 앞서는 비활성 시간 영역에 대해서는 채널 센싱을 수행하는 센싱 윈도우가 설정될 수 있다. 이때, 상기 센싱 윈도우는 사전에 정의되거나, 상위 계층에 의해서 설정되거나 또는 사전에 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TB 생성 시점 이후로 충분한 신뢰도를 얻을 수 있는 센싱 윈도우가 확보되지 않은 경우, 상기 TB와 관련된 PDB 내에서 센싱 윈도우를 확보할 수 있도록, 단말은 SL DRX 온-듀레이션 또는 SL DRX 사이클을 특정 오프셋(offset)만큼 이동(shift)시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 바와 같이 SL DRX UE가 비활성 시간 구간 동안 계속해서 센싱을 수행하면, SL DRX UE는 non-DRX UE 대비 파워 세이빙 이득을 얻을 수 없게 되므로, SL DRX UE가 수행하는 채널 센싱은 PSCCH 디코딩을 기반으로 수행하지 않고, SL DRX UE는 수신되는 신호의 전력 크기(예를 들어, RSSI(received signal strength indicator))를 기반으로 센싱을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 RSSI 기반 센싱 결과에 기반하여 SL 전송 자원 선택에 있어서, SL DRX UE는 SL 통신에서 설정된 가능한 모든 SL 자원 주기를 기반으로 전송 자원이 충돌할 수 있는 모든 후보 충돌 자원들을 모두 제외시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상위 계층에 의해서 TB를 생성하는 시점이 온-듀레이션 또는 활성 시간 구간으로 한정되는 경우, 단말은 온-듀레이션 또는 활성 시간 구간에서만 DRX 동작과 함께 채널 센싱을 수행할 수 있고, TB 전송은 오프-듀레이션(off-duration) 또는 비활성 시간 구간에서 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전송해야 할 TB를 생성하는 시점 이후에 관련된 PDB 내에서 센싱 윈도우와 선택 윈도우를 설정할 수 있다. 예를 들어, 두 윈도우의 길이는 사전에 정의되거나 네트워크/상위 계층에 의해서 설정되거나 또는 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, PDB 내에서의 두 윈도우 사이의 길이의 비율은 사전에 정의되거나 네트워크/상위 계층에 의해서 설정되거나 또는 사전에 설정될 수 있다.
이때, 비활성화 시간 구간에서의 상술한 센싱 동작을 수행하기 위해, SL DRX 설정(configuration) 내에 센싱 타이머(sensing timer)가 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 타이머와 관련된 구간 동안, 단말은 모드 2 동작을 위한 센싱과 함께 SL DRX를 위한 수신 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, URLLC와 같은 긴급하게 전송해야 할 서비스를 위해서, TB 생성 시점 후에 PDB가 매우 짧게 될 수 있다. 예를 들어, 이러한 경우, SL DRX UE는 채널 센싱 기반의 SL 자원 선택을 수행하지 않고, 랜덤 선택(random selection)만을 수행할 수 있다. 또는, 예를 들어, 상기 랜던 선택만을 수행하는 동작이 단말에 대해 사전에 정의되거나 네트워크/상위계층에 의해서 설정되거나 또는 사전 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, SL DRX로 동작하는 RX UE를 웨이크-업(wake- up)시키기 위해, TX UE는 WIS(wakeup indicator signal)을 전송할 수 있다. 이때, WIS로 사용될 수 있는 SL 신호(signal)는 다음과 같을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE는 PSCCH와 PSSCH로 전송되는 2nd SCI를 전송할 수 있다. 예를 들어, PSCCH와 PSSCH로 전송되는 2nd SCI에 대한 디코딩을 통해서 획득되는 부분 소스(partial source) ID 및/또는 부분 목적지(partial destination) ID를 기반으로 타겟 UE(예를 들어, RX UE)를 웨이크-업 시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE는 WIS-전용 PSCCH (WIS-dedicated PSCCH)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 기존 동작과 달리, TX UE는 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 전송하는 PSCCH를 타겟(target) UE(예를 들어, RX UE)를 웨이크-업시키는 WIS로 사용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE는 전용 시퀀스(dedicated sequence)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 시퀀스를 사용하거나, 또는 동일한 생성 다항식(generation polynomial)을 기반으로 생성된 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)를 변경함으로써, TX UE는 소스(source) ID 및/또는 목적지(destination) ID를 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE는 1st SCI 내 지시자 필드(indicator field)를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기존의 1st SCI 필드 내에 예약된 비트(reserved bit)를 이용함으로써, TX UE는 WIS 지시자 필드(indicator field)를 전송할 수 있다.
예를 들어, TX UE는 상기 지시자 필드(indicator field)를 통해 해당 PSCCH/PSSCH가 전송하는 데이터를 수신해야할 타겟(target) UE가 non-DRX UE(예를 들어, 차량(vehicle))인지 아니면 SL DRX UE인지를 시그널링할 수 있다. 예를 들어, 상기 지시자 필드(indicator field)는 1 bit로 시그널링될 수 있다. 따라서, 상기 지시자 필드를 통해 타겟(target) UE에게 SL DRX UE에 해당함이 지시되면, 상기 지시자 필드를 수신하는 모든 SL DRX UE은 우선적으로 웨이크-업(wake-up)함으로써, 추가적인 전송을 수신할 수 있어야 한다. 예를 들어, 상술한 특징으로 인해, 상기 WIS 시그널링 동작은 브로드캐스트 모드(broadcast mode)에 사용될 수 있다.
예를 들어, 단말은 상기 지시자 필드에 의해서 시간적으로 상기 PSCCH를 수신하는 시점 이후에 설정된 온-듀레이션이 활성화될 수 있다. 예를 들어, 단말은 상기 지시자 필드에 의해서 시간적으로 상기 PSCCH를 전송하는 슬롯 이후에 설정된 온-듀레이션이 활성화될 수 있다. 예를 들어, PSCCH를 전송하는 슬롯의 시작 시점 이후에 설정될 온-듀레이션이 활성화될 수 있다. 예를 들어, PSCCH를 전송하는 슬롯의 마지막 시점 이후에 설정될 온-듀레이션이 활성화될 수 있다
예를 들어, 상기 지시자 필드가 SL DRX UE를 indicate한 경우, PSSCH로 전송되는 2nd SCI decoding을 통해서 partial source 및/또는 destination ID를 획득할 수 있고, 이를 토대로 UE 자신이 target인 경우 상기 PSCCH/PSSCH 수신 시점 또는 PSCCH/PSSCH를 전송하는 slot의 시작 또는 끝 시점 이후 on-duration을 활성화시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 부분 소스(partial source) ID 및/또는 부분 목적지(partial destination) ID를 전송하는 2nd SCI만을 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 전송하는 2nd SCI를 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 전송하는 2nd SCI만을 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드를 통해 SL DRX UE가 지시된 경우, SL DRX UE는 MAC 헤더(header)에 대한 디코딩(decoding)을 수행함으로써, SL DRX UE는 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID에 대한 디코딩(decoding)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID에 대한 디코딩(decoding)을 기반으로 UE 자신이 타겟 UE에 해당하는 경우, 상기 PSCCH/PSSCH 수신 시점 이후 온-듀레이션을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID에 대한 디코딩(decoding)을 기반으로 UE 자신이 타겟 UE에 해당하는 경우, 상기 PSCCH/PSSCH를 전송하는 슬롯의 시작 또는 끝 시점 이후 온-듀레이션을 활성화할 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 2nd SCI 및 MAC 헤더(header)만을 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 MAC 헤더(header)를 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 MAC 헤더(header)만을 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 MAC CE를 포함하는 PSSCH가 전송되는 SL 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 PSCCH와 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 MAC CE를 포함하는 PSSCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 PSCCH가 전송되는 SL 슬롯일 수 있다. 예를 들어, 상기 지시자 필드가 전송되는 SL 슬롯은 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 PSCCH만이 전송되는 SL 슬롯일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드는 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID에 기반한 정보로 구성될 수 있다. 예를 들어, 풀 소스(full source) ID 및/또는 전체 목적지(full destination) ID에 기반한 정보는 상기 각 ID의 해쉬(hash) 값, 또는 상기 각 ID의 상위 MSB 비트들 등으로 구성될 수 있다.
예를 들어, RRC 등 상위 계층 시그널링을 통해서 특정 소스 ID 및 목적지 ID가 설정되고, 상기 지시자 필드를 이용하여 웨이크-업을 지시(indication)할 수 있다. 예를 들어, 상기 RRC 등으로 설정되는 ID는 인터-UE 조정(inter-UE coordination) 동작과 관련된 상대방 UE(예를 들어, 조정의 주체 또는 조정을 받는 UE)의 ID일 수 있다. 예를 들어, 상기 RRC 등으로 설정되는 ID는 SL 릴레잉(relaying) 동작과 관련된 상대방 UE(예를 들어, 릴레잉(relaying) UE 또는 릴레이되는 리모트(remote) UE)의 ID일 수 있다. 또는, 예를 들어, 상기 RRC 등으로 설정되는 ID는 플래투닝(platooning) 동작과 관련된 그룹(group) ID일 수 있다.
예를 들어, 상기 지시자 필드는 릴레이 발견(relay discovery) 동작과 관련하여 발견 메시지(discovery message) 자체일 수 있다. 예를 들어, 상기 지시자 필드는 발견 메시지(discovery message)에 대한 지시자일 수 있다. 예를 들어, 상기 릴레이 발견 메시지(relaying discovery message)는 2nd SCI의 예약된 필드(reserved field)를 이용함으로써 전송될 수 있다. 상술한 바와 같이, 특정 타입의 메시지에 대한 지시 시그널링(indication signalling)으로서 상기 1st SCI 내 지시자 필드가 사용될 수 있다. 예를 들어, 특정 HARQ ID는 상기 특정 타입의 메시지에 대한 지시자로 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 단말은 SL DRX 동작에서 모드-2 동작을 하는 UE가 수행하는 효율적인 채널 센싱을 통해 파워 세이빙 이득을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SL DRX로 동작하는 RX UE를 웨이크-업 시키기 위해, TX UE는 WIS(wakeup indicator signal)를 RX UE에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 WIS 또는 TB 전송을 통해, SL DRX 사이클 내 활성 시간이 연장될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SL DRX로 동작하는 RX UE가 재전송 TB에 대한 수신을 성공한 경우, RX UE는 TX UE에게 HARQ ACK을 전송하고 비활성 타이머(inactivity timer)를 재시작하지 않을 수 있다. 또는, 예를 들어, SL DRX로 동작하는 RX UE가 재전송 TB에 대한 수신을 성공한 경우, RX UE는 TX UE에게 HARQ ACK을 전송하고 비활성 타이머(inactivity timer)의 운영(running)을 중지시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE가 1st SCI 또는 2nd SCI를 통해서 특정 TB 전송에 대해서 총 몇 번의 재전송 자원을 예약 또는 계획했는지를 시그널링하면, SL DRX 동작을 수행하는 RX UE는 상기 횟수에 비례하여 비활성화 타이머(inactivity timer)를 설정하거나 조정할 수 있다. 예를 들어, TX UE가 1st SCI 또는 2nd SCI를 통해서 특정 TB 전송에 대해서 남아있는 재전송 횟수가 총 몇 번인지를 시그널링하면, SL DRX 동작을 수행하는 RX UE는 상기 횟수에 비례하여 비활성화 타이머(inactivity timer)를 설정하거나 조정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 특정 TB의 전송 및 재전송이 끝나는 시점을 1st SCI 또는 2nd SCI를 통해서 시그널링할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE가 RX UE로부터 특정 TB에 대한 HARQ ACK을 수신한 후 추가적인 신규 TB 전송을 특정 임계 값 이내에 전송하는 경우, TX UE는 RX UE에게 WIS을 전송하여 RX UE의 활성 시간을 연장시킬 수 있다. 예를 들어, TX UE가 마지막 재전송 자원 이후에 추가적인 신규 TB 전송을 특정 임계 값 이내에 전송하는 경우, TX UE는 RX UE에게 WIS을 전송하여 RX UE의 활성 시간을 연장시킬 수 있다. 예를 들어, SL DRX로 동작하는 RX UE는 WIS를 수신하게 되면, RX UE는 현재 설정된 활성 시간을 연장(예를 들어, 비활성화 타이머(inactivity timer) 또는 재전송 타이머(retransmission timer)를 재시작)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TX UE의 특정 TB와 관련된 재전송 종료 시점 전에 RX UE의 비활성 타이머(inactivity timer)가 종료할 것으로 예상되는 경우, TX UE는 RX UE에게 WIS을 전송함으로써, 상술한 활성 시간을 연장하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, RX UE는 HARQ 피드백 등을 통해 현재 설정된 활성 시간의 종료 시점과 관련된 정보를 TX UE에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 인터-UE 조정(inter-UE coordination)동작에서, TX UE가 랜덤 선택 또는 부분적 센싱을 통해서 SL 자원을 선택하여 전송할 수 있고, 선택한 자원에 대한 충돌이 계속 발생하는 경우, RX UE는 TX UE에게 일반적인 센싱(normal sensing) 또는 온-듀레이션(on-duration)에서의 풀 센싱(full sensing)등을 트리거(trigger)하는 신호(signal)를 전송할 수 있다.
한편, SL DRX 동작에서, 2nd SCI로 전송되는 부분 목적지(partial destination) ID만을 기반으로 타겟 UE를 식별할 경우, 전체 목적지(full destination) ID와 관련된 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있다. 이러한 경우, 예를 들어, 2nd SCI에 대한 디코딩 을 통해서 UE 자신이 타겟 UE라고 판단되면, 단말은 비활성 타이머(inactivity timer) 또는 재전송 타이머(retransmission timer)를 재시작함으로써 활성 시간을 연장시킨 후에, 단말은 MAC 헤더에 대한 디코딩을 통해서 전체 목적지(full destination) ID에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 이후에, 최종적으로, UE 자신이 타겟 UE가 아닌 것을 알게 되면, 단말은 상기 운영(running)하고 있는 비활성 타이머(inactivity timer) 또는 재전송 타이머(retransmission timer)를 중지할 수 있다. 또는, 예를 들어, UE 자신이 타겟 UE가 아닌 것을 알게 되면, 단말은 상기 비활성 타이머(inactivity timer) 또는 재전송 타이머(retransmission timer)를 재시작하지 않을 수 있다.
예를 들어, 상술한 경우, 단말은 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 SCI 정보에 의해 예약된 자원에 대한 시간 구간만큼, SL DRX 사이클을 이동(shift)시킬 수 있다. 또는, 예를 들어, 단말은 전체 목적지(full destination) ID를 포함하는 SCI 정보에 의해 예약된 자원에 대한 시간 구간만큼, 상기 비활성 타이머(inactivity timer) 또는 재전송 타이머(retransmission timer)를 중지/유지(pause/hold)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 유니캐스트 동작에 대해서, 2nd SCI로 전송되는 부분 소스 ID와 부분 목적지 ID를 모두 조합해서 사용되는 경우, 이미 PC5-RRC를 맺는 UE 페어(pair)에 대한 동작이기 때문에, 다른 UE ID로 잘못 해석하는 확률이 매우 낮아지게 될 수 있다. 따라서, 유니캐스트의 경우, 2nd SCI로 전송되는 부분 소스 ID와 부분 목적지 ID를 모두 조합함으로써 타겟 UE 여부를 판단하는 것에 기반하여, 단말은 활성 시간에 대한 연장을 수행할 수 있다. 예를 들어, 그룹캐스트 또는 브로드캐스트인 경우, MAC 헤더가 전송하는 전체 소스 ID 및/또는 전체 목적지 ID 기반으로 상기 타겟 UE 판별을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, HARQ 피드백이 인에이블된 경우, 단말은 상기 소스 ID 및/또는 목적지 ID와 함께 HARQ 프로세스 ID를 통해 타겟 UE를 판별할 수 있고, 단말은 판별 결과에 따라 활성 시간에 대한 연장을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 WIS를 모니터링하는 경우(occasion)는 사전에 설정되거나 네트워크/상위계층에 의해서 설정되거나 또는 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, TX UE는 WIS을 통해서 시간적으로 다음에 오는 온-듀레이션의 위치를 WIS 시점 대비 타이밍 오프셋 등으로 시그널링할 수 있고, 웨이크-업 활성화/비활성화(activate/deactivate) 여부를 시그널링할 수 있다. 예를 들어, TX UE는 WIS을 통해서 시간적으로 후속하는 온-듀레이션(on-duration)의 위치를 WIS 시점을 기준으로 하는 타이밍 오프셋(timing offset)으로 시그널링할 수 있다. 예를 들어, 예를 들어, TX UE는 WIS을 통해서 웨이크-업 활성화/비활성화(activate/deactivate) 여부를 시그널링할 수 있다. RX UE는 WIS로 시그널링되는 상기 값들을 기반으로 특정 위치에서 온-듀레이션을 활성화/비활성화할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, SL DRX 동작에서 WIS를 기반으로 SL DRX 사이클의 활성 시간을 효율적으로 연장함으로써, 파워 세이빙 이득을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-DRX UE는 자신이 수행한 채널 센싱 및 자원 선택과 관련된 정보를 기반으로 SL DRX UE가 사용할 SL DRX 사이클 설정(cycle configuration)을 인터-UE 조정(inter-UE coordination, 이하 IUC)을 통해 설정할 수 있다. 이때, 상기 SL DRX 사이클 설정에 대한 정보는 SL DRX 사이클 주기 및 오프셋, SL DRX 온-듀레이션 타이머, SL DRX 비활성 타이머(inactivity timer), SL DRX 재전송 타이머(retransmission timer), SL DRX HARQ RTT 타이머 또는 SL DRX 짧은 사이클 및 오프셋(short cycle period and offset) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, non-DRX UE 또는 DRX UE는 다른 DRX UE가 사용할 상기 SL DRX 사이클 설정을 UE 공통적인 IUC를 통해 설정할 수 있다. 예를 들어, non-DRX UE 또는 DRX UE는 다른 DRX UE가 사용할 상기 SL DRX 사이클 설정을 SL 서비스 공통적인 IUC를 통해 설정할 수 있다. 예를 들어, non-DRX UE 또는 DRX UE는 다른 DRX UE가 사용할 상기 SL DRX 사이클 설정은 사전에 정의되거나 네트워크 또는 상위계층에 의해서 설정될 수 있다. 예를 들어, non-DRX UE 또는 DRX UE는 다른 DRX UE가 사용할 상기 SL DRX 사이클 설정을 설정된 폴백 SL 슬롯 또는 서브-채널을 통해서 IUC에 기반하여 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, UE-A가 UE-B를 IUC를 통해서 설정하는 경우, UE-A와 UE-B 사이에 교환하는 정보는 아래와 같은 정보를 포함할 수 있다. 상기 교환하는 정보는 UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 SL 자원 정보, UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 SL DRX 온-듀레이션, UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 활성 시간 구간, UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 오프-듀레이션, UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 비활성 시간 구간, 사전 설정된 테이블 엔트리(예를 들어, 테이블 엔트리는 상기 기술된 정보들을 구성요소(component)로 가짐)에 대한 인덱스, 네트워크 또는 상위계층에 의해서 설정된 테이블 엔트리에 대한 인덱스, UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 WIS와 관련된 정보(예를 들어, 웨이크-업 할 시점에 대한 정보, 상기 시점에 대한 웨이크-업 활성화/비활성화를 시그널링) 또는 UE-A 또는 UE-B가 선호하거나 배제하고자 하는 부분적 센싱 구간(예를 들어, 센싱 구간 (duration) 및 센싱 구간 사이의 간격(interval)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SL DRX UE-A가 SPS(semi-persistent scheduling) 자원을 통해서 주기적인 전송을 수행하는 경우, SL DRX UE-A가 사용하는 DRX 사이클 주기(cycle period)는 상기 자원 주기와 일치되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 온-듀레이션(on-duration) 또는 활성 시간은 실제로 전송 자원이 설정되는 구간을 포함하도록 설정될 수 있다. 이때, 예를 들어, 상기 SPS 자원을 사용하여 SL 통신을 수행하고 있는 상대방 UE-B 이외에 다른 UE-C가 존재하고, 상기 UE-C가 UE-A에게 전송하는 PSCCH가 상기 온-듀레이션 또는 활성 시간 구간 동안에 검출된 경우, UE-A는 별도의 SL DRX 사이클을 생성할 수 있고, UE-C가 전송하는 PSCCH/PSSCH에 대한 DRX 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 UE-C의 PSCCH가 검출된 경우, UE-A는 현재 사용하고 있는 SL DRX 사이클과 관련된 비활성 타이머(inactivity timer) 또는 재전송 타이머(retransmission timer)를 사용함으로써, UE-A는 UE-C가 UE-A에게 전송하는 PSCCH/PSSCH도 수신할 수 있도록 상기 SL DRX 사이클을 확장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 UE-C의 PSCCH가 검출된 경우, 상기 SL DRX 사이클로 인해서 전력 소비(power consumption)이 커지는 경우를 피하기 위해서, UE-A는 상기 UE-C가 전송한 PSCCH/PSSCH 전송에 대해서 UE-C에게 HARQ NACK을 전송할 수 있고, PSSCH 디코딩을 수행하지 않을 수 있다.
예를 들어, 상술한 동작은 UE-A의 전력 소비 능력(power consumption capability)와 관련하여 동작할 수 있다. 예를 들어, 상기 UE-C가 전송하는 PSCCH/PSSCH를 수신하는 동작에 의한 전력소모가 상기 능력(capability)이 허용하는 범위 내인 경우, UE-A는 UE-C가 전송하는 PSCCH/PSSCH에 대해서 별도의 DRX 사이클을 사용하거나, 현재 DRX 사이클을 확장하여 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 능력(capability)이 허용하는 범위를 초과하는 경우, UE-A는 UE-C에게 상기 HARQ NACK을 전송하고 PSSCH 디코딩을 수행하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, UE-A는 주변 UE들에게 자신이 허용하는 최대 전력 소모와 관련이 있는 power consumption capability 정보를 PSCCH (SCI) 또는 PSSCH (MAC CE) 등을 통해서 전송하여 공유하고, 더불어서 현재 UE-A 자신이 소모하고 있는 전력량에 관련된 정보 (예를 들면 사전에 정의되거나 네트워크 또는 상위계층에 의해서 설정되거나 사전에 설정된 소모 전력량 수준에 대한 index)를 PSCCH (SCI) 또는 PSSCH (MAC CE) 등을 통해서 전송하여 공유할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 UE-A로부터 공유된 전력 소비 능력(power consumption capability)에 대한 정보와 현재 소모하는 전력량 정보를 기반으로, UE-A의 주변 UE들은 UE-A에게 추가적인 전송을 수행하거나 하지 않는 동작을 선택할 수 있다.
예를 들어, 상기 UE-A에게로의 추가적인 전송을 수행할지 여부는 UE-A의 주변 UE-C가 전송하는 SL 전송과 관련된 논리적 채널의 우선 순위(logical channel priority) 또는 레이어-1 우선순위(layer-1 priority)에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, UE-A가 현재 수행하고 있는 SL 통신과 관련된 상기 종류의 우선 순위가 UE-C가 전송하려고 하는 SL 통신과 관련된 상기 종류의 우선 순위보다 높은 경우, UE-C는 상기 UE-A에 대한 추가적인 전송을 드랍할 수 있다. 그렇지 않은 경우, UE-C는 상기 UE-A에 대한 추가적인 전송을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, UE-A는 UE-B와 송수신하고 있는 SL 전송 패킷과 관련된 상기 우선 순위가, 자신의 온-듀레이션 또는 활성 시간 구간에서 검출한 다른 UE-C가 UE-A에게 전송하는 우선 순위보다 높은 경우, UE-A는 UE-C에게 HARQ NACK을 전송하고 UE-C가 전송하는 PSSCH 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, UE-A 전송과 관련된 우선 순위가 UE-C의 전송과 관련된 우선 순위보다 낮은 경우, UE-A는 별도의 DRX 사이클을 사용하거나, 현재 DRX 사이클을 확장함으로써, UE-A는 UE-C가 전송하는 SL 패킷을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상술한 경우와 같이, UE-A와 UE-B간 전송과 관련된 우선 순위가 UE-C로부터 UE-A에게로의 전송과 관련된 우선 순위보다 낮고, UE-A의 전력 소비 능력(power consumption capability)에 도달한 경우, UE-A는 현재 수행하고 있는 UE-B와의 통신을 위한 SL DRX 사이클 기반의 동작을 드랍하고, UE-C와의 통신을 위한 SL DRX 사이클을 생성함으로써, UE-A는 UE-C로부터 전송되는 PSCCH/PSSCH를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 온-듀레이션 또는 활성 시간 구간 동안에서만 자원 선택이 수행되는 동작은 표 14 및 표 15와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000008
표 15는 비활성/재전송 타이머 내에 슬롯 m 이 위치하지 않는 경우에 대한 예이다.
Figure PCTKR2021014220-appb-I000009
한편, SL DRX가 모드-1 동작에 미치는 영향은 다음과 같을 수 있다.
SL DRX가 모드-1 동작에 미칠 수 있는 영향과 관련하여, 네트워크에 의해 설정된 SL 자원의 타이밍이 SL DRX 주기의 활성 시간에 포함되는지 여부가 문제될 수 있다. 예를 들어, 이는 비활성 시간 동안 SL DRX UE의 전송이 허용되는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 만약, 허용되는 경우, 설정된 SL 자원이 활성 시간 또는 비활성 시간에 위치하는지 여부는 네트워크 구현에 달려 있을 수 있다.
예를 들어, 비활성 시간 동안 SL DRX UE의 전송이 허용되지 않는 경우 또는 UE가 비활성 시간 동안 웨이크업을 방지하여 전력을 절약하려는 경우, 상기 목적을 달성할 수 있는 방법이 있을 수 있다. 예를 들어, 하나의 옵션은 설정된 SL 자원이 SL DRX 사이클의 활성 시간에 있도록 스케줄링을 받기 위해 설정된 SL DRX 사이클을 이동하는 것일 수 있다. 예를 들어, 다른 옵션은, SL DRX 사이클이 네트워크에 의해 설정된 사이클이 아닌 경우(예를 들어, COD는 네트워크에서 설정될 수 있고, 개별 SL DRX 사이클은 UE에 의해 자율적으로 선택될 수 있음), UE가 SL 전송에 사용하는 SL DRX 사이클을 네트워크에 보고하는 것일 수 있다. UE의 보고된 SL DRX 사이클을 수신하면, SL 자원이 SL DRX 사이클의 활성 시간에 있도록 스케줄링을 받기 위해 네트워크는 설정된 SL 자원 타이밍을 조정할 수 있다.
모드-1의 또 다른 문제는 Uu 링크 DRX와 SL DRX 활성 시간 사이의 정렬일 수 있다. 두 개의 DRX 활성 시간이 완전히 중첩되면, UE의 절전 이득이 최대화될 수 있다. 그러나, 이는 UL과 SL 송신/수신 사이에 보다 빈번한 충돌을 일으킬 수 있다. 두 개의 DRX 활성 시간이 전혀 중첩되지 않으면, 이러한 송신/수신 충돌이 발생하지 않으나, UE가 더 긴 기간(즉, Uu 링크 DRX 및 SL DRX 활성 시간들의 합) 동안 깨어나야 하므로 더 많은 전력 소비가 필요할 수 있다. 상기 중첩되지 않는 경우에는 두 가지 옵션이 있을 수 있다. 예를 들어, 한 가지 옵션은 시간 영역에서 서로 인접한 두 개의 DRX 사이클 활성 시간들을 위치시키는 것일 수 있다. 이러한 옵션은 UE가 활성 시간 중 하나에서 깨어나면 웨이크업을 유지할 수 있기 때문에 전력 소비 측면에서 어느 정도 유리할 수 있다. 예를 들어, 다른 옵션은 두 개의 활성 시간을 시간 영역에서 거리(distance)에 의해 분리하는 것일 수 있다. 이는 SL DRX 동작이 Uu 링크 통신을 방해하지 않는다는 점에서 유리할 수 있으며, 이에 대해서는 하기 SL DRX로 인한 간섭에서 자세히 설명한다. 예를 들어, 절충안으로, 두 DRX 활성 시간이 부분적으로 중첩될 수 있으며, 충돌 비율과 UE 절전 수준은 보통일 수 있다.
예를 들어, 모드 1 DRX UE와 모드 2 DRX UE 사이의 통신을 위해 모드 1 DRX UE는 네트워크에 의해 설정된 SL DRX 사이클 정보를 모드 2 DRX UE와 공유할 수 있다. 그 다음, 모드 2 DRX UE는 자신의 SL DRX 사이클을 모드 1 UE의 공유된 SL DRX 사이클에 적응시킬 수 있습니다. 그 반대의 경우도 마찬가지일 수 있다. 즉, 모드 2 DRX UE는 자신의 SL DRX 사이클 정보를 모드 1 DRX UE와 공유하고, 모드 1 DRX UE는 공유된 DRX 사이클 정보를 네트워크에 보고할 수 있다. 그 결과, 네트워크는 모드 2 DRX UE의 주기에 맞게 모드 1 DRX가 사용할 SL DRX 사이클을 구성할 수 있다.
SL DRX 사이클 정렬에 관한 또 다른 문제는 다른 셀과 RRC 연결을 갖는 두 개의 SL DRX UE들 사이에서 발생할 수 있다. 각 셀은 다른 셀과 독립적으로 SL DRX 사이클을 구성할 수 있으므로, 두 종류의 DRX UE 사이의 SL DRX 사이클 정보 공유는 이들 간의 통신에 도움이 될 수 있다.
예를 들어, 공유 캐리어에서 동작하는 UE의 절전을 위해 Uu 링크 DRX 활성 시간과 SL DRX 활성 시간 사이에 어느 정도의 중첩 수준을 고려할 수 있다. 두 종류의 활성 시간이 중첩되는 경우, SL DCI는 중첩되는 시간에 전송되도록 스케줄링될 수 있다.
SL DRX UE의 송신 및 수신이 활성 시간 기간으로만 제한된다면, 네트워크는 모드 1 CG 주기가 SL DRX 사이클 주기와 같도록 SL 그랜트를 스케줄링할 수 있다. 또한, CG 및 DG 자원 발생(occasion)의 첫 번째 자원의 타이밍은 온 듀레이션에 포함되도록 스케줄링될 수 있다. 나머지 자원 또는 재전송 자원은 활성 시간에 있도록 스케줄링될 수 있다.
한편, WIS는 절전을 위한 단계별 SCI 디코딩에 사용되는 것으로 간주될 수 있다. 이러한 WIS 기능의 한 예는 UE의 차량 유형(비트=0) 또는 절전 유형(비트=1)을 나타내기 위해 첫 번째 SCI에서 하나의 예약된 필드를 사용하는 것 일 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 비트가 타겟 UE가 절전 UE(P-UE)임을 나타내면, 이러한 첫 번째 SCI를 검출한 모든 P-UE는 PSSCH에 의해 전달되는 두 번째 SCI를 계속 수신하고 디코딩할 수 있다. 두 번째 SCI의 부분 ID 정보로, 타겟 UE는 TB를 통해 디코딩을 계속하기 위해 추가로 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 비트가 타겟 UE가 차량 UE(V-UE)임을 나타내는 경우, P-UE는 패킷이 P-UE를 대상으로 하지 않기 때문에 두 번째 SCI를 더 이상 디코딩하는 것을 스킵할 수 있다. 이러한 단계적 디코딩 방식은 단일 비트를 사용하여 DRX-UE 전력 소비를 효율적으로 절약할 수 있다.
한편, SL DRX로 인한 간섭은 다음과 같을 수 있다. 예를 들어, UL 및 SL 전송이 공유 캐리어에서 발생하는 경우, SL DRX 동작은 Uu 링크 동작에 어느 정도 간섭을 일으킬 수 있다. 상기 간섭은 SL DRX 사이클에 따른 SL 전송의 생성 및 종료에 의해 생성될 수 있다. 예를 들어, RAN4 논의에서 RF 온/오프로 인한 이러한 종류의 간섭은 대역 간 경우(inter-band case)에도 문제가 될 수 있다. RF 온/오프에 의한 간섭을 고려할 때, 앞서 설명한 바와 같이, 활성 및 비활성 시간 전환을 너무 자주 구성하지 않는 것이 나을 수 있다. 즉, SL DRX 사이클의 활성 시간과 비활성 시간 사이의 짧은 간격은 Uu 링크 통신에 불필요한 간섭을 유발할 수 있다. 예를 들어, 간격이 너무 짧을 것으로 예상되는 경우, 이러한 간섭을 최소화하기 위해 다음 활성 시간 지속 시간이 곧 올 때까지 활성화된 활성 시간 지속 시간을 유지하는 것이 나을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, SL DRX UE에 대해서 인터-UE 조정(inter-UE coordination) 기법을 사용하여 SL DRX 사이클 설정을 설정함으로써 파워 세이빙 이득을 획득할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 단말이 수신 단말에게 WIS를 전송하는 절차를 나타낼 수 있다. 도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 단말이 WIS에 기반하여 활성 시간을 활성화하는 예를 나타낸다. 도 8 및 도 9의 실시 예들은 본 개시의 다양한 실시 예들과 결합될 수 있다.
도 8을 참조하면, 단계 S810에서, 전송 단말은 PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서. PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드에 기반하여 SL DRX와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다. 예를 들어, WIS 필드는 1 비트일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 WIS 필드를 통해 수신 단말에게 상기 SL DRX의 대상인 것을 알릴 수 있다.
단계 S820에서, 전송 단말은 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 수신 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 활성 시간은 상기 PSCCH를 위한 슬롯 이후에 활성화될 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행될 수 있고, 상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행될 수 있다.
예를 들어, 제 2 SCI는 소스(source) ID 또는 데스티네이션(destination) ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 SCI는 소스(source) ID의 일부 또는 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드에 기반하여, 상기 소스 ID의 일부 또는 상기 데스티네이션 ID의 일부에 대해 디코딩이 수행될 수 있다. 예를 들어, 소스(source) ID의 일부 또는 상기 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나의 대상이 수신 단말인 것에 기반하여, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장될 수 있다. 예를 들어, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간은 상기 디코딩에 의해 연장될 수 있다. 예를 들어, MAC 헤더 디코딩을 통해 상기 소스 ID의 전체 또는 상기 데스티네이션 ID의 전체 중 적어도 하나의 대상이 또 다른 단말인 것에 기반하여, 수신 단말에 대해 연장된 활성 시간은 비활성 시간으로 변경될 수 있다.
예를 들어, MAC 헤더 디코딩을 통해 소스 ID의 전체 또는 데스티네이션 ID의 전체 중 어느 하나의 대상이 수신 단말인 것에 기반하여, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장될 수 있다.
예를 들어, 소스 ID의 일부 또는 데스티네이션 ID의 일부 중 어느 하나 및 HARQ 프로세스 ID에 기반하여 수신 단말이 상기 SL DRX의 대상인 것을 기반으로, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장될 수 있다.
예를 들어, 상기 WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 기반한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 해쉬 값 또는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 상위 MSB(most significant bit)들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 센싱 구간의 전체에 대한 센싱 동작을 트리거링하는 신호가 상기 수신 단말로부터 전송 단말에게 수신될 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 구간의 일부에 대한 센싱은 상기 SL DRX와 관련된 센싱 타이머를 기반으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 구간은 상기 SL DRX와 관련된 온-듀레이션으로부터 임계 값보다 선행하는 시간 영역에 위치할 수 있다.
예를 들어, RSSI(received signal strength indicator)를 기반으로 SL 전송과 관련된 자원을 선택하기 위한 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱의 결과 및 모든 SL 자원과 관련된 주기를 기반으로 상기 SL 전송과 관련된 자원에서 충돌 가능한 SL 자원이 제외될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 시그널링을 통해 수신 단말에게 소스 ID 및 데스티네이션 ID가 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 소스 ID 및 데스티네이션 ID는 상호 UE들 사이의 조정을 위한 동작과 관련된 상대 UE의 ID, SL 릴레이 동작과 관련된 상대 UE의 ID 또는 그룹 ID 중 어느 하나일 수 있다.
도 9를 참조하면, 수신 단말이 SL DRX과 관련된 비활성 시간에서 동작하는 경우, 수신 단말은 전송 단말로부터 PSCCH를 통해서 WIS 필드를 포함하는 제 1 SCI를 수신할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말의 자신의 SL DRX 사이클과 관련하여, SL DRX가 활성화가 예정된 시점(예를 들어, SL DRX 온-듀레이션 구간의 시작 시점)이전에 비활성 시간에서 전송 단말로부터 WIS를 수신할 수 있다.
예를 들어, 수신 단말은 WIS를 수신한 것에 기반하여, SL DRX와 관련된 활성화를 수행할 수 있다. 즉, 수신 단말은 WIS를 수신한 것에 기반하여, SL DRX 활성 시간으로 깨어날 수 있다. 여기서, 예를 들어, WIS는 제 1 SCI에 포함될 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 WIS가 포함된 PSCCH를 수신한 슬롯 이후에 SL DRX 와 관련된 활성 시간이 활성화될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 1 장치가 제 2 장치에게 WIS(wake-up indicator signal)를 전송하는 방법을 나타낼 수 있다. 도 10의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예들과 결합될 수 있다.
도 10을 참조하면, 단계 S1010에서, 제 1 장치(100)는 PSCCH를 통해서. PSSCH를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI를 제 2 장치(200)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드에 기반하여 SL DRX와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다. 예를 들어, WIS 필드는 1 비트일 수 있다.
단계 S1020에서, 제 1 장치(100)는 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 제 2 장치(200)에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 활성 시간은 상기 PSCCH를 위한 슬롯 이후에 활성화될 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행될 수 있고, 상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행될 수 있다.
예를 들어, 제 2 SCI는 소스(source) ID 또는 데스티네이션(destination) ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 SCI는 소스(source) ID의 일부 또는 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드에 기반하여, 상기 소스 ID의 일부 또는 상기 데스티네이션 ID의 일부에 대해 디코딩이 수행될 수 있다. 예를 들어, 소스(source) ID의 일부 또는 상기 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나의 대상이 제 2 장치(200)인 것에 기반하여, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장될 수 있다. 예를 들어, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간은 상기 디코딩에 의해 연장될 수 있다. 예를 들어, MAC 헤더 디코딩을 통해 상기 소스 ID의 전체 또는 상기 데스티네이션 ID의 전체 중 적어도 하나의 대상이 제 3 장치인 것에 기반하여, 제 2 장치(200)에 대해 연장된 활성 시간은 비활성 시간으로 변경될 수 있다.
예를 들어, MAC 헤더 디코딩을 통해 소스 ID의 전체 또는 데스티네이션 ID의 전체 중 어느 하나의 대상이 제 2 장치(200)인 것에 기반하여, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장될 수 있다.
예를 들어, 소스 ID의 일부 또는 데스티네이션 ID의 일부 중 어느 하나 및 HARQ 프로세스 ID에 기반하여 제 2 장치(200)가 상기 SL DRX의 대상인 것을 기반으로, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장될 수 있다.
예를 들어, 상기 WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 기반한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 해쉬 값 또는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 상위 MSB(most significant bit)들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 센싱 구간의 전체에 대한 센싱 동작을 트리거링하는 신호가 상기 제 2 장치(200)로부터 제 1 장치(100)에게 수신될 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 구간의 일부에 대한 센싱은 상기 SL DRX와 관련된 센싱 타이머를 기반으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 구간은 상기 SL DRX와 관련된 온-듀레이션으로부터 임계 값보다 선행하는 시간 영역에 위치할 수 있다.
예를 들어, RSSI(received signal strength indicator)를 기반으로 SL 전송과 관련된 자원을 선택하기 위한 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱의 결과 및 모든 SL 자원과 관련된 주기를 기반으로 상기 SL 전송과 관련된 자원에서 충돌 가능한 SL 자원이 제외될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 시그널링을 통해 제 2 장치(200)에게 소스 ID 및 데스티네이션 ID가 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 소스 ID 및 데스티네이션 ID는 상호 UE들 사이의 조정을 위한 동작과 관련된 상대 UE의 ID, SL 릴레이 동작과 관련된 상대 UE의 ID 또는 그룹 ID 중 어느 하나일 수 있다.
상술한 실시 예는 이하 설명되는 다양한 장치에 대하여 적용될 수 있다. 먼저, 예를 들어, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 PSCCH를 통해서. PSSCH를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI를 제 2 장치(200)에게 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고, 예를 들어, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 PSCCH를 통해서. 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 제 2 장치(200)에게 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 1 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제 1 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)가 제공될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 단말에게 전송하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령들은, 실행될 때, 제 1 장치로 하여금: PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하게 하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 2 장치가 제 1 장치로부터 WIS(wake-up indicator signal)를 수신하는 방법을 나타낼 수 있다. 도 11의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예들과 결합될 수 있다.
도 11을 참조하면, 단계 S1110에서, 제 2 장치(200)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서. PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 1 장치(100)로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드에 기반하여 SL DRX와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다. 예를 들어, WIS 필드는 1 비트일 수 있다.
단계 S1120에서, 제 2 장치(200)는 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 제 1 장치(100)로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 활성 시간은 상기 PSCCH를 위한 슬롯 이후에 활성화될 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행될 수 있고, 상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행될 수 있다.
예를 들어, 제 2 SCI는 소스(source) ID 또는 데스티네이션(destination) ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 SCI는 소스(source) ID의 일부 또는 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드에 기반하여, 상기 소스 ID의 일부 또는 상기 데스티네이션 ID의 일부에 대해 디코딩이 수행될 수 있다. 예를 들어, 소스(source) ID의 일부 또는 상기 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나의 대상이 제 2 장치(200)인 것에 기반하여, 제 2 장치(200)는 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간을 연장할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간은 상기 디코딩에 의해 연장될 수 있다. 예를 들어, MAC 헤더 디코딩을 통해 상기 소스 ID의 전체 또는 상기 데스티네이션 ID의 전체 중 적어도 하나의 대상이 제 3 장치인 것에 기반하여, 제 2 장치(200)는 연장된 활성 시간을 비활성 시간으로 변경할 수 있다.
예를 들어, MAC 헤더 디코딩을 통해 소스 ID의 전체 또는 데스티네이션 ID의 전체 중 어느 하나의 대상이 제 2 장치(200)인 것에 기반하여, 제 2 장치(200)는 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간을 연장할 수 있다.
예를 들어, 소스 ID의 일부 또는 데스티네이션 ID의 일부 중 어느 하나 및 HARQ 프로세스 ID에 기반하여 제 2 장치(200)가 상기 SL DRX의 대상인 것을 기반으로, 제 2 장치(200)는 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간을 연장할 수 있다.
예를 들어, 상기 WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 기반한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 해쉬 값 또는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 상위 MSB(most significant bit)들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제 2 장치(200)는 센싱 구간의 전체에 대한 센싱 동작을 트리거링하는 신호가 상기 제 1 장치(100)에게 전송할 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 구간의 일부에 대한 센싱은 상기 SL DRX와 관련된 센싱 타이머를 기반으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱 구간은 상기 SL DRX와 관련된 온-듀레이션으로부터 임계 값보다 선행하는 시간 영역에 위치할 수 있다.
예를 들어, RSSI(received signal strength indicator)를 기반으로 SL 전송과 관련된 자원을 선택하기 위한 센싱이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱의 결과 및 모든 SL 자원과 관련된 주기를 기반으로 상기 SL 전송과 관련된 자원에서 충돌 가능한 SL 자원이 제외될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 시그널링을 통해 제 2 장치(200)에게 소스 ID 및 데스티네이션 ID가 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 소스 ID 및 데스티네이션 ID는 상호 UE들 사이의 조정을 위한 동작과 관련된 상대 UE의 ID, SL 릴레이 동작과 관련된 상대 UE의 ID 또는 그룹 ID 중 어느 하나일 수 있다.
상술한 실시 예는 이하 설명되는 다양한 장치에 대하여 적용될 수 있다. 먼저, 예를 들어, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서. PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 1 장치(100)로부터 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 그리고, 예를 들어, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 제 1 장치(100)로부터 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 2 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 2 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 1 장치로부터 수신하고, 상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 1 장치로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 상호 결합될 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다. 도 12의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 12를 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예가 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 도 13의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 13을 참조하면, 제 1 무선 기기(100)와 제 2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제 1 무선 기기(100), 제 2 무선 기기(200)}은 도 12의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제 1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다. 도 14의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 14를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 14의 동작/기능은 도 13의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 14의 하드웨어 요소는 도 13의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 13의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 13의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 13의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 14의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 14의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 13의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 12 참조). 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 15를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 13의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 13의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 13의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 12, 100a), 차량(도 12, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 12, 100c), 휴대 기기(도 12, 100d), 가전(도 12, 100e), IoT 기기(도 12, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 12, 400), 기지국(도 12, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 15에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제 1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 15의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다. 도 16의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 16을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 15의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다. 도 17의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 17을 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 15의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하는 단계; 및
    상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;를 포함하되,
    상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함하고,
    상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화되는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 활성 시간은 상기 PSCCH를 위한 슬롯 이후에 활성화되는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 WIS 필드는 1 비트이고, 및
    상기 WIS 필드를 통해 상기 제 2 장치에게 상기 SL DRX의 대상인 것을 알리는, 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 2 SCI는 소스(source) ID의 일부 또는 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 WIS 필드에 기반하여, 상기 소스 ID의 일부 또는 상기 데스티네이션 ID의 일부에 대해 디코딩이 수행되고, 및
    상기 소스(source) ID의 일부 또는 상기 데스티네이션(destination) ID의 일부 중 적어도 하나의 대상이 상기 제 2 장치인 것에 기반하여, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장되는 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    MAC 헤더 디코딩을 통해 소스 ID의 전체 또는 데스티네이션 ID의 전체 중 어느 하나의 대상이 상기 제 2 장치인 것에 기반하여, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장되는, 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 SL DRX와 관련된 활성 시간은 상기 디코딩에 의해 연장되고,
    MAC 헤더 디코딩을 통해 상기 소스 ID의 전체 또는 상기 데스티네이션 ID의 전체 중 적어도 하나의 대상이 제 3 장치인 것에 기반하여, 상기 제 2 장치에 대해 연장된 활성 시간은 비활성 시간으로 변경되는, 방법.
  7. 제 3 항에 있어서,
    소스 ID의 일부 또는 데스티네이션 ID의 일부 중 어느 하나 및 HARQ 프로세스 ID에 기반하여 상기 제 2 장치가 상기 SL DRX의 대상인 것을 기반으로, 상기 SL DRX와 관련된 활성 시간이 연장되는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 WIS 필드는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 해쉬 값 또는 소스 ID 또는 데스티네이션 ID 중 적어도 하나에 대한 상위 MSB(most significant bit)들 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    센싱 구간의 전체에 대한 센싱 동작을 트리거링하는 신호가 상기 제 2 장치로부터 수신되는, 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 SL DRX와 관련된 활성 시간에서는 센싱 구간의 전체에 대해 센싱이 수행되고, 및
    상기 SL DRX와 관련된 비활성 시간에서는 상기 센싱 구간의 일부에 대해 센싱이 수행되는, 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 센싱 구간의 일부에 대한 센싱은 상기 SL DRX와 관련된 센싱 타이머를 기반으로 수행되는, 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 센싱 구간은 상기 SL DRX와 관련된 온-듀레이션으로부터 임계 값보다 선행하는 시간 영역에 위치하는, 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    RSSI(received signal strength indicator)를 기반으로 SL 전송과 관련된 자원을 선택하기 위한 센싱이 수행되고, 및
    상기 센싱의 결과 및 모든 SL 자원과 관련된 주기를 기반으로 상기 SL 전송과 관련된 자원에서 충돌 가능한 SL 자원이 제외되는, 방법.
  14. 무선 통신을 수행하는 제 1 장치에 있어서,
    명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리;
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하고,
    상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하되,
    상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함하고, 및
    상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화되는, 제 1 장치.
  15. 제 1 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)에 있어서, 상기 장치는,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 단말에게 전송하고,
    상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 단말에게 전송하되,
    상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함하고, 및
    상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화되는, 장치.
  16. 명령들을 기록하고 있는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령들은, 실행될 때, 제 1 장치로 하여금:
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 2 장치에게 전송하게 하고,
    상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하되,
    상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함하고, 및
    상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화되는, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  17. 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 1 장치로부터 수신하는 단계; 및
    상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 1 장치로부터 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함하고,
    상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화되는, 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 활성 시간은 상기 PSCCH를 위한 슬롯 이후에 활성화되는, 방법.
  19. 무선 통신을 수행하는 제 2 장치에 있어서,
    명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리;
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel)를 스케줄링하기 위한 정보를 포함하는 제 1 SCI(sidelink control information)를 제 1 장치로부터 수신하고,
    상기 PSSCH를 통해서, 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 1 장치로부터 수신하되,
    상기 제 1 SCI는 WIS(wake-up indicator signal) 필드를 포함하고, 및
    상기 WIS 필드에 기반하여 SL DRX(sidelink discontinuous reception)와 관련된 활성 시간(active time)이 활성화되는, 제 2 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 활성 시간은 상기 PSCCH를 위한 슬롯 이후에 활성화되는, 제 2 장치.
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