WO2022086160A1 - Mmwave v2x 통신 시스템에서 빔 관리를 위한 사이드링크 csi 보고의 효율적인 전송 방법 - Google Patents

Mmwave v2x 통신 시스템에서 빔 관리를 위한 사이드링크 csi 보고의 효율적인 전송 방법 Download PDF

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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • This specification relates to an efficient transmission method of a sidelink CSI (Channel State Information) report for beam management in a millimeter wave (mmWave) V2X (Vehicle-To-Everything) communication system, and an apparatus therefor.
  • mmWave millimeter wave
  • V2X Vehicle-To-Everything
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long-Term Evolution (LTE) is a technology for enabling high-speed packet communication. Many methods have been proposed to reduce costs for users and operators, which are LTE goals, to improve service quality, to expand coverage, and to increase system capacity. 3GPP LTE requires lower cost per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and proper power consumption of terminals as high-level requirements.
  • NR New Radio
  • ITU-R ITU Radio Communication Sector
  • IMT International Mobile Telecommunications
  • NR targets a single technology framework that covers all deployment scenarios, usage scenarios, and requirements, including enhanced Mobile BroadBand (eMBB), massive Machine Type-Communications (mMTC), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC), and more. do. NR must be forward compatible in nature.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type-Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipments, and voice or data is directly exchanged between UEs without going through a base station.
  • SL is being considered as one way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X Vehicle-To-Everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: Vehicle-To-Vehicle (V2V), Vehicle-To-Infrastructure (V2I), Vehicle-To-Network (V2N), and/or Vehicle-To-Pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • One disclosure of the present specification is, in order to implement SL communication and / or V2X communication in the millimeter wave band, a method related to CSI (Channel State Information) transmission for beam management and / or beam refinement (beam refinement) provides
  • One disclosure of the present specification provides a method of reducing the overhead of CSI transmission by a plurality of beams for CSI transmission to enable SL communication and/or V2X communication in a millimeter wave band.
  • One disclosure of the present specification provides a CSI reporting method required in a beam improvement process after initial beam alignment (eg, beam search) of bidirectional transmission beamforming of a UE participating in communication for a V2X service is completed.
  • initial beam alignment eg, beam search
  • a method performed by a receiving User Equipment (UE) in a wireless communication system includes the steps of receiving first SL (Sidelink) control information including a first CRI (CSI-RS Resource Index) indicating a CSI (Channel State Information) request for a first beam from a transmitting UE, the transmission Receiving second SL control information including a second CRI indicating a CSI request for a second beam from the UE, and transmitting an SL CSI report to the transmitting UE.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the measurement.
  • a method performed by a transmitting User Equipment (UE) in a wireless communication system includes transmitting first SL (Sidelink) control information including a first CRI (CSI-RS Resource Index) indicating a CSI (Channel State Information) request for a first beam to a receiving UE, the receiving transmitting second SL control information including a second CRI indicating a CSI request for a second beam to the UE, and receiving an SL CSI report from the receiving UE.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the measurement.
  • an apparatus implementing the method is provided.
  • the present specification may have various effects.
  • SL CSI reporting required in the beam improvement process may be performed.
  • SL CSI reporting may be performed in consideration of operation of a directional beam.
  • the overhead of SL CSI reporting by a plurality of beams may be reduced.
  • SL communication and/or V2X communication may be efficiently performed in a millimeter wave band.
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • 5 and 6 show an example of a protocol stack in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 7 shows a frame structure in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 8 shows an example of SL CSI report configuration, CSI-RS transmission, and SL CSI report to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 9 shows another example of configuration of SL CSI report, transmission of CSI-RS, and SL CSI report to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 10 shows an example of a method performed by a receiving UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 11 shows an example of a method performed by a transmitting UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 12 shows an example of an SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 13 shows another example of the SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 14 shows another example of the SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • 15 shows another example of the SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • 16 shows an example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 18 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 19 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 20 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 21 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 22 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 23 is a diagram in which representative CRI and header information are positioned at the front for readability change in the SL CSI report MAC CE shown in FIG. 22 .
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Frequency Division Multiple Access
  • Carrier Frequency Division Multiple Access and MC-FDMA (Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access) systems.
  • CDMA may be implemented through a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented through a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), or Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented through a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or Evolved UTRA (E-UTRA).
  • 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) using E-UTRA.
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • Evolution of 3GPP LTE includes LTE-A (Advanced), LTE-A Pro, and/or 5G New Radio (NR).
  • the implementation of the present specification is mainly described in relation to a 3GPP-based wireless communication system.
  • the technical characteristics of the present specification are not limited thereto.
  • the following detailed description is provided based on a mobile communication system corresponding to the 3GPP-based wireless communication system, but aspects of the present specification that are not limited to the 3GPP-based wireless communication system may be applied to other mobile communication systems.
  • 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 “A and It may be construed the same as “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”.
  • 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
  • PDCCH control information
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 1 is only an example, and the technical features of the present specification may be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 1 .
  • the three main requirements categories for 5G are (1) enhanced Mobile BroadBand (eMBB) category, (2) massive Machine Type Communication (mMTC) category, and (3) ultra-reliable, low-latency communication. (URLLC; Ultra-Reliable and Low Latency Communications) category.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • a communication system 1 includes wireless devices 100a to 100f , a base station (BS) 200 , and a network 300 .
  • BS base station
  • 1 illustrates a 5G network as an example of a network of the communication system 1, the implementation of the present specification is not limited to the 5G system, and may be applied to future communication systems beyond the 5G system.
  • Base station 200 and network 300 may be implemented as wireless devices, and certain wireless devices may act as base station/network nodes in relation to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f represent devices that perform communication using a radio access technology (RAT) (eg, 5G NR or LTE), and may also be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • RAT radio access technology
  • the wireless devices 100a to 100f include, but are not limited to, a robot 100a, a vehicle 100b-1 and 100b-2, an extended reality (XR) device 100c, a portable device 100d, and a home appliance.
  • the product 100e may include an Internet-Of-Things (IoT) device 100f and an Artificial Intelligence (AI) device/server 400 .
  • a vehicle may include a vehicle with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication.
  • Vehicles may include Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (eg drones).
  • UAVs Unmanned Aerial Vehicles
  • XR devices may include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, and are mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, vehicles, robots, etc. It may be implemented in the form of a head-mounted device (HMD) or a head-up display (HUD).
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches or smart glasses), and computers (eg, laptops).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors and smart meters.
  • the wireless devices 100a to 100f may be referred to as user equipment (UE).
  • a UE may be, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a Personal Digital Assistant (PDA), a Portable Multimedia Player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, an autonomous driving function.
  • the UAV may be an aircraft that does not have a person on board and is navigated by a radio control signal.
  • the VR device may include a device for realizing an object or a background of a virtual environment.
  • the AR device may include a device implemented by connecting an object or background in a virtual world to an object or background in the real world.
  • the MR apparatus may include a device implemented by merging the background of an object or virtual world with the background of the object or the real world.
  • the hologram device may include a device for realizing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using an interference phenomenon of light generated when two laser lights called a hologram meet.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device that can be worn on a user's body.
  • MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used to diagnose, treat, alleviate, or correct an injury or injury.
  • a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing, or modifying structure or function.
  • the medical device may be a device used for pregnancy control purposes.
  • a medical device may include a device for treatment, a device for driving, an (ex vivo) diagnostic device, a hearing aid, or a device for a procedure.
  • a security device may be a device installed to prevent a risk that may occur and to maintain safety.
  • the security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder or black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • a fintech device may include a payment device or a POS system.
  • the weather/environment device may include a device for monitoring or predicting the weather/environment.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, a 5G (eg, NR) network, and a 5G or later network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but communicate directly without going through the base station 200/network 300 (eg, sidelink communication) You may.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, Vehicle-to-Vehicle (V2V)/Vehicle-to-everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, a sensor
  • the IoT device may communicate directly with another IoT device (eg, a sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communications/connections 150a , 150b , 150c may be established between the wireless devices 100a - 100f and/or between the wireless devices 100a - 100f and the base station 200 and/or between the base station 200 .
  • wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D (Device-To-Device) communication), and inter-base station communication 150c (eg, relay, IAB (Integrated) communication).
  • Access and Backhaul can be established through various RATs (eg, 5G NR).
  • the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 may transmit/receive wireless signals to/from each other through the wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c.
  • the wireless communication/connection 150a , 150b , 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and at least a part of a resource allocation process and the like may be performed.
  • AI refers to a field that studies artificial intelligence or a methodology that can create it
  • machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and may travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives itself, and an autonomous driving vehicle refers to a vehicle that runs without or with minimal user manipulation.
  • autonomous driving includes technology that maintains a driving lane, technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, technology that automatically drives along a set route, and technology that automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. may all be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles, but also trains, motorcycles, and the like.
  • Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving capabilities.
  • Augmented reality refers to VR, AR, and MR.
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology provides CG by mixing and combining virtual objects with the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • AR technology a virtual object is used in a form that complements a real object
  • MR technology a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • NR supports multiple numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15 kHz, it supports wide area in traditional cellular band, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and wider area are supported. It supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome the phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may change.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 1 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 2 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 can be used for a variety of purposes, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include narrowband IoT (NB-IoT, NarrowBand IoT) for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-mentioned name.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced MTC (eMTC).
  • eMTC enhanced MTC
  • 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 MTC , and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN in consideration of low-power communication, and limited to the above-mentioned names it is not
  • the ZigBee technology may create PANs (Personal Area Networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be called by various names.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive radio signals to/from an external device through various RATs (eg, LTE and NR).
  • various RATs eg, LTE and NR.
  • ⁇ first wireless device 100 and second wireless device 200 ⁇ are ⁇ radio devices 100a to 100f and base station 200 ⁇ in FIG. 1, ⁇ wireless device 100a to 100f ) and wireless devices 100a to 100f ⁇ and/or ⁇ base station 200 and base station 200 ⁇ .
  • the first wireless device 100 may include at least one transceiver, such as a transceiver 106 , at least one processing chip, such as a processing chip 101 , and/or one or more antennas 108 .
  • Processing chip 101 may include at least one processor, such as processor 102 , and at least one memory, such as memory 104 .
  • the memory 104 is exemplarily shown to be included in the processing chip 101 . Additionally and/or alternatively, the memory 104 may be located external to the processing chip 101 .
  • the processor 102 may control the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 . The processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and store information obtained by processing the second information/signal in the memory 104 .
  • Memory 104 may be operatively coupled to processor 102 .
  • Memory 104 may store various types of information and/or instructions.
  • the memory 104 may store software code 105 that, when executed by the processor 102 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the software code 105 may implement instructions that, when executed by the processor 102 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more protocols.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • Each transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • the first wireless device 100 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 may include at least one transceiver, such as a transceiver 206 , at least one processing chip, such as a processing chip 201 , and/or one or more antennas 208 .
  • the processing chip 201 may include at least one processor, such as a processor 202 , and at least one memory, such as a memory 204 .
  • the memory 204 is exemplarily shown included in the processing chip 201 . Additionally and/or alternatively, the memory 204 may be located external to the processing chip 201 .
  • the processor 202 may control the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 . The processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and store information obtained by processing the fourth information/signal in the memory 204 .
  • Memory 204 may be operatively coupled to processor 202 .
  • Memory 204 may store various types of information and/or instructions.
  • the memory 204 may store software code 205 that, when executed by the processor 202 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may implement instructions that, when executed by processor 202 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more protocols.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • Each transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with the RF unit.
  • the second wireless device 200 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • the one or more processors 102, 202 may include one or more layers (eg, a physical (PHY) layer, a Media Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, A functional layer such as a Radio Resource Control (RRC) layer or a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer) may be implemented.
  • layers eg, a physical (PHY) layer, a Media Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, A functional layer such as a Radio Resource Control (RRC) layer or a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer
  • the one or more processors 102, 202 generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. can do.
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 may configure a signal including a PDU, SDU, message, control information, data or information (eg, a baseband signal) and provide it to one or more transceivers (106, 206).
  • 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 flow diagrams disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, and/or microcomputers.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, and/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 Gates
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware and/or software, and the firmware and/or software may be implemented to include modules, procedures, and functions. .
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 to provide one It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets 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 include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media and/or these may be composed of a combination of 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.
  • the one or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein to one or more other devices. .
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts 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, wireless signals, etc. 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, wireless signals, etc. from one or more other devices.
  • One or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more antennas 108 , 208 .
  • One or more transceivers 106, 206 may be connected via one or more antennas 108, 208 to user data, control information, radio signals/channels referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. It may be set to transmit and receive, etc.
  • the one or more antennas 108 and 208 may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers are configured to process received user data, control information, radio signals/channels, etc., using one or more processors (102, 202), such as received user data, control information, radio signals/channels, and the like. etc. can be converted from an RF band signal to 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.
  • one or more transceivers 106, 206 up-convert OFDM baseband signals to OFDM signals via (analog) oscillators and/or filters under the control of one or more processors 102, 202; , an up-converted OFDM signal may be transmitted at a carrier frequency.
  • One or more transceivers 106, 206 receive the OFDM signal at the carrier frequency and down-convert the OFDM signal to an OFDM baseband signal through an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors 102, 202. can be down-converted.
  • the UE may operate as a transmitting device in uplink and as a receiving device in downlink.
  • the base station may operate as a receiving device in the UL and a transmitting device in the DL.
  • a processor 102 coupled to, mounted on, or shipped with the first wireless device 100 may perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure or may configure the transceiver 106 to perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure.
  • a processor 202 coupled to, mounted on, or shipped to the second wireless device 200 is configured to perform a base station operation according to an implementation of the present specification or to control the transceiver 206 to perform a base station operation according to an implementation of the present specification. can be
  • a base station may be referred to as a Node B (Node B), an eNode B (eNB), or a gNB.
  • Node B Node B
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to usage examples/services (refer to FIG. 1 ).
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 , and may be configured by various components, devices/parts and/or modules.
  • each wireless device 100 , 200 may include a communication device 110 , a control device 120 , a memory device 130 , and an additional component 140 .
  • the communication device 110 may include communication circuitry 112 and a transceiver 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 2 .
  • transceiver 114 may include one or more transceivers 106 , 206 of FIG.
  • the control device 120 is electrically connected to the communication device 110 , the memory device 130 , and the additional component 140 , and controls the overall operation of each wireless device 100 , 200 .
  • the control device 120 may control the electrical/mechanical operation of each of the wireless devices 100 and 200 based on the program/code/command/information stored in the memory device 130 .
  • the control device 120 transmits information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) via the communication device 110 through a wireless/wired interface, or a communication device ( 110), information received from an external (eg, other communication device) may be stored in the memory device 130 .
  • the additional component 140 may be variously configured according to the type of the wireless device 100 or 200 .
  • the additional components 140 may include at least one of a power unit/battery, input/output (I/O) devices (eg, audio I/O ports, video I/O ports), drive units, and computing devices.
  • I/O input/output
  • Wireless devices 100 and 200 include, but are not limited to, robots (100a in FIG. 1 ), vehicles ( 100b-1 and 100b-2 in FIG. 1 ), XR devices ( 100c in FIG. 1 ), and portable devices ( FIG. 1 ). 100d), home appliances (100e in FIG. 1), IoT devices (100f in FIG.
  • the wireless devices 100 and 200 may be used in a moving or fixed location according to usage examples/services.
  • all of the various components, devices/parts and/or modules of the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other via a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected via the communication device 110 .
  • the control device 120 and the communication device 110 are connected by wire, and the control device 120 and the first device (eg, 130 and 140 ) are communication devices. It may be connected wirelessly through 110 .
  • Each component, device/portion, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control device 120 may be configured by one or more processor sets.
  • control device 120 may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing unit, and a memory control processor.
  • AP application processor
  • ECU electronice control unit
  • the memory device 130 may be configured by RAM, dynamic RAM (DRAM), ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • the UE 100 may correspond to the first wireless device 100 of FIG. 2 and/or the wireless device 100 or 200 of FIG. 3 .
  • UE 100 includes processor 102 , memory 104 , transceiver 106 , one or more antennas 108 , power management module 141 , battery 142 , display 143 , keypad 144 , SIM (Subscriber Identification Module) includes a card 145 , a speaker 146 , and a microphone 147 .
  • SIM Subscriber Identification Module
  • the processor 102 may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the processor 102 may be configured to control one or more other components of the UE 100 to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • a layer of air interface protocol may be implemented in the processor 102 .
  • the processor 102 may include an ASIC, other chipset, logic circuitry, and/or data processing device.
  • the processor 102 may be an application processor.
  • the processor 102 may include at least one of a DSP, a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • Examples of the processor 102 include SNAPDRAGON TM series processors made by Qualcomm®, EXYNOS TM series processors made by Samsung®, A series processors made by Apple®, HELIO TM series processors made by MediaTek®, ATOM TM series processors made by Intel®. or in the corresponding next-generation processor.
  • the memory 104 is operatively coupled to the processor 102 , and stores various information for operating the processor 102 .
  • Memory 104 may include ROM, RAM, flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • modules eg, procedures, functions, etc.
  • Modules may be stored in memory 104 and executed by processor 102 .
  • the memory 104 may be implemented within the processor 102 or external to the processor 102 , in which case it may be communicatively coupled with the processor 102 through various methods known in the art.
  • the transceiver 106 is operatively coupled with the processor 102 and transmits and/or receives wireless signals.
  • the transceiver 106 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 106 may include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
  • the transceiver 106 controls one or more antennas 108 to transmit and/or receive wireless signals.
  • the power management module 141 manages power of the processor 102 and/or the transceiver 106 .
  • the battery 142 supplies power to the power management module 141 .
  • the display 143 outputs the result processed by the processor 102 .
  • Keypad 144 receives input for use by processor 102 .
  • the keypad 144 may be displayed on the display 143 .
  • the SIM card 145 is an integrated circuit for securely storing an International Mobile Subscriber Identity (IMSI) and related keys, and is used to identify and authenticate a subscriber in a mobile phone device such as a mobile phone or computer. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the speaker 146 outputs sound related results processed by the processor 102 .
  • Microphone 147 receives sound related input for use by processor 102 .
  • 5 and 6 show an example of a protocol stack in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 5 shows an example of an air interface user plane protocol stack between a UE and a BS
  • FIG. 6 shows an example of an air interface control plane protocol stack between a UE and a BS
  • the control plane refers to a path through which a control message used by the UE and the network to manage a call is transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated in the application layer, for example, voice data or Internet packet data is transmitted.
  • the user plane protocol stack may be divided into a layer 1 (ie, a PHY layer) and a layer 2 . Referring to FIG.
  • the control plane protocol stack may be divided into a layer 1 (ie, a PHY layer), a layer 2, a layer 3 (eg, an RRC layer), and a non-access stratum (NAS) layer.
  • Layer 1, Layer 2, and Layer 3 are referred to as Access Stratum (AS).
  • Layer 2 is divided into sublayers of MAC, RLC, and PDCP.
  • Layer 2 is divided into sublayers of MAC, RLC, PDCP and SDAP.
  • the PHY layer provides a transport channel to the MAC sublayer
  • the MAC sublayer provides a logical channel to the RLC sublayer
  • the RLC sublayer provides an RLC channel to the PDCP sublayer
  • the PDCP sublayer provides a radio bearer to the SDAP sublayer.
  • the SDAP sublayer provides QoS (Quality Of Service) flow to the 5G core network.
  • QoS Quality Of Service
  • the main services and functions of the MAC sublayer in the 3GPP NR system include mapping between logical channels and transport channels; multiplexing/demultiplexing MAC SDUs belonging to one or another logical channel to/from a Transport Block (TB) delivered to/from a physical layer on a transport channel; reporting scheduling information; Error correction via Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) (one HARQ entity per cell in case of CA (Carrier Aggregation)); Priority processing between UEs by dynamic scheduling; Priority processing between logical channels of one UE by logical channel prioritization; Includes padding.
  • a single MAC entity may support multiple numerologies, transmission timings and cells. Mapping restrictions in logical channel prioritization control the neutrons, cells, and transmission timings that logical channels can use.
  • MAC provides various types of data transmission services. To accommodate different kinds of data transfer services, different types of logical channels are defined. That is, each logical channel supports the transmission of a specific type of information. Each logical channel type is defined according to the type of information being transmitted. Logical channels are classified into two groups: control channels and traffic channels. The control channel is used only for transmission of control plane information, and the traffic channel is used only for transmission of user plane information.
  • a Broadcast Control Channel (BCCH) is a downlink logical channel for broadcasting system control information.
  • a Paging Control Channel (PCCH) is a downlink logical channel for transmitting paging information, system information change notification, and indication of an ongoing Public Warning Service (PWS) broadcast.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • a Common Control Channel is a logical channel for transmitting control information between a UE and a network, and is used for a UE without an RRC connection with a network.
  • a DCCH Dedicated Control Channel
  • a Dedicated Traffic Channel is a point-to-point logical channel dedicated to one UE for transmitting user information. DTCH may exist in both uplink and downlink. The following connection exists between a logical channel and a transport channel in downlink.
  • the BCCH may be mapped to a broadcast channel (BCH), the BCCH may be mapped to a downlink shared channel (DL-SCH), the PCCH may be mapped to a paging channel (PCH), and the CCCH may be mapped to the DL-SCH.
  • DCCH may be mapped to DL-SCH
  • DTCH may be mapped to DL-SCH.
  • the CCCH may be mapped to an Uplink Shared Channel (UL-SCH), the DCCH may be mapped to the UL-SCH, and the DTCH may be mapped to the UL-SCH.
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • DTCH may be mapped to the UL-SCH.
  • the RLC sublayer supports three transmission modes: TM (Transparent Mode), UM (Unacknowledged Mode), and AM (Acknowledged Mode).
  • RLC setting is made for each logical channel that does not depend on neumatic and/or transmission period.
  • the main services and functions of the RLC sublayer depend on the transmission mode, and the transmission of the upper layer PDU; Sequence numbering independent of that in PDCP (UM and AM); Error correction via ARQ (AM only) Splitting (AM and UM) and repartitioning of RLC SDU (AM only); Reassembly of SDUs (AM and UM); Duplicate detection (AM only); RLC SDU discard (AM and UM); RLC re-establishment; Includes protocol error detection (AM only).
  • the main services and functions of the PDCP sublayer for the user plane are: sequence numbering; header compression and decompression using ROHC (Robust Header Compression); user data transmission; reordering and duplicate detection; in-order delivery; PDCP PDU routing (for split bearers); retransmission of PDCP SDUs; encryption, decryption and integrity protection; PDCP SDU discard; PDCP re-establishment and data recovery for RLC AM; PDCP status report for RLC AM; Includes replication of PDCP PDUs and indication of discarding replication to lower layers.
  • ROHC Robot Header Compression
  • the main services and functions of the PDCP sublayer for the control plane are: sequence numbering; encryption, decryption and integrity protection; control plane data transmission; reordering and duplicate detection; delivery in order; Includes replication of PDCP PDUs and indication of discarding replication to lower layers.
  • the main services and functions of SDAP in 3GPP NR system are mapping between QoS flows and data radio bearers; Include an indication of QoS Flow ID (QFI; Qos Flow ID) in both DL and UL packets.
  • QFI QoS Flow ID
  • a single protocol entity in SDAP is established for each individual PDU session.
  • the main services and functions of the RRC sublayer include: broadcasting of system information related to AS and NAS; paging initiated by 5GC or NG-RAN; establishment, maintenance and release of RRC connection between UE and NG-RAN; security features including key management; Establishment, configuration, maintenance and release of a Signaling Radio Bearer (SRB) and a Data Radio Bearer (DRB); mobility functions (including handover and context transfer, UE cell selection and reselection and control of cell selection and reselection, inter-RAT mobility); QoS management function; UE measurement reporting and reporting control; detection and recovery of radio link failures; Includes sending NAS messages to/from the UE to/from the NAS.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • mobility functions including handover and context transfer, UE cell selection and reselection and control of cell selection and reselection, inter-RAT mobility
  • QoS management function includes handover and context transfer, UE cell selection and reselection and control of cell selection
  • FIG. 7 shows a frame structure in a 3GPP-based wireless communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • OFDM neutrology eg, Sub-Carrier Spacing (SCS), Transmission Time Interval (TTI) period
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or a Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • OFDM symbol or a CP-OFDM symbol
  • SC-FDMA symbol or a Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM
  • downlink and uplink transmission consists of frames.
  • Each frame is divided into two half-frames, and the duration of each half-frame is 5 ms.
  • Each half frame consists of 5 subframes, and the duration T sf per subframe is 1 ms.
  • Each subframe is divided into slots, and the number of slots in the subframe varies according to the subcarrier spacing.
  • Each slot includes 14 or 12 OFDM symbols based on CP (Cyclic Prefix). In the normal CP, each slot includes 14 OFDM symbols, and in the extended CP, each slot includes 12 OFDM symbols.
  • a slot includes a plurality of symbols (eg, 14 or 12 symbols) in the time domain.
  • a common resource block (CRB) indicated by higher layer signaling eg, RRC signaling
  • N start,u N size,u starting from grid A resource grid of grid,x * N RB sc subcarriers and N subframe, u symb OFDM symbols is defined.
  • N size, u grid, x is the number of resource blocks (RBs) in the resource grid
  • the subscript x is DL for downlink and UL for uplink.
  • N RB sc is the number of subcarriers per RB.
  • N RB sc is generally 12.
  • the carrier bandwidth N size,u grid for subcarrier spacing setting u is given by higher layer parameters (eg, RRC parameters).
  • Each element of the resource grid for the antenna port p and the subcarrier spacing setting u is called a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped to each RE.
  • Each RE in the resource grid is uniquely identified by an index k in the frequency domain and an index l indicating a symbol position with respect to a reference point in the time domain.
  • an RB is defined as 12 consecutive subcarriers in a frequency domain.
  • the RB is divided into a CRB and a physical resource block (PRB).
  • CRBs are numbered in increasing direction from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting u.
  • the center of subcarrier 0 of CRB 0 for subcarrier spacing setting u coincides with 'point A' serving as a common reference point for the resource block grid.
  • PRBs are defined within a BandWidth Part (BWP) and are numbered from 0 to N size BWP,i -1. where i is the BWP number.
  • BWP BandWidth Part
  • n PRB n CRB + N size BWP,i , where N size BWP,i is the CRB in which the BWP starts from CRB 0.
  • the BWP includes a plurality of consecutive RBs.
  • a carrier may contain up to N (eg 5) BWPs.
  • a UE may be configured with one or more BWPs on a given component carrier. Among the BWPs configured in the UE, only one BWP may be activated at a time. Active BWP defines the operating bandwidth of the UE within the operating bandwidth of the cell.
  • uplink transport channels UL-SCH and RACH are mapped to physical channels PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PRACH (Physical Random Access Channel), respectively, and downlink transport channels DL-SCH, BCH and PCH are mapped to a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a Physical Broadcast Channel (PBCH), and a PDSCH, respectively.
  • uplink control information (UCI) is mapped to a physical uplink control channel (PUCCH), and downlink control information (DCI) is mapped to a physical downlink control channel (PDCCH).
  • MAC PDUs related to UL-SCH are transmitted by the UE through PUSCH based on the UL grant
  • MAC PDUs related to DL-SCH are transmitted by the BS through PDSCH based on DL allocation.
  • V2X Vehicle-To-Everything
  • SL sidelink
  • UE1 may select a resource unit corresponding to a specific resource from a resource pool that means a set of a series of resources. And, UE1 may transmit an SL signal using the resource unit.
  • UE2 which is a receiving UE, may be configured with a resource pool through which UE1 can transmit a signal, and may detect a signal of UE1 within the resource pool.
  • the base station may inform the UE1 of the resource pool.
  • another UE informs UE1 of the resource pool, or UE1 may use a preset resource pool.
  • the resource pool may be composed of a plurality of resource units, and each UE may select one or a plurality of resource units to use for its own SL signal transmission.
  • One resource unit may appear periodically and repeatedly.
  • an index of a physical resource unit to which one logical resource unit is mapped may change in a predetermined pattern according to time.
  • the resource pool may mean a set of resource units that a UE that wants to transmit an SL signal can use for transmission.
  • the UE may perform V2X communication and/or SL communication according to the transmission mode.
  • the transmission mode may be referred to as a mode and/or a resource allocation mode.
  • the transmission mode in the LTE system may be referred to as an LTE transmission mode
  • the transmission mode in the NR system may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • LTE transmission mode 1/2 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3/4 may be applied to V2X communication.
  • the base station may schedule SL resources to be used by the UE for SL transmission. For example, the base station may perform resource scheduling by transmitting DCI to the UE1 through the PDCCH, and the UE1 may perform V2X communication and/or SL communication with the UE2 according to the resource scheduling. For example, UE1 transmits Sidelink Control Information (SCI) to UE2 through a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), and then transmits data based on the SCI to the UE2 through a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH).
  • SCI Sidelink Control Information
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the UE may be provided with and/or allocated resources for one or more SL transmissions of one TB from the base station through a dynamic grant.
  • the base station may provide the UE with resources for transmission of the PSCCH and/or PSSCH by using the dynamic grant.
  • the transmitting UE may report the SL HARQ feedback received from the receiving UE to the base station.
  • the PUCCH resource and timing for reporting the SL HARQ feedback to the base station may be determined based on an indication in the PDCCH for the base station to allocate resources for SL transmission.
  • the UE may be provided and/or allocated a resource set from the base station periodically for a plurality of SL transmissions through a configured grant.
  • the grant to be configured may include a configured grant type 1 or a configured grant type 2.
  • the UE may determine the TB to transmit in each case (occasions) indicated by a given configured grant.
  • the UE may determine an SL transmission resource within an SL resource configured by a base station/network and/or a preset SL resource.
  • the configured SL resource and/or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE may autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the UE may select a resource within the configured resource pool by itself to perform V2X communication and/or SL communication.
  • the UE 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.
  • UE1 that has selected a resource from the resource pool by itself may transmit the SCI to the UE2 through the PSCCH, and then transmit data based on the SCI to the UE2 through the PSSCH.
  • SL measurement and reporting between UEs is SL
  • the receiving UE may receive a reference signal from the transmitting UE, and the receiving UE may receive a channel state (eg, RSRP (Reference Signal Received Power) and/or RSRQ (Reference Signal Received)) for the transmitting UE based on the reference signal. quality)) can be measured.
  • the receiving UE may report CSI (Channel State Information) to the transmitting UE.
  • SL-related measurement and report may include measurement and report of CBR (Channel Busy Ratio) and/or report of location information.
  • CBR Channel Busy Ratio
  • Examples of CSI for V2X communication are CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), RI (Rank Indicator), RSRP, RSRQ, path gain / pathloss, SRI (Sounding Reference (SRS)) Symbols) Resource Indicator), CSI-RS Resource Indicator (CRI), interference condition, vehicle motion, etc. may be included.
  • CQI, RI, and PMI or some of them may be supported in non-subband-based aperiodic CSI report assuming four or less antenna ports. there is.
  • the CSI procedure may not depend on a standalone reference signal.
  • CSI reporting may be activated and deactivated according to settings.
  • the transmitting UE may transmit a CSI-RS to the receiving UE, and the receiving UE may measure CQI and/or RI by using the CSI-RS.
  • the CSI-RS may be referred to as an SL CSI-RS.
  • the CSI-RS may be confined within PSSCH transmission.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS to the receiving UE by including the CSI-RS on the PSSCH resource.
  • FIG. 8 shows an example of SL CSI report configuration, CSI-RS transmission, and SL CSI report to which the implementation of the present specification is applied.
  • step S800 the transmitting UE and the receiving UE may communicate in a unicast mode. That is, the transmitting UE and the receiving UE may perform SL communication and/or V2X communication through a unicast connection.
  • the receiving UE may be configured to enable SL CSI reporting (enabled).
  • the sl -CSI-Acquisition field that may be received and/or set via broadcast signaling (eg SIB12 ), dedicated signaling (eg SL -ConfigDedicatedNR ) and/or preset (eg SL - PreconfigurationNR ) If set to "True", SL CSI reporting may be possible in SL unicast. Otherwise (eg, when the sl -CSI-Acquisition field is not set to "True" and/or there is no sl -CSI-Acquisition field), SL CSI reporting may be disabled.
  • broadcast signaling eg SIB12
  • dedicated signaling eg SL -ConfigDedicatedNR
  • preset eg SL - PreconfigurationNR
  • the transmitting UE may transmit an SL RRC reconfiguration message (eg, RRCReconfigurationSidelink ) to the receiving UE.
  • the SL RRC reconfiguration message may include CSI-RS configuration.
  • step S821 in response to the SL RRC reconfiguration message, the receiving UE may transmit an SL RRC reconfiguration complete message (eg, RRCReconfigurationCompleteSidelink ) to the transmitting UE.
  • an SL RRC reconfiguration complete message eg, RRCReconfigurationCompleteSidelink
  • the transmitting UE may transmit a CSI request (CSI-Request) to the receiving UE through the PSCCH.
  • the CSI request may be a 1-bit indicator in the SCI transmitted through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the receiving UE may transmit an SL CSI report through the PSSCH to the transmitting UE.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE (Control Element) including the derived CQI and/or RI to transmit UE can report
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodic.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the CSI request is received in step S830.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the CSI request.
  • the UE may need to report CSI in consideration of a transmittable beam.
  • information transmitted through CSI may also need to include not only CQI and/or RI, but also RSRP/SNR (Signal-to-Noise Ratio).
  • the current procedure for SL communication and / or V2X communication does not consider the characteristics of the directional beam. That is, the CSI report does not consider a function related to beam operation and does not include beam related information. Due to this, SL communication and/or V2X communication in the millimeter wave band may not be efficiently performed.
  • FIG. 9 shows another example of configuration of SL CSI report, transmission of CSI-RS, and SL CSI report to which the implementation of the present specification is applied.
  • steps S900 to S931 may respectively correspond to and/or be the same as those of steps S800 to S831 described with reference to FIG. 8 .
  • the transmitting UE may transmit a CSI request to the receiving UE through the PSCCH.
  • the CSI request may be a 1-bit indicator in the SCI transmitted through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the receiving UE may transmit an SL CSI report through the PSSCH to the transmitting UE.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE including the derived CQI and/or RI, and reports it to the transmitting UE.
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodically.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the CSI request is received in step S940.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the CSI request.
  • the operation of FIG. 9 considers measuring a CSI-RS transmitted through a plurality of beams and performing SL CSI reporting thereon. Even when operating a plurality of directional beams, if CSI-RS transmission and SL CSI reporting are sequentially performed as shown in FIG. 9 (that is, S940/S941 is performed after S930/S931), CSI-RS resource index ( It is possible to know which CSI-RS and/or CSI-RS resource the SL CSI report corresponds to without CRI (CSI-RS Resource Index) information.
  • CRI CSI-RS Resource Index
  • FIG. 10 shows an example of a method performed by a receiving UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • step S1000 the method includes establishing a unicast connection with the transmitting UE.
  • the method includes receiving an SL RRC reconfiguration message from the transmitting UE.
  • the SL RRC reconfiguration message includes configuration for CSI-RS.
  • the SL RRC reconfiguration message may include a configuration such that the SL CSI report includes CRI and RSRP.
  • step S1020 the method includes transmitting an SL RRC reconfiguration complete message to the transmitting UE in response to the SL RRC reconfiguration message.
  • the method includes receiving first SL control information from the transmitting UE.
  • the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for the first beam.
  • step S1040 the method includes receiving second SL control information from the transmitting UE.
  • the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for the second beam.
  • step S1050 the method includes receiving the CSI-RS through the first beam and the second beam from the transmitting UE.
  • step S1060 the method includes measuring the CSI-RS received through the first beam and the second beam.
  • step S1070 the method includes sending an SL CSI report to the transmitting UE.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the measurement.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be greater than 1 bit (eg, 6 bits).
  • the CSI-RS may be received through the first beam after an X slot.
  • the SL CSI report may be transmitted after the Y slot.
  • the CSI-RS received through the first beam and the CSI-RS received through the second beam may be received according to a predetermined period.
  • the SL CSI report may be transmitted within an SL CSI delay boundary set in the SL RRC reconfiguration message from after the first SL control information is received.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be 1 bit.
  • the CSI-RS received through the first beam and the CSI-RS received through the second beam may be received through different dynamically allocated time resources.
  • the first beam and the transmitting UE may be aligned with each other.
  • the first beam and the The beams of the transmitting UE may be aligned with each other.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may have a size of at least 7 bits.
  • the result of the measurement included in the SL CSI report may include the RSRP of the CSI-RS received through the first beam and the RSRP of the CSI-RS received through the second beam.
  • the RSRP of the CSI-RS received through the first beam may have a size of 7 bits
  • the RSRP of the CSI-RS received through the second beam may have a size of 4 bits.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may be expressed as a 4-bit offset value based on the representative CRI.
  • the receiving UE may communicate with at least one of a mobile device, a network and/or an autonomous vehicle other than the receiving UE.
  • the method described from the perspective of the receiving UE in FIG. 10 is transmitted to the first wireless device 100 shown in FIG. 2 , the wireless device 100 shown in FIG. 3 and/or the UE 100 shown in FIG. 4 . can be performed by
  • the receiving UE includes one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operably coupled with the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions to cause a next operation to be performed by the one or more processors.
  • the receiving UE establishes a unicast connection with the transmitting UE.
  • the receiving UE receives the SL RRC reconfiguration message from the transmitting UE through the one or more transceivers.
  • the SL RRC reconfiguration message includes configuration for CSI-RS.
  • the SL RRC reconfiguration message may include a configuration such that the SL CSI report includes CRI and RSRP.
  • the receiving UE transmits an SL RRC reconfiguration complete message to the transmitting UE in response to the SL RRC reconfiguration message through the one or more transceivers.
  • the receiving UE receives the first SL control information from the transmitting UE through the one or more transceivers.
  • the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for the first beam.
  • the receiving UE receives the second SL control information from the transmitting UE through the one or more transceivers.
  • the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for the second beam.
  • a receiving UE receives the CSI-RS through the first beam and the second beam from the transmitting UE through the one or more transceivers.
  • the receiving UE measures the CSI-RS received through the first beam and the second beam.
  • the receiving UE transmits the SL CSI report to the transmitting UE through the one or more transceivers.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the measurement.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be greater than 1 bit (eg, 6 bits).
  • the CSI-RS may be received through the first beam after an X slot.
  • the SL CSI report may be transmitted after the Y slot.
  • the CSI-RS received through the first beam and the CSI-RS received through the second beam may be received according to a predetermined period.
  • the SL CSI report may be transmitted within an SL CSI delay boundary set in the SL RRC reconfiguration message from after the first SL control information is received.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be 1 bit.
  • the CSI-RS received through the first beam and the CSI-RS received through the second beam may be received through different dynamically allocated time resources.
  • the first beam and the beam of the transmitting UE may be aligned with each other in the PSFCH period of the reception pool there is.
  • the first beam and the The beams of the transmitting UE may be aligned with each other.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may have a size of at least 7 bits.
  • the result of the measurement included in the SL CSI report may include the RSRP of the CSI-RS received through the first beam and the RSRP of the CSI-RS received through the second beam.
  • the RSRP of the CSI-RS received through the first beam may have a size of 7 bits
  • the RSRP of the CSI-RS received through the second beam may have a size of 4 bits.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may be expressed as a 4-bit offset value based on the representative CRI.
  • the receiving UE may communicate with at least one of a mobile device, a network and/or an autonomous vehicle other than the receiving UE.
  • the method described from the viewpoint of the receiving UE in FIG. 10 is control of the processor 102 included in the first wireless device 100 shown in FIG. 2 , and communication included in the wireless device 100 shown in FIG. 3 . It may be performed by the control of the device 110 and/or the control device 120 and/or the control of the processor 102 included in the UE 100 illustrated in FIG. 4 .
  • a processing device operating in a wireless communication system includes one or more processors and one or more memory operably coupled with the one or more processors. the one or more processors: obtaining an SL RRC reconfiguration message, the SL RRC reconfiguration message including configuration for CSI-RS; generating an SL RRC reset completion message; obtaining first SL control information, wherein the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for a first beam; obtaining second SL control information, wherein the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for a second beam; acquiring the CSI-RS through the first beam and the second beam; measuring the CSI-RS obtained through the first beam and the second beam; and generating the SL CSI report.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the measurement.
  • the method described from the perspective of the receiving UE in FIG. 10 may be performed by the software code 105 stored in the memory 104 included in the first wireless device 100 shown in FIG. 2 .
  • a method performed by a wireless device may be implemented in hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the software may reside in RAM, flash memory, ROM, EPROM, EEPROM, registers, hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or other storage medium.
  • a storage medium may be coupled to the processor such that the processor can read information from the storage medium.
  • the storage medium may be integrated into the processor.
  • the processor and the storage medium may be in the ASIC.
  • the processor and the storage medium may exist as separate components.
  • Computer-readable media may include tangible, non-transitory computer-readable storage media.
  • non-transitory computer-readable media may include RAM, such as synchronous dynamic RAM (SDRAM), ROM, non-volatile RAM (NVRAM), EEPROM, flash memory, magnetic or optical data storage media, or instructions or data structures. may include other media that can be used to store the
  • RAM such as synchronous dynamic RAM (SDRAM), ROM, non-volatile RAM (NVRAM), EEPROM, flash memory, magnetic or optical data storage media, or instructions or data structures.
  • SDRAM synchronous dynamic RAM
  • ROM read-only memory
  • NVRAM non-volatile RAM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • the methods described herein may be realized, at least in part, by computer readable communication media that carry or communicate code in the form of instructions or data structures and that a computer can access, read and/or execute.
  • a non-transitory computer-readable medium stores a plurality of instructions.
  • CRM stores instructions that cause actions to be performed by one or more processors.
  • the operation includes: obtaining an SL RRC resetting message, the SL RRC resetting message including setting for CSI-RS; generating an SL RRC reset completion message; obtaining first SL control information, wherein the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for a first beam; obtaining second SL control information, wherein the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for a second beam; acquiring the CSI-RS through the first beam and the second beam; measuring the CSI-RS obtained through the first beam and the second beam; and generating an SL CSI report.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the measurement.
  • FIG. 11 shows an example of a method performed by a transmitting UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • step S1100 the method includes establishing a unicast connection with the receiving UE.
  • the method includes sending an SL RRC reconfiguration message to the receiving UE.
  • the SL RRC reconfiguration message includes configuration for CSI-RS.
  • the SL RRC reconfiguration message may include a configuration such that the SL CSI report includes CRI and RSRP.
  • step S1120 the method includes receiving an SL RRC resetting complete message from the receiving UE in response to the SL RRC resetting message.
  • the method includes transmitting first SL control information to the receiving UE.
  • the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for the first beam.
  • step S1140 the method includes transmitting second SL control information to the receiving UE.
  • the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for the second beam.
  • step S1150 the method includes transmitting the CSI-RS to the receiving UE through the first beam and the second beam.
  • the method includes receiving an SL CSI report from the receiving UE.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the CSI-RS measurement.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be greater than 1 bit (eg, 6 bits).
  • the CSI-RS may be transmitted through the first beam after an X slot.
  • the SL CSI report may be received after the Y slot.
  • the CSI-RS transmitted through the first beam and the CSI-RS transmitted through the second beam may be transmitted according to a constant period.
  • the SL CSI report may be received within an SL CSI delay boundary set in the SL RRC reconfiguration message from after the first SL control information is transmitted.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be 1 bit.
  • the CSI-RS transmitted through the first beam and the CSI-RS transmitted through the second beam may be transmitted through different time resources that are dynamically allocated.
  • the first beam and the beam of the receiving UE may be aligned with each other in the PSFCH period of the reception pool there is.
  • the first beam and the The beams of the receiving UE may be aligned with each other.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may have a size of at least 7 bits.
  • the result of the measurement included in the SL CSI report may include the RSRP of the CSI-RS transmitted through the first beam and the RSRP of the CSI-RS transmitted through the second beam.
  • the RSRP of the CSI-RS transmitted through the first beam may have a size of 7 bits
  • the RSRP of the CSI-RS transmitted through the second beam may have a size of 4 bits.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may be expressed as a 4-bit offset value based on the representative CRI.
  • the transmitting UE may communicate with at least one of a mobile device, a network and/or an autonomous vehicle other than the transmitting UE.
  • the method described from the perspective of the transmitting UE in FIG. 11 is transmitted to the second wireless device 200 shown in FIG. 2 , the wireless device 100 shown in FIG. 3 and/or the UE 100 shown in FIG. 4 . can be performed by
  • a transmitting UE includes one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operably coupled with the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions to cause a next operation to be performed by the one or more processors.
  • the transmitting UE establishes a unicast connection with the receiving UE.
  • the transmitting UE transmits an SL RRC reconfiguration message to the receiving UE through the one or more transceivers.
  • the SL RRC reconfiguration message includes configuration for CSI-RS.
  • the SL RRC reconfiguration message may include a configuration such that the SL CSI report includes CRI and RSRP.
  • the transmitting UE receives an SL RRC reconfiguration complete message from the receiving UE in response to the SL RRC reconfiguration message through the one or more transceivers.
  • the transmitting UE transmits the first SL control information to the receiving UE through the one or more transceivers.
  • the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for the first beam.
  • the transmitting UE transmits the second SL control information to the receiving UE through the one or more transceivers.
  • the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for the second beam.
  • the transmitting UE transmits the CSI-RS through the first beam and the second beam to the receiving UE through the one or more transceivers.
  • the transmitting UE receives the SL CSI report from the receiving UE through the one or more transceivers.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the CSI-RS measurement.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be greater than 1 bit (eg, 6 bits).
  • the CSI-RS may be transmitted through the first beam after an X slot.
  • the SL CSI report may be received after the Y slot.
  • the CSI-RS transmitted through the first beam and the CSI-RS transmitted through the second beam may be transmitted according to a constant period.
  • the SL CSI report may be received within an SL CSI delay boundary set in the SL RRC reconfiguration message from after the first SL control information is transmitted.
  • the size of the first CRI included in the first SL control information and/or the second CRI included in the second SL control information may be 1 bit.
  • the CSI-RS transmitted through the first beam and the CSI-RS transmitted through the second beam may be transmitted through different time resources that are dynamically allocated.
  • the first beam and the beam of the receiving UE may be aligned with each other in the PSFCH period of the reception pool there is.
  • the first beam and the The beams of the receiving UE may be aligned with each other.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may have a size of at least 7 bits.
  • the result of the measurement included in the SL CSI report may include the RSRP of the CSI-RS transmitted through the first beam and the RSRP of the CSI-RS transmitted through the second beam.
  • the RSRP of the CSI-RS transmitted through the first beam may have a size of 7 bits
  • the RSRP of the CSI-RS transmitted through the second beam may have a size of 4 bits.
  • the first CRI and/or the second CRI included in the SL CSI report may be expressed as a 4-bit offset value based on the representative CRI.
  • the transmitting UE may communicate with at least one of a mobile device, a network and/or an autonomous vehicle other than the transmitting UE.
  • the method described from the perspective of the transmitting UE in FIG. 11 is control of the processor 202 included in the second wireless device 200 shown in FIG. 2 , and communication included in the wireless device 100 shown in FIG. 3 . It may be performed by the control of the device 110 and/or the control device 120 and/or the control of the processor 102 included in the UE 100 illustrated in FIG. 4 .
  • a processing device operating in a wireless communication system includes one or more processors and one or more memory operably coupled with the one or more processors. generating, by the one or more processors, an SL RRC reconfiguration message, the SL RRC reconfiguration message including configuration for CSI-RS; obtaining an SL RRC reset completion message; generating first SL control information, wherein the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for a first beam; generating second SL control information, wherein the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for a second beam; generating the CSI-RS to be transmitted through the first beam and the second beam; and obtaining the SL CSI report.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the CSI-RS measurement.
  • the method described from the perspective of the transmitting UE in FIG. 11 may be performed by the software code 205 stored in the memory 204 included in the second wireless device 200 shown in FIG. 2 .
  • CRM stores instructions that cause actions to be performed by one or more processors.
  • the operation includes generating an SL RRC resetting message, the SL RRC resetting message including setting for CSI-RS; obtaining an SL RRC reset completion message; generating first SL control information, wherein the first SL control information includes a first CRI indicating a CSI request for a first beam; generating second SL control information, wherein the second SL control information includes a second CRI indicating a CSI request for a second beam; generating the CSI-RS to be transmitted through the first beam and the second beam; and obtaining an SL CSI report.
  • the SL CSI report includes the first CRI and the second CRI as a result of the CSI-RS measurement.
  • a CSI report in the current Uu interface (ie, UL) considers a directional beam, and the UL CSI report is transmitted to a network through a PUCCH and/or a PUSCH.
  • the current SL CSI reporting does not consider a directional beam, and aperiodically SL CSI reporting is performed based on the aperiodically received CSI-RS.
  • the SL CSI report is transmitted through the MAC CE consisting of 5 bits.
  • the first implementation of the present specification provides an SL CSI reporting method that can minimize complexity while reusing operations and/or implementations of UL CSI reporting as much as possible in order to maintain consistency between UL CSI reporting and SL CSI reporting. .
  • the first implementation of the present specification provides a method of aligning the beams so as not to deviate from each other during the SL CSI request and the SL CSI reporting process.
  • FIG. 12 shows an example of an SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • one cycle of SL CSI reporting including CSI-RS transmission and SL CSI reporting may overlap with each other for each beam. Accordingly, the time required for SL CSI reporting may be reduced. At this time, since ambiguity may occur as to which beam the SL CSI report transmitted by the receiving UE is associated with the received CSI-RS resource, each CSI-RS is associated with a CRI, and the CRI is included in the SL CSI report SL CSI may be reported in this way.
  • one SL CSI report may include SL CSI for a plurality of CSI-RSs. Accordingly, it is possible to reduce the transmission burden due to the SL CSI report.
  • the size of the SL CSI request field in the SCI transmitted through the PSCCH may be extended from 1 bit to X bits.
  • X bits may be 6 bits.
  • the SL CSI request field may correspond to the CRI of the corresponding CSI-RS.
  • the SL CSI request field may correspond to a beam through which the corresponding CSI-RS is transmitted.
  • the SL CSI report may include a measurement result of a CSI-RS transmitted through a specific beam and a CRI corresponding to the CSI-RS.
  • step S1200 the transmitting UE and the receiving UE may communicate in a unicast mode. That is, the transmitting UE and the receiving UE may perform SL communication and/or V2X communication through a unicast connection.
  • the receiving UE may be configured to enable SL CSI reporting (enabled).
  • the sl -CSI-Acquisition field that may be received and/or set via broadcast signaling (eg SIB12 ), dedicated signaling (eg SL -ConfigDedicatedNR ) and/or preset (eg SL - PreconfigurationNR ) If set to "True", SL CSI reporting may be possible in SL unicast. Otherwise (eg, when the sl -CSI-Acquisition field is not set to "True" and/or there is no sl -CSI-Acquisition field), SL CSI reporting may be disabled.
  • broadcast signaling eg SIB12
  • dedicated signaling eg SL -ConfigDedicatedNR
  • preset eg SL - PreconfigurationNR
  • the transmitting UE may transmit an SL RRC reconfiguration message (eg, RRCReconfigurationSidelink ) to the receiving UE.
  • SL RRC reconfiguration message eg, RRCReconfigurationSidelink
  • the SL RRC reconfiguration message may include an SL CSI measurement configuration (eg, SL -CSI- MeasConfig ).
  • Table 5 shows an example of the SL CSI measurement configuration.
  • SL CSI measurement settings include CSI-RS resource information (eg SL -CSI - RS -Resource ), CSI-RS resource set information (eg SL -CSI - RS - ResourceSet ), CSI-RS resource settings (eg SL -CSI - RS - ResourceConfig ), SL CSI reporting settings (eg SL -CSI - ReportConfig ) and/or SL CSI aperiodic trigger state lists (eg SL-CSI-AperiodicTriggerStateList ). .
  • CSI-RS resource information eg SL -CSI - RS -Resource
  • CSI-RS resource set information eg SL -CSI - RS - ResourceSet
  • CSI-RS resource settings eg SL -CSI - RS - ResourceConfig
  • SL CSI reporting settings eg SL -CSI - ReportConfig
  • SL CSI aperiodic trigger state lists eg SL-CSI
  • the SL CSI RS resource configuration ID (eg, SL- CSI -RS-ResourceConfigID ) may be configured in the SL CSI measurement configuration.
  • Table 6 shows an example of CSI-RS resource set information.
  • Table 7 shows an example of CSI-RS resource configuration.
  • Table 8 shows an example of SL CSI reporting configuration.
  • Table 9 shows an example of a list of SL CSI aperiodic trigger states.
  • step S1221 in response to the SL RRC reconfiguration message, the receiving UE may transmit an SL RRC reconfiguration complete message (eg, RRCReconfigurationCompleteSidelink ) to the transmitting UE.
  • an SL RRC reconfiguration complete message eg, RRCReconfigurationCompleteSidelink
  • the transmitting UE may transmit an SL CSI request to the receiving UE through the PSCCH.
  • the SL CSI request may be an X-bit (eg, 6-bit) indicator in the SCI transmitted through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the SL CSI request may correspond to the CRI of the corresponding CSI-RS.
  • the SL CSI request may correspond to a beam through which the corresponding CSI-RS is transmitted.
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE through the PSSCH.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE including the derived CQI and/or RI, and reports it to the transmitting UE.
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodically.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the CSI request is received in step S1230.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the CSI request.
  • the transmitting UE may transmit an SL CSI request to the receiving UE through the PSCCH.
  • the SL CSI request may be an X-bit (eg, 6-bit) indicator in the SCI transmitted through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the SL CSI request may correspond to the CRI of the corresponding CSI-RS.
  • the SL CSI request may correspond to a beam through which the corresponding CSI-RS is transmitted.
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE through the PSSCH.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE including the derived CQI and/or RI, and reports it to the transmitting UE.
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodically.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the CSI request is received in step S1240.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the CSI request.
  • step S1240 is performed before step S1231.
  • FIG. 13 shows another example of the SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • the transmitting UE transmits the SCI including the SL CSI request field to the receiving UE through the PSCCH, and after a certain time (eg, after the X slot) a specific beam CSI-RS may be transmitted through Thereafter, the SCI including the SL CSI request field may be transmitted to the receiving UE through the PSCCH, and SL CSI reporting for the corresponding CSI-RS may be performed after a predetermined time (eg, after the Y slot). Accordingly, it is possible to reduce the overhead due to the transmission of the SL CSI request transmitted for each CSI-RS transmission.
  • the SL CSI request field may indicate a resource set associated with subsequent CSI-RS transmission instead of whether or not SL CSI is reported through 1 bit. That is, the SL CSI request field may perform a function of resource set selection through a plurality of bits instead of one bit. Accordingly, the size of the SL CSI request field may be greater than 1 bit (eg, 6 bits), which may follow the aperiodic trigger state selection method of UL CSI reporting.
  • the SCI including the SL CSI request field may dynamically allocate different time resources to each CSI-RS.
  • the size of the SL CSI request field may be 1 bit, and the CRI corresponding to each CSI-RS may be indexed in the order of transmission of the CSI-RS.
  • steps S1300 to S1321 may respectively correspond to and/or be the same as those of steps S1200 to S1221 described with reference to FIG. 12 , respectively.
  • the transmitting UE may transmit an SL CSI request to the receiving UE through the PSCCH.
  • the SL CSI request may be an X-bit (eg, 6-bit) indicator in the SCI transmitted through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the SL CSI request may correspond to the CRI of the corresponding CSI-RS.
  • the SL CSI request may correspond to a beam through which the corresponding CSI-RS is transmitted.
  • the SCI including the SL CSI request may use a new SCI format.
  • the SCI including the SL CSI request may include an initial CSI-RS to be transmitted in step S1340, which will be described later.
  • step S1340 the transmitting UE transmits the CSI-RS to the receiving UE.
  • the CSI-RS may be transmitted after the X slot after the SL CSI request is transmitted in S1330.
  • step S1341 the transmitting UE transmits the CSI-RS to the receiving UE.
  • the CSI-RS may be transmitted after a specific interval (eg, a slot or a symbol) after the CSI-RS is transmitted in S1340.
  • the CSI-RS transmitted in step S1341 may be transmitted using a different transmission pool than the CSI-RS transmitted in step S1340.
  • the receiving UE may transmit an SL CSI report to the transmitting UE through the PSSCH.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE including the derived CQI and/or RI, and reports it to the transmitting UE.
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodically.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the SL CSI request is received in step S1330.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the SL CSI request.
  • FIG. 14 shows another example of the SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • a CSI-RS is periodically transmitted through the PSSCH.
  • the receiving UE continuously monitors the periodically received CSI-RS, and when the SL CSI request field is transmitted, SL CSI reporting may be performed within a predetermined time.
  • the SL CSI request field may indicate a resource set associated with subsequent CSI-RS transmission instead of whether or not SL CSI is reported through 1 bit. That is, the SL CSI request field may perform a function of resource set selection through a plurality of bits instead of one bit. Accordingly, the size of the SL CSI request field may be greater than 1 bit (eg, 6 bits), which may follow the aperiodic trigger state selection method of UL CSI reporting.
  • Aperiodic CSI-RS transmission is good for acquiring UE-specific CSI, but resources for only CSI-RS exist in PSSCH, so there may be a limit to efficient operation of resources.
  • periodic CSI-RS transmission may be more effective in resource management since the CSI-RS may be transmitted together in a PSSCH for itself or another UE.
  • steps S1400 to S1421 may respectively correspond to and/or be the same as those of steps S1200 to S1221 described with reference to FIG. 12 .
  • step S1430 the transmitting UE transmits the CSI-RS to the receiving UE.
  • step S1440 after transmitting the CSI-RS in step S1430, the transmitting UE transmits the CSI-RS to the receiving UE after a certain period.
  • the transmitting UE may transmit an SL CSI request to the receiving UE through the PSCCH.
  • the SL CSI request may be an X-bit (eg, 6-bit) indicator in the SCI transmitted through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the SL CSI request may correspond to the CRI of the corresponding CSI-RS.
  • the SL CSI request may correspond to a beam through which the corresponding CSI-RS is transmitted.
  • step S1450 after transmitting the CSI-RS in step S1440, the transmitting UE transmits the CSI-RS to the receiving UE after a certain period.
  • the receiving UE may transmit an SL CSI report through the PSSCH to the transmitting UE.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE including the derived CQI and/or RI, and reports it to the transmitting UE.
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodically.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the SL CSI request is received in step S1441.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the SL CSI request.
  • 15 shows another example of the SL CSI reporting method to which the first implementation of the present specification is applied.
  • the transmit beam of the transmitting UE may be aligned with the receive beam of the receiving UE, and an SL CSI request may be transmitted based on the aligned beam.
  • the SL CSI report is transmitted after the TX resource sensing within the SL CSI delay boundary after the SL CSI request is transmitted, as a result, it may be uncertain when the SL CSI report is transmitted to the transmitting UE.
  • the receiving UE may form the transmit beam to match the direction of the receive beam as much as possible according to channel reciprocity, but if the direction of the receive beam of the transmitting UE is changed in the meantime, the SL CSI report may not be properly delivered.
  • the timing at which the SL CSI report is transmitted to the transmitting UE needs to be predictable so that the transmitting UE can align the receiving beam toward the receiving UE.
  • the beam of the transmitting UE and the beam of the receiving UE may be aligned with each other in the PSFCH period of the receiving pool from the SL CSI request transmission to the SL CSI delay boundary.
  • a parameter eg, Period-to-Check
  • the beam of the transmitting UE and the beam of the receiving UE are mutually can be sorted.
  • step S1500 the transmitting UE and the receiving UE may communicate in a unicast mode. That is, the transmitting UE and the receiving UE may perform SL communication and/or V2X communication through a unicast connection.
  • the transmitting UE may transmit a CSI request to the receiving UE through the PSCCH.
  • the transmitting UE may transmit the CSI-RS through the PSSCH to the receiving UE.
  • the transmit beam of the transmitting UE and the receive beam of the receiving UE may be aligned with each other.
  • the beam of the transmitting UE and the beam of the receiving UE may be aligned with each other in the PSFCH period of the receiving pool from the SL CSI request transmission to the SL CSI delay boundary.
  • a parameter eg, Period-to-Check
  • the beam of the transmitting UE and the beam of the receiving UE are mutually can be sorted.
  • the receiving UE may transmit an SL CSI report through the PSSCH to the transmitting UE.
  • the receiving UE measures the received CSI-RS to derive CQI and/or RI, and generates an SL CSI report MAC CE including the derived CQI and/or RI, and reports it to the transmitting UE.
  • the SL CSI report may be transmitted aperiodically.
  • the SL CSI report can be accurately transmitted.
  • the SL CSI report may be transmitted within a predetermined time after the CSI request is received in step S1510.
  • an SL CSI delay boundary eg, sl - LatencyBoundCSI -Report
  • the receiving UE may transmit the SL CSI report to the transmitting UE within the SL CSI delay boundary after receiving the CSI request.
  • the second implementation of the present specification optimizes the bit size for the measurement results of the plurality of CSI-RS resources included in the SL CSI report in order to efficiently include the measurement results of the plurality of CSI-RS resources in the SL CSI report.
  • the second implementation of the present specification provides various methods of including information (eg, CRI) for each beam in the SL CSI report in order to include the measurement result of the CSI-RS received with a plurality of beams in the SL CSI report. do.
  • the second implementation of the present specification provides various methods of including RSRP instead of conventional CQI and/or RI in SL CSI reporting.
  • 16 shows an example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • the SL CSI reporting MAC CE includes beam information, that is, CRI.
  • the CRI may have a size of 7 bits.
  • the CRI may be extended to 9 bits.
  • FIG 17 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • the SL CSI reporting MAC CE includes beam information, that is, CRI.
  • the CRI may have a size of 7 bits.
  • the CRI may be extended to 8 bits.
  • FIG. 18 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • SL CSI reporting MAC CE includes CRI and RSRP for one beam.
  • CRI has a size of 7 bits
  • RSRP also has a size of 7 bits.
  • FIG. 19 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • SL CSI reporting MAC CE includes CRI and RSRP for each of a plurality of beams. 19, it is assumed that CRI has a size of 7 bits, and RSRP also has a size of 7 bits.
  • Table 10 shows an example of the RSRP measurement report mapping table related to the 7-bit RSRP.
  • the CRI and RSRP for each beam are also included in the SL CSI reporting MAC CE to the extent that the size of the SL CSI reporting MAC CE can be increased. Accordingly, the overhead of SL CSI reporting may increase.
  • FIG. 20 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to the second implementation of the present specification.
  • SL CSI reporting MAC CE includes CRI and RSRP for each of a plurality of beams.
  • CRI has a size of 7 bits
  • RSRP has a size of 4 bits.
  • Table 11 shows an example of a RSRP measurement report mapping table related to 4-bit RSRP.
  • the RSRP of FIG. 20 uses the 4-bit DIFFRSRP related to Table 11 instead of using the 7-bit RSRP related to Table 10. Accordingly, it is possible to reduce the overhead of SL CSI reporting.
  • FIG. 21 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • SL CSI reporting MAC CE includes CRI and RSRP for each of a plurality of beams. 21, it is assumed that CRI has a size of 7 bits, and RSRP has a size of 4 bits. That is, DIFFRSRP described in Table 11 may be used. In addition, the 7-bit CRI may be extended to 9 bits.
  • FIG. 22 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • the strongest beam among the beams reaching the receiving UE and the beams around it mainly form a cluster.
  • the CRI for the strongest beam is included in the SL CSI report using 7 bits, but the CRI for the neighboring beam is a CRI offset value of 4 bits. may be included in the report.
  • Table 12 shows an example of CRI offset values and corresponding offsets.
  • the CRI of the neighboring beam may be expressed based on the representative CRI.
  • beam #11 and beam #16, which are beams having the largest RSRP in FIG. 22, may correspond to representative CRIs.
  • neighboring beams #12 and beam #17 may be represented by a CRI offset value of 8 (ie, a corresponding offset of 1).
  • the neighboring beam #10 may be expressed as a CRI offset value of 7 (ie, corresponding offset -11).
  • adjacent beams around the beam corresponding to the representative CRI may be measured.
  • some beams may have a high RSRP due to the influence of multi-path, and this may also be measured in a cluster form.
  • additional fields included in the SL CSI report MAC CE are as follows.
  • FIG. 23 shows another example of SL CSI reporting MAC CE according to a second implementation of the present specification.
  • FIG. 23 shows representative CRI and header information in the front for readability change in the SL CSI report MAC CE shown in FIG. 22 .
  • the present specification may have various effects.
  • SL CSI reporting required in the beam improvement process may be performed.
  • SL CSI reporting may be performed in consideration of operation of a directional beam.
  • the overhead of SL CSI reporting by a plurality of beams may be reduced.
  • SL communication and/or V2X communication may be efficiently performed in a millimeter wave band.

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Abstract

밀리미터파(mmWave) V2X(Vehicle-To-Everything) 통신 시스템에서 빔 관리를 위한 사이드링크 CSI(Channel State Information) 보고의 효율적인 전송 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다. 무선 통신 시스템에서 수신 UE(User Equipment)는 송신 UE로부터 제1 빔에 대한 CSI(Channel State Information) 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하는 제1 SL(Sidelink) 제어 정보 및 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하는 제2 SL 제어 정보를 수신한다. 수신 UE는 SL CSI 보고를 상기 송신 UE로 전송한다. 상기 SL CSI 보고는 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.

Description

MMWAVE V2X 통신 시스템에서 빔 관리를 위한 사이드링크 CSI 보고의 효율적인 전송 방법
본 명세서는 밀리미터파(mmWave) V2X(Vehicle-To-Everything) 통신 시스템에서 빔 관리를 위한 사이드링크 CSI(Channel State Information) 보고의 효율적인 전송 방법 및 이를 위한 장치와 관련된다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long-Term Evolution)는 고속 패킷 통신을 가능하게 하기 위한 기술이다. LTE 목표인 사용자와 사업자의 비용 절감, 서비스 품질 향상, 커버리지 확장 및 시스템 용량 증대를 위해 많은 방식이 제안되었다. 3GPP LTE는 상위 레벨 필요조건으로서 비트당 비용 절감, 서비스 유용성 향상, 주파수 밴드의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 요구한다.
ITU(International Telecommunication Union) 및 3GPP에서 NR(New Radio) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하는 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구와 ITU-R(ITU Radio Communication Sector) IMT(International Mobile Telecommunications)-2020 프로세스가 제시하는 보다 장기적인 요구 사항을 모두 적시에 만족시키는 NR을 성공적으로 표준화하기 위해 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 먼 미래에도 무선 통신을 위해 이용될 수 있는 적어도 100 GHz에 이르는 임의의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type-Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 등을 포함하는 모든 배치 시나리오, 사용 시나리오, 요구 사항을 다루는 단일 기술 프레임 워크를 대상으로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환성이 있어야 한다.
사이드링크(SL; Sidelink)란 단말(User Equipment) 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국을 거치지 않고 UE 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고받는 통신 방식을 말한다. SL은 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/또는 V2P(Vehicle-To-Pedestrian)와 같은 4가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
본 명세서의 일 개시는, 밀리미터파 대역에서 SL 통신 및/또는 V2X 통신을 구현하기 위해, 빔 관리(beam management) 및/또는 빔 개량(beam refinement)을 위한 CSI(Channel State Information) 전송에 관한 방법을 제공한다.
본 명세서의 일 개시는, 밀리미터파 대역에서 SL 통신 및/또는 V2X 통신을 가능하게 하기 위한 CSI 전송을 위해, 복수의 빔에 의한 CSI 전송의 오버헤드를 줄이는 방법을 제공한다.
본 명세서의 일 개시는, V2X 서비스를 위해 통신에 참가한 UE의 양방향 송신 빔포밍의 초기 빔 정렬(예: 빔 탐색)이 완료된 후, 빔 개량 과정에서 필요한 CSI 보고 방법을 제공한다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 수신 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은, 송신 UE로부터 제1 빔에 대한 CSI(Channel State Information) 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하는 제1 SL(Sidelink) 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 송신 UE로부터 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하는 제2 SL 제어 정보를 수신하는 단계, 및 SL CSI 보고를 상기 송신 UE로 전송하는 단계를 포함한다. 상기 SL CSI 보고는 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
다른 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 송신 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은, 수신 UE로 제1 빔에 대한 CSI(Channel State Information) 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하는 제1 SL(Sidelink) 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 수신 UE로 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하는 제2 SL 제어 정보를 전송하는 단계, 및 SL CSI 보고를 상기 수신 UE로부터 수신하는 단계를 포함한다. 상기 SL CSI 보고는 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
다른 양태에 있어서, 상기 방법을 구현하는 장치가 제공된다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, V2X 서비스를 위해 통신에 참가한 UE의 양방향 송신 빔포밍의 초기 빔 정렬(예: 빔 탐색)이 완료된 후, 빔 개량 과정에서 필요한 SL CSI 보고가 수행될 수 있다.
예를 들어, 지향성 빔의 운용을 고려하여 SL CSI 보고가 수행될 수 있다.
예를 들어, 복수의 빔에 의한 SL CSI 보고의 오버헤드가 감소할 수 있다.
예를 들어, 밀리미터파 대역에서 SL 통신 및/또는 V2X 통신이 효율적으로 수행될 수 있다.
본 명세서의 구체적인 예시를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 5 및 도 6은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프로토콜 스택의 예를 나타낸다.
도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 구현이 적용되는 SL CSI 보고의 설정, CSI-RS의 전송 및 SL CSI 보고의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 SL CSI 보고의 설정, CSI-RS의 전송 및 SL CSI 보고의 다른 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 구현이 적용되는 수신 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 구현이 적용되는 송신 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 다른 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 다른 예를 나타낸다.
도 15는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 다른 예를 나타낸다.
도 16은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 일 예를 나타낸다.
도 18은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 20은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 21은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 22는 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 23은 도 22에서 도시된 SL CSI 보고 MAC CE에서 가독성 변화를 위해 대표 CRI와 헤더 정보를 앞 쪽에 위치시킨 것이다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템, MC-FDMA(Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications), GPRS(General Packet Radio Service) 또는 EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(Evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long-Term Evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; Downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; Uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(Advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(New Radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
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)"을 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 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)"나 "A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "A, B 및 C의 적어도 하나(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)"을 의미할 수 있다. 또한, "A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)"나 "A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)"는 "A, B 및 C의 적어도 하나(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, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 1에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 1에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced Mobile BroadBand) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신(mMTC; massive Machine Type Communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신(URLLC; Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 범주이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 1은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; Radio Access Technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; eXtended Reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), IoT(Internet-Of-Things) 장치(100f) 및 인공 지능(AI; Artificial Intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; Unmanned Aerial Vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(Head-Mounted Device), HUD(Head-Up Display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; User Equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(Personal Digital Assistant), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(Vehicle-to-Vehicle)/V2X(Vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(Device-To-Device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(Integrated Access and Backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 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 명세서의 다양한 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(machine learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; SubCarrier Spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해, 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.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
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 아래 표 2와 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(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, NarrowBand IoT)를 포함할 수 있다. 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 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 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 MTC, 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 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 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.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 제1 무선 장치(100)와 제2 무선 장치(200)는 다양한 RAT(예: LTE 및 NR)를 통해 외부 장치로/외부 장치로부터 무선 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에서, {제1 무선 장치(100) 및 제2 무선 장치(200)}은(는) 도 1의 {무선 장치(100a~100f) 및 기지국(200)}, {무선 장치(100a~100f) 및 무선 장치(100a~100f)} 및/또는 {기지국(200) 및 기지국(200)} 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
제1 무선 장치(100)는 송수신기(106)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(101)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(101)은 프로세서(102)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(104)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(104)가 프로세싱 칩(101)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(104)는 프로세싱 칩(101) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성하고, 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제2 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(104)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(105)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)에 연결되어 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency)부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제1 무선 장치(100)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
제2 무선 장치(200)는 송수신기(206)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(201)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(201)은 프로세서(202)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(204)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(204)가 프로세싱 칩(201)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(204)는 프로세싱 칩(201) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성하고, 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제4 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(204)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(205)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)에 연결되어 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제2 무선 장치(200)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
이하, 무선 장치(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(physical) 계층, MAC(Media Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층, SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 및/또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/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) 및/또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 펌웨어 및/또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 및/또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도를 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 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(Read-Only Memory), RAM(Random Access Memory), EPROM(Erasable Programmable ROM), 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 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 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, 무선 신호 등을 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, 무선 신호 등을 수신하도록 제어할 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 하나 이상의 안테나(108, 208)는 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 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환할 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) 발진기(oscillator) 및/또는 필터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 베이스밴드 신호를 OFDM 신호로 상향 변환(up-convert)하고, 상향 변환된 OFDM 신호를 반송파 주파수에서 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 반송파 주파수에서 OFDM 신호를 수신하고, 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 신호를 OFDM 베이스밴드 신호로 하향 변환(down-convert)할 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크에서 송신 장치로, 하향링크에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 이하에서 기술 상의 편의를 위하여, 제1 무선 장치(100)는 UE로, 제2 무선 장치(200)는 기지국으로 동작하는 것으로 주로 가정한다. 예를 들어, 제1 무선 장치(100)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(102)는 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하도록 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다. 제2 무선 장치(200)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(202)는 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하기 위해 송수신기(206)를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
무선 장치는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 1 참조).
도 3을 참조하면, 무선 장치(100, 200)는 도 2의 무선 장치(100, 200)에 대응할 수 있으며, 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)는 통신 장치(110), 제어 장치(120), 메모리 장치(130) 및 추가 구성 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신 장치(110)는 통신 회로(112) 및 송수신기(114)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 도 2의 하나 이상의 메모리(104, 204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 도 2의 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다. 제어 장치(120)는 통신 장치(110), 메모리 장치(130), 추가 구성 요소(140)에 전기적으로 연결되며, 각 무선 장치(100, 200)의 전체 작동을 제어한다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 무선 장치(100, 200)의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치(130)에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 장치(100, 200)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(도 1의 100a), 차량(도 1의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 1의 100c), 휴대용 장치(도 1의 100d), 가전 제품(도 1의 100e), IoT 장치(도 1의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 1의 400), 기지국(도 1의 200), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. 무선 장치(100, 200)는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
도 3에서, 무선 장치(100, 200)의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)에서, 제어 장치(120)와 통신 장치(110)는 유선으로 연결되고, 제어 장치(120)와 제1 장치(예: 130과 140)는 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 무선 장치(100, 200) 내의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 일 예로, 제어 장치(120)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; Application Processor), 전자 제어 장치(ECU; Electronic Control Unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치(130)는 RAM, DRAM(Dynamic RAM), ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, UE(100)는 도 2의 제1 무선 장치(100) 및/또는 도 3의 무선 장치(100 또는 200)에 대응할 수 있다.
UE(100)는 프로세서(102), 메모리(104), 송수신기(106), 하나 이상의 안테나(108), 전원 관리 모듈(141), 배터리(142), 디스플레이(143), 키패드(144), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(145), 스피커(146), 마이크(147)를 포함한다.
프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(100)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(102)에 구현될 수 있다. 프로세서(102)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(102)는 DSP, CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(102)의 예는 Qualcomm®에서 만든 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에서 만든 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에서 만든 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에서 만든 HELIOTM 시리즈 프로세서, Intel®에서 만든 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서에서 찾을 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(102)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(104)는 ROM, RAM, 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 기타 저장 장치를 포함할 수 있다. 구현이 소프트웨어에서 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 본 명세서에서 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 모듈(예: 절차, 기능 등)을 사용하여 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(104)에 저장되고 프로세서(102)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102) 내에 또는 프로세서(102) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(102)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(106)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 송수신기(106)는 송신기와 수신기를 포함한다. 송수신기(106)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 하나 이상의 안테나(108)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
전원 관리 모듈(141)은 프로세서(102) 및/또는 송수신기(106)의 전원을 관리한다. 배터리(142)는 전원 관리 모듈(141)에 전원을 공급한다.
디스플레이(143)는 프로세서(102)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(144)는 프로세서(102)에서 사용할 입력을 수신한다. 키패드(144)는 디스플레이(143)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(145)는 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)와 관련 키를 안전하게 저장하기 위한 집적 회로이며, 휴대 전화나 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용된다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(146)는 프로세서(102)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력한다. 마이크(147)는 프로세서(102)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신한다.
도 5 및 도 6은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프로토콜 스택의 예를 나타낸다.
특히, 도 5는 UE와 BS 사이의 무선 인터페이스 사용자 평면 프로토콜 스택의 일 예를 도시하며, 도 6은 UE와 BS 사이의 무선 인터페이스 제어 평면 프로토콜 스택의 일 예를 도시한다. 제어 평면은 UE와 네트워크가 호(call)를 관리하기 위해 사용하는 제어 메시지가 전송되는 경로를 의미한다. 사용자 평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어 음성 데이터나 인터넷 패킷 데이터가 전달되는 경로를 의미한다. 도 5를 참조하면, 사용자 평면 프로토콜 스택은 계층 1(즉, PHY 계층)과 계층 2로 구분될 수 있다. 도 6을 참조하면, 제어 평면 프로토콜 스택은 계층 1(즉, PHY 계층), 계층 2, 계층 3(예: RRC 계층) 및 NAS(Non-Access Stratum) 계층으로 구분될 수 있다. 계층 1, 계층 2 및 계층 3을 AS(Access Stratum)이라 한다.
3GPP LTE 시스템에서 계층 2는 MAC, RLC, PDCP의 부계층으로 나뉜다. 3GPP NR 시스템에서 계층 2는 MAC, RLC, PDCP 및 SDAP의 부계층으로 나뉜다. PHY 계층은 MAC 부계층에 전송 채널을 제공하고, MAC 부계층은 RLC 부계층에 논리 채널을, RLC 부계층은 PDCP 부계층에 RLC 채널을, PDCP 부계층은 SDAP 부계층에 무선 베어러를 제공한다. SDAP 부계층은 5G 핵심 네트워크에 QoS(Quality Of Service) 흐름을 제공한다.
3GPP NR 시스템에서 MAC 부계층의 주요 서비스 및 기능은, 논리 채널과 전송 채널 간의 맵핑; 하나 또는 다른 논리 채널에 속하는 MAC SDU를 전송 채널 상에서 물리 계층으로/로부터 전달되는 전송 블록(TB; Transport Block)으로/로부터 다중화/역다중화하는 단계; 스케줄링 정보 보고; HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)를 통한 오류 정정(CA(Carrier Aggregation)의 경우 셀 당 하나의 HARQ 개체); 동적 스케줄링에 의한 UE 간의 우선순위 처리; 논리 채널 우선 순위 지정에 의한 하나의 UE의 논리 채널 간의 우선 순위 처리; 패딩을 포함한다. 단일 MAC 개체는 복수의 뉴머럴로지(numerology), 전송 타이밍 및 셀을 지원할 수 있다. 논리 채널 우선 순위 지정의 맵핑 제한은 논리 채널이 사용할 수 있는 뉴머럴로지, 셀 및 전송 타이밍을 제어한다.
MAC은 다양한 종류의 데이터 전송 서비스를 제공한다. 다른 종류의 데이터 전송 서비스를 수용하기 위해, 여러 유형의 논리 채널이 정의된다. 즉, 각각의 논리 채널은 특정 유형의 정보 전송을 지원한다. 각 논리 채널 유형은 전송되는 정보 유형에 따라 정의된다. 논리 채널은 제어 채널과 트래픽 채널의 두 그룹으로 분류된다. 제어 채널은 제어 평면 정보의 전송에만 사용되며, 트래픽 채널은 사용자 평면 정보의 전송에만 사용된다. BCCH(Broadcast Control Channel)은 시스템 제어 정보의 방송을 위한 하향링크 논리 채널이다. PCCH(Paging Control Channel)은 페이징 정보, 시스템 정보 변경 알림 및 진행 중인 공공 경고 서비스(PWS; Public Warning Service) 방송의 표시를 전송하는 하향링크 논리 채널이다. CCCH(Common Control Channel)은 UE와 네트워크 사이에서 제어 정보를 전송하기 위한 논리 채널로서 네트워크와 RRC 연결이 없는 UE를 위해 사용된다. DCCH(Dedicated Control Channel)은 UE와 네트워크 간에 전용 제어 정보를 전송하는 점대점 양방향 논리 채널이며, RRC 연결을 갖는 UE에 의해 사용된다. DTCH(Dedicated Traffic Channel)는 사용자 정보 전송을 위해 하나의 UE 전용인 점대점 논리 채널이다. DTCH는 상향링크와 하향링크 모두에 존재할 수 있다. 하향링크에서 논리 채널과 전송 채널 사이에 다음 연결이 존재한다. BCCH는 BCH(Broadcast Channel)에 맵핑될 수 있고, BCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)에 맵핑될 수 있고, PCCH는 PCH(Paging Channel)에 맵핑될 수 있고, CCCH는 DL-SCH에 맵핑될 수 있고, DCCH는 DL-SCH에 맵핑될 수 있고, DTCH는 DL-SCH에 맵핑될 수 있다. 상향링크에서 논리 채널과 전송 채널 사이에 다음 연결이 존재한다. CCCH는 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑될 수 있고, DCCH는 UL-SCH에 매핑될 수 있고, 및 DTCH는 UL-SCH에 맵핑될 수 있다.
RLC 부계층은 TM(Transparent Mode), UM(Unacknowledged Mode), AM(Acknowledged Mode)의 3가지 전송 모드를 지원한다. RLC 설정은 뉴머럴로지 및/또는 전송 기간에 의존하지 않는 논리 채널 별로 이루어진다. 3GPP NR 시스템에서 RLC 부계층의 주요 서비스 및 기능은 전송 모드에 따라 달라지며, 상위 계층 PDU의 전송; PDCP에 있는 것과 독립적인 시퀀스 번호 지정(UM 및 AM); ARQ를 통한 오류 수정(AM만) RLC SDU의 분할(AM 및 UM) 및 재분할(AM만); SDU의 재조립(AM 및 UM); 중복 감지(AM만); RLC SDU 폐기(AM 및 UM); RLC 재수립; 프로토콜 오류 감지(AM만)을 포함한다.
3GPP NR 시스템에서, 사용자 평면에 대한 PDCP 부계층의 주요 서비스 및 기능은, 시퀀스 넘버링; ROHC(Robust Header Compression)를 사용한 헤더 압축 및 압축 해제; 사용자 데이터 전송; 재정렬 및 중복 감지; 순서에 따른 전달(in-order delivery); PDCP PDU 라우팅(분할 베어러의 경우); PDCP SDU의 재전송; 암호화, 해독 및 무결성 보호; PDCP SDU 폐기; RLC AM을 위한 PDCP 재수립 및 데이터 복구; RLC AM을 위한 PDCP 상태 보고; PDCP PDU의 복제 및 하위 계층으로의 복제 폐기 표시를 포함한다. 제어 평면에 대한 PDCP 부계층의 주요 서비스 및 기능은, 시퀀스 넘버링; 암호화, 해독 및 무결성 보호; 제어 평면 데이터 전송; 재정렬 및 중복 감지; 순서에 따른 전달; PDCP PDU의 복제 및 하위 계층으로의 복제 폐기 표시를 포함한다.
3GPP NR 시스템에서 SDAP의 주요 서비스 및 기능은, QoS 흐름과 데이터 무선 베어러 간의 맵핑; DL 및 UL 패킷 모두에 QoS 흐름 ID(QFI; Qos Flow ID)의 표시를 포함한다. SDAP의 단일 프로토콜 개체는 각 개별 PDU 세션에 대해 설정된다.
3GPP NR 시스템에서, RRC 부계층의 주요 서비스 및 기능은, AS 및 NAS와 관련된 시스템 정보의 방송; 5GC 또는 NG-RAN에 의해 시작된 페이징; UE와 NG-RAN 사이의 RRC 연결의 설정, 유지 및 해제; 키 관리를 포함한 보안 기능; 시그널링 무선 베어러(SRB; Signaling Radio Bearer) 및 데이터 무선 베어러(DRB; Data Radio Bearer)의 설정, 구성, 유지 및 해제; 이동성 기능(핸드오버 및 컨텍스트 전송, UE 셀 선택 및 재선택 및 셀 선택 및 재선택의 제어, RAT 간 이동성을 포함함); QoS 관리 기능; UE 측정 보고 및 보고 제어; 무선 링크 실패의 감지 및 복구; UE에서/로 NAS로/에서 NAS 메시지 전송을 포함한다.
도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 나타낸다.
도 7에 도시된 프레임 구조는 순전히 예시적인 것이며, 서브프레임의 수, 슬롯의 수 및/또는 프레임 내 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서, 하나의 UE에 대해 집성된 복수의 셀들 사이에 OFDM 뉴머럴로지(예: SCS(Sub-Carrier Spacing), TTI(Transmission Time Interval) 기간)가 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, UE가 집성된 셀에 대해 서로 다른 SCS로 설정되는 경우, 동일한 수의 심볼을 포함하는 시간 자원(예: 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)의 (절대 시간) 지속 시간이 집성된 셀 사이에 서로 다를 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼(또는 CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼(또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 하향링크 및 상향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 프레임은 Tf = 10ms 지속 시간을 갖는다. 각 프레임은 2개의 반 프레임(half-frame)으로 나뉘며, 각 반 프레임의 지속 시간은 5ms이다. 각 반 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성되며, 서브프레임당 지속 시간 Tsf는 1ms이다. 각 서브프레임은 슬롯으로 나뉘며, 서브프레임의 슬롯의 수는 부반송파 간격에 따라 달라진다. 각 슬롯은 CP(Cyclic Prefix)를 기반으로 14개 또는 12개의 OFDM 심볼을 포함한다. 일반 CP에서, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함하고, 확장 CP에서 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다. 뉴머럴로지는 기하급수적으로 확장 가능한 부반송파 간격 Δf = 2u * 15kHz를 기반으로 한다.
표 3은 부반송파 간격 Δf = 2u * 15kHz에 따라, 일반 CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수 Nslot symb, 프레임 당 슬롯의 수 Nframe,u slot 및 서브프레임 당 슬롯의 수 Nsubframe,u slot을 나타낸다.
u N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
표 4는 부반송파 간격 Δf = 2u * 15kHz에 따라, 확장 CP에 대한 슬롯 당 OFDM 심볼의 수 Nslot symb, 프레임 당 슬롯의 수 Nframe,u slot 및 서브프레임 당 슬롯의 수 Nsubframe,u slot을 나타낸다.
u N slot symb N frame,u slot N subframe,u slot
2 12 40 4
슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼(예: 14개 또는 12 심볼)을 포함한다. 각 뉴머럴로지(예: 부반송파 간격) 및 반송파에 대해, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)에 의해 표시되는 공통 자원 블록(CRB; Common Resource Block) Nstart,u grid에서 시작하는 Nsize,u grid,x * NRB sc 부반송파 및 Nsubframe,u symb OFDM 심볼의 자원 그리드가 정의된다. 여기서, Nsize,u grid,x는 자원 그리드에서 자원 블록(RB; Resource Block)의 수이고 첨자 x는 하향링크의 경우 DL이고 상향링크의 경우 UL이다. NRB sc는 RB 당 부반송파의 수이다. 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서, NRB sc는 일반적으로 12이다. 주어진 안테나 포트 p, 부반송파 간격 설정 u 및 전송 방향(DL 또는 UL)에 대해 하나의 자원 그리드가 있다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 반송파 대역폭 Nsize,u grid는 상위 계층 파라미터(예: RRC 파랄미터)에 의해 주어진다. 안테나 포트 p 및 부반송파 간격 설정 u에 대한 자원 그리드의 각 요소를 자원 요소(RE; Resource Element)라고 하며, 각 RE에 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다. 자원 그리드의 각 RE는 주파수 영역에서 인덱스 k와 시간 영역에서 기준점에 대한 심볼 위치를 나타내는 인덱스 l에 의해 고유하게 식별된다. 3GPP 기반 무선 통신 시스템에서, RB는 주파수 영역에서 연속되는 12개의 부반송파로 정의된다.
3GPP NR 시스템에서, RB는 CRB와 PRB(Physical Resource Block)로 구분된다. CRB는 부반송파 간격 설정 u에 대해 주파수 영역에서 0부터 증가하는 방향으로 번호가 지정된다. 부반송파 간격 설정 u에 대한 CRB 0의 부반송파 0의 중심은 자원 블록 그리드에 대한 공통 기준점 역할을 하는 '포인트 A'와 일치한다. 3GPP NR 시스템에서, PRB는 대역폭 부분(BWP; BandWidth Part) 내에서 정의되고 0에서 Nsize BWP,i-1까지 번호가 지정된다. 여기서 i는 BWP 번호이다. BWP i의 PRB nPRB와 CRB nCRB 사이의 관계는 다음과 같다. nPRB = nCRB + Nsize BWP,i, 여기서 Nsize BWP,i는 BWP가 CRB 0을 기준으로 시작하는 CRB이다. BWP는 복수의 연속적인 RB를 포함한다. 반송파는 최대 N(예: 5) BWP를 포함할 수 있다. UE는 주어진 요소 반송파 상에서 하나 이상의 BWP로 설정될 수 있다. UE에 설정된 BWP 중 한 번에 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 활성 BWP는 셀의 동작 대역폭 내에서 UE의 동작 대역폭을 정의한다.
PHY 계층에서 상향링크 전송 채널 UL-SCH 및 RACH(Random Access Channel)는 각각 물리 채널 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 PRACH(Physical Random Access Channel)에 맵핑되고 하향링크 전송 채널 DL-SCH, BCH 및 PCH는 각각 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel), PBCH(Physical Broadcast Channel) 및 PDSCH에 맵핑된다. PHY 계층에서, 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information)는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)에 맵핑되고, 하향링크 제어 정보(DCI; Downlink Control Information)는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 맵핑된다. UL-SCH와 관련된 MAC PDU는 UL 그랜트를 기반으로 PUSCH를 통해 UE에 의해 전송되고, DL-SCH와 관련된 MAC PDU는 DL 할당을 기반으로 PDSCH를 통해 BS에 의해 전송된다.
이하, V2X(Vehicle-To-Everything) 통신 및/또는 사이드링크(SL; Sidelink) 통신에 대해 설명한다.
예를 들어, UE1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀(resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 단위(resource unit)를 선택할 수 있다. 그리고, UE1은 상기 자원 단위를 사용하여 SL 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE인 UE2는 UE1이 신호를 전송할 수 있는 자원 풀을 설정 받을 수 있고, 상기 자원 풀 내에서 UE1의 신호를 검출할 수 있다.
여기서, UE1이 기지국의 연결 범위 내에 있는 경우, 기지국이 자원 풀을 UE1에게 알려줄 수 있다. 반면, UE1이 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우, 다른 UE가 UE1에게 자원 풀을 알려주거나, 또는 UE1은 사전에 설정된 자원 풀을 사용할 수 있다.
일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 단위로 구성될 수 있고, 각 UE는 하나 또는 복수의 자원 단위를 선택하여 자신의 SL 신호 전송에 사용할 수 있다.
하나의 자원 단위는 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간 또는 주파수 차원에서의 다이버시티(diversity) 효과를 얻기 위해서, 하나의 논리적인 자원 단위가 맵핑되는 물리적 자원 단위의 인덱스가 시간에 따라 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 자원 단위의 구조에 있어서, 자원 풀이란 SL 신호를 전송하고자 하는 UE가 전송에 사용할 수 있는 자원 단위의 집합을 의미할 수 있다.
이하, SL에서 자원 할당(resource allocation)에 대하여 설명한다.
UE는 전송 모드에 따라 V2X 통신 및/또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 전송 모드는 모드 및/또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. LTE 시스템에서의 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR 시스템에서의 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. LTE 전송 모드 1/2는 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3/4는 V2X 통신에 적용될 수 있다.
LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 및/또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 UE에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 UE1에게 PDCCH를 통해 DCI를 전송하여 자원 스케줄링을 수행할 수 있고, UE1은 상기 자원 스케줄링에 따라 UE2와 V2X 통신 및/또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, UE1은 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 SCI(Sidelink Control Information)를 UE2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 통해 UE2에게 전송할 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 1에서, UE는 동적 그랜트(dynamic grant)를 통해 하나의 TB의 하나 이상의 SL 전송을 위한 자원을 기지국으로부터 제공 및/또는 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 기지국은 동적 그랜트를 이용하여 PSCCH 및/또는 PSSCH의 전송을 위한 자원을 UE에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 송신 UE는 수신 UE로부터 수신한 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고할 수 있다. 이 경우, 기지국이 SL 전송을 위한 자원을 할당하기 위한 PDCCH 내의 지시를 기반으로, SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 PUCCH 자원 및 타이밍이 결정될 수 있다.
예를 들어, NR 자원 할당 모드 1에서, UE는 설정된 그랜트(configured grant)를 통해 복수의 SL 전송을 위해 주기적으로 자원 집합을 기지국으로부터 제공 및/또는 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 상기 설정될 그랜트는 설정된 그랜트 타입 1 또는 설정된 그랜트 타입 2를 포함할 수 있다. 예를 들어, UE는 주어진 설정된 그랜트(given configured grant)에 의해 지시되는 각각의 경우(occasions)에서 전송할 TB를 결정할 수 있다.
LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 및/또는 NR 자원 할당 모드 2에서, UE는 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 및/또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 및/또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, UE는 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링 할 수 있다. 예를 들어, UE는 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, V2X 통신 및/또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, UE는 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 창 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 그리고, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 UE1은 PSCCH를 통해 SCI를 UE2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH를 통해 UE2에게 전송할 수 있다.
이하, SL 측정(measurement) 및 보고(reporting)에 대하여 설명한다.
QoS 예측(prediction), 초기 전송 파라미터 셋팅(initial transmission parameter setting), 링크 적응(link adaptation), 링크 관리(link management), 승인 제어(admission control) 등의 목적으로, UE 간의 SL 측정 및 보고가 SL에서 고려될 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 송신 UE로부터 참조 신호를 수신할 수 있고, 수신 UE는 참조 신호를 기반으로 송신 UE에 대한 채널 상태(예: RSRP(Reference Signal Received Power) 및/또는 RSRQ(Reference Signal Received Quality))를 측정할 수 있다. 그리고, 수신 UE는 CSI(Channel State Information)를 송신 UE에게 보고할 수 있다. SL 관련 측정 및 보고는 CBR(Channel Busy Ratio)의 측정 및 보고 및/또는 위치 정보의 보고를 포함할 수 있다. V2X 통신에 대한 CSI의 예는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator), RSRP, RSRQ, 경로 이득(pathgain)/경로 손실(pathloss), SRI(SRS(Sounding Reference Symbols) Resource Indicator), CRI(CSI-RS Resource Indicator), 간섭 조건(interference condition), 차량 동작(vehicle motion) 등을 포함할 수 있다. 유니캐스트 통신의 경우, CQI, RI 및 PMI 또는 그 중 일부는 네 개 이하의 안테나 포트를 가정한 비-서브밴드-기반의 비주기 CSI 보고(non-subband-based aperiodic CSI report)에서 지원될 수 있다. CSI 절차는 스탠드얼론(standalone) 참조 신호에 의존하지 않을 수 있다. CSI 보고는 설정에 따라 활성화 및 비활성화될 수 있다.
예를 들어, 송신 UE는 CSI-RS를 수신 UE에게 전송할 수 있고, 수신 UE는 상기 CSI-RS를 이용하여 CQI 및/또는 RI를 측정할 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI-RS는 SL CSI-RS라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 상기 CSI-RS는 PSSCH 전송 내에 국한(confined)될 수 있다. 예를 들어, 전송 UE는 PSSCH 자원 상에 CSI-RS를 포함시켜 수신 UE에게 전송할 수 있다.
도 8은 본 명세서의 구현이 적용되는 SL CSI 보고의 설정, CSI-RS의 전송 및 SL CSI 보고의 일 예를 나타낸다.
단계 S800에서, 송신 UE와 수신 UE는 유니캐스트 모드로 통신할 수 있다. 즉, 송신 UE와 수신 UE는 유니캐스트 연결을 통해 SL 통신 및/또는 V2X 통신을 수행할 수 있다.
단계 S810에서, 수신 UE는 SL CSI 보고가 가능하도록(enabled) 설정될 수 있다. 예를 들어, 방송 시그널링(예: SIB12), 전용 시그널링(예: SL -ConfigDedicatedNR) 및/또는 사전 설정(예: SL - PreconfigurationNR)을 통해 수신 및/또는 설정될 수 있는 sl -CSI-Acquisition 필드가 "True"로 설정되면, SL 유니캐스트에서 SL CSI 보고가 가능할 수 있다. 그렇지 않으면(예: sl -CSI-Acquisition 필드가 "True"로 설정되지 않거나 및/또는 sl -CSI-Acquisition 필드가 없는 경우), SL CSI 보고는 가능하지 않을(disabled) 수 있다.
단계 S820에서, 송신 UE는 수신 UE로 SL RRC 재설정 메시지(예: RRCReconfigurationSidelink)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS 설정을 포함할 수 있다.
단계 S821에서, 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로, 수신 UE는 송신 UE로 SL RRC 재설정 완료 메시지(예: RRCReconfigurationCompleteSidelink)를 전송할 수 있다.
단계 S830에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 CSI 요청(CSI-Request)을 전송할 수 있다. 예를 들어, CSI 요청은 PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 1비트 지시자일 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다.
단계 S831에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE(Control Element)를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적(aperiodic)으로 전송될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S830에서 CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, 단계 S820에서 수신한 SL RRC 재설정 메시지를 통해 SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
향후 SL 통신 및/또는 V2X 통신이 밀리미터파 대역에서 수행되는 것이 기대될 수 있다. 이 경우, UE는 전송 가능한 빔을 고려하여 CSI를 보고할 필요가 있을 수 있다. 또한, CSI를 통해 전송되는 정보 역시 CQI 및/또는 RI뿐만 아니라, RSRP/SNR(Signal-to-Noise Ratio)를 포함할 필요가 있을 수 있다.
보다 구체적으로, 밀리미터파 대역에서의 통신을 위해서는 전파 특성상 경로 손실에 의한 감쇠를 상쇄하기 위해 지향성 빔(directional beam)의 사용이 필요할 수 있다. 그러나, 현재 SL 통신 및/또는 V2X 통신을 위한 절차는 지향성 빔의 특성을 고려하지 않는다. 즉, CSI 보고도 빔의 운용과 관련한 기능을 고려하지 않으며, 빔과 관련된 정보를 포함하지 않는다. 이로 인해, 밀리미터파 대역에서의 SL 통신 및/또는 V2X 통신이 효율적으로 수행되지 못할 수 있다.
도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 SL CSI 보고의 설정, CSI-RS의 전송 및 SL CSI 보고의 다른 예를 나타낸다.
단계 S900 내지 단계 S931의 동작은 각각, 도 8에서 설명된 단계 S800 내지 단계 S831의 동작과 각각 대응 및/또는 동일할 수 있다.
단계 S940에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 CSI 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, CSI 요청은 PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 1비트 지시자일 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다.
단계 S941에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적으로 전송될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S940에서 CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, 단계 S920에서 수신한 SL RRC 재설정 메시지를 통해 SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
도 8의 동작과 비교하여, 도 9의 동작은 복수의 빔을 통해 전송된 CSI-RS를 측정하고 이에 대한 SL CSI 보고를 수행하는 것을 고려한다. 복수의 지향성 빔을 운용하는 경우에도, CSI-RS 전송과 SL CSI 보고가 도 9에 도시된 바와 같이 순차적으로 수행된다면(즉, S930/S931 이후에 S940/S941 수행), CSI-RS 자원 인덱스(CRI; CSI-RS Resource Index) 정보 없이도 해당 SL CSI 보고가 어느 CSI-RS 및/또는 CSI-RS 자원에 대응하는지 알 수 있다.
그러나, 빔의 개수가 많은 경우에는 전체 빔에 대해 SL CSI 보고를 모두 수행하기 위해서 많은 시간이 소요될 수 있다.
이하, 본 명세서의 구현에 따라, 각각 복수의 빔에 대응하는 복수의 CSI-RS 자원에 대한 SL CSI를 SL CSI에 포함하여 전송함으로써, SL CSI 보고로 인한 전송 부담을 줄이는 방법이 설명된다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 10은 본 명세서의 구현이 적용되는 수신 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
단계 S1000에서, 상기 방법은 송신 UE와 유니캐스트 연결을 수립하는 단계를 포함한다.
단계 S1010에서, 상기 방법은 상기 송신 UE로부터 SL RRC 재설정 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함한다. 또한, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 SL CSI 보고가 CRI 및 RSRP를 포함하도록 하는 설정을 포함할 수 있다.
단계 S1020에서, 상기 방법은 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 송신 UE로 SL RRC 재설정 완료 메시지를 전송하는 단계를 포함한다.
단계 S1030에서, 상기 방법은 상기 송신 UE로부터 제1 SL 제어 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함한다.
단계 S1040에서, 상기 방법은 상기 송신 UE로부터 제2 SL 제어 정보를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함한다.
단계 S1050에서, 상기 방법은 상기 송신 UE로부터 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 수신하는 단계를 포함한다.
단계 S1060에서, 상기 방법은 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS를 측정하는 단계를 포함한다.
단계 S1070에서, 상기 방법은 SL CSI 보고를 상기 송신 UE로 전송하는 단계를 포함한다. 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트보다 클 수 있다(예: 6비트).
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, X 슬롯 이후에 상기 제1 빔을 통해 상기 CSI-RS가 수신될 수 있다. 또한, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, Y 슬롯 이후 상기 SL CSI 보고가 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 빔을 통해 수신되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 수신되는 CSI-RS는 일정한 주기에 따라 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고는, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트일 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 수신되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 수신되는 CSI-RS는 동적으로 할당되는 서로 다른 시간 자원을 통해 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 수신 풀의 PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel) 주기에 상기 제1 빔과 상기 송신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다. 또는, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 상위 계층으로 수신되는 빔 정렬 주기 체크 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 상기 제1 빔과 상기 송신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 최소 7비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 측정의 결과는 상기 제1 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP는 7비트의 크기를 가지고, 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP는 4비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 대표 CRI를 기준으로 하는 4비트의 오프셋 값으로 표현될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 수신 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 수신 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
또한, 도 10에서 수신 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제1 무선 장치(100), 도 3에서 도시된 무선 장치(100) 및/또는 도 4에서 도시된 UE(100)에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 수신 UE는 하나 이상의 송수신부, 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 메모리는 다음의 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다.
수신 UE는 송신 UE와 유니캐스트 연결을 수립한다.
수신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 SL RRC 재설정 메시지를 수신한다. 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함한다. 또한, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 상기 SL CSI 보고가 CRI 및 RSRP를 포함하도록 하는 설정을 포함할 수 있다.
수신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 송신 UE로 SL RRC 재설정 완료 메시지를 전송한다.
수신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 제1 SL 제어 정보를 수신한다. 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함한다.
수신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 제2 SL 제어 정보를 수신한다. 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함한다.
수신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 수신한다.
수신 UE는 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS를 측정한다.
수신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, SL CSI 보고를 상기 송신 UE로 전송한다. 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트보다 클 수 있다(예: 6비트).
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, X 슬롯 이후에 상기 제1 빔을 통해 상기 CSI-RS가 수신될 수 있다. 또한, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, Y 슬롯 이후 상기 SL CSI 보고가 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 빔을 통해 수신되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 수신되는 CSI-RS는 일정한 주기에 따라 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고는, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트일 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 수신되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 수신되는 CSI-RS는 동적으로 할당되는 서로 다른 시간 자원을 통해 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 수신 풀의 PSFCH 주기에 상기 제1 빔과 상기 송신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다. 또는, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 상위 계층으로 수신되는 빔 정렬 주기 체크 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 상기 제1 빔과 상기 송신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 최소 7비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 측정의 결과는 상기 제1 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP는 7비트의 크기를 가지고, 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP는 4비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 대표 CRI를 기준으로 하는 4비트의 오프셋 값으로 표현될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 수신 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 수신 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
또한, 도 10에서 수신 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제1 무선 장치(100)에 포함된 프로세서(102)의 제어, 도 3에서 도시된 무선 장치(100)에 포함된 통신 장치(110) 및/또는 제어 장치(120)의 제어 및/또는 도 4에서 도시된 UE(100)에 포함된 프로세서(102)의 제어에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치는 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 프로세서는, SL RRC 재설정 메시지를 획득하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함하며; SL RRC 재설정 완료 메시지를 생성하는 단계; 제1 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함하며; 제2 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며; 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 획득하는 단계; 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 획득된 CSI-RS를 측정하는 단계; 및 SL CSI 보고를 생성하는 단계를 포함하는 동작을 수행하도록 구성된다. 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
또한, 도 10에서 수신 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제1 무선 장치(100)에 포함된 메모리(104)에 저장된 소프트웨어 코드(105)에 의해 수행될 수 있다.
본 명세서의 기술적 특징은 하드웨어에서 직접, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어에서 또는 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신에서 무선 장치에 의해 수행되는 방법은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어는 RAM, 플래시 메모리, ROM, EPROM, EEPROM, 레지스터, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM 또는 기타 저장 매체에 있을 수 있다.
프로세서가 저장 매체에서 정보를 읽을 수 있도록 저장 매체의 일부 예시가 프로세서에 결합할 수 있다. 또는, 저장 매체가 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서와 저장 매체는 ASIC에 있을 수 있다. 다른 예에서는 프로세서와 저장 매체가 별개의 구성 요소로 존재할 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는 유형의 비일시적(non-transitory)인 컴퓨터 판독이 가능한 저장 매체를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독이 가능한 매체는 SDRAM(synchronous dynamic RAM)와 같은 RAM, ROM, 비휘발성 NVRAM(non-volatile RAM), EEPROM, 플래시 메모리, 자기 또는 광학 데이터 저장 매체 또는 명령이나 데이터 구조를 저장하는 데에 사용할 수 있는 다른 매체를 포함할 수 있다. 비일시적 컴퓨터 판독이 가능한 매체는 위의 조합을 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서에 기술된 방법은, 적어도 부분적으로 명령이나 데이터 구조의 형태로 코드를 운반하거나 통신하며 컴퓨터가 접속, 읽기 및/또는 실행할 수 있는 컴퓨터 판독이 가능한 통신 매체에 의해 실현될 수 있다.
본 명세서의 일부 구현에 따르면, 비일시적 CRM(computer-readable medium)은 복수의 명령을 저장한다.
보다 구체적으로, CRM은 동작이 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다. 상기 동작은 SL RRC 재설정 메시지를 획득하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함하며; SL RRC 재설정 완료 메시지를 생성하는 단계; 제1 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함하며; 제2 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며; 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 획득하는 단계; 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 획득된 CSI-RS를 측정하는 단계; 및 SL CSI 보고를 생성하는 단계를 포함한다. 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
도 11은 본 명세서의 구현이 적용되는 송신 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
단계 S1100에서, 상기 방법은 수신 UE와 유니캐스트 연결을 수립하는 단계를 포함한다.
단계 S1110에서, 상기 방법은 상기 수신 UE로 SL RRC 재설정 메시지를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함한다. 또한, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 SL CSI 보고가 CRI 및 RSRP를 포함하도록 하는 설정을 포함할 수 있다.
단계 S1120에서, 상기 방법은 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 수신 UE로부터 SL RRC 재설정 완료 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
단계 S1130에서, 상기 방법은 상기 수신 UE로 제1 SL 제어 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함한다.
단계 S1140에서, 상기 방법은 상기 수신 UE로 제2 SL 제어 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함한다.
단계 S1150에서, 상기 방법은 상기 수신 UE로 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 전송하는 단계를 포함한다.
단계 S1160에서, 상기 방법은 상기 수신 UE로부터 SL CSI 보고를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트보다 클 수 있다(예: 6비트).
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후, X 슬롯 이후에 상기 제1 빔을 통해 상기 CSI-RS가 전송될 수 있다. 또한, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, Y 슬롯 이후 상기 SL CSI 보고가 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 빔을 통해 전송되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 전송되는 CSI-RS는 일정한 주기에 따라 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고는, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트일 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 전송되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 전송되는 CSI-RS는 동적으로 할당되는 서로 다른 시간 자원을 통해 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 수신 풀의 PSFCH 주기에 상기 제1 빔과 상기 수신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다. 또는, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 상위 계층으로 수신되는 빔 정렬 주기 체크 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 상기 제1 빔과 상기 수신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 최소 7비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 측정의 결과는 상기 제1 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP 및 상기 제2 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP는 7비트의 크기를 가지고, 상기 제2 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP는 4비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 대표 CRI를 기준으로 하는 4비트의 오프셋 값으로 표현될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 송신 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 송신 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
또한, 도 11에서 송신 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제2 무선 장치(200), 도 3에서 도시된 무선 장치(100) 및/또는 도 4에서 도시된 UE(100)에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 송신 UE는 하나 이상의 송수신부, 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 메모리는 다음의 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다.
송신 UE는 수신 UE와 유니캐스트 연결을 수립한다.
송신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 수신 UE로 SL RRC 재설정 메시지를 전송한다. 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함한다. 또한, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 SL CSI 보고가 CRI 및 RSRP를 포함하도록 하는 설정을 포함할 수 있다.
송신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 수신 UE로부터 SL RRC 재설정 완료 메시지를 수신한다.
송신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 제1 SL 제어 정보를 전송한다. 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함한다.
송신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 제2 SL 제어 정보를 전송한다. 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함한다.
송신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 전송한다.
송신 UE는, 상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로부터 SL CSI 보고를 수신한다. 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트보다 클 수 있다(예: 6비트).
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후, X 슬롯 이후에 상기 제1 빔을 통해 상기 CSI-RS가 전송될 수 있다. 또한, 상 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, Y 슬롯 이후 상기 SL CSI 보고가 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 빔을 통해 전송되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 전송되는 CSI-RS는 일정한 주기에 따라 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고는, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에 수신될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트일 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 전송되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 전송되는 CSI-RS는 동적으로 할당되는 서로 다른 시간 자원을 통해 전송될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 수신 풀의 PSFCH 주기에 상기 제1 빔과 상기 수신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다. 또는, 상기 제1 SL 제어 정보가 전송된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 상위 계층으로 수신되는 빔 정렬 주기 체크 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 상기 제1 빔과 상기 수신 UE의 빔이 서로 정렬될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 최소 7비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 측정의 결과는 상기 제1 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP 및 상기 제2 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP는 7비트의 크기를 가지고, 상기 제2 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 RSRP는 4비트의 크기를 가질 수 있다.
일부 구현에서, 상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 대표 CRI를 기준으로 하는 4비트의 오프셋 값으로 표현될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 송신 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 송신 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
또한, 도 11에서 송신 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제2 무선 장치(200)에 포함된 프로세서(202)의 제어, 도 3에서 도시된 무선 장치(100)에 포함된 통신 장치(110) 및/또는 제어 장치(120)의 제어 및/또는 도 4에서 도시된 UE(100)에 포함된 프로세서(102)의 제어에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치는 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 프로세서는, SL RRC 재설정 메시지를 생성하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함하며; SL RRC 재설정 완료 메시지를 획득하는 단계; 제1 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함하며; 제2 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며; 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 전송될 상기 CSI-RS를 생성하는 단계; 및 SL CSI 보고를 획득하는 단계를 포함하는 동작을 수행하도록 구성된다. 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
또한, 도 11에서 송신 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 2에서 도시된 제2 무선 장치(200)에 포함된 메모리(204)에 저장된 소프트웨어 코드(205)에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, CRM은 동작이 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다. 상기 동작은 SL RRC 재설정 메시지를 생성하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS에 대한 설정을 포함하며; SL RRC 재설정 완료 메시지를 획득하는 단계; 제1 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI를 포함하며; 제2 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며; 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 전송될 상기 CSI-RS를 생성하는 단계; 및 SL CSI 보고를 획득하는 단계를 포함한다. 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함한다.
이하, 본 명세서의 다양한 구현에 대해 설명한다.
1. 제1 구현
현재 Uu 인터페이스(즉, UL)에서의 CSI 보고는 지향성 빔을 고려하며, UL CSI 보고는 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해 네트워크로 전송된다. 반면, 현재 SL CSI 보고는 지향성 빔을 고려하지 않으며, 비주기적으로 수신되는 CSI-RS를 기반으로 비주기적으로 SL CSI 보고가 수행된다. 또한, SL CSI 보고는 5비트로 구성된 MAC CE를 통해 전송된다.
본 명세서의 제1 구현은, UL CSI 보고와 SL CSI 보고의 일관성을 유지하기 위해, 최대한 UL CSI 보고의 동작 및/또는 구현을 재사용하면서, 더불어 복잡성은 최소화할 수 있는 SL CSI 보고 방법을 제공한다.
또한, 본 명세서의 제1 구현은, SL CSI 요청과 SL CSI 보고 과정에서 서로 빔이 어긋나지 않도록 이를 정렬하는 방법을 제공한다.
도 12는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 일 예를 나타낸다.
복수의 빔에 대한 SL CSI 보고를 위한 도 12의 동작에서, CSI-RS 전송과 SL CSI 보고로 구성되는 SL CSI 보고의 1주기(cycle)가 각 빔에 대해 서로 중첩될 수 있다. 이에 따라, SL CSI 보고에 소요되는 시간이 줄어들 수 있다. 이때, 수신 UE가 전송하는 SL CSI 보고가 어느 빔을 통해 수신된 CSI-RS 자원과 연관되는지에 대해 모호성이 발생할 수 있으므로, CSI-RS 각각을 CRI와 연관시키고, SL CSI 보고에 해당 CRI를 포함하는 방식으로 SL CSI가 보고될 수 있다.
또한, 특정 빔을 통해 수신된 CSI-RS 각각에 대한 SL CSI 보고를 빔 별로 각각 전송하기 보다는, 하나의 SL CSI 보고에 복수의 CSI-RS에 대한 SL CSI를 포함시킬 수 있다. 이에 따라, SL CSI 보고로 인한 전송 부담을 줄일 수 있다.
도 12의 동작에서, PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 SL CSI 요청 필드의 크기가 1비트에서 X비트로 확장될 수 있다. 예를 들어, X비트는 6비트일 수 있다. 이때, SL CSI 요청 필드는 해당 CSI-RS의 CRI에 대응할 수 있다. 또한 SL CSI 요청 필드는 해당 CSI-RS가 전송되는 빔에 대응할 수 있다. SL CSI 보고는 특정 빔을 통해 전송된 CSI-RS의 측정 결과 및 해당 CSI-RS에 대응하는 CRI를 포함할 수 있다.
단계 S1200에서, 송신 UE와 수신 UE는 유니캐스트 모드로 통신할 수 있다. 즉, 송신 UE와 수신 UE는 유니캐스트 연결을 통해 SL 통신 및/또는 V2X 통신을 수행할 수 있다.
단계 S1210에서, 수신 UE는 SL CSI 보고가 가능하도록(enabled) 설정될 수 있다. 예를 들어, 방송 시그널링(예: SIB12), 전용 시그널링(예: SL -ConfigDedicatedNR) 및/또는 사전 설정(예: SL - PreconfigurationNR)을 통해 수신 및/또는 설정될 수 있는 sl -CSI-Acquisition 필드가 "True"로 설정되면, SL 유니캐스트에서 SL CSI 보고가 가능할 수 있다. 그렇지 않으면(예: sl -CSI-Acquisition 필드가 "True"로 설정되지 않거나 및/또는 sl -CSI-Acquisition 필드가 없는 경우), SL CSI 보고는 가능하지 않을(disabled) 수 있다.
단계 S1220에서, 송신 UE는 수신 UE로 SL RRC 재설정 메시지(예: RRCReconfigurationSidelink)를 전송할 수 있다.
상기 SL RRC 재설정 메시지는 SL CSI 측정 설정(예: SL -CSI- MeasConfig)을 포함할 수 있다. 표 5는 SL CSI 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014681-appb-T000001
표 5를 참조하면, SL CSI 측정 설정은 CSI-RS 자원 정보(예: SL -CSI- RS -Resource), CSI-RS 자원 집합 정보(예: SL -CSI- RS - ResourceSet), CSI-RS 자원 설정(예: SL -CSI- RS - ResourceConfig), SL CSI 보고 설정(예: SL -CSI- ReportConfig) 및/또는 SL CSI 비주기적 트리거 상태 목록(예: SL-CSI-AperiodicTriggerStateList)를 포함할 수 있다. 또한, 송신 빔 각각에 연관된 CSI-RS의 CRI 및 시간/주파수 자원 설정 이후, SL CSI RS 자원 설정 ID(예: SL -CSI- RS -ResourceConfigID)가 SL CSI 측정 설정에서 설정될 수 있다.
표 6은 CSI-RS 자원 집합 정보의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014681-appb-T000002
표 7은 CSI-RS 자원 설정의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014681-appb-T000003
표 8은 SL CSI 보고 설정의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014681-appb-T000004
표 9는 SL CSI 비주기적 트리거 상태 목록의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021014681-appb-T000005
단계 S1221에서, 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로, 수신 UE는 송신 UE로 SL RRC 재설정 완료 메시지(예: RRCReconfigurationCompleteSidelink)를 전송할 수 있다.
단계 S1230에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 SL CSI 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, SL CSI 요청은 PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 X비트(예: 6비트) 지시자일 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS의 CRI에 대응할 수 있다. 또한 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS가 전송되는 빔에 대응할 수 있다.
단계 S1231에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적으로 전송될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S1230에서 CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, 단계 S1220에서 수신한 SL RRC 재설정 메시지를 통해 SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
단계 S1240에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 SL CSI 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, SL CSI 요청은 PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 X비트(예: 6비트) 지시자일 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS의 CRI에 대응할 수 있다. 또한 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS가 전송되는 빔에 대응할 수 있다.
단계 S1241에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적으로 전송될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S1240에서 CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, 단계 S1220에서 수신한 SL RRC 재설정 메시지를 통해 SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
도 12에서 단계 S1240이 단계 S1231보다 먼저 수행되는 것으로 가정한다.
도 13은 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 다른 예를 나타낸다.
복수의 빔에 대한 SL CSI 보고를 위한 도 13의 동작에서, 송신 UE는 PSCCH를 통해 SL CSI 요청 필드를 포함하는 SCI를 수신 UE로 전송하고, 일정 시간 이후(예: X 슬롯 이후) 특정 빔을 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 이후, PSCCH를 통해 SL CSI 요청 필드를 포함하는 SCI를 수신 UE로 전송하고, 일정 시간 이후(예: Y 슬롯 이후) 해당 CSI-RS에 대한 SL CSI 보고를 수행할 수 있다. 이에 따라, CSI-RS 전송마다 전달되는 SL CSI 요청의 전달로 인한 오버헤드를 줄일 수 있다.
이때 SL CSI 요청 필드는 1비트를 통한 SL CSI의 보고 유무 대신, 이어지는 CSI-RS 전송과 연관된 자원 집합을 지시할 수 있다. 즉, SL CSI 요청 필드는 1비트가 아닌 복수의 비트를 통한 자원 집합 선택의 기능을 수행할 수 있다. 따라서, SL CSI 요청 필드의 크기는 1비트보다 클 수 있고(예: 6비트), 이는 UL CSI 보고의 비주기적 트리거 상태 선택 방식을 따를 수 있다.
만약 최대 2-3개의 빔을 통해 CSI-RS가 전송되고 이에 대해 SL CSI 요청이 전송되는 경우, SL CSI 요청 필드를 포함하는 SCI는 각 CSI-RS에 서로 다른 시간 자원을 동적으로 할당할 수 있다. 이 경우, SL CSI 요청 필드의 크기는 1비트일 수 있고, 각 CSI-RS에 대응하는 CRI는 CSI-RS의 전송 순서대로 인덱싱 될 수 있다.
단계 S1300 내지 단계 S1321의 동작은 각각, 도 12에서 설명된 단계 S1200 내지 단계 S1221의 동작과 각각 대응 및/또는 동일할 수 있다.
단계 S1330에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 SL CSI 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, SL CSI 요청은 PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 X비트(예: 6비트) 지시자일 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS의 CRI에 대응할 수 있다. 또한 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS가 전송되는 빔에 대응할 수 있다.
또한, 상기 SL CSI 요청을 포함하는 SCI는 새로운 SCI 포맷을 사용할 수 있다. 또한, 상기 SL CSI 요청을 포함하는 SCI는, 후술할 단계 S1340에서 전송될 최초 CSI-RS를 포함할 수 있다.
단계 S1340에서, 송신 UE는 수신 UE로 CSI-RS를 전송한다. 상기 CSI-RS는 상기 S1330에서 SL CSI 요청이 전송되고 X 슬롯 이후에 전송될 수 있다.
단계 S1341에서, 송신 UE는 수신 UE로 CSI-RS를 전송한다. 상기 CSI-RS는 상기 S1340에서, CSI-RS가 전송된 후 특정 인터벌 이후(예: 슬롯 또는 심볼)에 전송될 수 있다. 단계 S1341에서 전송되는 CSI-RS는 단계 S1340에서 전송되는 CSI-RS와는 다른 전송 풀을 사용하여 전송될 수 있다.
단계 S1350에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적으로 전송될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S1330에서 SL CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, 단계 S1320에서 수신한 SL RRC 재설정 메시지를 통해 SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, SL CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
도 14는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 다른 예를 나타낸다.
복수의 빔에 대한 SL CSI 보고를 위한 도 14의 동작에서, CSI-RS가 PSSCH를 통해 주기적으로 전송된다. 수신 UE는 주기적으로 수신되는 CSI-RS를 계속 모니터링 하며, SL CSI 요청 필드가 전송되면 일정 시간 내에 SL CSI 보고를 수행할 수 있다.
이때 SL CSI 요청 필드는 1비트를 통한 SL CSI의 보고 유무 대신, 이어지는 CSI-RS 전송과 연관된 자원 집합을 지시할 수 있다. 즉, SL CSI 요청 필드는 1비트가 아닌 복수의 비트를 통한 자원 집합 선택의 기능을 수행할 수 있다. 따라서, SL CSI 요청 필드의 크기는 1비트보다 클 수 있고(예: 6비트), 이는 UL CSI 보고의 비주기적 트리거 상태 선택 방식을 따를 수 있다.
비주기적인 CSI-RS 전송은 UE 특정한 CSI를 획득하기에는 좋으나, PSSCH에 CSI-RS만을 위한 자원이 존재하여 자원의 효율적인 운영에 한계가 있을 수 있다. 반면, 주기적인 CSI-RS 전송은 자신 또는 다른 UE에 대한 PSSCH에서 함께 CSI-RS가 전송될 수 있으므로, 자원 운영에 보다 효과적일 수 있다.
단계 S1400 내지 단계 S1421의 동작은 각각, 도 12에서 설명된 단계 S1200 내지 단계 S1221의 동작과 각각 대응 및/또는 동일할 수 있다.
단계 S1430에서, 송신 UE는 수신 UE로 CSI-RS를 전송한다.
단계 S1440에서, 단계 S1430에서 CSI-RS를 전송하고 일정 주기 이후, 송신 UE는 수신 UE로 CSI-RS를 전송한다.
단계 S1441에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 SL CSI 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, SL CSI 요청은 PSCCH를 통해 전송되는 SCI 내의 X비트(예: 6비트) 지시자일 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS의 CRI에 대응할 수 있다. 또한 상기 SL CSI 요청은 해당 CSI-RS가 전송되는 빔에 대응할 수 있다.
단계 S1450에서, 단계 S1440에서 CSI-RS를 전송하고 일정 주기 이후, 송신 UE는 수신 UE로 CSI-RS를 전송한다.
단계 S1460에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적으로 전송될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S1441에서 SL CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, 단계 S1420에서 수신한 SL RRC 재설정 메시지를 통해 SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, SL CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
도 15는 본 명세서의 제1 구현이 적용되는 SL CSI 보고 방법의 다른 예를 나타낸다.
상술한 본 명세서의 제1 구현을 적용함에 있어서, 지향성 빔을 사용하는 것을 가정한다. 초기 빔 탐색 과정을 통해, 송신 UE의 송신 빔이 수신 UE의 수신 빔과 정렬될 수 있고, 정렬된 빔을 기반으로 하여 SL CSI 요청이 전송될 수 있다. 그러나 SL CSI 보고는 SL CSI 요청이 전송된 후 SL CSI 지연 경계 내에서 TX 자원 센싱 이후에 전송되므로, 결과적으로 SL CSI 보고가 언제 송신 UE로 전송되는지가 불확실할 수 있다. 수신 UE는 채널 상호성(channel reciprocity)에 따라 수신 빔의 방향과 최대한 맞춰 송신 빔을 형성할 수 있으나, 그 사이 송신 UE의 수신 빔의 방향이 바뀌면 SL CSI 보고가 제대로 전달되지 못할 수 있다.
따라서, 송신 UE가 수신 빔을 수신 UE 쪽으로 맞출 수 있도록 SL CSI 보고가 송신 UE로 전송되는 시점이 예측 가능할 필요가 있다. 이를 위해, SL CSI 요청 전송 이후 SL CSI 지연 경계까지 수신 풀의 PSFCH 주기에 송신 UE의 빔과 수신 UE의 빔이 상호 정렬될 수 있다. 또는, SL CSI 요청 전송 이후 SL CSI 지연 경계까지 상위 계층으로 시그널링 되는 파라미터(예: Period-to-Check)를 기반으로 해당 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 송신 UE의 빔과 수신 UE의 빔이 상호 정렬될 수 있다.
단계 S1500에서, 송신 UE와 수신 UE는 유니캐스트 모드로 통신할 수 있다. 즉, 송신 UE와 수신 UE는 유니캐스트 연결을 통해 SL 통신 및/또는 V2X 통신을 수행할 수 있다.
단계 S1510에서, 송신 UE는 수신 UE로 PSCCH를 통해 CSI 요청을 전송할 수 있다. 또한, 송신 UE는 수신 UE로 PSSCH를 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 이때 송신 UE의 송신 빔과 수신 UE의 수신 빔이 서로 정렬된 상태일 수 있다.
SL CSI 요청 전송 이후 SL CSI 지연 경계까지 수신 풀의 PSFCH 주기에 송신 UE의 빔과 수신 UE의 빔이 상호 정렬될 수 있다. 또는, SL CSI 요청 전송 이후 SL CSI 지연 경계까지 상위 계층으로 시그널링 되는 파라미터(예: Period-to-Check)를 기반으로 해당 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 송신 UE의 빔과 수신 UE의 빔이 상호 정렬될 수 있다.
단계 S1520에서, 수신 UE는 송신 UE로 PSSCH를 통해 SL CSI 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 UE는 수신한 CSI-RS를 측정하여 CQI 및/또는 RI를 도출하고, 상기 도출한 CQI 및/또는 RI를 포함하는 SL CSI 보고 MAC CE를 생성하여 송신 UE로 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL CSI 보고는 비주기적으로 전송될 수 있다.
CSI 요청을 수신한 이후 주기적으로 수신 UE와 송신 빔과 송신 UE의 수신 빔을 정렬하였으므로, SL CSI 보고가 정확하게 전달될 수 있다.
상기 SL CSI 보고는, 단계 S1510에서 CSI 요청이 수신된 이후 일정 시간 이내에 전송될 수 있다. 예를 들어, SL CSI 지연 경계(예: sl - LatencyBoundCSI -Report)가 설정될 수 있고, 이는 3~160 슬롯 중 어느 하나의 값을 가질 수 있다. 수신 UE는, CSI 요청을 수신한 후 상기 SL CSI 지연 경계 이내에, SL CSI 보고를 송신 UE로 전송할 수 있다.
2. 제2 구현
본 명세서의 제2 구현은, SL CSI 보고 시 복수의 CSI-RS 자원의 측정 결과를 효율적으로 포함하기 위하여, SL CSI 보고에 포함되는 복수의 CSI-RS 자원의 측정 결과에 대한 비트 크기를 최적화하는 방법을 제공한다.
본 명세서의 제2 구현은, SL CSI 보고에 복수의 빔으로 수신된 CSI-RS의 측정 결과를 포함하기 위해, SL CSI 보고에 각 빔에 대한 정보(예: CRI)를 포함하는 다양한 방법을 제공한다. 또한, 본 명세서의 제2 구현은, SL CSI 보고에 종래의 CQI 및/또는 RI 대신 RSRP를 포함하는 다양한 방법을 제공한다.
도 16은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 일 예를 나타낸다.
도 16을 참조하면, SL CSI 보고 MAC CE가 빔에 대한 정보, 즉, CRI를 포함한다. 기본적으로 CRI를 7비트의 크기를 가질 수 있다. 도 16에서는 CRI의 확장을 고려하여 2비트의 R 비트를 포함할 경우 CRI가 9비트까지 확장될 수 있다.
도 17은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 17을 참조하면, SL CSI 보고 MAC CE가 빔에 대한 정보, 즉, CRI를 포함한다. 기본적으로 CRI를 7비트의 크기를 가질 수 있다. 도 17에서는 CRI의 확장을 고려하여 1비트의 R 비트를 포함할 경우 CRI가 8비트까지 확장될 수 있다.
도 18은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 18을 참조하면, SL CSI 보고 MAC CE는 1개의 빔에 대한 CRI 및 RSRP를 포함한다. 도 18에서 CRI는 7비트의 크기를, RSRP도 7비트의 크기를 가지는 것으로 가정한다.
도 19는 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 19를 참조하면, SL CSI 보고 MAC CE는 복수의 빔 각각에 대한 CRI 및 RSRP를 포함한다. 도 19에서 CRI는 7비트의 크기를, RSRP도 7비트의 크기를 가지는 것으로 가정한다. 표 10은 7비트의 RSRP와 관련된 RSRP 측정 보고 맵핑 테이이블의 일 예를 나타낸다.
Reported value Measured quantity value (L3 SS-RSRP) Measured quantity value (L1 SS-RSRP and CSI-RSRP) Unit
RSRP_0 SS-RSRP<-156 Not valid dBm
RSRP_1 -156≤ SS-RSRP<-155 Not valid dBm
RSRP_2 -155≤ SS-RSRP<-154 Not valid dBm
RSRP_3 -154≤ SS-RSRP<-153 Not valid dBm
RSRP_4 -153≤ SS-RSRP<-152 Not valid dBm
RSRP_5 -152≤ SS-RSRP<-151 Not valid dBm
RSRP_6 -151≤ SS-RSRP<-150 Not valid dBm
RSRP_7 -150≤ SS-RSRP<-149 Not valid dBm
RSRP_8 -149≤ SS-RSRP<-148 Not valid dBm
RSRP_9 -148≤ SS-RSRP<-147 Not valid dBm
RSRP_10 -147≤ SS-RSRP<-146 Not valid dBm
RSRP_11 -146≤ SS-RSRP<-145 Not valid dBm
RSRP_12 -145≤ SS-RSRP<-144 Not valid dBm
RSRP_13 -144≤ SS-RSRP<-143 Not valid dBm
RSRP_14 -143≤ SS-RSRP<-142 Not valid dBm
RSRP_15 -142≤ SS-RSRP<-141 Not valid dBm
RSRP_16 -141≤ SS-RSRP<-140 RSRP<-140 dBm
RSRP_17 -140≤ SS-RSRP<-139 -140≤RSRP<-139 dBm
RSRP_18 -139≤ SS-RSRP<-138 -139≤ RSRP<-138 dBm
... ... ...
RSRP_111 -46≤ SS-RSRP<-45 -46≤ RSRP<-45 dBm
RSRP_112 -45≤ SS-RSRP<-44 -45≤ RSRP<-44 dBm
RSRP_113 -44≤ SS-RSRP<-43 -44≤ RSRP dBm
RSRP_114 -43≤ SS-RSRP<-42 Not valid dBm
RSRP_115 -42≤ SS-RSRP<-41 Not valid dBm
RSRP_116 -41≤ SS-RSRP<-40 Not valid dBm
RSRP_117 -40≤ SS-RSRP<-39 Not valid dBm
RSRP_118 -39≤ SS-RSRP<-38 Not valid dBm
RSRP_119 -38≤ SS-RSRP<-37 Not valid dBm
RSRP_120 -37≤ SS-RSRP<-36 Not valid dBm
RSRP_121 -36≤ SS-RSRP<-35 Not valid dBm
RSRP_122 -35≤ SS-RSRP<-34 Not valid dBm
RSRP_123 -34≤ SS-RSRP<-33 Not valid dBm
RSRP_124 -33≤ SS-RSRP<-32 Not valid dBm
RSRP_125 -32≤ SS-RSRP<-31 Not valid dBm
RSRP_126 -31≤ SS-RSRP Not valid dBm
RSRP_127 Infinity Infinity dBm
도 19에서 빔의 개수가 많아질수록, 각 빔에 대한 CRI 및 RSRP도 그만큼 SL CSI 보고 MAC CE에 포함되어 SL CSI 보고 MAC CE의 크기가 커질 수 있다. 이에 따라 SL CSI 보고의 오버헤드가 커질 수 있다.
도 20은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 20을 참조하면, SL CSI 보고 MAC CE는 복수의 빔 각각에 대한 CRI 및 RSRP를 포함한다. 도 20에서 CRI는 7비트의 크기를, RSRP는 4비트의 크기를 가지는 것으로 가정한다. 표 11은 4비트의 RSRP와 관련된 RSRP 측정 보고 맵핑 테이이블의 일 예를 나타낸다.
Reported value Measured quantity value (difference in measured RSRP from strongest RSRP) Unit
DIFFRSRP_0 0≥ΔRSRP>-2 dB
DIFFRSRP_1 -2≥ΔRSRP>-4 dB
DIFFRSRP_2 -4≥ΔRSRP>-6 dB
DIFFRSRP_3 -6≥ΔRSRP>-8 dB
DIFFRSRP_4 -8≥ΔRSRP>-10 dB
DIFFRSRP_5 -10≥ΔRSRP>-12 dB
DIFFRSRP_6 -12≥ΔRSRP>-14 dB
DIFFRSRP_7 -14≥ΔRSRP>-16 dB
DIFFRSRP_8 -16≥ΔRSRP>-18 dB
DIFFRSRP_9 -18≥ΔRSRP>-20 dB
DIFFRSRP_10 -20≥ΔRSRP>-22 dB
DIFFRSRP_11 -22≥ΔRSRP>-24 dB
DIFFRSRP_12 -24≥ΔRSRP>-26 dB
DIFFRSRP_13 -26≥ΔRSRP>-28 dB
DIFFRSRP_14 -28≥ΔRSRP>-30 dB
DIFFRSRP_15 -30≥ΔRSRP dB
즉, 도 20의 RSRP는 표 10과 관련된 7비트의 RSRP를 사용하는 대신, 표 11과 관련된 4비트의 DIFFRSRP를 사용한다. 이에 따라 SL CSI 보고의 오버헤드를 줄일 수 있다.
도 21은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 21을 참조하면, SL CSI 보고 MAC CE는 복수의 빔 각각에 대한 CRI 및 RSRP를 포함한다. 도 21에서 CRI는 7비트의 크기를, RSRP는 4비트의 크기를 가지는 것으로 가정한다. 즉, 표 11에서 설명된 DIFFRSRP가 사용될 수 있다. 또한, 7비트의 CRI는 9비트까지 확장될 수 있다.
도 22는 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 22에서는, 수신 UE에 도달하는 빔 중 가장 강한 빔(strongest beam)과 그 주변의 빔이 주로 클러스터를 이루는 것을 전제로 할 수 있다. 기본적으로 CRI가 7비트의 크기를 가지는 것으로 가정하면, 가장 강한 빔에 대한 CRI는 7비트를 사용하여 SL CSI 보고에 포함되나, 그 주변의 빔에 대한 CRI는 4비트의 CRI 오프셋 값으로 SL CSI 보고에 포함될 수 있다. 표 12는 CRI 오프셋 값과 그에 대응하는 오프셋의 일 예를 나타낸다.
Value Offset
0 -8
1 -7
2 -6
3 -5
4 -4
5 -3
6 -2
7 -1
8 1
9 2
10 3
11 4
12 5
13 6
14 7
15 8
표 12를 참조하면, CRI 오프셋 값에 따라, 대표 CRI를 기준으로 주변 빔의 CRI를 표현할 수 있다. 예를 들어, 도 22에서 RSRP가 가장 큰 빔인 빔 #11 및 빔 #16이 대표 CRI에 대응할 수 있다. 대표 CRI에 대응하는 빔 #11 및 빔 #16을 기준으로, 주변 빔인 #12 및 빔 #17은 CRI 오프셋 값 8(즉, 대응하는 오프셋 1)로 표현될 수 있다. 또한, 대표 CRI에 대응하는 빔 #11 및 빔 #16을 기준으로, 주변 빔인 #10은 CRI 오프셋 값 7(즉, 대응하는 오프셋 -11)로 표현될 수 있다.
일반적으로 대표 CRI에 대응하는 빔 주변의 인접 빔이 측정될 수 있다. 또한, 대표 CRI에 대응하는 주변 빔이 아니라 하더라도, 다중 경로(multi path)의 영향으로 일부 빔이 높은 RSRP를 가질 수 있고, 이 또한 클러스터 형태로 측정될 수 있다.
도 22에서 SL CSI 보고 MAC CE에 포함되는 추가적인 필드는 다음과 같다.
- HE(Header Extension): CRI가 1개보다 많은 경우 다음 LI 헤더 유무를 나타낸다.
- LI(Length Indicator): 대표 CRI에 종속된 CRI 오프셋의 개수를 나타낸다.
- E(Extension): 다음 대표 CRI의 유무를 나타낸다.
도 23은 본 명세서의 제2 구현에 따른, SL CSI 보고 MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 23은 도 22에서 도시된 SL CSI 보고 MAC CE에서 가독성 변화를 위해 대표 CRI와 헤더 정보를 앞 쪽에 위치시킨 것이다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, V2X 서비스를 위해 서비스에 참가한 UE의 양방향 송신 빔포밍의 초기 빔 정렬(예: 빔 탐색)이 완료된 이후, 빔 개량 과정에서 필요한 SL CSI 보고가 수행될 수 있다.
예를 들어, 지향성 빔의 운용을 고려하여 SL CSI 보고가 수행될 수 있다.
예를 들어, 복수의 빔에 의한 SL CSI 보고의 오버헤드가 감소할 수 있다.
예를 들어, 밀리미터파 대역에서 SL 통신 및/또는 V2X 통신이 효율적으로 수행될 수 있다.
본 명세서의 구체적인 예시를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항은 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. 다른 구현은 다음과 같은 청구 범위 내에 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 수신 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    송신 UE와 유니캐스트 연결을 수립하는 단계;
    상기 송신 UE로부터 사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 수신하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 송신 UE로 SL RRC 재설정 완료 메시지를 전송하는 단계;
    상기 송신 UE로부터 제1 SL 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    상기 송신 UE로부터 제2 SL 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 송신 UE로부터 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 수신하는 단계;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS를 측정하는 단계; 및
    SL CSI 보고를 상기 송신 UE로 전송하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트보다 큰 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, X 슬롯 이후에 상기 제1 빔을 통해 상기 CSI-RS가 수신되고,
    상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후, Y 슬롯 이후 상기 SL CSI 보고가 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 빔을 통해 수신되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 수신되는 CSI-RS는 일정한 주기에 따라 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 SL CSI 보고는, 상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 SL 제어 정보에 포함되는 상기 제2 CRI의 크기는 1비트이고,
    상기 제1 빔을 통해 수신되는 CSI-RS와 상기 제2 빔을 통해 수신되는 CSI-RS는 동적으로 할당되는 서로 다른 시간 자원을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 수신 풀의 PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel) 주기에 상기 제1 빔과 상기 송신 UE의 빔이 서로 정렬되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 SL 제어 정보가 수신된 이후로부터 상기 SL RRC 재설정 메시지에서 설정되는 SL CSI 지연 경계 이내에, 상위 계층으로 수신되는 빔 정렬 주기 체크 파라미터의 배수에 해당하는 슬롯에서 상기 제1 빔과 상기 송신 UE의 빔이 서로 정렬되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 SL RRC 재설정 메시지는 상기 SL CSI 보고가 CRI 및 RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함하도록 하는 설정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 최소 7비트의 크기를 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 측정의 결과는 상기 제1 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP를 포함하고,
    상기 제1 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP는 7비트의 크기를 가지고,
    상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS의 RSRP는 4비트의 크기를 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 SL CSI 보고에 포함되는 상기 제1 CRI 및/또는 상기 제2 CRI는 대표 CRI를 기준으로 하는 4비트의 오프셋 값으로 표현되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 수신 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 수신 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 동작하는 수신 UE(user equipment)에 있어서,
    하나 이상의 송수신부;
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 메모리는,
    송신 UE와 유니캐스트 연결을 수립하는 단계;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 수신하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 송신 UE로 SL RRC 재설정 완료 메시지를 전송하는 단계;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 제1 SL 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 제2 SL 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 송신 UE로부터 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 수신하는 단계;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 수신된 CSI-RS를 측정하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, SL CSI 보고를 상기 송신 UE로 전송하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하며;
    를 포함하는 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 것을 특징으로 하는 수신 UE.
  15. 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치에 있어서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 획득하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    SL RRC 재설정 완료 메시지를 생성하는 단계;
    제1 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    제2 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 획득하는 단계;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 획득된 CSI-RS를 측정하는 단계; 및
    SL CSI 보고를 생성하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하며;
    를 포함하는 동작을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 처리 장치.
  16. 동작이 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 CRM(computer readable medium)에 있어서, 상기 동작은,
    사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 획득하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    SL RRC 재설정 완료 메시지를 생성하는 단계;
    제1 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    제2 SL 제어 정보를 획득하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 획득하는 단계;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 획득된 CSI-RS를 측정하는 단계; 및
    SL CSI 보고를 생성하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하며;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 CRM.
  17. 무선 통신 시스템에서 송신 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    수신 UE와 유니캐스트 연결을 수립하는 단계;
    상기 수신 UE로 사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 전송하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 수신 UE로부터 SL RRC 재설정 완료 메시지를 수신하는 단계;
    상기 수신 UE로 제1 SL 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    상기 수신 UE로 제2 SL 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 수신 UE로 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 전송하는 단계; 및
    상기 수신 UE로부터 SL CSI 보고를 수신하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 동작하는 송신 UE에 있어서,
    하나 이상의 송수신부;
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 메모리는,
    수신 UE와 유니캐스트 연결을 수립하는 단계;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 전송하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 SL RRC 재설정 메시지에 대한 응답으로 상기 수신 UE로부터 SL RRC 재설정 완료 메시지를 수신하는 단계;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 제1 SL 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 제2 SL 제어 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로 상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 상기 CSI-RS를 전송하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해, 상기 수신 UE로부터 SL CSI 보고를 수신하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하며;
    를 포함하는 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 것을 특징으로 하는 송신 UE.
  19. 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치에 있어서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 생성하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    SL RRC 재설정 완료 메시지를 획득하는 단계;
    제1 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    제2 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 전송될 상기 CSI-RS를 생성하는 단계; 및
    SL CSI 보고를 획득하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하며;
    를 포함하는 동작을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 처리 장치.
  20. 동작이 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 CRM(computer readable medium)에 있어서, 상기 동작은,
    사이드링크(SL; Sidelink) RRC(Radio Resource Control) 재설정(reconfiguration) 메시지를 생성하는 단계, 상기 SL RRC 재설정 메시지는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)에 대한 설정을 포함하며;
    SL RRC 재설정 완료 메시지를 획득하는 단계;
    제1 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제1 SL 제어 정보는 제1 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제1 CRI(CSI-RS Resource Index)를 포함하며;
    제2 SL 제어 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 SL 제어 정보는 제2 빔에 대한 CSI 요청을 지시하는 제2 CRI를 포함하며;
    상기 제1 빔 및 상기 제2 빔을 통해 전송될 상기 CSI-RS를 생성하는 단계; 및
    SL CSI 보고를 획득하는 단계, 상기 SL CSI 보고는 상기 CSI-RS의 측정의 결과, 상기 제1 CRI 및 상기 제2 CRI를 포함하며;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 CRM.
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