WO2022092492A1 - 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022092492A1
WO2022092492A1 PCT/KR2021/009131 KR2021009131W WO2022092492A1 WO 2022092492 A1 WO2022092492 A1 WO 2022092492A1 KR 2021009131 W KR2021009131 W KR 2021009131W WO 2022092492 A1 WO2022092492 A1 WO 2022092492A1
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terminal
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base station
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김영대
홍태환
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엘지전자 주식회사
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and to a method and apparatus for providing a sidelink-based service in a wireless communication system.
  • a wireless communication system is a multiple access system that supports communication with multiple users by sharing available system resources (eg, bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipments (UEs), and voice or data is directly exchanged between UEs without going through a base station (BS).
  • SL is being considered as a method to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • next-generation radio access technology in consideration of the above may be referred to as a new RAT or new radio (NR).
  • NR new radio
  • V2X vehicle-to-everything
  • the present disclosure relates to a method and apparatus for effectively providing a sidelink-based service in a wireless communication system.
  • the present disclosure relates to a method and an apparatus for delivering information related to a sidelink-based service through a discovery signal in a wireless communication system.
  • the present disclosure relates to a method and apparatus for performing a network-assisted discovery procedure in a wireless communication system.
  • a method of operating a first terminal in a wireless communication system includes transmitting information related to a sidelink-based service provided by the first terminal to a base station, and receiving information related to the first terminal. Transmitting a discovery signal comprising the steps of, receiving a response signal to the discovery signal from a second terminal receiving the discovery signal, and establishing a connection with the second terminal to provide the service may include steps.
  • a method of operating a second terminal in a wireless communication system includes receiving information related to a first terminal providing a sidelink-based service from a base station, including information related to the first terminal The method may include receiving a discovery signal, transmitting a response signal to the discovery signal to the first terminal, and establishing a connection with the first terminal to use the service.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system includes receiving information related to a sidelink-based service provided by a first terminal, and providing information related to the first terminal to a second terminal It may include the step of transmitting.
  • the first terminal includes a transceiver and a processor connected to the transceiver.
  • the processor transmits information related to a sidelink-based service provided by the first terminal to a base station, transmits a discovery signal including information related to the first terminal, and receives the discovery signal It is possible to receive a response signal to the discovery signal from a second terminal, and control to establish a connection with the second terminal to provide the service.
  • the second terminal in a wireless communication system includes a transceiver and a processor connected to the transceiver.
  • the processor receives information related to a first terminal providing a sidelink-based service from a base station, receives a discovery signal including information related to the first terminal, and a response signal to the discovery signal can be controlled to transmit to the first terminal and establish a connection with the first terminal in order to use the service.
  • a base station in a wireless communication system includes a transceiver and a processor connected to the transceiver.
  • the processor may control to receive information related to a sidelink-based service provided by the first terminal and transmit information related to the first terminal to the second terminal.
  • a communication device includes at least one processor, at least one computer memory coupled to the at least one processor, and storing instructions for instructing operations as executed by the at least one processor. can do.
  • the operations may include transmitting information related to a sidelink-based service provided by the first terminal to a base station, transmitting a discovery signal including information related to the first terminal, and the discovery signal It may include receiving a response signal to the discovery signal from the second terminal that has received, and establishing a connection with the second terminal to provide the service.
  • a non-transitory computer-readable medium storing at least one instruction is executable by a processor, and the at least one instruction is executable.
  • the device transmits information related to a sidelink-based service provided by the first terminal to a base station, and the discovery (discovery) including information related to the first terminal It may transmit a signal, receive a response signal to the discovery signal from the second terminal that has received the discovery signal, and instruct to establish a connection with the second terminal to provide the service.
  • FIG. 1 shows the structure of a wireless communication system applicable to the present disclosure.
  • NG next generation
  • RAN radio access network
  • 5GC 5th generation core
  • 3A and 3B show a radio protocol architecture applicable to the present disclosure.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame of NR (new radio) applicable to the present disclosure.
  • FIG. 5 shows a slot structure of an NR frame applicable to the present disclosure.
  • BWP bandwidth part
  • 7A and 7B show a radio protocol architecture for sidelink (SL) communication applicable to the present disclosure.
  • V2X vehicle to everything
  • 9A and 9B show a procedure for a terminal applicable to the present disclosure to perform V2X or SL communication according to a transmission mode.
  • 10A to 10C show three cast types applicable to the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a concept of a procedure for providing information on a sidelink-based service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates an example of a procedure for providing a service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates an example of a procedure for using a service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates an example of a procedure for assisting provision of a sidelink-based service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates an example of a sidelink discovery procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates an example of a scenario in which a service list of interest is provided in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 17 illustrates another example of a scenario in which a service list of interest is provided in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates an example of a service interest list in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 illustrates another example of a service interest list in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 illustrates an example of a procedure for using a service based on a service list of interest in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 illustrates another example of a sidelink discovery procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 illustrates another example of a scenario in which a service list of interest is provided in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 illustrates another example of a sidelink discovery procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 shows an example of a wireless device applicable to the present disclosure.
  • 26 shows a circuit for processing a transmission signal applicable to the present disclosure.
  • FIG. 27 shows another example of a wireless device applicable to the present disclosure.
  • 29 shows an example of a vehicle or autonomous vehicle applicable to the present disclosure.
  • each component or feature may be considered optional unless explicitly stated otherwise.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and/or features may be combined to configure an embodiment of the present disclosure.
  • the order of operations described in embodiments of the present disclosure may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B) may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • a higher layer parameter may be set for the terminal, preset, or a predefined parameter.
  • the base station or the network may transmit higher layer parameters to the terminal.
  • the higher layer parameter may be transmitted through radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC in uplink -Adopt FDMA.
  • LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is a successor technology of LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability. 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz, to intermediate frequency bands from 1 GHz to 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • 5G NR is mainly described, but the technical idea according to an embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
  • UE User Equipment
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • 3GPP NR e.g. 5G
  • UE User Equipment
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • FIG. 1 shows the structure of a wireless communication system applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 1 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a wireless communication system includes a radio access network (RAN) 102 and a core network 103 .
  • the radio access network 102 includes a base station 120 that provides a control plane and a user plane to a terminal 110 .
  • the terminal 110 may be fixed or mobile, and includes a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS), It may be called another term such as a mobile terminal, an advanced mobile station (AMS), or a wireless device.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the base station 120 means a node that provides a radio access service to the terminal 110, and a fixed station, Node B, eNB (eNode B), gNB (gNode B), ng-eNB, advanced base station (advanced station) It may be referred to as a base station (ABS) or other terms such as an access point, a base tansceiver system (BTS), or an access point (AP).
  • the core network 103 includes a core network entity 130 .
  • the core network entity 130 may be defined in various ways according to functions, and may be referred to as other terms such as a core network node, a network node, and a network equipment.
  • the radio access network 102 may be referred to as an Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), and the core network 103 may be referred to as an evolved packet core (EPC).
  • the core network 103 includes a Mobility Management Entity (MME), a Serving Gateway (S-GW), and a packet data network-gateway (P-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • P-GW packet data network-gateway
  • the MME has access information of the terminal or information about the capability of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • the S-GW is a gateway having E-UTRAN as an endpoint
  • the P-GW is a gateway having a packet data network (PDN) as an endpoint.
  • PDN packet data network
  • the radio access network 102 may be referred to as NG-RAN, and the core network 103 may be referred to as 5GC (5G core).
  • the core network 103 includes an access and mobility management function (AMF), a user plane function (UPF), and a session management function (SMF).
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • the AMF provides a function for access and mobility management in units of terminals
  • the UPF performs a function of mutually transferring data units between the upper data network and the wireless access network 102
  • the SMF provides a session management function.
  • the base stations 120 may be connected to each other through an Xn interface.
  • the base station 120 may be connected to the core network 103 through an NG interface.
  • the base station 130 may be connected to the AMF through the NG-C interface, may be connected to the UPF through the NG-U interface.
  • FIG. 2 shows a functional division between NG-RAN and 5GC applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 2 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • gNB is inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (radio bearer control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement settings and Functions such as measurement configuration & provision and dynamic resource allocation may be provided.
  • AMF may provide functions such as NAS (Non Access Stratum) security, idle state mobility processing, and the like.
  • the UPF may provide functions such as mobility anchoring and protocol data unit (PDU) processing.
  • the Session Management Function (SMF) may provide functions such as terminal Internet Protocol (IP) address assignment, PDU session control, and the like.
  • IP Internet Protocol
  • the layers of the radio interface protocol between the terminal and the network are the first layer (layer 1, L1), a second layer (layer 2, L2), and a third layer (layer 3, L3) may be divided.
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. It plays a role in controlling resources.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • FIG. 3A and 3B show a radio protocol architecture applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 3 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3A illustrates a radio protocol structure for a user plane
  • FIG. 3B illustrates a radio protocol structure for a control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting a control signal.
  • a physical layer provides an information transmission service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel.
  • MAC medium access control
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted over the air interface.
  • the physical channel may be modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping a plurality of logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs).
  • SDUs RLC service data units
  • the RLC layer is a transparent mode (Transparent Mode, TM), an unacknowledged mode (Unacknowledged Mode, UM) and an acknowledgment mode (Acknowledged Mode).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • Acknowledged Mode Acknowledged Mode
  • AM provides three operating modes.
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB means a logical path provided by the first layer (physical layer or PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, and Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • Functions of the PDCP layer in the user plane include delivery of user data, header compression and ciphering.
  • Functions of the PDCP layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • the SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP layer performs mapping between QoS flows and data radio bearers, and marking QoS flow identifiers (IDs) in downlink and uplink packets.
  • Setting the RB means defining the characteristics of a radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • the RB may be further divided into a Signaling Radio Bearer (SRB) and a Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the base station, the terminal is in the RRC_CONNECTED state, otherwise it is in the RRC_IDLE state.
  • the RRC_INACTIVE state is additionally defined, and the UE in the RRC_INACTIVE state may release the connection to the base station while maintaining the connection to the core network.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from the network to the terminal there are a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information and a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages.
  • BCH Broadcast Channel
  • SCH Shared Channel
  • downlink multicast or broadcast service traffic or control messages they may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channels that are located above the transport channel and are mapped to the transport channel include a Broadcast Control Channel (BCCH), a Paging Control Channel (PCCH), a Common Control Channel (CCCH), a Multicast Control Channel (MCCH), and a Multicast Traffic Channel (MTCH). Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • a physical channel consists of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of the corresponding subframe for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, an L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a Transmission Time Interval (TTI) is a unit time of subframe transmission.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame of NR applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 4 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • the radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • N slot symb When normal CP is used, the number of symbols per slot (N slot symb ), the number of slots per frame (N frame, ⁇ slot ) and the number of slots per subframe (N subframe, ⁇ slot ) according to the SCS setting ( ⁇ ) ) may be different.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, a subframe, a slot, or a TTI
  • a TU Time Unit
  • multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, when SCS is 15 kHz, wide area in traditional cellular bands can be supported, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency) and a wider carrier bandwidth may be supported. For SCS of 60 kHz or higher, bandwidths greater than 24.25 GHz may be supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, frequency ranges corresponding to FR1 and FR2 respectively (Corresponding frequency range) may be 450MHz-6000MHz and 24250MHz-52600MHz.
  • the supported SCS may be 15, 30, 60 kHz for FR1, and 60, 120, 240 kHz for FR2.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may be defined to include a band of 410 MHz to 7125 MHz. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).
  • FIG. 5 shows a slot structure of an NR frame applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the wireless interface between the terminal and the terminal or the wireless interface between the terminal and the network may be composed of an L1 layer, an L2 layer, and an L3 layer.
  • the L1 layer may mean a physical layer.
  • the L2 layer may mean at least one of a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an SDAP layer.
  • the L3 layer may mean an RRC layer.
  • a BWP may be a contiguous set of physical resource blocks (PRBs) in a given neurology.
  • the PRB may be selected from a contiguous subset of a common resource block (CRB) for a given neuronology on a given carrier.
  • CRB common resource block
  • the reception bandwidth and transmission bandwidth of the terminal need not be as large as the bandwidth of the cell, and the reception bandwidth and transmission bandwidth of the terminal may be adjusted.
  • the network/base station may inform the terminal of bandwidth adjustment.
  • the terminal may receive information/configuration for bandwidth adjustment from the network/base station.
  • the terminal may perform bandwidth adjustment based on the received information/configuration.
  • the bandwidth adjustment may include reducing/expanding the bandwidth, changing the location of the bandwidth, or changing the subcarrier spacing of the bandwidth.
  • bandwidth may be reduced during periods of low activity to conserve power.
  • the location of the bandwidth may shift in the frequency domain.
  • the location of the bandwidth may be shifted in the frequency domain to increase scheduling flexibility.
  • subcarrier spacing of the bandwidth may be changed.
  • the subcarrier spacing of the bandwidth may be changed to allow for different services.
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell may be referred to as a BWP (Bandwidth Part).
  • BA may be performed by the base station/network setting the BWP to the terminal, and notifying the terminal of the currently active BWP among the BWPs in which the base station/network is set.
  • the BWP may be at least one of an active BWP, an initial BWP, and/or a default BWP.
  • the UE may not monitor downlink radio link quality in a DL BWP other than an active DL BWP on a PCell (primary cell).
  • the UE may not receive PDCCH, PDSCH, or CSI-RS (except for RRM) outside of the active DL BWP.
  • the UE may not trigger a CSI (Channel State Information) report for the inactive DL BWP.
  • the UE may not transmit a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) outside the active UL BWP.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the initial BWP may be given as a contiguous RB set for a remaining minimum system information (RMSI) control resource set (CORESET) (set by PBCH).
  • RMSI remaining minimum system information
  • CORESET control resource set
  • the initial BWP may be given by a system information block (SIB) for a random access procedure.
  • SIB system information block
  • the default BWP may be set by a higher layer.
  • the initial value of the default BWP may be the initial DL BWP.
  • DCI downlink control information
  • BWP may be defined for SL.
  • the same SL BWP can be used for transmission and reception.
  • the transmitting terminal may transmit an SL channel or an SL signal on a specific BWP
  • the receiving terminal may receive an SL channel or an SL signal on the specific BWP.
  • the SL BWP may be defined separately from the Uu BWP, and the SL BWP may have separate configuration signaling from the Uu BWP.
  • the terminal may receive the configuration for the SL BWP from the base station / network.
  • the SL BWP may be configured (in advance) for the out-of-coverage NR V2X terminal and the RRC_IDLE terminal within the carrier. For a UE in RRC_CONNECTED mode, at least one SL BWP may be activated in a carrier.
  • FIG. 6 shows an example of BWP applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 6 may be combined with various embodiments of the present disclosure. In the embodiment of FIG. 6 , it is assumed that there are three BWPs.
  • a common resource block may be a numbered carrier resource block from one end to the other end of a carrier band.
  • the PRB may be a numbered resource block within each BWP.
  • Point A may indicate a common reference point for a resource block grid (resource block grid).
  • BWP may be set by a point A, an offset from the point A (N start BWP ), and a bandwidth (N size BWP ).
  • the point A may be an external reference point of the PRB of the carrier to which subcarrier 0 of all neumonologies (eg, all neumannologies supported by the network in that carrier) is aligned.
  • the offset may be the PRB spacing between point A and the lowest subcarrier in a given numerology.
  • the bandwidth may be the number of PRBs in a given neurology.
  • FIG. 7A and 7B show a radio protocol architecture for SL communication applicable to the present disclosure. 7A and 7B may be combined with various embodiments of the present disclosure. Specifically, FIG. 7A shows a user plane protocol stack, and FIG. 7B illustrates a control plane protocol stack.
  • SLSS SL Synchronization Signal
  • the SLSS is an SL-specific sequence and may include a Primary Sidelink Synchronization Signal (PSSS) and a Secondary Sidelink Synchronization Signal (SSSS).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • the PSSS may be referred to as a Sidelink Primary Synchronization Signal (S-PSS)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • the terminal may detect an initial signal using S-PSS and may obtain synchronization.
  • the UE may acquire detailed synchronization using S-PSS and S-SSS, and may detect a synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information is information related to SLSS, duplex mode (Duplex Mode, DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, or the like.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits including a CRC of 24 bits.
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (eg, SL SS (Synchronization Signal)/PSBCH block, hereinafter S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numerology (ie, SCS and CP length) as a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)/Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre)set SL Sidelink (BWP) BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 resource blocks (RBs).
  • the PSBCH may span 11 RBs.
  • the frequency position of the S-SSB may be set (in advance). Therefore, the UE does not need to perform hysteresis detection in the frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • the UE may generate an S-SS/PSBCH block (ie, S-SSB), and the UE may generate an S-SS/PSBCH block (ie, S-SSB) on a physical resource. can be mapped to and transmitted.
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiples access
  • ISI Inter Symbol Interference
  • ICI Inter Carrier Interference
  • SLSS sidelink synchronization signal
  • MIB-SL-V2X master information block-sidelink-V2X
  • RLC radio link control
  • Figure 8 shows a synchronization source (synchronization source) or synchronization reference (synchronization reference) of V2X applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 8 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal is directly synchronized to GNSS (global navigation satellite systems), or indirectly synchronized to the GNSS through the terminal (in network coverage or out of network coverage) synchronized to the GNSS.
  • GNSS global navigation satellite systems
  • the UE may calculate the DFN and the subframe number using Coordinated Universal Time (UTC) and a (pre)set Direct Frame Number (DFN) offset.
  • UTC Coordinated Universal Time
  • DFN Direct Frame Number
  • the terminal may be directly synchronized with the base station or may be synchronized with another terminal synchronized with the base station in time/frequency.
  • the base station may be an eNB or a gNB.
  • the terminal may receive synchronization information provided by the base station and may be directly synchronized with the base station. Thereafter, the terminal may provide synchronization information to other adjacent terminals.
  • the terminal timing is set as the synchronization reference, the terminal is a cell (if within cell coverage at the frequency), primary cell or serving cell (when out of cell coverage at the frequency) related to the corresponding frequency for synchronization and downlink measurement ) can be followed.
  • a base station may provide a synchronization setting for a carrier used for V2X or SL communication.
  • the terminal may follow the synchronization setting received from the base station. If the terminal does not detect any cell in the carrier used for the V2X or SL communication and does not receive a synchronization setting from the serving cell, the terminal may follow the preset synchronization setting.
  • the terminal may be synchronized with another terminal that has not obtained synchronization information directly or indirectly from the base station or GNSS.
  • the synchronization source and preference may be preset in the terminal.
  • the synchronization source and preference may be set through a control message provided by the base station.
  • the SL synchronization source may be associated with a synchronization priority.
  • the relationship between the synchronization source and the synchronization priority may be defined as in Table 2 or Table 3.
  • Table 2 or Table 3 is only an example, and the relationship between the synchronization source and the synchronization priority may be defined in various forms.
  • GNSS-based synchronization Base station-based synchronization (eNB/gNB-based synchronization) P0 GNSS base station P1 All terminals synchronized directly to GNSS All terminals directly synchronized to the base station P2 All terminals indirectly synchronized to GNSS All terminals indirectly synchronized with the base station P3 all other terminals GNSS P4 N/A All terminals synchronized directly to GNSS P5 N/A All terminals indirectly synchronized to GNSS P6 N/A all other terminals
  • GNSS-based synchronization Base station-based synchronization (eNB/gNB-based synchronization) P0 GNSS base station P1 All terminals synchronized directly to GNSS All terminals directly synchronized to the base station P2 All terminals indirectly synchronized to GNSS All terminals indirectly synchronized with the base station P3 base station GNSS P4 All terminals directly synchronized to the base station All terminals synchronized directly to GNSS P5 All terminals indirectly synchronized with the base station All terminals indirectly synchronized to GNSS P6 Remaining terminal(s) with low priority Remaining terminal(s) with low priority
  • a base station may include at least one of a gNB or an eNB.
  • Whether to use GNSS-based synchronization or base station-based synchronization may be set (in advance).
  • the UE may derive the transmission timing of the UE from the available synchronization criterion having the highest priority.
  • the terminal may (re)select a synchronization reference, and the terminal may acquire synchronization from the synchronization reference.
  • the UE may perform SL communication (eg, PSCCH/PSSCH transmission/reception, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH) transmission/reception, S-SSB transmission/reception, reference signal transmission/reception, etc.) based on the obtained synchronization.
  • SL communication eg, PSCCH/PSSCH transmission/reception, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH) transmission/reception, S-SSB transmission/reception, reference signal transmission/reception, etc.
  • 9A and 9B show a procedure for a terminal applicable to the present disclosure to perform V2X or SL communication according to a transmission mode. 9A and 9B may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or a resource allocation mode.
  • a transmission mode in LTE may be referred to as an LTE transmission mode
  • a transmission mode in NR may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • FIG. 9A illustrates a terminal operation related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3 .
  • FIG. 9A illustrates a terminal operation related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 may be applied to V2X communication.
  • FIG. 9B illustrates a terminal operation related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4. Or, for example, FIG. 9B illustrates a terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule an SL resource to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may transmit information related to SL resources and/or information related to UL resources to the first terminal.
  • the UL resource may include a PUCCH resource and/or a PUSCH resource.
  • the UL resource may be a resource for reporting SL HARQ feedback to the base station.
  • the first terminal may receive information related to a dynamic grant (DG) resource and/or information related to a configured grant (CG) resource from the base station.
  • the CG resource may include a CG type 1 resource or a CG type 2 resource.
  • the DG resource may be a resource configured/allocated by the base station to the first terminal through downlink control information (DCI).
  • the CG resource may be a (periodic) resource configured/allocated by the base station to the first terminal through DCI and/or RRC messages.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal, and the base station transmits DCI related to activation or release of the CG resource. It can be transmitted to the first terminal.
  • the first terminal may transmit a PSCCH (eg, sidelink control information (SCI) or 1 st -stage SCI) to the second terminal based on the resource scheduling.
  • a PSCCH eg, sidelink control information (SCI) or 1 st -stage SCI
  • PSSCH eg, 2 nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • HARQ feedback information eg, NACK information or ACK information
  • the first terminal may transmit/report the HARQ feedback information to the base station through PUCCH or PUSCH.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on HARQ feedback information received from the second terminal.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on a preset rule.
  • the DCI may be a DCI for scheduling of an SL.
  • the format of the DCI may be DCI format 3_0 or DCI format 3_1. Table 4 shows an example of DCI for SL scheduling.
  • the UE may determine an SL transmission resource within an SL resource set by a base station/network or a preset SL resource.
  • the configured SL resource or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE may autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the UE may perform SL communication by selecting a resource by itself within a set resource pool.
  • the terminal may select a resource by itself within the selection window by performing a sensing (sensing) and resource (re)selection procedure.
  • the sensing may be performed in units of subchannels.
  • a first terminal that has selected a resource within the resource pool by itself may transmit a PSCCH (eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second terminal using the resource. Subsequently, the first terminal may transmit a PSSCH (eg, 2 nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal. Thereafter, the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • a PSCCH eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI
  • PSSCH eg, 2 nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.
  • a first terminal may transmit an SCI to a second terminal on a PSCCH.
  • the first terminal may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to the second terminal on the PSCCH and/or the PSSCH.
  • the second terminal may decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive the PSSCH from the first terminal.
  • the SCI transmitted on the PSCCH may be referred to as 1 st SCI, 1 st SCI, 1 st -stage SCI or 1 st -stage SCI format
  • the SCI transmitted on the PSSCH is 2 nd SCI, 2 nd SCI, 2 It may be referred to as nd -stage SCI or 2nd -stage SCI format.
  • 1 st -stage SCI format may include SCI format 1-A
  • 2 nd -stage SCI format may include SCI format 2-A and/or SCI format 2-B.
  • Table 5 shows an example of the 1st -stage SCI format.
  • Table 6 shows an example of a 2 nd -stage SCI format.
  • 10A to 10C show three cast types applicable to the present disclosure. 10A to 10C may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10A illustrates SL communication of a broadcast type
  • FIG. 10B illustrates SL communication of a unicast type
  • FIG. 10C illustrates SL communication of a groupcast type.
  • the terminal may perform one-to-one communication with another terminal.
  • the terminal may perform SL communication with one or more terminals in a group to which the terminal belongs.
  • SL groupcast communication may be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, or the like.
  • the present disclosure relates to a sidelink-based service in a wireless communication system, and more particularly, to identifying an available sidelink-based service through a discovery procedure.
  • the UE In sidelink or V2X communication, the UE first determines or confirms what service the other UE provides or wants to use, and then establishes a connection with the corresponding UE in the case of a service corresponding to itself.
  • 3GPP LTE direct discovery communication also transmits Proximity service (Proximity service) group identity and ProSe application identity through a discovery message according to a similar method, and the UE confirming this communicates Defines the procedure for deciding whether to proceed or not. In this case, the UE may check whether the corresponding application is a service desired by the UE after checking the final message. Accordingly, if the service is not a desired service, signaling that has already been performed becomes an unnecessary operation. Even in the case of network-assisted sidelink, the above problem will still exist unless the network directly establishes a connection between UEs.
  • both the UE transmitting the signal and the UE receiving the signal perform beam sweeping in the discovery procedure for recognizing the surrounding UE and setting the connection, so beamforming It takes a lot more time overall than the case where it is not performed.
  • unnecessary operations may be repeated.
  • 11 illustrates a concept of a procedure for providing information on a sidelink-based service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 11 illustrates a situation in which the second terminal 1110 - 2 uses a sidelink-based service provided by the first terminal 1110 - 1 .
  • a first terminal 1110 - 1 and a second terminal 1110 - 2 are connected to a base station 1120 .
  • the first terminal 1110 - 1 may provide a sidelink-based service, and transmit information related to the service to the base station 1120 .
  • the sidelink-based service means a service provided using a sidelink resource, and may be referred to as a 'V2X service'.
  • at least one terminal other than the first terminal 1110-1 may also provide information related to a service that it can provide to the base station 1120 .
  • the base station 1120 may identify at least one service that can be provided by at least one terminal including the first terminal 1110 - 1 .
  • the base station 1120 transmits information about an apparatus providing a sidelink-based service to the second terminal 1110 - 2 , for example, information about the first terminal 1110 - 1 . Accordingly, the second terminal 1110 - 2 can confirm that a device providing a specific service exists.
  • the provided information includes information necessary to confirm the discovery signal transmitted by the first terminal 1110-1.
  • Information on the first terminal 1110 - 1 may be provided by or irrespective of the request of the second terminal 1110 - 2 .
  • the first terminal 1110-1 transmits a discovery signal.
  • the discovery signal may be repeatedly transmitted using directional beams.
  • the second terminal 1110 - 2 may determine that it is a discovery signal transmitted by a device providing a specific service based on the information provided from the base station 1120 . . Accordingly, if the second terminal 1110 - 2 desires to use the corresponding service, the second terminal 1110 - 2 may establish a connection with the first terminal 1110 - 1 and use the service.
  • the first terminal 1110-1 provides a service.
  • the first terminal 1110 - 1 may be a mobile device installed in a vehicle, a mobile device carried by a user, or a device fixed outdoors (eg, a road side unit (RSU)).
  • RSU road side unit
  • 12 illustrates an example of a procedure for providing a service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 12 illustrates an operation method of a terminal (eg, the first terminal 1110 - 1 of FIG. 11 ).
  • the terminal transmits information related to a sidelink-based service.
  • the terminal can provide a sidelink-based service, and transmits information related to the service that can be provided to the base station.
  • Information related to the service that can be provided may be transmitted during an initial access or registration procedure, or may be transmitted at the time of activating the service.
  • the terminal transmits a discovery signal including identification information.
  • the discovery signal explicitly or implicitly includes identification information.
  • the identification information includes information for identifying a terminal (eg, identifier of a terminal, etc.), information for identifying a discovery signal (eg, identifier for signal generation, code, etc.), and information for identifying a provided service (eg, service) of identifiers, etc.).
  • the terminal receives a response signal from another terminal.
  • the terminal receives a message corresponding to the discovery signal from another terminal that has received the discovery signal.
  • the message may include at least one of information for confirming reception of a discovery signal, feedback for beam alignment, and connection establishment.
  • step S1207 the terminal establishes a connection. After establishing a sidelink-based connection with another terminal, the terminal transmits and receives signals through the established connection. Thereafter, the terminal may provide a service to another terminal.
  • 13 illustrates an example of a procedure for using a service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 13 illustrates an operation method of a terminal (eg, the second terminal 1110 - 2 of FIG. 11 ).
  • the terminal receives information related to another terminal that provides a sidelink-based service. That is, the terminal receives information related to another terminal that provides a service that the terminal wants to use from the base station.
  • Information related to other terminals includes information for identifying the terminal (eg, identifier of the terminal, location, etc.), information for identifying a discovery signal (eg, identifier for signal generation, code, resource setting for signal transmission, etc.) , may include at least one of information for identifying the provided service (eg, an identifier of the service, etc.).
  • the terminal receives a discovery signal of another terminal.
  • the discovery signal may explicitly or implicitly include an identifier assigned to another terminal.
  • the discovery signal may consist of a sequence generated based on the identifier.
  • the terminal may determine that the terminal that transmitted the discovery signal is a terminal related to the information received in step S1301 by detecting a sequence constituting the received discovery sequence.
  • step S1305 the terminal transmits a response signal to another terminal. That is, the terminal transmits a message for the discovery procedure to another terminal.
  • the message may include at least one of confirmation of discovery signal reception, feedback for beam alignment with another terminal, and information for connection establishment.
  • step S1307 the terminal establishes a connection. After establishing a sidelink-based connection with another terminal, the terminal transmits and receives signals through the established connection. Thereafter, the terminal may use a service provided by another terminal.
  • 14 illustrates an example of a procedure for assisting provision of a sidelink-based service in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 14 illustrates an operation method of a base station (eg, the base station 1120 of FIG. 11 ).
  • a base station eg, the base station 1120 of FIG. 11 .
  • the base station receives information related to a sidelink-based service provided by the first terminal.
  • the first terminal may provide a sidelink-based service, and the base station transmits information related to the service provided by the first terminal from the first terminal or a serving base station of the first terminal.
  • Information related to a service that can be provided may be transmitted during an initial access or registration procedure, or may be received when activating a service.
  • the base station transmits information related to the first terminal to the second terminal. That is, the base station receives information related to the first terminal that provides the service that the second terminal wants to use.
  • Information related to the first terminal includes information for identifying the terminal (eg, identifier of the terminal, location, etc.), information for identifying a discovery signal (eg, identifier for signal generation, code, resource setting for signal transmission, etc.) ), and information for identifying the provided service (eg, an identifier of the service, etc.).
  • the base station identifies services that can be provided by the terminals, and uses the information necessary to receive the discovery signals of the terminals providing the service to use the service. It can be provided to the terminal. Accordingly, the terminal can effectively use the sidelink-based service.
  • other signaling related to the above-described message or signal may be further added. For example, a message for accepting service provision may be transmitted to the terminal in response to service-related information transmitted to the base station.
  • a message for accepting service provision may be transmitted to the terminal in response to service-related information transmitted to the base station.
  • information informing a service desired by a terminal that intends to use the service may be transmitted to the base station.
  • Various embodiments of a discovery procedure combined with service provision are described below.
  • 15 illustrates an example of a sidelink discovery procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 exemplifies signal exchange between a first terminal 1510 - 1 , a second terminal 1510 - 2 , and a base station 1510 .
  • the base station 1520 transmits system information (eg, SIB) to a first terminal 1510 - 1 and a second terminal 1510 - 2 .
  • system information includes absolute location information of the base station, zone configuration information (eg, the size of a zone, the number of bits of zone ID, etc.), discovery configuration information (eg, a period of a sidelink discovery resource, periodicity) ), etc.) may include at least one of.
  • the above-described information may be transmitted through dedicated signaling rather than system information.
  • step S1503 the second terminal 1510 - 2 and the base station 1520 establish a Uu interface connection.
  • the second terminal 1510 - 2 transmits UE capability information to the base station 1520 .
  • step S1505 the first terminal 1510 - 1 and the base station 1520 establish a Uu interface connection.
  • the first terminal 1510 - 1 transmits UE capability information to the base station 1520 . That is, each of the first terminal 1510 - 1 and the second terminal 1510 - 2 establishes an RRC connection with the base station 1520 and transmits capability information to the base station 1520 .
  • the first terminal 1510-1 and the second terminal 1510-2 attach to the cell of the base station 1520, and in this process, discovery-related information (eg, discovery resource pool), location-related information (eg, zone configuration, cell location information), etc. are provided to the first terminal 1510-1 and the second terminal 1510-2, and the first Capability information (eg, the number of transmission beams and the number of reception beams) of the terminal 1510 - 1 and the second terminal 1510 - 2 is provided to the base station 1520 .
  • discovery-related information eg, discovery resource pool
  • location-related information eg, zone configuration, cell location information
  • the first Capability information eg, the number of transmission beams and the number of reception beams
  • the first terminal 1510-1 transmits a V2X service triggering message to the base station 1520.
  • the V2X service triggering message may include at least one of a service/service group ID and location information (eg, zone ID) of the first terminal 1510 - 1 . That is, the first terminal 1510-1 determines to provide a discovery-based service, and transmits information related to the provided service and location information of the first terminal 1510 - 1 to the base station 1520, thereby providing a V2X service. indicates that has been triggered.
  • the service ID indicates the type of V2X service provided. When a plurality of V2X services are grouped, a service group ID may be used.
  • the V2X service triggering message may be understood as a message requesting resource allocation for sidelink discovery.
  • the base station 1520 transmits an accept message to the first terminal 1510 - 1 .
  • the acceptance message may include at least one of discovery resource information, resource duration information, discovery period information, and a discovery ID.
  • the period means a period during which the allocated discovery resource is valid, and may be expressed, for example, as a multiple of the discovery period.
  • the discovery ID may be used to determine a sequence constituting the discovery signal. According to another embodiment, when a sequence constituting a discovery signal is common to all terminals, the discovery ID may be omitted.
  • the base station 1520 allocates a resource (eg, time, frequency, period, interval, etc.) and ID for transmission of the discovery signal to the first terminal 1510 - 1, and notifies the allocation result. If time and frequency resources for the discovery signal have already been allocated (eg, included in the discovery configuration information transmitted in step S1501), information about the resources may be omitted or overridden.
  • the base station 1520 transmits a message for paging to the second terminal 1510 - 2 .
  • the message for paging is a plurality of terminals including the second terminal 1510 - 2, for example, all terminals in the cell of the base station 1520, terminals supporting the V2X service, Alternatively, it may be transmitted to terminals existing in the vicinity of the first terminal 1510 - 1 .
  • the message for paging may be transmitted according to a format in which the terminal in the connected state as well as the terminal in the idle state (eg, the RRC idle state) can receive it.
  • the message for paging includes a service/service group ID provided by the first terminal 1510-1, location information (eg, zone ID) of the first terminal 1510-1, discovery resource information, discovery period information, first It may include at least one of beam capability information (eg, the number of transmission beams, beam sweeping time, etc.) of the terminal 1510 - 1 and a discovery ID.
  • the base station 1520 transmits information received from the first terminal 1510-1, information allocated to the first terminal 1510-1, and information related to the beam of the first terminal 1510-1.
  • the base station 1520 may first notify that the V2X service is triggered through paging, and then broadcast the corresponding information through system information (eg, SIB).
  • SIB system information
  • the paging target may be designated as terminals supporting millimeter wave V2X communication. Accordingly, in consideration of the service type, the location of the second terminal 1510-2, and the location of the first terminal 1510 - 2, the second terminal 1510 - 2 is thereafter performed by the first terminal 1510 - 1 It is possible to determine whether to attempt to receive a transmitted discovery signal.
  • the first terminal 1510-1 transmits a discovery signal using a plurality of transmission beams.
  • the first terminal 1510 - 1 may transmit during the allocated period through the discovery resource allocated by the base station 1520 .
  • the second terminal 1510 - 2 receives the discovery signal. That is, the second terminal 1510 - 2 determines to receive the discovery signal, and attempts to receive the discovery signal from the resource indicated by the discovery resource information provided through the paging operation. In this case, the second terminal 1510 - 2 performs receive beam sweeping.
  • the second terminal 1510 - 2 checks the timing of the transmit beam sweeping operation of the first terminal 1510 - 1 based on the beam related information of the first terminal 1510 - 1 , and performs the transmit beam sweeping operation. Detection of a discovery signal may be attempted using different reception beams.
  • step S1515 the second terminal 1510 - 2 transmits a response message to the first terminal 1510 - 1 . That is, the second terminal 1510 - 2 notifies that it receives the discovery signal transmitted by the first terminal 1510 - 1 .
  • the response message may be transmitted using a transmission beam corresponding to the reception beam used at the timing of receiving the discovery signal.
  • the first terminal 1510 - 1 may determine an optimal transmission beam for communication with the second terminal 1510 - 2 based on the response message.
  • the first terminal 1510 - 1 transmits a discovery signal through the resource allocated by the base station 1520 .
  • the first terminal 1510-1 may repeatedly transmit a discovery signal using the same resource during a period in which the allocated resource is valid.
  • the first terminal 1510 - 1 requests the base station 1520 for a resource for transmitting the discovery signal again, and the base station 1520 may allocate the resource.
  • the first terminal 1510 - 1 may notify the base station 1520 that the service is to be stopped.
  • the base station 1520 may allocate a new resource to the first terminal 1510 - 1 as needed and notify at least one other terminal through paging.
  • the second terminal 1510 - 2 receives a discovery signal.
  • the second terminal 1510 - 2 may determine whether a sequence is detected in the discovery signal. If no sequence is detected in the discovery signal, the second terminal 1510 - 2 may determine that the received discovery signal is not a discovery signal of a desired device. In this case, the second terminal 1510 - 2 may not perform a decoding operation to obtain other information included in the discovery signal.
  • a fast sidelink discovery procedure may be performed.
  • relevant information is provided from the base station, but communication between the base station and the terminal is minimized.
  • the base station transmits information received from the terminals without special processing, the burden on the network side is also minimized.
  • the data transmission period may be maximized by not always allocating the discovery period, but setting the discovery period as necessary.
  • the UEs do not always try to transmit/receive a discovery signal with respect to the discovery resource pool, and attempt to transmit/receive a discovery signal for a certain period after service triggering, the power consumption of the UE may be reduced.
  • the first terminal 1510 - 1 provides the service
  • the second terminal 1510 - 2 uses the service.
  • the procedure of FIG. 15 may be applied even when the first terminal 1510 - 1 uses the service and the second terminal 1510 - 2 provides the service.
  • the first terminal 1510-1 transmits a service triggering message requesting use of a service, and transmits a discovery signal through the resource allocated by the base station.
  • the second terminal 1510 - 2 may determine that it can provide the requested service, and after receiving the discovery signal of the first terminal 1510 - 1 , may respond.
  • information on a discovery resource allocated to a terminal providing a V2X service is transmitted to another terminal.
  • Information on the discovery resource is transmitted by triggering of a terminal that provides a V2X service.
  • information about a terminal providing a service (hereinafter, 'interested service') of interest to a terminal that wants to use a service may be provided by the base station. That is, unlike the embodiment described with reference to FIG. 15 , a terminal that wants to use a service may first designate a service of interest. An embodiment based on the service of interest of the terminal will be described below.
  • 16 illustrates an example of a scenario in which a service list of interest is provided in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 16 illustrates a situation in which UE#0 1610-0 designates a service of interest.
  • UE#0 1610-0 reports a specific service to the base station 1620 as a service of interest.
  • the base station 1620 recognizes that UE#1 (1610-1), UE#3 (1610-3), and UE#8 (1610-8) can provide the service of interest to UE#0 (1610-0).
  • the base station 1620 is interested service list including information (eg, UE ID) of UE#1 (1610-1), UE#3 (1610-3), and UE#8 (1610-8). service list) to UE#0 (1610-0). Accordingly, UE#0 (1610-0) uses discovery signals transmitted from UE#1 (1610-1), UE#3 (1610-3), and UE#8 (1610-8). 1610-1), UE#3 (1610-3), and UE#8 (1610-8) are discovered and a desired service can be used.
  • UE#0 1610-0 may use a service of interest.
  • the base station 1620 provides information necessary to detect a discovery signal of a terminal providing a corresponding service.
  • the base station 1620 may also provide location information of terminals transmitting discovery signals.
  • UE#0 1610-0 may reduce unnecessary detection operations by attempting to detect only a discovery signal of an adjacent terminal (eg, UE#11610-1).
  • 17 illustrates another example of a scenario in which a service list of interest is provided in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 17 illustrates a scenario in which a service list of interest is provided based on the location of UE#0 1610-0.
  • UE#0(1710-0), UE#1(1710-1), UE#3(1710-3), UE#4(1710-4), UE within the coverage of the base station 1710 #5 (1710-5), UE#6 (1710-6), and UE#8 (1710-8) exist.
  • UE#0 1710-0 reports a specific service to the base station 1720 as a service of interest.
  • the base station 1720 determines that UE#1 (1710-1), UE#3 (1710-3), and UE#8 (1710-8) can provide the service of interest of UE#0 (1710-0).
  • a base station 1720 is UE#1 existing in an area adjacent to UE#0 (1710-0).
  • the service of interest list including information (eg, UE ID) of (1710-1) is transmitted to UE#0 (1710-0). That is, the base station 1720 considers the locations of UE#1 (1710-1), UE#3 (1710-3), UE#8 (1710-8), and UE#0 (1710-0), respectively.
  • the base station 1720 provides the location information of each of UE#1 (1710-1), UE#3 (1710-3), UE#8 (1710-8), and UE#0 (1710-0) (eg: zone ID, GPS information, etc.). In other words, the base station 1720 may confirm that the UE#1 1710-1 is adjacent to the UE#0 1710-0, and may provide information on the UE#1 1710-1. Accordingly, UE#0 1710-0 may discover UE#11710-1 using discovery signals transmitted from UE#11710-1, and may use a desired service. That is, in order to reduce unnecessary detection operations, the network transmits related information (eg, UE ID list) only to UEs within a service radius of a UE receiving a discovery signal.
  • related information eg, UE ID list
  • the base station A list of terminals providing a service may be delivered to other terminals. Accordingly, upon detecting the discovery channel, the terminal may check whether the service of interest is provided by the terminal that transmitted the discovery signal by checking whether the UE ID of the terminal providing the service of interest is included. Accordingly, when the service of interest is not provided, the terminal can avoid unnecessary operation. That is, when the UE ID of the terminal providing the desired service is not confirmed when the discovery signal is detected, the terminal may avoid subsequent message decoding and the like process.
  • a specific ID eg, a discovery ID
  • a different specific ID may be included in the service interest list instead of the UE ID.
  • service IDs, discovery channel related information, and the like may be delivered to terminals in a cell.
  • the service interest list may correspond to one service or a service group including at least one service.
  • interest service lists corresponding to services may be configured as shown in FIG. 18, and interest service lists corresponding to service groups may be configured as shown in FIG. 19 below.
  • the list of services of interest includes information 1802-0 on a terminal providing service #0, information 1802-1 on a terminal providing service #1, ... , and information 1802-N on a terminal providing service #N. That is, items included in the service of interest list may be defined for each service type.
  • the interest service list includes information on terminals providing at least one service belonging to service group #0 1902-0 and information on terminals providing at least one service belonging to service group #1. (1902-1), ... , and information 1902-M on a terminal providing at least one service belonging to the service group #M.
  • service group #0 is service #0, service #1, ... , service #n. That is, services are grouped, and items included in the service interest list may be defined for each group.
  • the terminal can clearly determine whether the terminal transmitting the specified discovery signal provides all or some of the services belonging to the service group only with the service of interest list. does not exist. Accordingly, a procedure for additionally notifying which service among the services belonging to the group is provided by the terminal indicated by the service of interest list may be required.
  • the service-of-interest list may designate services in a group unit, and a separate message may indicate a specific service.
  • the terminal can determine the specific service provided by the terminal designated by the service of interest list by decoding a separate message.
  • a separate message may indicate a service to be provided using information for classifying services within a corresponding service group.
  • the separate message may indicate a service provided by using a unique identifier within the corresponding service group or by using a bitmap expressing services belonging to the corresponding service group.
  • 20 illustrates an example of a procedure for using a service based on a service list of interest in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 20 illustrates an operation method of a terminal using a service (eg, UE#0 1610-0 in FIG. 16, and UE#0 1710-0 in FIG. 17).
  • a service eg, UE#0 1610-0 in FIG. 16, and UE#0 1710-0 in FIG. 17.
  • the terminal receives an interest service list.
  • the interest service list includes information (eg, UE ID, discovery ID, etc.) on at least one other terminal that provides the interest service of the terminal.
  • the terminal may notify the base station of the service of interest of the terminal.
  • the terminal receives a discovery signal.
  • the discovery signal may be received through a preset discovery resource pool. That is, the UE attempts to detect a discovery signal from the discovery resource pool. By detecting the discovery signal, the UE may check the source UE ID included in the discovery signal.
  • the source UE ID is either explicitly indicated or used to determine the sequence or structure of the discovery signal. Accordingly, the UE may identify the source UE ID based on the value of the sequence constituting the discovery signal or based on the RE mapping of the discovery signal.
  • step S2005 the terminal checks whether the source UE ID is included in the service interest list. In other words, the terminal checks whether the source UE ID related to the discovery signal matches the source UE ID included in the service-of-interest list received from the base station. That is, the UE compares the source UE ID detected in the discovery signal and the source UE ID included in the service interest list.
  • step S2007 the terminal discards the discovery signal. That is, the terminal stops decoding the message received through the discovery channel. In other words, the terminal stops the discovery procedure for the discovery signal received in step S2003. That is, the UE may continue the discovery procedure only for the device providing the service of interest by filtering the discovery signal using the UE ID included in the service of interest list.
  • the UE directly requests link establishment.
  • the terminal directly transmits a link establishment request message to the terminal that has transmitted the discovery signal.
  • the terminal may obtain information necessary for generating and transmitting the direct link establishment request message by decoding the message received through the discovery channel.
  • 21 illustrates another example of a sidelink discovery procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 21 exemplifies signal exchange between terminal #0 (2110-0), terminal #1 (2110-1) to terminal #N (2110-2), and the base station (2120).
  • terminal #1 ( 2110-1 ) transmits service information to a base station ( 2120 ). That is, the terminal #1 2110-1 notifies the base station 2120 of the sidelink-based service that can be provided by the terminal #1 2110-1.
  • terminal #N (2110-N) transmits service information to the base station (2120). That is, the terminal #N (2110-N) notifies the base station 2120 of the sidelink-based service that can be provided by the terminal #N (2110-N).
  • step S2105 terminal #0 (2110-0) requests the service list of interest from the base station (2120).
  • terminal #0 (2110-0) transmits a request message for requesting a service list of interest to the base station (2120).
  • the request message includes information about the service of interest of terminal #0 (2110-0).
  • the base station 2120 includes the service list of interest to the terminal #0 (2110-0). That is, the base station 2120 generates a service interest list based on the service information received from the terminal #1 (2110-1) and the terminal #N (2110-2), and sets the generated interest service list to the terminal #0 (2110). -0) is sent.
  • the service of interest list includes information (eg, UE ID) on the terminal #1 (2110-1).
  • step S2109 the terminal #1 (2110-1) transmits a discovery signal. Accordingly, terminal #0 (2110-0) receives the discovery signal transmitted by terminal #1 (2110-1). In this case, terminal #0 (2110-0) may determine that the discovery signal is transmitted by the terminal providing the service of interest based on information included in the service of interest list.
  • terminal #N (2110-N) transmits a discovery signal. Accordingly, terminal #0 (2110-0) receives the discovery signal transmitted by terminal #N (2110-N). In this case, terminal #0 (2110-0) may determine that the terminal that has transmitted the discovery signal does not provide the service of interest based on information included in the service of interest list.
  • step S2113 terminal #0 (2110-0) directly transmits a link establishment request message to terminal #1 (2110-1). That is, the terminal #0 (2110-0) acquires additional information by decoding the message received from the terminal #1 (2110-1) through the discovery channel, and then triggers a direct link establishment procedure.
  • step S2115 terminal #1 (2110-1) directly transmits a link establishment accept message to terminal #0 (2110-0). That is, the terminal #1 (2110-1) determines whether to establish a direct link with the terminal #0 (2110-0), and transmits a response message informing of the determination result.
  • the terminal #1 2110-1 and the terminal #N 2110 - 2 transmit discovery signals.
  • the base station 2120 is interested in the operation of transmitting the discovery channel of the terminal providing the service (eg, terminal #1 (2110-1), terminal #N (2110-2)) It can be scheduled to be performed after the service list is transmitted. Through this, the resources of the terminals can be used more efficiently.
  • 22 illustrates another example of a scenario in which a service list of interest is provided in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure. 22 illustrates a situation in which a service is provided from a terminal existing in a neighboring cell.
  • UE#0(2210-0), UE#4(2210-4), UE#5(2210-5), UE#6(2210-) within the coverage of base station#0(2220-0) 6) exists, and UE#1 (2210-1) and UE#3 (2210-3) exist within the coverage of base station #1 (2220-1).
  • UE#0 (2210-0) reports a specific service as a service of interest to base station #0 (2220-0).
  • Base station #0 (2220-0) identifies the services that can be provided by UE#4 (2210-4), UE#5 (2210-5), and UE#6 (2210-6), and UE#4 (2210) -4), UE#5 (2210-5), and UE#6 (2210-6) confirm that the interest service of UE#0 (2210-0) is not provided.
  • the base station #0 (2220-0) extends the search range of the terminal providing the service of interest to neighboring cells. Specifically, as a neighboring cell, base station #0 (2220-0) informs base station #1 (2220-1) of the neighboring cell of the location and service of interest of UE #0 (2210-0), and among the UEs located in the neighboring cell, an interest Receives a service interest list including information on UE#1 (2210-1) and UE#3 (2210-3) that provide the service. Then, the base station #0 (2220-0) delivers the service list of interest to the UE #0 (2210-0). Upon receiving the list of services of interest, UE#0 (2210-0) may receive discovery signals of UE#1 (2210-1) and UE#3 (2210-3) and use the service.
  • 23 illustrates another example of a sidelink discovery procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 23 shows terminal #0 (2310-0), terminal #1 (2310-1), terminal #4 (2310-4), terminal #N (2310-2), base station #0 (2120-0), and base station #
  • the signal exchange between 1 (2120-1) is illustrated.
  • terminal #4 (2310-4) transmits service information to base station #0 (2320-0). That is, terminal #4 (2310-4) notifies base station #0 (2320-0) of a sidelink-based service that can be provided by terminal #4 (2310-4).
  • step S2303 the terminal #1 (2310-1) transmits service information to the base station #1 (2320-1). That is, the terminal #1 (2310-1) notifies the base station #1 (2320-1) of the sidelink-based service that can be provided by the terminal #1 (2310-1).
  • terminal #N (2310-N) transmits service information to base station #0 (2320-0). That is, terminal #N (2310-N) notifies base station #0 (2320-0) of a sidelink-based service that can be provided by terminal #N (2310-N).
  • terminal #0 (2310-0) requests an interest service list from base station #0 (2320-0).
  • terminal #0 (2310-0) transmits a request message for requesting an interest service list to base station #0 (2320-0).
  • the request message includes information on the service of interest of terminal #0 (2310-0).
  • terminal #4 (2310-4) and terminal #N (2310-2) do not provide the service of interest of terminal #0 (2310-0).
  • the base station #0 (2320-0) transmits information about the location of the terminal #0 (2310-0) and the service of interest to the base station #1 (2320-1).
  • Base station #0 (2320-0) requests a list of services of interest for terminal #0 (2310-0) from base station #1 (2320-1) through a backhaul link.
  • the base station #0 (2320-0) confirms that the location of the terminal #0 (2310-0) is close to the coverage boundary, and then sends the base station #1 (2320-1) for the terminal #0 (2310-0). You can request a list of services of interest.
  • the base station #1 (2320-1) transmits the service list of interest to the base station #0 (2320-0).
  • Base station #1 (2320-1) is adjacent to terminal #0 (2310-0) based on the location information of terminal #0 (2310-0) received from base station #0 (2320-0), while terminal #0 ( 2310-0) check the terminal providing the service of interest.
  • the terminal #1 (2310-1) provides the service of interest of the terminal #0 (2310-0) while being adjacent to the terminal #0 (2310-0).
  • the base station #1 (2320-1) generates a service-of-interest list including information on the terminal ##1 (2310-1), and transmits the generated service-of-interest list.
  • step S2313 the base station #0 (2320-0) transmits the service interest list to the terminal #0 (2310-0).
  • Base station #0 (2320-0) transfers the service list of interest received from base station #1 (2320-1) to terminal #0 (2310-0).
  • terminal #1 (2310-1) transmits a discovery signal. Accordingly, terminal #0 (2310-0) receives the discovery signal transmitted by terminal #1 (2310-1). In this case, terminal #0 (2310-0) may determine that the discovery signal is transmitted by the terminal providing the service of interest based on information included in the service of interest list. Thereafter, although not shown in FIG. 23 , terminal #0 (2310-0) and terminal #1 (2310 - 1) may establish a direct link and perform sidelink communication.
  • 24 shows an example of a communication system applicable to the present disclosure. 24 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a communication system applied to the present disclosure includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR, LTE), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • the wireless device may include a robot 110a, a vehicle 110b-1, a vehicle 110b-2, an extended reality (XR) device 110c, a hand-held device 110d, and a home appliance. appliance) 110e, an Internet of Thing (IoT) device 110f, and an artificial intelligence (AI) device/server 110g.
  • a wireless access technology eg, 5G NR, LTE
  • XR extended reality
  • IoT Internet of Thing
  • AI artificial intelligence
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicles 110b-1 and 110b-2 may include an unmanned aerial vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • the XR device 110c includes augmented reality (AR)/virtual reality (VR)/mixed reality (MR) devices, and includes a head-mounted device (HMD), a head-up display (HUD) provided in a vehicle, a television, It may be implemented in the form of a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the portable device 110d may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a computer (eg, a laptop computer).
  • the home appliance 110e may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device 110f may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base stations 120a to 120e and the network may be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 120a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 110a to 110f of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. not.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 110a to 110f of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 110a to 110f of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • the wireless devices 110a to 110f may be connected to a network through the base stations 120a to 120e.
  • AI technology may be applied to the wireless devices 110a to 110f, and the wireless devices 110a to 110f may be connected to the AI server 110g through a network.
  • the network may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 110a to 110f may communicate with each other through the base stations 120a to 120e/network, but may communicate directly (eg, sidelink communication) without using the base stations 120a to 120e/network. there is.
  • the vehicles 110b-1 and 110b-2 may perform direct communication (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device 110f eg, a sensor
  • the IoT device 110f may directly communicate with another IoT device (eg, a sensor) or other wireless devices 110a to 110f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 110a to 110f/base stations 120a to 120e, and the base stations 120a to 120e/base stations 120a to 120e.
  • wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (eg, relay, integrated access backhaul (IAB)). This can be done via radio access technology (eg 5G NR).
  • radio access technology eg 5G NR
  • the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station may transmit/receive wireless signals to each other.
  • 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.) , at least a part of a resource allocation process may be performed.
  • FIG. 25 shows an example of a wireless device applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 25 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first wireless device 200a and the second wireless device 200b may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 200a, second wireless device 200b ⁇ is ⁇ wireless device 110x, base station 120x ⁇ of FIG. 1 and/or ⁇ wireless device 110x, wireless device 110x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 200a includes one or more processors 202a and one or more memories 204a, and may further include one or more transceivers 206a and/or one or more antennas 208a.
  • the processor 202a controls the memory 204a and/or the transceiver 206a and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202a may process information in the memory 204a to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 206a.
  • the processor 202a may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 206a, and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 204a.
  • the memory 204a may be connected to the processor 202a and may store various information related to the operation of the processor 202a.
  • the memory 204a may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202a, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202a and the memory 204a may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206a may be coupled to the processor 202a and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208a.
  • the transceiver 206a may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206a may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200b performs wireless communication with the first wireless device 200a, and includes one or more processors 202b, one or more memories 204b, and additionally one or more transceivers 206b and/or one
  • the above antenna 208b may be further included.
  • the functions of the one or more processors 202b , one or more memories 204b , one or more transceivers 206b and/or one or more antennas 208b may include one or more processors 202a , one or more memories of the first wireless device 200a . 204a, one or more transceivers 206a and/or one or more antennas 208a.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 202a, 202b.
  • the one or more processors 202a, 202b may include one or more layers (eg, physical (PHY), media access control (MAC), radio link control (RLC), packet data convergence protocol (PDCP), and radio resource (RRC)). control) and a functional layer such as service data adaptation protocol (SDAP)).
  • the one or more processors 202a, 202b may include one or more protocol data units (PDUs), one or more service data units (SDUs), messages, It can generate control information, data or information.
  • PDUs protocol data units
  • SDUs service data units
  • the one or more processors 202a and 202b generate a signal (eg, a baseband signal) including a PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document. , may be provided to one or more transceivers 206a and 206b.
  • the one or more processors 202a, 202b may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 206a, 206b, and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operation disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 202a, 202b may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 202a, 202b may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 202a, 202b, or stored in one or more memories 204a, 204b. It may be driven by the above processors 202a and 202b.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 204a, 204b may be coupled to one or more processors 202a, 202b and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 204a, 204b may include read only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable read only memory (EPROM), flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media and/or It may be composed of a combination of these.
  • One or more memories 204a, 204b may be located inside and/or external to one or more processors 202a, 202b. Additionally, one or more memories 204a, 204b may be coupled to one or more processors 202a, 202b through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • the one or more transceivers 206a, 206b may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 206a, 206b may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 206a, 206b may be coupled to one or more antennas 208a, 208b via the one or more antennas 208a, 208b to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or disclosed herein.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 206a, 206b converts the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 202a, 202b. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 206a, 206b may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 202a, 202b from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 206a, 206b may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 26 shows a circuit for processing a transmission signal applicable to the present disclosure. 26 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the signal processing circuit 300 may include a scrambler 310 , a modulator 320 , a layer mapper 330 , a precoder 340 , a resource mapper 350 , and a signal generator 360 .
  • the operation/function of FIG. 26 may be performed by the processors 202a and 202b and/or the transceivers 206a and 206b of FIG. 25 .
  • the hardware elements of FIG. 26 may be implemented in the processors 202a and 202b and/or the transceivers 206a and 206b of FIG. 25 .
  • blocks 310 to 360 may be implemented in the processors 202a and 202b of FIG. 25 .
  • blocks 310 to 350 may be implemented in the processors 202a and 202b of FIG. 25
  • block 360 may be implemented in the transceivers 206a and 206b of FIG. 25 , and the embodiment is not limited thereto.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 300 of FIG. 26 .
  • the codeword is a coded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH) of FIG. 26 .
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 310 .
  • a scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device, and the like.
  • the scrambled sequence of bits may be modulated by a modulator 320 into a sequence of modulation symbols.
  • the modulation method may include pi/2-binary phase shift keying (pi/2-BPSK), m-phase shift keying (m-PSK), m-quadrature amplitude modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by a layer mapper 330 .
  • Modulation symbols of each transport layer may be mapped to corresponding antenna port(s) by the precoder 340 (precoding).
  • the output z of the precoder 340 may be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 330 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transport layers.
  • the precoder 340 may perform precoding after performing transform precoding (eg, discrete fourier transform (DFT) transform) on the complex modulation symbols. Also, the precoder 340 may perform precoding without performing transform precoding.
  • transform precoding eg, discrete fourier transform (DFT) transform
  • the resource mapper 350 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, a CP-OFDMA symbol, a DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the signal generator 360 generates a radio signal from the mapped modulation symbols, and the generated radio signal may be transmitted to another device through each antenna.
  • the signal generator 360 may include an inverse fast fourier transform (IFFT) module and a cyclic prefix (CP) inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like. .
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • DAC digital-to-analog converter
  • a signal processing procedure for a received signal in the wireless device may be configured in reverse of the signal processing procedure of FIG. 26 .
  • the wireless device eg, 200a or 200b of FIG. 25
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a fast fourier transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT fast fourier transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a descrambling process.
  • the codeword may be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • FIG. 27 shows another example of a wireless device applicable to the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 27 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a wireless device 300 corresponds to the wireless devices 200a and 200b of FIG. 25 , and includes various elements, components, units/units, and/or modules. ) can be composed of
  • the wireless device 400 may include a communication unit 410 , a control unit 420 , a memory unit 430 , and an additional element 440 .
  • the communication unit 410 may include a communication circuit 412 and transceiver(s) 414 .
  • the communication unit 410 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • communication circuitry 412 may include one or more processors 202a , 202b and/or one or more memories 204a , 204b of FIG. 25 .
  • transceiver(s) 414 may include one or more transceivers 206a , 206b and/or one or more antennas 208a , 208b of FIG. 25 .
  • the controller 420 may include one or more processor sets.
  • the controller 420 may include a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • the controller 420 is electrically connected to the communication unit 410 , the memory unit 430 , and the additional element 440 , and controls general operations of the wireless device.
  • the controller 420 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 430 .
  • control unit 420 transmits the information stored in the memory unit 430 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 410 through a wireless/wired interface, or externally through the communication unit 410 (eg: Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 430 .
  • the memory unit 430 may include RAM, dynamic RAM (DRAM), ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof. there is.
  • the memory unit 430 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the wireless device 400 . Also, the memory unit 430 may store input/output data/information.
  • the additional element 440 may be variously configured according to the type of the wireless device.
  • the additional element 440 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit, a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device 400 may include a robot ( FIGS. 1 and 110a ), a vehicle ( FIGS. 1 , 110b-1 , 110b-2 ), an XR device ( FIGS. 1 and 110c ), and a mobile device ( FIGS. 1 and 110d ). ), home appliances (FIGS. 1, 110e), IoT devices (FIGS.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • FIG. 28 shows an example of a portable device applicable to the present disclosure.
  • 28 illustrates a portable device applied to the present disclosure.
  • the mobile device may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • the embodiment of FIG. 28 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the portable device 500 includes an antenna unit 508 , a communication unit 510 , a control unit 520 , a memory unit 530 , a power supply unit 540a , an interface unit 540b , and an input/output unit 540c .
  • the antenna unit 508 may be configured as a part of the communication unit 510 .
  • Blocks 510 to 530/540a to 540c respectively correspond to blocks 410 to 430/440 of FIG. 27, and redundant descriptions are omitted.
  • the communication unit 510 may transmit and receive signals, the control unit 520 may control the portable device 500 , and the memory unit 530 may store data and the like.
  • the power supply unit 540a supplies power to the portable device 500 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 540b may support the connection between the portable device 500 and other external devices.
  • the interface unit 540b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
  • the input/output unit 540c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 540c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 540d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 540c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 530 . can be saved.
  • the communication unit 510 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 510 may restore the received radio signal to original information/signal.
  • the restored information/signal may be stored in the memory unit 530 and output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 540c.
  • 29 shows an example of a vehicle or autonomous vehicle applicable to the present disclosure.
  • 29 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle applied to the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, and the like, but is not limited to the shape of the vehicle.
  • the embodiment of FIG. 29 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 600 includes an antenna unit 608 , a communication unit 610 , a control unit 620 , a driving unit 640a , a power supply unit 640b , a sensor unit 640c and autonomous driving.
  • a portion 640d may be included.
  • the antenna unit 650 may be configured as a part of the communication unit 610 .
  • Blocks 610/630/640a to 640d respectively correspond to blocks 510/530/540 of FIG. 28, and redundant descriptions are omitted.
  • the communication unit 610 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (eg, base stations, roadside units, etc.), and servers.
  • the controller 620 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 .
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 640a may cause the vehicle or the autonomous driving vehicle 600 to run on the ground.
  • the driving unit 640a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 640b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 600 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 640c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 640c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 640d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 610 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 640d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 620 may control the driving unit 640a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 600 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 610 may obtain the latest traffic information data from an external server non/periodically, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 640c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 640d may update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 610 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous driving vehicles.
  • examples of the above-described proposed method may also be included as one of the implementation methods of the present disclosure, it is clear that they may be regarded as a kind of proposed method.
  • the above-described proposed methods may be implemented independently, but may also be implemented in the form of a combination (or merge) of some of the proposed methods.
  • Rules can be defined so that the base station informs the terminal of whether the proposed methods are applied or not (or information about the rules of the proposed methods) through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). there is.
  • Embodiments of the present disclosure may be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems there is a 2nd Generation Partnership Project (3GPP) or a 3GPP2 system.
  • 3GPP 2nd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • Embodiments of the present disclosure may be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied. Furthermore, the proposed method can be applied to mmWave and THzWave communication systems using very high frequency bands.
  • embodiments of the present disclosure may be applied to various applications such as free-running vehicles and drones.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink) 기반의 서비스를 제공하기 위한 것으로, 무선 통신 시스템에서 제1 단말의 동작 방법은, 상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하는 단계, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하는 단계, 상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하는 단계, 및 상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink) 기반의 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(예: 대역폭, 전송 전력 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원하는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
사이드링크(sidelink, SL)란 UE(user equipment)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(base station, BS)을 거치지 않고, UE들 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, mMTC(massive machine type communication), URLLC(ultra-reliable and low latency communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink) 기반의 서비스를 효과적으로 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 디스커버리 신호를 통해 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 전달하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 네트워크 보조의(network-assisted) 디스커버리 절차를 수행하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 실시 예들로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 제1 단말의 동작 방법은, 상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하는 단계, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하는 단계, 상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하는 단계, 및 상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 제2 단말의 동작 방법은, 사이드링크 기반의 서비스를 제공하는 제1 단말에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 수신하는 단계, 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 상기 제1 단말에게 송신하는 단계, 및 상기 서비스를 이용하기 위해 상기 제1 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 수신하는 단계, 및 상기 제1 단말에 관련된 정보를 제2 단말에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 제1 단말은, 송수신기 및 상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하고, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하고, 상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하고, 상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 제2 단말은, 송수신기 및 상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 사이드링크 기반의 서비스를 제공하는 제1 단말에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 수신하고, 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 상기 제1 단말에게 송신하고, 상기 서비스를 이용하기 위해 상기 제1 단말과 연결을 수립하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 기지국은, 송수신기 및 상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는, 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 수신하고, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 제2 단말에게 송신하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 통신 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 상기 적어도 하나의 프로세서와 연결되며, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행됨에 따라 동작들을 지시하는 명령어를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 동작들은, 상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하는 단계, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하는 단계, 상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하는 단계, 및 상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 적어도 하나의 명령어(instructions)을 저장하는 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)는, 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 적어도 하나의 명령어를 포함하며, 상기 적어도 하나의 명령어는, 장치가, 상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하고, 상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하고, 상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하고, 상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하도록 지시할 수 있다.
상술한 본 개시의 양태들은 본 개시의 바람직한 실시 예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 개시의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시에 기초한 실시 예들에 의해 하기와 같은 효과가 있을 수 있다.
본 개시에 따르면, 빠른 연결 설정 및 사이드링크 기반의 서비스 제공이 가능해진다.
본 개시의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 개시의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시에서 서술하는 구성을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 개시의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시에 대한 실시 예들을 제공할 수 있다. 다만, 본 개시의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미할 수 있다.
도 1은 본 개시에 적용 가능한 무선 통신 시스템의 구조를 도시한다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 NG(next generation)-RAN(radio access network)과 5GC(5th generation core) 간의 기능적 분할을 도시한다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시에 적용 가능한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 도시한다.
도 4는 본 개시에 적용 가능한 NR(new radio)의 무선 프레임의 구조를 도시한다.
도 5는 본 개시에 적용 가능한 NR 프레임의 슬롯 구조를 도시한다.
도 6은 본 개시에 적용 가능한 BWP(bandwidth part)의 일 예를 도시한다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시에 적용 가능한 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 도시한다.
도 8은 본 개시에 적용 가능한 V2X(vehicle to everything)의 동기화 소스(synchronization source) 또는 동기화 기준(synchronization reference)을 도시한다.
도 9a 및 도 9b는 본 개시에 적용 가능한 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 도시한다.
도 10a 내지 도 10c는 본 개시에 적용 가능한 세 가지 캐스트 타입들을 도시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스에 대한 정보를 제공하는 절차의 개념을 도시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 서비스를 제공하는 절차의 일 예를 도시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 서비스를 이용하는 절차의 일 예를 도시한다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스의 제공을 보조하는 절차의 일 예를 도시한다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 디스커버리 절차의 일 예를 도시한다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록을 제공하는 시나리오의 일 예를 도시한다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록을 제공하는 시나리오의 다른 예를 도시한다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록의 일 예를 도시한다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록의 다른 예를 도시한다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록에 기반하여 서비스를 이용하는 절차의 일 예를 도시한다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 디스커버리 절차의 다른 예를 도시한다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록을 제공하는 시나리오의 또 다른 예를 도시한다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 디스커버리 절차의 또 다른 예를 도시한다.
도 24는 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템 예를 도시한다.
도 25는 본 개시에 적용 가능한 무선 기기의 예를 도시한다.
도 26은 본 개시에 적용 가능한 전송 신호를 처리하는 회로를 도시한다.
도 27은 본 개시에 적용 가능한 무선 기기의 다른 예를 도시한다.
도 28은 본 개시에 적용 가능한 휴대 기기의 예를 도시한다.
도 29는 본 개시에 적용 가능한 차량 또는 자율 주행 차량의 예를 도시한다.
이하의 실시 예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 개시의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 개시의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 개시를 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 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)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDDCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter) 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 네트워크는 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 5G NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 일 실시 예에 따른 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 사용된 용어 및 기술 중에서 구체적으로 설명되지 않은 용어 및 기술에 대해서는, 본 명세서가 출원되기 전에 공개된 무선 통신 표준 문서가 참조될 수 있다. 예를 들어, 다음 문서가 참조될 수 있다.
(1) 3GPP LTE
- 3GPP TS 36.211: Physical channels and modulation
- 3GPP TS 36.212: Multiplexing and channel coding
- 3GPP TS 36.213: Physical layer procedures
- 3GPP TS 36.214: Physical layer; Measurements
- 3GPP TS 36.300: Overall description
- 3GPP TS 36.304: User Equipment (UE) procedures in idle mode
- 3GPP TS 36.314: Layer 2 - Measurements
- 3GPP TS 36.321: Medium Access Control (MAC) protocol
- 3GPP TS 36.322: Radio Link Control (RLC) protocol
- 3GPP TS 36.323: Packet Data Convergence Protocol (PDCP)
- 3GPP TS 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol
(2) 3GPP NR (e.g. 5G)
- 3GPP TS 38.211: Physical channels and modulation
- 3GPP TS 38.212: Multiplexing and channel coding
- 3GPP TS 38.213: Physical layer procedures for control
- 3GPP TS 38.214: Physical layer procedures for data
- 3GPP TS 38.215: Physical layer measurements
- 3GPP TS 38.300: Overall description
- 3GPP TS 38.304: User Equipment (UE) procedures in idle mode and in RRC inactive state
- 3GPP TS 38.321: Medium Access Control (MAC) protocol
- 3GPP TS 38.322: Radio Link Control (RLC) protocol
- 3GPP TS 38.323: Packet Data Convergence Protocol (PDCP)
- 3GPP TS 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol
- 3GPP TS 37.324: Service Data Adaptation Protocol (SDAP)
- 3GPP TS 37.340: Multi-connectivity; Overall description
본 개시에 적용 가능한 통신 시스템
도 1은 본 개시에 적용 가능한 무선 통신 시스템의 구조를 도시한다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 1을 참고하면, 무선 통신 시스템은 무선 접속 망(radio access network, RAN)(102) 및 코어 망(core network)(103)을 포함한다. 무선 접속 망(102)은 단말(terminal)(110)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(base station)(120)을 포함한다. 단말(110)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 사용자 장비(user equipment, UE), 이동국(mobile station, MS), 가입자국(subscriber station, SS), 이동 가입자 단말(mobile subscriber station, MSS), 이동 단말(mobile terminal) 또는 발전된 이동 단말(advanced mobile station, AMS), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(120)은 단말(110)에게 무선 접속 서비스를 제공하는 노드를 의미하며, 고정국(fixed station), Node B, eNB(eNode B), gNB(gNode B), ng-eNB, 발전된 기지국(advanced base station, ABS) 또는 억세스 포인트(access point), BTS(base tansceiver system), 액세스 포인트(access point, AP) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 코어 망(103)은 코어 망 엔티티(entity)(130)를 포함한다. 코어 망 엔티티(130)는 기능에 따라 다양하게 정의될 수 있으며, 코어 망 노드(node), 네트워크 노드(network node), 네트워크 장비(network equipment) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
적용되는 시스템 규격에 따라 시스템의 구성 요소들이 다르게 지칭될 수 있다. LTE 또는 LTE-A 규격의 경우, 무선 접속 망(102)은 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)으로, 코어 망(103)은 EPC(evolved packet core)로 지칭될 수 있다. 이 경우, 코어 망(103)는 MME(Mobility Management Entity), S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(packet data network-gateway)를 포함한다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN(packet data network)을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
5G NR 규격의 경우, 무선 접속 망(102)은 NG-RAN으로, 코어 망(103)은 5GC(5G core)로 지칭될 수 있다. 이 경우, 코어 망(103)는 AMF(access and mobility management function), UPF(user plane function), SMF(session management function)를 포함한다. AMF는 단말 단위의 접속 및 이동성 관리를 위한 기능을 제공하며, UPF는 상위의 데이터 망 및 무선 접속 망(102) 간 데이터 유닛을 상호 전달하는 기능을 수행하고, SMF는 세션 관리 기능을 제공한다.
기지국(120)은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결될 수 있다. 기지국(120)은 코어 망(103)과 NG 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국(130)은 NG-C 인터페이스를 통해 AMF와 연결될 수 있고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF와 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 도시한다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 2를 참고하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(radio bearer control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS(Non Access Stratum) 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU(Protocol Data Unit) 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP(Internet Protocol) 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 제1 계층(layer 1, L1), 제2 계층(layer 2, L2), 제3 계층(layer 3, L3)로 구분될 수 있다. 이 중에서, 제1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해, RRC 계층은 단말과 기지국 간 RRC 메시지를 교환하게 한다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시에 적용 가능한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 도시한다. 도 3의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 3a는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를, 도 3b는 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 예시한다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어 신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 3a 및 도 3b를 참고하면, 물리 계층(physical layer)은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리 채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
RLC 계층은 RLC SDU(Service Data Unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행한다. 무선 베어러(Radio Bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명 모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인 모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작 모드들을 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(physical 계층 또는 PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함한다.
SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층은 사용자 평면에서만 정의된다. SDAP 계층은 QoS 플로우(flow)와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, 하향링크 및 상향링크 패킷 내 QoS 플로우 식별자(ID) 마킹 등을 수행한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 기지국의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 확립되면, 단말은 RRC_CONNECTED 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC_IDLE 상태에 있게 된다. NR의 경우, RRC_INACTIVE 상태가 추가로 정의되었으며, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 코어 네트워크와의 연결을 유지하는 반면 기지국과의 연결을 해지(release)할 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송 채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송 채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 맵핑되는 논리 채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리 채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(symbol)들로 구성된다. 자원 블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어 채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예: 첫 번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
무선 자원 구조
도 4는 본 개시에 적용 가능한 NR의 무선 프레임의 구조를 도시한다. 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 4를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(μ)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslot symb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,μ slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,μ slot)는 달라질 수 있다. 예를 들어, SCS(=15*2μ), Nslot symb, Nframe,μ slot, Nsubframe,μ slot는, u=0인 경우 15KHz, 14, 10, 1이고, u=1인 경우 30KHz, 14, 20, 2이고, u=2인 경우 60KHz, 14, 40, 4이고, u=3인 경우 120KHz, 14, 80, 8이고, u=4인 경우 240KHz, 14, 160, 16일 수 있다. 이와 달리, 확장 CP가 사용되는 경우, SCS(=15*2μ), Nslot symb, Nframe,μ slot, Nsubframe,μ slot는, u=2인 경우 60KHz, 12, 40, 4일 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예: SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예: 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, FR1 및 FR2 각각에 대응하는 주파수 범위(Corresponding frequency range)는 450MHz-6000MHz 및 24250MHz-52600MHz일 수 있다. 그리고, 지원되는 SCS는 FR1의 경우 15, 30, 60kHz, FR2의 경우 60, 120, 240kHz일 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 전술한 주파수 범위의 예와 비교하여, FR1은 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함하는 것으로 정의될 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
도 5는 본 개시에 적용 가능한 NR 프레임의 슬롯 구조를 도시한다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 5를 참고하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예: SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
한편, 단말과 단말 간 무선 인터페이스 또는 단말과 네트워크 간 무선 인터페이스는 L1 계층, L2 계층 및 L3 계층으로 구성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, L1 계층은 물리(physical) 계층을 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L2 계층은 MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층 및 SDAP 계층 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L3 계층은 RRC 계층을 의미할 수 있다.
BWP(bandwidth part)
BWP는 주어진 뉴머놀로지에서 PRB(physical resource block)의 연속적인 집합일 수 있다. PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머놀로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
BA(Bandwidth Adaptation)을 사용하면, 단말의 수신 대역폭 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 클 필요가 없으며, 단말의 수신 대역폭 및 전송 대역폭은 조정될 수 있다. 예를 들어, 네트워크/기지국은 대역폭 조정을 단말에게 알릴 수 있다. 예를 들어, 단말은 대역폭 조정을 위한 정보/설정을 네트워크/기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 수신된 정보/설정을 기반으로 대역폭 조정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 대역폭 조정은 대역폭의 축소/확대, 대역폭의 위치 변경 또는 대역폭의 서브캐리어 스페이싱의 변경을 포함할 수 있다.
예를 들어, 대역폭은 파워를 세이브하기 위해 활동이 적은 기간 동안 축소될 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 위치는 주파수 도메인에서 이동할 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 위치는 스케줄링 유연성(scheduling flexibility)을 증가시키기 위해 주파수 도메인에서 이동할 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)은 변경될 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 서브캐리어 스페이싱은 상이한 서비스를 허용하기 위해 변경될 수 있다. 셀의 총 셀 대역폭의 서브셋은 BWP(Bandwidth Part)라고 칭할 수 있다. BA는 기지국/네트워크가 단말에게 BWP를 설정하고, 기지국/네트워크가 설정된 BWP 중에서 현재 활성 상태인 BWP를 단말에게 알림으로써 수행될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH, PDSCH 또는 CSI-RS(단, RRM 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(Channel State Information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL BWP 외부에서 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH에 의해 설정된) RMSI(remaining minimum system information) CORESET(control resource set)에 대한 연속적인 RB 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB(system information block)에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI(downlink control information)를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
한편, BWP는 SL에 대하여 정의될 수 있다. 동일한 SL BWP는 전송 및 수신에 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 수신할 수 있다. 면허 캐리어(licensed carrier)에서, SL BWP는 Uu BWP와 별도로 정의될 수 있으며, SL BWP는 Uu BWP와 별도의 설정 시그널링(separate configuration signalling)을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. SL BWP는 캐리어 내에서 out-of-coverage NR V2X 단말 및 RRC_IDLE 단말에 대하여 (미리) 설정될 수 있다. RRC_CONNECTED 모드의 단말에 대하여, 적어도 하나의 SL BWP가 캐리어 내에서 활성화될 수 있다.
도 6은 본 개시에 적용 가능한 BWP의 일 예를 도시한다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 6의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 6을 참조하면, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있다. 그리고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(Nstart BWP) 및 대역폭(Nsize BWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머놀로지(예를 들어, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머놀로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머놀로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머놀로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
V2X 또는 사이드링크(sidelink, SL) 통신
도 7a 및 도 7b는 본 개시에 적용 가능한 SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 도시한다. 도 7a 및 도 7b의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 7a는 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타내고, 도 7b는 제어 평면 프로토콜 스택을 예시한다.
SL 동기 신호(Sidelink Synchronization Signal, SLSS) 및 동기화 정보
SLSS는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 히스테리시스 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
예를 들어, 표 1을 기반으로, 단말은 S-SS/PSBCH 블록(즉, S-SSB)을 생성할 수 있고, 단말은 S-SS/PSBCH 블록(즉, S-SSB)을 물리 자원 상에 맵핑하여 전송할 수 있다.
Figure PCTKR2021009131-appb-img-000001

Figure PCTKR2021009131-appb-img-000002
SL 단말의 동기 획득
TDMA(time division multiple access) 및 FDMA(frequency division multiples access) 시스템에서, 정확한 시간 및 주파수 동기화는 필수적이다. 시간 및 주파수 동기화가 정확하게 되지 않으면, 심볼 간 간섭(Inter Symbol Interference, ISI) 및 반송파 간 간섭(Inter Carrier Interference, ICI)으로 인해 시스템 성능이 저하될 수 있다. 이는, V2X에서도 마찬가지이다. V2X에서는 시간/주파수 동기화를 위해, 물리 계층에서는 SL 동기 신호(sidelink synchronization signal, SLSS)를 사용할 수 있고, RLC(radio link control) 계층에서는 MIB-SL-V2X(master information block-sidelink-V2X)를 사용할 수 있다.
도 8은 본 개시에 적용 가능한 V2X의 동기화 소스(synchronization source) 또는 동기화 기준(synchronization reference)을 도시한다. 도 8의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 8을 참고하면, V2X에서, 단말은 GNSS(global navigation satellite systems)에 직접적으로 동기화 되거나, 또는 GNSS에 직접적으로 동기화된 (네트워크 커버리지 내의 또는 네트워크 커버리지 밖의) 단말을 통해 비간접적으로 GNSS에 동기화 될 수 있다. GNSS가 동기화 소스로 설정된 경우, 단말은 UTC(Coordinated Universal Time) 및 (미리) 설정된 DFN(Direct Frame Number) 오프셋을 사용하여 DFN 및 서브프레임 번호를 계산할 수 있다.
또는, 단말은 기지국에 직접 동기화되거나, 기지국에 시간/주파수 동기화된 다른 단말에게 동기화될 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 eNB 또는 gNB일 수 있다. 예를 들어, 단말이 네트워크 커버리지 내에 있는 경우, 상기 단말은 기지국이 제공하는 동기화 정보를 수신하고, 상기 기지국에 직접 동기화될 수 있다. 그 후, 상기 단말은 동기화 정보를 인접한 다른 단말에게 제공할 수 있다. 기지국 타이밍이 동기화 기준으로 설정된 경우, 단말은 동기화 및 하향링크 측정을 위해 해당 주파수에 연관된 셀(상기 주파수에서 셀 커버리지 내에 있는 경우), 프라이머리 셀 또는 서빙 셀(상기 주파수에서 셀 커버리지 바깥에 있는 경우)을 따를 수 있다.
기지국(예를 들어, 서빙 셀)은 V2X 또는 SL 통신에 사용되는 반송파에 대한 동기화 설정을 제공할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 기지국으로부터 수신한 동기화 설정을 따를 수 있다. 만약, 단말이 상기 V2X 또는 SL 통신에 사용되는 반송파에서 어떤 셀도 검출하지 못했고, 서빙 셀로부터 동기화 설정도 수신하지 못했다면, 상기 단말은 미리 설정된 동기화 설정을 따를 수 있다.
또는, 단말은 기지국이나 GNSS로부터 직접 또는 간접적으로 동기화 정보를 획득하지 못한 다른 단말에게 동기화될 수도 있다. 동기화 소스 및 선호도는 단말에게 미리 설정될 수 있다. 또는, 동기화 소스 및 선호도는 기지국에 의하여 제공되는 제어 메시지를 통해 설정될 수 있다.
SL 동기화 소스는 동기화 우선 순위와 연관될 수 있다. 예를 들어, 동기화 소스와 동기화 우선 순위 사이의 관계는 표 2 또는 표 3과 같이 정의될 수 있다. 표 2 또는 표 3은 일 예에 불과하며, 동기화 소스와 동기화 우선 순위 사이의 관계는 다양한 형태로 정의될 수 있다.
우선
순위
레벨
GNSS 기반의 동기화
(GNSS-based synchronization)
기지국 기반의 동기화
(eNB/gNB-based synchronization)
P0 GNSS 기지국
P1 GNSS에 직접 동기화된 모든 단말 기지국에 직접 동기화된 모든 단말
P2 GNSS에 간접 동기화된 모든 단말 기지국에 간접 동기화된 모든 단말
P3 다른 모든 단말 GNSS
P4 N/A GNSS에 직접 동기화된 모든 단말
P5 N/A GNSS에 간접 동기화된 모든 단말
P6 N/A 다른 모든 단말
우선
순위
레벨
GNSS 기반의 동기화
(GNSS-based synchronization)
기지국 기반의 동기화
(eNB/gNB-based synchronization)
P0 GNSS 기지국
P1 GNSS에 직접 동기화된 모든 단말 기지국에 직접 동기화된 모든 단말
P2 GNSS에 간접 동기화된 모든 단말 기지국에 간접 동기화된 모든 단말
P3 기지국 GNSS
P4 기지국에 직접 동기화된 모든 단말 GNSS에 직접 동기화된 모든 단말
P5 기지국에 간접 동기화된 모든 단말 GNSS에 간접 동기화된 모든 단말
P6 낮은 우선 순위를 가지는 남은 단말(들) 낮은 우선 순위를 가지는 남은 단말(들)
표 2 또는 표 3에서, P0가 가장 높은 우선 순위를 의미할 수 있고, P6이 가장 낮은 우선순위를 의미할 수 있다. 표 2 또는 표 3에서, 기지국은 gNB 또는 eNB 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
GNSS 기반의 동기화 또는 기지국 기반의 동기화를 사용할지 여부는 (미리) 설정될 수 있다. 싱글-캐리어 동작에서, 단말은 가장 높은 우선 순위를 가지는 이용 가능한 동기화 기준으로부터 상기 단말의 전송 타이밍을 유도할 수 있다.
예를 들어, 단말은 동기화 기준(synchronization reference)을 (재)선택할 수 있고, 단말은 상기 동기화 기준으로부터 동기를 획득할 수 있다. 그리고, 단말은 획득된 동기를 기반으로 SL 통신(예: PSCCH/PSSCH 송수신, PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel) 송수신, S-SSB 송수신, 참조 신호 송수신 등)을 수행할 수 있다.
도 9a 및 도 9b는 본 개시에 적용 가능한 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 도시한다. 도 9a 및 도 9b의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 9a는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 예시한다. 또는, 예를 들어, 도 9a는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 예시한다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 9b는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 예시한다. 또는, 예를 들어, 도 9b는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 예시한다.
도 9a를 참고하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제1 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제1 단말은 DG(dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 CG(configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, DG 자원은, 기지국이 DCI(downlink control information)를 통해서 제1 단말에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 명세서에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제1 단말에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제1 단말에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제1 단말에게 전송할 수 있다.
이어, 제1 단말은 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예: SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제2 단말에게 전송할 수 있다. 이후, 제1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예: 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제2 단말에게 전송할 수 있다. 이후, 제1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제2 단말로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예: NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제2 단말로부터 수신될 수 있다. 이후, 제1 단말은 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제1 단말이 상기 제2 단말로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제1 단말이 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 포맷은 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_1일 수 있다. 표 4는 SL의 스케줄링을 위한 DCI의 일 예를 나타낸다.
3GPP TS 38.212
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도 9b를 참고하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 예를 들어, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 제1 단말은 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예: SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제2 단말에게 전송할 수 있다. 이어, 제1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예: 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제2 단말에게 전송할 수 있다. 이후, 제1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제2 단말로부터 수신할 수 있다.
도 9a 또는 도 9b를 참고하면, 예를 들어, 제1 단말은 PSCCH 상에서 SCI를 제2 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제1 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예: 2-stage SCI)를 제2 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제2 단말은 PSSCH를 제1 단말로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예: 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 명세서에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 1st SCI, 제1 SCI, 1st-stage SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 2nd SCI, 제2 SCI, 2nd-stage SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 1st-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 2nd-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및/또는 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다. 표 5는 1st-stage SCI 포맷의 일 예를 나타낸다.
3GPP TS 38.212
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표 6은 2nd-stage SCI 포맷의 일 예를 나타낸다.
3GPP TS 38.212
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도 10a 내지 도 10c는 본 개시에 적용 가능한 세 가지 캐스트 타입들을 도시한다. 10a 내지 도 10c의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
구체적으로, 도 10a는 브로드캐스트 타입의 SL 통신을, 도 10b는 유니캐스트 타입의 SL 통신을, 도 10c는 그룹캐스트 타입의 SL 통신을 예시한다. 유니캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. 그룹캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL 그룹캐스트 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 대체될 수 있다.
본 개시의 구체적인 실시 예
본 개시는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스에 관한 것으로, 구체적으로 디스커버리(discovery) 절차를 통해 이용 가능한 사이드링크 기반의 서비스를 확인하는 것에 관한 것이다.
사이드링크 또는 V2X 통신에서, UE는 상대 UE가 제공하거나 또는 자신이 이용하고자 하는 서비스가 무엇인지 먼저 판단 또는 확인한 후, 자신에게 해당되는 서비스인 경우, 해당 UE와 연결(connection)을 설정한다. 3GPP LTE의 직접 디스커버리 통신(direct discovery communication)도 이와 유사한 방식에 따라, 디스커버리 메시지를 통해 ProSe(proximity service) 그룹 신원(Group Identity) 및 ProSe 어플리케이션 신원(Application Identity)를 전달하고, 이를 확인한 UE가 통신을 진행 여부를 결정하는 절차를 정의한다. 이 경우, UE는 최종 메시지까지 확인한 후, 해당 어플리케이션이 자신이 원하는 서비스인지 여부를 확인할 수 있다. 따라서, 자신이 원하는 서비스가 아닌 경우, 이미 수행된 시그널링은 불필요한 동작이 된다. 네트워크 보조 사이드링크(network-assisted sidelink)인 경우에도, 네트워크가 UE들 간 연결을 직접 설정하지 아니하는 한, 전술한 문제점은 여전히 존재할 것이다.
밀리미터 파(mmWave) V2X의 경우, 주변 UE를 인식(detection) 및 연결(connection) 설정을 위한 디스커버리 절차에서, 신호를 송신하는 UE와 수신하는 UE 모두 빔 스위핑(beam sweeping)을 수행하므로, 빔포밍을 수행하지 아니하는 경우보다 전체적으로 시간이 많이 소요된다. 또한, 동일 정보가 서로 다른 빔 쌍(beam pair)을 이용하여 전달될 수 있으므로, 불필요한 동작이 반복될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스에 대한 정보를 제공하는 절차의 개념을 도시한다. 도 11은 제1 단말(1110-1)에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스를 제2 단말(1110-2)이 이용하는 상황을 예시한다.
도 11을 참고하면, 제1 단말(1110-1) 및 제2 단말(1110-2)은 기지국(1120)에 접속한 상태이다. 제1 단말(1110-1)은 사이드링크 기반의 서비스를 제공할 수 있으며, 기지국(1120)에게 서비스에 관련된 정보를 송신한다. 여기서, 사이드링크 기반의 서비스는 사이드링크 자원을 이용하여 제공되는 서비스를 의미하며, 'V2X 서비스'로 지칭될 수 있다. 도 11에 도시되지 아니하였으나, 제1 단말(1110-1) 외 다른 적어도 하나의 단말도 자신이 제공 가능한 서비스에 관련된 정보를 기지국(1120)에게 제공할 수 있다. 이에 따라, 기지국(1120)은 제1 단말(1110-1)을 포함하는 적어도 하나의 단말에서 제공 가능한 적어도 하나의 서비스를 파악할 수 있다.
기지국(1120)은 제2 단말(1110-2)에게 사이드링크 기반의 서비스를 제공하는 장치에 대한 정보, 예를 들어, 제1 단말(1110-1)에 대한 정보를 송신한다. 이에 따라, 제2 단말(1110-2)은 특정 서비스를 제공하는 장치가 존재함을 확인할 수 있다. 제공되는 정보는 제1 단말(1110-1)에 의해 송신되는 디스커버리 신호를 확인하기 위해 필요한 정보를 포함한다. 제1 단말(1110-1)에 대한 정보는 제2 단말(1110-2)의 요청에 의해 또는 요청과 무관하게 제공될 수 있다.
제1 단말(1110-1)은 디스커버리 신호를 송신한다. 디스커버리 신호는 방향성 빔들을 이용하여 반복적으로 송신될 수 있다. 제2 단말(1110-2)이 디스커버리 신호를 수신하면, 제2 단말(1110-2)은 기지국(1120)으로부터 제공된 정보 기반하여 특정 서비스를 제공하는 장치에 의해 송신된 디스커버리 신호임을 판단할 수 있다. 이에 따라, 제2 단말(1110-2)이 해당 서비스를 이용하기를 희망하면, 제2 단말(1110-2)은 제1 단말(1110-1)과 연결을 설정하고, 서비스를 이용할 수 있다.
도 11을 참고하여 설명된 절차에서, 제1 단말(1110-1)이 서비스를 제공한다. 여기서, 제1 단말(1110-1)은 차량에 설치된 이동 장치, 사용자가 휴대한 이동 장치, 또는 실외에 고정된 장치(예: RSU(road side unit))일 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 서비스를 제공하는 절차의 일 예를 도시한다. 도 12는 단말(예: 도 11의 제1 단말(1110-1))의 동작 방법을 예시한다.
도 12를 참고하면, S1201 단계에서, 단말은 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 송신한다. 단말은 사이드링크 기반의 서비스를 제공할 수 있으며, 기지국에게 제공 가능한 서비스에 관련된 정보를 송신한다. 제공 가능한 서비스에 관련된 정보는 초기 접속 또는 등록 절차 중 송신되거나 또는 서비스를 활성화하는 시점에 송신될 수 있다.
S1203 단계에서, 단말은 식별 정보를 포함하는 디스커버리 신호를 송신하다. 디스커버리 신호는 식별 정보를 명시적 또는 묵시적으로 포함한다. 식별 정보는 단말을 식별하기 위한 정보(예: 단말의 식별자 등), 디스커버리 신호를 식별하기 위한 정보(예: 신호 생성을 위한 식별자, 코드 등), 제공되는 서비스를 식별하기 위한 정보(예: 서비스의 식별자, 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
S1205 단계에서, 단말은 다른 단말로부터 응답 신호를 수신한다. 다시 말해, 단말은 디스커버리 신호를 수신한 다른 단말로부터 디스커버리 신호에 대응하는 메시지를 수신한다. 예를 들어, 메시지는 디스커버리 신호 수신에 대한 확인, 빔 정렬을 위한 피드백, 연결 설정을 위한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
S1207 단계에서, 단말은 연결을 설정한다. 단말은 다른 단말과 사이드링크 기반의 연결을 설정한 후, 설정된 연결을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 이후, 단말은 다른 단말에게 서비스를 제공할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 서비스를 이용하는 절차의 일 예를 도시한다. 도 13은 단말(예: 도 11의 제2 단말(1110-2))의 동작 방법을 예시한다.
도 13을 참고하면, S1301 단계에서, 단말은 사이드링크 기반의 서비스를 제공하는 다른 단말에 관련된 정보를 수신한다. 즉, 단말은 기지국으로부터 단말이 이용하고자 하는 서비스를 제공하는 다른 단말에 관련된 정보를 수신한다. 다른 단말에 관련된 정보는, 단말을 식별하기 위한 정보(예: 단말의 식별자, 위치 등), 디스커버리 신호를 식별하기 위한 정보(예: 신호 생성을 위한 식별자, 코드, 신호 송신을 위한 자원 설정 등), 제공되는 서비스를 식별하기 위한 정보(예: 서비스의 식별자, 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
S1303 단계에서, 단말은 다른 단말의 디스커버리 신호를 수신한다. 디스커버리 신호는 다른 단말에게 할당된 식별자를 명시적 또는 묵시적으로 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 신호는 식별자에 기반하여 생성되는 시퀀스로 구성될 수 있다. 이 경우, 단말은 수신된 디스커버리 시퀀스를 구성하는 시퀀스를 검출함으로써, 디스커버리 신호를 송신한 단말이 S1301 단계에서 수신된 정보에 관련된 단말임을 확인할 수 있다.
S1305 단계에서, 단말은 다른 단말에게 응답 신호를 송신한다. 즉, 단말은 다른 단말에게 디스커버리 절차의 진행을 위한 메시지를 송신한다. 예를 들어, 메시지는 디스커버리 신호 수신에 대한 확인, 다른 단말과의 빔 정렬(beam alignment)을 위한 피드백, 연결 설정을 위한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
S1307 단계에서, 단말은 연결을 설정한다. 단말은 다른 단말과 사이드링크 기반의 연결을 설정한 후, 설정된 연결을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 이후, 단말은 다른 단말에서 제공되는 서비스를 이용할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반의 서비스의 제공을 보조하는 절차의 일 예를 도시한다. 도 14는 기지국(예: 도 11의 기지국(1120))의 동작 방법을 예시한다.
도 14를 참고하면, S1401 단계에서, 기지국은 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 수신한다. 제1 단말은 사이드링크 기반의 서비스를 제공할 수 있으며, 기지국은 제1 단말 또는 제1 단말의 서빙 기지국으로부터 제1 단말에 의해 제공 가능한 서비스에 관련된 정보를 송신한다. 제공 가능한 서비스에 관련된 정보는 초기 접속 또는 등록 절차 중 송신되거나 또는 서비스를 활성화하는 시점에 수신될 수 있다.
S1403 단계에서, 기지국은 제1 단말에 관련된 정보를 제2 단말에게 송신한다. 즉, 기지국은 제2 단말이 이용하고자 하는 서비스를 제공하는 제1 단말에 관련된 정보를 수신한다. 제1 단말에 관련된 정보는, 단말을 식별하기 위한 정보(예: 단말의 식별자, 위치 등), 디스커버리 신호를 식별하기 위한 정보(예: 신호 생성을 위한 식별자, 코드, 신호 송신을 위한 자원 설정 등), 제공되는 서비스를 식별하기 위한 정보(예: 서비스의 식별자, 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 12, 도 13, 도 14를 참고하여 설명한 실시 예들에 따라, 기지국은 단말들에 의해 제공 가능한 서비스들을 파악하고, 서비스를 제공하는 단말들의 디스커버리 신호를 수신하기 위해 필요한 정보를 서비스를 이용하고자 하는 단말에게 제공할 수 있다. 이에 따라, 단말은 사이드링크에 기반한 서비스를 효과적으로 이용할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 전술한 메시지 또는 신호에 관련된 다른 시그널링이 더 추가될 수 있다. 예를 들어, 기지국으로 송신된 서비스에 관련된 정보에 응하여 서비스 제공을 수락하는 메시지가 단말에게 송신될 수 있다. 다른 예로, 서비스를 제공하는 단말에 관련된 정보의 제공에 앞서, 서비스를 이용하려는 단말이 원하는 서비스를 알리는 정보가 기지국에게 송신될 수 있다. 이하 서비스 제공과 결합된 디스커버리 절차에 대한 다양한 실시 예들이 설명된다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 디스커버리 절차의 일 예를 도시한다. 도 15는 제1 단말(1510-1), 제2 단말(1510-2), 기지국(1510) 간 신호 교환을 예시한다.
도 15를 참고하면, S1501 단계에서, 기지국(1520)은 제1 단말(1510-1) 및 제2 단말(1510-2)로 시스템 정보(예: SIB)를 송신한다. 예를 들어, 시스템 정보는 기지국의 절대적 위치 정보, 존 설정 정보(예: 존의 크기, 존 ID의 비트 개수 등), 디스커버리 설정 정보(예: 사이드링크 디스커버리 자원의 구간(period), 주기(periodicity) 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전술한 정보는 시스템 정보가 아닌 전용 시그널링(dedicated signaling)을 통해 송신될 수 있다.
S1503 단계에서, 제2 단말(1510-2) 및 기지국(1520)은 Uu 인터페이스 연결을 설정한다. 그리고, 제2 단말(1510-2)은 기지국(1520)에게 UE 능력(capability) 정보를 송신한다. 유사하게, S1505 단계에서, 제1 단말(1510-1) 및 기지국(1520)은 Uu 인터페이스 연결을 설정한다. 그리고, 제1 단말(1510-1)은 기지국(1520)에게 UE 능력 정보를 송신한다. 즉, 제1 단말(1510-1) 및 제2 단말(1510-2) 각각은 기지국(1520)과 RRC 연결을 설정하고, 능력 정보를 기지국(1520)에게 송신한다. 위와 같이, 네트워크 보조 사이드링크 통신을 위해, 제1 단말(1510-1) 및 제2 단말(1510-2)은 기지국(1520)의 셀에 어태치(attach)하며, 이 과정에서, 디스커버리 관련 정보(예: 디스커버리 자원 풀), 위치 관련 정보(예: 존 설정(zone configuration), 셀 위치 정보) 등이 제1 단말(1510-1) 및 제2 단말(1510-2)에게 제공되고, 제1 단말(1510-1) 및 제2 단말(1510-2)의 능력 정보(예: 송신 빔 개수, 수신 빔 개수)가 기지국(1520)에게 제공된다.
S1507 단계에서, 제1 단말(1510-1)은 기지국(1520)에게 V2X 서비스 트리거링(triggering) 메시지를 송신한다. V2X 서비스 트리거링 메시지는 서비스/서비스 그룹 ID, 제1 단말(1510-1)의 위치 정보(예: 존 ID) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 즉, 제1 단말(1510-1)은 디스커버리 기반 서비스를 제공할 것을 판단하고, 제공되는 서비스에 관련된 정보 및 제1 단말(1510-1)의 위치 정보를 기지국(1520)에 전달함으로써, V2X 서비스가 트리거링되었음을 알린다. 서비스 ID는 제공되는 V2X 서비스의 종류를 지시한다. 복수의 V2X 서비스가 그룹핑된 경우 서비스 그룹 ID가 사용될 수 있다. V2X 서비스 트리거링 메시지는 사이드링크 디스커버리를 위한 자원 할당을 요청하는 메시지로 이해될 수 있다.
S1509 단계에서, 기지국(1520)은 제1 단말(1510-1)에게 수락 메시지(accept message)를 송신한다. 수락 메시지는 디스커버리 자원 정보, 자원의 기간(duration) 정보, 디스커버리 주기 정보, 디스커버리 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 기간은 할당된 디스커버리 자원이 유효한(valid) 기간을 의미하며, 예를 들어, 디스커버리 주기의 배수로 표현될 수 있다. 디스커버리 ID는 디스커버리 신호를 이루는 시퀀스(sequence)를 결정하기 위해 사용될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 디스커버리 신호를 이루는 시퀀스가 모든 단말에 대해 공통되는 경우, 디스커버리 ID는 생략될 수 있다. 본 단계를 통해, 기지국(1520)은 제1 단말(1510-1)에게 디스커버리 신호 전달을 위한 자원(예: 시간, 주파수, 주기 및 구간 등) 및 ID를 할당하고, 할당 결과를 통지한다. 만일, 디스커버리 신호를 위한 시간 및 주파수 자원이 이미 할당된 경우(예: S1501 단계에서 송신되는 디스커버리 설정 정보에 포함된 경우), 자원에 대한 정보는 생략되거나 또는 오버라이딩(overriding)될 수 있다.
S1511 단계에서, 기지국(1520)은 제2 단말(1510-2)에게 페이징(paging)을 위한 메시지를 송신한다. 일 실시 예에 따라, 페이징을 위한 메시지는 제2 단말(1510-2)을 포함하는 복수의 단말들, 예를 들어, 기지국(1520)의 셀 내의 모든 단말들, V2X 서비스를 지원하는 단말들, 또는 제1 단말(1510-1)의 주변에 존재하는 단말들에게 송신될 수 있다. 페이징을 위한 메시지는 연결 상태인 단말은 물론 아이들 상태(예: RRC 아이들 상태)이 단말도 수신 가능한 형식에 따라 송신될 수 있다. 페이징을 위한 메시지는 제1 단말(1510-1)에서 제공되는 서비스/서비스 그룹 ID, 제1 단말(1510-1)의 위치 정보(예: 존 ID), 디스커버리 자원 정보, 디스커버리 구간 정보, 제1 단말(1510-1)의 빔 능력 정보(예: 송신 빔 개수, 빔 스위핑 시간 등), 디스커버리 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이를 통해, 기지국(1520)은 제1 단말(1510-1)로부터 수신된 정보, 제1 단말(1510-1)에게 할당된 정보, 그리고 제1 단말(1510-1)의 빔에 관련된 정보를 전달할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 기지국(1520)은 페이징을 통해 V2X 서비스가 트리거링되었음을 먼저 알린 후, 시스테 정보(예: SIB)를 통해 해당 정보들을 방송할 수 있다. 이 경우, 페이징 대상이 밀리미터 파 V2X 통신을 지원하는 단말들로 지정될 수 있다. 이에 따라, 제2 단말(1510-2)은 서비스 종류, 제2 단말(1510-2)의 위치, 제1 단말(1510-1)의 위치를 고려하여 이후 제1 단말(1510-1)에 의해 송신되는 디스커버리 신호의 수신을 시도할지 여부를 결정할 수 있다.
S1513 단계에서, 제1 단말(1510-1)은 복수의 송신 빔들을 이용하여 디스커버리 신호를 송신한다. 제1 단말(1510-1)은 기지국(1520)에 의해 할당된 디스커버리 자원을 통해 할당된 구간 동안 송신할 수 있다. 이때, 제2 단말(1510-2)은 디스커버리 신호를 수신한다. 즉, 제2 단말(1510-2)은 디스커버리 신호를 수신할 것을 결정하고, 페이징 동작을 통해 제공된 디스커버리 자원 정보에 의해 지시되는 자원에서 디스커버리 신호의 수신을 시도한다. 이때, 제2 단말(1510-2)은 수신 빔 스위핑을 수행한다. 구체적으로, 제2 단말(1510-2)은 제1 단말(1510-1)의 빔에 관련된 정보에 기반하여 제1 단말(1510-1)의 송신 빔 스위핑 동작의 타이밍을 확인하고, 송신 빔 스위핑 별로 서로 다른 수신 빔들을 이용하여 디스커버리 신호의 검출을 시도할 수 있다.
S1515 단계에서, 제2 단말(1510-2)은 제1 단말(1510-1)에게 응답 메시지를 송신한다. 즉, 제2 단말(1510-2)은 제1 단말(1510-1)에 의해 송신된 디스커버리 신호를 수신함을 알린다. 응답 메시지는 디스커버리 신호를 수신한 타이밍에 사용된 수신 빔에 대응하는 송신 빔을 이용하여 송신될 수 있다. 이때, 제1 단말(1510-1)은 응답 메시지에 기반하여 제2 단말(1510-2)과의 통신을 위한 최적의 송신 빔을 결정할 수 있다.
도 15를 참고하여 설명한 실시 예에서, 제1 단말(1510-1)은 기지국(1520)에 의해 할당된 자원을 통해 디스커버리 신호를 송신한다. 이때, 제1 단말(1510-1)은 할당된 자원이 유효한 기간 동안 동일한 자원을 이용하여 디스커버리 신호를 반복적으로 송신할 수 있다. 할당된 자원의 유효 기간이 만료되면, 제1 단말(1510-1)은 기지국(1520)에게 다시 디스커버리 신호를 송신하기 위한 자원을 요청하고, 기지국(1520)은 자원을 할당할 수 있다. 또는, 유효 기간이 만료되기 이전에 서비스가 가용하지 아니하게 되면(unavailable), 제1 단말(1510-1)은 서비스 제공이 중단됨을 기지국(1520)에게 알릴 수 있다. 또한, 기간이 만료되기 전이라도, 기지국(1520)은 필요에 따라 제1 단말(1510-1)에게 새로운 자원을 할당하고, 페이징을 통해 적어도 하나의 다른 단말에게 알릴 수 있다.
도 15를 참고하여 설명한 실시 예에서, 제2 단말(1510-2)은 디스커버리 신호를 수신한다. 디스커버리 신호에 포함되는 시퀀스를 위한 디스커버리 ID가 제공된 경우, 제2 단말(1510-2)은 디스커버리 신호에서 시퀀스가 검출되는지 여부를 판단할 수 있다. 만일, 디스커버리 신호에서 시퀀스가 검출되지 아니하면, 제2 단말(1510-2)은 수신된 디스커버리 신호가 원하는 장치의 디스커버리 신호가 아님을 판단할 수 있다. 이 경우, 제2 단말(1510-2)은 디스커버리 신호에 포함된 다른 정보를 획득하기 위한 디코딩 동작을 수행하지 아니할 수 있다.
도 15와 같은 절차에 따라, 빠른 사이드링크 디스커버리 절차가 수행될 수 있다. 이를 위해, 기지국으로부터 관련된 정보가 제공되지만, 기지국 및 단말 간 통신은 최소화되었다. 또한, 기지국은 단말들로부터 수시된 정보를 특별히 가공하지 않고 전달하기때문에, 네트워크 측의 부담도 최소화되었다. 또한, 전술한 실시 예는, 디스커버리 구간을 항상 할당하지 아니하고, 디스커버리 구간을 필요에 따라 설정함으로써 데이터 전송 구간을 최대화할 수 있다. 또한, 단말들은 디스커버리 자원 풀에 대해서 항상 디스커버리 신호의 송신/수신을 시도하지 아니하고, 서비스 트리거링 후 일정 기간 동안 디스커버리 신호의 송신/수신을 시도하므로, 단말의 전력 소모가 감소될 수 있다.
도 15를 참고하여 설명한 실시 예에서, 제1 단말(1510-1)이 서비스를 제공하고, 제2 단말(1510-2)이 서비스를 이용한다. 다른 실시 예에 따라, 도 15의 절차는 제1 단말(1510-1)이 서비스를 이용하고, 제2 단말(1510-2)이 서비스를 제공하는 경우에도 적용될 수 있다. 이 경우, 제1 단말(1510-1)은 서비스의 이용을 요구하는 서비스 트리거링 메시지를 송신하고, 기지국에 의해 할당된 자원을 통해 디스커버리 신호를 송신한다. 이에 따라, 페이징 메시지를 수신한 제2 단말(1510-2)은 요구된 서비스를 제공할 수 있음을 판단하고, 제1 단말(1510-1)의 디스커버리 신호를 수신 후, 응답할 수 있다.
전술한 실시 예에 따르면, V2X 서비스를 제공하는 단말에게 할당된 디스커버리 자원에 대한 정보가 다른 단말에게 전달된다. 디스커버리 자원에 대한 정보는 V2X 서비스를 제공하는 단말의 트리거링에 의해 송신된다. 이와 달리, 다른 실시 예에 따라, 서비스를 이용하고자 하는 단말이 관심을 가지는 서비스(이하 '관심 서비스(interested service)')를 제공하는 단말에 대한 정보가 기지국에 의해 제공될 수 있다. 즉, 도 15를 참고하여 설명한 실시 예와 달리, 서비스를 이용하고자 하는 단말이 먼저 관심 서비스를 지정할 수 있다. 단말의 관심 서비스에 기반한 실시 예가 이하 설명된다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록을 제공하는 시나리오의 일 예를 도시한다. 도 16은 UE#0(1610-0)이 관심 서비스를 지정하는 상황을 예시한다.
도 16을 참고하면, 기지국(1620)의 커버리지 내에 UE#0(1610-0), UE#1(1610-1), UE#3(1610-3), UE#4(1610-4), UE#5(1610-5), UE#6(1610-6), UE#8(1610-8)이 존재한다. UE#0(1610-0)은 특정 서비스를 기지국(1620)에게 관심 서비스로서 보고한다. 기지국(1620)은 UE#1(1610-1), UE#3(1610-3), UE#8(1610-8)이 UE#0(1610-0)의 관심 서비스를 제공할 수 있음을 파악하고 있다. 이에 따라, 기지국(1620)은 UE#1(1610-1), UE#3(1610-3), UE#8(1610-8)의 정보(예: UE ID)를 포함하는 관심 서비스 목록(interested service list)을 UE#0(1610-0)에게 송신한다. 이에 따라, UE#0(1610-0)은 UE#1(1610-1), UE#3(1610-3), UE#8(1610-8)에서 송신되는 디스커버리 신호들을 이용하여 UE#1(1610-1), UE#3(1610-3), UE#8(1610-8)을 발견하고, 원하는 서비스를 이용할 수 있다.
도 16과 같은 시나리오에 따라, UE#0(1610-0)은 관심 서비스를 이용할 수 있다. 도 16의 경우, 기지국(1620)은 해당 서비스를 제공하는 단말의 디스커버리 신호를 검출하기 위해 필요한 정보를 제공한다. 다른 실시 예에 따라, 기지국(1620)은 디스커버리 신호를 송신하는 단말들의 위치 정보를 함께 제공할 수 있다. 이 경우, UE#0(1610-0)은 인접한 단말(예: UE#1(1610-1))의 디스커버리 신호에 대해서만 검출을 시도함으로써, 불필요한 검출 동작을 줄일 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록을 제공하는 시나리오의 다른 예를 도시한다. 도 17은 UE#0(1610-0)의 위치에 기반하여 관심 서비스 목록이 제공되는 시나리오를 예시한다.
도 17을 참고하면, 기지국(1710)의 커버리지 내에 UE#0(1710-0), UE#1(1710-1), UE#3(1710-3), UE#4(1710-4), UE#5(1710-5), UE#6(1710-6), UE#8(1710-8)이 존재한다. UE#0(1710-0)은 특정 서비스를 기지국(1720)에게 관심 서비스로서 보고한다. 기지국(1720)은 UE#1(1710-1), UE#3(1710-3), UE#8(1710-8)이 UE#0(1710-0)의 관심 서비스를 제공할 수 있음을 파악하고 있다. UE#1(1710-1), UE#3(1710-3), UE#8(1710-8) 중, 기지국(1720)은 UE#0(1710-0)의 인접 영역 내에 존재하는 UE#1(1710-1)의 정보(예: UE ID)를 포함하는 관심 서비스 목록을 UE#0(1710-0)에게 송신한다. 즉, 기지국(1720)은 UE#1(1710-1), UE#3(1710-3), UE#8(1710-8), UE#0(1710-0) 각각의 위치를 고려하여, 서비스를 이용하는 UE#0(1710-0)와 사이드링크 통신이 상대적으로 우수한 품질로 수행될 수 있는 UE#1(1710-1)를 확인하고, UE#1(1710-1)에 대한 정보만을 제공한다. 이를 위해, 기지국(1720)은 UE#1(1710-1), UE#3(1710-3), UE#8(1710-8), UE#0(1710-0) 각각의 위치 정보(예: 존 ID, GPS 정보 등)를 이용할 수 있다. 다시 말해, 기지국(1720)은 UE#1(1710-1)이 UE#0(1710-0)에 인접함을 확인하고, UE#1(1710-1)의 정보를 제공할 수 있다. 이에 따라, UE#0(1710-0)은 UE#1(1710-1)에서 송신되는 디스커버리 신호들을 이용하여 UE#1(1710-1)을 발견하고, 원하는 서비스를 이용할 수 있다. 즉, 불필요한 검출 동작을 줄이기 위해서, 네트워크가 디스커버리 신호를 수신하는 UE의 서비스 반경 내의 UE들에 대해서만 관련 정보(예: UE ID 목록)를 전달한다.
도 16 및 도 17을 참고하여 설명한 바와 같이, 밀리미터 파 V2X 통신에서, 물리 디스커버리 채널 생성 시 UE ID를 이용하고, V2X 서비스를 제공하고자 하는 단말이 해당 서비스에 대한 정보를 기지국에 알리면, 기지국은 해당 서비스를 제공하는 단말의 목록(예: UE ID 목록)을 다른 단말들에게 전달할 수 있다. 따라서, 디스커버리 채널을 검출 시, 단말은 관심있는 서비스를 제공하는 단말의 UE ID가 포함되는지 여부를 확인함으로써, 디스커버리 신호를 송신한 단말에 의해 관심있는 서비스가 제공되는지 여부를 확인할 수 있다. 이에 따라, 관심있는 서비스가 제공되지 아니하는 경우, 단말은 불필요한 동작을 회피할 수 있다. 즉, 디스커버리 신호 검출 시 자신이 원하는 서비스를 제공하는 단말의 UE ID가 확인되지 아니하는 경우, 단말은 이후의 메시지 디코딩 등 과정을 회피할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 물리 디스커버리 채널을 생성하기 위해 UE ID와 다른 특정 ID(예: 디스커버리 ID)가 이용되는 경우, UE ID를 대신하여, 다른 특정 ID가 관심 서비스 목록에 포함될 수 있다. 또한, 다른 특정 ID와 함께, 서비스 ID, 디스커버리 채널 관련 정보 등이 셀 내의 단말들에게 전달될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 관심 서비스 목록은 하나의 서비스에 대응하거나 또는 적어도 하나의 서비스를 포함하는 서비스 그룹에 대응할 수 있다. 예를 들어, 서비스에 대응하는 관심 서비스 목록들은 이하 도 18, 서비스 그룹에 대응하는 관심 서비스 목록들은 이하 도 19와 같이 구성될 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록의 일 예를 도시한다. 도 18을 참고하면, 관심 서비스 목록은 서비스#0을 제공하는 단말에 대한 정보(1802-0), 서비스#1을 제공하는 단말에 대한 정보(1802-1), …, 서비스#N을 제공하는 단말에 대한 정보(1802-N)를 포함한다. 즉, 관심 서비스 목록에 포함되는 항목들은 서비스 종류 별로 정의될 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록의 다른 예를 도시한다. 도 19를 참고하면, 관심 서비스 목록은 서비스 그룹#0에 속한 적어도 하나의 서비스를 제공하는 단말에 대한 정보(1902-0), 서비스 그룹#1에 속한 적어도 하나의 서비스를 제공하는 단말에 대한 정보(1902-1), …, 서비스 그룹#M에 속한 적어도 하나의 서비스를 제공하는 단말에 대한 정보(1902-M)를 포함한다. 여기서, 서비스 그룹#0은 서비스#0, 서비스#1, …, 서비스#n를 포함할 수 있다. 즉, 서비스들이 그룹핑되고, 관심 서비스 목록에 포함되는 항복들은 그룹 별로 정의될 수 있다.
서비스 그룹을 대표하는 항목들을 포함하는 관심 서비스 목록이 사용되는 경우, 관심 서비스 목록 만으로 단말은 지정된 디스커버리 신호를 송신하는 단말이 해당 서비스 그룹에 속한 모든 서비스들을 제공하는지 또는 일부를 제공하는지 명확히 판단할 수 없다. 따라서, 관심 서비스 목록에 의해 지시되는 단말이 그룹에 속한 서비스들 중 어느 서비스를 제공하는지를 추가적으로 알리는 절차가 필요할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 관심 서비스 목록은 그룹 단위로 서비스들을 지정하고, 별도의 메시지가 구체적인 서비스를 지시할 수 있다. 이 경우, 단말은 별도의 메시지를 디코딩함으로써 관심 서비스 목록에 의해 지정된 단말이 제공하는 구체적인 서비스를 확인할 수 있다. 예를 들어, 별도의 메시지는 해당 서비스 그룹 내에서 서비스들을 구분하는 정보를 이용하여 제공되는 서비스를 지시할 수 있다. 구체적으로, 별도의 메시지는 해당 서비스 그룹 내에서의 고유한(unique) 식별자를 이용하거나, 또는 해당 서비스 그룹에 속한 서비스들을 표현한 비트맵(bitmap)을 이용하여 제공되는 서비스를 지시할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록에 기반하여 서비스를 이용하는 절차의 일 예를 도시한다. 도 20은 서비스를 이용하는 단말(예: 도 16의 UE#0(1610-0), 도 17은 UE#0(1710-0))의 동작 방법을 예시한다.
도 20을 참고하면, S2001 단계에서, 단말은 관심 서비스 목록을 수신한다. 관심 서비스 목록은 단말의 관심 서비스를 제공하는 다른 적어도 하나의 단말에 대한 정보(예: UE ID, 디스커버리 ID 등)를 포함한다. 도 20에 도시되지 아니하였으나, 관심 서비스 목록을 수신하기 앞서, 단말은 기지국에게 단말의 관심 서비스를 알릴 수 있다.
S2003 단계에서, 단말은 디스커버리 신호를 수신한다. 디스커버리 신호는 미리 설정된 디스커버리 자원 풀을 통해 수신될 수 있다. 즉, 단말은 디스커버리 자원 풀에서 디스커버리 신호의 검출을 시도한다. 디스커버리 신호를 검출함으로써, 단말은 디스커버리 신호에 포함된 소스 UE ID를 확인할 수 있다. 소스 UE ID는 명시적으로 지시되거나 또는 디스커버리 신호의 시퀀스 또는 구조를 결정하기 위해 사용된다. 이에 따라, 단말은 디스커버리 신호를 구성하는(constituting) 시퀀스의 값에 기반하여 또는 디스커버리 신호의 RE 맵핑에 기반하여 소스 UE ID를 확인할 수 있다.
S2005 단계에서, 단말은 관심 서비스 목록에 소스 UE ID가 포함되었는지 확인한다. 다시 말해, 단말은 디스커버리 신호에 관련된 소스 UE ID가 기지국으로부터 수신된 관심 서비스 목록에 포함된 소스 UE ID와 일치하는지 확인한다. 즉, 단말은 디스커버리 신호에서 검출된 소스 UE ID 및 관심 서비스 목록에 포함된 소스 UE ID를 비교한다.
디스커버리 신호에서 검출된 소스 UE ID가 관심 서비스 목록에 포함되어 있지 아니하면, S2007 단계에서, 단말은 디스커버리 신호를 폐기한다. 즉, 단말은 디스커버리 채널을 통해 수신되는 메시지의 디코딩을 중단한다. 다시 말해, 단말은 S2003 단계에서 수신된 디스커버리 신호에 대한 디스커버리 절차를 중단한다. 즉, 단말은 관심 서비스 목록에 포함된 UE ID를 이용하여 디스커버리 신호를 필터링함으로써, 관심 서비스를 제공하는 장치에 대해서만 디스커버리 절차를 지속할 수 있다.
디스커버리 신호에서 검출된 소스 UE ID가 관심 서비스 목록에 포함되어 있으면, S2009 단계에서, 단말은 직접 링크 수립(establishment)을 요청한다. 다시 말해, 단말은 디스커버리 신호를 송신한 단말에게 직접 링크 수립 요청 메시지를 송신한다. 이때, 단말은 디스커버리 채널을 통해 수신되는 메시지를 디코딩함으로써 직접 링크 수립 요청 메시지를 생성 및 송신하기 위해 필요한 정보를 획득할 수있다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 디스커버리 절차의 다른 예를 도시한다. 도 21는 단말#0(2110-0), 단말#1(2110-1) 내지 단말#N(2110-2), 기지국(2120) 간 신호 교환을 예시한다.
도 21을 참고하면, S2101 단계에서, 단말#1(2110-1)은 기지국(2120)에게 서비스 정보를 송신한다. 즉, 단말#1(2110-1)은 기지국(2120)에게 단말#1(2110-1)에 의해 제공 가능한 사이드링크 기반의 서비스를 알린다.
S2103 단계에서, 단말#N(2110-N)은 기지국(2120)에게 서비스 정보를 송신한다. 즉, 단말#N(2110-N)은 기지국(2120)에게 단말#N(2110-N)에 의해 제공 가능한 사이드링크 기반의 서비스를 알린다.
S2105 단계에서, 단말#0(2110-0)은 기지국(2120)에게 관심 서비스 목록을 요청한다. 다시 말해, 단말#0(2110-0)은 기지국(2120)에게 관심 서비스 목록을 요청하는 요청 메시지를 송신한다. 여기서, 요청 메시지는 단말#0(2110-0)의 관심 서비스에 대한 정보를 포함한다.
S2107 단계에서, 기지국(2120)은 단말#0(2110-0)에게 관심 서비스 목록을 포함한다. 즉, 기지국(2120)은 단말#1(2110-1) 및 단말#N(2110-2)로부터 수신된 서비스 정보에 기반하여 관심 서비스 목록을 생성하고, 생성된 관심 서비스 목록을 단말#0(2110-0)에게 송신한다. 본 절차에서, 관심 서비스 목록은 단말#1(2110-1)에 대한 정보(예: UE ID)를 포함한다.
S2109 단계에서, 단말#1(2110-1)은 디스커버리 신호를 송신한다. 이에 따라, 단말#0(2110-0)은 단말#1(2110-1)에 의해 송신된 디스커버리 신호를 수신한다. 이때, 단말#0(2110-0)은 관심 서비스 목록에 포함된 정보에 기반하여 디스커버리 신호가 관심 서비스를 제공하는 단말에 의해 송신됨을 판단할 수 있다.
S2111 단계에서, 단말#N(2110-N)은 디스커버리 신호를 송신한다. 이에 따라, 단말#0(2110-0)은 단말#N(2110-N)에 의해 송신된 디스커버리 신호를 수신한다. 이때, 단말#0(2110-0)은 관심 서비스 목록에 포함된 정보에 기반하여 디스커버리 신호를 송신한 단말이 관심 서비스를 제공하지 아니함을 판단할 수 있다.
S2113 단계에서, 단말#0(2110-0)은 단말#1(2110-1)에게 직접 링크 수립 요청 메시지를 송신한다. 즉, 단말#0(2110-0)은 디스커버리 채널을 통해 단말#1(2110-1)로부터 수신되는 메시지를 디코딩함으로써 추가적인 정보를 획득한 후, 직접 링크를 수립 절차를 트리거링한다.
S2115 단계에서, 단말#1(2110-1)은 단말#0(2110-0)에게 직접 링크 수립 수락(accept) 메시지를 송신한다. 즉, 단말#1(2110-1)은 단말#0(2110-0)과의 직접 링크를 수립할지 여부를 판단하고, 판단 결과를 알리는 응답 메시지를 송신한다.
도 21을 참고하여 설명한 실시 예에서, 단말#1(2110-1) 및 단말#N(2110-2)은 디스커버리 신호를 송신한다. 셀이 단말들의 자원을 스케줄링하는 경우, 기지국(2120)은 서비스를 제공하는 단말(예: 단말#1(2110-1), 단말#N(2110-2))의 디스커버리 채널을 전송하는 동작이 관심 서비스 목록을 송신한 이후에 수행되도록 스케줄링할 수 있다. 이를 통해, 단말들의 자원이 보다 효율적으로 사용될 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 관심 서비스 목록을 제공하는 시나리오의 또 다른 예를 도시한다. 도 22는 이웃 셀에 존재하는 단말로부터 서비스가 제공되는 상황을 예시한다.
도 22를 참고하면, 기지국#0(2220-0)의 커버리지 내에 UE#0(2210-0), UE#4(2210-4), UE#5(2210-5), UE#6(2210-6)이 존재하고, 기지국#1(2220-1)의 커버리지 내에 UE#1(2210-1), UE#3(2210-3)이 존재한다. UE#0(2210-0)은 특정 서비스를 기지국#0(2220-0)에게 관심 서비스로서 보고한다. 기지국#0(2220-0)은 UE#4(2210-4), UE#5(2210-5), UE#6(2210-6)에 의해 제공 가능한 서비스를 파악하고 있으며, UE#4(2210-4), UE#5(2210-5), UE#6(2210-6)이 UE#0(2210-0)의 관심 서비스를 제공하지 아니함을 확인한다.
이에 따라, 기지국#0(2220-0)은 관심 서비스를 제공하는 단말의 검색 범위를 인접 셀로 확장한다. 구체적으로, 인접 셀로 기지국#0(2220-0)은 인접 셀의 기지국#1(2220-1)에게 UE#0(2210-0)의 위치 및 관심 서비스를 알리고, 인접 셀에 위치한 UE들 중 관심 서비스를 제공하는 UE#1(2210-1), UE#3(2210-3)에 대한 정보를 포함하는 관심 서비스 목록을 수신한다. 그리고, 기지국#0(2220-0)은 UE#0(2210-0)에게 관심 서비스 목록을 전달한다. 관심 서비스 목록을 수신한 UE#0(2210-0)는 UE#1(2210-1), UE#3(2210-3)의 디스커버리 신호를 수신하고, 서비스를 이용할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사이드링크 디스커버리 절차의 또 다른 예를 도시한다. 도 23은 단말#0(2310-0), 단말#1(2310-1), 단말#4(2310-4), 단말#N(2310-2), 기지국#0(2120-0), 기지국#1(2120-1) 간 신호 교환을 예시한다.
도 23을 참고하면, S2301 단계에서, 단말#4(2310-4)는 기지국#0(2320-0)에게 서비스 정보를 송신한다. 즉, 단말#4(2310-4)는 기지국#0(2320-0)에게 단말#4(2310-4)에 의해 제공 가능한 사이드링크 기반의 서비스를 알린다.
S2303 단계에서, 단말#1(2310-1)은 기지국#1(2320-1)에게 서비스 정보를 송신한다. 즉, 단말#1(2310-1)은 기지국#1(2320-1)에게 단말#1(2310-1)에 의해 제공 가능한 사이드링크 기반의 서비스를 알린다.
S2305 단계에서, 단말#N(2310-N)은 기지국#0(2320-0)에게 서비스 정보를 송신한다. 즉, 단말#N(2310-N)은 기지국#0(2320-0)에게 단말#N(2310-N)에 의해 제공 가능한 사이드링크 기반의 서비스를 알린다.
S2307 단계에서, 단말#0(2310-0)은 기지국#0(2320-0)에게 관심 서비스 목록을 요청한다. 다시 말해, 단말#0(2310-0)은 기지국#0(2320-0)에게 관심 서비스 목록을 요청하는 요청 메시지를 송신한다. 여기서, 요청 메시지는 단말#0(2310-0)의 관심 서비스에 대한 정보를 포함한다. 본 실시 예에서, 단말#4(2310-4), 단말#N(2310-2)는 단말#0(2310-0)의 관심 서비스를 제공하지 아니한다.
S2309 단계에서, 기지국#0(2320-0)은 기지국#1(2320-1)에게 단말#0(2310-0)의 위치 및 관심 서비스에 대한 정보를 송신한다. 기지국#0(2320-0)은 백홀 링크를 통해 기지국#1(2320-1)에게 단말#0(2310-0)를 위한 관심 서비스 목록을 요청한다. 이때, 기지국#0(2320-0)은 단말#0(2310-0)의 위치가 커버리지 경계에 근접함을 확인한 후, 기지국#1(2320-1)에게 단말#0(2310-0)를 위한 관심 서비스 목록을 요청할 수 있다.
S2311 단계에서, 기지국#1(2320-1)은 기지국#0(2320-0)에게 관심 서비스 목록을 송신한다. 기지국#1(2320-1)은 기지국#0(2320-0)로부터 수신된 단말#0(2310-0)의 위치 정보에 기반하여 단말#0(2310-0)에 인접하면서, 단말#0(2310-0)의 관심 서비스를 제공하는 단말을 확인하다. 본 실시 예에서, 단말#1(2310-1)이 단말#0(2310-0)에 인접하면서, 단말#0(2310-0)의 관심 서비스를 제공하는 것으로 확인된다. 이에 따라, 기지국#1(2320-1)은 단말#1(2310-1)에 대한 정보를 포함하는 관심 서비스 목록을 생성하고, 생성된 관심 서비스 목록을 송신한다.
S2313 단계에서, 기지국#0(2320-0)은 단말#0(2310-0)에게 관심 서비스 목록을 송신한다. 기지국#0(2320-0)은 기지국#1(2320-1)로부터 수신된 관심 서비스 목록을 단말#0(2310-0)에게 전달한다.
S2315 단계에서, 단말#1(2310-1)은 디스커버리 신호를 송신한다. 이에 따라, 단말#0(2310-0)은 단말#1(2310-1)에 의해 송신된 디스커버리 신호를 수신한다. 이때, 단말#0(2310-0)은 관심 서비스 목록에 포함된 정보에 기반하여 디스커버리 신호가 관심 서비스를 제공하는 단말에 의해 송신됨을 판단할 수 있다. 이후, 도 23에 도시되지 아니하였으나, 단말#0(2310-0) 및 단말#1(2310-1)은 직접 링크를 수립하고, 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
본 개시의 실시 예들이 적용 가능한 시스템 및 다양한 장치들
본 개시의 다양한 실시 예들은 상호 결합될 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예: 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 24는 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템 예를 도시한다. 도 24의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 24를 참조하면, 본 개시에 적용되는 통신 시스템은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예: 5G NR, LTE)을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(110a), 차량(110b-1, 110b-2), XR(extended reality) 기기(110c), 휴대 기기(hand-held device)(110d), 가전(home appliance)(110e), IoT(Internet of Thing) 기기(110f), AI(artificial intelligence) 기기/서버(110g) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량(110b-1, 110b-2)은 UAV(unmanned aerial vehicle)(예: 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기(110c)는 AR(augmented reality)/VR(virtual reality)/MR(mixed reality) 기기를 포함하며, HMD(head-mounted device), 차량에 구비된 HUD(head-up display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기(110d)는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예: 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예: 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전(110e)은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기(110f)는 센서, 스마트 미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국(120a~120e), 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(120a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(110a~110f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(110a~110f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(110a~110f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
무선 기기(110a~110f)는 기지국(120a~120e)을 통해 네트워크와 연결될 수 있다. 무선 기기(110a~110f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(110a~110f)는 네트워크를 통해 AI 서버(110g)와 연결될 수 있다. 네트워크는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크 또는 5G(예: NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(110a~110f)는 기지국(120a~120e)/네트워크를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(120a~120e)/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(예, 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(110b-1, 110b-2)은 직접 통신(예, V2V(vehicle to vehicle)/V2X(vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(110f)(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 기기(110a~110f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(110a~110f)/기지국(120a~120e), 기지국(120a~120e)/기지국(120a~120e) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(예, relay, IAB(integrated access backhaul))과 같은 다양한 무선 접속 기술(예: 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 25는 본 개시에 적용 가능한 무선 기기의 예를 도시한다. 도 25의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 25를 참고하면, 제1 무선 기기(200a)와 제2 무선 기기(200b)는 다양한 무선 접속 기술(예: LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(200a), 제2 무선 기기(200b)}은 도 1의 {무선 기기(110x), 기지국(120x)} 및/또는 {무선 기기(110x), 무선 기기(110x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(200a)는 하나 이상의 프로세서(202a) 및 하나 이상의 메모리(204a)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206a) 및/또는 하나 이상의 안테나(208a)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(202a)는 메모리(204a) 및/또는 송수신기(206a)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202a)는 메모리(204a) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206a)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202a)는 송수신기(206a)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204a)에 저장할 수 있다. 메모리(204a)는 프로세서(202a)와 연결될 수 있고, 프로세서(202a)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204a)는 프로세서(202a)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202a)와 메모리(204a)는 무선 통신 기술(예: LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206a)는 프로세서(202a)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208a)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206a)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206a)는 RF(radio frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200b)는 제1 무선 기기(200a)와 무선 통신을 수행하며, 하나 이상의 프로세서(202b), 하나 이상의 메모리(204b)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206b) 및/또는 하나 이상의 안테나(208b)를 더 포함할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202b), 하나 이상의 메모리(204b), 하나 이상의 송수신기(206b) 및/또는 하나 이상의 안테나(208b)의 기능은 제1 무선 기기(200a)의 하나 이상의 프로세서(202a), 하나 이상의 메모리(204a), 하나 이상의 송수신기(206a) 및/또는 하나 이상의 안테나(208a)와 유사하다.
이하, 무선 기기(200a, 200b)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)는 하나 이상의 계층(예: PHY(physical), MAC(media access control), RLC(radio link control), PDCP(packet data convergence protocol), RRC(radio resource control), SDAP(service data adaptation protocol)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit), 하나 이상의 SDU(service data unit), 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예: 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)는 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)로부터 신호(예: 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(202a, 202b)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit), 하나 이상의 DSP(digital signal processor), 하나 이상의 DSPD(digital signal processing device), 하나 이상의 PLD(programmable logic device) 또는 하나 이상의 FPGA(field programmable gate arrays)가 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(204a, 204b)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(204a, 204b)는 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(204a, 204b)는 ROM(read only memory), RAM(random access memory), EPROM(erasable programmable read only memory), 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(204a, 204b)는 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(204a, 204b)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(206a, 206b)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)는 하나 이상의 안테나(208a, 208b)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208a, 208b)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예: 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)는 하나 이상의 프로세서(202a, 202b)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(206a, 206b)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 26은 본 개시에 적용 가능한 전송 신호를 처리하는 회로를 도시한다. 도 26의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 26을 참고하면, 신호 처리 회로(300)는 스크램블러(310), 변조기(320), 레이어 매퍼(330), 프리코더(340), 자원 매퍼(350), 신호 생성기(360)를 포함할 수 있다. 이때, 일 예로, 도 26의 동작/기능은 도 25의 프로세서(202a, 202b) 및/또는 송수신기(206a, 206b)에서 수행될 수 있다. 또한, 일 예로, 도 26의 하드웨어 요소는 도 25의 프로세서(202a, 202b) 및/또는 송수신기(206a, 206b)에서 구현될 수 있다. 일 예로, 블록 310~360은 도 25의 프로세서(202a, 202b)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 310~350은 도 25의 프로세서(202a, 202b)에서 구현되고, 블록 360은 도 25의 송수신기(206a, 206b)에서 구현될 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.
코드워드는 도 26의 신호 처리 회로(300)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예: UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 도 26의 다양한 물리 채널(예: PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다. 구체적으로, 코드워드는 스크램블러(310)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(320)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-binary phase shift keying), m-PSK(m-phase shift keying), m-QAM(m-quadrature amplitude modulation) 등을 포함할 수 있다.
복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(330)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(340)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(340)의 출력 z는 레이어 매퍼(330)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(340)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예: DFT(discrete fourier transform) 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(340)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(350)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예: CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(360)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(360)는 IFFT(inverse fast fourier transform) 모듈 및 CP(cyclic prefix) 삽입기, DAC(digital-to-analog converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 26의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 일 예로, 무선 기기(예: 도 25의 200a, 200b)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(fast fourier transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 27은 본 개시에 적용 가능한 무선 기기의 다른 예를 도시한다. 도 27의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 27을 참고하면, 무선 기기(300)는 도 25의 무선 기기(200a, 200b)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(400)는 통신부(410), 제어부(420), 메모리부(430) 및 추가 요소(440)를 포함할 수 있다.
통신부(410)는 통신 회로(412) 및 송수신기(들)(414)을 포함할 수 있다. 통신부(410)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예: 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(412)는 도 25의 하나 이상의 프로세서(202a, 202b) 및/또는 하나 이상의 메모리(204a, 204b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(414)는 도 25의 하나 이상의 송수신기(206a, 206b) 및/또는 하나 이상의 안테나(208a, 208b)을 포함할 수 있다.
제어부(420)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(420)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(application processor, AP), ECU(electronic control unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 제어부(420)는 통신부(410), 메모리부(430) 및 추가 요소(440)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(420)는 메모리부(430)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(420)는 메모리부(430)에 저장된 정보를 통신부(410)을 통해 외부(예: 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(410)를 통해 외부(예: 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(430)에 저장할 수 있다.
메모리부(430)는 RAM, DRAM(dynamic RAM), ROM, 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 메모리부(430)는 무선 기기(400)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(430)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다.
추가 요소(440)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(440)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(input/output unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기(400)는 로봇(도 1, 110a), 차량(도 1, 110b-1, 110b-2), XR 기기(도 1, 110c), 휴대 기기(도 1, 110d), 가전(도 1, 110e), IoT 기기(도 1, 110f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 1, 140), 기지국(도 1, 120), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 28은 본 개시에 적용 가능한 휴대 기기의 예를 도시한다. 도 28은 본 개시에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예: 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예: 노트북 등)을 포함할 수 있다. 도 28의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 28을 참조하면, 휴대 기기(500)는 안테나부(508), 통신부(510), 제어부(520), 메모리부(530), 전원공급부(540a), 인터페이스부(540b) 및 입출력부(540c)를 포함할 수 있다. 안테나부(508)는 통신부(510)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 510~530/540a~540c는 각각 도 27의 블록 410~430/440에 대응하며, 중복된 설명은 생략된다.
통신부(510)는 신호를 송수신하고, 제어부(520)는 휴대 기기(500)를 제어하고, 메모리부(530)는 데이터 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(540a)는 휴대 기기(500)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(540b)는 휴대 기기(500)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(540b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예: 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(540c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(540c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(540d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(540c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예: 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(530)에 저장될 수 있다. 통신부(510)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(510)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(530)에 저장된 뒤, 입출력부(540c)를 통해 다양한 형태(예: 문자, 음성, 이미지, 비디오, 햅틱)로 출력될 수 있다.
도 29는 본 개시에 적용 가능한 차량 또는 자율 주행 차량의 예를 도시한다. 도 29는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(aerial vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있으며, 차량의 형태로 한정되는 것은 아니다. 도 29의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 29를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(600)은 안테나부(608), 통신부(610), 제어부(620), 구동부(640a), 전원공급부(640b), 센서부(640c) 및 자율 주행부(640d)를 포함할 수 있다. 안테나부(650)는 통신부(610)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 610/630/640a~640d는 각각 도 28의 블록 510/530/540에 대응하며, 중복된 설명은 생략된다.
통신부(610)는 다른 차량, 기지국(예: 기지국, 노변 유닛(road side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예: 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(620)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(640a)는 차량 또는 자율 주행 차량(600)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(640a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(640b)는 차량 또는 자율 주행 차량(600)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(640c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(640c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(640d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(610)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(640d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(620)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(600)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(640a)를 제어할 수 있다(예: 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(610)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(640c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(640d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(610)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
본 개시는 본 개시에서 서술하는 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(2rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다.
본 개시의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave, THzWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
추가적으로, 본 개시의 실시 예들은 자유 주행 차량, 드론 등 다양한 애플리케이션에도 적용될 수 있다.

Claims (21)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 단말의 동작 방법에 있어서,
    상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하는 단계;
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하는 단계;
    상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단말의 위치에 관련된 정보를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 디스커버리 신호를 송신하기 위한 자원에 관련된 정보, 상기 자원의 유효 기간에 관련된 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 유효 기간이 만료되면, 상기 디스커버리 신호를 송신하기 위한 자원을 상기 기지국에게 요청하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 유효 기간의 만료에 앞서 상기 서비스가 가용하지 아니하게 되면, 상기 서비스의 제공이 중단됨을 상기 기지국에게 통지하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스커버리 신호를 송신하는 단계는,
    복수의 송신 빔들을 이용하여 상기 디스커버리 신호를 반복적으로 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 응답 신호에 기반하여 상기 제2 단말과의 통신을 위한 송신 빔을 결정하는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단말에 관련된 정보는, 상기 디스커버리 신호를 구성하는 시퀀스를 생성하기 위해 사용되는 식별자를 포함하며,
    상기 식별자는, UE(user equipment) ID(identifier), 디스커버리 ID 중 하나를 포함하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 제2 단말의 동작 방법에 있어서,
    사이드링크 기반의 서비스를 제공하는 제1 단말에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 수신하는 단계;
    상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 상기 제1 단말에게 송신하는 단계; 및
    상기 서비스를 이용하기 위해 상기 제1 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 단말의 위치에 관련된 정보, 상기 제1 단말의 송신 빔 스위핑 시간에 관련된 정보, 상기 디스커버리 신호를 송신하기 위한 자원에 관련된 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 단말의 위치에 기반하여 상기 디스커버리 신호의 수신을 시도할지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하는 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 디스커버리 신호에서 상기 제1 단말에 관련된 정보를 검출함으로써, 상기 디스커버리 신호가 상기 서비스를 제공하는 단말에 의해 송신됨을 확인하는 단계를 더 포함하는 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 단말의 관심 서비스(interested service)에 관련된 정보를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 서비스는, 상기 단말의 관심 서비스를 포함하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 제2 단말에게 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 제2 단말로부터 관심 서비스에 관련된 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국의 커버리지 내의 단말들 중 상기 관심 서비스를 제공하는 적어도 하나의 단말을 확인하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 단말 중 상기 제1 단말이 상기 제2 단말에 인접함을 확인하는 단계를 더 포함하는 방법.
  16. 청구항 14에 있어서,
    상기 관심 서비스에 관련된 정보 및 상기 제2 단말의 위치에 관련된 정보 중 적어도 하나를 인접 기지국에게 송신하는 단계; 및
    상기 인접 기지국으로부터 상기 제1 단말에 관련된 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  17. 무선 통신 시스템에서 제1 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하고,
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하고,
    상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하고,
    상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하도록 제어하는 제1 단말.
  18. 무선 통신 시스템에서 제2 단말에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    사이드링크 기반의 서비스를 제공하는 제1 단말에 관련된 정보를 기지국으로부터 수신하고,
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 수신하고,
    상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 상기 제1 단말에게 송신하고,
    및 상기 서비스를 이용하기 위해 상기 제1 단말과 연결을 수립하도록 제어하는 제2 단말.
  19. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 수신하고,
    및 상기 제1 단말에 관련된 정보를 제2 단말에게 송신하도록 제어하는 기지국.
  20. 통신 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서;
    상기 적어도 하나의 프로세서와 연결되며, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행됨에 따라 동작들을 지시하는 명령어를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은,
    상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하는 단계;
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하는 단계;
    상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하는 단계를 포함하는 통신 장치.
  21. 적어도 하나의 명령어(instructions)을 저장하는 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서,
    프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 적어도 하나의 명령어를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 명령어는, 장치가,
    상기 제1 단말에 의해 제공되는 사이드링크 기반의 서비스에 관련된 정보를 기지국에게 송신하고,
    상기 제1 단말에 관련된 정보를 포함하는 디스커버리(discovery) 신호를 송신하고,
    상기 디스커버리 신호를 수신한 제2 단말로부터 상기 디스커버리 신호에 대한 응답 신호를 수신하고,
    상기 서비스를 제공하기 위해 상기 제2 단말과 연결을 수립하도록 지시하는 컴퓨터 판독 가능 매체.
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