WO2022169251A1 - 사이드링크 통신 drx 동작을 위한 시그널링 방법 - Google Patents

사이드링크 통신 drx 동작을 위한 시그널링 방법 Download PDF

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WO2022169251A1
WO2022169251A1 PCT/KR2022/001655 KR2022001655W WO2022169251A1 WO 2022169251 A1 WO2022169251 A1 WO 2022169251A1 KR 2022001655 W KR2022001655 W KR 2022001655W WO 2022169251 A1 WO2022169251 A1 WO 2022169251A1
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WO
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drx
link
configuration information
communication
terminal
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PCT/KR2022/001655
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English (en)
French (fr)
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한진백
홍의현
손혁민
Original Assignee
현대자동차주식회사
기아 주식회사
원광대학교산학협력단
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to sidelink (sidelink) communication technology, and more particularly, to SL DRX (sidelink discontinuous reception) based communication technology.
  • 4G (4th Generation) communication system e.g., LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced
  • the 5G communication system may support enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • the 4G communication system and the 5G communication system may support vehicle to everything (V2X) communication (eg, sidelink communication).
  • V2X communication supported in a cellular communication system such as a 4G communication system and a 5G communication system, may be referred to as "C-V2X (Cellular-Vehicle to Everything) communication”.
  • V2X communication (eg, C-V2X communication) may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, Vehicle to Network (V2N) communication, etc. .
  • V2X communication (eg, C-V2X communication) in a cellular communication system is a sidelink (sidelink) communication technology (eg, ProSe (Proximity based Services) communication technology, D2D (Device to Device) communication technology) based on can be performed.
  • sidelink for vehicles participating in V2V communication (eg, sidelink communication) may be established, and communication between vehicles may be performed using the sidelink channel.
  • Sidelink communication may be performed using configured grant (CG) resources.
  • CG resources may be periodically configured, and periodic data (eg, periodic sidelink data) may be transmitted using the CG resources.
  • the resource allocation method in sidelink communication may be classified into mode 1 and mode 2.
  • the base station may transmit configuration information (eg, resource allocation information) for sidelink (SL) communication to the transmitting terminal through the Uu link.
  • the transmitting terminal may receive configuration information for SL communication from the base station.
  • the transmitting terminal operates in an idle mode in the Uu link between the base station and the transmitting terminal, this may affect the transmission/reception procedure of configuration information for SL communication. Therefore, there is a need for methods for efficiently operating a discontinuous reception (DRX) operation in a Uu link and a DRX operation in a sidelink.
  • DRX discontinuous reception
  • DRX DRX-based communication methods and methods for reducing power consumption in a communication environment in which one Uu link and a plurality of sidelinks exist.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for sidelink (SL) discontinuous reception (DRX)-based communication.
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • a method of operating a receiving terminal includes: performing SL communication with a first transmitting terminal based on a DRX operation according to first DRX configuration information in a first link; communicating with a communication node without performing the DRX operation in a second link, generating second DRX configuration information for the DRX operation in the first link and the second link, and the second DRX configuration information transmitting to the first transmitting terminal and the communication node, and performing the DRX operation based on the second DRX configuration information in the first link and the second link.
  • the second DRX configuration information may be generated by changing the first DRX configuration information in consideration of the DRX operation in the second link.
  • the second DRX configuration information may be transmitted when both the first trigger timer set in the first link and the second trigger timer set in the second link are completed.
  • the second DRX configuration information may include information indicating a first DRX cycle in the first link and information indicating a second DRX cycle in the second link.
  • the second DRX configuration information may include a first time offset applied to a first DRX cycle in the first link and a second time offset applied to a second DRX cycle in the second link.
  • the second DRX configuration information may be configured based on an RP-specific scheme, a cell-specific scheme, or a UE-specific scheme.
  • the communication node may be a second transmitting terminal, and "the first link is the first SL, and the second link" is a Uu link", the communication node may be a base station.
  • a method of operating a transmitting terminal includes: performing SL communication with a first receiving terminal based on a DRX operation according to first DRX configuration information in a first link; performing SL communication with a second receiving terminal without performing the DRX operation in a second link, generating second DRX configuration information for the DRX operation in the first link and the second link, the second transmitting DRX configuration information to the first receiving terminal and the second receiving terminal, and performing the DRX operation based on the second DRX configuration information in the first link and the second link.
  • the second DRX configuration information may be generated by changing the first DRX configuration information in consideration of the DRX operation in the second link, and the second DRX configuration information is common in the first link and the second link. can be applied as
  • a DRX trigger indicator indicating that the DRX operation is performed based on the second DRX configuration information in the first link and the second link is provided to the first receiving terminal and the second receiving terminal.
  • the method may further include transmitting to , and the DRX operation in the first link and the second link may be performed after transmission of the DRX trigger indicator.
  • the second DRX configuration information may be transmitted when both the first trigger timer set in the first link and the second trigger timer set in the second link are completed.
  • the second DRX configuration information may include information indicating a first DRX cycle in the first link and information indicating a second DRX cycle in the second link.
  • the second DRX configuration information may include a first time offset applied to a first DRX cycle in the first link and a second time offset applied to a second DRX cycle in the second link.
  • a method of operating a first terminal includes transmitting SL data to a receiving terminal in consideration of a DRX operation according to first DRX configuration information in a first link; Receiving data from a transmitting node without performing the DRX operation in two links, generating second DRX configuration information for the DRX operation in the first link and the second link, and receiving the second DRX configuration information transmitting to the receiving terminal and the transmitting node, and performing the DRX operation based on the second DRX configuration information in the first link and the second link.
  • the second DRX configuration information may be generated by changing the first DRX configuration information in consideration of the DRX operation in the second link.
  • the method of operating the first terminal includes transmitting a DRX trigger indicator indicating that the DRX operation based on the second DRX configuration information is performed in the first link and the second link to the receiving terminal and the transmitting node
  • the method may further include, and the DRX operation in the first link and the second link may be performed after transmission of the DRX trigger indicator.
  • the second DRX configuration information may be transmitted when both the first trigger timer set in the first link and the second trigger timer set in the second link are completed.
  • the second DRX configuration information includes information indicating a first DRX cycle in the first link, a first time offset applied to the first DRX cycle, information indicating a second DRX cycle in the second link, or the It may include at least one of a second time offset applied to the second DRX cycle.
  • the transmitting node may be a transmitting terminal, and “the first link is the first SL, and the second link is a Uu link” If ", the transmitting node may be a base station.
  • the terminal may generate DRX configuration information applied to a plurality of links, and transmit the DRX configuration information in each of the plurality of links.
  • the UE may perform a DRX operation on a plurality of links based on the DRX configuration information. Accordingly, the DRX operation in the plurality of links may be efficiently performed, and the efficiency of the communication system may be improved.
  • 1 is a conceptual diagram illustrating scenarios of V2X communication.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • 11 is a conceptual diagram illustrating a fifth embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a sixth embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B”. Also, in the embodiments of the present application, “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B”.
  • (re)transmission may mean “transmission”, “retransmission”, or “transmission and retransmission”
  • (re)setup is “setup”, “reset”, or “set and may mean “reset”
  • (re)connection may mean “connection”, “reconnection”, or “connection and reconnection”
  • (re)connection means “connection”, “reconnection”, or “ connection and reconnection”.
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2X communication may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, Vehicle to Network (V2N) communication, and the like.
  • V2X communication may be supported by the cellular communication system (eg, cellular communication network) 140
  • V2X communication supported by the cellular communication system 140 is "C-V2X (Cellular-Vehicle to everything) communication" " can be referred to as Cellular communication system 140 is a 4G (4th Generation) communication system (eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system), 5G (5th Generation) communication system (eg, NR (New Radio) communication system) and the like.
  • 4G (4th Generation) communication system eg, LTE (Long Term Evolution) communication system, LTE-A (Advanced) communication system
  • 5G (5th Generation) communication system eg, NR (New Radio) communication system
  • V2V communication is communication between vehicle #1(100) (eg, a communication node located at vehicle #1(100)) and vehicle #2(110) (eg, a communication node located at vehicle #1(100)).
  • Driving information eg, velocity, heading, time, position, etc.
  • autonomous driving eg, platooning
  • V2V communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology).
  • sidelink communication technology eg, Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology.
  • communication between the vehicles 100 and 110 may be performed using a sidelink channel.
  • V2I communication may refer to communication between the vehicle #1 100 and an infrastructure (eg, a road side unit (RSU)) 120 located on a roadside.
  • the infrastructure 120 may be a traffic light or a street light located on a roadside.
  • V2I communication when V2I communication is performed, communication may be performed between a communication node located at vehicle #1 ( 100 ) and a communication node located at a traffic light. Driving information, traffic information, and the like may be exchanged between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 through V2I communication.
  • V2I communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology). In this case, communication between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 may be performed using a sidelink channel.
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology
  • V2P communication may mean communication between vehicle #1 ( 100 ) (eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )) and person 130 (eg, a communication node possessed by person 130 ).
  • vehicle #1 ( 100 ) eg, a communication node located in vehicle #1 ( 100 )
  • person 130 eg, a communication node possessed by person 130
  • driving information of vehicle #1 ( 100 ) and movement information (eg, speed, direction, time, location, etc.) of vehicle #1 ( 100 ) and person 130 are exchanged between vehicle #1 ( 100 ) and person 130 through V2P communication.
  • the communication node located in vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may generate an alarm indicating danger by determining a dangerous situation based on the acquired driving information and movement information. .
  • V2P communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology.
  • communication between the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may be performed using a sidelink channel.
  • V2N communication may refer to communication between vehicle #1 100 (eg, a communication node located in vehicle #1 100 ) and a cellular communication system (eg, cellular communication network) 140 .
  • V2N communication may be performed based on 4G communication technology (eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard), 5G communication technology (eg, NR communication technology specified in 3GPP standard), etc. have.
  • 4G communication technology eg, LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard
  • 5G communication technology eg, NR communication technology specified in 3GPP standard
  • V2N communication is a communication technology defined in the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 standard (eg, WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) communication technology, WLAN (Wireless Local Area Network) communication technology, etc.), IEEE It may be performed based on a communication technology (eg, wireless personal area network (WPAN), etc.) specified in the 702.15 standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 702.11 standard
  • WAVE Wireless Access in Vehicular Environments
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the cellular communication system 140 supporting V2X communication may be configured as follows.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a cellular communication system.
  • the cellular communication system may include an access network, a core network, and the like.
  • the access network may include a base station 210 , a relay 220 , User Equipment (UE) 231 to 236 , and the like.
  • UEs 231 to 236 may be communication nodes located in vehicles 100 and 110 of FIG. 1 , communication nodes located in infrastructure 120 of FIG. 1 , communication nodes carried by person 130 of FIG. 1 , and the like.
  • the core network is a serving-gateway (S-GW) 250, a packet data network (PDN)-gateway (P-GW) 260, and a mobility management entity (MME). (270) and the like.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • P-GW packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network may include a user plane function (UPF) 250, a session management function (SMF) 260, an access and mobility management function (AMF) 270, and the like.
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • AMF access and mobility management function
  • the core network including the S-GW 250 , the P-GW 260 , the MME 270 , etc. is a 4G communication technology as well as a 5G communication technology
  • the core network including the UPF 250 , the SMF 260 , and the AMF 270 may support not only 5G communication technology but also 4G communication technology.
  • the core network may be divided into a plurality of logical network slices.
  • a network slice that supports V2X communication eg, V2V network slice, V2I network slice, V2P network slice, V2N network slice, etc.
  • V2X communication is performed in the V2X network slice set in the core network.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband) CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier) technology -FDMA technology, NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi-carrier) technology, and SDMA (Space Division Multiple Access) technology ) technology may be used to perform communication using at least one communication technology.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Filtered OFDM technology OFDMA (orthogonal frequency division multiple
  • Communication nodes eg, base station, relay, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF, etc.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system may be configured as follows.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • the communication node 300 may include at least one processor 310 , a memory 320 , and a transceiver 330 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 300 may further include an input interface device 340 , an output interface device 350 , a storage device 360 , and the like.
  • Each component included in the communication node 300 may be connected by a bus 370 to communicate with each other.
  • each of the components included in the communication node 300 may not be connected to the common bus 370 but to the processor 310 through an individual interface or an individual bus.
  • the processor 310 may be connected to at least one of the memory 320 , the transceiver 330 , the input interface device 340 , the output interface device 350 , and the storage device 360 through a dedicated interface. .
  • the processor 310 may execute a program command stored in at least one of the memory 320 and the storage device 360 .
  • the processor 310 may mean a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 320 and the storage device 360 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a non-volatile storage medium.
  • the memory 320 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the base station 210 may form a macro cell or a small cell, and may be connected to the core network through an ideal backhaul or a non-ideal backhaul.
  • the base station 210 may transmit a signal received from the core network to the UEs 231 to 236 and the relay 220, and may transmit a signal received from the UEs 231 to 236 and the relay 220 to the core network.
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 (231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may belong to cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 may be connected to the base station 210 by performing a connection establishment procedure with the base station 210. .
  • UEs #1, #2, #4, #5, and #6 ( 231 , 232 , 234 , 235 , 236 ) may communicate with the base station 210 after being connected to the base station 210 .
  • the relay 220 may be connected to the base station 210 , and may relay communication between the base station 210 and UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ).
  • the relay 220 may transmit the signal received from the base station 210 to the UEs #3 and #4 (233, 234), and transmit the signal received from the UEs #3 and #4 (233, 234) to the base station 210.
  • can be sent to UE #4 234 may belong to the cell coverage of the base station 210 and the cell coverage of the relay 220
  • UE #3 233 may belong to the cell coverage of the relay 220 . That is, UE #3 233 may be located outside the cell coverage of the base station 210 .
  • UEs #3 and #4 may be connected to the relay 220 by performing a connection establishment procedure with the relay 220 .
  • UEs #3 and #4 may communicate with the relay 220 after being connected to the relay 220 .
  • the base station 210 and the relay 220 are MIMO (eg, single user (SU)-MIMO, multi user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc.) communication technology, CoMP (coordinated multipoint) communication technology, CA (Carrier Aggregation) communication technology, unlicensed band communication technology (eg, Licensed Assisted Access (LAA), enhanced LAA (eLAA)), sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication) technology), etc.
  • UEs #1, #2, #5, and #6 (231 , 232 , 235 , 236 ) may perform operations corresponding to the base station 210 , operations supported by the base station 210 , and the like.
  • UEs #3 and #4 ( 233 , 234 ) may perform an operation corresponding to the relay 220 , an operation supported by the relay 220 , and the like.
  • the base station 210 is a NodeB (NodeB), an advanced NodeB (evolved NodeB), a base transceiver station (BTS), a radio remote head (RRH), a transmission reception point (TRP), a radio unit (RU), an RSU ( road side unit), a wireless transceiver (radio transceiver), an access point (access point), may be referred to as an access node (node).
  • the relay 220 may be referred to as a small base station, a relay node, or the like.
  • the UEs 231 to 236 are a terminal, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station. subscriber station), a node, a device, an on-broad unit (OBU), and the like.
  • communication between the UE #5 235 and the UE #6 236 may be performed based on a Cylink communication technology (eg, a ProSe communication technology, a D2D communication technology).
  • the sidelink communication may be performed based on a one-to-one scheme or a one-to-many scheme.
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1
  • UE #6 236 of FIG. 1 It may indicate a communication node located in vehicle #2 110 .
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG.
  • UE #5 235 may indicate a communication node located in vehicle #1 100 of FIG. 1 , and UE #6 236 of FIG. 1 . It may indicate the communication node possessed by the person 130 .
  • Scenarios to which sidelink communication is applied may be classified as shown in Table 1 below according to the locations of UEs (eg, UE #5 235 and UE #6 236) participating in sidelink communication.
  • UEs eg, UE #5 235 and UE #6 2366
  • the scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 shown in FIG. 2 may be sidelink communication scenario #C.
  • a user plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the user plane protocol stacks of UE #5 (235) and UE #6 (236) respectively include a Physical (PHY) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. and the like.
  • PHY Physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • Layer 2-ID identifier
  • layer 2-ID is set for V2X communication It may be an ID.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • RLC AM Acknowledged Mode
  • RLC UM Unacknowledged Mode
  • a control plane protocol stack of UEs performing sidelink communication (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) may be configured as follows.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication
  • FIG. 6 is a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication. It is a block diagram.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 illustrated in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 illustrated in FIG. 2
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D in Table 1.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may be a control plane protocol stack for transmission and reception of broadcast information (eg, Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH)).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a radio resource control (RRC) layer, and the like. Sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed using a PC5 interface (eg, a PC5-C interface).
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may be a control plane protocol stack for sidelink communication in a one-to-one manner.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a PC5 signaling protocol layer, and the like.
  • the channel used in sidelink communication between UE #5 (235) and UE #6 (236) is PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH ( Physical Sidelink Broadcast Channel) and the like.
  • the PSSCH may be used for transmission and reception of sidelink data, and may be configured in a UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • the PSCCH may be used for transmission and reception of sidelink control information (SCI), and may be configured in the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) by higher layer signaling.
  • SCI sidelink control information
  • PSDCH may be used for the discovery procedure.
  • the discovery signal may be transmitted through PSDCH.
  • PSBCH may be used for transmission and reception of broadcast information (eg, system information).
  • DMRS demodulation reference signal
  • a synchronization signal and the like may be used in sidelink communication between the UE #5 235 and the UE #6 236 .
  • the synchronization signal may include a primary sidelink synchronization signal (PSSS) and a secondary sidelink synchronization signal (SSSS).
  • PSSS primary sidelink synchronization signal
  • SSSS secondary sidelink synchronization signal
  • a sidelink transmission mode may be classified into sidelink TMs #1 to #4 as shown in Table 2 below.
  • each of UE #5 (235) and UE #6 (236) performs sidelink communication using a resource pool set by the base station 210.
  • a resource pool may be configured for each sidelink control information or sidelink data.
  • a resource pool for sidelink control information may be configured based on an RRC signaling procedure (eg, a dedicated RRC signaling procedure, a broadcast RRC signaling procedure).
  • a resource pool used for reception of sidelink control information may be set by a broadcast RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information may be transmitted through a resource scheduled by the base station 210 within the resource pool set by the dedicated RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information is autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool set by the dedicated RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. It may be transmitted through a resource.
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may not be set.
  • sidelink data may be transmitted/received through a resource scheduled by the base station 210 .
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink data is the resource autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool set by the RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. can be transmitted and received through
  • a second communication node corresponding thereto is a method (eg, a method corresponding to the method performed in the first communication node) For example, reception or transmission of a signal) may be performed. That is, when the operation of UE #1 (eg, vehicle #1) is described, the corresponding UE #2 (eg, vehicle #2) may perform an operation corresponding to that of UE #1. have. Conversely, when the operation of UE #2 is described, the corresponding UE #1 may perform the operation corresponding to the operation of UE #2. In the embodiments described below, the operation of the vehicle may be that of a communication node located in the vehicle.
  • signaling may be one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY (physical) signaling.
  • a message used for higher layer signaling may be referred to as an "upper layer message” or a “higher layer signaling message”.
  • a message used for MAC signaling may be referred to as a “MAC message” or a “MAC signaling message”.
  • a message used for PHY signaling may be referred to as a “PHY message” or a “PHY signaling message”.
  • Higher layer signaling may refer to an operation of transmitting and receiving system information (eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)) and/or an RRC message.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC signaling may refer to a transmission/reception operation of a MAC control element (CE).
  • PHY signaling may refer to a transmission/reception operation of control information (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), and SCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • SCI SCI
  • the sidelink signal may be a synchronization signal and a reference signal used for sidelink communication.
  • the synchronization signal may be a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block, a sidelink synchronization signal (SLSS), a primary sidelink synchronization signal (PSSS), a secondary sidelink synchronization signal (SSSS), and the like.
  • the reference signal is a channel state information-reference signal (CSI-RS), DMRS, phase tracking-reference signal (PT-RS), cell specific reference signal (CRS), sounding reference signal (SRS), discovery reference signal (DRS), etc.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • DMRS channel state information-reference signal
  • PT-RS phase tracking-reference signal
  • CRS cell specific reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • DRS discovery reference signal
  • the sidelink channel may be PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, physical sidelink feedback channel (PSFCH), or the like.
  • the sidelink channel may mean a sidelink channel including a sidelink signal mapped to specific resources in the corresponding sidelink channel.
  • the sidelink communication may support a broadcast service, a multicast service, a groupcast service, and a unicast service.
  • the sidelink communication may be performed based on a single SCI scheme or a multi SCI scheme.
  • data transmission eg, sidelink data transmission, SL-SCH (sidelink-shared channel) transmission
  • one SCI eg, 1 st -stage SCI
  • data transmission may be performed using two SCIs (eg, 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI).
  • SCI may be transmitted through PSCCH and/or PSSCH.
  • the SCI (eg, 1 st -stage SCI) may be transmitted in the PSCCH.
  • 1st -stage SCI may be transmitted on PSCCH
  • 2nd -stage SCI may be transmitted on PSCCH or PSSCH.
  • 1 st -stage SCI may be referred to as "first stage SCI”
  • 2 nd -stage SCI may be referred to as "second stage SCI”.
  • the first step SCI format may include SCI format 1-A
  • the second step SCI format may include SCI format 2-A and SCI format 2-B.
  • the first step SCI is priority information, frequency resource assignment information, time resource allocation information, resource reservation period information, DMRS (demodulation reference signal) pattern information, the second step SCI It may include one or more information elements among format information, beta_offset indicator, the number of DMRS ports, and modulation and coding scheme (MCS) information.
  • the second step SCI is HARQ processor ID (identifier), RV (redundancy version), source (source) ID, destination (destination) ID, CSI request (request) information, zone (zone) ID, and communication range requirements (communication) range requirement) may include one or more information elements.
  • setting an operation means “setting information (eg, information element, parameter) for the operation” and/or “performing the operation” It may mean that “indicating information” is signaled.
  • setting an information element eg, a parameter
  • setting an information element may mean that a corresponding information element is signaled.
  • SI system information
  • SIB system information block
  • MIB master information block
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC
  • RRC RRC parameters and/or higher layer parameters
  • MAC CE control element
  • PHY signaling eg, transmission of downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), and/or sidelink control information (SCI)
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • SCI sidelink control information
  • the MAC CE signaling operation may be performed through a data channel
  • the PHY signaling operation may be performed through a control channel or a data channel
  • the transmission of the SCI is the transmission of the first stage SCI and/or the second stage SCI.
  • the transmitting terminal may mean a terminal transmitting data
  • the receiving terminal may mean a terminal receiving data.
  • the receiving terminal may support sidelink (SL) discontinuous reception (DRX).
  • the operation mode of the receiving terminal supporting SL DRX may transition from the non-communication mode to the communication mode at a specific time, and the receiving terminal operating in the communication mode may perform a channel and/or signal reception operation.
  • the non-communication mode may refer to a mode in which the receiving terminal does not perform communication (eg, a receiving operation).
  • the non-communication mode may be an inactive mode, an idle mode, or a sleep mode.
  • the communication mode may refer to a mode in which the receiving terminal performs communication (eg, a receiving operation).
  • the communication mode may be a wakeup mode, a connected mode, or an active mode.
  • the receiving terminal may operate according to a DRX cycle.
  • the operation mode of the receiving terminal may be transitioned according to the DRX cycle.
  • the DRX cycle may mean an interval between times during which the operation mode of the receiving terminal transitions to the wakeup mode.
  • the length of the DRX cycle may mean "the time interval during which the receiving terminal wakes up becomes longer”.
  • one or more DRX operations may be performed simultaneously. In this case, it may be necessary to change, reset, or instruct the DRX configuration information. By the above-described operation, one or more DRX operations may be efficiently performed.
  • “a method of performing one or more DRX operations using initial DRX configuration information as it is” and “a method of modifying (eg, changing) initial DRX configuration information to perform one or more DRX operations” are described will be Extensions, modifications, and/or combinations of embodiments may be possible.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • a communication system may include a plurality of transmitting terminals (eg, terminal #2 and terminal #3) and a receiving terminal (eg, terminal #1).
  • Each of terminals #1, #2, and #3 may be a V (vehicle)-terminal located in a vehicle.
  • a sidelink (SL) #1 may be configured between the UE #1 and the UE #2, and sidelink communication between the UE #1 and the UE #2 may be performed in the SL #1.
  • SL #2 may be configured between UE #1 and UE #3, and sidelink communication between UE #1 and UE #3 may be performed in SL #2.
  • the receiving terminal may perform a DRX operation negotiation procedure (eg, coordination procedure) with a plurality of transmitting terminals (eg, terminal #2 and terminal #3).
  • the DRX operation may be performed in SL #1 among SL #1 and #2.
  • the base station and/or terminal #2 may configure (eg, signal) configuration information (hereinafter, referred to as "DRX configuration information") for DRX operation in SL #1 to terminal #1.
  • the initially configured DRX configuration information may be referred to as initial DRX configuration information.
  • the DRX configuration information may include at least one of DRX cycle information, on duration information, and off duration information.
  • the DRX configuration information may further include at least one of a time offset, a trigger timer, and a DRX trigger indicator, which will be described later.
  • the DRX configuration information may be DRX configuration information applied in one or more links.
  • the corresponding DRX configuration information may be common DRX configuration information commonly applied to the plurality of links.
  • the corresponding DRX configuration information may be interpreted as including first DRX configuration information applied in a first link among a plurality of links and second DRX configuration information applied in a second link among a plurality of links.
  • the first DRX configuration information may be configured independently of the second DRX configuration information.
  • the first DRX configuration information may be configured to interwork (eg, map) with the second DRX configuration information.
  • the terminal(s) may operate in the communication mode, and in the off-duration within the DRX cycle, the terminal(s) may operate in the non-communication mode.
  • UE #1 may perform a DRX operation in SL #1 based on DRX configuration information (eg, initial DRX configuration information).
  • Terminal #1 may operate in a communication mode without DRX operation in SL #2. That is, terminal #1 may perform sidelink communication with terminal #3 in SL #2.
  • UE #1 After that, it may be required to perform the DRX operation in SL #2. That is, it may be required to perform the DRX operation in both SL #1 and #2.
  • UE #1 considers DRX configuration information (eg, initial DRX configuration information) configured for SL #1, and DRX applied to a plurality of sidelinks (eg, SL #1 and #2). You can create configuration information.
  • UE #1 may determine a DRX cycle (eg, SL DRX cycle) for minimizing power consumption and/or for efficient DRX operation.
  • DRX configuration information may be commonly applied to a plurality of sidelinks.
  • the DRX configuration information may include first DRX configuration information applied to SL #1 and second DRX configuration information applied to SL #2.
  • UE #1 may signal (eg, configure) DRX configuration information (eg, DRX cycle) for SL #1 and #2 to UE #2 and/or UE #3.
  • DRX configuration information changed, modified, or reset based on the initial DRX configuration information may be referred to as “M (modified)-DRX configuration information”.
  • UE #2 and/or UE #3 may receive M-DRX configuration information from UE #1, and support the DRX operation based on the information element(s) included in the M-DRX configuration information (eg, can be done). After transmission of the M-DRX configuration information, UE #1 may perform a DRX operation based on the M-DRX configuration information in each of SL #1 and SL #2.
  • DRX configuration information (eg, initial DRX configuration information, M-DRX configuration information) may be configured according to a resource pool (RP)-specific scheme, a cell-specific scheme, or a UE-specific scheme.
  • RP resource pool
  • the same DRX configuration information within the same RP may be applied.
  • the DRX cycle in SL #1 and the DRX cycle in SL #2 may be identically configured.
  • the DRX cycle in SL #1 and the DRX cycle in SL #2 may be set differently.
  • the same DRX cycle and different time offsets may be configured for UE #2 and UE #3.
  • time offset #1 may be set in terminal #2
  • time offset #2 may be set in terminal #3.
  • the DRX operation between UE #2 and UE #1 may be performed in consideration of the DRX cycle and time offset #1
  • the DRX operation between UE #3 and UE #1 is performed in consideration of the DRX cycle and time offset #2. can be performed.
  • the transmitting terminal may perform the transmission operation after the time offset from the start time of the DRX cycle, and the receiving terminal may perform the receiving operation after the time offset from the start time of the DRX cycle. That is, the transmitting operation of the transmitting terminal may be delayed by the time offset, and the receiving operation of the receiving terminal may be delayed by the time offset.
  • the time offset may be set for only one terminal. For example, "when time offset #1 set in terminal #2 is 0 and time offset #2 set in terminal #3 is not 0", the time offset is only for one terminal (eg, terminal #3) can be interpreted as set.
  • the time offset information may be included in DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information).
  • the time offset may be set in units of symbols, mini-slots, slots, or subframes.
  • the time of transmitting the DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to the transmitting terminal (eg, terminals #2 and #3) is the non-communication mode of the receiving terminal (eg, terminal #1) may be set based on a triggering condition for the entry of .
  • the receiving terminal may perform the DRX operation after transitioning from the communication mode to the non-communication mode.
  • the triggering condition for starting the DRX operation may be "when a preset timer expires".
  • the preset timer may be referred to as a “trigger timer”.
  • the trigger timer may be set in each of SL #1 and SL #2. The same trigger timer or different trigger timers may be set in SL #1 and SL #2.
  • terminal #1 may transmit DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to terminal #2 and/or terminal #3. After that, the terminal #1 may enter the non-communication mode, and the terminals may efficiently perform the DRX operation. Trigger timer information may be included in DRX configuration information.
  • common DRX configuration information may be shared by UE #1, UE #2, and UE #3. .
  • the common DRX configuration information may be equally applied to all SLs supported by UE #1.
  • the common DRX configuration information may mean initial DRX configuration information or M-DRX configuration information.
  • the base station and/or the transmitting terminal eg, terminal #2 and/or terminal #3
  • the base station and/or other terminals may configure (eg, signal) common DRX configuration information to the transmitting terminals (eg, terminal #2 and terminal #3).
  • Another terminal may be a terminal transmitting SL data to terminals #2 and #3.
  • other terminals may be transmitting terminals.
  • terminal #1 may transmit an "indicator indicating that DRX operation is performed based on common DRX configuration information in all SLs supported by terminal #1" to terminal #2 and terminal #3.
  • the above-described indicator may be referred to as a “DRX trigger indicator”.
  • UE #2 and UE #3 may determine that the DRX operation is performed based on common DRX configuration information. After transmission of the DRX trigger indicator, UE #1 may perform a DRX operation using common DRX configuration information in each of SL #1 and SL #2.
  • the condition for changing the DRX configuration information is that "DRX operation is performed in all SLs supported by terminal #1" or "DRX operation is performed in some SLs among all SLs supported by terminal #1" can
  • the receiving terminal may transmit DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to a plurality of transmitting terminals.
  • the receiving terminal may transmit a DRX trigger indicator to a plurality of transmitting terminals.
  • UEs may perform a DRX operation based on DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) and/or a DRX trigger indicator.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • a communication system may include a plurality of transmitting nodes (eg, terminal #2 and a base station) and a receiving terminal (eg, terminal #1).
  • Each of terminals #1 and #2 may be a V-terminal located in a vehicle.
  • SL #1 may be established between UE #1 and UE #2, and sidelink communication between UE #1 and UE #2 may be performed in SL #1.
  • a Uu link may be established between the terminal #1 and the base station, and communication between the terminal #1 and the base station may be performed in the Uu link.
  • the receiving terminal may perform a negotiation procedure (eg, coordination procedure) of a DRX operation with a plurality of transmitting nodes (eg, terminal #2 and a base station).
  • UE #1 may transmit DRX configuration information to UE #2 through SL #1, and may transmit DRX configuration information to a base station through Uu link.
  • the DRX configuration information may be transmitted through a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the DRX configuration information may be initial DRX configuration information or M-DRX configuration information.
  • the DRX setting of the Uu link may take precedence over the DRX setting of SL #1. For example, when it is desired to support the DRX operation in both the Uu link and SL #1, the DRX setting of the Uu link may not be changed and the DRX setting of the SL #1 may be changed.
  • DRX configuration information in Uu link may be maintained as it is, and DRX configuration information in SL #1 may be changed in consideration of DRX operation in Uu link. have.
  • UE #1 may change DRX configuration information (eg, DRX cycle, on-duration, off-duration, trigger timer, and/or time offset) of SL #1 in consideration of the DRX operation in the Uu link.
  • UE #1 may configure (eg, signal) the changed DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to UE #2. Therefore, the DRX operation can be efficiently performed on the Uu link and SL #1.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • a communication system may include a transmitting terminal (eg, terminal #1) and a plurality of receiving terminals (eg, terminals #2 and #3).
  • Each of terminals #1, #2, and #3 may be a V-terminal located in a vehicle.
  • SL #1 may be established between UE #1 and UE #2, and sidelink communication between UE #1 and UE #2 may be performed in SL #1.
  • SL #2 may be configured between UE #1 and UE #3, and sidelink communication between UE #1 and UE #3 may be performed in SL #2.
  • the transmitting terminal may perform a DRX operation negotiation procedure (eg, coordination procedure) with a plurality of receiving terminals (eg, terminals #2 and #3).
  • the DRX operation may be performed only on SL #1 among SL #1 and #2.
  • a base station and/or another terminal eg, a terminal transmitting SL data to terminal #1
  • the terminal #1 and/or the base station may configure (eg, signal) the initial DRX configuration information to the terminal #2.
  • UE #2 may perform a DRX operation in SL #1 based on initial DRX configuration information. Since the initial DRX configuration information is not set in UE #3, UE #3 may operate in a communication mode in SL #2 without DRX operation.
  • terminal #1 (eg, transmitting terminal) considers the initial DRX configuration information (eg, DRX configuration information in SL #1) to SL DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) applied to both #1 and #2 may be generated.
  • the M-DRX configuration information may be DRX configuration information changed based on the initial DRX configuration information.
  • UE #1 may generate DRX configuration information for minimizing power consumption and/or efficiently performing DRX operation.
  • Terminal #1 may configure (eg, signal) M-DRX configuration information to receiving terminals (eg, terminals #2 and #3).
  • M-DRX configuration information may be commonly applied to SLs #1 and #2.
  • the M-DRX configuration information may include first M-DRX configuration information applied to SL #1 and second M-DRX configuration information applied to SL #2.
  • UE #2 may receive M-DRX configuration information from UE #1, and may perform a DRX operation in SL #1 based on the M-DRX configuration information.
  • UE #3 may receive M-DRX configuration information from UE #1, and may perform a DRX operation in SL #2 based on the M-DRX configuration information.
  • DRX configuration information (eg, initial DRX configuration information, M-DRX configuration information) may be configured according to an RP-specific scheme, a cell-specific scheme, or a UE-specific scheme.
  • an RP-specific scheme When an RP-specific scheme is used, the same DRX configuration information within the same RP may be applied.
  • the DRX cycle in SL #1 and the DRX cycle in SL #2 may be identically configured.
  • the DRX cycle in SL #1 and the DRX cycle in SL #2 may be set differently.
  • the same DRX cycle and different time offsets may be configured for UE #2 and UE #3.
  • time offset #1 may be set in terminal #2
  • time offset #2 may be set in terminal #3.
  • the DRX operation between UE #2 and UE #1 may be performed in consideration of the DRX cycle and time offset #1
  • the DRX operation between UE #3 and UE #1 is performed in consideration of the DRX cycle and time offset #2. can be performed.
  • the transmitting terminal may perform the transmission operation after the time offset from the start time of the DRX cycle, and the receiving terminal may perform the receiving operation after the time offset from the start time of the DRX cycle. That is, the transmitting operation of the transmitting terminal may be delayed by the time offset, and the receiving operation of the receiving terminal may be delayed by the time offset.
  • the time offset may be set for only one terminal. For example, "when time offset #1 set in terminal #2 is 0 and time offset #2 set in terminal #3 is not 0", the time offset is only for one terminal (eg, terminal #3) can be interpreted as set.
  • the time offset information may be included in DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information).
  • the time offset may be set in units of symbols, mini-slots, slots, or subframes.
  • the time of transmitting the DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to the receiving terminals (eg, terminals #2 and #3) is the non-communication mode of the transmitting terminal (eg, terminal #1) may be set based on a triggering condition for the entry of .
  • the transmitting terminal may perform the DRX operation after transitioning from the communication mode to the non-communication mode.
  • the triggering condition for starting the DRX operation may be "when a preset timer (ie, trigger timer) expires".
  • the trigger timer may be set in each of SL #1 and SL #2.
  • the same trigger timer or different trigger timers may be set in SL #1 and SL #2.
  • terminal #1 may transmit DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to terminal #2 and/or terminal #3. After that, the terminal #1 may enter the non-communication mode, and the terminals may efficiently perform the DRX operation. Trigger timer information may be included in DRX configuration information.
  • common DRX configuration information may be shared by UE #1, UE #2, and UE #3. .
  • the common DRX configuration information may be equally applied to all SLs supported by UE #1.
  • the common DRX configuration information may mean initial DRX configuration information or M-DRX configuration information.
  • a base station and/or another terminal eg, a terminal transmitting SL data to terminal #1
  • the base station and/or terminal #1 may configure (eg, signal) common DRX configuration information to the receiving terminals (eg, terminal #2 and terminal #3).
  • terminal #1 sends an "indicator indicating that DRX operation is performed based on common DRX configuration information in all SLs supported by terminal #1 (ie, DRX trigger indicator)" to terminal #2 and It can be transmitted to terminal #3.
  • DRX trigger indicator When the DRX trigger indicator is received from UE #1, UE #2 and UE #3 may determine that the DRX operation is performed based on common DRX configuration information. After transmission of the DRX trigger indicator, UE #1 may perform a DRX operation using common DRX configuration information in each of SL #1 and SL #2.
  • the condition for changing the DRX configuration information is that "DRX operation is performed in all SLs supported by terminal #1" or "DRX operation is performed in some SLs among all SLs supported by terminal #1" can
  • the transmitting terminal may transmit DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to a plurality of receiving terminals.
  • the transmitting terminal may transmit a DRX trigger indicator to a plurality of receiving terminals.
  • UEs may perform a DRX operation based on DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) and/or a DRX trigger indicator.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • a communication system may include a transmitting terminal (eg, terminal #1) and a plurality of receiving terminals (eg, terminals #2, #3, and #4).
  • Each of terminals #1, #2, #3, and #4 may be a V-terminal located in a vehicle.
  • SL #1 may be configured between UE #1 and UE #2, and sidelink communication (eg, unicast communication) between UE #1 and UE #2 may be performed in SL #1.
  • SL #2 may be configured between UE #1 and a plurality of terminals (eg, terminals #3 and #4), and terminal #1 and a plurality of terminals (eg, terminals #3 and #4) Sidelink communication (eg, groupcast communication or broadcast communication) may be performed in SL #2.
  • the transmitting terminal may perform a DRX operation negotiation procedure (eg, coordination procedure) with a plurality of receiving terminals (eg, terminals #2, #3 and #4).
  • Terminal #1 may perform sidelink communication using at least two methods among a unicast method, a groupcast method, and a broadcast method.
  • a specific cast type may take precedence over other cast types.
  • “DRX configuration information applied to the second cast type” or “DRX configuration information applied to both the first cast type and the second cast type” is set or changed can be For example, when the groupcast method has the highest priority, DRX configuration information configured for the groupcast method may be maintained, and DRX for other cast types (eg, unicast and/or broadcast) The configuration information may be changed in consideration of the DRX configuration information configured for the groupcast method.
  • DRX configuration information configured for the unicast method may be maintained, and DRX for other cast types (eg, groupcast and/or broadcast)
  • the configuration information may be changed in consideration of the DRX configuration information configured for the unicast method.
  • Terminal #1 may configure (eg, signaling) the changed DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to the receiving terminal(s).
  • the receiving terminal(s) may receive M-DRX configuration information from the terminal #1.
  • the receiving terminal(s) may perform a DRX operation based on M-DRX configuration information.
  • the M-DRX configuration information may be DRX configuration information commonly applied for a plurality of cast types.
  • the M-DRX configuration information includes the first DRX configuration information applied to the first cast type (eg, the cast type of SL #1) and the second cast type (eg, the cast type of SL #2). Applied second DRX configuration information may be included.
  • UEs may perform a DRX operation based on existing DRX configuration information.
  • terminals may perform a DRX operation based on M-DRX configuration information.
  • 11 is a conceptual diagram illustrating a fifth embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • the communication system may include terminals #0, #1, and #2.
  • Each of terminals #0, #1, and #2 may be a V-terminal located in a vehicle.
  • SL #1 may be established between UE #0 and UE #1, and sidelink communication between UE #0 and UE #1 may be performed in SL #1.
  • SL #2 may be configured between UE #1 and UE #2, and sidelink communication between UE #1 and UE #2 may be performed in SL #2.
  • the terminal #1 may operate as a receiving terminal in sidelink communication between the terminal #1 and the terminal #0.
  • the terminal #1 may operate as a transmitting terminal in sidelink communication between the terminal #1 and the terminal #2.
  • UE #1 may perform a negotiation (or coordination) operation of DRX operation with UE #0, and may perform a negotiation (or coordination) operation of DRX operation with UE #2.
  • the DRX operation may be performed only on SL #2 among SL #1 and #2.
  • the terminal #1 and/or the base station may configure (eg, signal) the initial DRX configuration information to the terminal #2.
  • UE #2 may perform a DRX operation in SL #2 based on initial DRX configuration information.
  • UE #1 may operate in a communication mode without performing DRX operation in SL #1.
  • UE #1 After that, it may be required to perform the DRX operation in SL #1. That is, it may be required to perform the DRX operation in both SL #1 and #2.
  • UE #1 considers DRX configuration information (eg, initial DRX configuration information) configured for SL #2 and DRX applied to a plurality of sidelinks (eg, SL #1 and #2). You can create configuration information.
  • UE #1 may determine a DRX cycle (eg, SL DRX cycle) for minimizing power consumption and/or for efficient DRX operation.
  • UE #1 may signal (eg, configure) DRX configuration information (eg, DRX cycle) for SL #1 and #2 to UE #0 and UE #2, respectively.
  • DRX configuration information for SL #1 and #2 may be M-DRX configuration information.
  • UEs may perform a DRX operation based on M-DRX configuration information.
  • the M-DRX configuration information may be DRX configuration information commonly applied to SLs #1 and #2.
  • the M-DRX configuration information may include first DRX configuration information applied to SL #1 and second DRX configuration information applied to SL #2.
  • the above-described DRX configuration information may be configured in the terminal(s).
  • a base station and/or another terminal eg, a terminal transmitting SL data to terminal #0
  • the base station and/or terminal #0 may configure (eg, signal) DRX configuration information to terminal #1.
  • the base station and/or the terminal #1 may configure (eg, signal) the DRX configuration information to the terminal #2.
  • DRX configuration information (eg, initial DRX configuration information, M-DRX configuration information) may be configured according to an RP-specific scheme, a cell-specific scheme, or a UE-specific scheme.
  • an RP-specific scheme When an RP-specific scheme is used, the same DRX configuration information within the same RP may be applied.
  • the DRX cycle in SL #1 and the DRX cycle in SL #2 may be identically configured.
  • the DRX cycle in SL #1 and the DRX cycle in SL #2 may be set differently.
  • the same DRX cycle and different time offsets may be configured for UE #0 and UE #2.
  • time offset #1 may be set in terminal #0
  • time offset #2 may be set in terminal #2.
  • the DRX operation between UE #0 and UE #1 may be performed in consideration of the DRX cycle and time offset #1
  • the DRX operation between UE #2 and UE #1 is performed in consideration of the DRX cycle and time offset #2. can be performed.
  • the transmitting terminal may perform the transmission operation after the time offset from the start time of the DRX cycle, and the receiving terminal may perform the receiving operation after the time offset from the start time of the DRX cycle. That is, the transmitting operation of the transmitting terminal may be delayed by the time offset, and the receiving operation of the receiving terminal may be delayed by the time offset.
  • the time offset may be set for only one terminal. For example, "when time offset #1 set in terminal #0 is 0 and time offset #2 set in terminal #2 is not 0", the time offset is only for one terminal (eg, terminal #2) can be interpreted as set.
  • the time offset information may be included in DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information).
  • the time offset may be set in units of symbols, mini-slots, slots, or subframes.
  • a time point at which DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) is transmitted to UE #0 and/or #2 may be set based on a triggering condition for UE #1 to enter the non-communication mode.
  • Terminal #1 may perform the DRX operation after transitioning from the communication mode to the non-communication mode.
  • the triggering condition for starting the DRX operation may be "when a preset timer (ie, trigger timer) expires".
  • the trigger timer may be set in each of SL #1 and SL #2. The same trigger timer or different trigger timers may be set in SL #1 and SL #2.
  • terminal #1 may transmit DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to terminal #0 and/or terminal #2. After that, the terminal #1 may enter the non-communication mode, and the terminals may efficiently perform the DRX operation. Trigger timer information may be included in DRX configuration information.
  • common DRX configuration information may be shared by UE #0, UE #1, and UE #2. .
  • the common DRX configuration information may be equally applied to all SLs supported by UE #1.
  • the common DRX configuration information may mean initial DRX configuration information or M-DRX configuration information.
  • a base station and/or another terminal eg, a terminal transmitting SL data to terminal #0
  • the base station and/or terminal #0 may configure (eg, signal) common DRX configuration information to terminal #1.
  • the base station and/or terminal #1 may configure (eg, signal) common DRX configuration information to terminal #2.
  • terminal #1 sends an "indicator indicating that DRX operation is performed based on common DRX configuration information in all SLs supported by terminal #1 (ie, DRX trigger indicator)" to terminal #0 and It can be transmitted to terminal #2.
  • DRX trigger indicator When the DRX trigger indicator is received from UE #1, UE #0 and UE #2 may determine that the DRX operation is performed based on common DRX configuration information. After transmission of the DRX trigger indicator, UE #1 may perform a DRX operation using common DRX configuration information in each of SL #1 and SL #2.
  • the condition for changing the DRX configuration information is that "DRX operation is performed in all SLs supported by terminal #1" or "DRX operation is performed in some SLs among all SLs supported by terminal #1" can
  • the above-described embodiments may be applied to "a case in which a plurality of SLs are configured in one terminal".
  • one terminal may generate DRX configuration information for a plurality of SLs and may transmit the DRX configuration information to other terminal(s) operating in each of the plurality of SLs.
  • the DRX operation in the plurality of SLs may be performed based on the above-described DRX configuration information configured by one terminal.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a sixth embodiment of a communication system supporting sidelink communication.
  • a communication system may include a base station, terminals #1, and #2. Each of terminals #1 and #2 may be a V-terminal located in a vehicle.
  • a Uu link may be established between the base station and the terminal #1, and communication between the base station and the terminal #1 may be performed in the Uu link.
  • SL #1 may be established between UE #1 and UE #2, and sidelink communication between UE #1 and UE #2 may be performed in SL #1.
  • UE #1 may perform a negotiation (or coordination) operation of the DRX operation.
  • the embodiments described with reference to FIG. 11 may be equally or similarly applied to the communication system (eg, communication environment) shown in FIG. 12 .
  • Terminal #1 may signal DRX configuration information to the base station through the Uu link.
  • DRX configuration information may be transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • the DRX setting of the Uu link may take precedence over the DRX setting of SL #1. For example, when it is desired to support the DRX operation in both the Uu link and SL #1, the DRX setting of the Uu link may not be changed and the DRX setting of the SL #1 may be changed.
  • DRX configuration information in Uu link may be maintained as it is, and DRX configuration information in SL #1 may be changed in consideration of DRX operation in Uu link. have.
  • UE #1 may change DRX configuration information (eg, DRX cycle, on-duration, off-duration, trigger timer, and/or time offset) of SL #1 in consideration of the DRX operation in the Uu link.
  • UE #1 may configure (eg, signal) the changed DRX configuration information (eg, M-DRX configuration information) to UE #2. Therefore, the DRX operation can be efficiently performed on the Uu link and SL #1.
  • terminal #1 when DRX configuration information for a plurality of DRX operations is shared by all terminals, terminal #1 sends an indicator (eg, a trigger indicator) indicating the start of a plurality of DRX operations to other terminal(s). It can be configured (eg, signaling).
  • the DRX configuration information shared by all terminals may be configured based on information received from the base station and/or the transmitting terminal(s). Embodiments according to the expansion, modification, and/or combination of the above-described embodiments shown in FIGS. 7 to 12 may be applicable.
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and carry out program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

사이드링크 통신 DRX 동작을 위한 시그널링 방법이 개시된다. 수신 단말의 동작 방법은, 제1 링크에서 제1 DRX 설정 정보에 따른 DRX 동작에 기초하여 제1 송신 단말과 SL 통신을 수행하는 단계, 제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 통신 노드와 통신을 수행하는 단계, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 제1 송신 단말과 상기 통신 노드에 전송하는 단계, 및 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함한다.

Description

사이드링크 통신 DRX 동작을 위한 시그널링 방법
본 발명은 사이드링크(sidelink) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게 SL DRX(sidelink discontinuous reception) 기반의 통신 기술에 관한 것이다.
4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communication)을 지원할 수 있다.
4G 통신 시스템 및 5G 통신 시스템은 V2X(Vehicle to everything) 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)을 지원할 수 있다. 4G 통신 시스템, 5G 통신 시스템 등과 같은 셀룰러(cellular) 통신 시스템에서 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템에서 V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 사이드링크(sidelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, V2V 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)에 참여하는 차량들을 위한 사이드링크 채널(sidelink channel)이 설정될 수 있고, 차량들 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 CG(configured grant) 자원들을 사용하여 수행될 수 있다. CG 자원들은 주기적으로 설정될 수 있으며, 주기적 데이터(예를 들어, 주기적 사이드링크 데이터)는 CG 자원들을 사용하여 송신될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신에서 자원 할당 방식은 모드 1과 모드 2로 분류될 수 있다. 모드 1이 사용되는 경우, 기지국은 SL(sidelink) 통신을 위한 설정 정보(예를 들어, 자원 할당 정보)를 Uu 링크를 통해 송신 단말에 전송할 수 있다. 송신 단말은 기지국으로부터 SL 통신을 위한 설정 정보를 수신할 수 있다. 기지국과 송신 단말 간의 Uu 링크에서 송신 단말이 아이들(idle) 모드로 동작하는 경우, 이는 SL 통신을 위한 설정 정보의 송수신 절차에 영향을 줄 수 있다. 따라서 Uu 링크에서 DRX(discontinuous reception) 동작과 사이드링크에서 DRX 동작을 효율적으로 운용하기 위한 방법들이 필요하다. 또한, 하나의 Uu 링크와 복수의 사이드링크들이 존재하는 통신 환경에서 DRX 기반의 효율적인 통신 방법들 및 전력 소모를 줄이기 위한 방법들이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 기반의 통신을 위한 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 수신 단말의 동작 방법은, 제1 링크에서 제1 DRX 설정 정보에 따른 DRX 동작에 기초하여 제1 송신 단말과 SL 통신을 수행하는 단계, 제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 통신 노드와 통신을 수행하는 단계, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 제1 송신 단말과 상기 통신 노드에 전송하는 단계, 및 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함한다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 고려하여 상기 제1 DRX 설정 정보를 변경함으로써 생성될 수 있다.
상기 수신 단말의 동작 방법은, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초한 상기 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 DRX 트리거 지시자를 상기 제1 송신 단말과 상기 통신 노드에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작은 상기 DRX 트리거 지시자의 전송 후에 수행될 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에 설정된 제1 트리거 타이머와 상기 제2 링크에 설정된 제2 트리거 타이머가 모두 완료된 경우에 전송될 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클을 지시하는 정보와 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클에 적용되는 제1 시간 오프셋과 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클에 적용되는 제2 시간 오프셋을 포함할 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 RP-특정 방식, 셀-특정 방식, 또는 UE-특정 방식에 기초하여 설정될 수 있다.
"상기 제1 링크가 제1 SL이고, 상기 제2 링크가 제2 SL인 경우" 상기 통신 노드는 제2 송신 단말일 수 있고, "상기 제1 링크가 상기 제1 SL이고, 상기 제2 링크가 Uu 링크인 경우" 상기 통신 노드는 기지국일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, 제1 링크에서 제1 DRX 설정 정보에 따른 DRX 동작에 기초하여 제1 수신 단말과 SL 통신을 수행하는 단계, 제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 제2 수신 단말과 SL 통신을 수행하는 단계, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 제1 수신 단말과 상기 제2 수신 단말에 전송하는 단계, 및 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함한다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 고려하여 상기 제1 DRX 설정 정보를 변경함으로써 생성될 수 있고, 상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 공통적으로 적용될 수 있다.
상기 송신 단말의 동작 방법은, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초한 상기 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 DRX 트리거 지시자를 상기 제1 수신 단말과 상기 제2 수신 단말에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작은 상기 DRX 트리거 지시자의 전송 후에 수행될 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에 설정된 제1 트리거 타이머와 상기 제2 링크에 설정된 제2 트리거 타이머가 모두 완료된 경우에 전송될 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클을 지시하는 정보와 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클에 적용되는 제1 시간 오프셋과 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클에 적용되는 제2 시간 오프셋을 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 제1 단말의 동작 방법은, 제1 링크에서 제1 DRX 설정 정보에 따른 DRX 동작을 고려하여 수신 단말에 SL 데이터를 전송하는 단계, 제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 송신 노드로부터 데이터를 수신하는 단계, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계, 상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 수신 단말과 상기 송신 노드에 전송하는 단계, 및 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함한다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 고려하여 상기 제1 DRX 설정 정보를 변경함으로써 생성될 수 있다.
상기 제1 단말의 동작 방법은, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초한 상기 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 DRX 트리거 지시자를 상기 수신 단말과 상기 송신 노드에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작은 상기 DRX 트리거 지시자의 전송 후에 수행될 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에 설정된 제1 트리거 타이머와 상기 제2 링크에 설정된 제2 트리거 타이머가 모두 완료된 경우에 전송될 수 있다.
상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클을 지시하는 정보, 상기 제1 DRX 사이클에 적용되는 제1 시간 오프셋, 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클을 지시하는 정보, 또는 상기 제2 DRX 사이클에 적용되는 제2 시간 오프셋 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
"상기 제1 링크가 SL이고, 상기 제2 링크가 제2 SL인 경우", 상기 송신 노드는 송신 단말일 수 있고, "상기 제1 링크가 상기 제1 SL이고, 상기 제2 링크가 Uu 링크인 경우", 상기 송신 노드는 기지국일 수 있다.
본 출원에 의하면, 단말은 복수의 링크들에서 DRX(discontinuous reception) 동작이 필요한 경우에 복수의 링크들에 적용되는 DRX 설정 정보를 생성할 수 있고, DRX 설정 정보를 복수의 링크들 각각에서 전송할 수 있다. 단말은 DRX 설정 정보에 기초하여 복수의 링크들에서 DRX 동작을 수행할 수 있다. 따라서 복수의 링크들에서 DRX 동작은 효율적으로 수행될 수 있고, 통신 시스템의 효율은 향상될 수 있다.
도 1은 V2X 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 7은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제6 실시예를 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
본 출원의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 적어도 하나"는 "A 또는 B 중에서 적어도 하나" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 적어도 하나"를 의미할 수 있다. 또한, 본 출원의 실시예들에서, "A 및 B 중에서 하나 이상"은 "A 또는 B 중에서 하나 이상" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 하나 이상"을 의미할 수 있다.
본 출원의 실시예들에서, (재)전송은 "전송", "재전송", 또는 "전송 및 재전송"을 의미할 수 있고, (재)설정은 "설정", "재설정", 또는 "설정 및 재설정"을 의미할 수 있고, (재)연결은 "연결", "재연결", 또는 "연결 및 재연결"을 의미할 수 있고, (재)접속은 "접속", "재접속", 또는 "접속 및 재접속"을 의미할 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 V2X(Vehicle to everything) 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, V2X 통신은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다. V2X 통신은 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140)에 의해 지원될 수 있으며, 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)은 4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템), 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템) 등을 포함할 수 있다.
V2V 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 차량 #2(110)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2V 통신을 통해 차량들(100, 110) 간에 주행 정보(예를 들어, 속도(velocity), 방향(heading), 시간(time), 위치(position) 등)가 교환될 수 있다. V2V 통신을 통해 교환되는 주행 정보에 기초하여 자율 주행(예를 들어, 군집 주행(platooning))이 지원될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2V 통신은 사이드링크(sidlelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량들(100, 110) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2I 통신은 차량 #1(100)과 노변에 위치한 인프라스트럭쳐(예를 들어, RSU(road side unit))(120) 간의 통신을 의미할 수 있다. 인프라스트럭쳐(120)는 노변에 위치한 신호등, 가로등 등일 수 있다. 예를 들어, V2I 통신이 수행되는 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드와 신호등에 위치한 통신 노드 간에 통신이 수행될 수 있다. V2I 통신을 통해 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간에 주행 정보, 교통 정보 등이 교환될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2I 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2P 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 사람(130)(예를 들어, 사람(130)이 소지한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2P 통신을 통해 차량 #1(100)과 사람(130) 간에 차량 #1(100)의 주행 정보, 사람(130)의 이동 정보(예를 들어, 속도, 방향, 시간, 위치 등) 등이 교환될 수 있으며, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드는 획득된 주행 정보 및 이동 정보에 기초하여 위험 상황을 판단함으로써 위험을 지시하는 알람을 발생시킬 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2P 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2N 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2N 통신은 4G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 LTE 통신 기술 및 LTE-A 통신 기술), 5G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 NR 통신 기술) 등에 기초하여 수행될 수 있다. 또한, V2N 통신은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments) 통신 기술, WLAN(Wireless Local Area Network) 통신 기술 등), IEEE 702.15 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WPAN(Wireless Personal Area Network) 등) 등에 기초하여 수행될 수 있다.
한편, V2X 통신을 지원하는 셀룰러 통신 시스템(140)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 셀룰러 통신 시스템은 액세스 네트워크(access network), 코어 네트워크(core network) 등을 포함할 수 있다. 액세스 네트워크는 기지국(base station)(210), 릴레이(relay)(220), UE(User Equipment)(231 내지 236) 등을 포함할 수 있다. UE(231 내지 236)는 도 1의 차량(100 및 110)에 위치한 통신 노드, 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드, 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드 등일 수 있다. 셀룰러 통신 시스템이 4G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 S-GW(serving-gateway)(250), P-GW(PDN(packet data network)-gateway)(260), MME(mobility management entity)(270) 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템이 5G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 UPF(user plane function)(250), SMF(session management function)(260), AMF(access and mobility management function)(270) 등을 포함할 수 있다. 또는, 셀룰러 통신 시스템에서 NSA(Non-StandAlone)가 지원되는 경우, S-GW(250), P-GW(260), MME(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 4G 통신 기술뿐만 아니라 5G 통신 기술도 지원할 수 있고, UPF(250), SMF(260), AMF(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 5G 통신 기술뿐만 아니라 4G 통신 기술도 지원할 수 있다.
또한, 셀룰러 통신 시스템이 네트워크 슬라이싱(slicing) 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 복수의 논리적 네트워크 슬라이스들로 나누어질 수 있다. 예를 들어, V2X 통신을 지원하는 네트워크 슬라이스(예를 들어, V2V 네트워크 슬라이스, V2I 네트워크 슬라이스, V2P 네트워크 슬라이스, V2N 네트워크 슬라이스 등)가 설정될 수 있으며, V2X 통신은 코어 네트워크에서 설정된 V2X 네트워크 슬라이스에 의해 지원될 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, 및 SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 중에서 적어도 하나의 통신 기술을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 통신 노드(300)는 적어도 하나의 프로세서(310), 메모리(320) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(330)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(300)는 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350), 저장 장치(360) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(370)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(370)가 아니라, 프로세서(310)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(310)는 메모리(320), 송수신 장치(330), 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(310)는 메모리(320) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(310)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(320) 및 저장 장치(360) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(320)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 통신 시스템에서 기지국(210)은 매크로 셀(macro cell) 또는 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 기지국(210)은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)에 전송할 수 있고, UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)로부터 수신된 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 속할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)과 연결 확립(connection establishment) 절차를 수행함으로써 기지국(210)에 연결될 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)에 연결된 후에 기지국(210)과 통신을 수행할 수 있다.
릴레이(220)는 기지국(210)에 연결될 수 있고, 기지국(210)과 UE #3 및 #4(233, 234) 간의 통신을 중계할 수 있다. 릴레이(220)는 기지국(210)으로부터 수신한 신호를 UE #3 및 #4(233, 234)에 전송할 수 있고, UE #3 및 #4(233, 234)로부터 수신된 신호를 기지국(210)에 전송할 수 있다. UE #4(234)는 기지국(210)의 셀 커버리지와 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있고, UE #3(233)은 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있다. 즉, UE #3(233)은 기지국(210)의 셀 커버리지 밖에 위치할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 연결 확립 절차를 수행함으로써 릴레이(220)에 연결될 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)에 연결된 후에 릴레이(220)와 통신을 수행할 수 있다.
기지국(210) 및 릴레이(220)는 MIMO(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등) 통신 기술, CoMP(coordinated multipoint) 통신 기술, CA(Carrier Aggregation) 통신 기술, 비면허 대역(unlicensed band) 통신 기술(예를 들어, LAA(Licensed Assisted Access), eLAA(enhanced LAA)), 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술) 등을 지원할 수 있다. UE #1, #2, #5 및 #6(231, 232, 235, 236)은 기지국(210)과 대응하는 동작, 기지국(210)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 대응하는 동작, 릴레이(220)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다.
여기서, 기지국(210)은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), BTS(base transceiver station), RRH(radio remote head), TRP(transmission reception point), RU(radio unit), RSU(road side unit), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. 릴레이(220)는 스몰 기지국, 릴레이 노드 등으로 지칭될 수 있다. UE(231 내지 236)는 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on-broad unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 통신은 사이크링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 원-투-원(one-to-one) 방식 또는 원-투-매니(one-to-many) 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2V 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 차량 #2(110)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2I 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2P 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드를 지시할 수 있다.
사이드링크 통신이 적용되는 시나리오들은 사이드링크 통신에 참여하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 위치에 따라 아래 표 1과 같이 분류될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 사이드링크 통신 시나리오 #C일 수 있다.
Figure PCTKR2022001655-appb-T000001
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 사용자 평면 프로토콜 스택(user plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각의 사용자 평면 프로토콜 스택은 PHY(Physical) 계층, MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 등을 포함할 수 있다.
UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-U 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신을 위해 계층 2-ID(identifier)(예를 들어, 출발지(source) 계층 2-ID, 목적지(destination) 계층 2-ID)가 사용될 수 있으며, 계층 2-ID는 V2X 통신을 위해 설정된 ID일 수 있다. 또한, 사이드링크 통신에서 HARQ(hybrid ARQ(automatic repeat request)) 피드백 동작은 지원될 수 있고, RLC AM(Acknowledged Mode) 또는 RLC UM(Unacknowledged Mode)은 지원될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 제어 평면 프로토콜 스택(control plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이고, 도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. 도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 브로드캐스트(broadcast) 정보(예를 들어, PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)의 송수신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다.
도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, RRC(radio resource control) 계층 등을 포함할 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-C 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 원-투-원 방식의 사이드링크 통신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, PC5 시그널링(signaling) 프로토콜 계층 등을 포함할 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 사용되는 채널은 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH(Physical Sidelink Control Channel), PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel) 등을 포함할 수 있다. PSSCH는 사이드링크 데이터의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다. PSCCH는 사이드링크 제어 정보(sidelink control information; SCI)의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다.
PSDCH는 디스커버리 절차를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 신호는 PSDCH을 통해 전송될 수 있다. PSBCH는 브로드캐스트 정보(예를 들어, 시스템 정보)의 송수신을 위해 사용될 수 있다. 또한, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 DMRS(demodulation reference signal), 동기 신호(synchronization signal) 등이 사용될 수 있다. 동기 신호는 PSSS(primary sidelink synchronization signal) 및 SSSS(secondary sidelink synchronization signal)를 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 전송 모드(transmission mode; TM)는 아래 표 2와 같이 사이드링크 TM #1 내지 #4로 분류될 수 있다.
Figure PCTKR2022001655-appb-T000002
사이드링크 TM #3 또는 #4가 지원되는 경우, UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각은 기지국(210)에 의해 설정된 자원 풀(resource pool)을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 자원 풀은 사이드링크 제어 정보 또는 사이드링크 데이터 각각을 위해 설정될 수 있다.
사이드링크 제어 정보를 위한 자원 풀은 RRC 시그널링 절차(예를 들어, 전용(dedicated) RRC 시그널링 절차, 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차)에 기초하여 설정될 수 있다. 사이드링크 제어 정보의 수신을 위해 사용되는 자원 풀은 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 전송될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 전송될 수 있다.
사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 송수신될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 송수신될 수 있다.
다음으로, 사이드링크 통신 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, UE #1(예를 들어, 차량 #1)의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #2(예를 들어, 차량 #2)는 UE #1의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, UE #2의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #1은 UE #2의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 아래 설명되는 실시예들에서 차량의 동작은 차량에 위치한 통신 노드의 동작일 수 있다.
실시예들에서 시그널링(signaling)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY(physical) 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합일 수 있다. 상위계층 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "상위계층 메시지" 또는 "상위계층 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. MAC 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "MAC 메시지" 또는 "MAC 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. PHY 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "PHY 메시지" 또는 "PHY 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. 상위계층 시그널링은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)) 및/또는 RRC 메시지의 송수신 동작을 의미할 수 있다. MAC 시그널링은 MAC CE(control element)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. PHY 시그널링은 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), SCI)의 송수신 동작을 의미할 수 있다.
사이드링크 신호는 사이드링크 통신을 위해 사용되는 동기 신호 및 참조 신호일 수 있다. 예를 들어, 동기 신호는 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록, SLSS(sidelink synchronization signal), PSSS(primary sidelink synchronization signal), SSSS(secondary sidelink synchronization signal) 등일 수 있다. 참조 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DMRS, PT-RS(phase tracking-reference signal), CRS(cell specific reference signal), SRS(sounding reference signal), DRS(discovery reference signal) 등일 수 있다.
사이드링크 채널은 PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 등일 수 있다. 또한, 사이드링크 채널은 해당 사이드링크 채널 내의 특정 자원들에 매핑되는 사이드링크 신호를 포함하는 사이드링크 채널을 의미할 수 있다. 사이드링크 통신은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트(multicast) 서비스, 그룹캐스트 서비스, 및 유니캐스트(unicast) 서비스를 지원할 수 있다.
사이드링크 통신은 단일(single) SCI 방식 또는 다중(multi) SCI 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송(예를 들어, 사이드링크 데이터 전송, SL-SCH(sidelink-shared channel) 전송)은 하나의 SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)에 기초하여 수행될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송은 두 개의 SCI들(예를 들어, 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI)을 사용하여 수행될 수 있다. SCI는 PSCCH 및/또는 PSSCH를 통해 전송될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 1st-stage SCI는 PSCCH에서 전송될 수 있고, 2nd-stage SCI는 PSCCH 또는 PSSCH에서 전송될 수 있다. 1st-stage SCI는 "제1 단계 SCI"로 지칭될 수 있고, 2nd-stage SCI는 "제2 단계 SCI"로 지칭될 수 있다. 제1 단계 SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 제2 단계 SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다.
제1 단계 SCI는 우선순위(priority) 정보, 주파수 자원 할당(frequency resource assignment) 정보, 시간 자원 할당 정보, 자원 예약 구간(resource reservation period) 정보, DMRS(demodulation reference signal) 패턴 정보, 제2 단계 SCI 포맷 정보, 베타_오프셋 지시자(beta_offset indicator), DMRS 포트의 개수, 및 MCS(modulation and coding scheme) 정보 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI는 HARQ 프로세서 ID(identifier), RV(redundancy version), 소스(source) ID, 목적지(destination) ID, CSI 요청(request) 정보, 존(zone) ID, 및 통신 범위 요구사항(communication range requirement) 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
실시예에서 "동작(예를 들어, DRX 동작)이 설정되는 것"은 "해당 동작을 위한 설정 정보(예를 들어, 정보 요소(information element), 파라미터)" 및/또는 "해당 동작의 수행을 지시하는 정보"가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다. "정보 요소(예를 들어, 파라미터)가 설정되는 것"은 해당 정보 요소가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다. 시그널링은 SI(system information) 시그널링(예를 들어, SIB(system information block) 및/또는 MIB(master information block)의 전송), RRC 시그널링(예를 들어, RRC 파라미터 및/또는 상위계층 파라미터의 전송), MAC CE(control element) 시그널링, 또는 PHY 시그널링(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), 및/또는 SCI(sidelink control information)의 전송) 중에서 적어도 하나일 수 있다. 여기서, MAC CE 시그널링 동작은 데이터 채널을 통해 수행될 수 있고, PHY 시그널링 동작은 제어 채널 또는 데이터 채널을 통해 수행될 수 있고, SCI의 전송은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI의 전송을 의미할 수 있다.
실시예에서 송신 단말은 데이터를 전송하는 단말을 의미할 수 있고, 수신 단말은 데이터를 수신하는 단말을 의미할 수 있다. 수신 단말은 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception)를 지원할 수 있다. SL DRX를 지원하는 수신 단말의 동작 모드는 특정 시간에서 비-통신 모드에서 통신 모드로 천이 될 수 있고, 통신 모드로 동작하는 수신 단말은 채널 및/또는 신호의 수신 동작을 수행할 수 있다. 비-통신 모드는 수신 단말이 통신(예를 들어, 수신 동작)을 수행하지 않는 모드를 의미할 수 있다. 예를 들어, 비-통신 모드는 인액티브(inactive) 모드, 아이들(idle) 모드, 또는 슬립(sleep) 모드일 수 있다. 통신 모드는 수신 단말이 통신(예를 들어, 수신 동작)을 수행하는 모드를 의미할 수 있다. 예를 들어, 통신 모드는 웨이크업(wakeup) 모드, 연결(connected) 모드, 또는 액티브(active) 모드일 수 있다.
수신 단말은 DRX 사이클(cycle)에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말의 동작 모드는 DRX 사이클에 따라 천이 될 수 있다. DRX 사이클은 수신 단말의 동작 모드가 웨이크업 모드로 천이 되는 시간들 간의 간격을 의미할 수 있다. "DRX 사이클이 길어지는 것"은 "수신 단말이 웨이크업 되는 시간 간격이 길어는 것"을 의미할 수 있다. SL DRX가 송신 단말의 관점에서 적용되는 경우, 송신 단말은 DRX 사이클에 따라 전송을 위해 웨이크업 될 수 있다. 예를 들어, 수신 단말에 전송될 SL 데이터가 존재하는 경우, 송신 단말은 DRX 사이클을 고려하여 SL 데이터의 전송을 시도할 수 있다. 수신 단말은 DRX 사이클에 따라 SL 데이터의 수신을 시도할 수 있다.
사이드링크 통신에서 하나 이상의 DRX 동작들은 동시에 수행될 수 있다. 이 경우, DRX 설정 정보에 대한 변경, 재설정, 또는 지시는 필요할 수 있다. 상술한 동작에 의해, 하나 이상의 DRX 동작들은 효율적으로 수행될 수 있다. 실시예들에서 "초기 DRX 설정 정보를 그대로 사용하여 하나 이상의 DRX 동작들을 수행하는 방법" 및 "하나 이상의 DRX 동작들을 수행하기 위해 초기 DRX 설정 정보를 수정(예를 들어, 변경)하는 방법"이 설명될 것이다. 실시예들의 확장, 변형, 및/또는 조합은 가능할 수 있다.
[수신 단말이 복수의 송신 노드들과 DRX 동작을 협의(negotiation)(또는, 조정(coordination))하는 방법]
도 7은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 통신 시스템은 복수의 송신 단말들(예를 들어, 단말 #2 및 단말 #3) 및 수신 단말(예를 들어, 단말 #1)을 포함할 수 있다. 단말 #1, #2, 및 #3 각각은 차량에 위치한 V(vehicle)-단말일 수 있다. 단말 #1과 단말 #2 간에 SL(sidelink) #1이 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신은 SL #1에서 수행될 수 있다. 단말 #1과 단말 #3 간에 SL #2가 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #3 간의 사이드링크 통신은 SL #2에서 수행될 수 있다. 수신 단말은 복수의 송신 단말들(예를 들어, 단말 #2 및 단말 #3)과 DRX 동작의 협의 절차(예를 들어, 조정 절차)를 수행할 수 있다.
DRX 동작은 SL #1 및 #2 중에서 SL #1에서 수행될 수 있다. 기지국 및/또는 단말 #2는 SL #1에서 DRX 동작을 위한 설정 정보(이하, "DRX 설정 정보"라 함)를 단말 #1에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 최초 설정된 DRX 설정 정보는 초기 DRX 설정 정보로 지칭될 수 있다. 실시예에서 DRX 설정 정보는 DRX 사이클(cycle), 온 듀레이션(on duration)의 정보, 또는 오프(off) 듀레이션의 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, DRX 설정 정보는 후술되는 시간 오프셋, 트리거 타이머, 또는 DRX 트리거 지시자 중에서 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. DRX 설정 정보는 하나 이상의 링크들에서 적용되는 DRX 설정 정보일 수 있다. DRX 설정 정보가 복수의 링크들에서 적용되는 경우, 해당 DRX 설정 정보는 복수의 링크들에서 공통적으로 적용되는 공통 DRX 설정 정보일 수 있다. 또는, 해당 DRX 설정 정보는 복수의 링크들 중 제1 링크에서 적용되는 제1 DRX 설정 정보 및 복수의 링크들 중에서 제2 링크에서 적용되는 제2 DRX 설정 정보를 포함하는 것으로 해석될 수 있다. 제1 DRX 설정 정보는 제2 DRX 설정 정보와 독립적으로 설정될 수 있다. 또는, 제1 DRX 설정 정보는 제2 DRX 설정 정보와 연동(예를 들어, 매핑)되도록 설정될 수 있다.
DRX 사이클 내의 온 듀레이션에서 단말(들)은 통신 모드로 동작할 수 있고, DRX 사이클 내의 오프 듀레이션에서 단말(들)은 비-통신 모드로 동작할 수 있다. 단말 #1은 DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보)에 기초하여 SL #1에서 DRX 동작을 수행할 수 있다. 단말 #1은 SL #2에서 DRX 동작 없이 통신 모드로 동작할 수 있다. 즉, 단말 #1은 SL #2에서 단말 #3과 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
그 후에, SL #2에서 DRX 동작의 수행이 요구될 수 있다. 즉, SL #1 및 #2 모두에서 DRX 동작의 수행이 요구될 수 있다. 이 경우, 단말 #1은 SL #1을 위해 설정된 DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보)를 고려하여 복수의 사이드링크들(예를 들어, SL #1 및 #2)에 적용되는 DRX 설정 정보를 생성할 수 있다. 이때, 단말 #1은 전력 소모의 최소화 및/또는 효율적인 DRX 동작을 위한 DRX 사이클(예를 들어, SL DRX 사이클)을 결정할 수 있다. DRX 설정 정보는 복수의 사이드링크들에 공통적으로 적용될 수 있다. 또는, DRX 설정 정보는 SL #1에 적용되는 제1 DRX 설정 정보 및 SL #2에 적용되는 제2 DRX 설정 정보를 포함할 수 있다.
단말 #1은 SL #1 및 #2를 위한 DRX 설정 정보(예를 들어, DRX 사이클)를 단말 #2 및/또는 단말 #3에 시그널링(예를 들어, 설정)할 수 있다. 초기 DRX 설정 정보에 기초하여 변경, 수정, 또는 재설정된 DRX 설정 정보는 "M(modified)-DRX 설정 정보"로 지칭될 수 있다. 단말 #2 및/또는 단말 #3은 단말 #1로부터 M-DRX 설정 정보를 수신할 수 있고, M-DRX 설정 정보에 포함된 정보 요소(들)에 기초하여 DRX 동작을 지원(예를 들어, 수행)할 수 있다. M-DRX 설정 정보의 전송 후에, 단말 #1은 SL #1 및 SL #2 각각에서 M-DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보, M-DRX 설정 정보)는 RP(resource pool)-특정(specific) 방식, 셀-특정 방식, 또는 UE-특정 방식에 따라 설정될 수 있다. RP-특정 방식이 사용되는 경우, 동일한 RP 내에서 동일한 DRX 설정 정보는 적용될 수 있다.
상술한 M-DRX 설정 정보에 의하면, SL #1에서 DRX 사이클과 SL #2에서 DRX 사이클은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, SL #1에서 DRX 사이클과 SL #2에서 DRX 사이클은 서로 다르게 설정될 수 있다. 다른 방법으로, 동일한 DRX 사이클과 서로 다른 시간 오프셋들은 단말 #2와 단말 #3에 설정될 수 있다. 예를 들어, 시간 오프셋 #1은 단말 #2에 설정될 수 있고, 시간 오프셋 #2는 단말 #3에 설정될 수 있다. 이 경우, 단말 #2와 단말 #1 간의 DRX 동작은 DRX 사이클과 시간 오프셋 #1을 고려하여 수행될 수 있고, 단말 #3과 단말 #1 간의 DRX 동작은 DRX 사이클과 시간 오프셋 #2를 고려하여 수행될 수 있다. 시간 오프셋이 설정된 경우, 송신 단말은 DRX 사이클의 시작 시점부터 시간 오프셋 후에 전송 동작을 수행할 수 있고, 수신 단말은 DRX 사이클의 시작 시점부터 시간 오프셋 후에 수신 동작을 수행할 수 있다. 즉, 송신 단말의 전송 동작은 시간 오프셋만큼 지연될 수 있고, 수신 단말의 수신 동작은 시간 오프셋만큼 지연될 수 있다. 다른 방법으로, 시간 오프셋은 하나의 단말에만 설정될 수 있다. 예를 들어, "단말 #2에 설정된 시간 오프셋 #1이 0이고, 단말 #3에 설정된 시간 오프셋 #2가 0이 아닌 경우", 시간 오프셋은 하나의 단말(예를 들어, 단말 #3)에만 설정된 것으로 해석될 수 있다. 시간 오프셋의 정보는 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)에 포함될 수 있다. 시간 오프셋은 심볼, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임의 단위로 설정될 수 있다.
DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 송신 단말(예를 들어, 단말 #2 및 #3)에 전송하는 시점은 수신 단말(예를 들어, 단말 #1)의 비-통신 모드의 진입에 대한 트리거링 조건을 기반으로 설정될 수 있다. 수신 단말은 통신 모드에서 비-통신 모드로 천이한 후에 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX 동작을 시작하는 트리거링 조건은 "미리 설정된 타이머가 만료되는 경우"일 수 있다. 실시예에서 미리 설정된 타이머는 "트리거 타이머"로 지칭될 수 있다. 트리거 타이머는 SL #1 및 SL #2 각각에 설정될 수 있다. 동일한 트리거 타이머 또는 서로 다른 트리거 타이머들은 SL #1 및 SL #2에 설정될 수 있다. SL #1 및 SL #2에 설정된 모든 트리거 타이머들이 만료된 경우, 단말 #1은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 단말 #2 및/또는 단말 #3에 전송할 수 있다. 그 후에, 단말 #1은 비-통신 모드에 진입할 수 있고, 단말들은 DRX 동작을 효율적으로 수행할 수 있다. 트리거 타이머의 정보는 DRX 설정 정보에 포함될 수 있다.
한편, 도 7에 도시된 실시예에서, 단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 경우, 공통 DRX 설정 정보는 단말 #1, 단말 #2, 및 단말 #3에서 공유될 수 있다. 공통 DRX 설정 정보는 단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 동일하게 적용될 수 있다. 공통 DRX 설정 정보는 초기 DRX 설정 정보 또는 M-DRX 설정 정보를 의미할 수 있다. 기지국 및/또는 송신 단말(예를 들어, 단말 #2 및/또는 단말 #3)은 공통 DRX 설정 정보를 수신 단말(예를 들어, 단말 #1)에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 기지국 및/또는 다른 단말은 공통 DRX 설정 정보를 송신 단말(예를 들어, 단말 #2 및 단말 #3)에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 다른 단말은 단말 #2 및 #3에 SL 데이터를 전송하는 단말일 수 있다. 단말 #2 및 #3의 관점에서 다른 단말은 송신 단말일 수 있다. 상술한 통신 환경에서, 단말 #1은 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 공통 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 지시자"를 단말 #2 및 단말 #3에 전송할 수 있다. 상술한 지시자는 "DRX 트리거 지시자"로 지칭될 수 있다. DRX 트리거 지시자가 단말 #1로부터 수신된 경우, 단말 #2 및 단말 #3은 공통 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. DRX 트리거 지시자의 전송 후에, 단말 #1은 SL #1 및 SL #2 각각에서 공통 DRX 설정 정보를 사용하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
DRX 설정 정보를 변경하는 조건은 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 것" 또는 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들 중 일부 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 것"일 수 있다. 상술한 실시예들은 "하나의 수신 단말이 2개 이상의 송신 단말들과 SL 통신을 수행하는 통신 환경"에 적용될 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 복수의 송신 단말들에 전송할 수 있다. 또한, 수신 단말은 DRX 트리거 지시자를 복수의 송신 단말들에 전송할 수 있다. 단말들은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보) 및/또는 DRX 트리거 지시자에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
도 8은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 통신 시스템은 복수의 송신 노드들(예를 들어, 단말 #2 및 기지국) 및 수신 단말(예를 들어, 단말 #1)를 포함할 수 있다. 단말 #1 및 #2 각각은 차량에 위치한 V-단말일 수 있다. 단말 #1과 단말 #2 간에 SL #1이 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신은 SL #1에서 수행될 수 있다. 단말 #1과 기지국 간에 Uu 링크가 설정될 수 있고, 단말 #1과 기지국 간의 통신은 Uu 링크에서 수행될 수 있다. 수신 단말은 복수의 송신 노드들(예를 들어, 단말 #2 및 기지국)과 DRX 동작의 협의 절차(예를 들어, 조정 절차)를 수행할 수 있다.
도 7을 참조하여 설명된 실시예들은 도 8에 도시된 통신 환경(예를 들어, 통신 시스템)에 적용될 수 있다. 단말 #1은 DRX 설정 정보를 SL #1을 통해 단말 #2에 전송할 수 있고, DRX 설정 정보를 Uu 링크를 통해 기지국에 전송할 수 있다. 이 경우, DRX 설정 정보는 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)을 통해 전송될 수 있다. DRX 설정 정보는 초기 DRX 설정 정보 또는 M-DRX 설정 정보일 수 있다.
Uu 링크의 DRX 설정은 SL #1의 DRX 설정보다 우선할 수 있다. 예를 들어, Uu 링크와 SL #1 모두에서 DRX 동작을 지원하고자 하는 경우, Uu 링크의 DRX 설정은 변경되지 않을 수 있고, SL #1의 DRX 설정은 변경될 수 있다. 단말 #1이 Uu 링크와 SL #1에서 DRX 동작을 수행하는 경우, Uu 링크에서 DRX 설정 정보는 그대로 유지될 수 있고, SL #1에서 DRX 설정 정보는 Uu 링크에서 DRX 동작을 고려하여 변경될 수 있다. 단말 #1은 Uu 링크에서 DRX 동작을 고려하여 SL #1의 DRX 설정 정보(예를 들어, DRX 사이클, 온 듀레이션, 오프 듀레이션, 트리거 타이머, 및/또는 시간 오프셋)를 변경할 수 있다. 단말 #1은 변경된 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 단말 #2에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 따라서 Uu 링크와 SL #1에서 DRX 동작은 효율적으로 수행될 수 있다.
[송신 단말이 복수의 수신 노드들과 DRX 동작을 협의(또는, 조정)하는 방법]
도 9는 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, 통신 시스템은 송신 단말(예를 들어, 단말 #1) 및 복수의 수신 단말들(예를 들어, 단말 #2 및 #3)을 포함할 수 있다. 단말 #1, #2, 및 #3 각각은 차량에 위치한 V-단말일 수 있다. 단말 #1과 단말 #2 간에 SL #1이 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신은 SL #1에서 수행될 수 있다. 단말 #1과 단말 #3 간에 SL #2가 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #3 간의 사이드링크 통신은 SL #2에서 수행될 수 있다. 송신 단말은 복수의 수신 단말들(예를 들어, 단말 #2 및 #3)과 DRX 동작의 협의 절차(예를 들어, 조정 절차)를 수행할 수 있다.
DRX 동작은 SL #1 및 #2 중에서 SL #1에서만 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국 및/또는 다른 단말(예를 들어, 단말 #1에 SL 데이터를 전송하는 단말)은 초기 DRX 설정 정보를 단말 #1에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 단말 #1 및/또는 기지국은 초기 DRX 설정 정보를 단말 #2에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 단말 #2는 초기 DRX 설정 정보에 기초하여 SL #1에서 DRX 동작을 수행할 수 있다. 초기 DRX 설정 정보는 단말 #3에 설정되지 않았으므로, 단말 #3은 DRX 동작 없이 SL #2에서 통신 모드로 동작할 수 있다.
그 후에 SL #1뿐만 아니라 SL #2에서도 DRX 동작이 필요한 경우, 단말 #1(예를 들어, 송신 단말)은 초기 DRX 설정 정보(예를 들어, SL #1에서 DRX 설정 정보)를 고려하여 SL #1 및 #2 모두에 적용되는 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 생성할 수 있다. M-DRX 설정 정보는 초기 DRX 설정 정보에 기초하여 변경된 DRX 설정 정보일 수 있다. 단말 #1은 전력 소모의 최소화 및/또는 효율적인 DRX 동작의 수행을 위한 DRX 설정 정보를 생성할 수 있다. 단말 #1은 M-DRX 설정 정보를 수신 단말들(예를 들어, 단말 #2 및 #3)에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. M-DRX 설정 정보는 SL #1 및 #2에서 공통적으로 적용될 수 있다. 또는, M-DRX 설정 정보는 SL #1에 적용되는 제1 M-DRX 설정 정보 및 SL #2에 적용되는 제2 M-DRX 설정 정보를 포함할 수 있다. 단말 #2는 단말 #1로부터 M-DRX 설정 정보를 수신할 수 있고, M-DRX 설정 정보에 기초하여 SL #1에서 DRX 동작을 수행할 수 있다. 단말 #3은 단말 #1로부터 M-DRX 설정 정보를 수신할 수 있고, M-DRX 설정 정보에 기초하여 SL #2에서 DRX 동작을 수행할 수 있다.
DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보, M-DRX 설정 정보)는 RP-특정 방식, 셀-특정 방식, 또는 UE-특정 방식에 따라 설정될 수 있다. RP-특정 방식이 사용되는 경우, 동일한 RP 내에서 동일한 DRX 설정 정보는 적용될 수 있다.
상술한 M-DRX 설정 정보에 의하면, SL #1에서 DRX 사이클과 SL #2에서 DRX 사이클은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, SL #1에서 DRX 사이클과 SL #2에서 DRX 사이클은 서로 다르게 설정될 수 있다. 다른 방법으로, 동일한 DRX 사이클과 서로 다른 시간 오프셋들은 단말 #2와 단말 #3에 설정될 수 있다. 예를 들어, 시간 오프셋 #1은 단말 #2에 설정될 수 있고, 시간 오프셋 #2는 단말 #3에 설정될 수 있다. 이 경우, 단말 #2와 단말 #1 간의 DRX 동작은 DRX 사이클과 시간 오프셋 #1을 고려하여 수행될 수 있고, 단말 #3과 단말 #1 간의 DRX 동작은 DRX 사이클과 시간 오프셋 #2를 고려하여 수행될 수 있다. 시간 오프셋이 설정된 경우, 송신 단말은 DRX 사이클의 시작 시점부터 시간 오프셋 후에 전송 동작을 수행할 수 있고, 수신 단말은 DRX 사이클의 시작 시점부터 시간 오프셋 후에 수신 동작을 수행할 수 있다. 즉, 송신 단말의 전송 동작은 시간 오프셋만큼 지연될 수 있고, 수신 단말의 수신 동작은 시간 오프셋만큼 지연될 수 있다. 다른 방법으로, 시간 오프셋은 하나의 단말에만 설정될 수 있다. 예를 들어, "단말 #2에 설정된 시간 오프셋 #1이 0이고, 단말 #3에 설정된 시간 오프셋 #2가 0이 아닌 경우", 시간 오프셋은 하나의 단말(예를 들어, 단말 #3)에만 설정된 것으로 해석될 수 있다. 시간 오프셋의 정보는 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)에 포함될 수 있다. 시간 오프셋은 심볼, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임의 단위로 설정될 수 있다.
DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 수신 단말(예를 들어, 단말 #2 및 #3)에 전송하는 시점은 송신 단말(예를 들어, 단말 #1)의 비-통신 모드의 진입에 대한 트리거링 조건을 기반으로 설정될 수 있다. 송신 단말은 통신 모드에서 비-통신 모드로 천이한 후에 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX 동작을 시작하는 트리거링 조건은 "미리 설정된 타이머(즉, 트리거 타이머)가 만료되는 경우"일 수 있다. 트리거 타이머는 SL #1 및 SL #2 각각에 설정될 수 있다. 동일한 트리거 타이머 또는 서로 다른 트리거 타이머들은 SL #1 및 SL #2에 설정될 수 있다. SL #1 및 SL #2에 설정된 모든 트리거 타이머들이 만료된 경우, 단말 #1은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 단말 #2 및/또는 단말 #3에 전송할 수 있다. 그 후에, 단말 #1은 비-통신 모드에 진입할 수 있고, 단말들은 DRX 동작을 효율적으로 수행할 수 있다. 트리거 타이머의 정보는 DRX 설정 정보에 포함될 수 있다.
한편, 도 9에 도시된 실시예에서, 단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 경우, 공통 DRX 설정 정보는 단말 #1, 단말 #2, 및 단말 #3에서 공유될 수 있다. 공통 DRX 설정 정보는 단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 동일하게 적용될 수 있다. 공통 DRX 설정 정보는 초기 DRX 설정 정보 또는 M-DRX 설정 정보를 의미할 수 있다. 기지국 및/또는 다른 단말(예를 들어, 단말 #1에 SL 데이터를 전송하는 단말)은 공통 DRX 설정 정보를 단말 #1에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 기지국 및/또는 단말 #1은 공통 DRX 설정 정보를 수신 단말(예를 들어, 단말 #2 및 단말 #3)에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다.
상술한 통신 환경에서, 단말 #1은 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 공통 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 지시자(즉, DRX 트리거 지시자)"를 단말 #2 및 단말 #3에 전송할 수 있다. DRX 트리거 지시자가 단말 #1로부터 수신된 경우, 단말 #2 및 단말 #3은 공통 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. DRX 트리거 지시자의 전송 후에, 단말 #1은 SL #1 및 SL #2 각각에서 공통 DRX 설정 정보를 사용하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
DRX 설정 정보를 변경하는 조건은 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 것" 또는 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들 중 일부 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 것"일 수 있다. 상술한 실시예들은 "하나의 송신 단말이 2개 이상의 수신 단말들과 SL 통신을 수행하는 통신 환경"에 적용될 수 있다. 이 경우, 송신 단말은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 복수의 수신 단말들에 전송할 수 있다. 또한, 송신 단말은 DRX 트리거 지시자를 복수의 수신 단말들에 전송할 수 있다. 단말들은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보) 및/또는 DRX 트리거 지시자에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
도 10은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, 통신 시스템은 송신 단말(예를 들어, 단말 #1) 및 복수의 수신 단말들(예를 들어, 단말 #2, #3, 및 #4)을 포함할 수 있다. 단말 #1, #2, #3 및 #4 각각은 차량에 위치한 V-단말일 수 있다. 단말 #1과 단말 #2 간에 SL #1이 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신(예를 들어, 유니캐스트 통신)은 SL #1에서 수행될 수 있다. 단말 #1과 복수의 단말들(예를 들어, 단말 #3 및 #4) 간에 SL #2가 설정될 수 있고, 단말 #1과 복수의 단말들(예를 들어, 단말 #3 및 #4) 간의 사이드링크 통신(예를 들어, 그룹캐스트 통신 또는 브로드캐스트 통신)은 SL #2에서 수행될 수 있다. 송신 단말은 복수의 수신 단말들(예를 들어, 단말 #2, #3 및 #4)과 DRX 동작의 협의 절차(예를 들어, 조정 절차)를 수행할 수 있다.
단말 #1은 유니캐스트 방식, 그룹캐스트 방식, 또는 브로드캐스트 방식 중에서 적어도 두 개의 방식들을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 이 경우, 특정 캐스트 타입은 다른 캐스트 타입보다 우선할 수 있다. 예를 들어, 제1 캐스트 타입의 DRX 설정 정보에 기초하여 "제2 캐스트 타입에 적용되는 DRX 설정 정보" 또는 "제1 캐스트 타입 및 제2 캐스트 타입 모두에 적용되는 DRX 설정 정보"는 설정 또는 변경될 수 있다. 예를 들어, 그룹캐스트 방식이 가장 높은 우선순위를 가지는 경우, 그룹캐스트 방식을 위해 설정된 DRX 설정 정보는 유지될 수 있고, 다른 캐스트 타입(예를 들어, 유니캐스트 및/또는 브로드캐스트)을 위한 DRX 설정 정보는 그룹캐스트 방식을 위해 설정된 DRX 설정 정보를 고려하여 변경될 수 있다. 다른 방법으로, 유니캐스트 방식이 가장 높은 우선순위를 가지는 경우, 유니캐스트 방식을 위해 설정된 DRX 설정 정보는 유지될 수 있고, 다른 캐스트 타입(예를 들어, 그룹캐스트 및/또는 브로드캐스트)을 위한 DRX 설정 정보는 유니캐스트 방식을 위해 설정된 DRX 설정 정보를 고려하여 변경될 수 있다.
단말 #1(예를 들어, 송신 단말)은 변경된 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 수신 단말(들)에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 수신 단말(들)은 단말 #1로부터 M-DRX 설정 정보를 수신할 수 있다. 수신 단말(들)은 M-DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다. M-DRX 설정 정보는 복수의 캐스트 타입들을 위해 공통적으로 적용되는 DRX 설정 정보일 수 있다. 또는, M-DRX 설정 정보는 제1 캐스트 타입(예를 들어, SL #1의 캐스트 타입)에 적용되는 제1 DRX 설정 정보 및 제2 캐스트 타입(예를 들어, SL #2의 캐스트 타입)에 적용되는 제2 DRX 설정 정보를 포함할 수 있다. 제1 캐스트 타입(예를 들어, 가장 높은 우선순위를 가지는 캐스트 타입)에 따른 통신에서, 단말들은 기존 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다. 제2 캐스트 타입(예를 들어, 제1 캐스트 타입보다 낮은 우선순위를 가지는 캐스트 타입)에 따른 통신에서, 단말들은 M-DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
[송신 단말과 수신 단말의 역할을 수행하는 단말에서 DRX 동작을 협의(또는, 조정)하는 방법]
도 11은 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, 통신 시스템은 단말 #0, #1, 및 #2를 포함할 수 있다. 단말 #0, #1, 및 #2 각각은 차량에 위치한 V-단말일 수 있다. 단말 #0과 단말 #1 간에 SL #1이 설정될 수 있고, 단말 #0과 단말 #1 간의 사이드링크 통신은 SL #1에서 수행될 수 있다. 단말 #1과 단말 #2 간에 SL #2가 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신은 SL #2에서 수행될 수 있다. 단말 #1은 단말 #1과 단말 #0 간의 사이드링크 통신에서 수신 단말로 동작할 수 있다. 단말 #1은 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신에서 송신 단말로 동작할 수 있다. 단말 #1은 단말 #0과 DRX 동작의 협의(또는, 조정) 동작을 수행할 수 있고, 단말 #2와 DRX 동작의 협의(또는, 조정) 동작을 수행할 수 있다.
DRX 동작은 SL #1 및 #2 중에서 SL #2에서만 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말 #1 및/또는 기지국은 초기 DRX 설정 정보를 단말 #2에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 단말 #2는 초기 DRX 설정 정보에 기초하여 SL #2에서 DRX 동작을 수행할 수 있다. 단말 #1은 SL #1에서 DRX 동작의 수행 없이 통신 모드로 동작할 수 있다.
그 후에, SL #1에서 DRX 동작의 수행이 요구될 수 있다. 즉, SL #1 및 #2 모두에서 DRX 동작의 수행이 요구될 수 있다. 이 경우, 단말 #1은 SL #2를 위해 설정된 DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보)를 고려하여 복수의 사이드링크들(예를 들어, SL #1 및 #2)에 적용되는 DRX 설정 정보를 생성할 수 있다. 이때, 단말 #1은 전력 소모의 최소화 및/또는 효율적인 DRX 동작을 위한 DRX 사이클(예를 들어, SL DRX 사이클)을 결정할 수 있다. 단말 #1은 SL #1 및 #2를 위한 DRX 설정 정보(예를 들어, DRX 사이클)를 단말 #0 및 단말 #2 각각에 시그널링(예를 들어, 설정)할 수 있다. SL #1 및 #2를 위한 DRX 설정 정보는 M-DRX 설정 정보일 수 있다. 단말들은 M-DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작을 수행할 수 있다. M-DRX 설정 정보는 SL #1 및 #2에 공통적으로 적용되는 DRX 설정 정보일 수 있다. 또는, M-DRX 설정 정보는 SL #1에 적용되는 제1 DRX 설정 정보 및 SL #2에 적용되는 제2 DRX 설정 정보를 포함할 수 있다.
상술한 DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보, M-DRX 설정 정보)는 단말(들)에 설정될 수 있다. 기지국 및/또는 다른 단말(예를 들어, 단말 #0에 SL 데이터를 전송하는 단말)은 DRX 설정 정보를 단말 #0에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 기지국 및/또는 단말 #0은 DRX 설정 정보를 단말 #1에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 기지국 및/또는 단말 #1은 DRX 설정 정보를 단말 #2에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다.
DRX 설정 정보(예를 들어, 초기 DRX 설정 정보, M-DRX 설정 정보)는 RP-특정 방식, 셀-특정 방식, 또는 UE-특정 방식에 따라 설정될 수 있다. RP-특정 방식이 사용되는 경우, 동일한 RP 내에서 동일한 DRX 설정 정보는 적용될 수 있다.
상술한 M-DRX 설정 정보에 의하면, SL #1에서 DRX 사이클과 SL #2에서 DRX 사이클은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, SL #1에서 DRX 사이클과 SL #2에서 DRX 사이클은 서로 다르게 설정될 수 있다. 다른 방법으로, 동일한 DRX 사이클과 서로 다른 시간 오프셋들은 단말 #0와 단말 #2에 설정될 수 있다. 예를 들어, 시간 오프셋 #1은 단말 #0에 설정될 수 있고, 시간 오프셋 #2는 단말 #2에 설정될 수 있다. 이 경우, 단말 #0과 단말 #1 간의 DRX 동작은 DRX 사이클과 시간 오프셋 #1을 고려하여 수행될 수 있고, 단말 #2와 단말 #1 간의 DRX 동작은 DRX 사이클과 시간 오프셋 #2를 고려하여 수행될 수 있다.
시간 오프셋이 설정된 경우, 송신 단말은 DRX 사이클의 시작 시점부터 시간 오프셋 후에 전송 동작을 수행할 수 있고, 수신 단말은 DRX 사이클의 시작 시점부터 시간 오프셋 후에 수신 동작을 수행할 수 있다. 즉, 송신 단말의 전송 동작은 시간 오프셋만큼 지연될 수 있고, 수신 단말의 수신 동작은 시간 오프셋만큼 지연될 수 있다. 다른 방법으로, 시간 오프셋은 하나의 단말에만 설정될 수 있다. 예를 들어, "단말 #0에 설정된 시간 오프셋 #1이 0이고, 단말 #2에 설정된 시간 오프셋 #2가 0이 아닌 경우", 시간 오프셋은 하나의 단말(예를 들어, 단말 #2)에만 설정된 것으로 해석될 수 있다. 시간 오프셋의 정보는 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)에 포함될 수 있다. 시간 오프셋은 심볼, 미니-슬롯, 슬롯, 또는 서브프레임의 단위로 설정될 수 있다.
DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 단말 #0 및/또는 #2에 전송하는 시점은 단말 #1의 비-통신 모드의 진입에 대한 트리거링 조건을 기반으로 설정될 수 있다. 단말 #1은 통신 모드에서 비-통신 모드로 천이한 후에 DRX 동작을 수행할 수 있다. DRX 동작을 시작하는 트리거링 조건은 "미리 설정된 타이머(즉, 트리거 타이머)가 만료되는 경우"일 수 있다. 트리거 타이머는 SL #1 및 SL #2 각각에 설정될 수 있다. 동일한 트리거 타이머 또는 서로 다른 트리거 타이머들은 SL #1 및 SL #2에 설정될 수 있다. SL #1 및 SL #2에 설정된 모든 트리거 타이머들이 만료된 경우, 단말 #1은 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 단말 #0 및/또는 단말 #2에 전송할 수 있다. 그 후에, 단말 #1은 비-통신 모드에 진입할 수 있고, 단말들은 DRX 동작을 효율적으로 수행할 수 있다. 트리거 타이머의 정보는 DRX 설정 정보에 포함될 수 있다.
한편, 도 11에 도시된 실시예에서, 단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 경우, 공통 DRX 설정 정보는 단말 #0, 단말 #1, 및 단말 #2에서 공유될 수 있다. 공통 DRX 설정 정보는 단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 동일하게 적용될 수 있다. 공통 DRX 설정 정보는 초기 DRX 설정 정보 또는 M-DRX 설정 정보를 의미할 수 있다. 기지국 및/또는 다른 단말(예를 들어, 단말 #0에 SL 데이터를 전송하는 단말)은 공통 DRX 설정 정보를 단말 #0에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 기지국 및/또는 단말 #0은 공통 DRX 설정 정보를 단말 #1에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 상술한 동작과 함께 또는 독립적으로, 기지국 및/또는 단말 #1은 공통 DRX 설정 정보를 단말 #2에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다.
상술한 통신 환경에서, 단말 #1은 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 공통 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 지시자(즉, DRX 트리거 지시자)"를 단말 #0 및 단말 #2에 전송할 수 있다. DRX 트리거 지시자가 단말 #1로부터 수신된 경우, 단말 #0 및 단말 #2는 공통 DRX 설정 정보에 기초하여 DRX 동작이 수행되는 것으로 판단할 수 있다. DRX 트리거 지시자의 전송 후에, 단말 #1은 SL #1 및 SL #2 각각에서 공통 DRX 설정 정보를 사용하여 DRX 동작을 수행할 수 있다.
DRX 설정 정보를 변경하는 조건은 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 것" 또는 "단말 #1이 지원하는 모든 SL들 중 일부 SL들에서 DRX 동작이 수행되는 것"일 수 있다. 상술한 실시예들은 "복수의 SL들이 하나의 단말에 설정된 경우"에 적용될 수 있다. 이 경우, 하나의 단말은 복수의 SL들을 위한 DRX 설정 정보를 생성할 수 있고, DRX 설정 정보를 복수의 SL들 각각에서 동작하는 다른 단말(들)에 전송할 수 있다. 복수의 SL들에서 DRX 동작은 상술한 하나의 단말에 의해 설정된 DRX 설정 정보에 기초하여 수행될 수 있다.
상술한 실시예들은 "SL #1 및 #2 중에서 SL #1에서 DRX 동작이 먼저 수행되고, SL #2에서도 DRX 동작의 수행이 필요한 경우"에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
도 12는 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템의 제6 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 단말 #1, 및 #2를 포함할 수 있다. 단말 #1 및 #2 각각은 차량에 위치한 V-단말일 수 있다. 기지국과 단말 #1 간에 Uu 링크가 설정될 수 있고, 기지국과 단말 #1 간의 통신은 Uu 링크에서 수행될 수 있다. 단말 #1과 단말 #2 간에 SL #1이 설정될 수 있고, 단말 #1과 단말 #2 간의 사이드링크 통신은 SL #1에서 수행될 수 있다. 단말 #1은 DRX 동작의 협의(또는, 조정) 동작을 수행할 수 있다. 도 11을 참조하여 설명된 실시예들은 도 12에 도시된 통신 시스템(예를 들어, 통신 환경)에 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
단말 #1은 DRX 설정 정보를 Uu 링크를 통해 기지국에 시그널링할 수 있다. DRX 설정 정보는 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. Uu 링크의 DRX 설정은 SL #1의 DRX 설정보다 우선할 수 있다. 예를 들어, Uu 링크와 SL #1 모두에서 DRX 동작을 지원하고자 하는 경우, Uu 링크의 DRX 설정은 변경되지 않을 수 있고, SL #1의 DRX 설정은 변경될 수 있다. 단말 #1이 Uu 링크와 SL #1에서 DRX 동작을 수행하는 경우, Uu 링크에서 DRX 설정 정보는 그대로 유지될 수 있고, SL #1에서 DRX 설정 정보는 Uu 링크에서 DRX 동작을 고려하여 변경될 수 있다. 단말 #1은 Uu 링크에서 DRX 동작을 고려하여 SL #1의 DRX 설정 정보(예를 들어, DRX 사이클, 온 듀레이션, 오프 듀레이션, 트리거 타이머, 및/또는 시간 오프셋)를 변경할 수 있다. 단말 #1은 변경된 DRX 설정 정보(예를 들어, M-DRX 설정 정보)를 단말 #2에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 따라서 Uu 링크와 SL #1에서 DRX 동작은 효율적으로 수행될 수 있다.
한편, 복수의 DRX 동작들을 위한 DRX 설정 정보가 모든 단말들에 공유되어 있는 경우, 단말 #1은 복수의 DRX 동작들의 개시를 지시하는 지시자(예를 들어, 트리거 지시자)를 다른 단말(들)에 설정(예를 들어, 시그널링)할 수 있다. 모든 단말들에 공유된 DRX 설정 정보는 기지국 및/또는 송신 단말(들)로부터 수신된 정보에 기초하여 설정될 수 있다. 상술한 도 7 내지 도 12에 도시된 실시예들의 확장, 변형, 및/또는 조합에 따른 실시예들은 적용 가능할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 수신 단말의 동작 방법으로서,
    제1 링크에서 제1 DRX(discontinuous reception) 설정 정보에 따른 DRX 동작에 기초하여 제1 송신 단말과 SL(sidelink) 통신을 수행하는 단계;
    제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 통신 노드와 통신을 수행하는 단계;
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계;
    상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 제1 송신 단말과 상기 통신 노드에 전송하는 단계; 및
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함하는, 수신 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 고려하여 상기 제1 DRX 설정 정보를 변경함으로써 생성되는, 수신 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 수신 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초한 상기 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 DRX 트리거 지시자를 상기 제1 송신 단말과 상기 통신 노드에 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작은 상기 DRX 트리거 지시자의 전송 후에 수행되는, 수신 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에 설정된 제1 트리거 타이머와 상기 제2 링크에 설정된 제2 트리거 타이머가 모두 완료된 경우에 전송되는, 수신 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클을 지시하는 정보와 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클을 지시하는 정보를 포함하는, 수신 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클에 적용되는 제1 시간 오프셋과 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클에 적용되는 제2 시간 오프셋을 포함하는, 수신 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 RP(resource pool)-특정(specific) 방식, 셀-특정 방식, 또는 UE(user equipment)-특정 방식에 기초하여 설정되는, 수신 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    "상기 제1 링크가 제1 SL이고, 상기 제2 링크가 제2 SL인 경우" 상기 통신 노드는 제2 송신 단말이고, "상기 제1 링크가 상기 제1 SL이고, 상기 제2 링크가 Uu 링크인 경우" 상기 통신 노드는 기지국인, 수신 단말의 동작 방법.
  9. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    제1 링크에서 제1 DRX(discontinuous reception) 설정 정보에 따른 DRX 동작에 기초하여 제1 수신 단말과 SL(sidelink) 통신을 수행하는 단계;
    제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 제2 수신 단말과 SL 통신을 수행하는 단계;
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계;
    상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 제1 수신 단말과 상기 제2 수신 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 고려하여 상기 제1 DRX 설정 정보를 변경함으로써 생성되고, 상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 공통적으로 적용되는, 송신 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초한 상기 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 DRX 트리거 지시자를 상기 제1 수신 단말과 상기 제2 수신 단말에 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작은 상기 DRX 트리거 지시자의 전송 후에 수행되는, 송신 단말의 동작 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에 설정된 제1 트리거 타이머와 상기 제2 링크에 설정된 제2 트리거 타이머가 모두 완료된 경우에 전송되는, 송신 단말의 동작 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클을 지시하는 정보와 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클을 지시하는 정보를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클에 적용되는 제1 시간 오프셋과 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클에 적용되는 제2 시간 오프셋을 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  15. 통신 시스템에서 제1 단말의 동작 방법으로서,
    제1 링크에서 제1 DRX(discontinuous reception) 설정 정보에 따른 DRX 동작을 고려하여 수신 단말에 SL(sidelink) 데이터를 전송하는 단계;
    제2 링크에서 상기 DRX 동작의 수행 없이 송신 노드로부터 데이터를 수신하는 단계;
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 위한 제2 DRX 설정 정보를 생성하는 단계;
    상기 제2 DRX 설정 정보를 상기 수신 단말과 상기 송신 노드에 전송하는 단계; 및
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초하여 상기 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함하는, 제1 단말의 동작 방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작을 고려하여 상기 제1 DRX 설정 정보를 변경함으로써 생성되는, 제1 단말의 동작 방법.
  17. 청구항 15에 있어서,
    상기 제1 단말의 동작 방법은,
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 제2 DRX 설정 정보에 기초한 상기 DRX 동작이 수행되는 것을 지시하는 DRX 트리거 지시자를 상기 수신 단말과 상기 송신 노드에 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 링크와 상기 제2 링크에서 상기 DRX 동작은 상기 DRX 트리거 지시자의 전송 후에 수행되는, 제1 단말의 동작 방법.
  18. 청구항 15에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에 설정된 제1 트리거 타이머와 상기 제2 링크에 설정된 제2 트리거 타이머가 모두 완료된 경우에 전송되는, 제1 단말의 동작 방법.
  19. 청구항 15에 있어서,
    상기 제2 DRX 설정 정보는 상기 제1 링크에서 제1 DRX 사이클을 지시하는 정보, 상기 제1 DRX 사이클에 적용되는 제1 시간 오프셋, 상기 제2 링크에서 제2 DRX 사이클을 지시하는 정보, 또는 상기 제2 DRX 사이클에 적용되는 제2 시간 오프셋 중에서 적어도 하나를 포함하는, 제1 단말의 동작 방법.
  20. 청구항 15에 있어서,
    "상기 제1 링크가 SL이고, 상기 제2 링크가 제2 SL인 경우", 상기 송신 노드는 송신 단말이고, "상기 제1 링크가 상기 제1 SL이고, 상기 제2 링크가 Uu 링크인 경우", 상기 송신 노드는 기지국인, 제1 단말의 동작 방법.
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US20150195856A1 (en) * 2012-09-19 2015-07-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel access processing method and apparatus thereof

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