WO2022177187A1 - Nr v2x에서 sl drx 설정을 설정하는 방법 및 장치 - Google Patents

Nr v2x에서 sl drx 설정을 설정하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022177187A1
WO2022177187A1 PCT/KR2022/001210 KR2022001210W WO2022177187A1 WO 2022177187 A1 WO2022177187 A1 WO 2022177187A1 KR 2022001210 W KR2022001210 W KR 2022001210W WO 2022177187 A1 WO2022177187 A1 WO 2022177187A1
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configuration
sidelink
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PCT/KR2022/001210
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홍종우
백서영
박기원
서한별
이승민
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엘지전자 주식회사
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipment (UE), and voice or data is directly exchanged between terminals without going through a base station (BS).
  • SL is being considered as one way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
  • next-generation radio access technology in consideration of the above may be referred to as a new radio access technology (RAT) or a new radio (NR).
  • RAT new radio access technology
  • NR new radio
  • V2X vehicle-to-everything
  • the TX UE may determine the SL DRX configuration, and the TX UE may transmit the SL DRX configuration to the RX UE.
  • the TX UE may receive the SL DRX configuration (eg, the SL DRX configuration determined by the base station) from the base station, and the TX UE RX the SL DRX configuration. may be transmitted to the UE.
  • the RX UE may need to reject the SL DRX configuration. If the RX UE cannot reject the SL DRX configuration transmitted by the TX UE, the power saving gain of the RX UE may be reduced by the SL DRX configuration that does not consider the power saving of the RX UE at all.
  • a method for a first device to perform wireless communication includes establishing a connection between the first device and the second device;
  • a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration is transmitted to the second device, wherein the first SL DRX configuration includes a first including information related to the SL DRX cycle and information related to a first active time;
  • Receiving failure information for the first SL DRX configuration from the second device transmitting, in response to the failure information, request information for requesting assistance information for resetting the first SL DRX configuration to the second device; and receiving the auxiliary information from the second device in response to the request information.
  • a first device for performing wireless communication may include one or more memories storing instructions; one or more transceivers; and one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers. the one or more processors execute the instructions to establish a connection between the first device and the second device;
  • a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration is transmitted to the second device, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to the SL DRX cycle and information related to a first active time; receive failure information for the first SL DRX configuration from the second device; sending, in response to the failure information, request information for requesting assistance information for resetting the first SL DRX setting to the second device; and in response to the request information, receive the auxiliary information from the second device.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • FIG. 1 shows a structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a radio protocol architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 shows the structure of an NR radio frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 5 shows an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication according to a transmission mode, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 7 illustrates three types of casts according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates definitions for a UE and a peer UE, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates an example of a problem that may occur when the RX UE fails to reject the SL DRX configuration transmitted by the TX UE, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10 to 12 illustrate a procedure for a UE to reconfigure or fall back SL DRX, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates definitions for a UE and a peer UE, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a procedure for transmitting a capability message including auxiliary information or a request for auxiliary information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a procedure for transmitting an RRC reconfiguration sidelink message including auxiliary information or an auxiliary information request according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates a procedure in which auxiliary information or a request for auxiliary information is transmitted, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 illustrates a procedure for a UE or a peer UE to transmit or request assistance information after a PC5-RRC connection is established, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates a method for a first device to perform wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19 illustrates a method for a second device to perform wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 illustrates a portable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” herein may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “A and B (at least one of A and B)”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • a higher layer parameter may be a parameter set for the terminal, preset, or a predefined parameter.
  • the base station or the network may transmit higher layer parameters to the terminal.
  • the higher layer parameter may be transmitted through radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in the downlink and SC in the uplink.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS evolved UMTS
  • E-UTRA evolved-UMTS terrestrial radio access
  • OFDMA OFDMA
  • LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is a successor technology of LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability. 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz to intermediate frequency bands from 1 GHz to 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • 5G NR is mainly described, but the technical idea according to an embodiment of the present disclosure is not limited thereto.
  • FIG. 1 shows a structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 1 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a Next Generation-Radio Access Network may include a base station 20 that provides user plane and control plane protocol termination to a terminal 10 .
  • the base station 20 may include a next generation-Node B (gNB) and/or an evolved-NodeB (eNB).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device can be called
  • the base station may be a fixed station communicating with the terminal 10 , and may be referred to as a base transceiver system (BTS), an access point, or other terms.
  • BTS base transceiver system
  • the embodiment of FIG. 1 exemplifies a case including only gNB.
  • the base stations 20 may be connected to each other through an Xn interface.
  • the base station 20 may be connected to a 5G core network (5G Core Network: 5GC) through an NG interface. More specifically, the base station 20 may be connected to an access and mobility management function (AMF) 30 through an NG-C interface, and may be connected to a user plane function (UPF) 30 through an NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model widely known in communication systems. layer), L2 (layer 2, second layer), and L3 (layer 3, third layer).
  • OSI Open System Interconnection
  • L2 layer 2, second layer
  • L3 layer 3, third layer
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. plays a role in controlling To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • FIG. 2 illustrates a radio protocol architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 2 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • (a) of FIG. 2 shows a radio protocol stack of a user plane for Uu communication
  • (b) of FIG. 2 is a radio protocol of a control plane for Uu communication.
  • FIG. 2C shows a radio protocol stack of a user plane for SL communication
  • FIG. 2D shows a radio protocol stack of a control plane for SL communication.
  • a physical layer provides an information transmission service to a higher layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel.
  • MAC medium access control
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel.
  • Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted over the air interface.
  • the physical channel may be modulated in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping a plurality of logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs).
  • SDUs RLC service data units
  • the RLC layer is a transparent mode (Transparent Mode, TM), an unacknowledged mode (Unacknowledged Mode, UM) and an acknowledged mode (Acknowledged Mode).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM acknowledged Mode
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • the RB is in the first layer (physical layer or PHY layer) and second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • Logical path provided by
  • Functions of the PDCP layer in the user plane include delivery of user data, header compression and ciphering.
  • the functions of the PDCP layer in the control plane include transmission of control plane data and encryption/integrity protection.
  • the SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP layer performs mapping between QoS flows and data radio bearers, and marking QoS flow identifiers (IDs) in downlink and uplink packets.
  • Setting the RB means defining the characteristics of a radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • the RB may be further divided into a Signaling Radio Bearer (SRB) and a Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • an RRC_INACTIVE state is additionally defined, and a UE in an RRC_INACTIVE state may release a connection to a base station while maintaining a connection to the core network.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from the network to the terminal there are a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information and a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages. Traffic or control messages of downlink multicast or broadcast services may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • a random access channel RACH
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channels that are located above the transport channel and are mapped to the transport channel include a Broadcast Control Channel (BCCH), a Paging Control Channel (PCCH), a Common Control Channel (CCCH), a Multicast Control Channel (MCCH), and a Multicast Traffic Channel (MTCH). channels), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • FIG. 3 shows the structure of an NR radio frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 3 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
  • a radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • Table 1 shows the number of symbols per slot (N slot symb ), the number of slots per frame (N frame,u slot ), and the number of slots per subframe (N subframe, u slot ).
  • Table 2 illustrates the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to SCS when the extended CP is used.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • an (absolute time) interval of a time resource eg, a subframe, a slot, or a TTI
  • a TU Time Unit
  • multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, when SCS is 15 kHz, wide area in traditional cellular bands can be supported, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency) and a wider carrier bandwidth may be supported. For SCS of 60 kHz or higher, bandwidths greater than 24.25 GHz may be supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the two types of frequency ranges may be as shown in Table 3 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or more. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).
  • FIG. 4 illustrates a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 4 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • a BWP (Bandwidth Part) may be a contiguous set of PRBs (physical resource blocks) in a given neurology.
  • the PRB may be selected from a contiguous subset of a common resource block (CRB) for a given neurology on a given carrier.
  • CRB common resource block
  • the BWP may be at least one of an active BWP, an initial BWP, and/or a default BWP.
  • the UE may not monitor downlink radio link quality in a DL BWP other than an active DL BWP on a PCell (primary cell).
  • the UE may not receive a PDCCH, a physical downlink shared channel (PDSCH), or a reference signal (CSI-RS) (except for RRM) outside of the active DL BWP.
  • the UE may not trigger CSI (Channel State Information) reporting for the inactive DL BWP.
  • CSI Channel State Information
  • the UE may not transmit a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) outside the active UL BWP.
  • the initial BWP may be given as a contiguous set of RBs for a maintaining minimum system information (RMSI) CORESET (control resource set) (set by a physical broadcast channel (PBCH)).
  • RMSI minimum system information
  • PBCH physical broadcast channel
  • the initial BWP may be given by a system information block (SIB) for a random access procedure.
  • SIB system information block
  • the default BWP may be set by a higher layer.
  • the initial value of the default BWP may be the initial DL BWP.
  • DCI downlink control information
  • BWP may be defined for SL.
  • the same SL BWP can be used for transmission and reception.
  • the transmitting terminal may transmit an SL channel or an SL signal on a specific BWP
  • the receiving terminal may receive an SL channel or an SL signal on the specific BWP.
  • the SL BWP may be defined separately from the Uu BWP, and the SL BWP may have separate configuration signaling from the Uu BWP.
  • the terminal may receive the configuration for the SL BWP from the base station / network.
  • the terminal may receive the configuration for Uu BWP from the base station/network.
  • the SL BWP may be configured (in advance) for the out-of-coverage NR V2X terminal and the RRC_IDLE terminal within the carrier. For a UE in RRC_CONNECTED mode, at least one SL BWP may be activated in a carrier.
  • FIG. 5 shows an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a common resource block may be a numbered carrier resource block from one end to the other end of a carrier band.
  • the PRB may be a numbered resource block within each BWP.
  • Point A may indicate a common reference point for a resource block grid (resource block grid).
  • BWP may be set by a point A, an offset from the point A (N start BWP ), and a bandwidth (N size BWP ).
  • the point A may be an external reference point of the PRB of the carrier to which subcarrier 0 of all neumatologies (eg, all neumatologies supported by the network in that carrier) is aligned.
  • the offset may be the PRB spacing between point A and the lowest subcarrier in a given numerology.
  • the bandwidth may be the number of PRBs in a given numerology.
  • V2X or SL communication will be described.
  • a Sidelink Synchronization Signal is an SL-specific sequence and may include a Primary Sidelink Synchronization Signal (PSSS) and a Secondary Sidelink Synchronization Signal (SSSS).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • the PSSS may be referred to as a Sidelink Primary Synchronization Signal (S-PSS)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • the terminal may detect an initial signal using S-PSS and may obtain synchronization.
  • the UE may acquire detailed synchronization using S-PSS and S-SSS, and may detect a synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information is information related to SLSS, duplex mode (Duplex Mode, DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, or the like.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits including 24-bit Cyclic Redundancy Check (CRC).
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (eg, SL SS (Synchronization Signal)/PSBCH block, hereinafter S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numerology (ie, SCS and CP length) as a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH)/Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre)set SL BWP (Sidelink) BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 resource blocks (RBs).
  • the PSBCH may span 11 RBs.
  • the frequency position of the S-SSB may be set (in advance). Therefore, the UE does not need to perform hypothesis detection in frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or a resource allocation mode.
  • a transmission mode in LTE may be referred to as an LTE transmission mode
  • a transmission mode in NR may be referred to as an NR resource allocation mode.
  • (a) of FIG. 6 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • (a) of FIG. 6 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 may be applied to V2X communication.
  • (b) of FIG. 6 shows a terminal operation related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • (b) of FIG. 6 shows a terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule an SL resource to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may transmit information related to the SL resource and/or information related to the UL resource to the first terminal.
  • the UL resource may include a PUCCH resource and/or a PUSCH resource.
  • the UL resource may be a resource for reporting SL HARQ feedback to the base station.
  • the first terminal may receive information related to a dynamic grant (DG) resource and/or information related to a configured grant (CG) resource from the base station.
  • the CG resource may include a CG type 1 resource or a CG type 2 resource.
  • the DG resource may be a resource configured/allocated by the base station to the first terminal through downlink control information (DCI).
  • the CG resource may be a (periodic) resource configured/allocated by the base station to the first terminal through a DCI and/or RRC message.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal, and the base station transmits DCI related to activation or release of the CG resource. It can be transmitted to the first terminal.
  • the first terminal may transmit a PSCCH (eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second terminal based on the resource scheduling.
  • a PSCCH eg, sidelink control information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • HARQ feedback information eg, NACK information or ACK information
  • the first terminal may transmit/report HARQ feedback information to the base station through PUCCH or PUSCH.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on HARQ feedback information received from the second terminal.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on a preset rule.
  • the DCI may be a DCI for scheduling of an SL.
  • the format of the DCI may be DCI format 3_0 or DCI format 3_1.
  • the terminal can determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station / network or the preset SL resource.
  • the configured SL resource or the preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE may autonomously select or schedule a resource for SL transmission.
  • the terminal may perform SL communication by selecting a resource by itself within a set resource pool.
  • the terminal may select a resource by itself within the selection window by performing a sensing (sensing) and resource (re)selection procedure.
  • the sensing may be performed in units of subchannels.
  • a first terminal that has selected a resource within the resource pool by itself may transmit a PSCCH (eg, SCI (Sidelink Control Information) or 1 st -stage SCI) to a second terminal using the resource.
  • a PSCCH eg, SCI (Sidelink Control Information) or 1 st -stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (eg, 2nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • a first terminal may transmit an SCI to a second terminal on a PSCCH.
  • the first terminal may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to the second terminal on the PSCCH and/or the PSSCH.
  • the second terminal may decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive the PSSCH from the first terminal.
  • SCI transmitted on PSCCH may be referred to as 1 st SCI, 1 st SCI, 1 st -stage SCI or 1 st -stage SCI format
  • SCI transmitted on PSSCH is 2 nd SCI, 2 nd SCI, 2 It may be referred to as nd -stage SCI or 2nd -stage SCI format.
  • 1 st -stage SCI format may include SCI format 1-A
  • 2 nd -stage SCI format may include SCI format 2-A and/or SCI format 2-B.
  • the first terminal may receive the PSFCH.
  • the first terminal and the second terminal may determine the PSFCH resource, and the second terminal may transmit the HARQ feedback to the first terminal using the PSFCH resource.
  • the first terminal may transmit SL HARQ feedback to the base station through PUCCH and/or PUSCH.
  • FIG. 7 illustrates three types of casts according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7(a) shows broadcast type SL communication
  • FIG. 7(b) shows unicast type SL communication
  • FIG. 7(c) shows groupcast type SL communication.
  • the terminal may perform one-to-one communication with another terminal.
  • the terminal may perform SL communication with one or more terminals in a group to which the terminal belongs.
  • SL groupcast communication may be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, or the like.
  • the UE may perform a DRX operation based on Tables 5 to 7.
  • the operations/procedures described in Tables 5 to 7 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates definitions for a UE and a peer UE, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 8 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the peer UE may be a UE that has set up PC5 RRC connection and/or PC5-signaling for unicast communication.
  • the peer UE may be a UE that wants to set up a PC5 RRC connection and/or PC5-signaling for unicast communication.
  • the peer UE may be a UE that is setting up a PC5 RRC connection and/or PC5-signaling for unicast communication.
  • a UE may transmit or receive SL data
  • a peer UE may transmit or receive SL data.
  • the UE may allocate/configure the SL DRX configuration to the peer UE, and conversely, the peer UE may also allocate/configure the SL DRX configuration to the UE.
  • the operation of the UE described in this specification may be applied to the peer UE as it is.
  • the operations of TX UE and RX UE described herein may be applied to both UE and peer UE. And, in this specification, all operations and procedures applied by the UE to the peer UE may be directly applied by the peer UE to the UE.
  • the TX UE may determine the SL DRX configuration, and the TX UE may transmit the SL DRX configuration to the RX UE.
  • the TX UE may receive the SL DRX configuration (eg, the SL DRX configuration determined by the base station) from the base station, and the TX UE RX the SL DRX configuration. may be transmitted to the UE.
  • the RX UE may need to reject the SL DRX configuration. If the RX UE cannot reject the SL DRX configuration transmitted by the TX UE, the power saving gain of the RX UE may be reduced by the SL DRX configuration that does not consider the power saving of the RX UE at all.
  • FIG. 9 illustrates an example of a problem that may occur when the RX UE fails to reject the SL DRX configuration transmitted by the TX UE, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 9 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9(a) shows the current SL DRX configuration of the RX UE
  • FIG. 9(b) shows the SL DRX configuration transmitted by the TX UE.
  • 10 to 12 illustrate a procedure for a UE to reconfigure or fall back SL DRX, according to various embodiments of the present disclosure. 10 to 12 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a connection may be established between a UE and a peer UE.
  • a peer UE may receive an SL DRX configuration from the UE.
  • the peer UE may receive an RRC reconfiguration sidelink message including the SL DRX configuration from the UE.
  • the peer UE may determine whether to accept (comply) the SL DRX configuration. In this process, if the peer UE does not accept (comply) the (partial) SL DRX configuration, the peer UE may transmit an RRC reconfiguration failure sidelink message to the UE in response. For example, if the peer UE fails to accept the (partial) SL DRX configuration included in the RRC reset sidelink message, the peer UE responds to the RRC reset sidelink message RRC reset failure sidelink A message may be sent to the UE.
  • the peer UE may transmit an RRC reconfiguration failure sidelink message.
  • the peer UE since the peer UE did not accept the SL DRX configuration (comply), the peer UE provides information (eg, indication), notification, message ( message)) may be included in the RRC reconfiguration failure sidelink message and transmitted to the UE.
  • the peer UE since the peer UE failed to accept the SL DRX configuration, the peer UE receives information (eg, indication, notification, message) that the SL DRX configuration failed (because it was not accepted). (message)) may be included in a separate message and transmitted to the UE.
  • the peer UE may include a recommended DRX configuration that it can accept in the message and transmit it to the UE.
  • the peer UE may include a preferred DRX configuration that it can accept in the message and transmit it to the UE.
  • the peer UE may inform the UE that it fails to accept (comply) the SL DRX configuration.
  • the peer UE may fallback to the common DRX configuration and/or default DRX configuration, and the peer UE may perform monitoring based on the common DRX configuration and/or default DRX configuration.
  • the peer UE may fall back to the common DRX configuration and/or default DRX configuration, and the peer UE may perform monitoring based on a common DRX setting and/or a default DRX setting.
  • the UE receiving the DRX configuration failure information may know that the peer UE fails to accept the SL DRX configuration, and the UE may immediately perform the following operation. have. In this case, unlike the existing reconfiguration failure operation, the UE may not notify the network of the failure.
  • the UE may directly reset the SL DRX configuration to the peer UE.
  • the peer UE may directly reset the SL DRX setting to the peer UE based on the recommended DRX setting or the preferred DRX setting.
  • the UE sends the SL DRX configuration (eg, an SL DRX configuration different from the SL DRX configuration transmitted in S1010) to the peer It can be reconfigured directly to the UE. Specifically, for example, if the SL DRX configuration of the highest priority among the plurality of SL DRX configurations is rejected by the peer UE, the UE may transmit the SL DRX configuration of the next priority to the peer UE.
  • the UE may request assistance information for reconfiguration of the SL DRX configuration or an acceptable (recommended) SL DRX configuration from the peer UE.
  • the UE may receive the assistance information from the peer UE.
  • the auxiliary information may include a recommended (recommended) DRX configuration that may be accepted (comply) by the peer UE.
  • the auxiliary information may include a preferred DRX configuration that may be accepted (comply) by the peer UE.
  • the UE may reset the SL DRX configuration to the peer UE.
  • the UE may reset the SL DRX configuration to the peer UE based on the auxiliary information.
  • the UE when the UE resets the SL DRX configuration to the peer UE, the UE previously configured (for unicast)/used (eg, prior to corresponding RRC reconfiguration) SL DRX configuration. can keep
  • the UE may inform the peer UE that it will perform fallback transmission based on common DRX and/or default DRX.
  • the UE may transmit SL data based on common DRX and/or default DRX.
  • step S1030 when the network configures the SL DRX of the peer UE, although not shown in FIGS. 10 to 12 , in step S1030, when the UE receives a DRX configuration failure from the peer UE, the UE A cause indicating that the DRX setup has failed may be transmitted to the network. Thereafter, the UE may receive the peer UE's SL DRX configuration reset from the network.
  • the information related to the DRX configuration failure received by the UE from the peer UE includes information related to a DRX configuration preferred by the peer UE and/or a DRX configuration not preferred by the peer UE. It may contain relevant information.
  • the information related to the DRX configuration preferred by the peer UE includes information related to a DRX cycle preferred by the peer UE, information related to an active time preferred by the peer UE, and the peer UE. It may include at least one of information related to an inactive time preferred by , and/or information related to a DRX pattern preferred by the peer UE.
  • the information related to the DRX configuration not preferred by the peer UE includes information related to a DRX cycle not preferred by the peer UE, information related to an active time not preferred by the peer UE, It may include at least one of information related to an inactive time not preferred by the peer UE and/or information related to a DRX pattern not preferred by the peer UE.
  • the peer UE transmits information related to the DRX configuration failure including information related to a DRX configuration preferred by the peer UE and/or information related to a DRX configuration not preferred by the peer UE, SCI, MAC It may be transmitted to the UE through a CE or RRC message (eg, UE assistance information).
  • a mapping relationship between a DRX configuration preferred by the peer UE and/or a DRX configuration not favored by the peer UE and at least one index is determined by the UE, the peer UE and may be set for the network or set in advance.
  • a mapping relationship between a DRX configuration preferred by the peer UE and a plurality of indices may be configured or preset for the UE, the peer UE, and the network as shown in Table 8.
  • a mapping relationship between a DRX configuration and a plurality of indices that are not preferred by the peer UE may be configured or preset for the UE, the peer UE, and the network as shown in Table 9.
  • Tables 8 and 9 it is assumed that four DRX settings are related to four indexes, but the technical spirit of the present disclosure is not limited thereto. That is, at least one DRX configuration and at least one index may be mapped.
  • the UE having received the information related to the DRX setup failure from the peer UE, may transmit information related to the failure of the DRX setup (ie, a cause indicating that the DRX setup has failed) to the network.
  • the information related to the failure of the DRX configuration includes information related to a DRX configuration preferred by the peer UE, information related to a DRX configuration not preferred by the peer UE, and DRX preferred by the UE. It may include at least one of information related to configuration and/or information related to DRX configuration that is not preferred by the UE.
  • the information related to the DRX configuration includes at least one of information related to a DRX cycle, information related to an active time, information related to an inactive time, and/or information related to a DRX pattern. may contain one.
  • a mapping relationship between the peer UE or a DRX configuration preferred by the UE and/or a DRX configuration not preferred by the peer UE or the UE and at least one index may be configured or preset for the UE, the peer UE, and the network.
  • the network may receive information related to the failure of the DRX configuration (ie, a cause indicating that the DRX configuration has failed) from the UE.
  • the network provides information related to the DRX configuration preferred by the peer UE, information related to the DRX configuration not preferred by the peer UE, information related to the DRX configuration preferred by the UE, and / or a new DRX configuration may be determined based on at least one of information related to a DRX configuration that is not preferred by the UE.
  • the network provides information related to DRX configuration preferred by the peer UE, information related to DRX configuration not preferred by the peer UE, information related to DRX configuration preferred by the UE, and information related to the DRX configuration preferred by the UE.
  • the third UE may be another UE within coverage of the network other than the UE and the peer UE. Thereafter, the network may transmit the new DRX configuration to the UE.
  • the UE may transmit the new DRX configuration received from the network to the peer UE.
  • the network can determine the DRX configuration preferred or unpreferred by at least one UE belonging to the coverage, and the network can comprehensively consider the channel congestion situation, the power saving operation preferred by the at least one UE, etc. DRX You can decide the settings. Accordingly, it is possible to maximize the power saving efficiency of the UE while reducing the channel congestion.
  • unicast A timer may be set for each cast DRX.
  • the timer may be set together when the UE configures the SL DRX configuration. For example, if reception of SL data does not occur for a certain period of time (from the UE and/or peer UE side), the timer may expire. For example, after the timer expires, the SL DRX configuration set based on unicast may be released, and the UE and/or peer UE operates based on common DRX and/or default DRX.
  • the SL DRX setting set based on unicast may be released, and the UE and/or peer UE may use common DRX and / Or it may operate based on the default (default) DRX (eg, perform SL communication).
  • the peer UE determines that the unicast DRX configuration is no longer used (eg, SL RLF)
  • the UE adds unicast DRX to active time operating with common DRX.
  • Abnormal monitoring may not be performed, and the UE may transmit an indication, notification, or message requesting release to the peer UE.
  • the RX UE may reject the SL DRX configuration. For example, when the battery consumption of the RX UE becomes severe due to the SL DRX configuration transmitted by the TX UE, the RX UE may reject the SL DRX configuration.
  • the RX UE transmits the information related to the preferred SL DRX configuration to the TX UE by including the information related to the rejection in the information related to the rejection, or the RX UE transmits the preferred SL in response to the auxiliary information request transmitted by the TX UE.
  • Ancillary information including information related to DRX configuration may be transmitted to the TX UE. Through this operation, efficient SL DRX configuration may be configured for the RX UE.
  • communication may be performed based on PC5-RRC connection, and the RX UE may perform a DRX operation.
  • the TX UE may determine and declare SL RLF (radio link failure).
  • the UE receiving the SL data does not know whether the SL RLF has occurred, so the DRX operation may be continuously performed for the UE or the destination that has set up the unicast connection.
  • power may be additionally consumed.
  • This disclosure describes when/how the RX UE determines the SL RLF generation and does not perform the SL DRX operation.
  • FIG. 13 illustrates definitions for a UE and a peer UE, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 13 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the peer UE may be a UE that has set up PC5 RRC connection and/or PC5-signaling for unicast communication.
  • the peer UE may be a UE that wants to set up a PC5 RRC connection and/or PC5-signaling for unicast communication.
  • the peer UE may be a UE that is setting up a PC5 RRC connection and/or PC5-signaling for unicast communication.
  • the UE may mean a UE connected to a network for convenience, and a peer UE may also be connected to the network. Alternatively, a situation in which both the UE and the peer UE are not connected to the network may be possible.
  • Both the UE and the peer UE may also have RRC_IDLE/INACTIVE or RRC_CONNECTED states.
  • the UE and the peer UE may set up a PC5-RRC/PC5-S connection.
  • the UE may determine the DRX configuration for SL unicast transmission to the peer UE, and the UE may configure the DRX configuration to the peer UE.
  • the peer UE may determine the DRX configuration, and the peer UE may configure the DRX configuration for the UE.
  • the DRX setting may be set for each pair of source and destination.
  • a UE receiving SL data may operate a timer for DRX operation while performing SL data reception from a destination (or peer UE).
  • a timer for DRX operation may be set through the following procedure.
  • a timer for DRX operation may be set through SL pre-configuration.
  • the timer for the DRX operation may be received from the network through the SIB.
  • the timer for the DRX operation may be received from the network through a dedicated configuration.
  • the (re)start condition of the timer for DRX operation may be as follows. For example, when the RX UE starts a DRX operation or receives SL data, the RX UE may start a timer. For example, when SL data is received from the destination (or peer UE), the timer may be restarted.
  • Procedure 1-4 If the UE receiving the SL data does not receive the SL data from the peer UE for a certain period of time, the RX UE may determine that an SL RLF has occurred, and the RX UE may expire the timer in operation. And, the RX UE may perform the following procedure.
  • TX A link status checking message may be transmitted to the UE. Thereafter, the response to the message is transmitted on the UE common wake-up time interval (and/or (unicast) wake-up time interval related to the L2 source/destination ID pair of the TX UE and the RX UE) on (preset If not received within the threshold time), the RX UE may perform the procedure below.
  • the RX UE may release the PC5-RRC connection set up with the destination (or peer UE or source/destination ID pair).
  • the RX UE may release the DRX configuration operating for the destination (or peer UE).
  • the RX UE may not perform a DRX operation that operates for a destination (or peer UE).
  • the RX UE may discard the NR SL communication related to the DRX configuration of this destination (discard the NR sidelink communication related DRX configuration of this destination);
  • the (RRC CONNECTED state) RX UE to its serving cell / base station, the corresponding state information (eg, PC5-RRC connection (and / or DRX establishment) release, RLF generation) to be set to report can For example, when reporting the status information, a cause of SL failure (eg, RLF, DRX setting release) and a source/destination ID pair may be included.
  • the status information may be reported through a sidelink UE information NR message or a UE assistance information message.
  • the UE and the peer UE may set up a PC5-RRC/PC5-S connection.
  • the UE may determine the DRX configuration for SL unicast transmission to the peer UE, and the UE may configure the DRX configuration to the peer UE.
  • the peer UE may determine the DRX configuration, and the peer UE may configure the DRX configuration for the UE.
  • the DRX setting may be set for each pair of source and destination.
  • Procedure 2-2 If the upper layer (eg, V2X layer) of the UE receiving the SL data does not receive the keep-alive message from the peer UE for a predetermined time, the upper layer may determine that the SL RLF has occurred. In this case, the upper layer may expire the timer, and the upper layer may instruct the lower layer (eg, the RRC layer). Alternatively, the upper layer may send an indication regardless of whether a keep-alive message is received.
  • the upper layer eg, V2X layer
  • Procedure 2-3 A UE receiving SL data that has received an indication (for a destination or peer UE) from a higher layer may perform the following procedure.
  • the RX UE may release the PC5-RRC connection set up with the destination (or peer UE or source/destination ID pair).
  • the RX UE may release the DRX configuration operating for the destination (or peer UE).
  • the RX UE may not perform a DRX operation that operates for a destination (or peer UE).
  • the RX UE may discard the NR SL communication related to the DRX configuration of this destination (discard the NR sidelink communication related DRX configuration of this destination);
  • the (RRC CONNECTED state) RX UE to its serving cell / base station, the corresponding state information (eg, PC5-RRC connection (and / or DRX establishment) release, RLF generation) to be set to report can For example, when reporting the status information, a cause of SL failure (eg, RLF, DRX setting release) and a source/destination ID pair may be included.
  • the status information may be reported through a sidelink UE information NR message or a UE assistance information message.
  • the objective of this work item is to specify radio solutions that can enhance NR sidelink for the V2X, public safety and commercial use cases.
  • Sidelink DRX for broadcast, groupcast, and unicast [RAN2] Define on- and off-durations in sidelink and specify the corresponding UE procedure - Specify mechanism aiming to align sidelink DRX wake-up time among the UEs communicating with each other - Specify mechanism aiming to align sidelink DRX wake-up time with Uu DRX wake-up time in an in-coverage UE
  • aligning Uu DRX and SL DRX means setting on-duration to be adjacent from a timing point of view so that the UE can wake up once and receive PDCCH / PSCCH or PSCCH / PDCCH. have.
  • the UE transmitting the DRX configuration may determine the DRX configuration. For example, for unicast, for out-of-coverage, the UE transmitting the DRX configuration may determine the DRX configuration. For example, when the UE determines the DRX configuration, the preset and/or auxiliary information of the peer UE may be considered. For example, when the UE determines the DRX configuration, the preset and/or auxiliary information of the peer UE may not be considered. Considering the above, even in coverage, a condition for when the UE determines the DRX configuration and when to transmit it needs to be defined.
  • Procedure 3-1 The UE and the peer UE may set up a PC5-RRC connection for unicast transmission. At this time, the DRX setting may also be set up.
  • the UE may transmit assistance information to the peer UE for DRX configuration, or the UE may send a request for assistance information to the peer UE.
  • the auxiliary information may be transmitted based on the following PC5 RRC message and/or PC5 signaling when transmitting V2X data (eg, generated from a higher layer).
  • PC5 RRC message A method of defining as embedded (ie, octet string) or a new element in the PC5-RRC reset sidelink message and sending it together
  • PC5 RRC message define a new PC5 RRC message, such as assistance information request (assistance information request) or assistance information (assistance information)
  • the UE may set up a PC5-RRC connection for unicast transmission with a peer UE under the following conditions. For example, when unicast V2X data comes down from a higher layer and transmission is required, the UE may set up a PC5-RRC connection for unicast transmission with the peer UE. For example, when performing a PC5 RRC reconfiguration procedure for a peer UE, the UE may set up a PC5-RRC connection for unicast transmission with the peer UE. For example, when the setup of a PC5-RRC connection for V2X data transmission is required, the UE may set up a PC5-RRC connection for unicast transmission with a peer UE.
  • FIG. 14 illustrates a procedure for transmitting a capability message including auxiliary information or a request for auxiliary information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 14 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a procedure for transmitting an RRC reconfiguration sidelink message including auxiliary information or an auxiliary information request according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 15 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates a procedure in which auxiliary information or a request for auxiliary information is transmitted, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 16 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • Procedure 3-2 The UE or peer UE may not perform an operation of transmitting or requesting auxiliary information (in the case of FIG. 16 ) under the following circumstances and conditions.
  • PC5 RRC connection setup may be performed instead of the operation of transmitting the auxiliary information.
  • the UE or the peer UE may perform an operation of transmitting or requesting assistance information. This is shown in FIG. 17 .
  • FIG. 17 illustrates a procedure for a UE or a peer UE to transmit or request assistance information after a PC5-RRC connection is established, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 17 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the UE may perform a DRX operation based on a common DRX configuration.
  • DRX configuration for unicast may not be set up or may be established after PC5 RRC connection is set up.
  • V2X data to be transmitted is a packet with high priority or high reliability, if the DRX setting is not set, and/or
  • V2X data to be transmitted is a packet requiring low delay, if the DRX setting is not set, and/or
  • the UE may send a PC5-RRC reconfiguration sidelink message to the peer UE.
  • the UE may transmit the DRX configuration for unicast transmission in a PC5-RRC message (eg, a PC5-RRC reconfiguration sidelink message).
  • a PC5-RRC message eg, a PC5-RRC reconfiguration sidelink message.
  • the DRX configuration for unicast transmission of the peer UE may not be included in the PC5-RRC message.
  • Procedure 3-4 When PC5 RRC connection setup is performed instead of the operation of transmitting auxiliary information as shown in FIG. 17 according to a specific condition in procedure 3-2, the UE or peer UE transmits or requests auxiliary information after the PC5-RRC connection is established action can be performed. Based on this, the UE and the peer UE may configure the DRX configuration for unicast.
  • Procedure 4-1 A PC5 connection may be established between the UE and the peer UE. And, the UE may perform a state transition from RRC_IDLE or RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED. Alternatively, the UE or peer UE may be in RRC_CONNECTED state.
  • a UE in the RRC_CONNECTED state may become a TX UE in the following cases.
  • a UE in the RRC_CONNECTED state may operate as a TX UE.
  • the cast type corresponding to the destination
  • the UE in the RRC_CONNECTED state may operate as a TX UE.
  • a UE in the RRC_CONNECTED state may operate as a TX UE.
  • the TX UE may directly transmit a request for transmission of auxiliary information for SL DRX (per UE or destination) setup to the peer UE. (When the TX UE becomes RRC_CONNECTED or becomes RRC_CONNECTED) The peer UE may transmit auxiliary information in response thereto, and the UE receiving it may directly transmit the received auxiliary information to the network.
  • Procedure 4-3-2 If the UE has the assistance information received or stored from the peer UE in advance, it may directly transmit possible assistance information to the network.
  • Information related to the auxiliary information that the peer UE transmits to the UE may be as follows.
  • traffic generation pattern information recommended by the peer UE to the UE (eg, traffic generation pattern, traffic generation period, slot offset, timing offset, traffic size, traffic generation type (eg, traffic generation pattern) , periodic, aperiodic)), priority information related to the traffic, and/or requirements (e.g., target error rate, (remaining) latency budget)
  • Time value information recommended by the peer UE to the UE eg, maximum or minimum allowed timer values (eg, drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-Timer, drx-RetransmissionTimer) to the timer can be set)
  • maximum or minimum allowed timer values eg, drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-Timer, drx-RetransmissionTimer
  • the TX UE may receive the SL DRX configuration from the network.
  • the SL DRX configuration may be requested from the TX UE on a per-direction basis (per UE or per destination).
  • the SL DRX configuration may be configured through a separate signaling/instruction/message.
  • the TX UE may configure/transmit the SL DRX configuration to the peer UE only when the SL DRX configuration is configured.
  • the RX UE may transmit auxiliary information to the TX UE in the following cases. For example, when the Uu DRX of the RX UE is changed (eg, when RRC reconfiguration is performed), the RX UE (eg, peer UE) may transmit auxiliary information to the TX UE. For example, when the SL DRX configuration of the RX UE is changed, the RX UE (eg, peer UE) may transmit auxiliary information to the TX UE. For example, when the RX UE, which has always maintained an active state, intends to perform the SL DRX operation, the RX UE (eg, peer UE) may transmit auxiliary information to the TX UE. For example, when the configured SL resource pool of the RX UE is changed, the RX UE (eg, peer UE) may transmit auxiliary information to the TX UE.
  • the TX UE may transmit a request for assistance information to the RX UE in the following cases. For example, when the Uu DRX of the TX UE is changed (eg, when RRC resetting is performed), the TX UE (eg, UE) may transmit a request for assistance information to the RX UE. For example, when the SL DRX configuration of the TX UE is changed, the TX UE (eg, UE) may transmit a request for assistance information to the RX UE.
  • the TX UE may transmit a request for auxiliary information to the RX UE.
  • the TX UE may transmit a request for auxiliary information to the RX UE.
  • the RX UE may be interpreted as extended to the UE that has transmitted the DRX configuration (own or peer UE) and/or the UE that has received the DRX configuration (own or peer UE's) sent by the peer UE.
  • the RX UE (own or peer UE) assistance information eg, traffic generation pattern, traffic generation period, traffic generation timing, selected resource information, SL grant information, (related) priority) information, etc.
  • the UE that has received auxiliary information (own or peer UE's) transmitted by the peer UE may be interpreted as extended.
  • the proposal of the present disclosure can also be applied and extended as a method of solving a problem in which loss occurs due to interruption occurring during Uu BWP switching.
  • the proposal of the present disclosure is applied and extended as a method for solving the problem of loss due to interruption occurring during SL BWP switching when a plurality of SL BWPs are supported for the terminal can do.
  • the proposal of the present disclosure provides parameters (eg, timers) included in default / common SL DRX settings, default / common SL DRX patterns or default / common SL DRX settings, as well as UE-pair specific SL DRX settings.
  • a UE-pair-specific SL DRX pattern or a parameter (eg, timer) included in a UE-pair-specific SL DRX configuration may also be extended and applied.
  • the on-duration mentioned in the proposal of the present disclosure is an active time (eg, a time in which a wake-up state (eg, an RF module is turned on) to receive/transmit a wireless signal is operated) interval.
  • An extended analysis may be performed, and the off-duration may be extended and interpreted as a sleep time (eg, a time in which a sleep mode state (eg, a state in which the RF module is turned off) is operated for power saving). It does not mean that the TX UE is obligated to operate in the sleep mode in the sleep time interval. If necessary, the TX UE may be allowed to operate in an active time for a while for a sensing operation and/or a transmission operation, even if it is a sleep time.
  • a sleep time eg, a time in which a sleep mode state (eg, a state in which the RF module is turned off) is operated for power saving. It does not mean that the TX UE is obligated to operate in the sleep mode in the sleep time interval. If necessary, the TX UE may be allowed to operate in an active time for a while for a sensing operation and/or a transmission operation, even if it is a sleep time.
  • whether the (some) proposed method/rule of the present disclosure is applied and/or related parameters (eg, threshold values) may be set specifically (or differently or independently) of the resource pool.
  • whether the (some) proposed method/rule of the present disclosure is applied and/or related parameters (eg, threshold values) may be specifically (or differently or independently) set to a congestion level.
  • whether or not the (partial) proposed method/rule of the present disclosure is applied and/or related parameters (eg, threshold values) may be set specifically (or differently or independently) in the priority of the service.
  • whether the (part) proposed method/rule of the present disclosure is applied and/or related parameters (eg, threshold values) may be set specifically (or differently or independently) of the type of service.
  • whether the (some) proposed method/rule of the present disclosure is applied and/or related parameters (eg, threshold values) are specifically (or differently or independently) QoS requirements (eg, latency, reliability) can be set.
  • QoS requirements eg, latency, reliability
  • QoS requirements eg, latency, reliability
  • QoS requirements eg, latency, reliability
  • QoS requirements eg, latency, reliability
  • QoS requirements eg, latency, reliability
  • whether the (some) proposed method/rule of the present disclosure is applied and/or related parameters (eg, threshold values) are PQI (5G QoS identifier (5QI) for PC5) specifically (or differently or independently) ) can be set.
  • a traffic type eg, periodic generation or aperiodic generation
  • a traffic type e.g., periodic generation or aperiodic generation
  • SL transmission resource allocation mode e.g. mode 1 or mode 2
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or a related parameter setting value may be set specifically (or differently or independently) of the resource pool.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or a related parameter setting value may be set specifically (or differently or independently) of a service/packet type.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or a related parameter setting value may be set specifically (or differently or independently) in the priority of a service/packet.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) set to QoS requirements (eg, URLLC/EMBB traffic, reliability, latency). .
  • QoS requirements eg, URLLC/EMBB traffic, reliability, latency.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or a related parameter setting value may be set specifically (or differently or independently) for PQI.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) set to a cast type (eg, unicast, groupcast, broadcast).
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or a related parameter setting value may be specifically (or differently or independently) set to a (resource pool) congestion level (eg, CBR).
  • SL HARQ feedback scheme eg, NACK-only feedback, ACK/NACK feedback
  • HARQ Feedback Enabled MAC PDU transmission whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values are specifically (or differently or independently) for HARQ Feedback Enabled MAC PDU transmission.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) configured according to whether a PUCCH-based SL HARQ feedback reporting operation is configured.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) pre-emption or pre-emption-based resource reselection.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) set for re-evaluation or re-evaluation-based resource reselection.
  • the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be set specifically (or differently or independently) for (L2 or L1) (source and/or destination) identifiers.
  • (L2 or L1) source and/or destination) identifiers.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values (L2 or L1) (combination of source ID and destination ID) identifier can be specifically (or differently or independently) set have.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values are (L2 or L1) (a combination of a pair of source ID and destination ID and a cast type) identifier-specifically (or differently or independently) ) can be set.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be configured specifically (or differently or independently) for PC5 RRC connection/link.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) set for the case of performing SL DRX.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) set to an SL mode type (eg, resource allocation mode 1 or resource allocation mode 2) have.
  • SL mode type eg, resource allocation mode 1 or resource allocation mode 2
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or related parameter setting values may be specifically (or differently or independently) set with respect to the case of performing (non) periodic resource reservation.
  • the predetermined time referred to in the proposal of the present disclosure may refer to a time during which the UE operates as an active time for a predefined time in order to receive a sidelink signal or sidelink data from a counterpart UE.
  • the predetermined time mentioned in the proposal of this disclosure is an active time in a specific timer (eg, sidelink DRX retransmission timer, sidelink DRX inactivity timer, or DRX operation of the RX UE) in order for the UE to receive a sidelink signal or sidelink data from a counterpart UE. It may refer to a time that operates as an active time as much as a timer that guarantees that it can be operated).
  • whether the proposal and proposal rule of the present disclosure are applied may also be applied to mmWave SL operation.
  • 18 illustrates a method for a first device to perform wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure. 18 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first device may establish a connection between the first device and the second device.
  • the first device may transmit a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration to the second device.
  • RRC radio resource control
  • the first SL DRX configuration may include information related to a first SL DRX cycle and information related to a first active time.
  • the first device may receive failure information for the first SL DRX configuration from the second device.
  • the first device in response to the failure information, the first device may transmit request information for requesting assistance information for reconfiguring the first SL DRX configuration to the second device.
  • the first device may receive the auxiliary information from the second device in response to the request information.
  • the auxiliary information may include information related to a second SL DRX configuration preferred by the second device.
  • the failure information may be an RRC reconfiguration failure sidelink message.
  • a third SL DRX configuration including information related to a third SL DRX cycle and information related to a third active time may be applied between the first device and the second device.
  • the first device is configured to schedule a physical sidelink shared channel (PSSCH) and a second sidelink control channel (SCI) through a physical sidelink control channel (PSCCH) within the third active time.
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • SCI second sidelink control channel
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • the first SCI may be transmitted to the second device, and the first device may transmit the second SCI or data to the second device through the PSSCH within the third active time.
  • the third SL DRX configuration may be a common DRX configuration or a default DRX configuration.
  • the third SL DRX configuration may be an SL DRX configuration used to transmit the first RRC reset sidelink message to the second device.
  • the first device may transmit information indicating that the third SL DRX setting is applied to the second device.
  • the first device may transmit failure information for the first SL DRX setup to the base station, and in response to the failure information, the first device may include information related to a fourth SL DRX cycle and A fourth SL DRX configuration including information related to a fourth active time may be received from the base station, and the first device may send a second RRC resetting sidelink message including the fourth SL DRX configuration to the second device. can be transmitted
  • the auxiliary information received by the first device from the second device may include information related to a DRX configuration preferred by the second device and/or a DRX configuration not preferred by the second device. It may contain information related to For example, the information related to the DRX configuration preferred by the second device includes information related to a DRX cycle preferred by the second device, information related to an active time preferred by the second device, It may include at least one of information related to an inactive time preferred by the second device and/or information related to a DRX pattern preferred by the second device.
  • the information related to the DRX configuration that is not preferred by the second device includes information related to a DRX cycle that is not preferred by the second device, an active time that is not preferred by the second device, and It may include at least one of related information, information related to an inactive time not favored by the second device, and/or information related to a DRX pattern not favored by the second device.
  • the second device transmits the auxiliary information including information related to a DRX configuration preferred by the second device and/or information related to a DRX configuration not preferred by the second device to the SCI, MAC CE Alternatively, it may be transmitted to the first device through an RRC message (eg, UE assistance information).
  • the first device receiving the auxiliary information from the second device may transmit failure information for the first SL DRX configuration to the base station.
  • the failure information for the first SL DRX configuration includes information related to a DRX configuration preferred by the second device, information related to a DRX configuration not preferred by the second device, and the first It may include at least one of information related to a DRX configuration preferred by the device and/or information related to a DRX configuration not preferred by the first device.
  • the information related to the DRX configuration includes at least one of information related to a DRX cycle, information related to an active time, information related to an inactive time, and/or information related to a DRX pattern. may contain one.
  • a DRX configuration preferred by the first device or the second device and/or a DRX configuration not preferred by the first device or the second device and at least one A mapping relationship between indices of ? may be set or preset for the first device, the second device, and the base station.
  • the base station when the base station receives the failure information for the first SL DRX configuration from the first device, the base station receives information related to the DRX configuration preferred by the second device, the second Based on at least one of information related to a DRX setting not preferred by the device, information related to a DRX setting preferred by the first device, and/or information related to a DRX setting not preferred by the first device A new DRX setting may be determined.
  • the network includes information related to a DRX configuration preferred by the second device, information related to a DRX configuration not preferred by the second device, information related to a DRX configuration preferred by the first device, At least one of information related to a DRX configuration not preferred by the first device, information related to a DRX configuration preferred by a third device, and/or information related to a DRX configuration not preferred by the third device Based on this, a new DRX configuration may be determined.
  • the third device may be another device within the coverage of the base station other than the first device and the second device. Thereafter, the base station may transmit the new DRX configuration to the first device.
  • the first device may transmit the new DRX configuration received from the base station to the second device.
  • the base station can identify the DRX configuration preferred or unpreferred by at least one device belonging to the coverage, and the base station comprehensively considers the channel congestion situation, the power saving operation preferred by the at least one device, etc. You can decide the settings. Accordingly, it is possible to maximize the power saving efficiency of the device while reducing the channel congestion.
  • the first device may generate, based on the auxiliary information, a fifth SL DRX configuration including information related to a fifth SL DRX cycle and information related to a fifth active time, The first device may transmit a third RRC reset sidelink message including the fifth SL DRX configuration to the second device.
  • the failure information may be included in an RRC reconfiguration failure sidelink message and received from the second device.
  • the RRC reconfiguration failure sidelink message may include information related to a second SL DRX configuration preferred by the second device.
  • a common SL DRX configuration including information related to a common SL DRX cycle and information related to a common active time is applied between the first device and the second device.
  • the processor 102 of the first device 100 may establish a connection between the first device and the second device.
  • the processor 102 of the first device 100 sends a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) setting to the second
  • RRC radio resource control
  • the transceiver 106 may be controlled to transmit to the device.
  • the first SL DRX configuration may include information related to a first SL DRX cycle and information related to a first active time.
  • the processor 102 of the first device 100 may control the transceiver 106 to receive failure information for the first SL DRX setup from the second device.
  • the processor 102 of the first device 100 sends request information for requesting assistance information for resetting the first SL DRX setting to the second device.
  • the transceiver 106 may be controlled to transmit.
  • the processor 102 of the first device 100 may control the transceiver 106 to receive the auxiliary information from the second device in response to the request information.
  • a first device for performing wireless communication may include one or more memories storing instructions; one or more transceivers; and one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers.
  • the one or more processors execute the instructions to establish a connection between the first device and the second device;
  • a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration is transmitted to the second device, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to the SL DRX cycle and information related to a first active time; receive failure information for the first SL DRX configuration from the second device; sending, in response to the failure information, request information for requesting assistance information for resetting the first SL DRX setting to the second device; and in response to the request information, receive the auxiliary information from the second device.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • a device may include one or more processors; and one or more memories operably coupled by the one or more processors and storing instructions.
  • the one or more processors execute the instructions to establish a connection between the first terminal and the second terminal;
  • a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration is transmitted to the second terminal, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to the SL DRX cycle and information related to a first active time; receiving failure information for the first SL DRX configuration from the second terminal; in response to the failure information, transmit request information for requesting assistance information for reconfiguring the first SL DRX configuration to the second terminal; and in response to the request information, the auxiliary information may be received from the second terminal.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • a non-transitory computer-readable storage medium recording instructions may be provided.
  • the instructions when executed, cause a first device to: establish a connection between the first device and a second device; transmit a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration to the second device, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to 1 SL DRX cycle and information related to a first active time; receive, from the second device, failure information for the first SL DRX setup; transmit, in response to the failure information, request information for requesting assistance information for reconfiguring the first SL DRX setting to the second device; and in response to the request information, receive the auxiliary information from the second device.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • FIG. 19 illustrates a method for a second device to perform wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 19 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the second device may establish a connection between the first device and the second device.
  • the second device may receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration from the first device .
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • the first SL DRX configuration may include information related to a first SL DRX cycle and information related to a first active time.
  • the second device may transmit failure information for the first SL DRX configuration to the first device.
  • the second device in response to the failure information, the second device may receive request information for requesting assistance information for reconfiguring the first SL DRX configuration from the first device.
  • the second device may transmit the auxiliary information to the first device in response to the request information.
  • the processor 202 of the second device 200 may establish a connection between the first device and the second device.
  • the processor 202 of the second device 200 sends a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) setting to the first
  • RRC radio resource control
  • the transceiver 206 may be controlled to receive from the device.
  • the first SL DRX configuration may include information related to a first SL DRX cycle and information related to a first active time.
  • the processor 202 of the second device 200 may control the transceiver 206 to transmit failure information for the first SL DRX setup to the first device.
  • the processor 202 of the second device 200 sends request information for requesting assistance information for resetting the first SL DRX setting from the first device.
  • the transceiver 206 may be controlled to receive.
  • the processor 202 of the second device 200 may control the transceiver 206 to transmit the auxiliary information to the first device in response to the request information.
  • a second device for performing wireless communication may be provided.
  • the second device may include one or more memories storing instructions; one or more transceivers; and one or more processors connecting the one or more memories and the one or more transceivers.
  • the one or more processors execute the instructions to establish a connection between the first device and the second device; Receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration from the first device, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to the SL DRX cycle and information related to a first active time; transmit failure information for the first SL DRX configuration to the first device; receiving, from the first device, request information for requesting assistance information for reconfiguring the first SL DRX setting, in response to the failure information; and in response to the request information, the auxiliary information may be transmitted to the first device.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • a device may include one or more processors; and one or more memories operably coupled by the one or more processors and storing instructions.
  • the one or more processors execute the instructions to establish a connection between the first terminal and the second terminal; Receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration from the first terminal, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to the SL DRX cycle and information related to a first active time; transmit failure information for the first SL DRX configuration to the first terminal; receiving, from the first terminal, request information for requesting assistance information for reconfiguring the first SL DRX configuration in response to the failure information; and in response to the request information, the auxiliary information may be transmitted to the first terminal.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • a non-transitory computer-readable storage medium recording instructions may be provided.
  • the instructions when executed, cause a second device to: establish a connection between a first device and the second device; Receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration sidelink message including a first sidelink (SL) discontinuous reception (DRX) configuration from the first device, wherein the first SL DRX configuration includes a first information related to 1 SL DRX cycle and information related to a first active time; transmit failure information for the first SL DRX setup to the first device; receive, from the first device, request information for requesting assistance information for resetting the first SL DRX setting, in response to the failure information; and in response to the request information, transmit the auxiliary information to the first device.
  • RRC radio resource control
  • SL sidelink
  • DRX discontinuous reception
  • FIG. 20 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 20 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a communication system 1 to which various embodiments of the present disclosure are applied includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • a wireless access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
  • Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names not.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine It may be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • Artificial intelligence (AI) technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), communication between base stations 150c (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul), etc.)
  • This can be done through technology (eg 5G NR)
  • Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • FIG. 21 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 21 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 20 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • the memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 may be configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
  • the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operation disclosed herein.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 22 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure. 22 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010 , a modulator 1020 , a layer mapper 1030 , a precoder 1040 , a resource mapper 1050 , and a signal generator 1060 .
  • the operations/functions of FIG. 22 may be performed by the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 21 .
  • the hardware elements of FIG. 22 may be implemented in the processors 102 , 202 and/or transceivers 106 , 206 of FIG. 21 .
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 21 .
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 21
  • block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 21 .
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 22 .
  • the codeword is a coded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010 .
  • a scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device, and the like.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by a modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation method may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030 .
  • Modulation symbols of each transport layer may be mapped to corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 may be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on the complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, a CP-OFDMA symbol, a DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured in reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 22 .
  • the wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 21
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a descrambling process.
  • the codeword may be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal reconstructor, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a de-scrambler, and a decoder.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 20 ). 23 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 21 , and various elements, components, units/units, and/or modules ) may consist of
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , and an additional element 140 .
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204 of FIG.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 21 .
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 . In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130 .
  • the outside eg, another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130 .
  • the additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device includes a robot ( FIGS. 20 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 20 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 20 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 20 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 20, 100e), IoT device (FIG.
  • the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 and 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
  • memory unit 130 may include random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 23 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a laptop computer).
  • a mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , a power supply unit 140a , an interface unit 140b , and an input/output unit 140c . ) may be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c respectively correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 23 .
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may control components of the portable device 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100 . Also, the memory unit 130 may store input/output data/information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support the connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, an audio input/output port and a video input/output port) for connection with an external device.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c obtains information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130 . can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Also, after receiving a radio signal from another radio device or base station, the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information/signal.
  • the restored information/signal may be stored in the memory unit 130 and output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 140c.
  • FIG. 25 illustrates a vehicle or an autonomous driving vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle may be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, or the like.
  • the embodiment of FIG. 25 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous driving vehicle 100 includes an antenna unit 108 , a communication unit 110 , a control unit 120 , a driving unit 140a , a power supply unit 140b , a sensor unit 140c and autonomous driving. It may include a part 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110 .
  • Blocks 110/130/140a-140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 23, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit/receive signals (eg, data, control signals, etc.) to and from external devices such as other vehicles, base stations (eg, base stations, roadside units, etc.), servers, and the like.
  • the controller 120 may control elements of the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 to perform various operations.
  • the controller 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may make the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 run on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 , and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward movement.
  • IMU inertial measurement unit
  • a collision sensor a wheel sensor
  • a speed sensor a speed sensor
  • an inclination sensor a weight sensor
  • a heading sensor a position module
  • a vehicle forward movement / may include a reverse sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, an illuminance sensor, a pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d includes a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and a technology for automatically setting a route when a destination is set. technology can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a to move the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 along the autonomous driving path (eg, speed/direction adjustment) according to the driving plan.
  • the communication unit 110 may non/periodically acquire the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.

Landscapes

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Abstract

제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 방법은, 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하는 단계; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하는, 단계; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;를 포함할 수 있다.

Description

NR V2X에서 SL DRX 설정을 설정하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC(Machine Type Communication), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
한편, 예를 들어, TX UE는 SL DRX 설정을 결정할 수 있고, TX UE는 상기 SL DRX 설정을 RX UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, TX UE가 기지국과 RRC 연결을 확립한 경우, TX UE는 SL DRX 설정(예, 기지국에 의해 결정된 SL DRX 설정)을 기지국으로부터 수신할 수 있고, TX UE는 상기 SL DRX 설정을 RX UE에게 전송할 수 있다. 한편, RX UE가 SL DRX 설정을 TX UE로부터 수신하는 경우, RX UE는 상기 SL DRX 설정을 거절할 필요가 있을 수 있다. 만약 RX UE가 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 거절할 수 없다면, RX UE의 파워 세이빙을 전혀 고려하지 않은 SL DRX 설정에 의해 RX UE의 파워 세이빙 이득이 감소할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법이 제공된다. 상기 방법은, 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하는 단계; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하는, 단계; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신을 수행하는 제 1 장치가 제공된다. 제 1 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다.
단말의 파워 세이빙 이득을 최대화할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, UE 및 피어(peer) UE에 대한 정의를 나타낸다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따라, RX UE가 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 거절하지 못하는 경우, 발생할 수 있는 문제점의 예를 나타낸다.
도 10 내지 도 12는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라, UE가 SL DRX를 재설정 또는 폴백하는 절차를 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, UE 및 피어(peer) UE에 대한 정의를 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 보조 정보 또는 보조 정보 요청을 포함하는 능력 메시지(capability message)가 전송되는 절차를 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 보조 정보 또는 보조 정보 요청을 포함하는 RRC 재설정 사이드링크 메시지가 전송되는 절차를 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 보조 정보 또는 보조 정보 요청이 전송되는 절차를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, PC5-RRC 연결이 셋업된 후에, UE 또는 피어 UE가 보조 정보를 전송하거나 요청하는 절차를 나타낸다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)는 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 네트워크는 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 5G NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 일 실시 예에 따른 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 1을 참조하면, NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)은 단말(10)에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 기지국(20)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국(20)은 gNB(next generation-Node B) 및/또는 eNB(evolved-NodeB)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)일 수 있고, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1의 실시 예는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. 기지국(20)은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국(20)은 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(access and mobility management function)(30)와 연결될 수 있고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(user plane function)(30)와 연결될 수 있다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(layer 1, 제 1 계층), L2(layer 2, 제 2 계층), L3(layer 3, 제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국 간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 2의 (a)는 Uu 통신을 위한 사용자 평면(user plane)의 무선 프로토콜 스택(stack)을 나타내고, 도 2의 (b)는 Uu 통신을 위한 제어 평면(control plane)의 무선 프로토콜 스택을 나타낸다. 도 2의 (c)는 SL 통신을 위한 사용자 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타내고, 도 2의 (d)는 SL 통신을 위한 제어 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 물리 계층(physical layer)은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리 채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
RLC 계층은 RLC SDU(Service Data Unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행한다. 무선 베어러(Radio Bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제 1 계층(physical 계층 또는 PHY 계층) 및 제 2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함한다.
SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층은 사용자 평면에서만 정의된다. SDAP 계층은 QoS 플로우(flow)와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, 하향링크 및 상향링크 패킷 내 QoS 플로우 식별자(ID) 마킹 등을 수행한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 기지국의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 확립되면, 단말은 RRC_CONNECTED 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC_IDLE 상태에 있게 된다. NR의 경우, RRC_INACTIVE 상태가 추가로 정의되었으며, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 코어 네트워크와의 연결을 유지하는 반면 기지국과의 연결을 해지(release)할 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송 채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송 채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 맵핑되는 논리 채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 3의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 3을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslot symb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,u slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,u slot)를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 4를 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
이하, BWP(Bandwidth Part) 및 캐리어에 대하여 설명한다.
BWP(Bandwidth Part)는 주어진 뉴머놀로지에서 PRB(physical resource block)의 연속적인 집합일 수 있다. PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머놀로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH, PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 CSI-RS(reference signal)(단, RRM 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(Channel State Information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL BWP 외부에서 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH(physical broadcast channel)에 의해 설정된) RMSI(remaining minimum system information) CORESET(control resource set)에 대한 연속적인 RB 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB(system information block)에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI(downlink control information)를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
한편, BWP는 SL에 대하여 정의될 수 있다. 동일한 SL BWP는 전송 및 수신에 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 수신할 수 있다. 면허 캐리어(licensed carrier)에서, SL BWP는 Uu BWP와 별도로 정의될 수 있으며, SL BWP는 Uu BWP와 별도의 설정 시그널링(separate configuration signalling)을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 Uu BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. SL BWP는 캐리어 내에서 out-of-coverage NR V2X 단말 및 RRC_IDLE 단말에 대하여 (미리) 설정될 수 있다. RRC_CONNECTED 모드의 단말에 대하여, 적어도 하나의 SL BWP가 캐리어 내에서 활성화될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 5의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 5를 참조하면, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있다. 그리고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(Nstart BWP) 및 대역폭(Nsize BWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머놀로지(예를 들어, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머놀로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머놀로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머놀로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
이하, V2X 또는 SL 통신에 대하여 설명한다.
SLSS(Sidelink Synchronization Signal)는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 6의 (a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 6의 (a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 6의 (b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 6의 (b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 6의 (a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단계 S600에서, 기지국은 제 1 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제 1 단말은 DG(dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 CG(configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, DG 자원은, 기지국이 DCI(downlink control information)를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 명세서에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
단계 S610에서, 제 1 단말은 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S620에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S630에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예, NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제 2 단말로부터 수신될 수 있다. 단계 S640에서, 제 1 단말은 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 상기 제 2 단말로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 포맷은 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_1일 수 있다.
도 6의 (b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단계 S610에서, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 제 1 단말은 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S620에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S630에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다.
도 6의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 상에서 SCI를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제 2 단말은 PSSCH를 제 1 단말로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 명세서에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 1st SCI, 제 1 SCI, 1st-stage SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 2nd SCI, 제 2 SCI, 2nd-stage SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 1st-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 2nd-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및/또는 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다.
도 6의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 단계 S630에서, 제 1 단말은 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말 및 제 2 단말은 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제 2 단말은 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
도 6의 (a)를 참조하면, 단계 S640에서, 제 1 단말은 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해서 SL HARQ 피드백을 기지국에게 전송할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다. 도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 7의 (a)는 브로드캐스트 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 7의 (b)는 유니캐스트 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 7의 (c)는 그룹캐스트 타입의 SL 통신을 나타낸다. 유니캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. 그룹캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL 그룹캐스트 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 대체될 수 있다.
표준 문서를 참조하면, 본 개시와 관련된 일부 절차(some procedures) 및 기술 사양(technical specifications)은 다음과 같다. 단말은 표 5 내지 표 7을 기반으로 DRX 동작을 수행할 수 있다. 표 5 내지 표 7에 기술된 동작/절차는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
Figure PCTKR2022001210-appb-T000001
Figure PCTKR2022001210-appb-T000002
Figure PCTKR2022001210-appb-T000003
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, UE 및 피어(peer) UE에 대한 정의를 나타낸다. 도 8의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
본 명세서에서, 예를 들어, 피어 UE는 유니캐스트 통신을 위해서 PC5 RRC 연결 및/또는 PC5-시그널링을 셋업한 UE일 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 유니캐스트 통신을 위해서 PC5 RRC 연결 및/또는 PC5-시그널링을 셋업하려는 UE일 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 유니캐스트 통신을 위해서 PC5 RRC 연결 및/또는 PC5-시그널링을 셋업 중인 UE일 수 있다. 예를 들어, UE는 SL 데이터를 전송 또는 수신할 수 있고, 피어 UE는 SL 데이터를 전송 또는 수신할 수 있다. 그러므로, UE는 SL DRX 설정을 피어 UE에게 할당/설정할 수 있고, 반대로 피어 UE도 SL DRX 설정을 UE에게 할당/설정할 수 있다. 본 명세서에서 기술되는 UE의 동작은 피어 UE에게도 그대로 적용될 수 있다. 본 명세서에서 기술되는 TX UE와 RX UE의 동작은 UE와 피어 UE 모두에게 적용될 수 있다. 그리고, 본 명세서에서 UE가 피어 UE에게 적용하는 모든 동작 및 절차는 피어 UE가 UE에게 그대로 적용할 수 있다.
한편, 예를 들어, TX UE는 SL DRX 설정을 결정할 수 있고, TX UE는 상기 SL DRX 설정을 RX UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, TX UE가 기지국과 RRC 연결을 확립한 경우, TX UE는 SL DRX 설정(예, 기지국에 의해 결정된 SL DRX 설정)을 기지국으로부터 수신할 수 있고, TX UE는 상기 SL DRX 설정을 RX UE에게 전송할 수 있다. 한편, RX UE가 SL DRX 설정을 TX UE로부터 수신하는 경우, RX UE는 상기 SL DRX 설정을 거절할 필요가 있을 수 있다. 만약 RX UE가 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 거절할 수 없다면, RX UE의 파워 세이빙을 전혀 고려하지 않은 SL DRX 설정에 의해 RX UE의 파워 세이빙 이득이 감소할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따라, RX UE가 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 거절하지 못하는 경우, 발생할 수 있는 문제점의 예를 나타낸다. 도 9의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 9의 (a)는 RX UE의 현재 SL DRX 설정을 나타내고, 도 9의 (b)는 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 나타낸다. 만약 RX UE가 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 항상 수락해야 한다면, RX UE는 도 9의 (c)와 같은 DRX 설정을 적용하여 통신을 수행해야 한다. 이 경우, RX UE의 전력 소모가 커질 수 있고, RX UE의 DRX 동작이 무의미해질 수 있다. 따라서, 특정 상황에서, RX UE는 TX UE에 의해 전송되는 SL DRX 설정을 거절할 필요가 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따라, 피어 UE가 SL DRX 설정에 대한 거절 정보를 전송하는 경우, SL DRX 동작을 효율적으로 지원하는 방법 및 장치에 대하여 설명한다.
도 10 내지 도 12는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라, UE가 SL DRX를 재설정 또는 폴백하는 절차를 나타낸다. 도 10 내지 도 12의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 10 내지 도 12의 실시 예에서, UE 및 피어 UE 사이에 연결이 확립되어 있을 수 있다.
도 10 내지 도 12를 참조하면, 단계 S1010에서, 유니캐스트를 고려하여, 피어 UE는 SL DRX 설정을 UE로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 상기 SL DRX 설정을 포함하는 RRC 재설정 사이드링크(RRC reconfiguration sidelink) 메시지를 UE로부터 수신할 수 있다.
단계 S1020에서, 피어 UE는 상기 SL DRX 설정을 수락(comply)할지 여부를 결정할 수 있다. 이 과정에서, 만약 피어 UE가 (일부의) SL DRX 설정을 수락(comply)하지 못하는 경우, 피어 UE는 응답으로 RRC 재설정 실패 사이드링크(RRC reconfiguration failure sidelink) 메시지를 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE가 상기 RRC 재설정 사이드링크 메시지에 포함된 (일부의) SL DRX 설정을 수락(comply)하지 못하는 경우, 피어 UE는 상기 RRC 재설정 사이드링크 메시지에 대한 응답으로 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지를 UE에게 전송할 수 있다.
단계 S1030에서, 피어 UE는 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지를 전송할 수 있다. 이 경우, 피어 UE가 상기 SL DRX 설정을 수락(comply)하지 못했으므로, 피어 UE는 상기 SL DRX 설정이 (수락되지 못해서) 실패되었다는 정보(예, 지시(indication), 통지(notification), 메시지(message))를 상기 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지에 포함시켜서 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE가 상기 SL DRX 설정을 수락(comply)하지 못했으므로, 피어 UE는 상기 SL DRX 설정이 (수락되지 못해서) 실패되었다는 정보(예, 지시(indication), 통지(notification), 메시지(message))를 별도의 메시지에 포함시켜서 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 자신이 수락(comply)할 수 있는 권장되는(recommended) DRX 설정을 상기 메시지에 포함시켜서 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 자신이 수락(comply)할 수 있는 선호되는(preferred) DRX 설정을 상기 메시지에 포함시켜서 UE에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 피어 UE는 상기 SL DRX 설정을 수락(comply)하지 못함을 UE에게 알릴 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 피어 UE는 공통 DRX 설정 및/또는 디폴트 DRX 설정으로 폴백(fallback)할 수 있고, 피어 UE는 공통 DRX 설정 및/또는 디폴트 DRX 설정을 기반으로 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE가 공통(common) 및/또는 디폴트(default) DRX를 모니터링하고 있지 않을 경우에는, 피어 UE는 공통 DRX 설정 및/또는 디폴트 DRX 설정으로 폴백(fallback)할 수 있고, 피어 UE는 공통 DRX 설정 및/또는 디폴트 DRX 설정을 기반으로 모니터링을 수행할 수 있다.
예를 들어, UE가 SL DRX를 설정하는 경우, DRX 설정 실패 정보를 수신한 UE는 피어 UE가 SL DRX 설정을 수락(comply)하지 못함을 알 수 있고, UE는 아래와 같은 동작을 바로 수행할 수 있다. 이러한 경우, 기존 재설정 실패(reconfiguration failure) 동작과는 다르게, UE는 실패를 네트워크에게 알리지 않을 수 있다.
도 10을 참조하면, 단계 S1040에서, UE는 SL DRX 설정을 피어 UE에게 바로 재설정할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE가 단계 S1030에서 권장되는 DRX 설정 또는 선호되는 DRX 설정을 UE에게 전송하는 경우, UE는 권장되는 DRX 설정 또는 선호되는 DRX 설정을 기반으로 SL DRX 설정을 피어 UE에게 바로 재설정할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE가 단계 S1030에서 권장되는 DRX 설정 또는 선호되는 DRX 설정을 UE에게 전송하지 않는 경우, UE는 SL DRX 설정(예, S1010에서 전송되는 SL DRX 설정과 상이한 SL DRX 설정)을 피어 UE에게 바로 재설정할 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 복수의 SL DRX 설정 중에서 가장 높은 우선 순위의 SL DRX 설정이 피어 UE에 의해 거절되면, UE는 다음 우선 순위의 SL DRX 설정을 피어 UE에게 전송할 수 있다.
도 11을 참조하면, 단계 S1050에서, UE는 SL DRX 설정의 재설정을 위한 보조 정보(assistance information) 또는 수락(comply) 가능한 (권장되는) SL DRX 설정을 피어 UE에게 요청할 수 있다. 단계 S1060에서, 보조 정보 요청에 대한 응답으로, UE는 상기 보조 정보를 피어 UE로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 보조 정보는 피어 UE에 의해 수락(comply)될 수 있는 권장되는(recommended) DRX 설정을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 보조 정보는 피어 UE에 의해 수락(comply)될 수 있는 선호되는(preferred) DRX 설정을 포함할 수 있다. 단계 S1070에서, UE는 SL DRX 설정을 피어 UE에게 재설정할 수 있다. 예를 들어, UE는 상기 보조 정보를 기반으로 SL DRX 설정을 피어 UE에게 재설정할 수 있다.
상술한 실시 예에서, 예를 들어, UE가 SL DRX 설정을 피어 UE에게 재설정하는 경우, UE는 이전에 (유니캐스트를 위해서) 설정하였던/사용하던 (예, prior to corresponding RRC reconfiguration) SL DRX 설정을 유지할 수 있다.
도 12를 참조하면, 단계 S1080에서, UE는 공통(common) DRX 및/또는 디폴트(default) DRX를 기반으로 (fallback) 전송을 수행할 것임을 피어 UE에게 알릴 수 있다. 단계 S1090에서, UE는 공통(common) DRX 및/또는 디폴트(default) DRX를 기반으로 SL 데이터를 전송할 수 있다.
예를 들어, 네트워크가 피어 UE의 SL DRX를 설정하는 경우, 도 10 내지 도 12에서 도시하지 않았지만, 단계 S1030에서, UE가 피어 UE로부터 DRX 설정 실패(configuration failure)를 수신한 경우에, UE는 DRX 설정이 실패되었음을 나타내는 원인(cause)을 네트워크에게 전송할 수 있다. 이후, UE는 피어 UE의 SL DRX 설정을 네트워크로부터 재설정 받을 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 상기 UE가 상기 피어 UE로부터 수신한 상기 DRX 설정 실패와 관련된 정보는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보 및/또는 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 사이클과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되는 활성 시간(active time)과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되는 비활성 시간(inactive time)과 관련된 정보, 및/또는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보는 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 사이클과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 활성 시간(active time)과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 비활성 시간(inactive time)과 관련된 정보, 및/또는 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 피어 UE는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보 및/또는 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보를 포함하는 상기 DRX 설정 실패와 관련된 정보를 SCI, MAC CE 또는 RRC 메시지(예, UE 보조 정보)를 통해서 상기 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 시그널링 오버헤드를 감소시키기 위해, 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정 및/또는 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정 및 적어도 하나의 인덱스 사이의 맵핑 관계가 상기 UE, 상기 피어 UE 및 상기 네트워크에 대하여 설정되거나 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정 및 복수의 인덱스 사이의 맵핑 관계가 표 8과 같이 상기 UE, 상기 피어 UE 및 상기 네트워크에 대하여 설정되거나 사전에 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정 및 복수의 인덱스 사이의 맵핑 관계가 표 9와 같이 상기 UE, 상기 피어 UE 및 상기 네트워크에 대하여 설정되거나 사전에 설정될 수 있다. 표 8 및 표 9의 실시 예에서, 4 개의 DRX 설정이 4 개의 인덱스와 관련된다고 가정하였으나, 본 개시의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 적어도 하나의 DRX 설정과 적어도 하나의 인덱스가 맵핑될 수 있다.
인덱스 DRX 설정
00 선호되는 DRX 설정 #1
01 선호되는 DRX 설정 #2
10 선호되는 DRX 설정 #3
11 선호되는 DRX 설정 #4
인덱스 DRX 설정
00 선호되지 않는 DRX 설정 #1
01 선호되지 않는 DRX 설정 #2
10 선호되지 않는 DRX 설정 #3
11 선호되지 않는 DRX 설정 #4
예를 들어, 상기 피어 UE로부터 상기 DRX 설정 실패와 관련된 정보를 수신한 상기 UE는 상기 DRX 설정의 실패와 관련된 정보(즉, DRX 설정이 실패되었음을 나타내는 원인(cause))를 네트워크에게 전송할 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 상기 DRX 설정의 실패와 관련된 정보는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 및/또는 상기 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 상기 DRX 설정과 관련된 정보는 DRX 사이클과 관련된 정보, 활성 시간(active time)과 관련된 정보, 비활성 시간(inactive time)과 관련된 정보, 및/또는 DRX 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 시그널링 오버헤드를 감소시키기 위해, 상기 피어 UE 또는 상기 UE에 의해 선호되는 DRX 설정 및/또는 상기 피어 UE 또는 상기 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정 및 적어도 하나의 인덱스 사이의 맵핑 관계가 상기 UE, 상기 피어 UE 및 상기 네트워크에 대하여 설정되거나 사전에 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 네트워크는 상기 DRX 설정의 실패와 관련된 정보(즉, DRX 설정이 실패되었음을 나타내는 원인(cause))를 상기 UE로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 네트워크는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 및/또는 상기 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 기반으로 새로운 DRX 설정을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 네트워크는 상기 피어 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 피어 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 제 3 UE에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 및/또는 제 3 UE에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 기반으로 새로운 DRX 설정을 결정할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 상기 제 3 UE는 상기 UE 및 상기 피어 UE가 아닌 상기 네트워크의 커버리지 내에 있는 다른 UE일 수 있다. 이후, 상기 네트워크는 상기 새로운 DRX 설정을 상기 UE에게 전송할 수 있다. 그리고, 상기 UE는 상기 네트워크로부터 수신한 새로운 DRX 설정을 상기 피어 UE에게 전송할 수 있다. 이를 통해서, 네트워크는 커버리지 내에 속하는 적어도 하나의 UE에 의해 선호 또는 비선호되는 DRX 설정을 파악할 수 있고, 상기 네트워크는 채널 혼잡 상황, 적어도 하나의 UE에 의해 선호되는 파워 세이빙 동작 등을 종합적으로 고려하여 DRX 설정을 결정할 수 있다. 따라서, 채널 혼잡도를 감소시키는 동시에 UE의 파워 세이빙 효율을 최대화할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, UE가 유니캐스트를 기반으로 SL DRX 설정을 피어 UE에게 설정하여 동작하는 경우, PC5 링크가 사용되지 못할 경우(예, RLF 선언(declaration))를 고려하여, 유니캐스트 DRX 별로 타이머가 설정될 수 있다. 예를 들어, 타이머는 UE가 SL DRX 설정을 설정 시에 같이 설정될 수 있다. 예를 들어, (UE 및/또는 피어 UE 입장에서) SL 데이터의 수신이 일정 시간 동안 발생되지 않으면, 타이머는 만료(expiry)될 수 있다. 예를 들어, 타이머가 만료된 이후에, 유니캐스트를 기반으로 설정된 SL DRX 설정은 해제될 수 있고, UE 및/또는 피어 UE는 공통(common) DRX 및/또는 디폴트(default) DRX를 기반으로 동작(예, SL 통신을 수행)할 수 있다. 예를 들어, 타이머가 만료되는 경우, 단계 S1080에서 폴백을 나타내는 정보가 송수신되지 않더라도, 유니캐스트를 기반으로 설정된 SL DRX 설정은 해제될 수 있고, UE 및/또는 피어 UE는 공통(common) DRX 및/또는 디폴트(default) DRX를 기반으로 동작(예, SL 통신을 수행)할 수 있다.
예를 들어, 피어 UE가 유니캐스트 DRX 설정이 더 이상 사용되지 않음을 판단(예, SL RLF)하는 경우, UE는 공통(common) DRX로 동작하는 활성 시간(active time)에 유니캐스트 DRX를 더 이상 모니터링하지 않을 수 있고, UE는 해제(release)를 요청하는 지시(indication), 통지(notification) 또는 메시지(message)를 피어 UE에게 전송할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, SL DRX 설정을 TX UE로부터 수신한 RX UE가 상기 SL DRX 설정을 수락(comply)할 수 없다고 판단하면, RX UE는 상기 SL DRX 설정을 거절할 수 있다. 예를 들어, TX UE에 의해 전송되는 상기 SL DRX 설정으로 인해 RX UE의 배터리 소모가 심해지는 경우, RX UE는 상기 SL DRX 설정을 거절할 수 있다. 상술한 경우에, RX UE는 선호되는 SL DRX 설정과 관련된 정보를 상기 거절과 관련된 정보에 포함시켜서 TX UE에게 전송하거나, RX UE는 TX UE에 의해 전송되는 보조 정보 요청에 대한 응답으로 선호되는 SL DRX 설정과 관련된 정보를 포함하는 보조 정보를 TX UE에게 전송할 수 있다. 이러한 동작을 통해서, 효율적인 SL DRX 설정이 RX UE에게 설정될 수 있다.
한편, 유니캐스트의 경우, PC5-RRC 연결을 기반으로 통신이 수행될 수 있고, RX UE는 DRX 동작을 수행할 수 있다. 한편, Rel-16에서, TX UE만이 SL RLF(radio link failure)를 판단하고 선언할 수 있다. 이러한 경우, SL RLF가 발생하는 경우, SL 데이터를 수신하는 UE는 SL RLF가 발생했는지를 알지 못하므로, 유니캐스트 연결을 셋업한 UE 또는 데스티네이션을 위해서 DRX 동작을 계속해서 수행할 수 있다. 이러한 불필요한 DRX 동작으로 인해서 wake-up을 하면, 전력(power)이 추가적으로 소비될 수 있다. 본 개시에서는 RX UE가 SL RLF 발생을 판단하고 SL DRX 동작을 언제/어떻게 수행하지 않을지에 대하여 기술한다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, UE 및 피어(peer) UE에 대한 정의를 나타낸다. 도 13의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
본 명세서에서, 예를 들어, 피어 UE는 유니캐스트 통신을 위해서 PC5 RRC 연결 및/또는 PC5-시그널링을 셋업한 UE일 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 유니캐스트 통신을 위해서 PC5 RRC 연결 및/또는 PC5-시그널링을 셋업하려는 UE일 수 있다. 예를 들어, 피어 UE는 유니캐스트 통신을 위해서 PC5 RRC 연결 및/또는 PC5-시그널링을 셋업 중인 UE일 수 있다. 여기서, UE는 편의상 네트워크와 연결된 UE를 의미할 수 있고, 피어 UE 또한 네트워크와 연결될 수 있다. 또는, UE와 피어 UE 모두 네트워크에 연결되지 않은 상황도 가능할 수 있다. UE가 SL 수신 동작 및 DRX 동작을 수행하며, 피어 UE는 SL 전송 동작을 수행한다고 가정하였다. UE와 피어 UE 모두 RRC_IDLE/INACTIVE 또는 RRC_CONNECTED 상태도 가능할 수 있다.
1. RX UE의 타이머를 고려한 제안
절차 1-1. UE와 피어 UE는 PC5-RRC/PC5-S 연결을 셋업할 수 있다. UE는 피어 UE에게 SL 유니캐스트 전송을 위한 DRX 설정을 결정할 수 있고, UE는 피어 UE에게 상기 DRX 설정을 설정할 수 있다. 또는, 피어 UE는 DRX 설정을 결정할 수 있고, 피어 UE는 UE에게 상기 DRX 설정을 설정할 수 있다. DRX 설정은 소스 및 데스티네이션의 페어 별로 설정될 수 있다.
절차 1-2. SL 데이터를 수신하는 UE는 데스티네이션(또는 피어 UE)으로부터 SL 데이터 수신을 수행하는 동안에 DRX 동작(operation)을 위한 타이머를 동작시킬 수 있다. DRX 동작을 위한 타이머는 다음 절차를 통해서 설정될 수 있다. 예를 들어, DRX 동작을 위한 타이머는 SL 사전-설정(pre-configuration)을 통해서 설정될 수 있다. 예를 들어, DRX 동작을 위한 타이머는 네트워크로부터 SIB을 통해서 수신할 수 있다. 예를 들어, DRX 동작을 위한 타이머는 네트워크로부터 전용 설정(dedicated configuration)을 통해서 수신할 수 있다.
절차 1-3. DRX 동작을 위한 타이머의 (재)시작 조건은 다음과 같을 수 있다. 예를 들어, RX UE가 DRX 동작을 시작하거나 SL 데이터를 수신하면, RX UE는 타이머를 시작할 수 있다. 예를 들어, 데스티네이션(또는 피어 UE)로부터 SL 데이터가 수신되면, 타이머가 재시작될 수 있다.
절차 1-4. 만약, SL 데이터를 수신하는 UE가 피어 UE로부터 일정 시간 동안 SL 데이터를 수신하지 않는 경우, RX UE는 SL RLF가 발생하였다고 판단할 수 있고, RX UE는 동작 중인 타이머를 만료시킬 수 있다. 그리고, RX UE는 아래 절차를 수행할 수 있다.
또는, RX UE가 TX UE로부터 사전에 설정된 임계 시간 동안에 SL 데이터를 수신하지 못한 경우, RX UE는 사전에 설정된 (브로드캐스트 (및/또는 그룹캐스트) 용) UE 공통 wake-up 시간 구간 상에서, TX UE에게 링크 상태 확인 메시지(link status checking message)를 전송할 수 있다. 이후, 상기 메시지에 대한 응답이 상기 UE 공통 wake-up 시간 구간 (및/또는 TX UE와 RX UE의 L2 소스/데스티네이션 ID 페어와 관련된 (유니캐스트) wake-up 시간 구간) 상에서 (사전에 설정된 임계 시간 내에) 수신되지 않는다면, RX UE는 아래 절차를 수행할 수 있다.
- RX UE는 데스티네이션(또는 피어 UE 또는 소스/데스티네이션 ID 페어)과 셋업되어 있는 PC5-RRC 연결을 해제(release)할 수 있다.
- RX UE는 데스티네이션(또는 피어 UE)을 위해 동작하는 DRX 설정을 해제(release)할 수 있다.
- RX UE는 데스티네이션(또는 피어 UE)을 위해 동작하는 DRX 동작(operation)을 수행하지 않을 수 있다.
- RX UE는 이 데스티네이션의 DRX 설정과 관련된 NR SL 통신을 폐기할 수 있다(discard the NR sidelink communication related DRX configuration of this destination);
절차 1-5. 여기서, 추가적인 일례로, (RRC CONNECTED 상태의) RX UE는 자신의 서빙 셀/기지국에게, 해당 상태 정보(예, PC5-RRC 연결 (및/또는 DRX 설정) 해제, RLF 발생)를 보고하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 상태 정보를 보고 시에, SL 실패의 원인(cause)(예, RLF, DRX 설정 해제) 및 소스/데스티네이션 ID 페어가 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 상태 정보는 사이드링크 UE 정보 NR 메시지 또는 UE 보조 정보(assistance information) 메시지를 통해서 보고될 수 있다.
2. RX UE의 상위 계층에 의한 지시(indication by upper layer)에 대한 제안
절차 2-1. UE와 피어 UE는 PC5-RRC/PC5-S 연결을 셋업할 수 있다. UE는 피어 UE에게 SL 유니캐스트 전송을 위한 DRX 설정을 결정할 수 있고, UE는 피어 UE에게 상기 DRX 설정을 설정할 수 있다. 또는, 피어 UE는 DRX 설정을 결정할 수 있고, 피어 UE는 UE에게 상기 DRX 설정을 설정할 수 있다. DRX 설정은 소스 및 데스티네이션의 페어 별로 설정될 수 있다.
절차 2-2. 만약 SL 데이터를 수신하는 UE의 상위 계층(예, V2X 계층)이 피어 UE로부터 일정 시간 동안 keep-alive 메시지를 수신하지 않는 경우, 상위 계층은 SL RLF가 발생하였다고 판단할 수 있다. 이 경우, 상위 계층은 타이머를 만료시킬 수 있고, 상위 계층은 하위 계층(예, RRC 계층)에게 지시(indication)할 수 있다. 또는, 상위 계층은 keep-alive 메시지의 수신 여부와 상관없이 지시(indication)를 보낼 수 있다.
절차 2-3. 상위 계층으로부터 (데스티네이션 또는 피어 UE에 대한) 지시(indication)를 받은 SL 데이터를 수신하는 UE는 아래 절차를 수행할 수 있다.
- RX UE는 데스티네이션(또는 피어 UE 또는 소스/데스티네이션 ID 페어)과 셋업되어 있는 PC5-RRC 연결을 해제(release)할 수 있다.
- RX UE는 데스티네이션(또는 피어 UE)을 위해 동작하는 DRX 설정을 해제(release)할 수 있다.
- RX UE는 데스티네이션(또는 피어 UE)을 위해 동작하는 DRX 동작(operation)을 수행하지 않을 수 있다.
- RX UE는 이 데스티네이션의 DRX 설정과 관련된 NR SL 통신을 폐기할 수 있다(discard the NR sidelink communication related DRX configuration of this destination);
절차 2-4. 여기서, 추가적인 일례로, (RRC CONNECTED 상태의) RX UE는 자신의 서빙 셀/기지국에게, 해당 상태 정보(예, PC5-RRC 연결 (및/또는 DRX 설정) 해제, RLF 발생)를 보고하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 상태 정보를 보고 시에, SL 실패의 원인(cause)(예, RLF, DRX 설정 해제) 및 소스/데스티네이션 ID 페어가 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 상태 정보는 사이드링크 UE 정보 NR 메시지 또는 UE 보조 정보(assistance information) 메시지를 통해서 보고될 수 있다.
한편, 모드 1 및/또는 모드 2에서 기지국과 연결된 UE의 경우에, SL DRX 설정을 어떻게 Uu DRX 설정과 정렬(alignment)시킬 것인지에 대한 이슈가 있다. 이와 관련된 내용은 표 10의 워크 아이템(work item)에 포함되어 있다.
The objective of this work item is to specify radio solutions that can enhance NR sidelink for the V2X, public safety and commercial use cases.
1. Sidelink DRX for broadcast, groupcast, and unicast [RAN2]
- Define on- and off-durations in sidelink and specify the corresponding UE procedure
- Specify mechanism aiming to align sidelink DRX wake-up time among the UEs communicating with each other
- Specify mechanism aiming to align sidelink DRX wake-up time with Uu DRX wake-up time in an in-coverage UE
본 개시에서, Uu DRX와 SL DRX를 정렬(alignment)한다는 의미는 on-duration을 타이밍 관점에서 인접하도록 설정하여 UE가 한 번 깨어나서 PDCCH/PSCCH 또는 PSCCH/PDCCH를 수신할 수 있도록 하는 것을 의미할 수 있다. 여기서, 인접이라 함은 Uu DRX와 SL DRX의 on-duration이 소정 시간(t>=0) 이내로 시간 축 상에서 위치하는 것일 수 있다.
한편, 아웃-오브-커버리지(out-of-coverage)에서, DRX 설정을 전송하는 UE는 DRX 설정을 결정할 수 있다. 예를 들어, 유니캐스트에 대하여, 아웃-오브-커버리지에 대하여, DRX 설정을 전송하는 UE가 DRX 설정을 결정할 수 있다. 예를 들어, UE가 DRX 설정을 결정할 때, 사전 설정 및/또는 피어 UE의 보조 정보가 고려될 수 있다. 예를 들어, UE가 DRX 설정을 결정할 때, 사전 설정 및/또는 피어 UE의 보조 정보는 고려되지 않을 수 있다. 상술한 사항을 고려하면, 인 커버리지(in coverage)에서도, UE가 DRX 설정을 언제 결정하고 언제 전송할지에 대한 조건(condition)이 정의될 필요가 있다.
3. DRX 셋업을 위한 보조 정보 교환의 생략(skipping assistance information exchange for DRX setup)
절차 3-1. UE와 피어 UE는 유니캐스트 전송을 위해서 PC5-RRC 연결을 셋업할 수 있다. 이때, DRX 설정도 셋업될 수 있다. UE는 DRX 설정을 위해서 피어 UE에게 보조 정보를 전송하거나, 또는 UE는 피어 UE에게 보조 정보에 대한 요청을 전송할 수 있다. 보조 정보는 V2X 데이터(예, 상위 계층으로부터 발생)를 전송하는 경우에 아래의 PC5 RRC 메시지 및/또는 PC5 시그널링을 기반으로 전송될 수 있다.
- PC5 RRC 메시지: UECapabilityEnquirySidelink 또는 UECapabilityInformationSidelink 메시지에 임베디드(embedded)(즉, octet string) 또는 새로운 엘리먼트(element)로 정의하여 같이 보내는 방법
- PC5 RRC 메시지: PC5-RRC 재설정 사이드링크 메시지에 임베디드(embedded)(즉, octet string) 또는 새로운 엘리먼트(element)로 정의하여 같이 보내는 방법
- PC5 RRC 메시지: 보조 정보 요청(assistance information request) 또는 보조 정보(assistance information)와 같은 새로운 PC5 RRC 메시지를 정의
- PC5 시그널링으로 보내는 방법
예를 들어, UE는 피어 UE와 유니캐스트 전송을 위한 PC5-RRC 연결을 다음과 같은 조건에서 셋업할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층으로부터 유니캐스트 V2X 데이터가 내려와서 전송이 필요한 경우, UE는 피어 UE와 유니캐스트 전송을 위한 PC5-RRC 연결을 셋업할 수 있다. 예를 들어, 피어 UE에게 PC5 RRC 재설정 절차를 수행하는 경우, UE는 피어 UE와 유니캐스트 전송을 위한 PC5-RRC 연결을 셋업할 수 있다. 예를 들어, V2X 데이터 전송을 위한 PC5-RRC 연결의 셋업이 요구되는 경우, UE는 피어 UE와 유니캐스트 전송을 위한 PC5-RRC 연결을 셋업할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 보조 정보 또는 보조 정보 요청을 포함하는 능력 메시지(capability message)가 전송되는 절차를 나타낸다. 도 14의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 보조 정보 또는 보조 정보 요청을 포함하는 RRC 재설정 사이드링크 메시지가 전송되는 절차를 나타낸다. 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 보조 정보 또는 보조 정보 요청이 전송되는 절차를 나타낸다. 도 16의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
절차 3-2. UE 또는 피어 UE는 보조 정보를 전송하거나 요청하는 동작을 (도 16의 경우) 아래와 같은 상황 및 조건에서 수행하지 않을 수 있다. 이 경우, 보조 정보를 전송하는 동작 대신에 PC5 RRC 연결 셋업이 수행될 수 있다. 그리고, PC5-RRC 연결이 셋업된 후에, UE 또는 피어 UE는 보조 정보를 전송하거나 요청하는 동작을 수행할 수 있다. 이는, 도 17에 도시된다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, PC5-RRC 연결이 셋업된 후에, UE 또는 피어 UE가 보조 정보를 전송하거나 요청하는 절차를 나타낸다. 도 17의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
이러한 절차를 수행하는 과정 중에, UE는 공통(common) DRX 설정을 기반으로 DRX 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, 유니캐스트를 위한 DRX 설정은 셋업되지 않거나, PC5 RRC 연결이 셋업된 이후에 설정될 수 있다.
- 보조 정보를 전송하거나 보조 정보를 요청 및 수신하는 경우에 발생하는 지연(latency)으로 인해, 전송하려는 V2X 데이터의 전송 PDB(packet delay budget)를 만족시키지 못하는 경우, 및/또는
- 전송하려는 V2X 데이터가 높은 우선순위 또는 높은 신뢰성을 가지는 패킷이므로, DRX 설정을 설정하지 않는 경우, 및/또는
- 전송하려는 V2X 데이터가 낮은 지연을 요구하는 패킷이므로, DRX 설정을 설정하지 않는 경우, 및/또는
- 네트워크가 DRX 설정을 전용 시그널 지시(dedicated signal indication) 또는 SIB을 기반으로 설정하지 않은 경우, 및/또는
- 능력(capability) 정보를 기반으로 UE 또는 피어 UE가 DRX 동작을 지원하지 않을 경우
절차 3-3. UE는 피어 UE에게 PC5-RRC 재설정 사이드링크 메시지를 전송할 수 있다. DRX 설정을 셋업하는 경우에, UE는 PC5-RRC 메시지(예, PC5-RRC 재설정 사이드링크 메시지)에 유니캐스트 전송을 위한 DRX 설정을 포함시켜서 전송할 수 있다. DRX 설정을 셋업하지 않는 경우에, 피어 UE의 유니캐스트 전송을 위한 DRX 설정은 PC5-RRC 메시지에 포함되지 않을 수 있다.
절차 3-4. 절차 3-2에서 특정 조건에 따라서 도 17과 같이 보조 정보를 전송하는 동작 대신에 PC5 RRC 연결 셋업을 수행한 경우에, UE 또는 피어 UE는 PC5-RRC 연결이 셋업된 후에 보조 정보를 전송하거나 요청하는 동작을 수행할 수 있다. 이를 기반으로, UE와 피어 UE는 유니캐스트를 위한 DRX 설정을 설정할 수 있다.
4. SL DRX를 신속하게 설정하는 절차
절차 4-1. PC5 연결은 UE 및 피어 UE 사이에 확립될 수 있다. 그리고, UE는 RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE에서 RRC_CONNECTED로 상태 천이(state transition)를 수행할 수 있다. 또는, UE 또는 피어 UE는 RRC_CONNECTED 상태일 수 있다.
절차 4-2. RRC_CONNECTED 상태의 UE는 다음과 같은 경우에 TX UE가 될 수 있다. 예를 들어, SL 데이터가 생성된 경우에, RRC_CONNECTED 상태의 UE는 TX UE로서 동작할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층으로부터 (데스티네이션에 해당되는) 캐스트 타입이 유니캐스트로 내려온 경우, RRC_CONNECTED 상태의 UE는 TX UE로서 동작할 수 있다. 예를 들어, SL 데이터 전송이 시작되는 경우, RRC_CONNECTED 상태의 UE는 TX UE로서 동작할 수 있다.
절차 4-3-1. TX UE는 피어 UE에게 SL DRX (UE 별 또는 데스티네이션 별로) 셋업을 위한 보조 정보에 대한 전송 요청을 바로 전송할 수 있다. (TX UE가 RRC_CONNECTED인 경우에 또는 RRC_CONNECTED가 되는 경우에) 피어 UE는 이에 대한 응답으로 보조 정보를 전송할 수 있고, 이를 수신한 UE는 네트워크에게 수신한 보조 정보를 바로 전송할 수 있다.
절차 4-3-2. 만약 UE가 미리 피어 UE로부터 수신한 또는 저장한 보조 정보를 가지고 있다면, 가능한 보조 정보를 네트워크에게 바로 전송할 수 있다. 피어 UE가 UE에게 전송하는 보조 정보와 관련된 정보는 아래와 같을 수 있다.
- 피어 UE에 의해 선호되는(preferred) 및/또는 요구되는(required) SL DRX 설정 정보
- 피어 UE가 UE에게 권고(recommend)하는 SL DRX 설정 정보 및 (주기적) 트래픽 패턴 정보(예, 트래픽의 생성 패턴, 트래픽의 생성 주기, 슬롯 오프셋, 타이밍 오프셋, 트래픽 사이즈, 트래픽의 생성 형태(예, 주기적, 비주기적)), 트래픽과 관련된 우선 순위 정보, 및/또는 요구 사항(예, 타켓 에러율(target error rate), (남은) 지연 예산(latency budget))
- 피어 UE가 UE에게 권고(recommended)하는 시간 값 정보(예, 최대 또는 최소 허용되는 타이머 값(예, drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-Timer, drx-RetransmissionTimer)을 타이머에 대하여 설정할 수 있다)
- drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-HARQ-RTT-Timer, drx-RetransmissionTimer에 대한 값 정보
절차 4-4. TX UE는 네트워크로부터 SL DRX 설정을 수신할 수 있다. SL DRX 설정은 per direction 기반으로 (UE 별 또는 데스티네이션 별로) TX UE에게 요청될 수 있다. SL DRX 설정은 별도의 시그널링/지시/메시지를 통해서 설정될 수 있다.
절차 4-5. TX UE는 SL DRX 설정이 설정된 경우에만, 피어 UE에게 SL DRX 설정을 설정/전송할 수 있다.
[RX UE 측면]
절차 4-3. RX UE(예, 피어 UE)는 다음과 같은 경우에 TX UE에게 보조 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, RX UE의 Uu DRX가 변경된 경우(예, RRC 재설정이 수행된 경우), RX UE(예, 피어 UE)는 TX UE에게 보조 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, RX UE의 SL DRX 설정이 변경된 경우, RX UE(예, 피어 UE)는 TX UE에게 보조 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 항상 활성(always active) 상태를 유지하던 RX UE가 SL DRX 동작을 수행하려는 경우, RX UE(예, 피어 UE)는 TX UE에게 보조 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, RX UE의 설정된 SL 자원 풀이 변경되는 경우, RX UE(예, 피어 UE)는 TX UE에게 보조 정보를 전송할 수 있다.
[TX UE 측면]
절차 4-3. TX UE(예, UE)는 다음과 같은 경우에 RX UE에게 보조 정보에 대한 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, TX UE의 Uu DRX가 변경된 경우(예, RRC 재설정이 수행된 경우), TX UE(예, UE)는 RX UE에게 보조 정보에 대한 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, TX UE의 SL DRX 설정이 변경된 경우, TX UE(예, UE)는 RX UE에게 보조 정보에 대한 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, 항상 활성(always active) 상태를 유지하던 TX UE가 SL DRX 동작을 수행하려는 경우, TX UE(예, UE)는 RX UE에게 보조 정보에 대한 요청을 전송할 수 있다. 예를 들어, TX UE의 설정된 SL 자원 풀이 변경되는 경우, TX UE(예, UE)는 RX UE에게 보조 정보에 대한 요청을 전송할 수 있다.
본 개시에서, RX UE는 (자신의 또는 피어 UE의) DRX 설정을 전송한 UE 및/또는 피어 UE가 전송한 (자신의 또는 피어 UE의) DRX 설정을 수신한 UE로 확장 해석될 수 있다. 또한, RX UE는 (자신의 또는 피어 UE의) 보조 정보(assistance information)(예, 트래픽의 생성 패턴, 트래픽의 생성 주기, 트래픽의 생성 타이밍, 선택된 자원 정보, SL 그랜트 정보, (관련) 우선 순위 정보 등)를 전송한 UE 및/또는 피어 UE가 전송한 (자신의 또는 피어 UE의) 보조 정보를 수신한 UE로 확장 해석될 수 있다.
본 개시의 제안은 Uu BWP 스위칭 시 발생하는 중단(interruption)으로 인해 손실(loss)이 발생하는 문제를 해결하는 방안으로도 적용 및 확장할 수 있다. 또한, 본 개시의 제안은, 복수의 SL BWP가 단말에 대하여 지원되는 경우에, SL BWP 스위칭 시 발생하는 중단(interruption)으로 인해 손실(loss)이 발생하는 문제를 해결하는 방안으로도 적용 및 확장할 수 있다.
본 개시의 제안은 디폴트(default)/공통(common) SL DRX 설정, 디폴트/공통 SL DRX 패턴 또는 디폴트/공통 SL DRX 설정에 포함된 파라미터(예, 타이머)뿐만 아니라, UE-페어 특정한 SL DRX 설정, UE-페어 특정한 SL DRX 패턴 또는 UE-페어 특정한 SL DRX 설정에 포함된 파라미터(예, 타이머) 등에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 본 개시의 제안에서 언급된 on-duration은 활성 시간(active time)(예, 무선 신호를 수신/송신하기 위해 wake-up 상태(예, RF 모듈이 켜진 상태)로 동작하는 시간) 구간으로 확장 해석될 수 있으며, off-duration은 슬립 시간(sleep time)(예, 파워 세이빙을 위해 슬립 모드 상태(예, RF 모듈이 꺼진 상태)로 동작하는 시간) 구간으로 확장 해석될 수 있다. TX UE가 슬립 시간 구간에 의무적으로 슬립 모드로 동작해야 함을 의미하지는 않는다. 필요한 경우, TX UE는 슬립 시간일지라도 센싱 동작(sensing operation) 및/또는 전송 동작(transmission operation)을 위해 잠시 활성 시간(active time)으로 동작하는 것이 허락될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 자원 풀 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 혼잡 레벨(congestion level) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 서비스의 우선 순위 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 서비스의 타입 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 QoS 요구 사항(예, latency, reliability) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 PQI(5QI(5G QoS identifier) for PC5) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 트래픽 타입(예, 주기적 생성 또는 비주기적 생성) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 SL 전송 자원 할당 모드(예, 모드 1 또는 모드 2) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 자원 풀 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 서비스/패킷의 타입 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 서비스/패킷의 우선 순위 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 QoS 요구 사항(예, URLLC/EMBB 트래픽, reliability, latency) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PQI 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 캐스트 타입(예, unicast, groupcast, broadcast) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (자원 풀) 혼잡도 레벨(예, CBR) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL HARQ 피드백 방식(예, NACK-only feedback, ACK/NACK feedback) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 HARQ Feedback Enabled MAC PDU 전송 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 HARQ Feedback Disabled MAC PDU 전송 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 기반의 SL HARQ 피드백 보고 동작이 설정되는지 여부에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption) 또는 프리엠션 기반의 자원 재선택 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재-평가(re-evaluation) 또는 재-평가 기반의 자원 재선택 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (L2 또는 L1) (소스 및/또는 데스티네이션) 식별자 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (L2 또는 L1) (소스 ID 및 데스티네이션 ID의 조합) 식별자 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (L2 또는 L1) (소스 ID 및 데스티네이션 ID의 페어와 캐스트 타입의 조합) 식별자 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PC5 RRC 연결/링크 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX를 수행하는 경우에 대하여 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL 모드 타입(예, 자원 할당 모드 1 또는 자원 할당 모드 2) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (비)주기적 자원 예약을 수행하는 경우에 대하여 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다.
본 개시의 제안에서 언급된 일정 시간은 UE가 상대 UE로부터 사이드링크 신호 또는 사이드링크 데이터를 수신하기 위해 사전에 정의된 시간만큼 활성 시간(active time)으로 동작하는 시간을 지칭할 수 있다. 본 개시의 제안에서 언급된 일정 시간은 UE가 상대 UE로부터 사이드링크 신호 또는 사이드링크 데이터를 수신하기 위해 특정 타이머(예, sidelink DRX retransmission timer, sidelink DRX inactivity timer 또는 RX UE의 DRX 동작에서 활성 시간으로 동작할 수 있도록 보장하는 타이머) 시간만큼 활성 시간으로 동작하는 시간을 지칭할 수 있다. 또한, 본 개시의 제안 및 제안 규칙의 적용 여부 (및/또는 관련 파라미터 설정 값)은 mmWave SL 동작에도 적용될 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다. 도 18의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 18을 참조하면, 단계 S1810에서, 제 1 장치는 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립할 수 있다. 단계 S1820에서, 제 1 장치는 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 단계 S1830에서, 제 1 장치는 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다. 단계 S1840에서, 제 1 장치는 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 단계 S1850에서, 제 1 장치는 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 보조 정보는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 제 2 SL DRX 설정과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 실패 정보는 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지(reconfiguration failure sidelink message)일 수 있다.
예를 들어, 상기 실패 정보를 기반으로, 제 3 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 3 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 제 3 SL DRX 설정은 상기 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이에서 적용될 수 있다. 부가적으로, 예를 들어, 제 1 장치는 상기 제 3 활성 시간 내에서, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel) 및 제 2 SCI(sidelink control channel)를 스케줄링하기 위한 제 1 SCI를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있고, 제 1 장치는 상기 제 3 활성 시간 내에서, 상기 PSSCH를 통해서, 상기 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 3 SL DRX 설정은 공통(common) DRX 설정 또는 디폴트(default) DRX 설정일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 3 SL DRX 설정은 상기 제 1 RRC 재설정 사이드링크 메시지를 상기 제 2 장치에게 전송하기 위해 사용된 SL DRX 설정일 수 있다. 부가적으로, 예를 들어, 제 1 장치는 상기 제 3 SL DRX 설정이 적용됨을 나타내는 정보를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다.
부가적으로, 예를 들어, 제 1 장치는 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 기지국에게 전송할 수 있고, 제 1 장치는 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 제 4 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 4 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 제 4 SL DRX 설정을 상기 기지국으로부터 수신할 수 있고, 제 1 장치는 상기 제 4 SL DRX 설정을 포함하는 제 2 RRC 재설정 사이드링크 메시지를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 상기 제 1 장치가 상기 제 2 장치로부터 수신한 상기 보조 정보는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보 및/또는 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 사이클과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 활성 시간(active time)과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 비활성 시간(inactive time)과 관련된 정보, 및/또는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보는 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 사이클과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 활성 시간(active time)과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 비활성 시간(inactive time)과 관련된 정보, 및/또는 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 장치는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보 및/또는 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보를 포함하는 상기 보조 정보를 SCI, MAC CE 또는 RRC 메시지(예, UE 보조 정보)를 통해서 상기 제 1 장치에게 전송할 수 있다. 이 경우, 상기 제 2 장치로부터 상기 보조 정보를 수신한 상기 제 1 장치는 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 기지국에게 전송할 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 1 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 및/또는 상기 제 1 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 상기 DRX 설정과 관련된 정보는 DRX 사이클과 관련된 정보, 활성 시간(active time)과 관련된 정보, 비활성 시간(inactive time)과 관련된 정보, 및/또는 DRX 패턴과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 시그널링 오버헤드를 감소시키기 위해, 상기 제 1 장치 또는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정 및/또는 상기 제 1 장치 또는 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정 및 적어도 하나의 인덱스 사이의 맵핑 관계가 상기 제 1 장치, 상기 제 2 장치 및 상기 기지국에 대하여 설정되거나 사전에 설정될 수 있다.
부가적으로, 예를 들어, 상기 기지국이 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하면, 상기 기지국은 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 1 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 및/또는 상기 제 1 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 기반으로 새로운 DRX 설정을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 네트워크는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 2 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 1 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 상기 제 1 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보, 제 3 장치에 의해 선호되는 DRX 설정과 관련된 정보, 및/또는 상기 제 3 장치에 의해 선호되지 않는 DRX 설정과 관련된 정보 중 적어도 어느 하나를 기반으로 새로운 DRX 설정을 결정할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 상기 제 3 장치는 상기 제 1 장치 및 상기 제 2 장치가 아닌 상기 기지국의 커버리지 내에 있는 다른 장치일 수 있다. 이후, 상기 기지국은 상기 새로운 DRX 설정을 상기 제 1 장치에게 전송할 수 있다. 그리고, 상기 제 1 장치는 상기 기지국으로부터 수신한 새로운 DRX 설정을 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다. 이를 통해서, 기지국은 커버리지 내에 속하는 적어도 하나의 장치에 의해 선호 또는 비선호되는 DRX 설정을 파악할 수 있고, 상기 기지국은 채널 혼잡 상황, 적어도 하나의 장치에 의해 선호되는 파워 세이빙 동작 등을 종합적으로 고려하여 DRX 설정을 결정할 수 있다. 따라서, 채널 혼잡도를 감소시키는 동시에 장치의 파워 세이빙 효율을 최대화할 수 있다.
부가적으로, 예를 들어, 제 1 장치는 상기 보조 정보를 기반으로, 제 5 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 5 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 제 5 SL DRX 설정을 생성할 수 있고, 제 1 장치는 상기 제 5 SL DRX 설정을 포함하는 제 3 RRC 재설정 사이드링크 메시지를 상기 제 2 장치에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 실패 정보는 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지(reconfiguration failure sidelink message)에 포함되어 상기 제 2 장치로부터 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 제 2 SL DRX 설정과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, SL DRX와 관련된 타이머가 만료되는 것을 기반으로, 공통 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 공통 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 공통 SL DRX 설정은 상기 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이에서 적용될 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 먼저, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립할 수 있다. 그리고, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 1 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 1 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 1 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)가 제공될 수 있다. 예를 들어, 장치는 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 제 1 단말 및 제 2 단말 사이의 연결을 확립하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 단말에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 단말로부터 수신하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 단말에게 전송하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 단말로부터 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행될 때, 제 1 장치로 하여금: 상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하게 하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하게 하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하게 할 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다. 도 19의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 19를 참조하면, 단계 S1910에서, 제 2 장치는 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립할 수 있다. 단계 S1920에서, 제 2 장치는 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 단계 S1930에서, 제 2 장치는 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송할 수 있다. 단계 S1940에서, 제 2 장치는 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신할 수 있다. 단계 S1950에서, 제 2 장치는 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송할 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 먼저, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립할 수 있다. 그리고, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 그리고, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 그리고, 제 2 장치(200)의 프로세서(202)는 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 2 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 제 2 장치는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리; 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하는 제 2 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)가 제공될 수 있다. 예를 들어, 장치는 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 제 1 단말 및 상기 제 2 단말 사이의 연결을 확립하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 단말로부터 수신하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 단말에게 전송하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 단말로부터 수신하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행될 때, 제 2 장치로 하여금: 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립하게 하고; 제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신하게 하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고; 상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하게 하고; 상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하게 하고; 및 상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하게 할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 상호 결합될 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다. 도 20의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 20을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예가 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 도 21의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 21을 참조하면, 제 1 무선 기기(100)와 제 2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제 1 무선 기기(100), 제 2 무선 기기(200)}은 도 20의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제 1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다. 도 22의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 22를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 22의 동작/기능은 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 22의 하드웨어 요소는 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 21의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 22의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 22의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 21의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 20 참조). 도 23의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 23을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 21의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 20, 100a), 차량(도 20, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 20, 100c), 휴대 기기(도 20, 100d), 가전(도 20, 100e), IoT 기기(도 20, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 20, 400), 기지국(도 20, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 23에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제 1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 23의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다. 도 24의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 24를 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 23의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다. 도 25의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 25를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 23의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하는 단계;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하는, 단계;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 보조 정보는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 제 2 SL DRX 설정과 관련된 정보를 포함하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 실패 정보는 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지(reconfiguration failure sidelink message)인, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 실패 정보를 기반으로, 제 3 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 3 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 제 3 SL DRX 설정은 상기 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이에서 적용되는, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 3 활성 시간 내에서, PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해서, PSSCH(physical sidelink shared channel) 및 제 2 SCI(sidelink control channel)를 스케줄링하기 위한 제 1 SCI를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계; 및
    상기 제 3 활성 시간 내에서, 상기 PSSCH를 통해서, 상기 제 2 SCI 또는 데이터를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 3 SL DRX 설정은 공통(common) DRX 설정 또는 디폴트(default) DRX 설정인, 방법.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 3 SL DRX 설정은 상기 제 1 RRC 재설정 사이드링크 메시지를 상기 제 2 장치에게 전송하기 위해 사용된 SL DRX 설정인, 방법.
  8. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 3 SL DRX 설정이 적용됨을 나타내는 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 기지국에게 전송하는 단계;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 제 4 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 4 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 제 4 SL DRX 설정을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제 4 SL DRX 설정을 포함하는 제 2 RRC 재설정 사이드링크 메시지를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 보조 정보를 기반으로, 제 5 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 5 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 제 5 SL DRX 설정을 생성하는 단계; 및
    상기 제 5 SL DRX 설정을 포함하는 제 3 RRC 재설정 사이드링크 메시지를 상기 제 2 장치에게 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 실패 정보는 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지(reconfiguration failure sidelink message)에 포함되어 상기 제 2 장치로부터 수신되는, 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 RRC 재설정 실패 사이드링크 메시지는 상기 제 2 장치에 의해 선호되는 제 2 SL DRX 설정과 관련된 정보를 포함하는, 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    SL DRX와 관련된 타이머가 만료되는 것을 기반으로, 공통 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 공통 활성 시간과 관련된 정보를 포함하는 공통 SL DRX 설정은 상기 제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이에서 적용되는, 방법.
  14. 무선 통신을 수행하는 제 1 장치에 있어서,
    명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리;
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하고;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하고;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하고; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하는, 제 1 장치.
  15. 제 1 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)에 있어서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    상기 제 1 단말 및 제 2 단말 사이의 연결을 확립하고;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 단말에게 전송하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 단말로부터 수신하고;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 단말에게 전송하고; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 단말로부터 수신하는, 장치.
  16. 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 실행될 때, 제 1 장치로 하여금:
    상기 제 1 장치 및 제 2 장치 사이의 연결을 확립하게 하고;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하게 하고;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 2 장치에게 전송하게 하고; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 2 장치로부터 수신하게 하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  17. 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립하는 단계;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하는, 단계;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하는 단계;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하는 단계; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하는 단계;를 포함하는, 방법.
  18. 무선 통신을 수행하는 제 2 장치에 있어서,
    명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리;
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 메모리와 상기 하나 이상의 송수신기를 연결하는 하나 이상의 프로세서를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립하고;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하고;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하고; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하는, 제 2 장치.
  19. 제 2 단말을 제어하도록 설정된 장치(apparatus)에 있어서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하게 연결되고, 및 명령어들을 저장하는 하나 이상의 메모리를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    제 1 단말 및 상기 제 2 단말 사이의 연결을 확립하고;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 단말로부터 수신하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 단말에게 전송하고;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 단말로부터 수신하고; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 단말에게 전송하는, 장치.
  20. 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 실행될 때, 제 2 장치로 하여금:
    제 1 장치 및 상기 제 2 장치 사이의 연결을 확립하게 하고;
    제 1 SL(sidelink) DRX(discontinuous reception) 설정을 포함하는 제 1 RRC(radio resource control) 재설정 사이드링크 메시지(reconfiguration sidelink message)를 상기 제 1 장치로부터 수신하게 하되, 상기 제 1 SL DRX 설정은 제 1 SL DRX 사이클과 관련된 정보 및 제 1 활성 시간(active time)과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 제 1 SL DRX 설정에 대한 실패 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하게 하고;
    상기 실패 정보에 대한 응답으로, 상기 제 1 SL DRX 설정을 재설정하기 위한 보조 정보(assistance information)를 요청하기 위한 요청 정보를 상기 제 1 장치로부터 수신하게 하고; 및
    상기 요청 정보에 대한 응답으로, 상기 보조 정보를 상기 제 1 장치에게 전송하게 하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
PCT/KR2022/001210 2021-02-17 2022-01-24 Nr v2x에서 sl drx 설정을 설정하는 방법 및 장치 WO2022177187A1 (ko)

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