WO2023003364A1 - 무선 통신 시스템에서 사이드링크 릴레이를 통한 트래픽 흐름 제어 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사이드링크 릴레이를 통한 트래픽 흐름 제어 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023003364A1
WO2023003364A1 PCT/KR2022/010646 KR2022010646W WO2023003364A1 WO 2023003364 A1 WO2023003364 A1 WO 2023003364A1 KR 2022010646 W KR2022010646 W KR 2022010646W WO 2023003364 A1 WO2023003364 A1 WO 2023003364A1
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sidelink
relay
terminal
base station
traffic
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PCT/KR2022/010646
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강현정
아기왈아닐
테사노빅밀로스
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • This disclosure relates to a wireless communication system. More specifically, it relates to a method and apparatus for controlling traffic flow between a base station and a remote terminal through a sidelink relay capable of supporting direct communication between terminals and terminals based on sidelinks in a wireless communication system.
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speed and new services. It can also be implemented in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
  • 6G mobile communication technology which is called a system after 5G communication (Beyond 5G)
  • Beyond 5G in order to achieve transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and ultra-low latency reduced to 1/10, tera Implementations in Terahertz bands (eg, such as the 3 Terahertz (3 THz) band at 95 GHz) are being considered.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low-latency communications
  • mMTC massive machine-type communications
  • Beamforming and Massive MIMO to mitigate the path loss of radio waves in the ultra-high frequency band and increase the propagation distance of radio waves, with the goal of satisfying service support and performance requirements, and efficient use of ultra-high frequency resources
  • numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
  • BWP Band-Width Part
  • large capacity New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) code for data transmission and Polar Code for reliable transmission of control information, L2 pre-processing, and dedicated services specialized for specific services Standardization of network slicing that provides a network has been progressed.
  • LDPC Low Density Parity Check
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN non-terrestrial network
  • IAB Intelligent Internet of Things
  • IIoT Intelligent Internet of Things
  • DAPS Dual Active Protocol Stack
  • 2-step random access that simplifies the random access procedure
  • RACH for Standardization in the field of air interface architecture/protocol for technologies such as NR
  • an architecture eg, service based architecture, service based interface
  • MEC mobile edge computing
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • XR extended reality
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • Array Antenna for guaranteeing coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
  • multi-antenna transmission technologies such as large scale antennas, metamaterial-based lenses and antennas to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using Orbital Angular Momentum (OAM), RIS ( Reconfigurable Intelligent Surface) technology, as well as full duplex technology to improve frequency efficiency and system network of 6G mobile communication technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) are utilized from the design stage and end-to-end (End-to-End) -to-End) Development of AI-based communication technology that realizes system optimization by internalizing AI-supported functions and next-generation distributed computing technology that realizes complex services beyond the limits of terminal computing capabilities by utilizing ultra-high-performance communication and computing resources could be the basis for
  • a method performed by a terminal for sidelink (SL) communication includes transmitting traffic state information for sidelink uplink and sidelink downlink; obtaining scheduling information for sidelink uplink traffic control and sidelink downlink traffic resource allocation determined based on traffic state information; And controlling the traffic flow based on the scheduling information; including, the terminal may be a side link remote terminal (SL remote UE) or a side link relay terminal (SL relay UE).
  • SL remote UE side link remote terminal
  • SL relay UE side link relay terminal
  • a terminal for sidelink (SL, sidelink) communication includes a transceiver; and at least one processor connected to the transceiver, wherein the at least one processor transmits traffic state information for sidelink uplink and sidelink downlink, and controls sidelink uplink traffic determined based on the traffic state information. and obtaining scheduling information for sidelink downlink traffic control and controlling traffic flow based on the scheduling information, wherein the terminal may be a sidelink remote terminal (SL remote UE) or a sidelink relay terminal (SL relay UE).
  • SL remote UE sidelink remote terminal
  • SL relay UE sidelink relay terminal
  • a method performed by a base station for sidelink (SL) communication includes receiving traffic state information for sidelink uplink and sidelink downlink from a terminal; determining scheduling information for sidelink uplink traffic control and sidelink downlink traffic resource allocation determined based on the traffic state information; And transmitting the scheduling information to the terminal; including, the terminal may be a side link remote terminal (SL remote UE) or a side link relay terminal (SL relay UE).
  • SL remote UE side link remote terminal
  • SL relay UE side link relay terminal
  • a base station for sidelink (SL, sidelink) communication includes a transceiver; and at least one processor connected to the transceiver, wherein the at least one processor receives traffic state information on sidelink uplink and sidelink downlink from the terminal, and sidelink uplink determined based on the traffic state information. Determines scheduling information for traffic control and sidelink downlink traffic resource allocation, and transmits the scheduling information to a terminal, wherein the terminal may be a sidelink remote terminal (SL remote UE) or a sidelink relay terminal (SL relay UE) can
  • a service can be effectively provided to a user in a wireless communication system, service coverage can be expanded, and battery consumption of a user terminal can be reduced in a wireless communication system.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1B is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating the configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a structure of time-frequency resources of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of controlling the flow of traffic using sidelink relay forwarding according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a flowchart illustrating an operation of a terminal for reporting information necessary for a base station to control traffic flow according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a flowchart illustrating an operation of a terminal for reporting information necessary for a base station to control traffic flow according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8A is a flowchart illustrating an operation of reporting information for controlling traffic flow by a sidelink relay according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a flowchart illustrating an operation of reporting information for controlling traffic flow by a sidelink relay according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9A is a flowchart illustrating an operation of reporting information for controlling traffic flow by a sidelink remote terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9B is a flowchart illustrating an operation of reporting information for controlling traffic flow by a sidelink remote terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A is a flowchart illustrating an operation of controlling traffic flow using sidelink buffer status reporting signaling according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10B is a flowchart illustrating an operation of controlling traffic flow using sidelink buffer status reporting signaling according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11A is a flowchart illustrating an operation of preemptively scheduling uplink resources or sidelink resources by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11B is a flowchart illustrating an operation of preemptively scheduling uplink resources or sidelink resources by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11C is a flowchart illustrating an operation of preemptively scheduling uplink resources or sidelink resources by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12A is a flowchart illustrating an operation of preemptively scheduling uplink resources or sidelink resources by a base station using resource request reporting signaling of a sidelink relay or sidelink remote terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12B is a flowchart illustrating an operation of preemptively scheduling uplink resources or sidelink resources by a base station using resource request reporting signaling of a sidelink relay or a sidelink remote terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12C is a flowchart illustrating an operation of preemptively scheduling uplink resources or sidelink resources by a base station using resource request reporting signaling of a sidelink relay or sidelink remote terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • each component does not entirely reflect the actual size, and each component is not limited to what is shown. In each figure, the same reference number is assigned to the same or corresponding component.
  • each block of the flowchart figures and combinations of the flowchart figures may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be loaded into a processor of a general-purpose computer, special-purpose computer, or other programmable data processing equipment, and instructions executed by the processor of the computer or programmable data processing equipment perform the functions described in the flowchart block(s). You can create a means to do it.
  • These computer program instructions may also be stored in computer usable or computer readable memory which may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular way. Instructions stored in a computer usable or computer readable memory may produce an article of manufacture containing instruction means that performs the functions described in the flowchart block(s).
  • Computer program instructions may also be embodied on a computer or other programmable data processing equipment.
  • a series of operational steps performed on a computer or programmable data processing equipment to create a computer-executed process that causes the computer or programmable data processing equipment to perform the steps for executing the functions described in the flowchart block(s). may also provide.
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is possible for the functions mentioned in the blocks to occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on their function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or a hardware component such as FPGA or ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ bu' may be configured to be in an addressable storage medium and may be configured to reproduce one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into smaller numbers of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
  • the New RAN (NR) radio access network on the 5G mobile communication standard specified by 3GPP, a mobile communication standardization organization, and the packet core (5G system, 5G core network, or NG Core (next generation core)) can be the main target.
  • the main gist of the present disclosure can be applied with minor modifications to other communication systems having similar technical backgrounds without departing greatly from the scope of the present disclosure, which is for those skilled in the technical field of the present disclosure. judgment will be possible.
  • NWDAF network data collection and analysis function
  • NWDAF can collect/store/analyze information from the 5G network and provide the results to unspecified network functions (NFs), and the analysis results can be used independently in each NF.
  • 3GPP 3rd generation partnership project long term evolution
  • 5G 3rd generation partnership project long term evolution
  • NR 3rd generation partnership project long term evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the present disclosure provides a method and apparatus for controlling uplink traffic and downlink traffic flow between a base station and a terminal through communication with a sidelink relay in order to support a terminal performing sidelink-based data transmission and reception in a wireless communication system. want to provide
  • the present disclosure provides a method for controlling traffic flow between a base station and a sidelink remote terminal in the case of performing direct data transmission and reception between terminals and terminals using a sidelink relay in a wireless communication system or when performing data transmission and reception between terminals and base stations. It relates to methods and devices.
  • the present disclosure provides a method for controlling a downlink traffic flow transmitted from a base station to a sidelink remote terminal using sidelink relay forwarding, and a sidelink remote terminal transmits to a base station/network using sidelink relay forwarding It is possible to provide a method for controlling the uplink traffic flow.
  • the sidelink relay and the sidelink remote terminal may report measured information for downlink traffic flow control and information measured for uplink traffic flow control to the base station.
  • the base station performs uplink and downlink traffic flow control operations (eg, utilization for uplink resource scheduling, downlink packet transmission flow control, sidelink resource scheduling) based on the report information received from the sidelink relay and the sidelink remote terminal. use, etc.) can be performed.
  • the base station may perform pre-emptive uplink resource scheduling or pre-emptive sidelink resource scheduling based on report information received from the sidelink relay and the sidelink remote terminal.
  • Preemptive uplink resource scheduling or preemptive sidelink resource scheduling is uplink transmission to the transmitting terminal before or without receiving the transmission resource request signaling of the transmitting terminal (sidelink relay or sidelink remote terminal) to transmit actual traffic. It may include an operation of allocating resources or sidelink transmission resources.
  • a terminal searches for a sidelink relay and transmits/receives traffic with a base station and a network through the selected sidelink relay to expand service coverage, increase reliability of data transmission and reception, and reduce battery usage of the terminal. can make it
  • a base station is a subject that performs resource allocation of a terminal, and may be at least one of a gNode B, an eNode B, a Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • a terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • a cellular phone a smart phone
  • computer or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • eNB may be used interchangeably with gNB for convenience of description. That is, a base station described as an eNB may indicate a gNB.
  • the term terminal may represent various wireless communication devices as well as cell phones, NB-IoT devices, and sensors.
  • a physical downlink shared channel is a term that refers to a physical channel through which data is transmitted, but PDSCH may also be used to refer to data. That is, in the present disclosure, the expression 'transmitting a physical channel' may be interpreted as equivalent to the expression 'transmitting data or signals through a physical channel'.
  • higher-order signaling refers to a method of transmitting a signal from a base station to a terminal using a downlink data channel of a physical layer or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer.
  • Higher signaling may be understood as radio resource control (RRC) signaling or media access control (MAC) control element (CE).
  • RRC radio resource control
  • MAC media access control
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1A is a part of nodes using a radio channel in a wireless communication system, a base station 110, terminals 130 and 140, and a sidelink relay capable of relaying data transmission and reception between the base station and the terminal (relay) ( 120) is shown.
  • the sidelink relay may be a UE to network (U2N) relay.
  • FIG. 1A shows only one base station, other base stations identical or similar to the base station 110 may further exist, and may include more relays. That is, the configuration of the wireless communication system of FIG. 1A is an example, and may further include other components not shown in FIG. 1A.
  • the base station 110 may be a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 130 and 140 and the relay 120 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographical area based on a distance over which signals can be transmitted.
  • the base station 110 includes 'access point (AP)', 'eNodeB (eNB)', '5G node (5th generation node)', 'next generation nodeB (next generation nodeB)' in addition to the base station.
  • AP access point
  • eNB 'eNodeB
  • gNB 'wireless point'
  • TRP transmission/reception point
  • the relay 120 is a device used by a user or a network infrastructure and may communicate with the base station 110 through a radio channel.
  • a sidelink relay may be referred to as a sidelink relay terminal (SL relay UE) or a relay terminal (relay UE).
  • a link from the base station 110 to the relay 120 may be referred to as downlink (DL), and a link from the relay 120 to the base station 110 may be referred to as uplink (UL).
  • the base station 110 and the relay 120 may be connected through a Uu interface.
  • Uplink (UL) refers to a radio link in which the relay 120 transmits data or control signals to the base station 110
  • downlink (DL) refers to a radio link in which the base station 110 transmits data to the relay 120
  • it may mean a radio link that transmits a control signal.
  • the relay 120 may perform communication with the first terminal 130 and the second terminal 140 through a wireless channel.
  • a link between the relay 120 and the first terminal 130 and a link between the relay 120 and the second terminal 140 are referred to as sidelinks, and the sidelink may also be referred to as a PC5 interface.
  • each of the terminals 130 and 140 is a device used by a user, and can communicate with the base station 110 through a radio channel or through a relay 120 and a radio channel. It can communicate with the network.
  • each of the first terminal 130 and the second terminal 140 may communicate with the relay 120 through a wireless channel. At least one of the first terminal 130 and the second terminal 140 may be operated without user involvement. That is, at least one of the first terminal 130 and the second terminal 140 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by a user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the first terminal 130 and the second terminal 140 is a 'user equipment (UE)', a 'mobile station', a 'subscriber station', a 'remote terminal' other than a terminal. It may be referred to as 'remote terminal', 'wireless terminal', 'user device', 'sidelink remote terminal' or other terms having equivalent technical meaning. .
  • 1B is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1B is a part of nodes using a radio channel in a wireless communication system, which includes terminals 150 and 170 and a side link relay 160 capable of relaying data transmission and reception between terminals and terminals. show the system
  • the sidelink relay 160 may be a UE to UE (U2U) relay.
  • the wireless communication system is not limited to the above example. That is, the configuration of the wireless communication system of FIG. 1B is an example, and may further include other components not shown in FIG. 1B.
  • the relay 160 may perform communication with the third terminal 150 and the fourth terminal 170 through a radio channel.
  • a link between the relay 160 and the third terminal 150 and a link between the relay 160 and the fourth terminal 170 are referred to as sidelinks, and the sidelink may be referred to as a PC5 interface.
  • each of the third terminal 150 and the fourth terminal 170 is a device used by a user, and can perform direct communication through a wireless channel or relay 160 and a wireless channel. Through this, it is possible to perform communication with the counterpart terminal.
  • the link between the third terminal 150 and the fourth terminal 170, the link between the third terminal 150 and the relay 160, and the link between the fourth terminal 170 and the relay 160 are referred to as side links. and the sidelink may also be referred to as a PC5 interface.
  • At least one of the third terminal 150 and the fourth terminal 170 may be operated without user involvement. That is, at least one of the third terminal 150 and the fourth terminal 170 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by a user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the third terminal 150 and the fourth terminal 170 is a 'user equipment (UE)', a 'mobile station', a 'subscriber station', a 'remote terminal' other than a terminal. It may be referred to as 'remote terminal', 'wireless terminal', 'sidelink remote terminal', or 'user device' or other terms having equivalent technical meaning. there is.
  • the Uu interface may be used for uplink or downlink, and PC5 may be used for sidelink.
  • Base station 110, relays 120 and 160, and terminals 130, 140, 150, and 170 shown in FIGS. 1A and 1B are millimeter wave (mmWave) bands (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz) ) can transmit and receive radio signals.
  • mmWave millimeter wave
  • the base station 110, the relays 120 and 160, and the terminals 130, 140, 150 and 170 may perform beamforming.
  • beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110, the relays 120 and 160, and the terminals 130, 140, 150 and 170 may give directivity to a transmitted signal or a received signal.
  • the base station 110, the relays 120 and 160, and the terminals 130, 140, 150, and 170 provide serving beams through a beam search or beam management procedure.
  • (112, 113, 121, 131, 141, 151, 161, 171) can be selected.
  • the serving beams 112, 113, 121, 131, 141, 151, 161, and 171 are selected, communication is performed between the resource transmitting the serving beams 112, 113, 121, 131, 141, 151, 161, and 171 and the QCL. (quasi co-located) can be performed through resources in a relationship.
  • a wide range of characteristics delay spread, doppler spread, doppler shift, average gain, average delay, or spatial receiver parameter may include at least one of
  • the first terminal 130, the second terminal 140, the third terminal 150, and the fourth terminal 170 shown in FIGS. 1A and 1B may support vehicle communication.
  • vehicle communication in the case of vehicle communication, in the LTE system, standardization work for V2X (vehicle to everything) technology based on the device-to-device (D2D) structure was completed in 3GPP Release 14 and Release 15. , standardization work for V2X technology based on 5G NR was completed in 3GPP Release 16.
  • NR V2X unicast communication between terminals, groupcast (or multicast) communication, and broadcast communication may be supported.
  • NR V2X is different from LTE V2X, which aims to transmit and receive basic safety information required for vehicle road driving, such as platooning, advanced driving, extended sensor, and remote driving. We aim to provide more advanced services together.
  • V2X service can be divided into basic safety service and advanced service.
  • Basic safety services include vehicle notification (CAM (cooperative awareness messages) or BSM (basic safety message) service, left turn notification service, front vehicle collision warning service, emergency vehicle approach notification service, front obstacle warning service, and intersection signal information service. It may include detailed services such as
  • V2X information may be transmitted and received using a broadcast, unicast, or group cast transmission method.
  • quality of service (QoS) requirements may be stronger than basic safety services.
  • a method for transmitting and receiving V2X information using unicast and group cast transmission methods in addition to broadcast may be required to transmit and receive V2X information within a specific vehicle group or between two vehicles.
  • Advanced services may include detailed services such as platooning service, autonomous driving service, remote driving service, and extended sensor-based V2X service.
  • NR V2X can provide public safety service by supporting a direct communication service between terminals in an area without network infrastructure.
  • a sidelink refers to a transmission/reception path for a signal between a terminal and a terminal or a transmission/reception path for a signal between a terminal and a relay, and may be used interchangeably with the PC5 interface.
  • a base station (base station) is a subject that performs resource allocation of a terminal and a relay, and may be a base station supporting both V2X communication and general cellular communication, or a base station supporting only V2X communication.
  • the base station may mean an NR base station (eg gNB), an LTE base station (eg eNB), or a road site unit (RSU).
  • a terminal is not only a general user equipment and mobile station, but also a vehicle supporting vehicle-to-vehicular (V2V) communication, and vehicle-to-pedestrian communication (vehicular-to-pedestrian, V2P). ) supporting vehicles or pedestrian handsets (e.g. smartphones), vehicles supporting vehicle-to-network (V2N) communication, or vehicle-to-infrastructure communication (vehicular-to-infrastructure).
  • V2I an RSU equipped with vehicle and terminal functions
  • an RSU equipped with a base station function or an RSU equipped with a part of a base station function and a part of a terminal function.
  • a terminal is a handset of a vehicle supporting vehicle-to-vehicular (V2V) communication, a vehicle supporting communication between a vehicle and a pedestrian (vehicular-to-pedestrian, V2P), or a pedestrian handset (eg: smartphone), a vehicle supporting communication between a vehicle and a network (vehicular-to-network, V2N), or a vehicle supporting communication between a vehicle and infrastructure (vehicular-to-infrastructure, V2I).
  • the terminal may refer to a user device supporting communication between devices of the public safety net.
  • a terminal may mean a road side unit (RSU) equipped with terminal functions, an RSU equipped with base station functions, or an RSU equipped with part of base station functions and part of terminal functions.
  • RSU road side unit
  • a relay may refer to a vehicle supporting V2X communication or a user device supporting communication between devices of a public safety network. Also, in the present disclosure, a relay may refer to a device equipped with a terminal function, a device equipped with a base station function, or a device equipped with a part of a terminal function and a part of a base station function.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration shown in FIG. 2 may be understood as a configuration of the base station 110 .
  • Terms such as '... unit' and '... unit' used below refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the base station 110 may include a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • components of the base station 110 are not limited to the above example.
  • a base station may include more or fewer components than those described above.
  • the wireless communication unit 210, the backhaul communication unit 220, the storage unit 230, and the control unit 240 may be implemented in a single chip form.
  • the controller 240 may include one or more processors.
  • the wireless communication unit 210 may perform functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the wireless communication unit 210 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. Also, when receiving data, the wireless communication unit 210 may restore a received bit stream by demodulating and decoding a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through an antenna, and down-converts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission and reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit may include a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, and the like. may consist of
  • the digital unit may be implemented with at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', a 'receiver', or a 'transceiver'. Also, in the following description, transmission and reception performed through a radio channel are used to mean that the above-described processing is performed by the wireless communication unit 210.
  • the backhaul communication unit 220 may provide an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit string transmitted from the base station 110 to another node, for example, another connection node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and converts the bit string received from the other node. A physical signal can be converted into a bit string.
  • the storage unit 230 may store data such as a basic program for operation of the base station 110, an application program, and setting information.
  • the storage unit 230 may include volatile memory, non-volatile memory, or a combination of volatile and non-volatile memories. Also, the storage unit 230 may provide the stored data according to the request of the control unit 240 .
  • the controller 240 may control overall operations of the base station 110 .
  • the control unit 240 may transmit and receive signals through the wireless communication unit 210 or the backhaul communication unit 220 .
  • the control unit 240 writes and reads data in the storage unit 230 .
  • the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by communication standards.
  • the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210 .
  • the controller 240 may include at least one processor.
  • the control unit 240 may control the base station 110 to perform operations according to one embodiment described below.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration shown in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 120 .
  • Terms such as '... unit' and '... unit' used below refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the terminal 120 may include a communication unit 310 , a storage unit 320 , and a control unit 330 .
  • the components of the terminal 120 are not limited to the above-described examples.
  • the terminal 120 may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the communication unit 310, the storage unit 320, and the control unit 330 may be implemented in a single chip form.
  • the controller 330 may include one or more processors.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel.
  • the communication unit 310 may perform a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 310 when transmitting data, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream.
  • the communication unit 310 may restore a received bit stream by demodulating and decoding a baseband signal.
  • the communication unit 310 may up-convert the baseband signal into an RF band signal, transmit the signal through an antenna, and down-convert the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented in one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitting unit', a 'receiving unit' or a 'transceiving unit'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel may be used to mean that the above-described processing is performed by the communication unit 310.
  • the storage unit 320 may store data such as a basic program for operation of the terminal 120, an application program, and setting information.
  • the storage unit 320 may include volatile memory, non-volatile memory, or a combination of volatile and non-volatile memories. And, the storage unit 320 provides the stored data according to the request of the control unit 330.
  • the controller 330 controls overall operations of the terminal 120 .
  • the control unit 330 may transmit and receive signals through the communication unit 310 .
  • the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320 .
  • the control unit 330 may perform protocol stack functions required by communication standards.
  • the controller 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be a part of the processor.
  • a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the controller 330 may control the terminal 120 to perform operations according to an embodiment described later.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating the configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates an example of a detailed configuration of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3 .
  • FIG. 4 is a part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3 and illustrates components for performing beamforming.
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulation unit 402, a digital beamforming unit 404, a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N, and analog A beamformer 408 may be included.
  • the encoding and modulation unit 402 may perform channel encoding. For channel encoding, at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoding and modulation unit 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamformer 404 may perform beamforming on digital signals (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamformer 404 may multiply modulation symbols by beamforming weights.
  • beamforming weights are used to change the amplitude and phase of a signal, and may be referred to as a 'precoding matrix' or a 'precoder'.
  • the digital beamformer 404 may output digital beamformed modulation symbols to the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • modulation symbols may be multiplexed or the same modulation symbols may be provided to a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may convert digital beamformed digital signals into analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) operator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and an up-converter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method, and may be excluded when another physical layer method (eg, filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may provide independent signal processing processes for a plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation method, some of the components of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be used in common.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the analog beamformer 408 may perform beamforming on an analog signal.
  • the digital beamformer 404 may multiply analog signals by beamforming weights.
  • beamforming weights are used to change the magnitude and phase of a signal.
  • the analog beamformer 440 may be configured in various ways according to a connection structure between the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N and antennas.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be connected to one antenna array.
  • a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be connected to one antenna array.
  • the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be adaptively connected to one antenna array or to two or more antenna arrays.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a structure of time-frequency resources of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a horizontal axis represents a time domain and a vertical axis represents a frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol or a discrete fourier transform spread OFDM symbol, and N symb OFDM symbols or DFT-S-OFDM symbols 530 are one. It may be included in the slot 505 of.
  • the length of a subframe may be defined as 1.0 ms, and the length of a radio frame 500 may be defined as 10 ms.
  • the smallest transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth may include a total of N BW subcarriers 525 . Specific values such as N symb and N BW may be applied variably depending on the system.
  • the basic unit of the time-frequency resource domain is a resource element (RE) 510, which may be represented by an OFDM symbol index or a DFT-S-OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block (RB) 515 may be defined as N RB consecutive subcarriers 520 in the frequency domain.
  • time-frequency resources as shown in FIG. 5 may be applied to the Uu interface.
  • time-frequency resource structure shown in FIG. 5 may be similarly applied to sidelinks.
  • a method of supporting a downlink traffic flow in which a base station transmits traffic to a sidelink remote terminal through forwarding of a sidelink relay a sidelink remote terminal is a sidelink relay
  • a method of supporting an uplink traffic flow for transmitting traffic to a base station through forwarding of wherein the base station requests a sidelink relay or sidelink remote terminal to transmit measurement information necessary to control an uplink traffic flow or a downlink traffic flow Method
  • sidelink relay or sidelink remote terminal transmits measurement information necessary for controlling uplink traffic flow or downlink traffic flow to base station
  • sidelink remote terminal necessary for controlling traffic flow to sidelink relay
  • a method of transmitting measurement information a method in which a base station controls an uplink traffic flow or a downlink traffic flow based on measurement information of a sidelink relay or sidelink remote terminal, traffic information of a sidelink remote terminal, etc., a method in which a base station controls a sidelink traffic flow
  • FIGS. 6 to 12C show one sidelink remote terminal connected to a sidelink relay
  • the same can be applied to one or more sidelink remote terminals connected to a sidelink relay. That is, the traffic flow control method provided by various embodiments of the present disclosure is used to control the traffic flow of one or more sidelink remote terminals connected to the sidelink relay, or one or more of the sidelink remote terminals transmitted and received to and from the base station through the sidelink relay. It can be used to control the traffic flow of one or more uplink bearers or downlink bearers of one or more sidelink remote terminals.
  • traffic flow control targets may be downlink traffic of sidelink remote terminals and uplink traffic of sidelink remote terminals.
  • the base station, the sidelink relay, and the sidelink remote user equipment include a downlink bearer corresponding to downlink traffic of the sidelink remote user equipment and uplink traffic of the sidelink remote user equipment, and a sidelink RLC channel corresponding to the downlink bearer. It has at least one or a combination of configuration, downlink RLC and LCH configuration for downlink bearers, sidelink RLC channel configuration corresponding to uplink bearers, and uplink RLC and LCH configuration for uplink bearers.
  • Sidelink RLC channel configuration may include sidelink RLC and logical channel (LCH) configuration.
  • the sidelink relay may include sidelink remote terminal identification information, one or more uplink bearer information of the sidelink remote terminal, and one of the sidelink remote terminals for one or a plurality of sidelink remote terminals connected thereto. or among a plurality of downlink bearer information, sidelink RLC bearer information corresponding to one or more uplink bearers of the sidelink remote terminal, and sidelink RLC bearer information corresponding to one or more downlink bearers of the sidelink remote terminal. It has at least one configuration.
  • the configuration managed by the sidelink relay includes mapping information of the sidelink RLC channel configuration of the sidelink remote terminal to be forwarded by the sidelink relay and the uplink bearer RLC configuration or downlink bearer RLC configuration of the sidelink terminal.
  • the sidelink remote terminal may have sidelink RLC bearer information using sidelink relay forwarding mapped to its own uplink bearer or downlink bearer.
  • the uplink bearer of the sidelink remote terminal, the downlink bearer of the sidelink remote terminal, and the sidelink bearer of the sidelink remote terminal, which the base station, the sidelink relay, and the sidelink remote terminal have Measurement information required for traffic flow control may be collected by at least one of a sidelink remote terminal, a base station, and a sidelink relay, and the measurement information may be reported.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of controlling the flow of traffic using sidelink relay forwarding according to an embodiment of the present disclosure.
  • the sidelink remote terminal 600 is connected to the sidelink relay 650 and transmits and receives uplink traffic and downlink traffic with the base station 660 through forwarding of the sidelink relay 650. can do.
  • the base station 660 transfers the downlink traffic of the sidelink remote terminal 600 to the corresponding sidelink relay 650 in step 601, and the sidelink relay 650 transmits the downlink traffic of the corresponding sidelink remote terminal 600 can be transmitted in step 603 using the side link.
  • the sidelink remote terminal 600 may transmit uplink traffic to the corresponding sidelink relay 650 using a sidelink in step 605, and the sidelink relay 650 sends the sidelink remote terminal to the base station 660 in step 607. Uplink traffic of 600 may be transmitted.
  • the base station 660 may receive help from the sidelink remote terminal 600 and the sidelink relay 650 to control the uplink traffic flow of the sidelink remote terminal 600 (steps 611 and 609), and the base station ( Step 660 may receive assistance from the sidelink relay 650 to control the downlink traffic flow of the sidelink remote terminal 600 (step 609).
  • downlink traffic control in step 609 may include the following.
  • Links requiring downlink traffic control include a Uu link in which the base station 660 transmits traffic to the sidelink relay 650 and a sidelink in which the sidelink relay 650 transmits traffic to the sidelink remote terminal 600. can do.
  • the base station 660 may request the sidelink relay 650 to report information for determining a downlink traffic flow or set information capable of triggering reporting of information on a downlink traffic flow in the sidelink relay 650.
  • the information for determining the downlink traffic flow may include buffer status information about downlink traffic of the sidelink remote terminal 600 buffered in the sidelink relay 650.
  • the buffer status information may be downlink traffic flow control information measurable by the sidelink relay 650.
  • the sidelink relay 650 may report measurement information required for downlink traffic control to the base station 660.
  • Uplink messages that can be used by the sidelink relay 650 to report measurement information necessary for downlink traffic control to the base station 660 include sidelink buffer status report (SL-BSR) messages, RRC messages such as UEAssistanceInformationNR, sidelink It may include relay adaptation sublayer control signaling and MAC CE messages.
  • SL-BSR sidelink buffer status report
  • RRC messages such as UEAssistanceInformationNR
  • UEAssistanceInformationNR sidelink It may include relay adaptation sublayer control signaling and MAC CE messages.
  • the message may be usable when sidelink scheduling mode 1 (mode1, a mode in which the base station schedules sidelink transmission resources) is configured for the sidelink relay 650. That is, when mode1 is set in the sidelink relay 650, the sidelink buffer status report (SL-BSR) transmitted by the sidelink relay 650 to the base station 660 is the downlink of the sidelink remote terminal 600. It can be used to report the buffer status of the sidelink logical channel group mapped to the bearer.
  • mode1 sidelink scheduling mode 1
  • SL-BSR sidelink buffer status report
  • the sidelink logical channel group buffer status information of the sidelink remote terminal 600 reported through the SL-BSR is the base station 660 ) may be used as information for identifying a downlink traffic flow from the sidelink relay 650 to the sidelink remote terminal 600.
  • the SL-BSR used for reporting downlink traffic flow control measurement information can use the same format as a general SL-BSR (reporting the buffer size corresponding to the sidelink logical channel group) there is.
  • another format format including a larger number of logical channel groups (logical channels are mapped to logical channel groups, so the number of logical channel groups is large) can have the effect of reporting the buffer size for each logical channel
  • LCH logical channel
  • LCG logical channel group
  • an extended SL-BSR can be used.
  • sidelink scheduling mode 2 (mode2, a mode in which the sidelink relay directly schedules sidelink transmission resources) is set in the sidelink relay 650, the sidelink remote terminal 600 does not transmit a general SL-BSR.
  • SL-BSR In order to report the buffer status of the sidelink logical channel corresponding to the downlink bearer of SL-BSR, separate uplink signaling (transmitted to the base station by the sidelink relay) may be used.
  • the buffer status information reported through separate uplink signaling is information for the base station 660 to identify the downlink traffic flow from the sidelink relay 650 to the sidelink remote terminal 600.
  • the buffer status information reported through separate uplink signaling is information for the base station 660 to identify the downlink traffic flow from the sidelink relay 650 to the sidelink remote terminal 600.
  • a separate downlink traffic flow control measurement report message may be defined to be used regardless of the sidelink scheduling mode set in the sidelink relay 650. This is explained with reference to FIG. 7B.
  • Uplink traffic control in steps 609 and 611 may include the following.
  • the link requiring uplink traffic control includes a sidelink in which the sidelink remote terminal 600 transmits traffic to the sidelink relay 650 and a Uu link in which the sidelink relay 650 transmits traffic to the base station 660. can do.
  • the base station 660 uses the information of the Uu BSR (uplink buffer status report, general Uu BSR is used for reporting the buffer size of an uplink logical channel group) message transmitted by the sidelink relay 650 to the base station.
  • Link traffic flow can be determined. That is, the sidelink relay 650 may transmit a Uu BSR (uplink buffer status report) to the base station 660, and the Uu BSR is a logical channel set in the sidelink relay corresponding to the uplink bearer of the sidelink remote terminal 600. It can be used to report the buffer status of
  • separate uplink signaling (transmitted by a sidelink relay to a base station) may be used for reporting measurement information required for uplink traffic flow control.
  • Separate uplink signaling may be used to report the buffer status of a logical channel configured in a sidelink relay corresponding to an uplink bearer of the sidelink remote terminal 600 .
  • the measurement information reported through Uu BSR or separate uplink signaling is used by the base station 660 to determine the uplink traffic flow corresponding to the sidelink remote terminal 600 from the sidelink relay 650 to the base station 660. It can be used as information.
  • the sidelink remote terminal 600 configures the base station 660 to report traffic flow control measurement information measurable by the sidelink remote terminal 600, or the sidelink remote terminal 600 Traffic flow control measurement information measurable by the sidelink remote terminal 600 may be reported to the sidelink relay 650 .
  • the sidelink relay 650 When the sidelink remote terminal 600 is configured to report traffic flow control measurement information measurable by the sidelink remote terminal 600 to the sidelink relay 650, the sidelink relay 650 sends the sidelink relay 650 to the base station 660.
  • the control measurement information received from the side link remote terminal 600 is also reported (simple forwarding from the side link relay 650 to the base station 660 or side link relay 650) It may be added to the transmitted report message) or reflected (reconstructed) in the traffic flow control measurement information of the sidelink relay 650 and reported to the base station 660.
  • traffic flow control measurement information measurable by the sidelink remote terminal 600 may include, for example, a buffer size for a logical channel of the sidelink remote terminal 600.
  • the general SL-BSR transmitted from the sidelink remote terminal 600 to the base station 660 is the buffer size of the logical channel group set in the sidelink remote terminal 600 can be used for reporting purposes.
  • the sidelink logical channel group buffer status information of the sidelink remote terminal 600 reported through the SL-BSR allows the base station 660 to grasp the uplink traffic flow from the sidelink remote terminal 600 to the sidelink relay 650. It can be used as information to
  • the SL-BSR used for reporting uplink traffic flow control measurement information can use the same format as a general SL-BSR (reporting the buffer size corresponding to the sidelink logical channel group) there is.
  • another format format including a larger number of logical channel groups (logical channels are mapped to logical channel groups, so the number of logical channel groups is large) can have the effect of reporting the buffer size for each logical channel
  • LCH logical channel
  • LCG logical channel group
  • an extended SL-BSR can be used.
  • SL- Separate signaling other than BSR transmission from sidelink remote terminal to base station or transmission from sidelink remote terminal to sidelink relay
  • Uplink messages that can be used by the sidelink remote terminal 600 to report measurement information necessary for uplink traffic control to the base station 660 include a sidelink buffer status report (SL-BSR) message, an RRC message such as UEAssistanceInformationNR, MAC CE messages may be included.
  • SL-BSR sidelink buffer status report
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC CE MAC CE
  • Messages that can be used by the sidelink remote terminal 600 to transmit measurement information required for uplink traffic control to the sidelink relay 650 may include a sidelink MAC CE and a sidelink RRC message.
  • the reported measurement information (eg, buffer size information reported by the sidelink remote terminal 600) is transmitted by the base station 660 from the sidelink remote terminal 600 to the sidelink relay 650. It can be used as information for identifying an uplink traffic flow transmitted in an inter-sidelink.
  • FIG. 7A An embodiment of classifying the uplink traffic flow control measurement report message according to the sidelink scheduling mode set in the sidelink remote terminal 600 will be described with reference to FIG. 7A.
  • a separate uplink traffic flow control measurement report message may be defined to be used regardless of the sidelink scheduling mode set in the sidelink remote terminal 600. This is explained with reference to FIG. 7B.
  • the sidelink relay traffic flow control measurement report information measurable by the sidelink remote terminal 600 is used as information for the base station 660 to identify uplink traffic flows from the sidelink remote terminal 600 to the sidelink relay 650. It can be.
  • FIG. 7A and 7B are flowcharts for explaining an operation of a terminal for reporting information necessary for a base station to control traffic flow according to an embodiment of the present disclosure.
  • a sidelink relay or a sidelink remote terminal receives sidelink scheduling mode 1 (mode1) and sidelink scheduling mode 2 (mode2) as transmission resource scheduling modes for transmitting traffic on the sidelink. possible cases have been described.
  • mode1 the base station can schedule and allocate sidelink transmission resources to the transmitting terminal, and when mode2 is set, the transmitting terminal can directly schedule sidelink transmission resources.
  • the transmitting terminal may transmit the SL-BSR to the base station for requesting sidelink transmission resources.
  • SL-BSR for the purpose of requesting sidelink transmission resources is used or not used for reporting measurement information necessary for traffic flow control to the base station according to the setting of the sidelink scheduling mode will be described with reference to FIG. 7A. do.
  • step 701 it may be determined whether a terminal (a sidelink relay or a sidelink remote terminal) is configured to perform a sidelink relay traffic flow control measurement report.
  • a terminal configured to perform a sidelink relay traffic flow control measurement report may determine whether a condition for triggering a sidelink relay traffic flow control measurement report is satisfied in step 703 .
  • An embodiment of the case in which the triggering condition is satisfied in step 703 is the sidelink relay traffic flow from the base station when at least one or a combination of the conditions in [Table 1] is satisfied and the sidelink relay traffic flow control measurement report needs to be transmitted. This may include a case where a control measurement report polling is received and a sidelink relay traffic flow control measurement report must be transmitted.
  • the UE can determine whether mode 1 is set in step 705 . If mode 1 is set according to the determination in step 705, the terminal may perform a sidelink relay traffic flow control measurement report using solution A in step 707. In scheme A, the terminal transmits the SL-BSR to the base station to report the sidelink relay traffic flow control measurement information.
  • the terminal may perform a sidelink relay traffic flow control measurement report using solution B in step 709.
  • Method B may be that the UE transmits separate uplink signaling (at least one of RRC, MAC CE, or relay adaptation sublayer signaling) to report sidelink relay traffic flow control measurement information to the base station.
  • a UEAssistanceInformationNR (UAI) message may be used.
  • a general UAI message is used to transmit sidelink traffic pattern information of a terminal to a base station to assist scheduling based on SL configured grant type 1 or SL configured grant type 2.
  • the UAI message may be used for reporting, for example, a buffer size for a sidelink logical channel group or logical channel of a sidelink remote terminal.
  • embodiments of conditions for triggering a sidelink relay traffic flow control measurement report by a sidelink relay or a sidelink remote terminal are as follows.
  • FIG. 7B an embodiment of utilizing the SL-BSR in the case of reporting measurement information necessary for traffic flow control to the base station regardless of the setting of the sidelink scheduling mode will be described with reference to FIG. 7B.
  • SL-BSR or separate signaling can be used for reporting measurement information.
  • step 751 it may be determined whether a terminal (a sidelink relay or a sidelink remote terminal) is configured to perform a sidelink relay traffic flow control measurement report.
  • the terminal configured to perform the sidelink relay traffic flow control measurement report may determine whether a condition for triggering the sidelink relay traffic flow control measurement report is satisfied in step 753 .
  • An embodiment of the case where the triggering condition is satisfied in step 753 is when at least one or a combination of the conditions in [Table 1] is satisfied and the sidelink relay traffic flow control measurement report needs to be transmitted, the sidelink relay traffic flow from the base station This may include a case where a control measurement report polling is received and a sidelink relay traffic flow control measurement report must be transmitted.
  • the UE may perform the sidelink relay traffic flow control measurement report using solution X in step 755 .
  • Scheme X is for the UE to transmit SL-BSR or separate uplink signaling (at least one of RRC, MAC CE, or relay adaption sublayer signaling) to the base station to report sidelink relay traffic flow control measurement information.
  • SL-BSR separate uplink signaling
  • UAI UEAssistanceInformationNR
  • the SL-BSR transmitted in step 755 is used for traffic flow control measurement reporting and can be used separately from the SL-BSR used in mode 1. In the case of an SL-BSR configured for traffic flow control measurement reporting, it can be used both when mode 1 is set or mode 2 is set for a sidelink relay or a sidelink remote terminal.
  • an SL-BSR message configured for traffic flow control measurement reporting is distinguished from a general SL-BSR message and forwarded through a sidelink relay of a sidelink remote terminal
  • Sidelink logical channel group or sidelink It may be limited to including only buffer size information for logical channels. That is, a general SL-BSR message can report buffer size information for a sidelink logical channel group that is forwarded or not forwarded through a sidelink relay of a sidelink remote terminal, and an SL-BSR set for traffic flow control measurement reporting.
  • the message may report only buffer size information for the sidelink logical channel group or sidelink logical channel forwarded through the sidelink relay of the sidelink remote terminal.
  • FIGS. 8A and 8B are flowcharts for explaining an operation of reporting information necessary for a sidelink relay to control traffic flow according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 8A and 8B illustrate a case in which measurement information of a sidelink relay is used to control downlink traffic flow as an example.
  • the sidelink remote terminal 800 is connected to the sidelink relay 830 and transmits and receives uplink traffic and downlink traffic with the base station 840 through forwarding of the sidelink relay 830. can do.
  • the base station 840 transfers the downlink traffic of the sidelink remote terminal 800 to the corresponding sidelink relay 830 in step 801, and the sidelink relay 830 transmits the downlink traffic of the corresponding sidelink remote terminal 800 can be transmitted in step 803 using the side link.
  • the sidelink remote terminal 800 may transmit uplink traffic to the corresponding sidelink relay 830 using a sidelink in step 805, and the sidelink relay 830 sends the sidelink remote terminal to the base station 840 in step 807. Uplink traffic of 800 may be transmitted.
  • the sidelink relay 830 in which the sidelink relay traffic flow control measurement report is set may determine whether the sidelink relay traffic flow control measurement report is triggered in step 809 .
  • Information used by the sidelink relay 830 for the determination in step 809 is shown in [Table 1]. If it is determined that the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering condition is satisfied according to the information in Table 1, the sidelink relay 830 may configure a sidelink relay traffic flow control measurement report message in step 811.
  • Information included in the sidelink relay traffic flow control measurement report message may include the following (Table 2).
  • the sidelink relay 830 may transmit a sidelink relay traffic flow control measurement report message including the measurement result of Table 2 to the base station 840.
  • Steps 811 to 813 of the sidelink relay 830 may correspond to one of steps 705 to 707 of FIG. 7A, steps 705 to 709 of FIG. 7A, or step 755 of FIG. 7B.
  • the base station 840 transmits the sidelink relay traffic flow control measurement report message obtained from the sidelink relay 830 in step 815, the traffic generation situation of the sidelink remote terminal 800, and the traffic flow control managed by the base station 840.
  • Traffic flow control through the sidelink relay 830 may be performed using the information.
  • the base station 840 slows down or speeds up the downlink traffic transmission flow transmitted to the sidelink remote terminal 800, or transmits traffic from the sidelink relay 830 to the sidelink remote terminal 800. Necessary sidelink transmission resource scheduling can be controlled.
  • the sidelink remote terminal 850 is connected to the sidelink relay 880 and transmits and receives uplink traffic and downlink traffic with the base station 890 through forwarding of the sidelink relay 880. can do.
  • the base station 890 transfers the downlink traffic of the sidelink remote terminal 850 to the corresponding sidelink relay 860 in step 851, and the sidelink relay 860 transmits the downlink traffic of the corresponding sidelink remote terminal 850. can be transmitted in step 853 using the side link.
  • the sidelink remote terminal 850 may transmit uplink traffic to the corresponding sidelink relay 880 using sidelink in step 855, and the sidelink relay 880 transmits the sidelink remote terminal to the base station 890 in step 857. Uplink traffic of 850 may be transmitted.
  • the base station 890 determines that measurement information necessary for traffic flow control is needed, in step 859, the base station 890 transmits the sidelink relay traffic flow control measurement report to the sidelink relay 880 in which the sidelink relay traffic flow control measurement report is set.
  • a sidelink relay traffic flow control measurement report polling message may be transmitted.
  • the sidelink relay 880 may determine that a sidelink relay traffic flow control measurement report has been requested in step 861, and construct a sidelink relay traffic flow control measurement report message including the measurement result of [Table 2] in step 863. can do.
  • the sidelink relay 880 may transmit a sidelink relay traffic flow control measurement report message to the base station 890 in step 865 .
  • Steps 863 to 865 of the sidelink relay 880 may correspond to one of steps 705 to 707 of FIG. 7A, steps 705 to 709 of FIG. 7A, or step 755 of FIG. 7B.
  • the base station 890 transmits the sidelink relay traffic flow control measurement report message obtained from the sidelink relay 880 in step 867, the traffic generation situation of the sidelink remote terminal 850, and the traffic flow managed by the base station 890.
  • Traffic flow control through the sidelink relay 880 may be performed using control information.
  • the base station 890 slows down or speeds up the downlink traffic transmission flow transmitted to the sidelink remote terminal 850 or transmits traffic from the sidelink relay 880 to the sidelink remote terminal 850. Necessary sidelink transmission resource scheduling can be controlled.
  • FIGS. 9A and 9B are flowcharts for explaining an operation of reporting information necessary for a sidelink remote terminal to control traffic flow according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 9A and 9B describe a case of using measurement information of a sidelink remote terminal to control an uplink traffic flow as an example.
  • An example of using FIG. 9A is as follows.
  • the sidelink relay configures measurement information that can be used to control downlink traffic flow, and the sidelink remote terminal delivers measurement results that can be used to control uplink traffic flow to the sidelink relay.
  • the measurement result that can be used to control the uplink traffic flow received from the link remote terminal and the measurement result that can be used to control the downlink traffic flow measured by itself can be collected and transmitted to the base station.
  • the sidelink relay can transmit measurement results that can be used for the downlink traffic flow measured by itself to the base station. Separately, the sidelink relay receives the measurement results that can be used to control the uplink traffic flow from the sidelink remote terminal and sends them to the base station. can be forwarded to
  • the sidelink remote terminal 900 is connected to the sidelink relay 930 and transmits and receives uplink traffic and downlink traffic with the base station 940 through forwarding of the sidelink relay 930. can do.
  • the base station 940 transfers the downlink traffic of the sidelink remote terminal 900 to the corresponding sidelink relay 930 in step 901, and the sidelink relay 930 transmits the downlink traffic of the corresponding sidelink remote terminal 900 in step 903.
  • Downlink traffic may be transmitted using a sidelink.
  • the sidelink remote terminal 900 may transmit uplink traffic to the corresponding sidelink relay 930 using a sidelink in step 905, and the sidelink relay 930 transmits the sidelink remote terminal to the base station 940 in step 907. Uplink traffic of 900 may be transmitted.
  • step 909 A message including a link relay traffic flow control measurement result may be transmitted to the sidelink relay 930 through the sidelink.
  • An embodiment of the measurement result in step 909 may include the information in [Table 2].
  • the sidelink relay 930 may determine whether a sidelink relay traffic flow control measurement report is triggered in step 911 .
  • the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering condition used by the sidelink relay 930 may correspond to at least one or a combination of (1), (2), and (3) below.
  • the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering conditions used in step 911 by the sidelink relay 930 are the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering conditions (see Table 1) applied in step 809. can include
  • the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering condition used in step 911 by the sidelink relay 930 may include whether or not the sidelink relay traffic flow control measurement report message of step 909 is received. That is, when the sidelink relay traffic flow control measurement report message in step 909 is received from the sidelink remote terminal 900, the sidelink relay 930 may determine that the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering condition is satisfied.
  • the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering condition used in step 911 by the sidelink relay 930 is that the measurement information included in the sidelink relay traffic flow control measurement report message received in step 909 corresponds to the sidelink relay traffic flow control measurement report message.
  • a case in which the flow control measurement report triggering condition (see Table 1) is satisfied may be included.
  • the sidelink relay 930 may determine that the sidelink relay traffic flow control measurement report triggering condition is satisfied.
  • the sidelink relay 930 may configure a sidelink relay traffic flow control measurement report message to include the measurement results of Table 2 in step 913, and send the sidelink relay traffic flow control measurement report message configured in step 915 to the base station. (940).
  • the base station 940 transmits the sidelink relay traffic flow control measurement report message obtained from the sidelink relay 930 in step 917, the traffic generation situation of the sidelink remote terminal 900, and the traffic flow managed by the base station 940.
  • Traffic flow control of a communication system using sidelink relay 930 forwarding may be performed using control information.
  • the base station 940 controls sidelink transmission resource scheduling required for the sidelink remote terminal 900 to transmit uplink traffic, or the sidelink relay 930 controls the sidelink remote terminal 900's scheduling. Uplink transmission resource scheduling required for forwarding uplink traffic may be controlled.
  • the sidelink remote terminal 950 is connected to the sidelink relay 980 and transmits and receives uplink traffic and downlink traffic with the base station 990 through forwarding of the sidelink relay 980. can do.
  • the base station 990 transfers the downlink traffic of the sidelink remote terminal 950 to the corresponding sidelink relay 960 in step 951, and the sidelink relay 960 transmits the downlink traffic of the corresponding sidelink remote terminal 950. can be transmitted in step 953 using the side link.
  • the sidelink remote terminal 950 may transmit uplink traffic to the corresponding sidelink relay 980 using sidelink in step 955, and the sidelink relay 980 transmits the sidelink remote terminal to the base station 990 in step 957. Uplink traffic of 950 may be transmitted.
  • the sidelink remote terminal 950 may determine whether the sidelink relay traffic flow control measurement report is triggered in step 959 .
  • measurement report triggering determination conditions may be set as shown in [Table 1].
  • the sidelink remote terminal 950 may construct a sidelink relay traffic flow control measurement message (see Table 2) in step 961, and in step 963 A sidelink relay traffic flow control measurement message may be transmitted to the base station 990.
  • the sidelink relay traffic flow control measurement message transmitted by the sidelink remote terminal 950 may be directly transmitted to the base station 990 or transmitted to the base station 990 through forwarding of the sidelink relay 980.
  • the base station 990 transmits the sidelink relay traffic flow control measurement report message obtained from the sidelink remote terminal 950 in step 965, the traffic generation situation of the sidelink remote terminal 950, and the traffic managed by the base station 990.
  • Traffic flow control of a communication system using sidelink relay 980 forwarding may be performed by utilizing flow control information.
  • the base station 990 controls sidelink transmission resource scheduling required for the sidelink remote terminal 950 to transmit uplink traffic, or the sidelink relay 980 controls the sidelink remote terminal 950's scheduling. Uplink transmission resource scheduling required for forwarding uplink traffic may be controlled.
  • the sidelink remote terminal performs a sidelink relay traffic flow control measurement report
  • the sidelink relay traffic flow control measurement report message may be transmitted to the base station or the sidelink relay. That is, the embodiment of FIG. 8B may be performed in combination with FIG. 9A or 9B.
  • the polling message can use the information in [Table 3], and the measurement report message can use the information in [Table 2].
  • 10A and 10B are flowcharts illustrating an operation of controlling traffic flow using sidelink buffer status reporting signaling according to an embodiment of the present disclosure.
  • the SL-BSR used for sidelink traffic flow control in FIGS. 10A and 10B may use the same format as a general SL-BSR.
  • the SL-BSR used for sidelink traffic flow control in FIGS. 10A and 10B reports downlink traffic flow or uplink traffic flow in detail, which is difficult to determine in the format of a general SL-BSR
  • a format extended to other formats a format that includes a larger number of logical channel groups, a format that can report logical channels other than logical channel groups, a format that can report each sidelink remote terminal, etc.
  • the base station For one or more sidelink remote terminals connected to the sidelink relay, the base station transmits one or more uplink RLC channels/downlink RLC channels managed by the sidelink relay and one or more sidelink remote terminals mapped thereto.
  • An uplink RLC channel/downlink RLC channel can be configured.
  • the base station includes one or more uplink RLC channels/downlink RLC channels managed by the sidelink relay and one or more sidelink RLC channels of one or more sidelink remote terminals mapped thereto (for downlink and uplink). Each can be set) can be set.
  • the base station may set a Uu logical channel identifier corresponding to one or a plurality of uplink RLC channels/downlink RLC channels managed by the sidelink relay and a Uu logical channel group identifier mapped thereto.
  • the base station is a sidelink logical channel identifier corresponding to one or a plurality of sidelink RLC channels (which can be configured for downlink and uplink respectively) managed by a sidelink relay and a sidelink logical channel mapped thereto.
  • a group identifier can be set.
  • the base station may set sidelink logical channel group identifiers corresponding to one or a plurality of sidelink RLC channels (which may be set for downlink and uplink, respectively) managed by the sidelink relay, and sidelink logical channel group identifiers may be set.
  • a relay or sidelink remote terminal may map a sidelink logical channel mapped to the sidelink logical channel group and report mapping information to the base station.
  • the base station configures the sidelink logical channel group, and the sidelink transmitting terminal performs an operation of mapping the sidelink logical channel group and the sidelink logical channel. Therefore, when the base station wants to use the SL-BSR message reporting the buffer size for the sidelink logical channel group for the purpose of controlling the flow of sidelink relay traffic, the base station cannot know information about the sidelink logical channel mapped to the reported logical channel group.
  • the terminal when a base station, a sidelink relay, or a sidelink remote terminal wants to use the SL-BSR for sidelink relay traffic flow control measurement reporting purposes, the terminal (sidelink relay or sidelink remote terminal) sends the base station a sidelink logical channel group and An operation of reporting mapping information between sidelink logical channels is required.
  • the sidelink relay 1030 determines that sidelink transmission resources are needed to transmit the downlink traffic of the sidelink remote terminal 1000 received from the base station 1040 through the sidelink. If the SL-BSR that can request transmission resources can be transmitted, the sidelink relay 1030 can transmit the SL-BSR to the base station 1040 in step 1001.
  • the SL-BSR message can be used when mode1 is configured for the sidelink relay 1030.
  • the SL-BSR message may include buffer size information of the sidelink logical channel group of the sidelink remote terminal 1000.
  • the base station 1040 may schedule sidelink transmission resources for the SL-BSR and transmit information about this to the sidelink relay 1030 in step 1003.
  • the base station 1040 can determine downlink traffic flow control of the sidelink remote terminal 1000 based on the buffer size information of the sidelink logical channel group of the sidelink remote terminal 1000 reported in the SL-BSR. For example, the base station 1040 can speed up or slow down downlink traffic transmission speed, and the base station 1040 transmits the downlink traffic required for the sidelink relay 1030 to forward the downlink traffic to the sidelink remote terminal 1000.
  • Sidelink transmission resources may be preemptively scheduled to the sidelink relay 1030 without adjusting link transmission resource allocation or requesting an additional SL-BSR from the sidelink relay 1030.
  • the sidelink relay 1030 may transmit information instructing traffic transmission to the sidelink remote terminal 1000 in step 1005 through the sidelink transmission resources obtained in step 1003, and in step 1007, using the sidelink transmission resources, the sidelink relay 1030 transmits information indicating traffic transmission. Downlink traffic may be transmitted to the link remote terminal 1000 .
  • the base station 1040 When mode 2 is set in the sidelink relay 1030, the base station 1040 provides information such as whether downlink traffic of the sidelink remote terminal 1000 is congested or how congested it is in the sidelink relay 1030. A separate method for reporting and receiving is required, and the base station 1040 transmits a buffer of a sidelink logical channel corresponding to the downlink of the sidelink remote terminal 1000 through separate signaling as described in FIGS. 7A to 7B. Size information can be obtained.
  • the sidelink remote terminal 1050 determines that uplink traffic is generated and requires sidelink transmission resources for transmitting the uplink traffic to the sidelink relay 1080 through the sidelink, and transmits the sidelink. If it is determined that the SL-BSR capable of requesting resources can be transmitted, the SL-BSR message can be transmitted to the base station 1090 in step 1051. The SL-BSR message can be used when mode1 is configured for the sidelink remote terminal 1050.
  • the SL-BSR message may include buffer size information of the sidelink logical channel group of the sidelink remote terminal 1050.
  • the base station 1090 may schedule sidelink transmission resources for the SL-BSR and transmit information about this to the sidelink remote terminal 1050 in step 1053.
  • the base station 1090 may determine uplink traffic flow control of the sidelink remote terminal 1050 based on the buffer size information of the sidelink logical channel group of the sidelink remote terminal 1050 reported in the SL-BSR. For example, the base station 1090 can speed up or slow down the transmission of uplink traffic, and the base station 1090 can transmit uplink traffic from the sidelink remote terminal 1050 to the sidelink relay 1080.
  • Sidelink transmission resources may be preemptively scheduled to the sidelink remote terminal 1050 without adjusting the link transmission resource allocation or requesting an additional SL-BSR from the sidelink remote terminal 1050.
  • the base station 1090 adjusts the uplink transmission resource allocation direction required for the sidelink relay 1080 to forward traffic from the sidelink remote terminal 1050 or performs uplink transmission without the Uu BSR message of the sidelink relay 1080. Resources can be preemptively scheduled to the sidelink relay 1080.
  • the sidelink remote terminal 1050 may transmit information instructing traffic transmission to the sidelink relay 1080 through the sidelink transmission resource acquired in step 1053 in step 1055, and in step 1057, the sidelink transmission resource is used to transmit the sidelink transmission resource.
  • Uplink traffic may be transmitted to the link relay 1080.
  • the base station 1090 can report and receive information such as whether uplink traffic of the sidelink remote terminal 1050 is congested or how congested it is. method is required, and the base station 1090 can obtain buffer size information of the sidelink logical channel corresponding to the uplink of the sidelink remote terminal 1050 through separate signaling as described in FIGS. 7A to 7B. there is.
  • 11A to 11C are flowcharts for explaining an operation of preemptively scheduling an uplink resource or a sidelink resource by a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 1120 may determine a downlink traffic flow state and determine to control the downlink traffic flow.
  • the base station 1120 detects downlink traffic based on the sidelink relay traffic flow control measurement report of the sidelink relay and the sidelink remote terminal, the downlink traffic state of the sidelink remote terminal, etc. according to various embodiments of FIGS. 6 to 10B. The state of flow can be judged.
  • the base station 1120 allocates sidelink transmission resources so that the sidelink relay 1110 can transmit downlink traffic to the sidelink remote terminal 1100 in the sidelink. It may be decided to preemptively allocate to the sidelink relay 1110. That is, the sidelink relay 1110 instructs the sidelink remote terminal 1100 to determine that sidelink transmission resources for transmitting downlink traffic through the sidelink are needed and to allocate the sidelink transmission resources to the base station 1120. By predicting transmission of a requested message, sidelink transmission resources determined to be necessary for the sidelink relay 1110 may be scheduled without a request from the sidelink relay 1110.
  • the base station 1120 may transmit sidelink transmission resource allocation information to be used for transmitting downlink traffic to the sidelink remote terminal 1100 to the sidelink relay 1110 in step 1103.
  • the base station 1120 uses general sidelink (SL)-RNTI or sidelink configured scheduling (SLCS) so that the sidelink relay 1110 does not discriminate whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource.
  • SL sidelink
  • SLCS sidelink configured scheduling
  • the base station 1120 transmits using an RNTI indicating an SL relay preemptively scheduled resource so that the sidelink relay 1110 can distinguish whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource.
  • the use of the separate RNTI may limit the sidelink relay 1110 to use preemptively allocated resources only for relay purposes.
  • the sidelink relay 1110 may transmit downlink traffic to the sidelink remote terminal 1100 through the sidelink in step 1105 using sidelink transmission resources scheduled from the base station 1120 .
  • the base station 1150 may determine a downlink traffic flow state and an uplink traffic flow state and determine to control the downlink traffic flow and the uplink traffic flow.
  • the base station 1150 reports the sidelink relay traffic flow control measurement of the sidelink relay and the sidelink remote terminal, the downlink traffic status of the sidelink remote terminal, and the uplink of the sidelink remote terminal according to various embodiments of FIGS. 6 to 10B.
  • a downlink traffic flow state and an uplink traffic flow state may be determined based on the link traffic state.
  • the base station 1150 allocates sidelink transmission resources so that the sidelink relay 1140 can transmit downlink traffic to the sidelink remote terminal 1130 in the sidelink. It may be decided to preemptively allocate to the sidelink relay 1140. That is, the sidelink relay 1140 determines to transmit downlink traffic to the sidelink remote terminal 1130 through the sidelink, and the base station does not transmit a message requesting necessary sidelink transmission resources to the base station 1150. The sidelink relay 1140 may allocate sidelink transmission resources necessary for transmitting downlink traffic to the sidelink remote terminal 1130.
  • the base station 1150 allocates sidelink transmission resources so that the sidelink remote terminal 1130 can transmit uplink traffic to the sidelink relay 1140 in the sidelink. It may be determined to preemptively allocate to the sidelink remote terminal 1130. This case may be limited to a case where mode1 is set for the sidelink remote terminal 1130. That is, the sidelink remote terminal 1130 determines to transmit its own uplink traffic and transmits sidelink transmission resources necessary for transmitting uplink traffic to the sidelink relay 1140 through the sidelink to the base station 1150. The base station can allocate sidelink transmission resources necessary for the sidelink remote terminal 1130 to transmit uplink traffic to the sidelink relay 1140 without transmitting the requesting message.
  • the base station 1150 preemptively allocates uplink transmission resources required for the sidelink relay 1140 to transmit the uplink traffic of the sidelink remote terminal 1130 to the base station 1150. Ideally, it may be determined to allocate to the sidelink relay 1140. That is, the sidelink relay 1140 receives uplink traffic from the sidelink remote terminal 1130 through the sidelink, determines to forward the traffic to the base station 1150, and requests necessary uplink transmission resources from the base station 1150. The base station can allocate uplink transmission resources necessary for the sidelink relay 1140 to transmit the uplink traffic of the sidelink remote terminal 1130 without transmitting a message.
  • the base station 1150 preemptively transmits, to the sidelink relay 1140, sidelink transmission resource allocation information to be used for transmitting downlink traffic to the sidelink remote terminal 1130 to the sidelink relay 1140 in step 1133.
  • the base station 1150 may transmit using a general SL-RNTI or SLCS-RNTI so that the sidelink relay 1140 does not discriminate whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource. there is.
  • the base station 1150 transmits using an RNTI indicating an SL relay preemptively scheduled resource so that the sidelink relay 1140 can distinguish whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource.
  • RNTI indicating an SL relay preemptively scheduled resource
  • the use of a separate RNTI may limit the sidelink relay 1140 to use preemptively allocated resources only for relay purposes.
  • the sidelink relay 1110 may transmit downlink traffic to the sidelink remote terminal 1130 through the sidelink using sidelink transmission resources scheduled from the base station 1120.
  • the base station 1150 may transmit sidelink transmission resource allocation information to be used for transmitting uplink traffic of the sidelink remote terminal 1130 to the sidelink remote terminal 1130 in step 1135. .
  • the base station 1150 transmits using a general SL-RNTI or SLCS-RNTI so that the sidelink remote terminal 1130 does not distinguish whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource.
  • the base station 1150 uses an RNTI indicating an SL relay preemptively scheduled resource so that the sidelink remote terminal 1130 can distinguish whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource. can transmit The use of the separate RNTI may limit the sidelink remote terminal 1130 to use preemptively allocated resources only for relay purposes.
  • the sidelink remote terminal 1130 may transmit its uplink traffic to the sidelink relay 1140 through the sidelink by using the sidelink transmission resource.
  • the base station 1150 may preemptively transmit uplink transmission resource allocation information to be used for transmitting uplink traffic of the sidelink remote terminal 1130 to the sidelink relay 1140 in step 1137.
  • the base station 1150 is a general C-RNTI, MCS-C-RNTI or CS-RNTI so that the sidelink relay 1140 does not distinguish whether the allocated uplink transmission resource is a preemptively allocated uplink transmission resource. It can be transmitted using RNTI.
  • the base station 1150 indicates a relay preemptively scheduled resource so that the sidelink relay 1140 can distinguish whether the allocated uplink transmission resource is a preemptively allocated uplink transmission resource. Can transmit using RNTI there is. The use of a separate RNTI may limit the sidelink relay 1140 to use preemptively allocated resources only for relay purposes.
  • the sidelink relay 1140 may transmit uplink traffic of the sidelink remote terminal 1130 to the base station 1150 using uplink transmission resources.
  • the sidelink remote terminal 1160 transmits SL-BSR to the base station 1180 for requesting transmission resources for transmitting uplink traffic to the sidelink relay 1170 through the sidelink.
  • step 1161 it can be transmitted.
  • the operation of step 1161 can be applied when mode 1 is set for the sidelink remote terminal 1160.
  • the base station 1180 may determine sidelink transmission resource scheduling based on the SL-BSR in step 1163.
  • the base station 1180 may transmit sidelink transmission resource allocation information necessary for transmitting uplink traffic to the sidelink relay 1170 through the sidelink to the sidelink remote terminal 1160 in step 1165 .
  • the sidelink remote terminal 1160 may transmit the SL-BSR to the base station 1180 in step 1161 for sidelink relay traffic flow control measurement reporting.
  • the base station 1180 preemptively allocates sidelink transmission resources required to transmit uplink traffic to the sidelink remote terminal 1160 to the sidelink relay 1170 through the sidelink based on the SL-BSR in step 1163 can decide to do it. That is, the sidelink remote terminal 1160 determines to transmit its own uplink traffic and transmits sidelink transmission resources necessary for transmitting uplink traffic to the sidelink relay 1170 through the sidelink to the base station 1180. The base station can allocate sidelink transmission resources necessary for the sidelink remote terminal 1160 to transmit uplink traffic to the sidelink relay 1170 without transmitting the requesting message.
  • the base station 1180 may transmit sidelink transmission resource allocation information to the sidelink remote terminal 1160 in step 1165 .
  • the base station 1180 may transmit using a general SL-RNTI or SLCS-RNTI so that the sidelink remote terminal 1160 does not discriminate whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource. there is.
  • the base station 1180 transmits using an RNTI indicating an SL relay preemptively scheduled resource so that the sidelink remote terminal 1160 can distinguish whether the allocated sidelink transmission resource is a preemptively allocated sidelink transmission resource.
  • the use of the separate RNTI may limit the sidelink remote terminal 1160 to use preemptively allocated resources only for relay purposes.
  • the base station 1180 determines in step 1163 to preemptively allocate uplink transmission resources necessary for the sidelink relay 1170 that has received the uplink traffic of the sidelink remote terminal 1160 to forward the uplink traffic. can do. That is, the sidelink relay 1170 receives uplink traffic from the sidelink remote terminal 1160 through the sidelink, determines to forward the traffic to the base station 1180, and requests necessary uplink transmission resources from the base station 1180. The base station 1180 can allocate uplink transmission resources required for the sidelink relay 1170 to transmit uplink traffic of the sidelink remote terminal 1160 without transmitting a message.
  • the base station 1180 may preemptively transmit uplink transmission resource allocation information necessary for transmitting uplink traffic of the sidelink remote terminal 1160 to the sidelink relay 1170 in step 1167 .
  • the base station 1180 does not discriminate whether the uplink transmission resources allocated to the sidelink relay 1170 are preemptively allocated C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI. can be sent using
  • the base station 1180 can transmit an RNTI indicating a relay preemptively scheduled resource so that the sidelink relay 1170 can distinguish whether the allocated uplink transmission resource is a preemptively allocated uplink transmission resource. .
  • the use of the separate RNTI may limit the sidelink relay 1170 to use preemptively allocated resources only for relay purposes.
  • 12A to 12C describe an operation in which a base station preemptively schedules uplink resources or sidelink resources by utilizing preemptive resource request reporting signaling of a sidelink relay or a sidelink remote terminal according to an embodiment of the present disclosure. It is a flow chart for
  • the sidelink relay 1210 may receive uplink traffic of the sidelink remote terminal 1200 transmitted from the sidelink remote terminal 1200 through the sidelink in step 1201. As an embodiment, the sidelink relay 1210 may transmit a message requesting uplink transmission resources to the base station 1220 in order to forward uplink traffic of the sidelink remote terminal 1200 to the base station 1220.
  • the sidelink relay 1210 forwards uplink traffic of the sidelink remote terminal 1200 to the base station 1220 using available uplink resources already scheduled from the base station 1220, and the sidelink relay 1210 It may be determined in step 1203 to preemptively request uplink resources from the base station 1220 for transmitting uplink traffic of the remote terminal 1200 followed by additional uplink traffic expected to be received through the sidelink. .
  • the sidelink relay 1210 may transmit a preemptive uplink transmission resource request message to the base station 1220 in step 1205 according to the determination in step 1203.
  • the use of the preemptive uplink transmission resource request message transmitted by the sidelink relay 1210 is shown in Table 4 below.
  • the sidelink relay 1210 may transmit a pre-emptive BSR or a relay pre-emptive BSR to the base station 1220 in step 1205.
  • the sidelink relay 1210 transmits uplink information necessary for forwarding uplink traffic of the sidelink remote terminal 1200.
  • Link resources can be scheduled, and sidelink transmission resources required for the sidelink remote terminal 1200 to transmit uplink traffic to the sidelink relay 1210 through the sidelink can be scheduled.
  • the case where the base station 1220 preemptively schedules sidelink transmission resources for the sidelink remote terminal 1200 corresponds to a case where mode1 is set for the sidelink remote terminal 1200.
  • the sidelink relay 1240 transmits a pre-emptive BSR or relay pre-emptive BSR (see [Table 4]) to the base station 1250 in step 1231 in order to preemptively request uplink transmission resources. can transmit
  • the sidelink relay 1240 determines that a preemptive uplink transmission resource request is required, the sidelink relay 1240 transmits uplink traffic transmitted by the sidelink remote terminal 1230 or transmitted by the sidelink remote terminal 1230. It can be based on the sidelink relay traffic flow control measurement report message that
  • the sidelink relay 1240 receives the sidelink relay traffic flow control measurement report message from the sidelink remote terminal 1230 as shown in step 909 of FIG. Based on the status information, it can be predicted that uplink traffic will be transmitted through the sidelink from the sidelink remote terminal 1230 and forwarding of the uplink traffic to the base station 1250 is required.
  • the base station 1250 When the base station 1250 receives the pre-emptive BSR or the relay pre-emptive BSR from the sidelink relay 1240, the sidelink relay traffic flow control measurement report message collected by the base station 1250 and the sidelink remote terminal 1230 Scheduling uplink resources required for the sidelink relay 1240 to forward uplink traffic of the sidelink remote terminal 1230 by utilizing the uplink traffic status of the sidelink remote terminal 1230 and the downlink traffic status of the sidelink remote terminal 1230. and scheduling sidelink transmission resources required for the sidelink remote terminal 1230 to transmit uplink traffic to the sidelink relay 1240 through the sidelink.
  • the case where the base station 1250 preemptively schedules sidelink transmission resources for the sidelink remote terminal 1230 corresponds to a case where mode1 is set for the sidelink remote terminal 1230.
  • the base station 1250 may transmit sidelink transmission resource allocation information necessary for transmitting uplink traffic to the sidelink relay 1240 through the sidelink to the sidelink remote terminal 1230 in step 1235 .
  • the base station 1250 may transmit uplink transmission resource allocation information necessary for forwarding uplink traffic of the sidelink remote terminal 1230 to the base station 1250 to the sidelink relay 1240 in step 1237.
  • the sidelink remote terminal 1260 may transmit a pre-emptive SL BSR message in step 1261 to request the base station 1280 to preemptively allocate sidelink transmission resources.
  • the pre-emptive SL BSR for preemptively requesting transmission resources can be used when mode1 is not set and mode2 is set for the sidelink remote terminal 1260.
  • Pre-emptive SL BSR forwards the uplink traffic of the sidelink remote terminal 1260 transmitted to the sidelink relay 1270 through the sidelink to the base station 1280 through the sidelink relay 1270. It can be used to request that the base station 1280 preemptively allocate necessary uplink transmission resources to the sidelink relay 1270. As another embodiment, the pre-emptive SL BSR for preemptively requesting transmission resources may be used when mode1 is configured for the sidelink remote terminal 1260.
  • Pre-emptive SL BSR forwards the uplink traffic of the sidelink remote terminal 1260 transmitted to the sidelink relay 1270 through the sidelink to the base station 1280 through the sidelink relay 1270. It can be used to request that the base station 1280 preemptively allocate necessary uplink transmission resources to the sidelink relay 1270.
  • the sidelink remote terminal 1260 When mode1 is set for the sidelink remote terminal 1260, the sidelink remote terminal 1260 requests sidelink transmission resources for transmitting uplink traffic of the sidelink remote terminal 1260 to the sidelink relay 1270.
  • a message (SL-BSR) may be transmitted to the base station 1280.
  • the base station 1280 receives the pre-emptive SL BSR from the sidelink remote terminal 1260, the sidelink relay traffic flow control measurement report message collected by the base station 1280 and the uplink of the sidelink remote terminal 1260
  • the sidelink relay 1270 may schedule uplink resources required for forwarding uplink traffic of the sidelink remote terminal 1260 by utilizing traffic conditions, downlink traffic conditions of the sidelink remote terminal 1260, and the like. there is.
  • the base station 1280 transmits the uplink of the sidelink remote terminal 1260 of the SL-BSR message transmitted from the sidelink remote terminal 1260 to the base station 1280.
  • Traffic buffer size information can be acquired and this information can be used as help information for scheduling uplink resources from the base station 1280 to the sidelink relay 1270.
  • the base station 1280 may transmit uplink transmission resource allocation information necessary for forwarding uplink traffic of the sidelink remote terminal 1260 to the base station 1280 to the sidelink relay 1270 in step 1265.
  • the sidelink relay When the sidelink relay preemptively requests uplink resources from the base station, the sidelink relay receives sidelink transmission control information (Sidelink Control Information, SCI, ie, SCI 1-A, SCI 2-A) received from the sidelink remote terminal.
  • SCI Sidelink Control Information
  • the need for a preemptive uplink transmission resource request may be determined based on at least one or a combination of a sidelink MAC PDU (eg, a header of the MAC PDU) and a sidelink MAC PDU (eg, a header of the MAC PDU).
  • the sidelink relay determines a preemptive uplink transmission resource request based on the sidelink transmission control information (SCI) and the sidelink MAC PDU (eg, the header of the MAC PDU) according to an embodiment of the present disclosure. explain the action.
  • SCI sidelink transmission control information
  • the sidelink MAC PDU eg, the header of the MAC PDU
  • a terminal performing sidelink transmission/reception that is, a transmitting terminal transmits sidelink transmission control information (SCI) composed of information such as a transmitting terminal identifier, a receiving terminal identifier, and a cast type, and a sidelink MAC PDU (header of MAC PDU).
  • SCI sidelink transmission control information
  • the receiving terminal determines whether the data corresponds to the receiving terminal based on information such as the transmitting terminal identifier, the receiving terminal identifier, and the cast type obtained by decoding the sidelink transmission control information and the sidelink MAC PDU (header of the MAC PDU). can do.
  • the sidelink relay corresponding to the receiving terminal corresponds to the transmitting terminal based on information such as the transmitting terminal identifier, the receiving terminal identifier, and the cast type included in the sidelink transmission control information and the sidelink MAC PDU (header of the MAC PDU).
  • a sidelink relay corresponding to a receiving terminal may obtain multiple resource reservation (Resource reservation period) information, HARQ process number (HARQ process ID) information, time resource assignment/frequency resource assignment information, etc. from sidelink transmission control information.
  • resource reservation period Resource reservation period
  • HARQ process ID HARQ process number
  • time resource assignment/frequency resource assignment information etc. from sidelink transmission control information.
  • the sidelink relay corresponding to the receiving terminal includes the HARQ process number (HARQ process ID), multiple resource reservation, time resource assignment/frequency resource assignment, SRC ID, DST ID, cast type and sidelink MAC included in the sidelink transmission control information.
  • HARQ process ID HARQ process number
  • SRC ID time resource assignment/frequency resource assignment
  • SRC ID SRC ID
  • DST ID DST ID
  • cast type sidelink MAC included in the sidelink transmission control information.
  • Several transmission resources for transmitting uplink data of the sidelink remote terminal based on at least one or a combination of SRC ID, DST ID, and logical channel ID included in the PDU (header of MAC PDU) are provided by the sidelink remote terminal.
  • the sidelink remote terminal can transmit uplink data to the sidelink relay terminal using at least one of the preselected sidelink transmission resources, and the sidelink remote terminal It can be determined that uplink transmission resources are required for relay transmission of the transmitted uplink data to the base station, and uplink transmission resources have not yet been received from the sidelink remote terminal, but preemptively request uplink transmission resources from the base station. It may be determined to transmit a preemptive uplink transmission resource request for
  • the sidelink relay When the sidelink relay receives sidelink transmission control information and sidelink MAC PDU (MAC PDU header) information from the sidelink remote terminal, the sidelink relay transmits sidelink transmission control information and sidelink MAC PDU (MAC PDU header) Based on , the above-described determination and prediction may be performed.
  • sidelink transmission control information and sidelink MAC PDU MAC PDU header
  • the sidelink relay can predict a sidelink MAC PDU that can be received from the sidelink remote terminal in the next transmission resource preselected based on the sidelink transmission control information and the sidelink MAC PDU (MAC PDU header).
  • the sidelink relay may set buffer status information included in a message requesting preemptive uplink transmission resources from the base station.
  • the time resource assignment/frequency resource assignment of the received sidelink transmission control information (SCI) and the received MAC It is possible to predict the size of a sidelink MAC PDU that can be received from the sidelink remote terminal in the next transmission resource selected in advance based on the size of the PDU, etc., and predict the buffer size to be set in the preemptive uplink transmission resource request message.
  • the case where multiple resource reservation information is set in the sidelink transmission control information transmitted by the sidelink remote terminal is as follows. If the sidelink remote terminal corresponding to the transmitting terminal determines that the data to be transmitted is composed of one or more MAC PDUs, when selecting sidelink transmission resources, the sidelink remote terminal may select resources to transmit several MAC PDUs corresponding to an arbitrary logical channel in advance. .
  • transmission resources may be selected at regular intervals.
  • transmission resources may be selected based on a predetermined criterion rather than at regular intervals.
  • the sidelink remote terminal corresponding to the transmitting terminal determines that it is necessary to transmit several MAC PDUs, so it may include information on preselected transmission resources in sidelink transmission control information, and information on preselected transmission resources may be used as multiple resource reservation information It can be set in the “Resource reservation period” field and time resource assignment/frequency resource assignment field corresponding to The sidelink remote terminal may set “Resource reservation period” of the sidelink transmission control information as a value of the sl-ResourceReservePeriodList parameter.
  • the sidelink remote terminal corresponding to the transmitting terminal selects the sidelink transmission resource, sets the HARQ process ID mapping corresponding to the sidelink transmission resource, sets the sidelink process ID mapping, and sets the sidelink transmission resource and the HARQ process ID.
  • Table 5 and Table 6 show the operation of constructing the MAC PDU to be transmitted and the configuration of the sidelink transmission control information (SCI) and the configuration of the sidelink transmission control information.
  • a sidelink remote terminal may select one or more sidelink transmission resources for multiple sidelink resource reservation and configure sidelink transmission control information including information of the selected one or more sidelink transmission resources. there is.
  • FIGS. 6 to 12C show uplink traffic when the sidelink remote terminal is directly connected to the base station and mode1 is configured or when the sidelink remote terminal is directly connected to the base station (mode1 or mode2 configuration). This corresponds to the case where the sidelink remote terminal directly transmits the SL-BSR to the base station as a measurement report message for flow control or uplink traffic flow control help information.
  • the sidelink remote terminal may transmit the SL-BSR to the base station through forwarding of the sidelink relay, and the sidelink relay may receive the SL-BSR of the sidelink remote terminal. Based on the SL-BSR of the sidelink remote terminal, the sidelink relay may transmit a message (pre-emptive BSR or relay pre-emptive BSR) requesting uplink transmission resources to the base station in advance.
  • a message pre-emptive BSR or relay pre-emptive BSR
  • the sidelink remote terminal In the sidelink relay, the sidelink remote terminal is in an RRC connection (RRC_CONNECTED) state and can be directly connected to the base station or connected through a sidelink relay, the sidelink remote terminal can transmit SL-BSR, and the sidelink relay is a sidelink remote terminal If the SL-BSR is set to be relayed and transmitted, the sidelink relay can determine that uplink traffic is buffered in the sidelink remote terminal when receiving the SL-BSR transmitted by the sidelink remote terminal, and sidelink remote A pre-emptive BSR or relay pre-emptive BSR for preemptively requesting uplink resources for forwarding uplink traffic of the UE to the base station through uplink may be transmitted to the base station.
  • RRC_CONNECTED RRC connection
  • An SL-BSR that can be relayed and transmitted to a base station through the sidelink relay may use a separate logical channel identifier to distinguish it from a general SL-BSR (direct transmission/reception between a terminal and a base station).
  • the sidelink relay may forward the SL-BSR received from the sidelink remote terminal to the base station when determining a logical channel identifier indicating a relayable SL-BSR.
  • the sidelink relay may transmit a pre-emptive BSR or a relay pre-emptive BSR for preemptively requesting uplink resources from the base station when determining a logical channel identifier indicating a relayable SL-BSR.
  • sidelink relay traffic flow control measurement report message transmission is restricted to prevent sidelink remote terminals or sidelink relays from excessively transmitting sidelink relay traffic flow control measurement report messages.
  • a timer (sl_relay_flow_control_report_restriction_timer) may be set in the sidelink remote terminal or sidelink relay.
  • the measurement report message transmission limit timer may be started (restarted) when the sidelink relay or the sidelink remote terminal transmits the sidelink relay traffic flow control measurement report message. While the timer is running (ie, not expired), the sidelink relay or sidelink remote terminal does not transmit a sidelink relay traffic flow control measurement report message.
  • the sidelink relay or the sidelink remote terminal does not transmit the measurement report message.
  • the sidelink relay or sidelink remote terminal receives the measurement report polling message while the measurement report message transmission limit timer is running, the sidelink relay traffic flow control measurement report message is not interrupted without stopping the measurement report message transmission limit timer. can transmit.
  • the sidelink relay or sidelink remote terminal receives the measurement report polling message while the measurement report message transmission limit timer is running, the measurement report message transmission limit timer is stopped and the sidelink relay traffic flow control measurement report message is sent.
  • the sidelink relay or the sidelink remote terminal may stop the measurement report message transmission limit timer. there is.
  • a computer readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • magnetic disc storage device compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device, a magnetic cassette, or a memory consisting of some or all of these.
  • each configuration memory may include a plurality.
  • the program accesses through a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary storage medium' only means that it is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves). It does not discriminate if it is saved as .
  • a 'non-temporary storage medium' may include a buffer in which data is temporarily stored.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • a part of a computer program product eg, a downloadable app
  • a device-readable storage medium such as a memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server. It can be temporarily stored or created temporarily.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 일 실시에 따른 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 단말이 수행하는 방법은, 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 전송하는 단계; 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 획득하는 단계; 및 스케줄링 정보에 기초하여 트래픽 흐름을 제어하는 단계;를 포함하고, 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)일 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 사이드링크 릴레이를 통한 트래픽 흐름 제어 방법 및 장치
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반으로, 단말과 단말 간 직접 통신을 지원할 수 있는 사이드링크 릴레이를 통해 기지국과 리모트 단말 간의 트래픽 흐름을 제어하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수(‘Sub 6GHz’) 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역(‘Above 6GHz’)에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 특히 트래픽의 효율적 제어를 위해 사이드링크 릴레이를 이용하는 방안이 요구되고 있다.
서비스 커버리지 확장, 데이터 전송의 신뢰도 증대, 및 단말의 전력 소모 감소를 지원할 수 있는 사이드링크 릴레이를 활용하는 방안을 제공하고자 한다.
본 개시의 일 실시에 따른 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 단말이 수행하는 방법은, 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 전송하는 단계; 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 획득하는 단계; 및 스케줄링 정보에 기초하여 트래픽 흐름을 제어하는 단계;를 포함하고, 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)일 수 있다.
본 개시의 일 실시에 따른 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 단말은, 송수신부; 및 송수신부와 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 전송하고, 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 제어를 위한 스케줄링 정보를 획득하고, 스케줄링 정보에 기초하여 트래픽 흐름을 제어하도록 구성되며, 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 기지국이 수행하는 방법은, 단말로부터 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 수신하는 단계; 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 결정하는 단계; 및 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 단계;를 포함하고, 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 기지국은, 송수신부; 및 송수신부와 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 단말로부터 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 수신하고, 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 결정하고, 스케줄링 정보를 단말로 전송하도록 구성되며, 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 사용자에게 서비스를 효과적으로 제공할 수 있고, 서비스 커버리지가 확장될 수 있으며, 무선 통신 시스템에서 사용자 단말의 배터리 소모를 감소시킬 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 1b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 시간-주파수 자원의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이의 포워딩을 사용하는 트래픽의 흐름을 제어하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 정보를 보고하는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 정보를 보고하는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이가 트래픽 흐름을 제어하기 위한 정보를 보고하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이가 트래픽 흐름을 제어하기 위한 정보를 보고하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 리모트 단말이 트래픽 흐름을 제어하기 위한 정보를 보고하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 리모트 단말이 트래픽 흐름을 제어하기 위한 정보를 보고하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 버퍼 상태 보고 시그널링을 활용하여 트래픽 흐름을 제어하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 버퍼 상태 보고 시그널링을 활용하여 트래픽 흐름을 제어하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말의 자원 요청 보고 시그널링을 활용하여 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말의 자원 요청 보고 시그널링을 활용하여 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말의 자원 요청 보고 시그널링을 활용하여 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 개시의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 수 있다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략할 수 있다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시될 수 있다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니며 각 구성요소는 도시된 바에 한정되지 않는다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 및 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있다. 본 실시 예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것일 수 있다. 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
다양한 실시 예에서, 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있고, 컴퓨터 또는 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성할 수 있다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능할 수 있다. 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산할 수도 있다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능할 수 있다. 컴퓨터 또는 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공할 수도 있다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함할 수 있다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 개시의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 이동통신 규격 표준화 단체인 3GPP가 명세하고 있는 5G 이동통신 규격 상의 무선 접속망 New RAN (NR)과 코어 망인 패킷 코어 (5G system, 5G core network, 혹은 NG Core(next generation core))를 주된 대상으로 할 수 있다. 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 개시의 범위를 크게 벗어 나지 아니 하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능 할 것이다.
5G 시스템에서는, 네트워크 자동화 지원을 위해서, 5G 네트워크 망에서 수집된 데이터를 분석하여 제공하는 기능을 제공하는 네트워크 기능인 네트워크 데이터 수집 및 분석 함수 (network data collection and analysis function, NWDAF)가 정의될 수 있다. NWDAF는 5G 네트워크로부터 정보를 수집/저장/분석하여 결과를 불특정 네트워크 기능 (network function, NF)에게 제공할 수 있으며, 분석 결과는 각 NF에서 독립적으로 이용할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP(3rd generation partnership project long term evolution) 규격(5G, NR, LTE 또는 이와 유사한 시스템의 규격)에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 개시의 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
이하 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 사이드링크 기반 데이터 송수신을 수행하는 단말을 지원하기 위해, 사이드링크 릴레이와의 통신을 통해 기지국 및 단말 간의 상향링크 트래픽 및 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 릴레이를 이용하여 단말과 단말 간 직접 데이터 송수신을 수행하는 경우 또는 단말과 기지국 간 데이터 송수신을 수행하는 경우에서, 기지국과 사이드링크 리모트 단말 간의 트래픽 흐름을 제어하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
구체적으로 본 개시는, 기지국이 사이드링크 릴레이의 포워딩을 이용하여 사이드링크 리모트 단말로 전송하는 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 방법, 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이의 포워딩을 이용하여 기지국/네트워크로 전송하는 상향링크 트래픽 흐름을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 릴레이 및 사이드링크 리모트 단말은 하향링크 트래픽 흐름 제어를 위해 측정된 정보, 상향링크 트래픽 흐름 제어를 위해 측정된 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 기지국은 사이드링크 릴레이 및 사이드링크 리모트 단말로부터 수신된 보고 정보를 기반으로 상향링크 및 하향링크 트래픽 흐름 제어 동작 (예를 들어, 상향링크 자원 스케줄링에 활용, 하향링크 패킷 전송 흐름 제어, 사이드링크 자원 스케줄링에 활용 등)을 수행할 수 있다.
또한 기지국은 사이드링크 릴레이 및 사이드링크 리모트 단말로부터 수신된 보고 정보를 기반으로 선제적(pre-emptive) 상향링크 자원 스케줄링 또는 선제적(pre-emptive) 사이드링크 자원 스케줄링을 수행할 수 있다. 선제적 상향링크 자원 스케줄링 또는 선제적 사이드링크 자원 스케줄링은 실제 트래픽을 전송할 송신 단말(사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말)의 전송자원 요청 시그널링을 수신하기 전에 또는 수신하지 않고 상기 송신단말에게 상향링크 전송 자원 또는 사이드링크 전송 자원을 할당해 주는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말이 사이드링크 릴레이를 탐색, 선택된 사이드링크 릴레이를 통해 기지국 및 네트워크과의 트래픽을 송수신함으로써 서비스 커버리지를 확장할 수 있고 데이터 송수신의 신뢰도를 높이며 단말의 배터리 사용을 감소시킬 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시에서 사용되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS(base station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE(user equipment), MS(mobile station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 다만, 이는 일례에 불과하며, 기지국과 단말이 이러한 예시에 제한되는 것은 아니다. 본 개시에서 eNB는 설명의 편의를 위하여 gNB와 혼용되어 사용될 수 있다. 즉 eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 본 개시에서, 단말이라는 용어는 핸드폰, NB-IoT 기기들, 센서들 뿐 만 아니라 다양한 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
이하 설명에서, 물리 채널(physical channel)과 신호(signal)는 데이터 혹은 제어 신호와 혼용하여 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel)는 데이터가 전송되는 물리 채널을 지칭하는 용어이지만, PDSCH는 데이터를 지칭하기 위해서도 사용될 수 있다. 즉, 본 개시에서, '물리 채널을 송신한다'는 표현은 '물리 채널을 통해 데이터 또는 신호를 송신한다'는 표현과 동등하게 해석될 수 있다.
이하 본 개시에서, 상위 시그널링은 기지국에서 물리 계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리 계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법을 뜻한다. 상위 시그널링은 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(media access control) 제어 요소(control element, CE)로 이해될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied) 또는, 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용되었으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd generation partnership project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 일 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 일 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 1a는 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(130, 140), 및 기지국과 단말 간 데이터 송수신을 중계할 수 있는 사이드링크 릴레이(relay)(120)를 도시한다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 릴레이는 U2N(UE to network) 릴레이일 수 있다. 또한 도 1a는 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 존재할 수 있으며, 더 많은 릴레이를 포함할 수도 있다. 즉, 도 1a의 무선 통신 시스템의 구성은 예시이며, 도 1a에 도시되지 않은 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국(110)은 단말들(130, 140)과 릴레이(120)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)일 수 있다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 릴레이(120)은 사용자 또는 네트워크 인프라에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 사이드링크 릴레이는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE) 또는 릴레이 단말(relay UE)로 지칭될 수 있다.
기지국(110)에서 릴레이(120)를 향하는 링크는 하향링크(downlink, DL), 릴레이(120)에서 기지국(110)을 향하는 링크는 상향링크(uplink, UL)라 지칭될 수 있다. 기지국(110)과 릴레이(120)은 Uu 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 상향링크(uplink, UL)는 릴레이(120)가 기지국(110)으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미하고, 하향링크(downlink, DL)는 기지국(110)이 릴레이(120)로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미할 수 있다.
또한 릴레이(120)는 제1 단말(130) 및 제2 단말(140)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 릴레이(120)와 제1 단말(130) 간 링크 및 릴레이(120)와 제2 단말(140) 간 링크는 사이드링크(sidelink)로 지칭되며, 사이드링크는 PC5 인터페이스로 지칭될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말들(130, 140) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있거나 릴레이(120)와 무선 채널을 통해 네트워크와의 통신을 수행할 수 있다.
본 개시에서는 제1 단말(130) 및 제2 단말(140) 각각은 릴레이(120)와 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 제1 단말(130) 및 제2 단말(140) 중 적어도 하나는 사용자의 관여없이 운영될 수 있다. 즉, 제1 단말(130) 및 제2 단말(140) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 않을 수도 있다. 제1 단말(130) 및 제2 단말(140) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', '사용자 장치(user device)', '사이드링크 리모트 단말(sidelink remote terminal)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
도 1b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 1b는 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 단말들(150, 170), 및 단말과 단말 간 데이터 송수신을 중계할 수 있는 사이드링크 릴레이(160)가 포함된 무선 통신 시스템을 도시한다. 사이드링크 릴레이(160)는 U2U(UE to UE) 릴레이일 수 있다. 물론 무선 통신 시스템은 상기 예시에 제한되지 않는다. 즉, 도 1b의 무선 통신 시스템의 구성은 예시이며, 도 1b에 도시되지 않은 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 릴레이(160)는 제3 단말(150) 및 제4 단말(170)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 이때, 릴레이(160)와 제3 단말(150) 간 링크 및 릴레이(160)와 제4 단말(170) 간 링크는 사이드링크(sidelink)라 지칭되며, 사이드링크는 PC5 인터페이스로 지칭될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 제3 단말(150) 및 제4 단말(170) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 무선 채널을 통해 직접 통신을 수행할 수 있거나 릴레이(160)와 무선 채널을 통해 상대 단말과의 통신을 수행할 수 있다. 이때, 제3 단말(150)과 제4 단말(170) 간 링크, 제3 단말(150)과 릴레이(160) 간 링크 및 제4 단말(170)과 릴레이(160) 간 링크는 사이드링크라 지칭되며, 사이드링크는 PC5 인터페이스로 지칭될 수도 있다.
또한 제3 단말(150) 및 제4 단말(170) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 제3 단말(150) 및 제4 단말(170) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수도 있다. 제3 단말(150) 및 제4 단말(170) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', '사이드링크 리모트 단말(sidelink remote terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
이하 설명에서, 상향링크 또는 하향링크는 Uu 인터페이스와, 사이드링크는 PC5와 혼용될 수 있다.
도 1a 및 도 1b에서 도시한 기지국(110), 릴레이들(120, 160), 및 단말들(130, 140, 150, 170)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 릴레이들(120, 160), 및 단말들(130, 140, 150, 170)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 릴레이들(120, 160), 및 단말들(130, 140, 150, 170)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110), 릴레이들(120, 160), 및 단말들(130, 140, 150, 170)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들(112, 113, 121, 131, 141, 151, 161, 171)을 선택할 수 있다. 서빙 빔들(112, 113, 121, 131, 141, 151, 161, 171)이 선택된 후, 통신은 서빙 빔들(112, 113, 121, 131, 141, 151, 161, 171)을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 또는 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 1a 및 도 1b에 도시된 제1 단말(130), 제2 단말(140), 제3 단말 (150), 제4 단말 (170)은 차량 통신을 지원할 수 있다. 차량 통신의 경우, LTE 시스템에서는 장치간 통신(device-to-device, D2D) 구조를 기초로 V2X(vehicle to everything) 기술에 대한 표준화 작업이 3GPP 릴리즈 14(3GPP Release 14)과 릴리즈 15에서 완료되었으며, 5G NR 기초로 V2X 기술에 대한 표준화 작업이 3GPP 릴리스 16에서 완료되었다. NR V2X에서는 단말과 단말 간 유니캐스트(unicast) 통신, 그룹캐스트(groupcast)(또는 멀티캐스트(multicast)) 통신 및 브로드캐스트(broadcast) 통신이 지원될 수 있다.
또한 NR V2X는 차량의 도로 주행에 필요한 기본적인 안전 정보 송수신을 목적으로 하는 LTE V2X와 달리 그룹 주행(platooning), 진보된 주행(advanced driving), 확장 센서(extended sensor), 원격 주행(remote driving)등과 같이 보다 진보된 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
V2X 서비스는 기본 안전(basic safety) 서비스와 진보된(advanced) 서비스로 구분할 수 있다. 기본 안전 서비스는 차량 알림(CAM(cooperative awareness messages) 또는 BSM(basic safety message)) 서비스부터 좌회전 알림 서비스, 앞차 추돌 경고 서비스, 긴급(emergency) 차량 접근 알림 서비스, 전방 장애물 경고 서비스, 교차로 신호 정보 서비스 등의 세부 서비스 등을 포함할 수 있다. 또한, 기본 안전 서비스에서는 브로드캐스트 내지 유니캐스트 내지 그룹캐스트 전송방식을 사용하여 V2X정보가 송수신될 수 있다. 진보된(advanced) 서비스에서는 기본 안전 서비스보다 QoS(quality of service) 요구사항이 강화될 수 있다.
진보된 서비스에서는 특정 차량 그룹 내에서 V2X 정보를 송수신하거나 두 대의 차량 간 V2X 정보를 송수신할 수 있도록 브로드캐스트 외에 유니캐스트 및 그룹캐스트 전송방식을 사용하여 V2X 정보를 송수신할 수 있는 방안이 요구될 수 있다. 진보된 서비스는 군집주행 서비스, 자율주행서비스, 원격주행서비스, 확장된(extended) 센서 기반 V2X 서비스 등의 세부 서비스를 포함할 수 있다. 또한 NR V2X는 네트워크 인프라스트럭쳐가 없는 지역에서 단말과 단말 간의 직접 통신 서비스를 지원하여 공공 안전망 (public safety) 서비스를 제공할 수 있다.
이하 사이드링크(sidelink, SL)는 단말과 단말 사이의 신호에 대한 송수신 경로 또는 단말과 릴레이 사이의 신호에 대한 송수신 경로를 칭하며, 이는 PC5 인터페이스와 혼용될 수 있다. 이하 기지국(base station)은 단말 및 릴레이의 자원 할당을 수행하는 주체로, V2X 통신과 일반 셀룰러 통신을 모두 지원하는 기지국이거나, V2X 통신만을 지원하는 기지국일 수 있다.
즉, 기지국은 NR 기지국(예: gNB), LTE 기지국(예: eNB), 또는 RSU(road site unit)를 의미할 수 있다. 단말(terminal)은 일반적인 사용자 장치(user equipment), 이동국(mobile station) 뿐만 아니라 차량 간 통신 (vehicular-to-vehicular, V2V)을 지원하는 차량, 차량과 보행자 간 통신(vehicular-to-pedestrian, V2P)을 지원하는 차량 또는 보행자의 핸드셋(일례로 스마트폰), 차량과 네트워크 간 통신 (vehicular-to-network, V2N)을 지원하는 차량 또는 차량과 교통 인프라(infrastructure) 간 통신 (vehicular-to-infrastructure, V2I)을 지원하는 차량 및 단말 기능을 장착한 RSU, 기지국 기능을 장착한 RSU, 또는 기지국 기능의 일부 및 단말 기능의 일부를 장착한 RSU 등을 모두 포함할 수 있다.
한편, 본 개시에서, 단말은 차량 간 통신(vehicular-to-vehicular, V2V)을 지원하는 차량, 차량과 보행자 간 통신(vehicular-to-pedestrian, V2P)을 지원하는 차량 또는 보행자의 핸드셋(예: 스마트폰), 차량과 네트워크 간 통신(vehicular-to-network, V2N)을 지원하는 차량 또는 차량과 인프라스트럭쳐(infrastructure) 간 통신(vehicular-to-infrastructure, V2I)을 지원하는 차량을 의미할 수 있다. 단말은 공공안전망의 기기 간 통신을 지원하는 사용자 기기를 의미할 수 있다.
또한 본 개시에서 단말은, 단말 기능을 장착한 RSU(road side unit), 기지국 기능을 장착한 RSU, 또는 기지국 기능의 일부 및 단말 기능의 일부를 장착한 RSU를 의미할 수 있다.
본 개시에서 릴레이는, V2X 통신을 지원하는 차량 또는 공공안전망의 기기 간 통신을 지원하는 사용자 기기를 의미할 수 있다. 또한 본 개시에서 릴레이는, 단말 기능을 장착한 장치, 또는 기지국 기능을 장착한 장치, 또는 단말 기능의 일부 및 기지국 기능의 일부를 장착한 장치를 의미할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 2에 도시된 구성은 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.도 2를 참고하면, 기지국(110)은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함할 수 있다. 다만, 기지국(110)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 및 제어부(240)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 제어부(240)는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선통신부(210)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다.
또한, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 이를 위해, 무선통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)는 복수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)는 복수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 복수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 즉, 백홀통신부(220)는 기지국(110)에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환할 수 있다.
저장부(230)는 기지국(110)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다.
제어부(240)는 기지국(110)의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스택은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 일 실시 예들에 따라, 제어부(240)는 기지국(110)이 후술하는 일 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 3에 도시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말(120)은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함할 수 있다. 다만, 단말(120)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말(120)은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 통신부(310), 저장부(320), 및 제어부(330)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 제어부(330)는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
통신부(310)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환할 수 있다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 복수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 복수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 복수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
저장부(320)는 단말(120)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)는 단말(120)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(310)의 일부 및 제어부(330)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다. 일 실시 예들에 따라, 제어부(330)는 단말(120)이 후술하는 일 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 도시한다.
도 4를 참고하면, 무선통신부(210) 또는 통신부(310)는 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N), 및 아날로그 빔포밍부(408)를 포함할 수 있다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행할 수 있다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convolution) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심볼들을 생성한다.
디지털 빔포밍부(404)는 디지털 신호(예: 변조 심볼들)에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 변조 심볼들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심볼들을 출력할 수 있다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심볼들은 다중화되거나, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심볼들이 제공될 수 있다.
복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 이를 위해, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 및 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 복수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공할 수 있다. 단, 구현 방식에 따라, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(440)는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예로, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 시간-주파수 자원의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 5를 참고하면, 무선 자원 영역에서 가로 축은 시간 영역을, 세로 축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송 단위는 OFDM 심볼(OFDM symbol) 또는 DFT-S-OFDM 심볼(discrete fourier transform spread OFDM symbol)로서, Nsymb 개의 OFDM 심볼들 또는 DFT-S-OFDM 심볼들(530)이 하나의 슬롯(505)에 포함될 수 있다. 슬롯과 달리 NR 시스템에서 서브프레임의 길이는 1.0ms으로 정의될 수 있으며, 라디오 프레임(radio frame)(500)의 길이는 10ms로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역(transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW 개의 서브캐리어들(525)을 포함할 수 있다. Nsymb, NBW 등의 구체적인 수치는 시스템에 따라 가변적으로 적용될 수 있다.
시간-주파수 자원 영역의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE) (510)로서 이는 OFDM 심볼 인덱스 또는 DFT-S-OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타날 수 있다. 자원 블록(resource block, RB)(515)은 주파수 영역에서 NRB 개의 연속된 서브캐리어들(520)로 정의될 수 있다. 일반적으로 데이터의 최소 전송 단위는 RB 단위이며, NR 시스템에서 일반적으로 Nsymb = 14, NRB = 12 일 수 있다.
도 5와 같은 시간-주파수 자원의 구조는 Uu 인터페이스에 적용될 수 있다. 또한, 도 5와 같은 시간-주파수 자원 구조는 사이드링크에도 유사하게 적용될 수 있다.
다음으로 도 6 내지 도 12c의 다양한 실시 예를 참조하여, 기지국이 사이드링크 릴레이의 포워딩을 통해 사이드링크 리모트 단말에게 트래픽을 전송하는 하향링크 트래픽 흐름을 지원하는 방안, 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이의 포워딩을 통해 기지국으로 트래픽을 전송하는 상향링크 트래픽 흐름을 지원하는 방안, 기지국이 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말에게 상향링크 트래픽 흐름 또는 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 측정 정보 전송을 요청하는 방안, 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말이 상향링크 트래픽 흐름 또는 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 측정 정보를 기지국에게 전송하는 방안, 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이에게 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 측정 정보를 전송하는 방안, 기지국이 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말의 측정 정보, 사이드링크 리모트 단말의 트래픽 정보 등을 기반으로 상향링크 트래픽 흐름 또는 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 방안, 기지국이 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말에게 상향링크 전송 자원 또는 사이드링크 전송 자원을 선제적으로 스케줄링하는 방안, 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말이 기지국이 선제적으로 상향링크 전송 자원 또는 사이드링크 전송 자원을 스케줄링하도록 선제적 전송 자원 요청 시그널링을 기지국으로 전송하는 방안을 설명하기로 한다. 하기의 방법들은 각각 독립적으로 수행될 수도 있고, 둘 이상의 방법이 조합되어 수행될 수도 있음은 당업자에게 자명하다.
도 6 내지 도 12c의 실시 예는 사이드링크 릴레이에 연결된 하나의 사이드링크 리모트 단말을 도시하고 있으나, 사이드링크 릴레이에 연결된 하나 이상의 사이드링크 리모트 단말들에 대해 동일하게 적용될 수 있음은 물론이다. 즉, 본 개시의 다양한 실시 예에서 제공하는 트래픽 흐름 제어 방안은 사이드링크 릴레이에 연결된 하나 또는 그 이상의 사이드링크 리모트 단말의 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용되거나, 사이드링크 릴레이을 통해 기지국과 송수신되는 하나 또는 그 이상의 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 그 이상의 상향링크 베어러 또는 하향링크 베어러의 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용될 수 있다.
도 6 내지 도 12c의 실시 예에서 트래픽 흐름 제어의 대상은 사이드링크 리모트 단말의 하향링크 트래픽, 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 트래픽이 될 수 있다. 기지국, 사이드링크 릴레이, 사이드링크 리모트 단말은 상기 사이드링크 리모트 단말의 하향링크 트래픽 및 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 트래픽에 해당되는 하향링크 베어러 및 상향링크 베어러, 하향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 RLC 채널 설정, 하향링크 베어러에 대한 하향링크 RLC 및 LCH 설정, 상향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 RLC 채널 설정, 상향링크 베어러에 대한 상향링크 RLC 및 LCH 설정 중 적어도 하나 또는 조합을 가지고 있다. 사이드링크 RLC 채널 설정은 사이드링크 RLC 및 LCH (logical channel) 설정(configuration)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 사이드링크 릴레이는 자신에게 연결되어 있는 하나 또는 복수의 사이드링크 리모트 단말에 대해 사이드링크 리모트 단말 식별 정보, 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 복수의 상향링크 베어러 정보, 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 복수의 하향링크 베어러 정보, 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 복수의 상향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 RLC 베어러 정보, 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 복수의 하향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 RLC 베어러 정보 중 적어도 하나의 설정을 가지고 있다. 사이드링크 릴레이가 관리하는 설정은 사이드링크 릴레이가 포워딩해야 하는 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 RLC 채널 설정과 사이드링크 단말의 상향링크 베어러 RLC 설정 또는 하향링크 베어러 RLC 설정의 매핑 정보를 포함한다.
사이드링크 리모트 단말은 자신의 상향링크 베어러 또는 하향링크 베어러에 매핑되는 사이드링크 릴레이 포워딩을 이용하는 사이드링크 RLC 베어러 정보를 가질 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 기지국, 사이드링크 릴레이 및 사이드링크 리모트 단말이 가지고 있는, 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 베어러, 사이드링크 리모트 단말의 하향링크 베어러, 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 베어러에 대해 트래픽 흐름 제어에 필요한 측정 정보가 사이드링크 리모트 단말, 기지국, 사이드링크 릴레이 중 적어도 하나에 의해 수집될 수 있고, 측정 정보가 보고될 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이의 포워딩을 사용하는 트래픽의 흐름을 제어하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(600)은 사이드링크 릴레이(650)에 연결되어 있고 사이드링크 릴레이(650)의 포워딩을 통해 기지국(660)과의 상향링크 트래픽 및 하향링크 트래픽 송수신을 수행할 수 있다. 기지국(660)은 601단계에서 사이드링크 리모트 단말(600)의 하향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(650)에게 전달하고 사이드링크 릴레이(650)은 해당되는 사이드링크 리모트 단말(600)의 하향링크 트래픽을 사이드링크를 이용하여 603단계에서 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(600)은 605단계에서 상향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(650)에게 사이드링크를 이용하여 전송할 수 있고 사이드링크 릴레이(650)는 607단계에서 기지국(660)에게 사이드링크 리모트 단말(600)의 상향링크 트래픽을 전송할 수 있다. 기지국(660)은 사이드링크 리모트 단말(600)의 상향링크 트래픽 흐름을 제어하기 위해 사이드링크 리모트 단말(600)과 사이드링크 릴레이(650)의 도움을 받을 수 있고(611 및 609단계), 기지국(660)은 사이드링크 리모트 단말(600)의 하향링크 트래픽 흐름을 제어하기 위해 사이드링크 릴레이(650)의 도움을 받을 수 있다(609단계).
본 개시의 일 실시예에 따르면, 609단계의 하향링크 트래픽 제어는 다음을 포함할 수 있다. 하향링크 트래픽 제어가 필요한 링크는 기지국(660)이 사이드링크 릴레이(650)에게 트래픽을 전송하는 Uu링크와 사이드링크 릴레이(650)가 사이드링크 리모트 단말(600)에게 트래픽을 전송하는 사이드링크를 포함할 수 있다.
기지국(660)은 사이드링크 릴레이(650)에게 하향링크 트래픽 흐름을 판단하기 위한 정보를 보고하도록 요청하거나 사이드링크 릴레이(650)에서 하향링크 트래픽 흐름에 대한 정보 보고를 트리거링할 수 있는 정보를 설정할 수 있다. 일 예로 하향링크 트래픽 흐름을 판단할 수 있는 정보는 사이드링크 릴레이(650)에서 버퍼되어 있는 사이드링크 리모트 단말(600)의 하향링크 트래픽에 대한 버퍼 상태 정보를 포함할 수 있다. 버퍼 상태 정보는 사이드링크 릴레이(650)에서 측정 가능한 하향링크 트래픽 흐름 제어 정보가 될 수 있다.
사이드링크 릴레이(650)는 하향링크 트래픽 제어에 필요한 측정 정보를 기지국(660)에게 보고할 수 있다. 사이드링크 릴레이(650)가 하향링크 트래픽 제어에 필요한 측정 정보를 기지국(660)으로 보고하는 데 사용할 수 있는 상향링크 메시지는 SL-BSR(sidelink buffer status report) 메시지, UEAssistanceInformationNR와 같은 RRC 메시지, 사이드링크 릴레이의 adaptation sublayer 제어 시그널링, MAC CE 메시지를 포함할 수 있다.
SL-BSR의 경우, 사이드링크 릴레이(650)에게 사이드링크 스케줄링 모드 1(mode1, 기지국이 사이드링크 전송 자원을 스케줄링하는 모드)가 설정되어 있는 경우에서 사용 가능한 메시지일 수 있다. 즉, 사이드링크 릴레이(650)에게 mode1이 설정되어 있는 경우, 사이드링크 릴레이(650)가 기지국(660)에게 전송하는 SL-BSR (sidelink buffer status report)는 사이드링크 리모트 단말(600)의 하향링크 베어러에 매핑되는 사이드링크 논리채널그룹의 버퍼 상태를 리포트하는 용도로 사용될 수 있다.
SL-BSR은 사이드링크 논리채널 그룹의 버퍼 상태 정보를 기지국에게 보고하는 용도로 사용되므로, SL-BSR를 통해 보고되는 사이드링크 리모트 단말(600)의 사이드링크 논리채널그룹 버퍼 상태 정보는 기지국(660)이 사이드링크 릴레이(650)로부터 사이드링크 리모트 단말(600)로의 하향링크 트래픽 흐름을 파악하는 정보로서 활용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라 하향링크 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하는 용도로 사용되는 SL-BSR은 일반적인 SL-BSR과 동일한 포맷(사이드링크 논리채널그룹에 해당되는 버퍼 크기를 보고)을 사용할 수 있다. 또한 일반적인 SL-BSR의 포맷으로 판단하기 어려운 하향링크 트래픽 흐름을 상세하게 보고하기 위해 다른 포맷(더 많은 논리채널그룹 개수를 포함하는 포맷(논리채널은 논리채널그룹에 매핑되므로 논리채널그룹 개수가 많아지면 논리채널별로 버퍼 크기를 보고하는 효과를 줄 수 있음), 논리채널그룹(LCG)가 아닌 논리채널(LCH)에 대해 버퍼 크기 보고할 수 있는 포맷, 사이드링크 리모트 단말별로 보고할 수 있는 포맷 등)으로 확장된 SL-BSR을 사용할 수 있다.
사이드링크 릴레이(650)에게 사이드링크 스케줄링 모드 2 (mode2, 사이드링크 릴레이가 사이드링크 전송 자원을 직접 스케줄링하는 모드)이 설정되어 있는 경우에는 일반적인 SL-BSR을 전송하지 않으므로 사이드링크 리모트 단말(600)의 하향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 논리채널의 버퍼 상태를 리포트하기 위해 SL-BSR이 아닌 별도의 상향링크 시그널링(사이드링크 릴레이가 기지국에게 전송)이 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 별도의 상향링크 시그널링을 통해 보고되는 버퍼 상태 정보는 기지국(660)이 사이드링크 릴레이(650)로부터 사이드링크 리모트 단말(600)로의 하향링크 트래픽 흐름을 파악하는 정보로서 활용될 수 있다. 상기와 같이 사이드링크 릴레이(650)에 설정된 사이드링크 스케줄링 모드에 따라 하향링크 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 구분하는 실시 예는 도 7a를 참조하여 설명한다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 릴레이(650)에 설정된 사이드링크 스케줄링 모드에 관계 없이 사용되도록 별도의 하향링크 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 정의할 수도 있다. 이는 도 7b를 참조하여 설명한다.
609단계 및 611단계의 상향링크 트래픽 제어는 다음을 포함할 수 있다. 상향링크 트래픽 제어가 필요한 링크는 사이드링크 리모트 단말(600)이 사이드링크 릴레이(650)에게 트래픽을 전송하는 사이드링크와 사이드링크 릴레이(650)가 기지국(660)에게 트래픽을 전송하는 Uu링크를 포함할 수 있다.
기지국(660)은 사이드링크 릴레이(650)가 기지국으로 전송하는 Uu BSR (uplink buffer status report, 일반적인 Uu BSR은 상향링크 논리채널그룹의 버퍼 크기를 보고하는 목적으로 사용) 메시지의 정보를 기반으로 상향링크 트래픽 흐름을 판단할 수 있다. 즉, 사이드링크 릴레이(650)는 Uu BSR (uplink buffer status report)를 기지국(660)에게 전송할 수 있으며 Uu BSR은 사이드링크 리모트 단말(600)의 상향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 릴레이에 설정된 논리채널의 버퍼 상태를 리포트하는 용도로 사용될 수 있다.
또는 상향링크 트래픽 흐름 제어에 필요한 측정 정보를 보고하는 용도로서 별도의 상향링크 시그널링(사이드링크 릴레이가 기지국에게 전송)이 사용될 수 있다. 별도의 상향링크 시그널링은 사이드링크 리모트 단말(600)의 상향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 릴레이에 설정된 논리채널의 버퍼 상태를 리포트하는 용도로 사용될 수 있다.
Uu BSR 또는 별도의 상향링크 시그널링을 통해 보고된 측정 정보는 기지국(660)이 사이드링크 릴레이(650)로부터 기지국(660)으로의 사이드링크 리모트 단말(600)에 해당되는 상향링크 트래픽 흐름을 파악하는 정보로서 활용될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 리모트 단말(600)이 기지국(660)에게 사이드링크 리모트 단말(600)에서 측정 가능한 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하도록 설정하거나 또는 사이드링크 리모트 단말(600)이 사이드링크 릴레이(650)에게 사이드링크 리모트 단말(600)에서 측정 가능한 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하도록 설정될 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(600)이 사이드링크 릴레이(650)에게 사이드링크 리모트 단말(600)에서 측정 가능한 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하도록 설정되는 경우, 사이드링크 릴레이(650)는 기지국(660)에게 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고할 때 사이드 링크 리모트 단말(600)로부터 수신한 제어 측정 정보를 같이 보고하거나 (사이드링크 릴레이(650)에서 기지국(660)으로 단순 포워딩 또는 사이드링크 릴레이(650)이 전송하는 보고 메시지에 추가) 또는 사이드링크 릴레이(650)의 트래픽 흐름 제어 측정 정보에 반영(재구성)하여 기지국(660)에게 보고할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 리모트 단말(600)에서 측정 가능한 트래픽 흐름 제어 측정 정보는 일 예로 사이드링크 리모트 단말(600)의 논리채널에 대한 버퍼 크기를 포함할 수 있다. 사이드링크 리모트 단말(600)에게 mode1이 설정되어 있는 경우, 사이드링크 리모트 단말(600)이 기지국(660)에게 전송하는 일반적인 SL-BSR는 사이드링크 리모트 단말(600)에 설정된 논리채널그룹의 버퍼 크기를 보고하는 용도로 사용될 수 있다. SL-BSR를 통해 보고되는 사이드링크 리모트 단말(600)의 사이드링크 논리채널그룹 버퍼 상태 정보는 기지국(660)이 사이드링크 리모트 단말(600)로부터 사이드링크 릴레이(650)로의 상향링크 트래픽 흐름을 파악하는 정보로서 활용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상향링크 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하는 용도로 사용되는 SL-BSR은 일반적인 SL-BSR과 동일한 포맷(사이드링크 논리채널그룹에 해당되는 버퍼 크기를 보고)을 사용할 수 있다. 또한 일반적인 SL-BSR의 포맷으로 판단하기 어려운 상향링크 트래픽 흐름을 상세하게 보고하기 위해 다른 포맷(더 많은 논리채널그룹 개수를 포함하는 포맷(논리채널은 논리채널그룹에 매핑되므로 논리채널그룹 개수가 많아지면 논리채널별로 버퍼 크기를 보고하는 효과를 줄 수 있음), 논리채널그룹(LCG)가 아닌 논리채널(LCH)에 대해 버퍼 크기 보고할 수 있는 포맷, 사이드링크 리모트 단말별로 보고할 수 있는 포맷 등)으로 확장된 SL-BSR을 사용할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(600)에게 mode2가 설정되어 있는 경우에는 일반적인 SL-BSR을 전송하지 않으므로 사이드링크 리모트 단말(600)의 상향링크 베어러에 상응하는 사이드링크 논리채널의 버퍼 상태를 리포트하기 위해 SL-BSR이 아닌 별도의 시그널링(사이드링크 리모트 단말이 기지국에게 전송 또는 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이에게 전송)이 사용될 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(600)이 상향링크 트래픽 제어에 필요한 측정 정보를 기지국(660)으로 보고하는 데 사용할 수 있는 상향링크 메시지는 SL-BSR(sidelink buffer status report) 메시지, UEAssistanceInformationNR와 같은 RRC 메시지, MAC CE 메시지를 포함할 수 있다. 사이드링크 리모트 단말(600)이 상향링크 트래픽 제어에 필요한 측정 정보를 사이드링크 릴레이(650)에게 전송하는 데 사용할 수 있는 메시지는 사이드링크 MAC CE, 사이드링크 RRC 메시지를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 보고되는 측정 정보 (예, 사이드링크 리모트 단말(600)이 보고하는 버퍼 크기 정보)는 기지국(660)이 사이드링크 리모트 단말(600)로부터 사이드링크 릴레이(650) 간 사이드링크에서 전송되는 상향링크 트래픽 흐름을 파악하는 정보로서 활용될 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(600)에 설정된 사이드링크 스케줄링 모드에 따라 상향링크 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 구분하는 실시 예는 도 7a를 참조하여 설명한다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 리모트 단말(600)에 설정된 사이드링크 스케줄링 모드에 관계 없이 사용되도록 별도의 상향링크 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 정의할 수도 있다. 이는 도 7b를 참조하여 설명한다. 사이드링크 리모트 단말(600)에서 측정 가능한 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 정보는 기지국(660)이 사이드링크 리모트 단말(600)로부터 사이드링크 릴레이(650)로의 상향링크 트래픽 흐름을 파악하는 정보로서 활용될 수 있다.
도 7a 내지 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 정보를 보고하는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6의 실시 예를 참조하여 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크에서 트래픽을 송신하기 위한 전송 자원 스케줄링 모드로서 사이드링크 스케줄링 모드 1 (mode1)과 사이드링크 스케줄링 모드 2(mode2)를 설정 받을 수 있는 경우를 설명하였다. mode1이 설정된 경우에는 기지국이 사이드링크 전송 자원을 스케줄링하여 송신 단말에게 할당할 수 있고, mode2가 설정된 경우에는 송신 단말이 사이드링크 전송 자원을 직접 스케줄링할 수 있다.
사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말에게 mode1이 설정된 경우에는 사이드링크 전송 자원을 요청하기 위한 용도로서 송신단말이 SL-BSR을 기지국에게 전송할 수 있다. 사이드링크 전송 자원 요청 용도의 SL-BSR이 사이드링크 스케줄링 모드 설정에 따라 트래픽 흐름 제어에 필요한 측정 정보를 기지국으로 보고하는 용도로서 활용되거나 활용되지 못하는 경우의 실시 예를 도 7a를 참조하여 설명하기로 한다.
도 7a를 참조하면, 701단계에서 단말 (사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말) 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 수행하도록 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 수행하도록 설정되어 있는 단말은 703단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 트리거링하는 조건이 만족되는지 판단할 수 있다.
703단계에서 트리거링 조건이 만족되는 경우의 실시 예는 [표 1]의 조건 중 적어도 하나 또는 조합의 조건이 만족되어 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 송신해야 하는 경우, 기지국으로부터 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 폴링(polling)이 수신되어 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 송신해야 하는 경우를 포함할 수 있다.
단말은 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 송신해야 한다고 판단되면 단말은 705단계에서 mode 1이 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 705단계의 판단에 따라 mode 1이 설정되어 있는 경우, 단말은 707단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 A방안(Solution A)을 이용하여 수행할 수 있다. A방안은 단말이 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하기 위해 SL-BSR을 기지국에게 전송하는 것이다.
또는 705단계의 판단에 따라 mode 1이 설정되어 있지 않고 mode 2가 설정되어 있는 경우, 단말은 709단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 B방안(Solution B)을 이용하여 수행할 수 있다. B방안은 단말이 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 기지국으로 보고하기 위해 별도의 상향링크 시그널링(RRC 또는 MAC CE 또는 relay adaption sublayer signaling 중 적어도 하나)을 전송하는 것일 수 있다.
별도의 상향링크 시그널링의 다른 예로서 UEAssistanceInformationNR(UAI) 메시지를 사용할 수 있다. 일반적인 UAI메시지는 SL configured grant type 1 또는 SL configured grant type 2 기반의 스케줄링을 보조하기 위해 단말의 사이드링크 트래픽 패턴 정보를 기지국으로 전송하는 데 사용된다. UAI 메시지가 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 용도로 사용되는 경우, UAI 메시지는 예를 들어 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 논리채널그룹 또는 논리채널에 대한 버퍼 크기를 보고하는 용도로 사용될 수 있다.
한편, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 트리거링하는 조건의 실시 예들은 다음과 같다.
[표 1]
Figure PCTKR2022010646-appb-img-000001
Figure PCTKR2022010646-appb-img-000002
Figure PCTKR2022010646-appb-img-000003
Figure PCTKR2022010646-appb-img-000004
이하에서는 도 7b를 참조하여 사이드링크 스케줄링 모드 설정에 관계 없이 트래픽 흐름 제어에 필요한 측정 정보를 기지국으로 보고하는 경우에서 SL-BSR을 활용하는 실시 예를 도 7b를 참조하여 설명하기로 한다. 도 7b의 실시 예에서도 SL-BSR 또는 별도의 시그널링을 측정 정보 보고에 활용할 수 있음은 물론이다.
도 7b를 참조하면, 751단계에서 단말 (사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말) 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 수행하도록 설정되어 있는지 판단할 수 있다.
사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 수행하도록 설정되어 있는 단말은 753단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 트리거링하는 조건이 만족되는지 판단할 수 있다. 753단계에서 트리거링 조건이 만족되는 경우의 실시 예는 [표 1]의 조건 중 적어도 하나 또는 조합의 조건이 만족되어 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 송신해야 하는 경우, 기지국으로부터 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 폴링(polling)이 수신되어 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 송신해야 하는 경우를 포함할 수 있다.
단말은 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 송신해야 한다고 판단되면 단말은 755단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 X방안(Solution X)을 이용하여 수행할 수 있다.
X방안은 단말이 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 보고하기 위해 SL-BSR 또는 별도의 상향링크 시그널링(RRC 또는 MAC CE 또는 relay adaption sublayer signaling 중 적어도 하나)을 기지국으로 전송하는 것이다. 별도의 상향링크 시그널링의 다른 예로서 UEAssistanceInformationNR(UAI) 메시지를 사용할 수 있다.
755단계에서 전송되는 SL-BSR은 트래픽 흐름 제어 측정 보고에 활용되는 경우이며, mode 1에서 사용되는 SL-BSR과는 별개로 사용될 수 있다. 트래픽 흐름 제어 측정 보고 용도로 설정된 SL-BSR의 경우 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말에게 mode 1이 설정되어 있는 경우 또는 mode 2가 설정되어 있는 경우에서 모두 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 트래픽 흐름 제어 측정 보고 용도로 설정된 SL-BSR 메시지는 일반적인 SL-BSR메시지와 구분되어 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 릴레이를 통해 포워딩되는 사이드링크 논리채널그룹 또는 사이드링크 논리채널에 대한 버퍼 크기 정보만 포함하도록 제한될 수 있다. 즉, 일반적인 SL-BSR메시지는 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 릴레이를 통해 포워딩되거나 포워딩되지 않는 사이드링크 논리채널그룹에 대한 버퍼 크기 정보를 보고할 수 있으며, 트래픽 흐름 제어 측정 보고 용도로 설정된 SL-BSR 메시지는 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 릴레이를 통해 포워딩되는 사이드링크 논리채널그룹 또는 사이드링크 논리채널에 대한 버퍼 크기 정보만을 보고할 수 있다.
도 8a 내지 도 8b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이가 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 정보를 보고하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 특히 도 8a 내지 도 8b는 하향링크 트래픽 흐름을 제어하기 위해 사이드링크 릴레이의 측정 정보를 활용하는 경우를 예를 들어 설명한다.
도 8a를 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(800)은 사이드링크 릴레이(830)에 연결되어 있고 사이드링크 릴레이(830)의 포워딩을 통해 기지국(840)과의 상향링크 트래픽 및 하향링크 트래픽 송수신을 수행할 수 있다. 기지국(840)은 801단계에서 사이드링크 리모트 단말(800)의 하향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(830)에게 전달하고 사이드링크 릴레이(830)은 해당되는 사이드링크 리모트 단말(800)의 하향링크 트래픽을 사이드링크를 이용하여 803단계에서 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(800)은 805단계에서 상향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(830)에게 사이드링크를 이용하여 전송할 수 있고 사이드링크 릴레이(830)은 807단계에서 기지국(840)에게 사이드링크 리모트 단말(800)의 상향링크 트래픽을 전송할 수 있다.
사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 설정되어 있는 사이드링크 릴레이(830)는 809단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 트리거링되는지 판단할 수 있다. 사이드링크 릴레이(830)이 809단계의 판단에 사용하는 정보는 [표 1]과 같다. [표 1]의 정보에 따라 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건이 만족된다고 판단되면, 사이드링크 릴레이(830)은 811단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 구성할 수 있다. 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지에 포함되는 정보는 다음을 포함할 수 있다(표 2).
[표 2]
Figure PCTKR2022010646-appb-img-000005
사이드링크 릴레이(830)은 813단계에서 [표 2]의 측정 결과를 포함하도록 구성된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 기지국(840)으로 송신할 수 있다. 사이드링크 릴레이(830)의 811단계 내지 813단계 동작은 도 7a의 705단계 내지 707단계 또는 도 7a의 705단계 내지 709단계 또는 도 7b의 755단계 중 하나에 해당될 수 있다.
기지국(840)은 815단계에서 사이드링크 릴레이(830)으로부터 획득된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지, 사이드링크 리모트 단말(800)의 트래픽 발생 상황 및 기지국(840)이 관리하고 있는 트래픽 흐름 제어 정보를 활용하여 사이드링크 릴레이(830)을 통한 트래픽 흐름 제어를 수행할 수 있다. 트래픽 흐름 제어의 일 예로 기지국(840)은 사이드링크 리모트 단말(800)에게 전송하는 하향링크 트래픽 전송 흐름을 늦추거나 빠르게 조절하거나 사이드링크 릴레이(830)에서 사이드링크 리모트 단말(800)로의 트래픽 전송에 필요한 사이드링크 전송 자원 스케줄링을 제어할 수 있다.
도 8b를 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(850)은 사이드링크 릴레이(880)에 연결되어 있고 사이드링크 릴레이(880)의 포워딩을 통해 기지국(890)과의 상향링크 트래픽 및 하향링크 트래픽 송수신을 수행할 수 있다. 기지국(890)은 851단계에서 사이드링크 리모트 단말(850)의 하향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(860)에게 전달하고 사이드링크 릴레이(860)은 해당되는 사이드링크 리모트 단말(850)의 하향링크 트래픽을 사이드링크를 이용하여 853단계에서 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(850)은 855단계에서 상향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(880)에게 사이드링크를 이용하여 전송할 수 있고 사이드링크 릴레이(880)은 857단계에서 기지국(890)에게 사이드링크 리모트 단말(850)의 상향링크 트래픽을 전송할 수 있다.
기지국(890)은 트래픽 흐름 제어에 필요한 측정 정보가 필요하다고 판단되면 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 설정되어 있는 사이드링크 릴레이(880)에게 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 전송하도록 859단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 폴링(polling) 메시지를 전송할 수 있다.
사이드링크 릴레이(880)은 861단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 요청되었다고 판단할 수 있고, 863단계에서 [표 2]의 측정 결과를 포함하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 구성할 수 있다. 사이드링크 릴레이(880)은 865단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 기지국(890)에게 전송할 수 있다. 사이드링크 릴레이(880)의 863단계 내지 865단계 동작은 도 7a의 705단계 내지 707단계 또는 도 7a의 705단계 내지 709단계 또는 도 7b의 755단계 중 하나에 해당될 수 있다.
기지국(890)은 867단계에서 상기 사이드링크 릴레이(880)으로부터 획득된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지, 사이드링크 리모트 단말(850)의 트래픽 발생 상황 및 기지국(890)이 관리하고 있는 트래픽 흐름 제어 정보를 활용하여 상기 사이드링크 릴레이(880)을 통한 트래픽 흐름 제어를 수행할 수 있다. 트래픽 흐름 제어의 일 예로 기지국(890)은 사이드링크 리모트 단말(850)에게 전송하는 하향링크 트래픽 전송 흐름을 늦추거나 빠르게 조절하거나 사이드링크 릴레이(880)에서 사이드링크 리모트 단말(850)로의 트래픽 전송에 필요한 사이드링크 전송 자원 스케줄링을 제어할 수 있다.
기지국이 전송하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 폴링(polling) 메시지에 포함되는 정보는 [표 3]과 같다. 기지국은 사이드링크 리모트 단말에 대한 트래픽 흐름 제어를 수행하기 위해 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 정보를 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말로부터 획득하고자 하는 경우, 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말에게 측정 보고 폴링 메시지를 구성하여 전송할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2022010646-appb-img-000006
도 9a 내지 도 9b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 리모트 단말이 트래픽 흐름을 제어하는 데 필요한 정보를 보고하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 특히 도 9a 내지 도 9b는 상향링크 트래픽 흐름을 제어하기 위해 사이드링크 리모트 단말의 측정 정보를 활용하는 경우를 예를 들어 설명한다.도 9a의 활용 예는 다음과 같다. 사이드링크 릴레이는 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용할 수 있는 측정 정보를 구성, 사이드링크 리모트 단말은 상향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용할 수 있는 측정 결과를 사이드링크 릴레이에게 전달, 사이드링크 릴레이는 사이드링크 리모트 단말로부터 전달 받은 상향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용할 수 있는 측정 결과와 자신이 측정한 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용할 수 있는 측정 결과를 취합하여 기지국으로 전달할 수 있다.
도 9a의 다른 활용 예는 다음과 같다. 사이드링크 릴레이는 자신이 측정한 하향링크 트래픽 흐름에 활용될 수 있는 측정결과를 기지국으로 전송할 수 있고 이와 별도로 사이드링크 리모트 단말로부터 상향링크 트래픽 흐름을 제어하는 데 활용할 수 있는 측정 결과를 전달 받고 이를 기지국으로 전달할 수 있다.
도 9a를 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(900)은 사이드링크 릴레이(930)에 연결되어 있고 사이드링크 릴레이(930)의 포워딩을 통해 기지국(940)과의 상향링크 트래픽 및 하향링크 트래픽 송수신을 수행할 수 있다. 기지국(940)은 901단계에서 사이드링크 리모트 단말(900)의 하향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(930)에게 전달하고 903단계에서 사이드링크 릴레이(930)는 해당되는 사이드링크 리모트 단말(900)의 하향링크 트래픽을 사이드링크를 이용하여 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(900)은 905단계에서 상향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(930)에게 사이드링크를 이용하여 전송할 수 있고 사이드링크 릴레이(930)는 907단계에서 기지국(940)에게 사이드링크 리모트 단말(900)의 상향링크 트래픽을 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(900)은 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정이 가능하며 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 정보를 사이드링크 릴레이(930) 또는 기지국(940)에게 보고할 수 있도록 설정된 경우, 909단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 결과를 포함하는 메시지를 사이드링크 릴레이(930)에게 사이드링크를 통해 전송할 수 있다. 909단계 측정 결과의 실시 예는 [표 2]의 정보를 포함할 수 있다. 사이드링크 릴레이(930)은 911단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 트리거링되는지 판단할 수 있다.
911단계에서 사이드링크 릴레이(930)이 사용하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건은 이하의 (1), (2), (3)의 적어도 하나 또는 조합에 해당될 수 있다.
(1) 사이드링크 릴레이(930)가 911단계에서 사용하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건은 809단계에 적용되는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건들([표 1] 참조)을 포함할 수 있다.
(2) 사이드링크 릴레이(930)가 911단계에서 사용하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건은 909단계의 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정보고 메시지의 수신 여부를 포함할 수 있다. 즉, 사이드링크 리모트 단말(900)로부터 909단계의 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정보고 메시지가 수신되면 사이드링크 릴레이(930)는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건이 만족되었다고 판단할 수 있다.
(3) 사이드링크 릴레이(930)가 911단계에서 사용하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건은 909단계에서 수신된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정보고 메시지에 포함된 측정정보가 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건([표 1] 참조)을 만족하는 경우를 포함할 수 있다.
일 예를 들어, 사이드링크 리모트 단말(900)이 전송한 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정보고 메시지에 포함된 측정 결과로서 사이드링크 리모트 단말(900)의 사이드링크 논리채널 버퍼 크기가 포함되어 있는 경우를 가정하면, 사이드링크 리모트 단말(900)의 사이드링크 논리채널 버퍼 크기가 설정된 임계치보다 크면 사이드링크 릴레이(930)은 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건이 만족된다고 판단할 수 있다.
사이드링크 릴레이(930)은 913단계에서 [표 2]의 측정 결과를 포함하도록 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 구성할 수 있고, 915단계에서 구성된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 기지국(940)으로 송신할 수 있다.
기지국(940)은 917단계에서 상기 사이드링크 릴레이(930)으로부터 획득된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지, 사이드링크 리모트 단말(900)의 트래픽 발생 상황 및 기지국(940)이 관리하고 있는 트래픽 흐름 제어 정보를 활용하여 사이드링크 릴레이(930) 포워딩을 이용하는 통신시스템의 트래픽 흐름 제어를 수행할 수 있다. 트래픽 흐름 제어의 일 예로 기지국(940)은 사이드링크 리모트 단말(900)이 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원 스케줄링을 제어하거나 사이드링크 릴레이(930)이 사이드링크 리모트 단말(900)의 상향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송 자원 스케줄링을 제어할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(950)은 사이드링크 릴레이(980)에 연결되어 있고 사이드링크 릴레이(980)의 포워딩을 통해 기지국(990)과의 상향링크 트래픽 및 하향링크 트래픽 송수신을 수행할 수 있다.
기지국(990)은 951단계에서 사이드링크 리모트 단말(950)의 하향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(960)에게 전달하고 사이드링크 릴레이(960)은 해당되는 사이드링크 리모트 단말(950)의 하향링크 트래픽을 사이드링크를 이용하여 953단계에서 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(950)은 955단계에서 상향링크 트래픽을 해당 사이드링크 릴레이(980)에게 사이드링크를 이용하여 전송할 수 있고 사이드링크 릴레이(980)은 957단계에서 기지국(990)에게 사이드링크 리모트 단말(950)의 상향링크 트래픽을 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(950)은 959단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 트리거링되는지 판단할 수 있다. 959단계에서 측정 보고 트리거링 판단 조건은 [표 1]와 같이 설정될 수 있다. 959단계의 판단에 따라 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고가 트리거링되면 사이드링크 리모트 단말(950)은 961단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 메시지를 구성([표 2] 참조)할 수 있고 963단계에서 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 메시지를 기지국(990)에게 전송할 수 있다. 963단계에서 사이드링크 리모트 단말(950)이 전송하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 메시지는 기지국(990)에게 직접 전송되거나 사이드링크 릴레이(980)의 포워딩을 통해 기지국(990)에게 전송될 수 있다.
기지국(990)은 965단계에서 상기 사이드링크 리모트 단말(950)으로부터 획득된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지, 사이드링크 리모트 단말(950)의 트래픽 발생 상황 및 기지국(990)이 관리하고 있는 트래픽 흐름 제어 정보를 활용하여 사이드링크 릴레이(980) 포워딩을 이용하는 통신시스템의 트래픽 흐름 제어를 수행할 수 있다. 트래픽 흐름 제어의 일 예로 기지국(990)은 사이드링크 리모트 단말(950)이 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원 스케줄링을 제어하거나 사이드링크 릴레이(980)이 사이드링크 리모트 단말(950)의 상향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송 자원 스케줄링을 제어할 수 있다.
추가적으로 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 수행하는 다른 실시 예로서 사이드링크 리모트 단말은 기지국 또는 사이드링크 릴레이로부터 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 폴링 메시지를 수신하고 이 폴링 메시지에 기반하여 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 기지국 또는 사이드링크 릴레이에게 전송할 수도 있다. 즉, 도 8b의 실시예가 도 9a 또는 도 9b와 결합되어 수행될 수도 있다. 폴링 메시지는 [표 3]의 정보를 활용할 수 있고, 측정 보고 메시지는 [표 2]의 정보를 활용할 수 있다.
도 10a 내지 도 10b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 버퍼 상태 보고 시그널링을 활용하여 트래픽 흐름을 제어하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
일 실시 예로서 도 10a 내지 도 10b에서 사이드링크 트래픽 흐름 제어를 위해 사용되는 SL-BSR은 일반적인 SL-BSR과 동일한 포맷을 사용할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않으며, 도 10a 내지 도 10b에서 사이드링크 트래픽 흐름 제어를 위해 사용되는 SL-BSR은 일반적인 SL-BSR의 포맷으로 판단하기 어려운 하향링크 트래픽 흐름 또는 상향링크 트래픽 흐름을 상세하게 보고하기 위해 다른 포맷(더 많은 논리채널그룹 개수를 포함하는 포맷, 논리채널그룹이 아닌 논리채널에 대해 보고할 수 있는 포맷, 사이드링크 리모트 단말별로 보고할 수 있는 포맷 등)으로 확장된 포맷을 사용할 수 있다.
기지국은 사이드링크 릴레이와 연결된 하나 또는 그 이상의 사이드링크 리모트 단말에 대해, 사이드링크 릴레이가 관리하는 하나 또는 복수의 상향링크 RLC채널/하향링크 RLC채널과 이에 매핑되는 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 복수의 상향링크 RLC채널/하향링크 RLC 채널을 설정할 수 있다. 기지국은 사이드링크 릴레이가 관리하는 하나 또는 복수의 상향링크 RLC채널/하향링크 RLC채널과 이에 매핑되는 하나 또는 복수의 사이드링크 리모트 단말의 하나 또는 복수의 사이드링크 RLC 채널 (하향링크와 상향링크에 대해 각각 설정될 수 있음)을 설정할 수 있다. 기지국은 사이드링크 릴레이가 관리하는 하나 또는 복수의 상향링크 RLC 채널/하향링크 RLC 채널에 해당되는 Uu 논리채널 식별자와 이에 매핑되는 Uu 논리채널그룹 식별자를 설정할 수 있다.
일 실시 예로서 기지국은 사이드링크 릴레이가 관리하는 하나 또는 복수의 사이드링크 RLC 채널(하향링크와 상향링크에 대해 각각 설정될 수 있음)에 해당되는 사이드링크 논리채널 식별자와 이에 매핑되는 사이드링크 논리채널그룹 식별자를 설정할 수 있다.
다른 실시 예로서 기지국은 사이드링크 릴레이가 관리하는 하나 또는 복수의 사이드링크 RLC 채널(하향링크와 상향링크에 대해 각각 설정될 수 있음)에 해당되는 사이드링크 논리채널 그룹 식별자를 설정할 수 있으며, 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말은 상기 사이드링크 논리채널그룹에 매핑되는 사이드링크 논리채널을 매핑하고 매핑정보를 기지국에게 보고할 수 있다.
사이드링크 직접 통신의 경우 기지국은 사이드링크 논리채널그룹을 설정하고 사이드링크 송신단말이 사이드링크 논리채널그룹과 사이드링크 논리채널을 매핑하는 동작을 수행한다. 따라서 기지국은 사이드링크 논리채널그룹에 대한 버퍼 크기를 보고하는 SL-BSR메시지를 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어용도로 활용하고자 할 때 보고된 논리채널그룹에 매핑되는 사이드링크 논리채널 정보를 알 수 없다. 따라서 기지국, 사이드링크 릴레이, 사이드링크 리모트 단말이 SL-BSR을 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 용도로 사용하고자 하는 경우 단말(사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말)은 기지국에게 사이드링크 논리채널그룹과 사이드링크 논리채널 간 매핑 정보를 보고하는 동작이 필요하다.
도 10a를 참조하면, 사이드링크 릴레이(1030)은 기지국(1040)으로부터 수신된 사이드링크 리모트 단말(1000)의 하향링크 트래픽을 사이드링크로 전송하기 위해 사이드링크 전송 자원이 필요하다고 판단되고, 사이드링크 전송 자원 요청할 수 있는 SL-BSR을 전송할 수 있으면, 사이드링크 릴레이(1030)은 1001단계에서 기지국(1040)에게 SL-BSR을 전송할 수 있다. SL-BSR 메시지는 사이드링크 릴레이(1030)에게 mode1이 설정된 경우에 사용될 수 있다. SL-BSR 메시지는 사이드링크 리모트 단말(1000)의 사이드링크 논리채널그룹의 버퍼 크기 정보를 포함할 수 있다.
기지국(1040)은 SL-BSR에 대해 사이드링크 전송 자원을 스케줄링하고 이에 대한 정보를 1003단계에서 사이드링크 릴레이(1030)에게 전송할 수 있다. 기지국(1040)은 SL-BSR에서 보고되는 사이드링크 리모트 단말(1000)의 사이드링크 논리채널그룹의 버퍼 크기 정보를 기반으로 사이드링크 리모트 단말(1000)의 하향링크 트래픽 흐름 제어를 판단할 수 있다. 예를 들어 기지국(1040)은 하향링크 트래픽 전송 속도를 빠르게 하거나 느리게 조절할 수 있고, 기지국(1040)은 사이드링크 릴레이(1030)가 사이드링크 리모트 단말(1000)에게 하향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원 할당량을 조절하거나 사이드링크 릴레이(1030)의 추가적인 SL-BSR 요청 없이 선제적으로 사이드링크 전송 자원을 사이드링크 릴레이(1030)에게 스케줄링할 수 있다.
사이드링크 릴레이(1030)은 1003단계에서 획득된 사이드링크 전송 자원을 통해 사이드링크 리모트 단말(1000)에게 트래픽 전송을 지시하는 정보를 1005단계에서 전송할 수 있고 1007단계에서 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 리모트 단말(1000)에게 하향링크 트래픽을 전송할 수 있다.
사이드링크 릴레이(1030)에게 mode2가 설정되어 있는 경우에는 기지국(1040)이 사이드링크 릴레이(1030)에서 사이드링크 리모트 단말(1000)의 하향링크 트래픽이 정체되어 있는지 여부나 얼마나 정체되어 있는지 등의 정보를 보고 받을 수 있는 별도의 방안이 필요하며 기지국(1040)은 도 7a 내지 도 7b에서 기술한 바와 같이 별도의 시그널링을 통해 사이드링크 리모트 단말(1000)의 하향링크에 해당되는 사이드링크 논리채널의 버퍼 크기 정보를 획득할 수 있다.
도 10b를 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(1050)은 상향링크 트래픽이 발생하여 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1080)에게 전송하기 위한 사이드링크 전송 자원이 필요하다고 판단되고 사이드링크 전송 자원을 요청할 수 있는 SL-BSR을 전송할 수 있다고 판단되면, 기지국(1090)에게 1051단계에서 SL-BSR 메시지를 전송할 수 있다. SL-BSR메시지는 사이드링크 리모트 단말(1050)에게 mode1이 설정된 경우에 사용될 수 있다. SL-BSR 메시지는 사이드링크 리모트 단말(1050)의 사이드링크 논리채널그룹의 버퍼 크기 정보를 포함할 수 있다.
기지국(1090)은 SL-BSR에 대해 사이드링크 전송 자원을 스케줄링하고 이에 대한 정보를 1053단계에서 사이드링크 리모트 단말(1050)에게 전송할 수 있다. 기지국(1090)은 SL-BSR에서 보고되는 사이드링크 리모트 단말(1050)의 사이드링크 논리채널그룹의 버퍼 크기 정보를 기반으로 사이드링크 리모트 단말(1050)의 상향링크 트래픽 흐름 제어를 판단할 수 있다. 예를 들어 기지국(1090)은 상향링크 트래픽 전송 속도를 빠르게 하거나 느리게 조절할 수 있고, 기지국(1090)은 사이드링크 리모트 단말(1050)이 사이드링크 릴레이(1080)에게 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원 할당량을 조절하거나 사이드링크 리모트 단말(1050)의 추가적인 SL-BSR 요청 없이 선제적으로 사이드링크 전송 자원을 사이드링크 리모트 단말(1050)에게 스케줄링할 수 있다. 기지국(1090)은 사이드링크 릴레이(1080)이 사이드링크 리모트 단말(1050)로부터의 트래픽을 포워딩하기 위해 필요한 상향링크 전송 자원 할당향을 조절하거나 사이드링크 릴레이(1080)의 Uu BSR 메시지 없이 상향링크 전송 자원을 선제적으로 사이드링크 릴레이(1080)에게 스케줄링할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(1050)은 1053단계에서 획득된 사이드링크 전송 자원을 통해 사이드링크 릴레이(1080)에게 트래픽 전송을 지시하는 정보를 1055단계에서 전송할 수 있고 1057단계에서 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 릴레이(1080)에게 상향링크 트래픽을 전송할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(1050)에게 mode2가 설정되어 있는 경우에는 기지국(1090)이 사이드링크 리모트 단말(1050)의 상향링크 트래픽이 정체되어 있는지 여부나 얼마나 정체되어 있는지 등의 정보를 보고 받을 수 있는 별도의 방안이 필요하며 기지국(1090)은 도 7a 내지 도 7b에서 기술한 바와 같이 별도의 시그널링을 통해 사이드링크 리모트 단말(1050)의 상향링크에 해당되는 사이드링크 논리채널의 버퍼 크기 정보를 획득할 수 있다.
도 11a 내지 도 11c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11a를 참조하면, 기지국(1120)은 1101단계에서 하향링크 트래픽 흐름 상태를 판단하고 하향링크 트래픽 흐름을 제어하기로 판단할 수 있다. 기지국(1120)은 도 6 내지 도 10b의 다양한 실시 예에 따라 사이드링크 릴레이 및 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고, 사이드링크 리모트 단말의 하향링크 트래픽 상태 등을 기반으로 하향링크 트래픽 흐름 상태를 판단할 수 있다.
기지국이 하향링크 트래픽 흐름을 제어하는 방안의 일 예로서, 기지국(1120)은 사이드링크 릴레이(1110)이 사이드링크 리모트 단말(1100)에게 하향링크 트래픽을 사이드링크에서 전송할 수 있도록 사이드링크 전송 자원을 선제적으로 사이드링크 릴레이(1110)에게 할당하기로 결정할 수 있다. 즉, 사이드링크 릴레이(1110)가 사이드링크 리모트 단말(1100)에게 하향링크 트래픽을 사이드링크로 전송하기 위한 사이드링크 전송 자원이 필요하다고 판단하고 사이드링크 전송 자원을 기지국(1120)에게 할당해 줄 것을 요청하는 메시지를 전송할 것을 예측하여 사이드링크 릴레이(1110)에게 필요할 것으로 판단되는 사이드링크 전송 자원을 사이드링크 릴레이(1110)의 요청 없이 스케줄링할 수 있다.
기지국(1120)은 1103단계에서 사이드링크 릴레이(1110)에게 사이드링크 리모트 단말(1100)로의 하향링크 트래픽을 전송하는 데 사용할 사이드링크 전송 자원 할당 정보를 사이드링크 릴레이(1110)에게 전송할 수 있다. 일 실시 예로서 기지국(1120)은 사이드링크 릴레이(1110)가 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분하지 않도록 일반적인 SL(sidelink)-RNTI 또는 SLCS(sidelink configured scheduling)-RNTI를 사용하여 전송할 수 있다.
다른 실시 예로서 기지국(1120)은 사이드링크 릴레이(1110)이 상기 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분할 수 있도록 SL relay preemptively scheduled resource를 지시하는 RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 상기 별도의 RNTI의 사용은 사이드링크 릴레이(1110)가 선제적으로 할당된 자원을 릴레이 용도로만 사용하도록 제한할 수 있다. 사이드링크 릴레이(1110)은 기지국(1120)으로부터 스케줄링된 사이드링크 전송 자원을 이용하여 1105단계에서 사이드링크 리모트 단말(1100)에게 하향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 전송할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 기지국(1150)은 1131단계에서 하향링크 트래픽 흐름 상태, 상향링크 트래픽 흐름 상태를 판단하고 하향링크 트래픽 흐름, 상향링크 트래픽 흐름을 제어하기로 판단할 수 있다. 기지국(1150)은 도 6 내지 도 10b의 다양한 실시 예에 따라 사이드링크 릴레이 및 사이드링크 리모트 단말의 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고, 사이드링크 리모트 단말의 하향링크 트래픽 상태, 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 트래픽 상태 등을 기반으로 하향링크 트래픽 흐름 상태, 상향링크 트래픽 흐름 상태를 판단할 수 있다.
기지국이 수행하는 하향링크 트래픽 흐름 제어의 일 예를 들어, 기지국(1150)은 사이드링크 릴레이(1140)이 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 하향링크 트래픽을 사이드링크에서 전송할 수 있도록 사이드링크 전송 자원을 선제적으로 사이드링크 릴레이(1140)에게 할당하기로 결정할 수 있다. 즉, 사이드링크 릴레이(1140)가 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 사이드링크를 통해 하향링크 트래픽을 전송하기로 판단하고 필요한 사이드링크 전송 자원을 기지국(1150)에게 요청하는 메시지를 전송하지 않고도 기지국은 사이드링크 릴레이(1140)이 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 하향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 할당해 줄 수 있다.
기지국이 수행하는 상향링크 트래픽 흐름 제어의 일 예를 들어, 기지국(1150)은 사이드링크 리모트 단말(1130)이 사이드링크 릴레이(1140)에게 상향링크 트래픽을 사이드링크에서 전송할 수 있도록 사이드링크 전송 자원을 선제적으로 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 할당하기로 결정할 수 있다. 이 경우는 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 mode1이 설정되어 있는 경우로 한정될 수 있다. 즉, 사이드링크 리모트 단말(1130)이 자신의 상향링크 트래픽을 전송하기로 판단하고 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1140)에게 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 기지국(1150)에게 요청하는 메시지를 전송하지 않고도 기지국은 사이드링크 리모트 단말(1130)이 사이드링크 릴레이(1140)에게 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 할당해 줄 수 있다.
상향링크 트래픽 흐름을 제어하는 다른 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 릴레이(1140)이 사이드링크 리모트 단말(1130)의 상향링크 트래픽을 기지국(1150)으로 전송하는 데 필요한 상향링크 전송 자원을 선제적으로 사이드링크 릴레이(1140)에게 할당하기로 결정할 수 있다. 즉, 사이드링크 릴레이(1140)이 사이드링크 리모트 단말(1130)로부터 사이드링크를 통해 상향링크 트래픽을 수신하고 이를 기지국(1150)으로 포워딩하기로 판단하고 필요한 상향링크 전송 자원을 기지국(1150)에게 요청하는 메시지를 전송하지 않고도 기지국은 사이드링크 릴레이(1140)이 사이드링크 리모트 단말(1130)의 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 상향링크 전송 자원을 할당해 줄 수 있다.
기지국(1150)은 1133단계에서 사이드링크 릴레이(1140)에게 사이드링크 리모트 단말(1130)으로의 하향링크 트래픽을 전송하는 데 사용할 사이드링크 전송 자원 할당 정보를 사이드링크 릴레이(1140)에게 선제적으로 전송할 수 있다. 일 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 릴레이(1140)이 상기 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분하지 않도록 일반적인 SL-RNTI 또는 SLCS-RNTI를 사용하여 전송할 수 있다.
다른 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 릴레이(1140)이 상기 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분할 수 있도록 SL relay preemptively scheduled resource를 지시하는 RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 별도의 RNTI의 사용은 사이드링크 릴레이(1140)가 선제적으로 할당된 자원을 릴레이 용도로만 사용하도록 제한할 수 있다.
사이드링크 릴레이(1110)은 기지국(1120)으로부터 스케줄링된 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 하향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 전송할 수 있다. 기지국(1150)은 1135단계에서 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 사이드링크 리모트 단말(1130)의 상향링크 트래픽을 전송하는 데 사용할 사이드링크 전송 자원 할당 정보를 사이드링크 리모트 단말(1130)에게 전송할 수 있다.
일 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 리모트 단말(1130)이 상기 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분하지 않도록 일반적인 SL-RNTI 또는 SLCS-RNTI를 사용하여 전송할 수 있다.
다른 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 리모트 단말(1130)이 상기 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분할 수 있도록 SL relay preemptively scheduled resource를 지시하는 RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 상기 별도의 RNTI의 사용은 사이드링크 리모트 단말(1130)가 선제적으로 할당된 자원을 릴레이 용도로만 사용하도록 제한할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(1130)은 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 릴레이(1140)에게 자신의 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 전송할 수 있다. 기지국(1150)은 1137단계에서 사이드링크 릴레이(1140)에게 사이드링크 리모트 단말(1130)의 상향링크 트래픽을 전송하는 데 사용할 상향링크 전송 자원 할당 정보를 선제적으로 전송할 수 있다. 일 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 릴레이(1140)이 상기 할당된 상향링크 전송 자원이 선제적 할당된 상향링크 전송 자원인지를 구분하지 않도록 일반적인 C-RNTI, MCS-C-RNTI 또는 CS-RNTI를 사용하여 전송할 수 있다.
다른 실시 예로서 기지국(1150)은 사이드링크 릴레이(1140)이 상기 할당된 상향링크 전송 자원이 선제적 할당된 상향링크 전송 자원인지를 구분할 수 있도록 Relay preemptively scheduled resource를 지시하는 RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 별도의 RNTI의 사용은 사이드링크 릴레이(1140)가 선제적으로 할당된 자원을 릴레이 용도로만 사용하도록 제한할 수 있다. 사이드링크 릴레이(1140)은 상향링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 리모트 단말(1130)의 상향링크 트래픽을 기지국(1150)에게 전송할 수 있다.
도 11c를 참조하면, 일 실시 예로서 사이드링크 리모트 단말(1160)은 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1170)에게 전송하기 위한 전송 자원을 요청하기 위한 SL-BSR을 기지국(1180)에게 1161단계에서 전송할 수 있다. 1161단계의 동작은 사이드링크 리모트 단말(1160)에게 mode 1이 설정되어 있는 경우에 적용될 수 있다.
기지국(1180)은 1163단계에서 SL-BSR를 기반으로 사이드링크 전송 자원 스케줄링을 판단할 수 있다. 기지국(1180)은 1165단계에서 사이드링크 리모트 단말(1160)에게 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1170)에게 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원 할당 정보를 전송할 수 있다. 다른 실시 예로서 사이드링크 리모트 단말(1160)은 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고를 위해 1161단계에서 SL-BSR을 기지국(1180)에게 전송할 수 있다.
기지국(1180)은 1163단계에서 SL-BSR를 기반으로 사이드링크 리모트 단말(1160)에게 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1170)에게 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 선제적으로 할당하기로 판단할 수 있다. 즉, 사이드링크 리모트 단말(1160)이 자신의 상향링크 트래픽을 전송하기로 판단하고 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1170)에게 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 기지국(1180)에게 요청하는 메시지를 전송하지 않고도 기지국은 사이드링크 리모트 단말(1160)이 사이드링크 릴레이(1170)에게 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 할당해 줄 수 있다.
기지국(1180)은 1165단계에서 사이드링크 리모트 단말(1160)에게 사이드링크 전송 자원 할당 정보를 전송할 수 있다. 일 실시 예로서 기지국(1180)은 사이드링크 리모트 단말(1160)이 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분하지 않도록 일반적인 SL-RNTI 또는 SLCS-RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 다른 실시 예로서 기지국(1180)은 사이드링크 리모트 단말(1160)이 할당된 사이드링크 전송 자원이 선제적 할당된 사이드링크 전송 자원인지를 구분할 수 있도록 SL relay preemptively scheduled resource를 지시하는 RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 상기 별도의 RNTI의 사용은 사이드링크 리모트 단말(1160)가 선제적으로 할당된 자원을 릴레이 용도로만 사용하도록 제한할 수 있다.
기지국(1180)은 1163단계에서 사이드링크 리모트 단말(1160)의 상향링크 트래픽을 수신한 사이드링크 릴레이(1170)가 상기 상향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송자원을 선제적으로 할당하기로 판단할 수 있다. 즉, 사이드링크 릴레이(1170)가 사이드링크 리모트 단말(1160)로부터 사이드링크를 통해 상향링크 트래픽을 수신하고 이를 기지국(1180)으로 포워딩하기로 판단하고 필요한 상향링크 전송 자원을 기지국(1180)에게 요청하는 메시지를 전송하지 않고도 기지국(1180)은 사이드링크 릴레이(1170)가 사이드링크 리모트 단말(1160)의 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 상향링크 전송 자원을 할당해 줄 수 있다.
기지국(1180)은 1167단계에서 사이드링크 리모트 단말(1160)의 상향링크 트래픽을 전송하는 데 필요한 상향링크 전송 자원 할당 정보를 사이드링크 릴레이(1170)에게 선제적으로 전송할 수 있다. 일 실시 예로서 기지국(1180)은 사이드링크 릴레이(1170)이 할당된 상향링크 전송 자원이 선제적 할당된 상향링크 전송 자원인지를 구분하지 않도록 일반적인 C-RNTI, MCS-C-RNTI 또는 CS-RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 다른 실시 예로서 기지국(1180)은 사이드링크 릴레이(1170)이 할당된 상향링크 전송 자원이 선제적 할당된 상향링크 전송 자원인지를 구분할 수 있도록 Relay preemptively scheduled resource를 지시하는 RNTI를 사용하여 전송할 수 있다. 상기 별도의 RNTI의 사용은 사이드링크 릴레이(1170)가 선제적으로 할당된 자원을 릴레이 용도로만 사용하도록 제한할 수 있다.
도 12a 내지 도 12c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말의 선제적 자원 요청 보고 시그널링을 활용하여 기지국이 선제적으로 상향링크 자원 또는 사이드링크 자원을 스케줄링하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12a를 참조하면, 사이드링크 릴레이(1210)은 1201단계에서 사이드링크 리모트 단말(1200)이 사이드링크를 통해 전송하는 사이드링크 리모트 단말(1200)의 상향링크 트래픽을 수신할 수 있다. 일 실시 예로서 사이드링크 릴레이(1210)은 사이드링크 리모트 단말(1200)의 상향링크 트래픽을 기지국(1220)에게 포워딩하기 위해 상향링크 전송 자원을 요청하는 메시지를 기지국(1220)에게 전송할 수 있다. 다른 실시 예로서 사이드링크 릴레이(1210)은 기지국(1220)으로부터 이미 스케줄링된 이용가능한 상향링크 자원을 이용하여 사이드링크 리모트 단말(1200)의 상향링크 트래픽을 기지국(1220)에게 포워딩하고, 상기 사이드링크 리모트 단말(1200)의 상향링크 트래픽을 이어서 사이드링크를 통해 수신될 것으로 예측되는 추가적인 상향링크 트래픽을 전송하기 위한 상향링크 자원을 선제적으로 기지국(1220)에게 요청하기로 1203단계에서 판단할 수 있다.
사이드링크 릴레이(1210)은 1203단계의 판단에 따라 선제적 상향링크 전송 자원 요청 메시지를 기지국(1220)에게 1205단계에서 전송할 수 있다. 사이드링크 릴레이(1210)이 전송하는 선제적 상향링크 전송 자원 요청 메시지의 사용은 다음 [표 4]와 같다.
[표 4]
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사이드링크 릴레이(1210)는 1205단계에서 pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR을 기지국(1220)에게 전송할 수 있다. 기지국(1220)은 사이드링크 릴레이(1210)으로부터 pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR을 수신하게 되면 사이드링크 릴레이(1210)이 사이드링크 리모트 단말(1200)의 상향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 상향링크 자원을 스케줄링해 줄 수 있고, 사이드링크 리모트 단말(1200)이 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1210)에게 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 스케줄링해 줄 수 있다. 기지국(1220)이 선제적으로 사이드링크 리모트 단말(1200)에게 사이드링크 전송 자원을 스케줄링해주는 경우는 사이드링크 리모트 단말(1200)에게 mode1이 설정된 경우에 해당된다.
도 12b를 참조하면, 사이드링크 릴레이(1240)은 선제적으로 상향링크 전송 자원을 요청하기 위해 기지국(1250)에게 pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR ([표 4] 참조)을 1231단계에서 전송할 수 있다. 사이드링크 릴레이(1240)이 선제적 상향링크 전송 자원 요청이 필요함을 판단할 때 사이드링크 릴레이(1240)은 사이드링크 리모트 단말(1230)이 전송하는 상향링크 트래픽 또는 사이드링크 리모트 단말(1230)이 전송하는 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 기반으로 할 수 있다.
예를 들어, 사이드링크 릴레이(1240)은 도 9a의 909단계와 같이 사이드링크 리모트 단말(1230)로부터 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 수신하고 사이드링크 리모트 단말(1230)의 상향링크 트래픽 버퍼 상태 정보를 기반으로 사이드링크 리모트 단말(1230)으로부터 사이드링크를 통해 상향링크 트래픽이 전송될 것이고 상향링크 트래픽을 기지국(1250)으로 포워딩이 필요함을 예측할 수 있다. 기지국(1250)은 사이드링크 릴레이(1240)으로부터 pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR을 수신하게 되면 기지국(1250)에게 수집된 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지, 사이드링크 리모트 단말(1230)의 상향링크 트래픽 상태, 사이드링크 리모트 단말(1230)의 하향링크 트래픽 상태 등을 활용하여 사이드링크 릴레이(1240)이 사이드링크 리모트 단말(1230)의 상향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 상향링크 자원을 스케줄링해 줄 수 있고, 사이드링크 리모트 단말(1230)이 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1240)에게 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원을 스케줄링해 줄 수 있다.
기지국(1250)이 선제적으로 사이드링크 리모트 단말(1230)에게 사이드링크 전송 자원을 스케줄링해주는 경우는 사이드링크 리모트 단말(1230)에게 mode1이 설정된 경우에 해당된다. 기지국(1250)은 1235단계에서 사이드링크 리모트 단말(1230)에게 상향링크 트래픽을 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1240)에게 전송하는 데 필요한 사이드링크 전송 자원 할당 정보를 전송할 수 있다. 기지국(1250)은 1237단계에서 사이드링크 릴레이(1240)에게 사이드링크 리모트 단말(1230)의 상향링크 트래픽을 기지국(1250)으로 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송 자원 할당 정보를 전송할 수 있다.
도 12c를 참조하면, 사이드링크 리모트 단말(1260)은 사이드링크 전송 자원의 선제적 할당을 기지국(1280)에게 요청하기 위해 pre-emptive SL BSR 메시지를 1261단계에서 전송할 수 있다. 일 실시 예로서 전송 자원을 선제적으로 요청하기 위한 pre-emptive SL BSR은 사이드링크 리모트 단말(1260)에게 mode1이 설정되어 있지 않고, mode2가 설정되어 있는 경우에서 사용될 수 있다.
Pre-emptive SL BSR은 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1270)에게 전송된 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽을 사이드링크 릴레이(1270)가 상향링크를 통해 기지국(1280)에게 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송 자원을 선제적으로 기지국(1280)이 사이드링크 릴레이(1270)에게 할당할 것을 요청하기 위해 사용될 수 있다. 다른 실시 예로서 전송자원을 선제적으로 요청하기 위한 pre-emptive SL BSR은 사이드링크 리모트 단말(1260)에게 mode1이 설정되어 있는 경우에서 사용될 수 있다.
Pre-emptive SL BSR은 사이드링크를 통해 사이드링크 릴레이(1270)에게 전송된 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽을 사이드링크 릴레이(1270)가 상향링크를 통해 기지국(1280)에게 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송 자원을 선제적으로 기지국(1280)이 사이드링크 릴레이(1270)에게 할당할 것을 요청하기 위해 사용될 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(1260)에게 mode1이 설정되어 있는 경우, 사이드링크 리모트 단말(1260)은 사이드링크 릴레이(1270)에게 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽을 전송하기 위한 사이드링크 전송 자원 요청 메시지(SL-BSR)를 기지국(1280)에게 전송할 수 있다. 기지국(1280)은 사이드링크 리모트 단말(1260)으로부터 pre-emptive SL BSR을 수신하게 되면 기지국(1280)에서 수집된 사이드링크 릴레이 트개픽 흐름 제어 측정 보고 메시지, 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽 상태, 사이드링크 리모트 단말(1260)의 하향링크 트래픽 상태 등을 활용하여 사이드링크 릴레이(1270)이 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽을 포워딩하는 데 필요한 상향링크 자원을 스케줄링해 줄 수 있다.
사이드링크 리모트 단말(1260)에게 mode1이 설정되어 있는 경우, 기지국(1280)은 사이드링크 리모트 단말(1260)이 기지국(1280)에게 전송하는 SL-BSR메시지의 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽 버퍼 크기 정보를 획득할 수 있으며 이 정보는 기지국(1280)이 사이드링크 릴레이(1270)에게 상향링크 자원을 스케줄링하는 도움 정보로서 활용될 수 있다. 기지국(1280)은 1265단계에서 사이드링크 릴레이(1270)에게 사이드링크 리모트 단말(1260)의 상향링크 트래픽을 기지국(1280)으로 포워딩하는 데 필요한 상향링크 전송 자원 할당 정보를 전송할 수 있다.
사이드링크 릴레이가 기지국에게 상향링크 자원을 선제적으로 요청하는 경우, 사이드링크 릴레이는 사이드링크 리모트 단말로부터 수신된 사이드링크 전송 제어 정보(Sidelink Control Information, SCI, 즉, SCI 1-A, SCI 2-A, SCI 2-B의 포맷으로 구성)와 사이드링크 MAC PDU(예를 들면, MAC PDU의 헤더)중 적어도 하나 또는 조합을 기반으로 선제적 상향링크 전송 자원 요청의 필요성을 판단할 수 있다. 이하에서는 본 개시의 일 실시예에 따른 사이드링크 전송 제어 정보(SCI)와 사이드링크 MAC PDU(예를 들면, MAC PDU의 헤더)를 기반으로 사이드링크 릴레이가 선제적 상향링크 전송 자원 요청을 판단하는 동작을 설명한다.
사이드링크 송수신을 수행하는 단말은, 즉 송신단말은 송신단말 식별자, 수신단말 식별자, cast type 등의 정보로 구성된 사이드링크 전송 제어 정보(SCI)와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU의 헤더)를 전송하고, 수신단말은 사이드링크 전송 제어 정보와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU의 헤더)를 디코딩하여 획득된 송신단말 식별자, 수신단말 식별자, cast type 등의 정보를 기반으로 수신 단말에 해당되는 데이터 여부를 판단할 수 있다.
따라서 수신단말에 해당되는 사이드링크 릴레이는 사이드링크 전송 제어 정보와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU의 헤더)에 포함된 송신단말 식별자, 수신단말 식별자, cast type 등의 정보를 기반으로 송신단말에 해당되는 사이드링크 리모트 단말을 판단하고, 수신단말에게 해당되는 사이드링크 릴레이에게 전달되는 데이터임을 판단하고 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU의 헤더)에 포함된 논리채널 식별자를 기반으로 기지국으로 중계전송해야 하는 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 데이터임을 판단할 수 있다.
수신단말에 해당되는 사이드링크 릴레이는 사이드링크 전송 제어 정보로부터 multiple resource reservation (Resource reservation period)정보, HARQ process number (HARQ process ID)정보, time resource assignment/frequency resource assignment 정보 등을 획득할 수 있다.
수신단말에 해당되는 사이드링크 릴레이는 사이드링크 전송 제어정보에 포함된 HARQ process number (HARQ process ID), multiple resource reservation, time resource assignment/frequency resource assignment, SRC ID, DST ID, cast type와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU의 헤더)에 포함된 SRC ID, DST ID, logical channel ID 중 적어도 하나 또는 조합을 기반으로 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 데이터를 전송하기 위한 여러 개의 전송 자원들이 사이드링크 리모트 단말에 의해 미리 선택되어 있음을 판단할 수 있고, 사이드링크 리모트 단말이 미리 선택되어 있는 사이드링크 전송 자원 중 적어도 하나를 이용하여 사이드링크 릴레이 단말에게 상향링크 데이터를 전송할 수 있음을 예측할 수 있고, 사이드링크 리모트 단말이 전송한 상향링크 데이터를 기지국에게 중계 전송하기 위한 상향링크 전송 자원이 필요함을 판단할 수 있으며, 사이드링크 리모트 단말로부터 상향링크 데이터를 아직 수신하지 못하였으나 선제적으로 상향링크 전송 자원을 기지국에게 요청하기 위한 선제적 상향링크 전송 자원 요청을 전송하기로 판단할 수 있다.
사이드링크 릴레이는 사이드링크 릴레이가 사이드링크 리모트 단말로부터 사이드링크 전송 제어 정보와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU 헤더)의 정보를 수신한 경우, 사이드링크 전송 제어 정보와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU 헤더)를 기반으로 전술한 판단 및 예측을 수행될 수 있다.
이후, 사이드링크 릴레이는 사이드링크 전송 제어 정보와 사이드링크 MAC PDU(MAC PDU 헤더)를 기반으로 미리 선택된 다음 전송 자원에서 사이드링크 리모트 단말로부터 수신될 수 있는 사이드링크 MAC PDU를 예측할 수 있다. 사이드링크 릴레이는 기지국에게 선제적 상향링크 전송 자원을 요청하는 메시지에 포함되는 buffer status 정보를 설정할 수 있으며, 이때 수신된 사이드링크 전송 제어 정보(SCI)의 time resource assignment/frequency resource assignment와 수신된 MAC PDU의 크기 등을 기반으로 미리 선택된 다음 전송 자원에서 사이드링크 리모트 단말로부터 수신될 수 있는 사이드링크 MAC PDU의 크기를 예측, 선제적 상향링크 전송 자원 요청 메시지에 설정할 buffer size를 예측할 수 있다.
사이드링크 리모트 단말이 전송하는 사이드링크 전송 제어 정보에 multiple resource reservation 정보가 설정되는 경우는 다음과 같다. 송신단말에 해당되는 사이드링크 리모트 단말은 전송할 데이터가 1개 이상의 MAC PDU로 구성된다고 판단되면, 사이드링크 전송 자원을 선택할 때 임의의 논리채널에 해당되는 여러 개의 MAC PDU를 전송할 자원들을 미리 선택할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송신단말에 해당되는 사이드링크 리모트 단말이 전송 자원들을 미리 선택하는 경우 전송 자원들은 일정한 간격으로 선택될 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 전송 자원들은 일정한 간격이 아니라 소정의 기준에 의해 선택될 수도 있다.
송신단말에 해당되는 사이드링크 리모트 단말은 여러 개의 MAC PDU를 전송할 필요가 있다고 판단되어 미리 선택된 전송 자원들의 정보를 사이드링크 전송 제어 정보에 포함할 수 있으며, 미리 선택된 전송 자원들의 정보를 multiple resource reservation 정보에 해당되는 “Resource reservation period”필드, time resource assignment/frequency resource assignment 필드에 설정할 수 있다. 사이드링크 리모트 단말은 사이드링크 전송 제어 정보의 “Resource reservation period”을 sl-ResourceReservePeriodList 파라미터의 값으로 설정할 수 있다.
송신단말에 해당되는 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 전송 자원을 선택하고, 사이드링크 전송 자원에 해당되는 HARQ process ID 매핑을 설정하고, sidelink process ID 매핑을 설정하고, 사이드링크 전송 자원과 HARQ process ID를 이용하여 전송할 MAC PDU를 구성하고, 사이드링크 전송 제어 정보(SCI)를 구성하는 동작과 사이드링크 전송 제어 정보의 구성은 다음의 표 5 및 표 6과 같다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 사이드링크 리모트 단말은 multiple sidelink resource reservation하기 위해 하나 이상의 사이드링크 전송 자원을 선택하고 선택된 하나 이상의 사이드링크 전송 자원의 정보를 포함하는 사이드링크 전송 제어 정보를 구성할 수 있다.
[표 5]
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[표 6]
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도 6 내지 도 12c의 다양한 실시 예들은 사이드링크 리모트 단말이 기지국과 직접 연결되어 있고 mode1이 설정되어 있는 경우 또는 사이드링크 리모트 단말이 기지국과 직접 연결되어 있는 경우 (mode1 또는 mode2 설정)에서 상향링크 트래픽 흐름 제어를 위한 측정보고 메시지 또는 상향링크 트래픽 흐름 제어 도움 정보로서 사이드링크 리모트 단말이 기지국으로 직접 SL-BSR을 전송하는 경우에 해당된다.
본 발명의 일 실시 예로서 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이의 포워딩을 통해 SL-BSR을 기지국으로 전송할 수 있으며 사이드링크 릴레이가 사이드링크 리모트 단말의 SL-BSR를 수신할 수 있다. 사이드링크 리모트 단말의 SL-BSR을 기반으로 사이드링크 릴레이는 기지국에게 선제적으로 상향링크 전송 자원을 요청하는 메시지 (pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR)를 전송할 수 있다. 사이드링크 릴레이는 사이드링크 리모트 단말이 RRC 연결(RRC_CONNECTED)상태에 있고 기지국과 직접 연결되거나 사이드링크 릴레이를 통해 연결될 수 있고 사이드링크 리모트 단말이 SL-BSR을 전송할 수 있고 사이드링크 릴레이가 사이드링크 리모트 단말의 SL-BSR을 중계전송할 수 있도록 설정되어 있으면, 사이드링크 릴레이는 사이드링크 리모트 단말이 전송한 SL-BSR을 수신하면 사이드링크 리모트 단말에게 상향링크 트래픽이 버퍼링되어 있음을 판단할 수 있고 사이드링크 리모트 단말의 상향링크 트래픽을 기지국에게 상향링크를 통해 포워딩하기 위한 상향링크 자원을 선제적으로 요청하기 위한 pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR을 기지국에게 전송할 수 있다.
상기 사이드링크 릴레이를 통해 기지국으로 중계 전송 가능한 SL-BSR은 일반적인 SL-BSR (단말과 기지국 직접 송수신)과 구분하기 위해 별도의 논리채널 식별자를 사용할 수 있다. 사이드링크 릴레이는 중계 가능한 SL-BSR을 지시하는 논리채널 식별자를 판단하면 사이드링크 리모트 단말로부터 수신된 SL-BSR을 기지국으로 포워딩할 수 있다. 사이드링크 릴레이는 중계 가능한 SL-BSR을 지시하는 논리채널 식별자를 판단하면 기지국에게 상향링크 자원을 선제적으로 요청하는 pre-emptive BSR 또는 relay pre-emptive BSR을 전송할 수 있다.
도 6 내지 도 12c의 다양한 실시 예에 대해 사이드링크 리모트 단말 또는 사이드링크 릴레이가 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 과도하게 전송하는 동작을 방지하기 위해 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머(sl_relay_flow_control_report_restriction_timer)를 사이드링크 리모트 단말 또는 사이드링크 릴레이에게 설정할 수 있다. 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머는 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말이 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 전송하면 시작(재시작)될 수 있다. 상기 타이머가 운용되는 동안 (즉, 만료되지 않은 동안) 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말은 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 전송하지 않는다.
[표 1]의 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 트리거링 조건이 만족된다고 판단되는 경우에도 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머가 운용되고 있으면 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말은 측정 보고 메시지를 전송하지 않는다. 다른 실시 예로서 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머가 운용되고 있는 동안 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말은 측정 보고 폴링 메시지를 수신하면 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머를 중단하지 않고 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 전송할 수 있다. 다른 실시 예로서 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머가 운용되고 있는 동안 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말은 측정 보고 폴링 메시지를 수신하면 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머를 중단하고 사이드링크 릴레이 트래픽 흐름 제어 측정 보고 메시지를 전송하고 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머를 (재)시작할 수 있다. 다른 실시 예로서 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머가 운용되고 있는 동안 사이드링크 릴레이와 사이드링크 리모트 단말 간 유니캐스트 연결을 재설정하는 경우 사이드링크 릴레이 또는 사이드링크 리모트 단말은 측정 보고 메시지 전송 제한 타이머를 중단할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: read only memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: electrically erasable programmable read only memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: compact disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: digital versatile discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette), 또는, 이들의 일부 또는 전부로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(internet), 인트라넷(intranet), LAN(local area network), WLAN(wide LAN), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위 뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 단말이 수행하는 방법에 있어서,
    사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 전송하는 단계;
    상기 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 스케줄링 정보에 기초하여 트래픽 흐름을 제어하는 단계;를 포함하고,
    상기 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)인, 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 트래픽 상태 정보를 전송하기 위한 보고 조건이 만족되었는지 여부를 식별하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 식별 결과, 상기 보고 조건이 만족되면, 상기 트래픽 상태 정보를 전송하는, 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 보고 조건은, 상기 단말의 버퍼 사용 레벨이 제1 임계치를 초과하는 경우, 상기 단말과 상기 기지국의 채널 사용 비율이 제2 임계치를 초과하는 경우, 또는 상기 단말의 지연 요구 사항이 만족되지 않는 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 트래픽 상태 정보는 상기 단말의 버퍼 상태 정보, 상기 단말과 상기 기지국 사이의 채널 상태 정보, 또는 상기 단말과 상기 기지국 사이의 지연 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 기지국으로부터 상기 트래픽 상태 정보 요청을 획득하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 트래픽 상태 정보는, 상기 버퍼 상태 리포트(BSR, buffer status report)메시지, RRC 메시지, adaptation sublayer 제어 시그널링, 또는 MAC CE 메시지 중 적어도 하나로 전송되는, 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 스케줄링 정보는, 상기 사이드링크 릴레이 단말의 업링크 스케줄링 정보, 상기 사이드링크 릴레이 단말의 다운링크 스케줄링 정보, 및 상기 사이드링크 리모트 단말의 업링크 스케줄링 정보를 포함하는, 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 사이드링크 스케줄링 모드를 식별하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 식별 결과에 기초하여, 상기 트래픽 상태 정보를 시그널링하는, 방법.
  9. 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 전송하고,
    상기 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 제어를 위한 스케줄링 정보를 획득하고,
    상기 스케줄링 정보에 기초하여 트래픽 흐름을 제어하도록 구성되며,
    상기 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)인, 단말.
  10. 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 기지국이 수행하는 방법에 있어서,
    단말로부터 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 수신하는 단계;
    상기 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 스케줄링 정보를 상기 단말로 전송하는 단계;를 포함하고,
    상기 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)인, 방법.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 트래픽 상태 정보는, 상기 트래픽 상태 보고 조건이 만족된 경우 수신되며,
    상기 트래픽 상태 보고 조건은, 상기 단말의 버퍼 사용 레벨이 제1 임계치를 초과하는 경우, 상기 단말과 상기 기지국의 채널 사용 비율이 제2 임계치를 초과하는 경우, 또는 상기 단말의 지연 요구 사항이 만족되지 않는 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 트래픽 상태 정보는 상기 단말의 버퍼 상태 정보, 상기 단말과 상기 기지국 사이의 채널 상태 정보, 또는 상기 단말과 상기 기지국 사이의 지연 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  13. 제10 항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 단말로 상기 트래픽 상태 정보 요청을 전송하는 단계;를 더 포함하는, 방법.
  14. 제10 항에 있어서,
    상기 트래픽 상태 정보는, 상기 버퍼 상태 리포트(BSR, buffer status report)메시지, RRC 메시지, adaptation sublayer 제어 시그널링, 또는 MAC CE 메시지 중 적어도 하나로 수신되는, 방법.
  15. 사이드링크(SL, sidelink) 통신을 위한 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    단말로부터 사이드링크 상향링크 및 사이드링크 하향링크에 대한 트래픽 상태 정보를 수신하고,
    상기 트래픽 상태 정보에 기초하여 결정된 사이드링크 상향링크 트래픽 제어 및 사이드링크 하향링크 트래픽 자원 할당을 위한 스케줄링 정보를 결정하고,
    상기 스케줄링 정보를 상기 단말로 전송하도록 구성되며,
    상기 단말은 사이드링크 리모트 단말(SL remote UE) 또는 사이드링크 릴레이 단말(SL relay UE)인, 기지국.
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