WO2023211218A1 - 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023211218A1
WO2023211218A1 PCT/KR2023/005803 KR2023005803W WO2023211218A1 WO 2023211218 A1 WO2023211218 A1 WO 2023211218A1 KR 2023005803 W KR2023005803 W KR 2023005803W WO 2023211218 A1 WO2023211218 A1 WO 2023211218A1
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transmission
terminal
resource
cot
base station
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이영대
이승민
양석철
서한별
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more specifically to a method and device for performing sidelink communication in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems were developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to include not only voice but also data services.
  • the explosive increase in traffic is causing a shortage of resources and users are demanding higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements for the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, a dramatic increase in transmission rate per user, a greatly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • dual connectivity massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), full duplex (In-band Full Duplex), NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access), and ultra-wideband (Super)
  • massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • full duplex In-band Full Duplex
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super ultra-wideband
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for performing sidelink (SL) communication in a wireless communication system.
  • the technical task of the present disclosure is to provide a method and device for switching SL mode within a channel occupancy time (COT) section.
  • COT channel occupancy time
  • a method performed by a first terminal in a wireless communication system includes receiving downlink control information (DCI) related to resource allocation for a sidelink (SL) from a base station. steps; Confirming a first transmission resource within a channel occupancy time (COT) section based on the DCI; performing a first SL-based transmission with a second terminal on the first transmission resource; Selecting and reserving a second transmission resource within the COT interval based on whether the COT interval is valid after the first transmission resource; And it may include performing a second SL-based transmission after the first SL-based transmission and before the end of the COT interval.
  • the second SL-based transmission may be performed on the second transmission resource reserved by the terminal.
  • a method performed by a base station in a wireless communication system includes transmitting downlink control information (DCI) related to resource allocation for a sidelink (SL) to a terminal. ; And receiving, from the terminal, feedback information about at least one of a first SL-based transmission on a first transmission resource based on the DCI or a second SL-based transmission on a second transmission resource reserved by the terminal. It can be included.
  • the second SL-based transmission may exist after the first SL-based transmission within the channel occupancy time (COT) section of the terminal and before the end of the COT section.
  • COT channel occupancy time
  • a method and device for performing sidelink (SL) communication in a wireless communication system can be provided.
  • a method and device for switching SL mode within a channel occupancy time (COT) interval may be provided.
  • a technical effect of efficiently utilizing the remaining COT section after performing an operation based on a specific SL mode can be provided.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using them.
  • Figure 7 shows a procedure for performing V2X or SL communication according to transmission mode in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 8 illustrates a cast type for V2X or SL communication in a wireless communication system to which this disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a signaling procedure between a base station, a transmitting (Tx) terminal, a receiving (Rx) terminal, and a base station (BS) according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 illustrates continuous resource allocation for a sidelink established grant according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 11 illustrates PUCCH and CG PSSCH allocation in SL CG resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 is a diagram illustrating the operation of the terminal for the SL mode switching method within the COT section according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 13 is a diagram illustrating the operation of the base station for the SL mode switching method within the COT section according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component when a component is said to be “connected,” “coupled,” or “connected” to another component, this is not only a direct connection relationship, but also an indirect connection relationship where another component exists between them. It may also be included. Additionally, in this disclosure, the terms “comprise” or “having” specify the presence of a referenced feature, step, operation, element, and/or component, but may also specify the presence of one or more other features, steps, operations, elements, components, and/or components. It does not rule out the existence or addition of these groups.
  • first”, second, etc. are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, and unless specifically mentioned, the terms There is no limitation on the order or importance between them. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, the second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. It may also be called.
  • This disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network include controlling the network and transmitting or receiving signals at a device (e.g., a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving, or it can be done in the process of transmitting or receiving signals from a terminal connected to the wireless network to or between terminals.
  • a device e.g., a base station
  • transmitting or receiving a channel includes transmitting or receiving information or signals through the corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or signals through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or signals through a data channel.
  • downlink refers to communication from the base station to the terminal
  • uplink refers to communication from the terminal to the base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be part of the base station and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • a base station (BS) is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), Next Generation NodeB (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), and network (5G).
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • 5G network
  • the terminal may be fixed or mobile, and may include UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), and AMS (Advanced Mobile).
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle RSU (road side unit)
  • robot AI (Artificial Intelligence) module
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA can be implemented with wireless technologies such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), etc.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS (Technical Specification) 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • “xxx” refers to the standard document detail number.
  • LTE/NR can be collectively referred to as a 3GPP system.
  • terms, abbreviations, etc. used in the description of the present disclosure reference may be made to matters described in standard documents published prior to the present disclosure. For example, you can refer to the following document:
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 physical channels and modulation
  • TS 38.212 multiplexing and channel coding
  • TS 38.213 physical layer procedures for control
  • TS 38.214 physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and NG-RAN (New Generation-Radio Access Network)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • Synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS: primary synchronization signal), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal), and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • NR is an expression representing an example of 5G RAT.
  • the new RAT system including NR uses OFDM transmission method or similar transmission method.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters that are different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of existing LTE/LTE-A but can support a larger system bandwidth (for example, 100 MHz).
  • one cell may support multiple numerologies. In other words, terminals operating with different numerologies can coexist within one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerologies can be defined.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is a NG-Radio Access (NG-RA) user plane (i.e., a new access stratum (AS) sublayer/Packet Data Convergence Protocol (PDCP)/Radio Link Control (RLC)/MAC/ It consists of gNBs that provide PHY) and control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through the Xn interface.
  • the gNB is also connected to NGC (New Generation Core) through the NG interface. More specifically, the gNB is connected to the Access and Mobility Management Function (AMF) through the N2 interface and to the User Plane Function (UPF) through the N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • numerology can be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • CP Cyclic Prefix
  • multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to multiple numerologies can be supported.
  • OFDM numerology and frame structures that can be considered in the NR system.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. and a wider carrier bandwidth, and when SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 can be configured as shown in Table 2 below. Additionally, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame. They are numbered in increasing order: n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot consists of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per wireless frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • 1 subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4, or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • antenna port for example, antenna port, resource grid, resource element, resource block, carrier part, etc. can be considered.
  • resource grid resource element, resource block, carrier part, etc.
  • carrier part etc.
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on the antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port. If the large-scale properties of the channel carrying the symbols on one antenna port can be inferred from the channel carrying the symbols on the other antenna port, the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL. It can be said that they are in a quasi co-location relationship.
  • the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but is limited to this. It doesn't work.
  • the transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) .
  • N RB ⁇ N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid can be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k,l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is the symbol in the subframe. refers to the location of When referring to a resource element in a slot, the index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to the complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, resulting in the complex value a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - offsetToPointA for primary cell (PCell: Primary Cell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping with the SS/PBCH block used by the terminal for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for the subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ is given as Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within the bandwidth part (BWP), where i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between physical resource block n PRB and common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is the common resource block from which BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • BWP Bandwidth Part
  • a carrier wave may include up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per one component carrier (CC: Component Carrier). If a terminal operating in such a wideband CC (wideband CC) always operates with the radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, terminal battery consumption may increase.
  • CC Component Carrier
  • RF radio frequency
  • different numerology e.g., subcarrier spacing, etc.
  • the maximum bandwidth capability may be different for each terminal.
  • the base station can instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (e.g., subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot section).
  • the base station can set multiple BWPs even within one CC set for the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP that occupies a relatively small frequency area is set, and the PDSCH indicated by the PDCCH can be scheduled on a larger BWP. Alternatively, if UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs can be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, etc., a portion of the spectrum from the entire bandwidth can be excluded and both BWPs can be set within the same slot. That is, the base station can set at least one DL/UL BWP to a terminal associated with a broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP(s) among the DL/UL BWP(s) set at a specific time (by L1 signaling or MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.). Additionally, the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.). Alternatively, based on a timer, when the timer value expires, it may be switched to a designated DL/UL BWP. At this time, the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive settings for the DL/UL BWP, so in these situations, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • Figure 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is turned on or enters a new cell, it performs an initial cell search task such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (ID: Identifier). You can. Afterwards, the terminal can receive broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the terminal can receive broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal After completing the initial cell search, the terminal acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH: physical downlink control channel) according to the information carried in the PDCCH. You can do it (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH: physical downlink control channel)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605) and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • an additional conflict resolution procedure Contention Resolution Procedure
  • the terminal that has performed the above-described procedure then performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) can be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and has different formats depending on the purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or that the terminal receives from the base station includes downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgement/Non-Acknowledgement) signals, CQI (Channel Quality Indicator), and PMI (Precoding Matrix). Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • the terminal can transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of the DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH within one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or instruction of cell group (CG: cell group) downlink feedback information to the UE.
  • CG cell group
  • 0_2 Scheduling of PUSCH within one cell 1_0 Scheduling of PDSCH within one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH within one cell 1_2 Scheduling of PDSCH within one cell
  • DCI format 0_0, 0_1, and 0_2 include resource information related to scheduling of PUSCH (e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (e.g. MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (e.g.
  • DCI Downlink Assignment Index
  • PDSCH-HARQ feedback timing etc.
  • multi-antenna related information e.g., DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.
  • power control information e.g., PUSCH power control, etc.
  • control information included in each DCI format may be predefined.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • the information contained in DCI format 0_0 is checked by CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI). ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate scheduling of one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information to the UE.
  • the information included in DCI format 0_1 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to scheduling of PDSCH (e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (e.g. MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (e.g. process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g. antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (e.g., PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format is Can be predefined.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • V2X vehicle-to-everything
  • SL sidelink
  • Figure 7 shows a procedure for performing V2X or SL communication according to transmission mode in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or resource allocation mode.
  • the transmission mode in LTE may be referred to as the LTE transmission mode
  • the transmission mode in NR may be referred to as the NR resource allocation mode.
  • Figure 7(a) shows the operation of a UE related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • Figure 7(a) shows the operation of the UE related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 can be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 can be applied to V2X communication.
  • Figure 7(b) shows the operation of the UE related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • Figure 7(b) shows the operation of the UE related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule SL resources to be used by the UE for SL transmission (S8000).
  • the base station may transmit information related to SL resources and/or information related to UL resources to the first UE.
  • the UL resources may include PUCCH resources and/or PUSCH resources.
  • the UL resource may be a resource for reporting SL HARQ feedback to the base station.
  • the first UE may receive information related to dynamic grant (DG) resources and/or information related to configured grant (CG) resources from the base station.
  • CG resources may include CG Type 1 resources or CG Type 2 resources.
  • the DG resource may be a resource that the base station configures/assigns to the first UE through DCI.
  • the CG resource may be a (periodic) resource that the base station configures/allocates to the first UE through a DCI and/or RRC message.
  • the base station may transmit an RRC message containing information related to the CG resource to the first UE.
  • the base station may transmit an RRC message containing information related to the CG resource to the first UE, and the base station may send a DCI related to activation or release of the CG resource. It can be transmitted to the first UE.
  • the first UE may transmit PSCCH (e.g., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second UE based on the resource scheduling (S8010).
  • PSCCH e.g., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first UE may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC protocol data unit (PDU), data, etc.) related to the PSCCH to the second UE (S8020) .
  • a PSSCH e.g., 2nd-stage SCI, MAC protocol data unit (PDU), data, etc.
  • the first UE may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second UE (S8030).
  • HARQ feedback information eg, NACK information or ACK information
  • NACK information or ACK information may be received from the second UE through the PSFCH.
  • the first UE may transmit/report HARQ feedback information to the base station through PUCCH or PUSCH (S8040).
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information that the first UE generates based on HARQ feedback information received from the second UE.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information that the first UE generates based on preset rules.
  • the DCI may be a DCI for scheduling of SL.
  • the format of the DCI may be DCI format 3_0 or DCI format 3_1.
  • the UE in LTE transmission mode 2, LTE transmission mode 4, or NR resource allocation mode 2, can determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station/network or within the preset SL resource. .
  • the set SL resource or preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE can autonomously select or schedule resources for SL transmission.
  • the UE can self-select resources within a configured resource pool and perform SL communication.
  • the UE may perform sensing and resource (re)selection procedures to select resources on its own within a selection window.
  • the sensing may be performed on a sub-channel basis.
  • the first UE which has selected a resource within the resource pool, may transmit a PSCCH (eg, SCI or 1st-stage SCI) to the second UE using the resource (S8010).
  • a PSCCH eg, SCI or 1st-stage SCI
  • the first UE may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second UE (S8020).
  • a PSSCH e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.
  • the first UE may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second UE (S8030).
  • the first UE may transmit SCI to the second UE on PSCCH.
  • the first UE may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) on the PSCCH and/or PSSCH to the second UE.
  • the second UE may decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive the PSSCH from the first UE.
  • the SCI transmitted on the PSCCH may be referred to as a 1st SCI, 1st SCI, 1st-stage SCI, or 1st-stage SCI format
  • the SCI transmitted on the PSSCH may be referred to as a 2nd (2nd ) SCI format.
  • the 1st-stage SCI format may include SCI format 1-A
  • the 2nd-stage SCI format may include SCI format 2-A and/or SCI format 2-B.
  • the first UE may receive PSFCH based on the description described later.
  • the first UE and the second UE may determine PSFCH resources based on the description described later, and the second UE may transmit HARQ feedback to the first UE using the PSFCH resource.
  • the UE may be instructed to transmit PSFCH including HARQ-ACK information in response to the PSSCH reception according to the SCI format that schedules PSSCH reception.
  • the UE provides HARQ-ACK information including ACK or NACK or only NACK (NACK).
  • the UE may be provided with the number of slots in the resource pool during the period of PSFCH transmission occasion resources by sl-PSFCH-Period. If the number of slots is 0, the UE's PSFCH transmission is disabled within the resource pool.
  • t' k SL is defined in TS 38.214
  • T' max is the number of slots belonging to the resource pool within 10240 msec according to TS 38.214
  • N PSSCH PSFCH is provided by sl-PSFCH-Period.
  • the UE may be instructed by a higher layer not to transmit PSFCH including HARQ-ACK information in response to PSSCH reception.
  • the UE receives a PSSCH from the resource pool and the HARQ feedback enabled/disabled indicator field of the associated SCI format 2-A/2-B/2-C has the value 1, the UE receives the resource pool Provides HARQ-ACK information within PSFCH transmission.
  • the UE transmits PSFCH in the first slot corresponding to at least a plurality of slots provided by sl-MinTimeGapPSFCH and containing PSFCH resources in the resource pool after the last slot of PSSCH reception.
  • a set of M PRB,set PSFCH PRBs in the resource pool is provided by sl-PSFCH-RB-Set. do.
  • the UE may provide a set of M PRB,set PSFCH PRBs in the resource pool by sl-RB-SetPSFCH for PSFCH transmission including conflict information in the PRB of the resource pool.
  • the UE expects that different PRBs are configured (in advance) for collision information and HARQ-ACK information.
  • the UE For the number of N SUBCH sub-channels for the resource pool provided by sl-NumSubchannel and the number of PSSCH slots associated with PSFCH slots less than or equal to N PSSCH PSFCH , the UE must select the PSFCH slot and the PSSCH slot associated with sub-channel j. Among them , [(i+j ⁇ N PSSCH PSFCH ) ⁇ M subch,slot' PSFCH (i+1+j ⁇ N PSSCH PSFCH ) ⁇ M subch,slot PSFCH -1] PRBs are selected from M PRB,set PSFCH PRBs. Assign to slot i.
  • M subch,slot PSFCH M PRB,set PSFCH /(N subch ⁇ N PSSCH PSFCH ), 0 ⁇ i ⁇ N PSSCH PSFCH , 0 ⁇ j ⁇ N subch , and allocation starts in ascending order of i and goes in ascending order of j. It continues.
  • the UE expects M PRB,set PSFCH to be a multiple of N subch ⁇ N PSSCH PSFCH .
  • the UE determines the number of PSFCH resources available for multiplexing of HARQ-ACK or collision information within PSFCH transmission based on the indication by sl-PSFCH-CandidateResourceType.
  • R PRB,CS PSFCH N type PSFCH ⁇ M subch,slot PSFCH ⁇ N It is decided by CS PSFCH .
  • N CS PSFCH is the number of cyclic shift pairs for the resource pool provided by sl-NumMuxCS-Pair.
  • N type PSFCH N subch PSSCH
  • N subch PSSCH ⁇ M subch,slot PSFCH PRBs are associated with N subch PSSCH sub-channels of the corresponding PSSCH.
  • the corresponding PSSCH is determined based on sl-PSFCH-Occasion.
  • PSFCH resources are indexed first in ascending order of PRB index from N type PSFCH ⁇ M subch,slot PSFCH PRBs, and then in ascending order of cyclic shift pair index from N CS PSFCH cyclic shift pairs.
  • the UE determines the index of the PSFCH resource for transmission of the PSFCH, which corresponds to a reserved resource and includes HARQ-ACK information or collision information in response to PSSCH reception, as (P ID +M ID )modR PRB,CS PSFCH . do.
  • P ID is SCI format 2-A/2-B/2-C for scheduling PSSCH reception or SCI format 2-A/2-B/ for reserving resources to provide collision information from other UEs. This is the physical layer source ID (identifier) provided by 2-C.
  • identifier the physical layer source ID
  • For HARQ-ACK information if the UE detects SCI format 2-A with a cast type indicator field value of "01", the M ID receives the PSSCH indicated by the upper layer. Identifier of the UE, otherwise M ID is 0. For collision information, M ID is 0.
  • the UE calculates the value ⁇ of cyclic shift from the cyclic shift pair index corresponding to the PSFCH resource index and from the N CS PSFCH using Table 6 below. , determine the value of m 0 .
  • Table 6 illustrates a set of cyclic shift pairs.
  • Cyclic shift pair index 5 One 0 - - - - - 2 0 3 - - - - 3 0 2 4 - - - 6 0 One 2 3 4 5
  • the UE uses SCI format 2 with a cast type indicator field value of “01” or “10” to calculate the value ⁇ of the cyclic shift.
  • SCI format 2 with a cast type indicator field value of “01” or “10” to calculate the value ⁇ of the cyclic shift.
  • the m cs value is determined as shown in Table 7 below, and the UE uses SCI format 2-B with a cast type indicator field value of "11".
  • the m cs value is determined as shown in Table 8 below.
  • the UE determines the m cs value as shown in Table 9 below to calculate the cyclic shift value ⁇ .
  • the UE applies one cyclic shift from the cyclic shift pair to the sequence used for PSFCH transmission.
  • Table 7 illustrates the mapping of the cyclic shift of the sequence for PSFCH transmission from a cyclic shift pair and the HARQ-ACK information bit value when the HARQ-ACK information includes ACK or NACK.
  • Table 8 illustrates the mapping of the cyclic shift of the sequence for PSFCH transmission from the cyclic shift pair and the HARQ-ACK information bit value when the HARQ-ACK information includes only NACK.
  • Table 9 illustrates the mapping of the cyclic shift of the sequence for PSFCH transmission from the cyclic shift pair and the value of the collision information bit value.
  • Figure 8 illustrates a cast type for V2X or SL communication in a wireless communication system to which this disclosure can be applied.
  • FIG. 8 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8(a) shows a broadcast type SL communication
  • FIG. 8(b) shows a unicast type SL communication
  • FIG. 8(c) shows a group cast type.
  • the UE can perform one-to-one communication with other UEs.
  • the UE can perform SL communication with one or more UEs within the group to which it belongs.
  • SL group-cast communication may be referred to as SL multicast communication, SL one-to-many communication, etc.
  • SL HARQ feedback can be enabled for unicast.
  • the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE and the receiving UE transmits a transport block related to the PSCCH.
  • the receiving UE can generate an ACK.
  • the receiving UE may transmit HARQ-ACK to the transmitting UE.
  • the receiving UE may generate a NACK.
  • the receiving UE may transmit a NACK to the transmitting UE.
  • SL HARQ feedback can be enabled for group-cast.
  • two HARQ feedback options can be supported for group-cast.
  • (1) group-cast option 1 If the receiving UE fails to decode the transport related to the PSCCH after the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE, the receiving UE sends a NACK to the transmitting UE through PSFCH Can be transmitted. On the other hand, if the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE and the receiving UE successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving UE may not transmit an ACK to the transmitting UE.
  • (2) group-cast option 2 If the receiving UE fails to decode the transport block related to the PSCCH after the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE, the receiving UE sends a NACK to the transmitting UE through PSFCH Can be transmitted. And, when the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE and successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving UE can transmit an ACK to the transmitting UE through the PSFCH.
  • group-cast option 1 when group-cast option 1 is used for SL HARQ feedback, all UEs performing group-cast communication can share PSFCH resources. For example, UEs belonging to the same group may transmit HARQ feedback using the same PSFCH resource.
  • each UE performing group-cast communication can use different PSFCH resources for HARQ feedback transmission.
  • UEs belonging to the same group may transmit HARQ feedback using different PSFCH resources.
  • ACK may be referred to as HARQ-ACK, ACK information, or positive-ACK information
  • NACK may be referred to as HARQ-NACK, NACK information, or negative-ACK information.
  • the sidelink grant may be received dynamically on the PDCCH, which is set semi-persistently by the RRC or autonomously selected by the MAC entity.
  • the MAC entity may have a sidelink grant in the active SL BWP to determine the set of PSCCH periods in which SCI transmissions occur and the set of PSSCH periods in which SL-SCH transmissions associated with SCI occur.
  • the MAC entity When the MAC entity is set to sidelink resource allocation mode 1, the MAC entity can perform operations based on each PDCCH opportunity and each grant received for that PDCCH opportunity.
  • NR Unlicensed Spectrum refers to a mode in which cellular operators provide the technology necessary to integrate unlicensed spectrum into wireless communication systems.
  • NR-U can enable both uplink and downlink operation in unlicensed bands.
  • uplink and downlink channel access depends on the LBT function.
  • the terminal and/or base station may first sense the communication channel and check whether there is no communication before transmission. If the communication channel is a broadband unlicensed carrier, NR-U's channel sensing procedure may rely on sensing energy levels in multiple subbands of the communication channel.
  • the base station may set/provide LBT parameters (e.g., type/period, clear channel evaluation parameters, etc.) to the terminal.
  • the terminal can determine when and where to transmit and receive based on instructions in the Channel Occupancy Time (COT) structure.
  • COT consists of several slots, and each slot may consist of downlink resources, uplink resources, or flexible resources.
  • both continuous and interlaced uplink resource allocation can be supported while complying with regulations.
  • interlace uplink resource allocation the basic unit of resource allocation for NR unlicensed channels may be interlace.
  • a single interlace may consist of 10 equally spaced resource blocks within a 20 MHz frequency bandwidth for 15 kHz subcarrier spacing.
  • the physical layer can perform the LBT procedure.
  • the LBT procedure refers to a procedure in which transmission is not performed when the channel is confirmed to be occupied. If the channel is identified as occupied according to the LBT procedure, transmission may not be performed by the physical layer. If the physical layer performs an LBT procedure before transmission and the transmission is not performed, an LBT failure indication may be transmitted from the physical layer to the MAC entity.
  • the operation(s) specified in this disclosure may be performed regardless of whether an LBT failure indication is received from the physical layer. If the LBT procedure is not performed by the physical layer, an LBT failure indication may not be received from the physical layer.
  • the terminal can allocate a number of CG resources in a CG period for SL.
  • the corresponding CG resource may not occupy all available SL slots within the COT section. Accordingly, the terminal may not be able to use all SL resources in the COT even though there is more data to transmit in the SL.
  • the present disclosure proposes a method of performing SL (re)transmission based on SL mode switching within the COT.
  • SL mode 1 refers to a mode in which SL communication between the first terminal and the second terminal is performed on SL resources according to instructions/settings of the base station
  • SL mode 2 refers to SL communication between the first terminal and the second terminal. This may refer to a mode in which the first terminal determines SL resources for SL communication when performing.
  • the UE may configure/receive one or more CGs (i.e., CG scheduling) by a network (e.g., base station).
  • a network e.g., base station
  • the CG may be used for uplink (UL) transmission or sidelink (SL) transmission. Additionally, the CG may be composed of consecutive transmission occasions that occur periodically.
  • one or more contiguous resources may be configured for one or more UL/SL transmission for one or more transport blocks (TB) (i.e., one or more MAC PDUs).
  • TB transport blocks
  • the base station e.g., gNB
  • the base station may set/provide the maximum (or fixed) number of HARQ processes or the maximum (or fixed) number of TBs that can be scheduled for one CG cycle.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a signaling procedure between a base station, a transmitting (Tx) terminal, a receiving (Rx) terminal, and a base station (BS) according to an embodiment of the present disclosure.
  • an operation of switching to SL mode 2 may be performed after SL transmission based on a set grant (CG)/dynamic grant (DG) of SL mode 1.
  • CG set grant
  • DG dynamic grant
  • the Tx terminal may establish a PC5-S unicast link and an associated PC5 RRC connection with the Rx terminal (S905).
  • the Tx terminal may transmit sidelink terminal information indicating the destination ID of the Rx terminal to the base station (i.e., network) (S910).
  • the base station i.e., network
  • the Tx terminal can receive configuration information to determine which slot the terminal is configured for the side link (SL).
  • the corresponding configuration information may be received through system information or terminal-specific signaling.
  • the corresponding configuration information may be TDD-UL-DL-ConfigCommon, which may include referenceSubcarrierSpacing information and TDD-UL-DL-Pattern information.
  • the information element (IE) TDD-UL-DL-ConfigCommon can determine cell-specific UL/DL TDD settings and can be constructed as shown in Table 10.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon information element TDD-UL-DL-ConfigCommon SEQUENCE ⁇ referenceSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing, pattern1 TDD-UL-DL-Pattern, pattern2 TDD-UL-DL-Pattern OPTIONAL, -- Need R ...
  • TDD-UL-DL-Pattern SEQUENCE ⁇ dl-UL-TransmissionPeriodicity ENUMERATED ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ , nrofDownlinkSlots INTEGER (0..maxNrofSlots); nrofDownlinkSymbols INTEGER (0..maxNrofSymbols-1); nrofUplinkSlots INTEGER (0..maxNrofSlots); nrofUplinkSymbols INTEGER (0..maxNrofSymbols-1); ..., [[ dl-UL-TransmissionPeriodicity-v1530 ENUMERATED ⁇ ms3, ms4 ⁇ OPTIONAL -- Need R ]] ⁇
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon field the description of the TDD-UL-DL-ConfigCommon field and TDD-UL-DL-Pattern field is as shown in Table 11 below.
  • referenceSubcarrierSpacing used to determine the time domain boundaries in the UL-DL pattern which must be common across all subcarrier specific carriers, ie, independent of the actual subcarrier spacing using for data transmission. Only the values 15, 30 or 60 kHz (FR1), and 60 or 120 kHz (FR2) are applicable.
  • the network configures a not larger than any SCS of configured BWPs in UL, DL and SL for the serving cell and preconfiguration (e.g., see TS 38.213, clause 11.1). dl-UL-TransmissionPeriodicity Periodicity of the DL-UL pattern (e.g. see TS 38.213, clause 11.1).
  • nrofDownlinkSlots Number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern (e.g. TS 38.213, see clause 11.1). The maximum value for this field is 80.
  • nrofDownlinkSymbols Number of consecutive DL symbols in the beginning of the slot following the last full DL slot (as derived from nrofDownlinkSlots). The value 0 indicates that there is no partial-downlink slot (e.g., see TS 38.213, clause 11.1).
  • nrofUplinkSlots Number of consecutive full UL slots at the end of each DL-UL pattern (e.g. see TS 38.213, clause 11.1). The maximum value for this field is 80. nrofUplinkSymbols Number of consecutive UL symbols in the end of the slot preceding the first full UL slot (as derived from nrofUplinkSlots). The value 0 indicates that there is no partial-uplink slot (e.g., see TS 38.213, clause 11.1).
  • the Tx terminal may set/receive one or more resource pools and one or more configured grants (CG) by the base station (S915).
  • CG configured grants
  • the terminal may receive configuration information for one or more CGs based on the CG index and may receive information activating a specific CG.
  • activation for a specific CG may be performed based on the CG index and/or the number of HARQ process IDs.
  • CG may be used for uplink or sidelink transmission, and CG may be configured as a periodic transmission opportunity.
  • One sidelink CG (i.e. SL CG) may be associated with a resource pool. Additionally, in one CG cycle, one or more resources may be configured for one or more uplink or sidelink transmission for a single TB (e.g. MAC PDU). One or more CGs may be mapped to the MAC-CE of a logical channel and destination ID. Here, the MAC-CE may carry a sidelink CSI report.
  • PSCCH/PSSCH resource aggregation may occur periodically for each CG.
  • the UE can perform sidelink transmission(s) using the PSCCH/PSSCH set for each CG period.
  • the PSCCH/PSSCH resource set may constitute three PSCCH/PSSCH resources for each period of the CG identified by the CG index set to “A”.
  • the UE can perform one transmission for TB using one PSCCH/PSSCH resource.
  • one or more TBs may be transmitted in each cycle.
  • a terminal eg, Tx terminal
  • the terminal needs to sequentially consider that the first slot of the S-th SL grant occurs in the logical slot as follows.
  • PeriodicitySL is ceil (N/20ms Indicates the number of slots available for SL transmission
  • sl-TimeOffsetCG-Type1 and numberOfSLSlotsPerFrame indicate the number of logical slots available for SL transmission.
  • the terminal needs to sequentially consider that the first slot of the S-th SL grant occurs in the logical slot as follows.
  • SFN start time and slotstart time indicate the SFN and logical slot of the first transmission opportunity of PSSCH in which SL CG is (re)initialized, respectively.
  • the terminal considers that additional slot(s) up to a maximum of cg-nrofSlots - 1 are allocated immediately after the first slot of the Sth SL grant for the SL CG, and one or more PSSCH Opportunities can be allocated from the first slot and additional slot(s) up to cg-nrofPSSCH-InSlot.
  • the UE may perform one or more (re)transmissions for the TB stored in the HARQ process during the CG period mapped to a specific HARQ process ID.
  • the HARQ process may be associated with the HARQ process ID for UL CG. Additionally, the HARQ process may correspond to a specific SL process associated with the HARQ process ID for the SL CG.
  • the Tx terminal may transmit TB#1 and TB#2 to the Rx terminal in CG cycle 1, and send SL HARQ-ACK information (e.g. SL NACK value) for the corresponding TBs to the Rx terminal. It can be received from. Afterwards, the Tx terminal can report the corresponding SL HARQ-ACK information (SL NACK value) to the base station on PUCCH.
  • SL HARQ-ACK information e.g. SL NACK value
  • the Tx terminal can switch to SL mode 2 for the remaining COT section.
  • the Tx terminal can determine SL resources based on the selected SL grant. Afterwards, the Tx terminal may (re)transmit TB#1 for the selected SL grant #1 and TB#2 for the selected SL grant #2 to the Rx terminal. Afterwards, the Tx terminal can receive SL HARQ-ACK information (e.g. SL ACK value) for the corresponding TBs from the Rx terminal. Afterwards, the Tx terminal can switch to SL mode 1 after the end of the COT section.
  • SL HARQ-ACK information e.g. SL ACK value
  • the base station may transmit a dynamic grant (DG) for TB transmission to the terminal.
  • the Tx terminal can transmit TB#1 and TB#2 based on DG.
  • the Tx terminal can receive SL HARQ-ACK information (eg, SL NACK value) for the corresponding TBs from the Rx terminal.
  • the Tx terminal can switch to SL mode 2 for the remaining COT section.
  • the Tx terminal can determine SL resources based on the selected SL grant.
  • the Tx terminal may (re)transmit TB#1 for the selected SL grant #1 and TB#2 for the selected SL grant #2 to the Rx terminal.
  • the Tx terminal can receive SL HARQ-ACK information (e.g. SL ACK value) for the corresponding TBs from the Rx terminal.
  • SL HARQ-ACK information e.g. SL ACK value
  • the terminal in the above-described process, can be set/defined to switch from SL mode 1 to SL mode 2 within the same COT section.
  • the UE may switch to SL mode 2 in the remaining COT section and perform SL (re)transmission based on SL mode 2.
  • the UE may switch to SL mode 2 in the remaining COT section and perform SL (re)transmission based on SL mode 2.
  • the terminal may be set/specified to switch back to SL mode 1.
  • the following specific operations of the terminal may be performed.
  • a UE configured in SL mode 1 can perform SL transmission for one or more TBs using the corresponding SL CG in the first COT interval.
  • the first COT section may be a COT section initiated by the terminal.
  • the first COT section may be a COT section shared by another terminal or base station.
  • the configured SL grant may be due to a semi-static setting of the base station.
  • the terminal can switch to SL mode 2, in which the terminal reserves additional SL resources to generate the selected SL grant. Through this, the terminal can transmit SL data of a new TB or perform TB retransmission using the SL (grant) selected within the first COT interval.
  • the terminal may determine whether additional SL resources are available based on SL sensing or random selection.
  • the terminal may switch back to SL mode 1.
  • a UE configured in SL mode 1 may perform SL (re)transmission for one or more TBs in the second COT interval using a dynamic SL grant.
  • the second COT section may be a COT section initiated by the terminal.
  • the second COT section may be a COT section shared by another terminal or base station.
  • TB transmission in the second COT interval may be a retransmission for the TB in the above-described first COT interval.
  • the dynamic SL grant may be based on a dynamic indication (eg, DCI) from the base station.
  • the terminal can switch to SL mode 2, in which the terminal reserves additional SL resources to generate the selected SL grant. Through this, the terminal can transmit SL data of a new TB or perform TB retransmission using the SL (grant) selected within the second COT interval.
  • the terminal may determine whether additional SL resources are available based on SL sensing or random selection.
  • the terminal may switch back to SL mode 1.
  • the UE may perform CG resource allocation and TB transmission in the same CG cycle based on the following methods.
  • the method may be for the continuous PSSCH method in SL-U CG.
  • multiple consecutive PSSCH resources may be allocated within one CG period.
  • up to 3 PSCCH/PSSCH opportunities can be allocated as PSSCH resources for each CG period.
  • PSCCH/PSSCH opportunities can be allocated as PSSCH resources for each CG period, and PSSCH resources can be allocated continuously within the CG period.
  • the SL CG resource configuration for a specific SL CG configuration index may be configured/set as follows.
  • 6 SL CG resources can be allocated as shown in FIG. 10.
  • Figure 10 illustrates continuous resource allocation for a sidelink established grant according to an embodiment of the present disclosure.
  • one SL CG resource may be composed of a PSCCH resource for transmitting SL control information and a PSSCH resource for transmitting TB of SL-SCH.
  • transmission of two or more TBs per SL CG cycle may be permitted.
  • the base station may set the maximum number of TB and/or the maximum number of HARQ processes per CG cycle.
  • the base station may set a fixed number of TBs or a fixed number of HARQ processes per CG cycle.
  • a terminal e.g., Tx terminal transmitting SL data through SL CG may divide SL CG resources into multiple SL CG resource sets and allocate PSFCH resources to each SL CG resource set.
  • resources 1, 2, and 3 are designated as one set (i.e., the first SL CG resource set), and resources 4, 5, and 6 are designated as another set (i.e., the second SL CG resource set). CG resource set).
  • PSFCH resources for the first SL CG resource set and PSFCH resources for the second SL CG resource set may be allocated to different slots.
  • PSFCH resources may be allocated immediately after the resources of the first SL CG resource set
  • PSFCH resources may be allocated immediately after the resources of the second SL CG resource set.
  • Each SL CG resource set is used for the same TB transmission, and different SL CG resource sets can be used for the same/different TB transmission.
  • different TBs may correspond to TBs with different HARQ process IDs or TBs with different destination IDs (that is, TBs transmitted to different terminals).
  • one or more SL HARQ-ACK reports over PUCCH may be allowed.
  • SL HARQ-ACK information for 2 TBs may be reported in PUCCH corresponding to PUCCH format 0.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • only one PUCCH (resource) can be allocated to one cycle (e.g., SL CG cycle).
  • multiple PUCCH resources may be allocated in one period.
  • different PUCCH resources may be allocated to the same/different slots for each SL CG resource set.
  • CG retransmission resources for one or multiple TBs may be allocated.
  • a method that allows SL retransmission DCI to indicate/give more than 2 TB retransmission resources may be considered.
  • retransmission resources for TB#1 and TB#2 may be allocated simultaneously through DCI format 3_0.
  • the base station allocates only one HARQ ID (e.g., HARQ process ID) per CG cycle through DCI, and can indicate one HARQ ID for two TBs.
  • the base station has allocated multiple SL resources using one HARQ ID for one period, the Tx terminal can transmit multiple TBs allocated to different HARQ processes from the multiple SL resources to the same/different Rx terminal. there is. Therefore, even when the DCI indicates the same HARQ process ID for multiple SL resources, the SCI transmitted by the Tx terminal may indicate different HARQ process IDs for multiple SL resources.
  • the SL retransmission DCI allocates different HARQ IDs to different TBs in the same cycle, and a method of providing SL retransmission DCI for each TB for a specific HARQ ID may be considered.
  • the existing HARQ ID calculation formula is applied to TB#1, and the HARQ ID for TB#2 can be calculated by making the ID value different from the HARQ ID of TB#1 by a specific offset.
  • TB#1 and TB#2 may be set to apply consecutive (or non-consecutive) HARQ ID values.
  • the UE when transmitting SL, the UE needs to perform different TB transmission on SL CG resource(s) allocated with a HARQ ID different from that of the base station.
  • the method may be for the PUCCH method in SL-U.
  • a method of transmitting UE COT (channel occupancy time) to the base station by allocating PUCCH for SL HARQ-ACK purposes adjacent to SL CG resources may be considered.
  • CG PUSCH and PUCCH are allocated to be as close as possible, and UE COT can be shared through the PUCCH.
  • the terminal may inform the base station of COT sharing through PUCCH (e.g., SL HARQ ACK reception / last retransmission).
  • Figure 11 illustrates PUCCH and CG PSSCH allocation in SL CG resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • PUCCH and CG PSSCH may be continuously allocated for each CG period.
  • the PUCCH of the N+1th cycle may report SL HARQ-ACK for the CG transmission of the Nth cycle and may also inform UE COT sharing for the N+1th cycle.
  • the terminal performing SL transmission especially when the terminal is set to SL mode 1 in the unlicensed band, performs a COT section immediately after the last SL transmission based on SL resources allocated by the network.
  • SL resources can be reserved autonomously within the SL.
  • Figure 12 is a diagram illustrating the operation of the terminal for the SL mode switching method within the COT section according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates the operation of a terminal based on the previously proposed method (eg, one or a combination of the procedures and methods in FIG. 9 and detailed embodiments thereof).
  • the example in FIG. 12 is for convenience of explanation and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 12 may be omitted depending on the situation and/or setting.
  • the terminal in FIG. 12 is only an example and may be implemented as a device illustrated in FIG. 14 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 14 uses the transceiver 106/206 to perform channel/signal/data/information, etc. (e.g., RRC signaling, MAC CE, UL/DL scheduling). DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc.) can be controlled to transmit and receive, and transmitted or received channels/signals/data/information, etc. can be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • channel/signal/data/information e.g., RRC signaling
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) related to resource allocation for the sidelink (SL) from the base station.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes information for dynamic resource allocation (e.g., dynamic grant (DG)), or information activating resource allocation by a configured grant (CG). can do.
  • DG dynamic grant
  • CG configured grant
  • the terminal may check/determine the first transmission resource within the channel occupancy time (COT) interval based on the received DCI.
  • COT channel occupancy time
  • the COT section may correspond to a COT section initiated by the terminal and shared with the base station.
  • the COT section may correspond to a COT section initiated by the base station and shared with the terminal.
  • the transmission resource may correspond to a DG-based PSSCH transmission occasion.
  • the DCI includes information for dynamic resource allocation (e.g., dynamic grant (DG)
  • the transmission resource may correspond to a DG-based PSSCH transmission occasion.
  • the DCI includes information activating resource allocation by a configured grant (CG)
  • the transmission resource may correspond to a CG-based PSSCH transmission occasion.
  • DG dynamic grant
  • CG configured grant
  • the terminal may perform a first SL-based transmission (with another terminal) on the first transmission resource.
  • the first SL-based transmission may be based on the first SL mode by resource allocation according to instructions from the base station.
  • the terminal may select and reserve a second transmission resource within the COT interval based on whether the COT interval is valid after the first transmission resource.
  • the terminal may perform a second SL-based transmission (with another terminal) after the first SL-based transmission and before the end of the COT interval.
  • the second SL-based transmission may be performed on the second transmission resource reserved by the terminal.
  • the second SL-based transmission may be based on the second SL mode by autonomously selecting resources of the terminal.
  • resources reserved by the terminal may be selected from a preset resource pool.
  • the second SL-based transmission may be related to re-transmission of the first SL-based transmission.
  • the terminal may switch from the second SL mode to the first SL mode after the second SL-based transmission or the end of the COT period.
  • At least one of the first SL-based transmission or the second SL-based transmission is a multi-Transport block in a set of multiple SL CG resources set within one set grant (CG) period. , multi-TB) transmission.
  • each SL CG resource set included in the plurality of SL CG resource sets may include continuous SL CG resources.
  • PSFCH resources may be individually allocated to each SL CG resource set included in the multiple SL CG resource sets.
  • Figure 13 is a diagram illustrating the operation of the base station for the SL mode switching method within the COT section according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates the operation of a base station based on the previously proposed method (eg, one or a combination of the procedures and methods in FIG. 9 and detailed embodiments thereof).
  • the example in FIG. 13 is for convenience of explanation and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 13 may be omitted depending on the situation and/or setting.
  • the base station in FIG. 13 is only an example and may be implemented as a device illustrated in FIG. 14 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 14 uses the transceiver 106/206 to perform channel/signal/data/information, etc. (e.g., RRC signaling, MAC CE, UL/DL scheduling).
  • DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc. can be controlled to transmit and receive, and transmitted or received channels/signals/data/information, etc. can be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • the base station may transmit downlink control information (DCI) related to resource allocation for the sidelink (SL) to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • the base station receives feedback information from the terminal about at least one of the first SL-based transmission on the first transmission resource based on the DCI or the second SL-based transmission on the second transmission resource reserved by the terminal. (e.g. HARQ-ACK information) can be received.
  • the first SL-based transmission on the first transmission resource based on the DCI or the second SL-based transmission on the second transmission resource reserved by the terminal e.g. HARQ-ACK information
  • the second SL-based transmission may exist after the first SL-based transmission within the channel occupancy time (COT) interval of the terminal and before the end of the COT interval.
  • COT channel occupancy time
  • a method and device for performing sidelink (SL) communication in a wireless communication system can be provided.
  • a method and device for switching SL mode within a channel occupancy time (COT) interval may be provided.
  • a technical effect of efficiently utilizing the remaining COT section after performing an operation based on a specific SL mode may be provided.
  • Figure 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this disclosure. It can be generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and may use the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained according to the operation flow charts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of the present disclosure to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the one or more antennas (108, 208) according to the description and functions disclosed in the present disclosure. , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • the one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (e.g., operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operations according to the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes non-transitory computer-readable medium in which instructions, etc. are stored and can be executed on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system to perform the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product including such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • Storage media may include, but are not limited to, high-speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM, or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • Memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory includes a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of a machine-readable medium to control the hardware of a processing system and to enable the processing system to interact with other mechanisms utilizing results according to embodiments of the present disclosure. May be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced Machine Type Communication (eMTC).
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • LTE-M technologies include 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine. It can be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure may include at least ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communications based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 단말에 의해 수행하는 방법은, 기지국으로부터, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계; 상기 DCI에 기반하여 채널 점유 시간(COT) 구간 내에서의 제1 전송 자원을 확인하는 단계; 상기 제1 전송 자원에서 제1 SL 기반 전송을 수행하는 단계; 상기 제1 전송 자원 이후에 상기 COT 구간이 유효함에 기반하여, 상기 COT 구간 내에서 제2 전송 자원을 선택하여 예약하는 단계; 및 상기 제1 SL 기반 전송 이후 상기 COT 구간의 종료 이전에, 제2 SL 기반 전송을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말에 의해 예약(reserve)된 제2 전송 자원에서 수행될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대해 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제는 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서 SL 모드를 전환하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
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.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 단말에 의해 수행하는 방법은, 기지국으로부터, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 단계; 상기 DCI에 기반하여 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서의 제1 전송 자원을 확인하는 단계; 상기 제1 전송 자원에서 제2 단말과의 제1 SL 기반 전송을 수행하는 단계; 상기 제1 전송 자원 이후에 상기 COT 구간이 유효함에 기반하여, 상기 COT 구간 내에서 제2 전송 자원을 선택하여 예약하는 단계; 및 상기 제1 SL 기반 전송 이후 상기 COT 구간의 종료 이전에, 제2 SL 기반 전송을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말에 의해 예약(reserve)된 제2 전송 자원에서 수행될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행하는 방법은, 단말에게, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터, 상기 DCI에 기반한 제1 전송 자원에서의 제1 SL 기반 전송 또는 상기 단말에 의해 예약된 제2 전송 자원에서의 제2 SL 기반 전송 중 적어도 하나에 대한 피드백 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말의 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서의 상기 제1 SL 기반 전송 이후 및 상기 COT 구간의 종료 이전에 존재할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서 SL 모드를 전환하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 특정 SL 모드에 기반한 동작을 수행한 이후에 남는 COT 구간을 효율적으로 활용할 수 있는 기술적 효과가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 모드에 따른 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 V2X 또는 SL 통신에 대한 캐스트 타입을 예시한다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 기지국, 전송(Tx) 단말, 수신(Rx) 단말 및 기지국(BS) 간의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 사이드링크 설정된 그랜트를 위한 연속적 자원 할당을 예시한다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 SL CG 자원에서의 PUCCH 및 CG PSSCH 할당을 예시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 COT 구간 내에서의 SL 모드 전환 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 COT 구간 내에서의 SL 모드 전환 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2023005803-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2023005803-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
V2X(vehicle-to-everything)/사이드 링크(SL: sidelink) 통신
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 모드에 따른 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 7(a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 UE의 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 7(a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 UE의 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 7(b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 UE의 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 7(b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 UE의 동작을 나타낸다.
도 7(a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 UE에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다(S8000). 예를 들어, 기지국은 제1 UE에게 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제1 UE는 동적 그랜트(DG: dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 설정된 그랜트(CG: configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 개시에서, DG 자원은, 기지국이 DCI를 통해서 제1 UE에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 개시에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제1 UE에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제1 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제1 UE에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제1 UE에게 전송할 수 있다.
제1 UE는 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예를 들어, 사이드링크 제어 정보(SCI: Sidelink Control Information) 또는 제1 단계(1st-stage) SCI)를 제2 UE에게 전송할 수 있다(S8010).
제1 UE는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예를 들어, 제2 단계(2nd-stage) SCI, MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU: protocol data unit), 데이터 등)를 제2 UE에게 전송할 수 있다(S8020).
제1 UE는 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제2 UE로부터 수신할 수 있다(S8030). 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예를 들어, NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제2 UE로부터 수신될 수 있다.
제1 UE는 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다(S8040). 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제1 UE가 상기 제2 UE로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제1 UE가 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 포맷은 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_1일 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, UE는 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀(resource pool)일 수 있다. 예를 들어, UE는 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, UE는 설정된 resource pool 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, UE는 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우(window) 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널(sub-channel) 단위로 수행될 수 있다.
resource pool 내에서 자원을 스스로 선택한 제1 UE는 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예를 들어, SCI 또는 1st-stage SCI)를 제2 UE에게 전송할 수 있다(S8010).
제1 UE는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예를 들어, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제2 단말에게 전송할 수 있다(S8020).
제1 UE는 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제2 UE로부터 수신할 수 있다(S8030).
도 7(a) 또는 도 7(b)를 참조하면, 예를 들어, 제1 UE는 PSCCH 상에서 SCI를 제2 UE에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제1 UE는 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예를 들어, 2-stage SCI)를 제2 UE에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제2 UE는 PSSCH를 제1 UE로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예를 들어, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 개시에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 첫번째(1st) SCI, 제1 SCI, 제1 단계(1st-stage) SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 두번째(2nd) SCI, 제2 SCI, 제2 단계(2nd-stage) SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 1st-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 2nd-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및/또는 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다.
도 7(a) 또는 도 7(b)를 참조하면, 단계 S8030에서, 제1 UE는 후술하는 설명을 기반으로 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 UE는 및 제2 UE는 후술하는 설명을 기반으로 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제2 UE는 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제1 UE에게 전송할 수 있다.
TS 38.213에서 규정하고 있는 sidelink 상에서 HARQ-ACK을 보고하기 위한 UE 절차에 대하여 기술한다.
UE는 PSSCH 수신을 스케줄링하는 SCI 포맷에 의해 상기 PSSCH 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH를 전송하도록 지시될 수 있다. UE는 ACK 또는 NACK 또는 오직 NACK(only NACK)을 포함하는 HARQ-ACK 정보를 제공한다.
UE는 sl-PSFCH-Period에 의해 PSFCH 전송 기회(transmission occasion) 자원들의 구간(period) 동안 자원 풀(resource pool) 내 슬롯 수를 제공받을 수 있다. 만약, 슬롯의 수가 0이면 resource pool 내에서 UE의 PSFCH 전송이 비활성화(disabled)된다.
UE는, k mod NPSSCH PSFCH = 0이면, 슬롯 t'k SL (0≤k<T'max)이 PSFCH transmission occasion 자원을 포함한다고 예상한다. 여기서, t'k SL은 TS 38.214에서 정의되고, T'max는 TS 38.214에 따라 10240msec 내 resource pool에 속하는 슬롯의 개수이고, NPSSCH PSFCH는 sl-PSFCH-Period에 의해 제공된다.
UE는 PSSCH 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH를 전송하지 않도록 상위 계층에 의해 지시될 수 있다.
UE가 resource pool에서 PSSCH를 수신하고 연관된 SCI 포맷 2-A/2-B/2-C의 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자(HARQ feedback enabled/disabled indicator) 필드가 값 1을 갖는 경우, UE는 resource pool에서 PSFCH 전송 내 HARQ-ACK 정보를 제공한다. UE는 PSSCH 수신의 마지막 슬롯 이후 resource pool의, sl-MinTimeGapPSFCH에 의해 제공되는, 적어도 다수의 슬롯에 해당하면서 PSFCH 자원을 포함하는 첫 번째 슬롯에서 PSFCH를 전송한다.
UE는 resource pool의 물리 자원 블록(PRB: physical resource block) 내 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH 전송을 위하여 resource pool 내 MPRB,set PSFCH개의 PRB들의 세트가 sl-PSFCH-RB-Set에 의해 제공된다. UE는 resource pool의 PRB 내 충돌 정보(conflict information)을 포함하는 PSFCH 전송을 위하여 resource pool 내 MPRB,set PSFCH개의 PRB들의 세트가 sl-RB-SetPSFCH에 의해 제공될 수 있다. UE는 서로 다른 PRB들이 충돌 정보와 HARQ-ACK 정보에 대해 (미리) 설정된다고 예상한다. sl-NumSubchannel에 의해 제공되는 resource pool에 대한 NSUBCH 서브-채널들의 개수 및 NPSSCH PSFCH보다 작거나 같은 PSFCH 슬롯과 연관된 PSSCH 슬롯들의 개수에 대하여, UE는 PSFCH 슬롯 및 서브-채널 j와 연관된 PSSCH 슬롯들 중에서 MPRB,set PSFCH PRB들로부터 [(i+j·NPSSCH PSFCH)·Msubch,slot' PSFCH(i+1+j·NPSSCH PSFCH)·Msubch,slot PSFCH-1]개의 PRB들을 슬롯 i에 할당한다. 여기서, Msubch,slot PSFCH=MPRB,set PSFCH/(Nsubch·NPSSCH PSFCH), 0≤i<NPSSCH PSFCH, 0≤j<Nsubch이고, 할당은 i의 오름차순으로 시작하여 j의 오름차순으로 계속된다. UE는 MPRB,set PSFCH는 Nsubch·NPSSCH PSFCH의 배수라고 예상한다.
UE는 sl-PSFCH-CandidateResourceType에 의한 지시에 기반하여 PSFCH 전송 내 HARQ-ACK 또는 충돌 정보의 다중화를 위해 가용한 PSFCH 자원들의 개수는 RPRB,CS PSFCH=Ntype PSFCH·Msubch,slot PSFCH·NCS PSFCH로 결정한다. 여기서, NCS PSFCH는 sl-NumMuxCS-Pair에 의해 제공되는 resource pool에 대한 순환 시프트 쌍(cyclic shift pair)의 개수이다.
- sl-PSFCH-CandidateResourceType이 startSubCH로 설정되면, Ntype PSFCH=1이고, Msubch,slot PSFCH 개의 PRB는 해당 PSSCH의 시작 서브-채널과 연관된다.
- sl-PSFCH-CandidateResourceType이 allocSubCH로 설정되면, Ntype PSFCH=Nsubch PSSCH이고, Nsubch PSSCH·Msubch,slot PSFCH 개의 PRB는 해당 PSSCH의 Nsubch PSSCH 개의 서브-채널과 연관된다.
- 충돌 정보에 대하여, 해당 PSSCH는 sl-PSFCH-Occasion에 기반하여 결정된다.
PSFCH 자원들은 Ntype PSFCH·Msubch,slot PSFCH 개의 PRB로부터 먼저 PRB 인덱스의 오름차순에 따라, 그 다음에 NCS PSFCH 개의 cyclic shift pair으로부터 cyclic shift pair 인덱스의 오름차순에 따라 인덱싱된다.
UE는 예약된(reserved) 자원에 해당하면서 PSSCH 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 정보 또는 충돌 정보를 포함하는 PSFCH 전송을 위한 PSFCH 자원의 인덱스는 (PID+MID)modRPRB,CS PSFCH로 결정한다. 여기서, PID는 PSSCH 수신을 스케줄링하는 SCI 포맷 2-A/2-B/2-C 또는 다른 UE로부터 충돌 정보가 제공되기 위하여 자원을 예약(reserving)하는 SCI 포맷 2-A/2-B/2-C에 의해 제공되는 물리 계층 소스 ID(identifier)이다. HARQ-ACK 정보에 대하여, UE가 "01"의 캐스트 타입 지시자(cast type indicator) 필드 값을 가지는 SCI 포맷 2-A을 감지(detect)하면, MID는 상위 계층에 의해 지시된 PSSCH를 수신하는 UE의 식별자(identity)이고, 그렇지 않으면 MID는 0이다. 충돌 정보에 대하여, MID는 0이다.
HARQ-ACK 정보 또는 충돌 정보를 포함하는 PSFCH 전송에 대하여, UE는, cyclic shift의 값 α를 계산하기 위해, 아래 표 6를 이용하여 PSFCH 자원 인덱스에 대응하는 cyclic shift pair 인덱스로부터 그리고 NCS PSFCH로부터, m0 값을 결정한다.
표 6은 cyclic shift pair들의 세트를 예시한다.
NCS PSFCH m0
순환 시프트 쌍 인덱스 0 순환 시프트 쌍 인덱스 1 순환 시프트 쌍 인덱스 2 순환 시프트 쌍 인덱스 3 순환 시프트 쌍 인덱스 4 순환 시프트 쌍 인덱스 5
1 0 - - - - -
2 0 3 - - - -
3 0 2 4 - - -
6 0 1 2 3 4 5
HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH 전송에 대하여, UE는, cyclic shift의 값 α를 계산하기 위해, UE가 "01" 또는 "10"의 캐스트 타입 지시자(cast type indicator) 필드 값을 가지는 SCI 포맷 2-A 또는 SCI 포맷 2-C을 감지(detect)하면, 아래 표 7과 같이 mcs 값을 결정하고, UE가 "11"의 캐스트 타입 지시자(cast type indicator) 필드 값을 가지는 SCI 포맷 2-B 또는 2-A을 감지(detect)하면, 아래 표 8과 같이 mcs 값을 결정한다. 충돌 정보를 포함하는 PSFCH 전송에 대하여, UE는, cyclic shift의 값 α를 계산하기 위해, 아래 표 9와 같이 mcs 값을 결정한다. UE는 cyclic shift pair로부터 하나의 cyclic shift를 PSFCH 전송을 위해 사용되는 시퀀스(sequence)에 적용한다.
표 7은 HARQ-ACK 정보가 ACK 또는 NACK을 포함할 때, cyclic shift pair로부터 PSFCH 전송을 위한 시퀀스(sequence)의 cyclic shift와 HARQ-ACK 정보 비트 값의 매핑을 예시한다.
HARQ-ACK 값 0 (NACK) 1 (ACK)
시퀀스 순환 시프트 0 6
표 8은 HARQ-ACK 정보가 오직 NACK만을 포함할 때, cyclic shift pair로부터 PSFCH 전송을 위한 시퀀스의 cyclic shift와 HARQ-ACK 정보 비트 값의 매핑을 예시한다.
HARQ-ACK 값 0 (NACK) 1 (ACK)
시퀀스 순환 시프트 0 N/A
표 9는 cyclic shift pair로부터 PSFCH 전송을 위한 시퀀스의 cyclic shift와 충돌 정보 비트 값의 값의 매핑을 예시한다.
충돌 정보 SCI 내 지시된 시간 예약 자원 내 다음을 위한 충돌 정보
시퀀스 순환 시프트 0
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 V2X 또는 SL 통신에 대한 캐스트 타입을 예시한다.
도 8의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.
도 8을 참조하면, 도 8(a)는 브로드캐스트(broadcast) 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 8(b)는 유니캐스트(unicast) 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 8(c)는 그룹캐스트(group-cast) 타입의 SL 통신을 나타낸다. unicast 타입의 SL 통신의 경우, UE는 다른 UE와 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. group-cast 타입의 SL 통신의 경우, UE는 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 UE와 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL group-cast 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 지칭될 수 있다.
이하, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 절차에 대하여 기술한다.
예를 들어, SL HARQ 피드백은 unicast에 대하여 인에이블(enable)될 수 있다. 이 경우, 비-코드 블록 그룹(non-CBG: non-Code Block Group) 동작에서, 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록(transport block)을 성공적으로 디코딩하면, 수신 UE는 ACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 UE는 HARQ-ACK을 전송 UE에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 UE가 상기 수신 UE 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에 수신 UE가 PSCCH와 관련된 transport block을 성공적으로 디코딩하지 못하면, 수신 UE는 NACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 UE는 NACK을 전송 UE에게 전송할 수 있다.
또한, 예를 들어, SL HARQ 피드백은 group-cast에 대하여 enable될 수 있다. 예를 들어, non-CBG 동작에서, 두 가지 HARQ 피드백 옵션이 group-cast에 대하여 지원될 수 있다.
(1) group-cast 옵션 1: 수신 UE가 상기 수신 UE을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport의 디코딩에 실패하면, 수신 UE는 NACK을 PSFCH를 통해 전송 UE에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport block을 성공적으로 디코딩하면, 수신 UE는 ACK을 전송 UE에게 전송하지 않을 수 있다.
(2) group-cast 옵션 2: 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport block의 디코딩에 실패하면 수신 UE는 NACK을 PSFCH를 통해 전송 UE에게 전송할 수 있다. 그리고, 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport block을 성공적으로 디코딩하면, 수신 UE는 ACK을 PSFCH를 통해 전송 UE에게 전송할 수 있다.
예를 들어, group-cast 옵션 1이 SL HARQ 피드백에 사용되면, group-cast 통신을 수행하는 모든 UE들은 PSFCH 자원을 공유할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 UE들은 동일한 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
예를 들어, group-cast 옵션 2가 SL HARQ 피드백에 사용되면, group-cast 통신을 수행하는 각각의 UE는 HARQ 피드백 전송을 위해 서로 다른 PSFCH 자원을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 UE들은 서로 다른 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
본 개시에서, ACK은 HARQ-ACK, ACK 정보 또는 포지티브(positive)-ACK 정보라고 칭할 수 있고, NACK은 HARQ-NACK, NACK 정보 또는 네거티브(negative)-ACK 정보라고 칭할 수 있다.
사이드링크 그랜트는 RRC에 의해 반-지속적으로 설정되거나 MAC 엔티티에 의해 자율적으로 선택되는 PDCCH에서 동적으로 수신될 수 있다. MAC 엔티티는 SCI 전송이 발생하는 PSCCH 기간 세트와 SCI와 관련된 SL-SCH 전송이 발생하는 PSSCH 기간 세트를 결정하기 위해 활성 SL BWP에 사이드링크 그랜트를 가질 수 있다.
MAC 엔티티가 사이드링크 자원 할당 모드 1로 설정된 경우 MAC 엔티티는 각 PDCCH 기회 및 해당 PDCCH 기회에 대해 수신된 각 그랜트에 기초한 동작을 수행할 수 있다.
채널 점유 시간(channel occupancy time) 구간 내에서 SL 모드 전환을 수행하는 방법
NR 비면허 대역(Unlicensed Spectrum, NR-U)은 셀룰러 오퍼레이터(operator)가 비면허 대역을 무선 통신 시스템에 통합하는데 필요한 기술을 제공하는 모드를 의미한다. NR-U는 비면허 대역에서 상향링크 및 하향링크 작동이 모두 가능하게 할 수 있다.
NR-U에서 상향링크 및 하향링크의 채널 액세스는 LBT 기능에 의존한다. 단말 및/또는 기지국은 먼저 통신 채널을 감지(sense)하여 전송 전에 통신이 없는지 확인할 수 있다. 통신 채널이 광대역 비면허 캐리어인 경우, NR-U의 채널 감지 절차는 통신 채널의 여러 서브 대역에서 에너지 레벨을 감지하는 데 의존할 수 있다. 기지국은 LBT 파라미터(예로, 유형/기간, 클리어 채널 평가 파라미터 등)를 단말에게 설정/제공할 수 있다.
NR-U에서 단말은 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT) 구조의 지시를 기반으로 송수신 시기와 장소를 결정할 수 있다. COT는 여러 슬롯으로 구성되며, 각 슬롯은 하향링크 자원, 상향링크 자원 또는 플렉서블(flexible) 자원으로 구성될 수 있다.
NR-U 시스템에서는 규정(regulation)을 준수하면서 연속 및 인터레이스 상향링크 자원 할당 모두가 지원될 수 있다. 인터레이스(interlace) 상향링크 자원 할당에서 NR 비면허 채널에 대한 자원 할당의 기본 단위는 인터레이스일 수 있다. 예를 들어, 단일 인터레이스는 15kHz 서브캐리어 간격에 대해 20MHz 주파수 대역폭 내에서 10개의 동일 간격의 자원 블록으로 구성될 수 있다.
NR-U에 대하여, 물리 계층(physical layer)은 LBT 절차를 수행할 수 있다. LBT 절차는 채널이 점유된 것으로 확인되면 전송이 수행되지 않는 절차를 의미한다. LBT 절차에 따라 채널이 점유된 것으로 식별되면, 물리 계층에 의해 전송이 수행되지 않을 수 있다. 물리 계층이 전송 이전에 LBT 절차를 수행하며 해당 전송이 수행되지 않은 경우, LBT 실패 지시는 물리 계층으로부터 MAC 엔티티(entity)에게 전송될 수 있다.
별도로 특정되지 않으면, LBT 절차가 전송을 위해 수행될 때, 물리 계층으로부터 LBT 실패 지시가 수신되는지 여부에 관계없이 본 개시에서 특정된 동작(들)이 수행될 수 있다. LBT 절차가 물리 계층에 의해 수행되지 않는 경우, LBT 실패 지시는 물리 계층으로부터 수신되지 않을 수 있다.
본 개시에서 전술한 SL 송수신 내용과 관련하여, 단말은 SL를 위한 CG 주기(CG period)에서 다수의 CG 자원을 할당할 수 있다.
다만, 해당 CG 자원은 COT 구간 내에서 이용 가능한 모든 SL 슬롯을 점유하지 않을 수 있다. 이에 따라, 단말은 SL에서 전송할 데이터가 더 존재함에도 불구하고, COT 내의 모든 SL 자원을 이용하지 못할 수 있다.
전술한 바와 같은 문제점을 방지하기 위하여, 이하 본 개시에서는 COT 내에서의 SL 모드 스위칭에 기반하여 SL (재)전송을 수행하는 방법을 제안한다.
본 개시에서 SL 모드 1은 기지국의 지시/설정에 따른 SL 자원에서 제1 단말과 제2 단말 간의 SL 통신이 수행되는 모드를 의미하며, SL 모드 2는 제1 단말과 제2 단말 간의 SL 통신을 수행함에 있어 제1 단말이 SL 통신을 위한 SL 자원을 결정하는 모드를 의미할 수 있다.
이하, SL CG 전송을 수행하는 단말/기지국의 동작에 대해 설명한다.
단말은 네트워크(예: 기지국)에 의해 하나 이상의 CG(즉, CG 스케줄링)를 설정/제공 받을 수 있다.
해당 CG는 상향링크(UL) 전송 또는 사이드링크(SL) 전송을 위해 이용되는 것일 수 있다. 추가적으로, 해당 CG는 주기적으로 발생하는 연속적 전송 기회들(consecutive transmission occasions)로 구성될 수 있다.
하나의 CG 주기(one CG period)에서, 하나 이상의 연속적 자원은 하나 이상의 전송 블록(transport block, TB)(즉, 하나 이상의 MAC PDU)에 대한 하나 이상의 UL/SL 전송을 위해 설정될 수 있다.
이와 관련하여, 기지국(예: gNB)은 하나의 CG 주기에 대해 스케줄링 가능한 최대(또는 고정) HARQ 프로세스 개수 또는 최대(또는 고정) TB 개수를 설정/제공할 수 있다.
도 9는 본 개시의 실시예에 따른 기지국, 전송(Tx) 단말, 수신(Rx) 단말 및 기지국(BS) 간의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 본 개시에서의 제안 방법에 따른, SL 모드 1의 설정된 그랜트(CG)/동적 그랜트(DG) 기반의 SL 전송 이후에 SL 모드 2로 전환하는 동작이 수행될 수 있다.
Tx 단말은 Rx 단말과 PC5-S 유니캐스트 링크 및 연관된 PC5 RRC 연결을 설립할 수 있다(S905).
Tx 단말은 Rx 단말의 목적지 ID(destination) ID를 지시하는 사이드링크 단말 정보를 기지국(즉, 네트워크)에게 전송할 수 있다(S910).
Tx 단말은 단말이 사이드링크(SL)에 대해 구성되는 슬롯이 어떠한 것인지 결정하기 위한 설정 정보를 수신할 수 있다.
해당 설정 정보는 시스템 정보 또는 단말-전용 시그널링을 통해 수신될 수 있다.
예를 들어, 해당 설정 정보는 TDD-UL-DL-ConfigCommon일 수 있으며, 이는 referenceSubcarrierSpacing 정보 및 TDD-UL-DL-Pattern 정보를 포함할 수 있다.
정보 요소(information element, IE) TDD-UL-DL-ConfigCommon은 셀 특정 UL/DL TDD 설정을 결정할 수 있으며, 표 10과 같이 구성(construct)될 수 있다.
TDD-UL-DL-ConfigCommon information element

TDD-UL-DL-ConfigCommon ::= SEQUENCE {
referenceSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing,
pattern1 TDD-UL-DL-Pattern,
pattern2 TDD-UL-DL-Pattern OPTIONAL, -- Need R
...
}

TDD-UL-DL-Pattern ::= SEQUENCE {
dl-UL-TransmissionPeriodicity ENUMERATED {ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10},
nrofDownlinkSlots INTEGER (0..maxNrofSlots),
nrofDownlinkSymbols INTEGER (0..maxNrofSymbols-1),
nrofUplinkSlots INTEGER (0..maxNrofSlots),
nrofUplinkSymbols INTEGER (0..maxNrofSymbols-1),
...,
[[
dl-UL-TransmissionPeriodicity-v1530 ENUMERATED {ms3, ms4} OPTIONAL -- Need R
]]
}
여기서, TDD-UL-DL-ConfigCommon 필드 및 TDD-UL-DL-Pattern 필드에 대한 설명은 하기 표 11과 같다.
referenceSubcarrierSpacing
Reference SCS used to determine the time domain boundaries in the UL-DL pattern which must be common across all subcarrier specific carriers, i.e., independent of the actual subcarrier spacing using for data transmission. Only the values 15, 30 or 60 kHz (FR1), and 60 or 120 kHz (FR2) are applicable. The network configures a not larger than any SCS of configured BWPs in UL, DL and SL for the serving cell and preconfiguration (예: TS 38.213, clause 11.1 참조).
dl-UL-TransmissionPeriodicity Periodicity of the DL-UL pattern (예: TS 38.213, clause 11.1 참조). If the dl-UL-TransmissionPeriodicity-v1530 is signalled,
UE shall ignore the dl-UL-TransmissionPeriodicity (without suffix).
nrofDownlinkSlots Number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern (예: TS 38.213, clause 11.1 참조). The maximum value for this field is 80.
nrofDownlinkSymbols Number of consecutive DL symbols in the beginning of the slot following the last full DL slot (as derived from nrofDownlinkSlots). The value 0 indicates that there is no partial-downlink slot (예: TS 38.213, clause 11.1 참조).
nrofUplinkSlots Number of consecutive full UL slots at the end of each DL-UL pattern (예: TS 38.213, clause 11.1 참조). The maximum value for this field is 80.
nrofUplinkSymbols Number of consecutive UL symbols in the end of the slot preceding the first full UL slot (as derived from nrofUplinkSlots). The value 0 indicates that there is no partial-uplink slot (예: TS 38.213, clause 11.1 참조).
이후, Tx 단말은 기지국에 의해 하나 이상의 자원 풀(resource pool) 및 하나 이상의 CG(configured grant)를 설정/제공받을 수 있다(S915).
예를 들어, 단말은 CG 인덱스에 기반하여 하나 이상의 CG에 대한 설정 정보를 수신할 수 있으며, 특정 CG를 활성화하는 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 특정 CG에 대한 활성화는 CG 인덱스 및/또는 HARQ 프로세스 ID 개수에 기반하여 수행될 수 있다.
구체적인 예로, CG는 상향링크 또는 사이드링크 전송을 위해 이용될 수 있으며, CG는 주기적 전송 기회로 구성될 수 있다.
하나의 사이드링크 CG(즉, SL CG)는 자원 풀과 연관될 수 있다. 추가적으로, 하나의 CG 주기에서, 하나 이상의 자원이 단일 TB(예: MAC PDU)에 대한 하나 이상의 상향링크 또는 사이드링크 전송을 위해 설정될 수 있다. 하나 이상의 CG는 논리적 채널(logical channel) 및 목적지 ID의 MAC-CE에 매핑될 수 있다. 여기서, 해당 MAC-CE는 사이드링크 CSI 보고를 나를 수 있다.
이와 관련하여, PSCCH/PSSCH 자원 집합은 각 CG에 대해 주기적으로 발생할 수 있다. 단말은 각 CG 주기에 대한 PSCCH/PSSCH 집합을 이용하여 사이드링크 전송(들)을 수행할 수 있다.
도 9를 참조하면, 상기 PSCCH/PSSCH 자원 집합은 "A"로 세팅된 CG 인덱스에 의해 식별되는 CG의 각 주기에 대한 3개의 PSCCH/PSSCH 자원을 구성할 수 있다. 이 경우, 단말은 하나의 PSCCH/PSSCH 자원을 이용하여 TB에 대한 하나의 전송을 수행할 수 있다. 각 주기에 대하여, 하나 이상의 TB가 각 주기에서 전송될 수 있다.
이하 설명되는 방식을 통해, 단말(예: Tx 단말)은 해당 자원 풀에 할당된 다수의 논리적 슬롯(logical slot)으로 구성된 SL 그랜트의 SL 자원을 결정할 수 있다.
예를 들어, SL 그랜트가 설정된 그랜트 Type 1을 위해 설정된 후, 단말은 S번째 SL 그랜트의 첫번째 슬롯이 하기와 같은 논리적 슬롯에서 발생한다는 것을 순차적으로 고려할 필요가 있다.
- [(SFN X numberOfSLSlotsPerFrame) + logical slot number in the frame] = (numberOfSLSlotsPerFrame + sl-TimeOffsetCG-Type1+ S X PeriodicitySL) modulo (1024 X numberOfSLSlotsPerFrame)
여기서, PeriodicitySL는 ceil (N/20ms X sl_periodCG)이며, N은 TDD-UL-DL-ConfigCommon이 설정된 경우 TDD-UL-DL-ConfigCommon의 20ms, TDD-UL-DL-ConfigCommon이 설정되지 않은 경우 20ms 내에서 SL 전송에 사용할 수 있는 슬롯의 수를 나타내며, sl-TimeOffsetCG-Type1 및 numberOfSLSlotsPerFrame은 SL 전송에 사용할 수 있는 논리적 슬롯의 수를 나타낸다. 추가적으로, sl-TimeOffsetCG-Type1은 시간 영역에서 SFN=0에 대한 자원의 오프셋을 나타낸다.
예를 들어, SL 그랜트가 설정된 그랜트 Type 2를 위해 설정된 후, 단말은 S번째 SL 그랜트의 첫번째 슬롯이 하기와 같은 논리적 슬롯에서 발생한다는 것을 순차적으로 고려할 필요가 있다.
- [(SFN X numberOfSLSlotsPerFrame) + logical slot number in the frame] = [(SFNstart time X numberOfSLSlotsPerFrame + slotstart time) + S X PeriodicitySL] modulo (1024 X numberOfSLSlotsPerFrame)
여기서, SFNstart timeslotstart time은 각각 SL CG가 (재)초기화되는 PSSCH의 첫번째 전송 기회의 SFN 및 논리적 슬롯을 나타낸다.
cg-nrofSlots 및 cg-nrofPSSCH-InSlot이 설정된 경우, 단말은 SL CG에 대한 S번째 SL 그랜트의 첫번째 슬롯 바로 뒤에 최대 cg-nrofSlots - 1까지 추가 슬롯(들)이 할당된 것으로 간주하고, 하나 이상의 PSSCH 기회는 첫번째 슬롯과 추가 슬롯(들)에서 cg-nrofPSSCH-InSlot까지 할당될 수 있다.
전술한 바와 같이 셜정된 SL 자원(들)에 따라, 단말은 특정 HARQ 프로세스 ID에 매핑된 CG 주기 동안, HARQ 프로세스에 저장된 TB에 대한 하나 이상의 (재)전송을 수행할 수 있다.
여기서, HARQ 프로세스는 UL CG를 위한 HARQ 프로세스 ID와 연관될 수 있다. 추가적으로, HARQ 프로세스는 SL CG를 위한 HARQ 프로세스 ID와 연관된 특정 SL 프로세스에 해당할 수 있다.
예를 들어, S920과 같이, Tx 단말은 CG 주기 1에서 TB#1 및 TB#2를 Rx 단말에게 전송할 수 있으며, 해당 TB들에 대한 SL HARQ-ACK 정보(예: SL NACK 값)를 Rx 단말로부터 수신할 수 있다. 이후, Tx 단말은 해당 SL HARQ-ACK 정보(에: SL NACK 값)를 기지국에게 PUCCH에서 보고할 수 있다.
이와 관련하여, Tx 단말은 남은(remaining) COT 구간에 대하여 SL 모드 2로 전환할 수 있다. 이 경우, Tx 단말은 선택된 SL 그랜트에 기반한 SL 자원을 결정할 수 있다. 이후, Tx 단말은 선택된 SL 그랜트#1에 대한 TB#1 및 선택된 SL 그랜트#2에 대한 TB#2를 Rx 단말에게 (재)전송할 수 있다. 이후, Tx 단말은 해당 TB들에 대한 SL HARQ-ACK 정보(예: SL ACK 값)를 Rx 단말로부터 수신할 수 있다. 이후, Tx 단말은 COT 구간의 종료 이후에 SL 모드 1으로 전환할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, S925와 같이, 기지국은 TB 전송에 대한 동적 그랜트(DG)를 단말에게 전송할 수 있다. 이후, Tx 단말은 DG에 기반하여 TB#1 및 TB#2를 전송할 수 있다. 이에 따라, Tx 단말은 Rx 단말로부터 해당 TB들에 대한 SL HARQ-ACK 정보(예: SL NACK 값)를 수신할 수 있다. 이후, Tx 단말은 남은(remaining) COT 구간에 대하여 SL 모드 2로 전환할 수 있다. 이 경우, Tx 단말은 선택된 SL 그랜트에 기반한 SL 자원을 결정할 수 있다. 이후, Tx 단말은 선택된 SL 그랜트#1에 대한 TB#1 및 선택된 SL 그랜트#2에 대한 TB#2를 Rx 단말에게 (재)전송할 수 있다. 이후, Tx 단말은 해당 TB들에 대한 SL HARQ-ACK 정보(예: SL ACK 값)를 Rx 단말로부터 수신할 수 있다.
본 개시에서의 제안에 있어서, 전술한 과정에서 단말은 동일 COT 구간 내에서 SL 모드 1에서 SL 모드 2로 전환할 수 있도록 설정/규정할 수 있다.
일 예로, 단말은 CG-PSSCH 전송 후(또는 직후), 남은 COT 구간에서 SL 모드 2로 전환할 수 있으며, SL 모드 2에 기반하여 SL (재)전송을 수행할 수 있다. 다른 예로, 단말은 DG-PSSCH 전송 후(또는 직후), 남은 COT 구간에서 SL 모드 2로 전환할 수 있으며, SL 모드 2에 기반하여 SL (재)전송을 수행할 수 있다.
추가적으로, COT 구간이 종료된 후(또는 직후), 또는 SL 전송/재전송 후(또는 직후), 단말은 다시 SL 모드 1으로 전환하도록 설정/규정할 수 있다.
예를 들어, 설정된 SL 그랜트/동적 DL 그랜트에 기반의 SL 통신에 있어서, 하기와 같은 단말의 구체적 동작이 수행될 수 있다.
SL CG(즉, 설정된 SL 그랜트)의 활성화 이후에, SL 모드 1으로 설정된 단말은 제1 COT 구간에서 해당 SL CG를 이용하여 하나 이상의 TB에 대한 SL 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 제1 COT 구간은 상기 단말에 의해 개시(initiate)된 COT 구간일 수 있다. 대안적으로, 상기 제1 COT 구간은 다른 단말 또는 기지국에 의해 공유된 COT 구간일 수 있다.
이때, 설정된 SL 그랜트(즉, SL CG)를 사용한 TB 전송 후 제1 COT 구간 내에서 설정된 SL 그랜트의 마지막 PSSCH 전송 기회 이후에 추가 SL 자원(additional SL 자원)이 사용 가능한 경우, 및 제1 COT 구간 내에서 설정된 SL 그랜트의 마지막 PSSCH 전송 기회 이후에 SL 데이터를 사용할 수 있거나 TB의 재전송이 여전히 필요한 경우가 고려될 수 있다. 여기서, 설정된 SL 그랜트는 기지국의 반-정적인(semi-static) 설정에 의한 것일 수 있다.
이 경우, 단말은 선택된 SL 그랜트를 생성하기 위하여 해당 단말이 추가 SL 자원을 예약(reserve)하는 SL 모드 2로 전환할 수 있다. 이를 통해, 단말은 제1 COT 구간 내에서 선택된 SL (그랜트)를 이용하여, 새로운 TB의 SL 데이터를 전송하거나, TB 재전송을 수행할 수 있다.
전술한 단계들에서, 단말은 SL 센싱(SL sensing) 또는 임의 선택(random selection)에 기반하여 추가 SL 자원이 이용 가능한지 여부를 결정할 수 있다.
제1 COT 구간의 종료, 또는 제1 COT 구간 내에서 추가 SL 자원에서의 마지막 전송 이후에, 해당 단말은 다시 SL 모드 1으로 전환할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, SL 모드 1으로 설정된 단말은 동적 SL 그랜트를 이용하여 제2 COT 구간에서 하나 이상의 TB에 대한 SL (재)전송을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 제2 COT 구간은 상기 단말에 의해 개시된 COT 구간일 수 있다. 대안적으로, 상기 제2 COT 구간은 다른 단말 또는 기지국에 의해 공유된 COT 구간일 수 있다. 상기 제2 COT 구간에서의 TB 전송은 전술한 제1 COT 구간에서의 TB에 대한 재전송일 수 있다.
이때, 동적 SL 그랜트를 사용한 TB 전송 후 제2 COT 구간 내에서 동적 SL 그랜트의 마지막 PSSCH 전송 기회 이후에 추가 SL 자원이 사용 가능한 경우, 및 제2 COT 구간 내에서 동적 SL 그랜트의 마지막 PSSCH 전송 기회 이후에 SL 데이터를 사용할 수 있거나 TB의 재전송이 여전히 필요한 경우가 고려될 수 있다. 여기서, 동적 SL 그랜트는 기지국의 동적인 지시(예: DCI)에 의한 것일 수 있다.
이 경우, 단말은 선택된 SL 그랜트를 생성하기 위하여 해당 단말이 추가 SL 자원을 예약하는 SL 모드 2로 전환할 수 있다. 이를 통해, 단말은 제2 COT 구간 내에서 선택된 SL (그랜트)를 이용하여, 새로운 TB의 SL 데이터를 전송하거나, TB 재전송을 수행할 수 있다.
전술한 단계들에서, 단말은 SL 센싱(SL sensing) 또는 임의 선택(random selection)에 기반하여 추가 SL 자원이 이용 가능한지 여부를 결정할 수 있다.
제2 COT 구간의 종료, 또는 제2 COT 구간 내에서 추가 SL 자원에서의 마지막 전송 이후에, 해당 단말은 다시 SL 모드 1으로 전환할 수 있다.
전술한 동작들과 관련하여, 단말은 동일 CG 주기에서 다음과 같은 방식들에 기반하여 CG 자원 할당 및 TB 전송을 수행할 수 있다.
(방식 1)
해당 방식은 SL-U CG에서의 연속적 PSSCH 방식에 대한 것일 수 있다.
SL CG에 대하여, 하나의 CG 주기 내에 다수의 연속적 PSSCH 자원이 할당될 수 있다.
기존의 SL CG 방식(예: 3GPP Rel-16에서의 SL CG 방식)에서는, CG 주기 별로, PSSCH 자원으로서 최대 3개의 PSCCH/PSSCH 기회가 할당될 수 있다.
이에 반해, 본 개시에서 제안하는 SL CG 방식의 경우, CG 주기 별로, PSSCH 자원으로서 최대 7개의 PSCCH/PSSCH 기회가 할당될 수 있으며, CG 주기 내에서 PSSCH 자원들이 연속적으로 할당될 수 있다.
구체적인 예로, 특정 SL CG 설정 인덱스에 대하여 SL CG 자원 설정은 하기와 같이 설정/세팅될 수 있다.
- timeDomainOffset = 0, periodicity = sym5x14
- cg-nrofSlots-r16 = 3, cg-nrofPSSCH-InSlot-r16 = 2
이와 같이 설정된 경우, 도 10과 같이 6개의 SL CG 자원이 할당될 수 있다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 사이드링크 설정된 그랜트를 위한 연속적 자원 할당을 예시한다.
도 10에서, 번호가 다른 다수의 SL CG 자원에 대해서, 하나의 SL CG 자원은 SL 제어 정보를 전송하기 위한 PSCCH 자원과 SL-SCH의 TB를 전송하기 위한 PSSCH 자원으로 구성될 수 있다.
추가적으로, 전술한 바와 같이, 본 개시에서의 제안 방법과 관련하여 SL CG 주기 당 2개 이상의 TB에 대한 전송이 가능하도록 허용할 수 있다.
이와 관련하여, 기지국은 CG 주기 당 최대 TB 개수 및/또는 최대 HARQ 프로세스 개수를 설정할 수 있다. 대안적으로, 기지국은 CG 주기 당 고정된 TB 개수 또는 고정된 HARQ 프로세스 개수를 설정할 수 있다.
이 경우, SL CG를 통해 SL 데이터를 전송하는 단말(예: Tx 단말)은 SL CG 자원들을 다수의 SL CG 자원 집합들로 나누며, 각 SL CG 자원 집합마다 PSFCH 자원을 할당할 수 있다.
예를 들어, 도 10에서 자원들 1, 2, 3을 하나의 집합(즉, 제1 SL CG 자원 집합)으로 지정하고, 자원들 4, 5, 6을 다른 하나의 집합(즉, 제2 SL CG 자원 집합)으로 지정될 수 있다. 이때, 제1 SL CG 자원 집합을 위한 PSFCH 자원과 제2 SL CG 자원 집합을 위한 PSFCH 자원은 다른 슬롯에 할당될 수 있다. 구체적인 예로, 제1 SL CG 자원 집합의 자원 직후에 PSFCH 자원이 할당되고, 제2 SL CG 자원 집합의 자원 직후에 PSFCH 자원이 할당될 수 있다.
각 SL CG 자원 집합은 동일 TB 전송에 이용되며, 서로 다른 SL CG 자원 집합은 동일한/상이한 TB 전송에 이용될 수 있다. 여기서, 상이한 TB는 서로 다른 HARQ 프로세스 ID를 갖는 TB 또는 서로 다른 목적지 ID(destination ID)를 갖는 TB(즉, 상이한 단말에게 전송되는 TB)에 해당할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, PUCCH를 통한 하나 이상의 SL HARQ-ACK 보고가 허용될 수 있다.
예를 들어, PUCCH 포맷 0에 해당하는 PUCCH에서 2개의 TB에 대한 SL HARQ-ACK 정보가 보고될 수 있다. 이때, 하나의 주기(예: SL CG 주기)에 하나의 PUCCH (자원)만 할당될 수 있다. 대안적으로, 하나의 주기에 다수의 PUCCH 자원이 할당될 수도 있다. 이 경우, SL CG 자원 집합 별로 동일한/상이한 슬롯에 서로 다른 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 동일 CG 주기에서의 다중 TB 전송에 대하여, DCI를 통해 재전송 자원을 할당할 경우, 하나 또는 다수의 TB를 위한 CG 재전송 자원이 할당될 수 있다.
예를 들어, SL 재전송 DCI가 2개 이상의 TB 재전송 자원을 지시하는/주는 것을 허용하는 방법이 고려될 수 있다. 구체적인 예로, DCI 포맷 3_0을 통해 TB#1 및 TB#2에 대한 재전송 자원이 동시에 할당될 수 있다.
이때, 기지국은 DCI를 통해 CG 주기 당 하나의 HARQ ID(예: HARQ 프로세스 ID)만 할당하며, 2개의 TB에 대해서도 하나의 HARQ ID를 지시할 수 있다. 기지국이 하나의 주기에 대하여 하나의 HARQ ID를 이용하여 다수의 SL 자원을 할당했지만, Tx 단말은 해당 다수의 SL 자원에서 서로 다른 HARQ 프로세스에 할당되는 다수의 TB를 동일한/상이한 Rx 단말에게 전송할 수 있다. 따라서, DCI가 다수의 SL 자원에 대하여 HARQ 프로세스 ID를 동일한 값으로 지시하는 경우에도, Tx 단말에 의해 전송되는 SCI는 다수의 SL 자원에 대해서 서로 다른 HARQ 프로세스 ID를 지시할 수 있다.
다른 예를 들어, SL 재전송 DCI는 동일 주기의 다른 TB에 대해 다른 HARQ ID를 할당하며, 특정 HARQ ID에 대한 TB 별 SL 재전송 DCI를 제공하는 방법이 고려될 수 있다.
이와 관련하여, 기존의 HARQ ID 계산식은 TB#1에 적용되고, TB#2에 대한 HARQ ID는 TB#1의 HARQ ID 대비 특정 오프셋만큼 ID 값이 차이나도록 하여 계산될 수 있다. 대안적으로, 새로운 HARQ ID 계산식을 적용하여, TB#1과 TB#2가 연속되는(또는 연속되지 않은) HARQ ID 값을 적용하도록 설정할 수도 있다.
이때, 단말은 SL 전송 시, 기지국과 다른 HARQ ID로 할당된 SL CG 자원(들)에서는 서로 다른 TB 전송을 수행할 필요가 있다.
(방식 2)
해당 방식은 SL-U에서의 PUCCH 방식에 대한 것일 수 있다.
SL HARQ-ACK 용도의 PUCCH를 SL CG 자원과 인접하도록 할당하여 UE COT(channel occupancy time)을 기지국에게 전달하는 방법이 고려될 수 있다.
예를 들어, CG PUSCH와 PUCCH를 최대한 인접하도록 할당하며, 해당 PUCCH를 통해 UE COT를 공유할 수 있다. 이때, 인접한 다음 SL CG 자원(next SL CG resource)이 이용되지 않을 경우, 단말은 PUCCH를 통해 기지국에게 COT 공유(COT sharing)를 알려줄 수도 있다(예: SL HARQ ACK 수신 / 마지막 재전송).
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 SL CG 자원에서의 PUCCH 및 CG PSSCH 할당을 예시한다.
도 11을 참조하면, CG 주기마다 PUCCH 및 CG PSSCH가 연속적으로 할당될 수 있다. 여기서, N+1번째 주기의 PUCCH가 N번째 주기의 CG 전송에 대한 SL HARQ-ACK을 보고하면서, N+1번째 주기에 대한 UE COT 공유를 알려줄 수도 있다.
전술한 본 개시에서의 제안 방법에 기반하여, SL 전송을 수행하는 단말은, 특히 해당 단말이 비면허 대역에서 SL 모드 1으로 설정된 경우, 네트워크에 의해 할당된 SL 자원에 기반한 마지막 SL 전송 직후에 COT 구간 내에서 자율적으로(autonomously) SL 자원을 예약할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 COT 구간 내에서의 SL 모드 전환 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 12에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 도 9에서의 절차 및 방식들 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나 또는 복수의 조합)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 12의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 12에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 12에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 14에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 12를 참조하면, S1210 단계에서, 단말은 기지국으로부터, 사이드링크(SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI는 상기 DCI가 동적(dynamic) 자원 할당을 위한 정보(예: 동적 그랜트(DG))을 포함하거나, 설정된 그랜트(configured grant, CG)에 의한 자원 할당을 활성화하는 정보를 포함할 수 있다.
S1220 단계에서, 단말은 수신된 DCI에 기반하여 채널 점유 시간(COT) 구간 내에서의 제1 전송 자원을 확인/결정할 수 있다.
예를 들어, 상기 COT 구간은 상기 단말에 의해 개시되어 상기 기지국에게 공유된 COT 구간에 해당할 수 있다. 대안적으로, 상기 COT 구간은 상기 기지국에 의해 개시되어 상기 단말에게 공유된 COT 구간에 해당할 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI가 상기 DCI가 동적(dynamic) 자원 할당을 위한 정보(예: 동적 그랜트(DG))을 포함하는 경우, 상기 전송 자원은 DG 기반 PSSCH 전송 기회(transmission occasion)에 해당할 수 있다. 이와 달리, 상기 DCI가 설정된 그랜트(configured grant, CG)에 의한 자원 할당을 활성화하는 정보를 포함하는 경우, 상기 전송 자원은 CG 기반 PSSCH 전송 기회(transmission occasion)에 해당할 수 있다.
S1230 단계에서, 단말은 상기 제1 전송 자원에서 (다른 단말과의) 제1 SL 기반 전송을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 SL 기반 전송은 상기 기지국의 지시에 따른 자원 할당에 의한 제1 SL 모드에 기반하는 것일 수 있다.
S1240 단계에서, 단말은 상기 제1 전송 자원 이후에 상기 COT 구간이 유효함에 기반하여, 해당 COT 구간 내에서 제2 전송 자원을 선택하여 예약할 수 있다.
S1250 단계에서, 단말은 상기 제1 SL 기반 전송 이후 상기 COT 구간의 종료 이전에, (다른 단말과의) 제2 SL 기반 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말에 의해 예약(reserve)된 제2 전송 자원에서 수행될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말의 자율적인(automatically) 자원 선택에 의한 제2 SL 모드에 기반하는 것일 수 있다.
예를 들어, 상기 단말에 의해 예약된 자원은 미리 설정된 자원 풀(resource pool) 내에서 선택될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 제1 SL 기반 전송의 재전송(re-transmission)과 관련될 수 있다.
추가적으로, 단말은 상기 제2 SL 기반 전송 또는 상기 COT 구간의 종료 이후에, 상기 제2 SL 모드에서 상기 제1 SL 모드로 전환할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 제1 SL 기반 전송 또는 상기 제2 SL 기반 전송 중 적어도 하나는, 하나의 설정된 그랜트(CG) 주기 내에 설정된 다수의 SL CG 자원 집합에서의 다중 전송 블록(multi-Transport block, multi-TB) 전송에 해당할 수 있다. 여기서, 상기 다수의 SL CG 자원 집합에 포함되는 SL CG 자원 집합 각각은 연속적 SL CG 자원(consecutive SL CG resources)을 포함할 수 있다. 추가적으로, 상기 다수의 SL CG 자원 집합에 포함되는 SL CG 자원 집합 별로 PSFCH 자원이 개별적으로 할당될 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 COT 구간 내에서의 SL 모드 전환 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 13에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 도 9에서의 절차 및 방식들 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나 또는 복수의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 13의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 13에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 13에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 14에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
S1310 단계에서, 기지국은 사이드링크(SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(DCI)를 단말에게 전송할 수 있다.
S1320 단계에서, 기지국은 상기 단말로부터, 상기 DCI에 기반한 제1 전송 자원에서의 제1 SL 기반 전송 또는 상기 단말에 의해 예약된 제2 전송 자원에서의 제2 SL 기반 전송 중 적어도 하나에 대한 피드백 정보(예: HARQ-ACK 정보)를 수신할 수 있다.
이와 관련하여, 본 개시에서 전술한 바와 같이, 상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말의 채널 점유 시간(COT) 구간 내에서의 상기 제1 SL 기반 전송 이후 및 상기 COT 구간의 종료 이전에 존재할 수 있다.
DCI, 제1 SL 기반 전송, 제2 SL 기반 전송, SL 모드 전환, 및 COT 구간에 대한 구체적인 설명은 도 12를 참조하여 설명한 내용과 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.
전술한 본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 사이드링크(SL) 통신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
추가적으로, 본 개시의 실시예에 따르면, 채널 점유 시간(COT) 구간 내에서 SL 모드를 전환하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
추가적으로, 본 개시의 실시예에 따르면, 특정 SL 모드(예: SL 모드 1)에 기반한 동작을 수행한 이후에 남는 COT 구간을 효율적으로 활용할 수 있는 기술적 효과가 제공될 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 14를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    기지국으로부터, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 단계;
    상기 DCI에 기반하여 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서의 제1 전송 자원을 확인하는 단계;
    상기 제1 전송 자원에서 제1 SL 기반 전송을 수행하는 단계;
    상기 제1 전송 자원 이후에 상기 COT 구간이 유효함에 기반하여, 상기 COT 구간 내에서 제2 전송 자원을 선택하여 예약하는 단계;
    상기 제1 SL 기반 전송 이후 상기 COT 구간의 종료 이전에, 제2 SL 기반 전송을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말에 의해 예약(reserve)된 제2 전송 자원에서 수행되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 SL 기반 전송은 상기 기지국의 지시에 따른 자원 할당에 의한 제1 SL 모드에 기반하며,
    상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말의 자율적인(automatically) 자원 선택에 의한 제2 SL 모드에 기반하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제2 SL 기반 전송 또는 상기 COT 구간의 종료 이후에, 상기 제2 SL 모드에서 상기 제1 SL 모드로 전환하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 의해 예약된 자원은 미리 설정된 자원 풀(resource pool) 내에서 선택되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 DCI가 동적(dynamic) 자원 할당을 위한 정보를 포함함에 기반하여, 상기 전송 자원은 DG(dynamic grant) 기반 PSSCH(physical sidelink shared channel) 전송 기회(transmission occasion)에 해당하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 DCI가 설정된 그랜트(configured grant, CG)에 의한 자원 할당을 활성화하는 정보를 포함함에 기반하여, 상기 전송 자원은 CG 기반 PSSCH 전송 기회에 해당하는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 COT 구간은 상기 단말에 의해 개시되어 상기 기지국에게 공유된 COT 구간에 해당하는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 COT 구간은 상기 기지국에 의해 개시되어 상기 단말에게 공유된 COT 구간에 해당하는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제2 SL 기반 전송은 상기 제1 SL 기반 전송의 재전송(re-transmission)과 관련되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 SL 기반 전송 또는 상기 제2 SL 기반 전송 중 적어도 하나는, 하나의 설정된 그랜트(configured grant, CG) 주기 내에 설정된 다수의 SL CG 자원 집합에서의 다중 전송 블록(multi-Transport block, multi-TB) 전송에 해당하며,
    상기 다수의 SL CG 자원 집합에 포함되는 SL CG 자원 집합 각각은 연속적 SL CG 자원(consecutive SL CG resources)을 포함하는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 다수의 SL CG 자원 집합에 포함되는 SL CG 자원 집합 별로 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 자원이 상기 하나의 CG 주기에 대해 개별적으로 할당되는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템 상의 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고;
    상기 DCI에 기반하여 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서의 제1 전송 자원을 확인하고;
    상기 제1 전송 자원에서 제1 SL 기반 전송을 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수행하고;
    상기 제1 전송 자원 이후에 상기 COT 구간이 유효함에 기반하여, 상기 COT 구간 내에서 제2 전송 자원을 선택하여 예약하며;
    상기 제1 SL 기반 전송 이후 상기 COT 구간의 종료 이전에, 제2 SL 기반 전송을 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수행하도록 설정하되,
    상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말에 의해 예약(reserve)된 제2 전송 자원에서 수행되는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    단말에게, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터, 상기 DCI에 기반한 제1 전송 자원에서의 제1 SL 기반 전송 또는 상기 단말에 의해 예약된 제2 전송 자원에서의 제2 SL 기반 전송 중 적어도 하나에 대한 피드백 정보를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말의 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서의 상기 제1 SL 기반 전송 이후 및 상기 COT 구간의 종료 이전에 존재하는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템 상의 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말에게, 사이드링크(sidelink, SL)를 위한 자원 할당과 관련된 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송하고;
    상기 단말로부터, 상기 DCI에 기반한 제1 전송 자원에서의 제1 SL 기반 전송 또는 상기 단말에 의해 예약된 제2 전송 자원에서의 제2 SL 기반 전송 중 적어도 하나에 대한 피드백 정보를 수신하도록 설정하되,
    상기 제2 SL 기반 전송은 상기 단말의 채널 점유 시간(channel occupancy time, COT) 구간 내에서의 상기 제1 SL 기반 전송 이후 및 상기 COT 구간의 종료 이전에 존재하는, 기지국.
  15. 무선 통신 시스템에서 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하는, 프로세싱 장치.
  16. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 장치가, 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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