WO2024112096A1 - 비면허 대역에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

비면허 대역에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2024112096A1
WO2024112096A1 PCT/KR2023/018869 KR2023018869W WO2024112096A1 WO 2024112096 A1 WO2024112096 A1 WO 2024112096A1 KR 2023018869 W KR2023018869 W KR 2023018869W WO 2024112096 A1 WO2024112096 A1 WO 2024112096A1
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WO
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psfch
pssch
dtx
transmission
terminal
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PCT/KR2023/018869
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English (en)
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박기원
이승민
백서영
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication systems.
  • V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and objects with built infrastructure through wired/wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through the PC5 interface and/or the Uu interface.
  • next-generation wireless access technology that takes these into consideration may be referred to as new radio access technology (RAT) or new radio (NR).
  • RAT new radio access technology
  • NR new radio
  • a method performed by a first device includes obtaining information related to a first discontinuous transmission (DTX) maximum number for detecting a sidelink (SL) radio link failure (RLF); Transmitting, to a second device, a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); Transmitting the second SCI and data on the PSSCH to the second device; Based on failing to receive PSFCH in a physical sidelink feedback channel (PSFCH) reception opportunity associated with the PSSCH, and based on the energy level between PSSCH transmission resources and PSFCH reception resources not reaching the threshold, the number of DTX increasing by 1; And based on the DTX number reaching the first DTX maximum number, detecting the SL RLF; may include.
  • DTX discontinuous transmission
  • RLF radio link failure
  • a first device configured to perform wireless communication.
  • the first device includes at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions, wherein the instructions cause the first device to: obtain information related to the first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times for detecting link failure;
  • DTX discontinuous transmission
  • To a second device transmit a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); cause the second device to transmit the second SCI and data on the PSSCH;
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • the number of DTX increase by 1; And based on the DTX number reaching the first DTX maximum number, the SL RLF can be detected.
  • a processing device configured to control the first device.
  • the processing device includes at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions, wherein the instructions cause the first device to: obtain information related to the first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times for detecting link failure;
  • DTX discontinuous transmission
  • To a second device transmit a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); cause the second device to transmit the second SCI and data on the PSSCH;
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • the number of DTX increase by 1; And based on the DTX number reaching the first DTX maximum number, the SL RLF can be detected.
  • a non-transitory computer-readable storage medium recording instructions may be provided.
  • the instructions when executed, cause the first device to: obtain information related to a first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times to detect a sidelink (SL) radio link failure (RLF);
  • DTX discontinuous transmission
  • SL sidelink
  • RLF radio link failure
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • SCI second sidelink control information
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the second device Based on failing to receive PSFCH in a physical sidelink feedback channel (PSFCH) reception opportunity associated with the PSSCH, and based on the energy level between PSSCH transmission resources and PSFCH reception resources not reaching the threshold, the number of DTX increase by 1; And based on the DTX number reaching the first DTX maximum number, the SL RLF can be detected.
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • Figure 1 shows a communication structure that can be provided in a 6G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 shows an electromagnetic spectrum, according to one embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 shows the structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 shows a radio protocol architecture, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5 shows the structure of a radio frame of NR, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 shows the slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 7 shows an example of BWP, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 shows a procedure in which a terminal performs V2X or SL communication depending on the transmission mode, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 shows three cast types, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 shows an interlaced RB (interlaced RB) according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 11 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 shows a method of occupying resources within an unlicensed band, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 13 shows a case where a plurality of LBT-SBs are included in an unlicensed band, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 14 shows a CAP operation for downlink signal transmission through an unlicensed band of a base station, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 15 shows a type 1 CAP operation of a terminal for uplink signal transmission, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 16 shows a channel access procedure according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 17 shows an example of NR Uu wireless link failure, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 18 shows a SL LBT failure detection and recovery procedure, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 19 shows an embodiment related to the transmission operation of a terminal within a shared COT, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 21 shows an example of detecting SL RLF, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 22 shows an example of reinitializing the number of DTXs, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 23 shows an example of detecting SL RLF, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 24 shows sidelink resource pool settings for ensuring the energy detection interval of PSFCH reception of a transmitting terminal, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 25 shows a method by which a first device performs wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 26 shows a method by which a second device performs wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 27 shows a communication system 1, according to one embodiment of the present disclosure.
  • Figure 28 shows a wireless device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 29 shows a signal processing circuit for a transmission signal, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 30 shows a wireless device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 31 shows a portable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 32 shows a vehicle or autonomous vehicle, according to an embodiment of the present disclosure.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, as used herein, “A or B” may be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C refers to “only A,” “only B,” “only C,” or “any and all combinations of A, B, and C ( It can mean “any combination of A, B and C)”.
  • the slash (/) or comma used in this specification may mean “and/or.”
  • A/B can mean “A and/or B.”
  • A/B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can mean “A, B, or C.”
  • At least one of A and B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as "at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C”. It can mean “any combination of A, B and C.” Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • control information may be proposed as an example of “control information.”
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH,” and “PDCCH” may be proposed as an example of “control information.”
  • PDCCH control information
  • a higher layer parameter may be a parameter set for the terminal, set in advance, or defined in advance.
  • a base station or network can transmit upper layer parameters to the terminal.
  • upper layer parameters may be transmitted through radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with wireless technologies such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may 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).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • E-UTRA evolved UTRA
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP (3rd generation partnership project) LTE (long term evolution) is a part of E-UMTS (evolved UMTS) that uses E-UTRA (evolved-UMTS terrestrial radio access), employing OFDMA in the downlink and SC in the uplink.
  • -Adopt FDMA LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is a successor technology to LTE-A and is a new clean-slate mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability.
  • 5G NR can utilize all available spectrum resources, including low-frequency bands below 1 GHz, mid-frequency bands between 1 GHz and 10 GHz, and high-frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • 6G (wireless communications) systems require (i) very high data rates per device, (ii) very large number of connected devices, (iii) global connectivity, (iv) very low latency, (v) battery-
  • the goals are to reduce the energy consumption of battery-free IoT devices, (vi) ultra-reliable connectivity, and (vii) connected intelligence with machine learning capabilities.
  • the vision of the 6G system can be four aspects such as intelligent connectivity, deep connectivity, holographic connectivity, and ubiquitous connectivity, and the 6G system can satisfy the requirements as shown in Table 1 below. That is, Table 1 is a table showing an example of the requirements of a 6G system.
  • the 6G system includes eMBB (Enhanced mobile broadband), URLLC (Ultra-reliable low latency communications), mMTC (massive machine-type communication), AI integrated communication, Tactile internet, High throughput, High network capacity, High energy efficiency, Low backhaul and It can have key factors such as access network congestion and enhanced data security.
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • URLLC Ultra-reliable low latency communications
  • mMTC massive machine-type communication
  • AI integrated communication Tactile internet, High throughput, High network capacity, High energy efficiency, Low backhaul and It can have key factors such as access network congestion and enhanced data security.
  • Figure 1 shows a communication structure that can be provided in a 6G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 1 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the 6G system is expected to have simultaneous wireless communication connectivity that is 50 times higher than that of the 5G wireless communication system.
  • URLLC a key feature of 5G, will become an even more important technology in 6G communications by providing end-to-end delay of less than 1ms.
  • the 6G system will have much better volumetric spectral efficiency, unlike the frequently used area spectral efficiency.
  • 6G systems can provide ultra-long battery life and advanced battery technologies for energy harvesting, so mobile devices in 6G systems will not need to be separately charged.
  • New network characteristics in 6G may include:
  • 6G is expected to be integrated with satellites to serve the global mobile constellation. Integration of terrestrial, satellite and aerial networks into one wireless communication system is very important for 6G.
  • 6G wireless networks will deliver power to charge the batteries of devices such as smartphones and sensors. Therefore, wireless information and energy transfer (WIET) will be integrated.
  • WIET wireless information and energy transfer
  • Small cell networks The idea of small cell networks was introduced to improve received signal quality resulting in improved throughput, energy efficiency and spectral efficiency in cellular systems. As a result, small cell networks are an essential feature for 5G and Beyond 5G (5GB) communications systems. Therefore, the 6G communication system also adopts the characteristics of a small cell network.
  • Ultra-dense heterogeneous networks will be another important characteristic of the 6G communication system. Multi-tier networks comprised of heterogeneous networks improve overall QoS and reduce costs.
  • Backhaul connections are characterized by high-capacity backhaul networks to support high-capacity traffic.
  • High-speed fiber and free-space optics (FSO) systems may be possible solutions to this problem.
  • High-precision localization (or location-based services) through communication is one of the functions of the 6G wireless communication system. Therefore, radar systems will be integrated with 6G networks.
  • Softwarization and virtualization are two important features that are fundamental to the design process in 5GB networks to ensure flexibility, reconfigurability, and programmability. Additionally, billions of devices may be shared on a shared physical infrastructure.
  • AI Artificial Intelligence
  • 5G systems will support partial or very limited AI.
  • 6G systems will be AI-enabled for full automation.
  • Advances in machine learning will create more intelligent networks for real-time communications in 6G.
  • Introducing AI in communications can simplify and improve real-time data transmission.
  • AI can use numerous analytics to determine how complex target tasks are performed. In other words, AI can increase efficiency and reduce processing delays. Time-consuming tasks such as handover, network selection, and resource scheduling can be performed instantly by using AI.
  • AI can also play an important role in M2M, machine-to-human and human-to-machine communications. Additionally, AI can enable rapid communication in BCI (Brain Computer Interface).
  • AI-based communication systems can be supported by metamaterials, intelligent structures, intelligent networks, intelligent devices, intelligent cognitive radios, self-sustaining wireless networks, and machine learning.
  • THz Communication Data transmission rate can be increased by increasing bandwidth. This can be accomplished by using sub-THz communications with wide bandwidth and applying advanced massive MIMO technology.
  • THz waves also known as submillimeter radiation, typically represent a frequency band between 0.1 THz and 10 THz with a corresponding wavelength in the range 0.03 mm-3 mm.
  • the 100GHz-300GHz band range (Sub THz band) is considered the main part of the THz band for cellular communications.
  • Adding the Sub-THz band to the mmWave band increases 6G cellular communication capacity.
  • 300GHz-3THz is in the far infrared (IR) frequency band.
  • the 300GHz-3THz band is part of the wideband, but it is at the border of the wideband and immediately behind the RF band. Therefore, this 300 GHz-3 THz band shows similarities to RF.
  • Figure 2 shows an electromagnetic spectrum, according to one embodiment of the present disclosure. The embodiment of FIG. 2 may be combined with various embodiments of the present disclosure. Key characteristics of THz communications include (i) widely available bandwidth to support very high data rates, (ii) high path loss occurring at high frequencies (highly directional antennas are indispensable). The narrow beamwidth produced by a highly directional antenna reduces interference. The small wavelength of THz signals allows a much larger number of antenna elements to be integrated into devices and BSs operating in this band. This enables the use of advanced adaptive array techniques that can overcome range limitations.
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • Unmanned Aerial Vehicle UAV
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • the BS entity is installed on the UAV to provide cellular connectivity.
  • UAVs have certain features not found in fixed BS infrastructure, such as easy deployment, strong line-of-sight links, and controlled degrees of freedom for mobility.
  • emergency situations such as natural disasters, the deployment of terrestrial communications infrastructure is not economically feasible and sometimes cannot provide services in volatile environments.
  • UAVs can easily handle these situations.
  • UAV will become a new paradigm in the wireless communication field. This technology facilitates three basic requirements of wireless networks: eMBB, URLLC, and mMTC.
  • UAVs can also support several purposes, such as improving network connectivity, fire detection, disaster emergency services, security and surveillance, pollution monitoring, parking monitoring, accident monitoring, etc. Therefore, UAV technology is recognized as one of the most important technologies for 6G communications.
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2I Vehicle to Infrastructure
  • 5G NR is mainly described, but the technical idea according to an embodiment of the present disclosure is not limited thereto. Various embodiments of the present disclosure can also be applied to 6G communication systems.
  • Figure 3 shows the structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 3 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • NG-RAN Next Generation - Radio Access Network
  • the base station 20 may include a next generation-Node B (gNB) and/or an evolved-NodeB (eNB).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be referred to by other terms such as MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), MT (Mobile Terminal), and wireless device. It can be called .
  • a base station may be a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be called other terms such as BTS (Base Transceiver System) or Access Point.
  • BTS Base Transceiver System
  • the embodiment of FIG. 3 illustrates a case including only gNB.
  • the base stations 20 may be connected to each other through an Xn interface.
  • the base station 20 can be connected to the 5th generation core network (5G Core Network: 5GC) and the NG interface. More specifically, the base station 20 may be connected to an access and mobility management function (AMF) 30 through an NG-C interface and a user plane function (UPF) 30 through an NG-U interface. .
  • 5G Core Network 5G Core Network: 5GC
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (layer 1, first layer) based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems. layer), L2 (layer 2, layer 2), and L3 (layer 3, layer 3).
  • OSI Open System Interconnection
  • layer 2 layer 2, layer 2
  • L3 layer 3, layer 3
  • the physical layer belonging to the first layer provides information transfer service using a physical channel
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer provides radio resources between the terminal and the network. plays a role in controlling.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • Figure 4 shows a radio protocol architecture, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 4 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 4 (a) shows the wireless protocol stack of the user plane for Uu communication
  • Figure 4 (b) shows the wireless protocol of the control plane for Uu communication.
  • Figure 4(c) shows the wireless protocol stack of the user plane for SL communication
  • Figure 4(d) shows the wireless protocol stack of the control plane for SL communication.
  • the physical layer provides information transmission services to upper layers using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer, the MAC (Medium Access Control) layer, through a transport channel.
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer through a transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the wireless interface.
  • the physical channel can be modulated using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides services to the radio link control (RLC) layer, an upper layer, through a logical channel.
  • the MAC layer provides a mapping function from multiple logical channels to multiple transport channels. Additionally, the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping multiple logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transmission services on logical channels.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation, and reassembly of RLC Service Data Units (SDUs).
  • SDUs RLC Service Data Units
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM automatic repeat request
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB is used in the first layer (physical layer or PHY layer) and second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer) to transfer data between the terminal and the network. It refers to the logical path provided by .
  • the functions of the PDCP layer in the user plane include forwarding, header compression, and ciphering of user data.
  • the functions of the PDCP layer in the control plane include forwarding and encryption/integrity protection of control plane data.
  • the SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP layer performs mapping between QoS flows and data radio bearers, and marking QoS flow identifiers (IDs) in downlink and uplink packets.
  • Setting an RB means the process of defining the characteristics of the wireless protocol layer and channel and setting each specific parameter and operation method to provide a specific service.
  • RB can be further divided into SRB (Signaling Radio Bearer) and DRB (Data Radio Bearer).
  • SRB is used as a path to transmit RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a path to transmit user data in the user plane.
  • the terminal If an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the base station, the terminal is in the RRC_CONNECTED state. Otherwise, it is in the RRC_IDLE state.
  • the RRC_INACTIVE state has been additionally defined, and a UE in the RRC_INACTIVE state can release the connection with the base station while maintaining the connection with the core network.
  • Downlink transmission channels that transmit data from the network to the terminal include a BCH (Broadcast Channel) that transmits system information and a downlink SCH (Shared Channel) that transmits user traffic or control messages.
  • BCH Broadcast Channel
  • SCH Shared Channel
  • uplink transmission channels that transmit data from the terminal to the network include RACH (Random Access Channel), which transmits initial control messages, and uplink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • Logical channels located above the transmission channel and mapped to the transmission channel include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), and MTCH (Multicast Traffic). Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic. Channel
  • Figure 5 shows the structure of a radio frame of NR, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • NR can use radio frames in uplink and downlink transmission.
  • a wireless frame has a length of 10ms and can be defined as two 5ms half-frames (HF).
  • a half-frame may include five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots within a subframe may be determined according to subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may contain 12 or 14 OFDM(A) symbols depending on the cyclic prefix (CP).
  • each slot may contain 14 symbols.
  • each slot can contain 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
  • OFDM symbol or CP-OFDM symbol
  • SC-FDMA single carrier-FDMA
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-OFDM
  • Table 2 below shows the number of symbols per slot (Nslotsymb), the number of slots per frame (Nframe, uslot), and the number of slots per subframe (Nsubframe, depending on the SCS setting (u) when normal CP or extended CP is used. uslot).
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) section of time resources e.g., subframes, slots, or TTI
  • TU Time Unit
  • multiple numerologies or SCSs can be supported to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, a wide area in traditional cellular bands can be supported, and if SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency latency) and wider carrier bandwidth may be supported. For SCS of 60 kHz or higher, bandwidths greater than 24.25 GHz can be supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band can be defined as two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the values of the frequency range may be changed, for example, the frequency ranges of the two types may be as shown in Table 3 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.). For example, the frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include an unlicensed band. Unlicensed bands can be used for a variety of purposes, for example, for communications for vehicles (e.g., autonomous driving).
  • Figure 6 shows the slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 6 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • one slot may include 14 symbols, but in the case of extended CP, one slot may include 12 symbols.
  • one slot may include 7 symbols, but in the case of extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a Resource Block (RB) may be defined as a plurality (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP (Bandwidth Part) can be defined as a plurality of consecutive (P)RB ((Physical) Resource Blocks) in the frequency domain and can correspond to one numerology (e.g. SCS, CP length, etc.) there is.
  • a carrier wave may include up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication can be performed through an activated BWP.
  • Each element may be referred to as a Resource Element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • RE Resource Element
  • BWP Bandwidth Part
  • a Bandwidth Part may be a contiguous set of physical resource blocks (PRBs) in a given numerology.
  • PRB physical resource blocks
  • a PRB may be selected from a contiguous subset of common resource blocks (CRBs) for a given numerology on a given carrier.
  • CRBs common resource blocks
  • the BWP may be at least one of an active BWP, an initial BWP, and/or a default BWP.
  • the terminal may not monitor downlink radio link quality in DL BWPs other than the active DL BWP on the primary cell (PCell).
  • the UE may not receive PDCCH, physical downlink shared channel (PDSCH), or reference signal (CSI-RS) (except RRM) outside of the active DL BWP.
  • the UE may not trigger Channel State Information (CSI) reporting for an inactive DL BWP.
  • the UE may not transmit a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) outside the active UL BWP.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the initials BWP can be given as a set of contiguous RBs for the remaining minimum system information (RMSI) control resource set (CORESET) (established by the physical broadcast channel (PBCH)).
  • RMSI remaining minimum system information
  • CORESET control resource set
  • PBCH physical broadcast channel
  • SIB system information block
  • the default BWP may be set by a higher layer.
  • the initial value of the default BWP may be the initials DL BWP.
  • DCI downlink control information
  • BWP can be defined for SL.
  • the same SL BWP can be used for transmission and reception.
  • the transmitting terminal may transmit an SL channel or SL signal on a specific BWP, and the receiving terminal may receive the SL channel or SL signal on the specific BWP.
  • the SL BWP may be defined separately from the Uu BWP, and the SL BWP may have separate configuration signaling from the Uu BWP.
  • the terminal may receive settings for SL BWP from the base station/network.
  • the terminal may receive settings for Uu BWP from the base station/network.
  • SL BWP can be set (in advance) for out-of-coverage NR V2X terminals and RRC_IDLE terminals within the carrier. For a UE in RRC_CONNECTED mode, at least one SL BWP may be activated within the carrier.
  • FIG. 7 shows an example of BWP, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7 may be combined with various embodiments of the present disclosure. In the embodiment of Figure 7, it is assumed that there are three BWPs.
  • a common resource block may be a carrier resource block numbered from one end of the carrier band to the other end.
  • the PRB may be a numbered resource block within each BWP.
  • Point A may indicate a common reference point for the resource block grid.
  • BWP can be set by point A, offset from point A (NstartBWP), and bandwidth (NsizeBWP).
  • point A may be an external reference point of the carrier's PRB around which subcarriers 0 of all numerologies (e.g., all numerologies supported by the network on that carrier) are aligned.
  • the offset may be the PRB interval between point A and the lowest subcarrier in a given numerology.
  • bandwidth may be the number of PRBs in a given numerology.
  • SSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • the PSSS may be referred to as S-PSS (Sidelink Primary Synchronization Signal)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences can be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences can be used for S-SSS.
  • the terminal can detect the first signal and obtain synchronization using S-PSS.
  • the terminal can obtain detailed synchronization using S-PSS and S-SSS and detect the synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information includes information related to SLSS, duplex mode (DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, This may be subframe offset, broadcast information, etc.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits, including a 24-bit Cyclic Redundancy Check (CRC).
  • S-PSS, S-SSS, and PSBCH may be included in a block format that supports periodic transmission (e.g., SL Synchronization Signal (SS)/PSBCH block, hereinafter referred to as Sidelink-Synchronization Signal Block (S-SSB)).
  • the S-SSB may have the same numerology (i.e., SCS and CP length) as the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) in the carrier, and the transmission bandwidth is (pre-set) SL BWP (Sidelink BWP).
  • the bandwidth of S-SSB may be 11 RB (Resource Block).
  • PSBCH may span 11 RB.
  • the frequency position of the S-SSB can be set (in advance). Therefore, the UE does not need to perform hypothesis detection at the frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • Figure 8 shows a procedure in which a terminal performs V2X or SL communication depending on the transmission mode, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 8 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • 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 8(a) shows terminal operations related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • Figure 8(a) shows UE operations 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 8(b) shows terminal operations related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • Figure 8(b) shows UE operations related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule SL resources to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station may transmit information related to SL resources and/or information related to UL resources to the first terminal.
  • the UL 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 terminal 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/allocates to the first terminal through downlink control information (DCI).
  • the CG resource may be a (periodic) resource that the base station configures/allocates to the first terminal 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 terminal.
  • the base station may transmit an RRC message containing information related to the CG resource to the first terminal, and the base station may send a DCI related to activation or release of the CG resource. It can be transmitted to the first terminal.
  • the first terminal may transmit a PSCCH (eg, Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second terminal based on the resource scheduling.
  • a PSCCH eg., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • HARQ feedback information eg, NACK information or ACK information
  • the first terminal may transmit/report HARQ feedback information to the base station through PUCCH or PUSCH.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information that the first terminal generates based on HARQ feedback information received from the second terminal.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information that the first terminal 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.
  • DCI format 3_0 is used for scheduling NR PSCCH and NR PSSCH in one cell.
  • the following information is transmitted via DCI format 3_0 with CRC scrambled by SL-RNTI or SL-CS-RNTI.
  • Nfb_timing is the number of entries of the upper layer parameter sl-PSFCH-ToPUCCH.
  • - configuration index - 0 bit if the UE is not configured to monitor DCI format 3_0 with CRC scrambled by SL-CS-RNTI; Otherwise, it is 3 bits. If the UE is configured to monitor DCI format 3_0 with CRC scrambled by SL-CS-RNTI, this field is reserved for DCI format 3_0 with CRC scrambled by SL-RNTI.
  • the terminal 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 terminal can autonomously select or schedule resources for SL transmission.
  • the terminal can self-select a resource from a set resource pool and perform SL communication.
  • the terminal may perform sensing and resource (re)selection procedures to select resources on its own within the selection window.
  • the sensing may be performed on a subchannel basis.
  • the first terminal that has selected a resource within the resource pool may transmit a PSCCH (eg, Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second terminal using the resource.
  • a PSCCH eg, Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal may receive the PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • the first terminal may transmit an SCI to the second terminal on the PSCCH.
  • the first terminal may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) on the PSCCH and/or PSSCH to the second terminal.
  • the second terminal can decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive PSSCH from the first terminal.
  • the SCI transmitted on the PSCCH may be referred to as 1st SCI, 1st SCI, 1st-stage SCI, or 1st-stage SCI format
  • the SCI transmitted on the PSSCH may be referred to as 2nd SCI, 2nd SCI, 2nd-stage SCI, or It can be called the 2nd-stage 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.
  • SCI format 1-A is used for scheduling of PSSCH and 2nd-stage SCI on PSSCH.
  • the following information is transmitted using SCI format 1-A.
  • Time resource allocation - 5 bits if the value of the upper layer parameter sl-MaxNumPerReserve is set to 2; Otherwise, 9 bits if the value of the upper layer parameter sl-MaxNumPerReserve is set to 3.
  • Nrsv_period is the number of entries in the upper layer parameter sl-ResourceReservePeriodList when the upper layer parameter sl-MultiReserveResource is set; Otherwise, bit 0
  • Npattern is the number of DMRS patterns set by the upper layer parameter sl-PSSCH-DMRS-TimePatternList
  • Additional MCS Table indicator - 1 bit if one MCS table is set by the upper layer parameter sl-Additional-MCS-Table; 2 bits if two MCS tables are set by the upper layer parameter sl-Additional-MCS-Table; Otherwise bit 0
  • SCI format 2-A is used for decoding of PSSCH. It is used.
  • the following information is transmitted via SCI format 2-A.
  • HARQ-ACK information when HARQ-ACK information includes only NACK, or when there is no feedback of HARQ-ACK information, SCI format 2-B is used for decoding of PSSCH.
  • the following information is transmitted via SCI format 2-B.
  • the first terminal can receive the PSFCH.
  • the first terminal and the second terminal may determine PSFCH resources, and the second terminal may transmit HARQ feedback to the first terminal using the PSFCH resource.
  • the first terminal may transmit SL HARQ feedback to the base station through PUCCH and/or PUSCH.
  • Figure 9 shows three cast types, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 9 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 9(a) shows broadcast type SL communication
  • Figure 9(b) shows unicast type SL communication
  • Figure 9(c) shows groupcast type SL communication.
  • a terminal can perform one-to-one communication with another terminal.
  • the terminal can perform SL communication with one or more terminals within the group to which it belongs.
  • SL groupcast communication may be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, etc.
  • SL HARQ feedback can be enabled for unicast.
  • non-CBG non-Code Block Group
  • the receiving terminal if the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, and the receiving terminal successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving terminal HARQ-ACK can be generated. And, the receiving terminal can transmit HARQ-ACK to the transmitting terminal.
  • the receiving terminal may generate HARQ-NACK. And, the receiving terminal can transmit HARQ-NACK to the transmitting terminal.
  • SL HARQ feedback can be enabled for groupcast.
  • two HARQ feedback options may be supported for groupcast.
  • Groupcast Option 1 After the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, if the receiving terminal fails to decode the transport block related to the PSCCH, the receiving terminal sends HARQ-NACK through PSFCH. It can be transmitted to the transmitting terminal. On the other hand, if the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, and the receiving terminal successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving terminal may not transmit the HARQ-ACK to the transmitting terminal.
  • Groupcast Option 2 After the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, if the receiving terminal fails to decode the transport block related to the PSCCH, the receiving terminal sends HARQ-NACK through PSFCH. It can be transmitted to the transmitting terminal. And, when the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, and the receiving terminal successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving terminal can transmit a HARQ-ACK to the transmitting terminal through the PSFCH.
  • all terminals performing groupcast communication can share PSFCH resources.
  • UEs belonging to the same group may transmit HARQ feedback using the same PSFCH resource.
  • each terminal performing groupcast communication can use different PSFCH resources for HARQ feedback transmission.
  • UEs belonging to the same group may transmit HARQ feedback using different PSFCH resources.
  • HARQ-ACK may be referred to as ACK, ACK information, or positive-ACK information
  • HARQ-NACK may be referred to as NACK, NACK information, or negative-ACK information.
  • the conventional NR-U (unlicensed spectrum) supports a communication method between a terminal and a base station in an unlicensed band.
  • Rel-18 plans to support a mechanism that can support communication in the unlicensed band even between sidelink terminals.
  • a set of (equally spaced) non-contiguous RBs on frequency may be allocated to the UE.
  • This set of discontinuous RBs may be referred to as an interlaced RB.
  • This can be useful in spectrum (e.g., shared spectrum) where regulations such as occupied channel bandwidth (OCB) and power spectral density (PSD) apply.
  • OCB occupied channel bandwidth
  • PSD power spectral density
  • Figure 10 shows an interlaced RB (interlaced RB) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 10 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • interlaces of RBs may be defined in the frequency domain.
  • An interlace m ⁇ 0, 1, ..., M-1 ⁇ can consist of (common) RBs ⁇ m, M+m, 2M+m, 3M+m, ... ⁇ , where M is The number of interlaced RBs given by Table 8 can be indicated.
  • Communication devices may transmit signals/channels using one or more interlaced RBs.
  • a channel may refer to a set of frequency axis resources that perform Listen-Before-Talk (LBT).
  • LBT Listen-Before-Talk
  • a channel may mean a 20 MHz LBT bandwidth and may have the same meaning as an RB set.
  • the RB set may be defined in section 7 of 3GPP TS 38.214 V17.0.0.
  • CO channel occupancy
  • CO channel occupancy
  • COT channel occupancy time
  • COT sharing may refer to time axis resources acquired by a base station or terminal after successful LBT.
  • CO can be shared between the base station (or terminal) that acquired the CO and the terminal (or base station), and this can be referred to as COT sharing.
  • this may be referred to as gNB-initiated COT or UE-initiated COT.
  • Figure 11 shows an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 11 may include an unlicensed spectrum (NR-U) wireless communication system.
  • NR-U unlicensed spectrum
  • the embodiment of FIG. 11 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a cell operating in a licensed band can be defined as an LCell, and the carrier of the LCell can be defined as a (DL/UL/SL) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band (hereinafter referred to as U-band) can be defined as UCell, and the carrier of UCell can be defined as (DL/UL/SL) UCC.
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean the operating frequency (e.g., center frequency) of the cell.
  • Cells/carriers e.g. CC are collectively referred to as cells.
  • the LCC may be set as a Primary CC (PCC) and the UCC may be set as a Secondary CC (SCC).
  • PCC Primary CC
  • SCC Secondary CC
  • the terminal and the base station can transmit and receive signals through one UCC or multiple UCCs combined with carrier waves. In other words, the terminal and the base station can transmit and receive signals only through UCC(s) without LCC.
  • PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS transmission, etc. may be supported in UCell.
  • the base station may be replaced by a terminal.
  • PSCCH, PSSCH, PSFCH, S-SSB transmission, etc. may be supported in UCell.
  • Consists of consecutive RBs on which a channel access procedure is performed in a shared spectrum may refer to a carrier or part of a carrier.
  • CAP - Channel Access Procedure
  • CAP may be referred to as Listen-Before-Talk (LBT).
  • Channel occupancy refers to the corresponding transmission(s) on the channel(s) by the base station/terminal after performing the channel access procedure.
  • COT Channel Occupancy Time
  • - DL transmission burst defined as a set of transmissions from the base station, with no gaps exceeding 16us. Transmissions from the base station, separated by a gap exceeding 16us, are considered separate DL transmission bursts.
  • the base station may perform transmission(s) after the gap without sensing channel availability within the DL transmission burst.
  • - UL or SL transmission burst Defined as a set of transmissions from the terminal, with no gaps exceeding 16us. Transmissions from the terminal, separated by a gap exceeding 16us, are considered separate UL or SL transmission bursts. The UE may perform transmission(s) after the gap without sensing channel availability within the UL or SL transmission burst.
  • a discovery burst refers to a DL transmission burst containing a set of signal(s) and/or channel(s), defined within a (time) window and associated with a duty cycle.
  • a discovery burst is a transmission(s) initiated by a base station and includes PSS, SSS, and cell-specific RS (CRS), and may further include non-zero power CSI-RS.
  • a discovery burst is a transmission(s) initiated by a base station, comprising at least an SS/PBCH block, a CORESET for a PDCCH scheduling a PDSCH with SIB1, a PDSCH carrying SIB1, and/or a non-zero It may further include power CSI-RS.
  • Figure 12 shows a method of occupying resources within an unlicensed band, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 12 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a communication node within an unlicensed band must determine whether another communication node(s) is using a channel before transmitting a signal.
  • communication nodes within the unlicensed band may perform a Channel Attachment Procedure (CAP) to connect to the channel(s) on which the transmission(s) are performed.
  • CAP Channel Attachment Procedure
  • the channel access procedure may be performed based on sensing. For example, a communication node may first perform CS (Carrier Sensing) before transmitting a signal to check whether other communication node(s) is transmitting a signal.
  • CCA Cross Channel Assessment
  • the channel state may be judged as idle. If the channel state is determined to be dormant, the communication node can begin transmitting signals in the unlicensed band. CAP can be replaced by LBT.
  • Table 9 illustrates the Channel Access Procedure (CAP) supported in NR-U.
  • Type Explanation DL Type 1 CAP CAP with random back-off - time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random Type 2 CAP -Type 2A, 2B, 2C CAP without random back-off - time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic UL or SL
  • Type 1 CAP CAP with random back-off - time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is random Type 2 CAP -Type 2A, 2B, 2C CAP without random back-off - time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is deterministic
  • Type 1 also called Cat-4 LBT
  • the contention window may change.
  • type 2 can be performed in case of COT sharing within COT acquired by gNB or UE.
  • LBT-SB (SubBand) (or RB set)
  • one cell (or carrier (e.g., CC)) or BWP set for the terminal may be configured as a wideband with a larger BW (BandWidth) than existing LTE.
  • BW requiring CCA based on independent LBT operation may be limited based on regulations, etc.
  • the sub-band (SB) in which individual LBT is performed is defined as LBT-SB
  • multiple LBT-SBs may be included in one wideband cell/BWP.
  • the RB set constituting the LBT-SB can be set through higher layer (eg, RRC) signaling. Therefore, based on (i) the BW of the cell/BWP and (ii) RB set allocation information, one cell/BWP may include one or more LBT-SBs.
  • Figure 13 shows a case where a plurality of LBT-SBs are included in an unlicensed band, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 13 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • LBT-SB may be included in the BWP of a cell (or carrier).
  • LBT-SB may have a 20MHz band, for example.
  • LBT-SB consists of a plurality of consecutive (P)RBs in the frequency domain and may be referred to as a (P)RB set.
  • a guard band (GB) may be included between LBT-SBs. Therefore, BWP is ⁇ LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) It can be configured in the form (RB set (#K-1)) ⁇ .
  • the LBT-SB/RB index can be set/defined to start from a low frequency band and increase toward a high frequency band.
  • CAPC channel access priority class
  • the CAPCs of MAC CEs and radio bearers can be fixed or configurable to operate in FR1:
  • BSR Padding buffer status report
  • the base station When selecting the CAPC of a DRB, the base station considers the 5QI of all QoS flows multiplexed in the DRB and considers fairness between different traffic types and transmissions.
  • Table 10 shows which CAPC should be used for standardized 5QI, that is, the CAPC to use for a given QoS flow.
  • CAPC is defined as shown in the table below, and for non-standardized 5QI, the CAPC that best matches QoS characteristics should be used.
  • CAPC 5QI One 1, 3, 5, 65, 66, 67, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 84, 85 2 2, 7, 71 3 4, 6, 8, 9, 72, 73, 74, 76 4 - NOTE: A lower CAPC value means higher priority.
  • a method of transmitting a downlink signal through an unlicensed band will be described.
  • a downlink signal transmission method through an unlicensed band can be applied to a sidelink signal transmission method through an unlicensed band.
  • the base station may perform one of the following channel access procedures (CAP) for downlink signal transmission in the unlicensed band.
  • CAP channel access procedures
  • Type 1 DL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed as idle before transmission(s) is random.
  • Type 1 DL CAP can be applied to the following transmissions.
  • Figure 14 shows a CAP operation for downlink signal transmission through an unlicensed band of a base station, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 14 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station first senses whether the channel is in an idle state during the sensing slot period of the delay period (defer duration) Td, and then, when the counter N becomes 0, transmission can be performed (S134). At this time, counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the procedure below:
  • Ninit is a random value uniformly distributed between 0 and CWp. Then move to step 4.
  • Step 3) (S150) Sensing the channel during the additional sensing slot section. At this time, if the additional sensing slot section is idle (Y), move to step 4. If not (N), move to step 5.
  • Step 5 (S160) Sensing the channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay section Td or until all sensing slots within the additional delay section Td are detected as idle.
  • Step 6 If the channel is sensed as idle (Y) during all sensing slot sections of the additional delay section Td, the process moves to step 4. If not (N), move to step 5.
  • Table 11 shows mp, minimum contention window (CW), maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to CAP according to channel access priority class. ) is different.
  • CAPC content window size
  • Td Tf + mp * Tsl.
  • the delay section Td is composed of the following order: section Tf (16us) + mp consecutive sensing slot section Tsl (9us).
  • Tf includes the sensing slot section Tsl at the start of the 16us section.
  • HARQ-ACK feedback e.g., ACK or NACK rate
  • CWp may be initialized to CWmin,p, increased to the next higher allowed value, or left at the existing value, based on HARQ-ACK feedback for the previous DL burst.
  • Type 2 DL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed as idle before transmission(s) is deterministic.
  • Type 2 DL CAP is divided into Type 2A/2B/2C DL CAP.
  • Type 2A DL CAP can be applied to the following transmissions.
  • Tf includes a sensing slot at the start point of the section.
  • Type 2B DL CAP is applicable to transmission(s) performed by the base station after a 16us gap from transmission(s) by the terminal within the shared channel occupation time.
  • Tf includes a sensing slot within the last 9us of the section.
  • Type 2C DL CAP is applicable to transmission(s) performed by the base station after a gap of up to 16us from transmission(s) by the terminal within the shared channel occupancy time.
  • the base station does not sense the channel before transmitting.
  • a method for transmitting an uplink signal through an unlicensed band will be described.
  • a method of transmitting an uplink signal through an unlicensed band can be applied to a method of transmitting a sidelink signal through an unlicensed band.
  • the terminal performs type 1 or type 2 CAP for uplink signal transmission in the unlicensed band.
  • the terminal can perform CAP (eg, type 1 or type 2) set by the base station for uplink signal transmission.
  • the UE may include CAP type indication information in the UL grant (e.g., DCI format 0_0, 0_1) for scheduling PUSCH transmission.
  • Type 1 UL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed as idle before transmission(s) is random.
  • Type 1 UL CAP can be applied to the following transmissions.
  • Figure 15 shows a type 1 CAP operation of a terminal for uplink signal transmission, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 15 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal first senses whether the channel is in an idle state during the sensing slot period of the delay period (defer duration) Td, and then, when the counter N becomes 0, transmission can be performed (S234). At this time, counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the procedure below:
  • Ninit is a random value uniformly distributed between 0 and CWp. Then move to step 4.
  • Step 3) Sensing the channel during the additional sensing slot section. At this time, if the additional sensing slot section is idle (Y), move to step 4. If not (N), move to step 5.
  • Step 5 (S260) Sensing the channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay section Td or until all sensing slots within the additional delay section Td are detected as idle.
  • Step 6) If the channel is sensed as idle (Y) during all sensing slot sections of the additional delay section Td, the process moves to step 4. If not (N), move to step 5.
  • Table 12 illustrates that the mp, minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to CAP vary depending on the channel access priority class.
  • the delay section Td is composed of the following order: section Tf (16us) + mp consecutive sensing slot section Tsl (9us).
  • Tf includes the sensing slot section Tsl at the start of the 16us section.
  • Type 2 UL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slot that is sensed as idle before transmission(s) is deterministic.
  • Type 2 UL CAP is divided into Type 2A/2B/2C UL CAP.
  • Tf includes a sensing slot at the start of the section.
  • Tf includes a sensing slot at the start of the section.
  • Tf includes a sensing slot within the last 9us of the section.
  • type 2C UL CAP the terminal does not sense the channel before transmitting.
  • a terminal with uplink data to transmit can select a CAPC mapped to the 5QI of the data, and the terminal can select the parameters of the corresponding CACP (e.g., minimum contention window size (minimum contention window size) NR-U operation can be performed by applying contention window size, maximum contention window size, mp, etc.).
  • the terminal may select a random value between the minimum CW and maximum CW mapped to the CAPC, and then select a Backoff Counter (BC) between zero and the random value.
  • BC Backoff Counter
  • BC Backoff Counter
  • BC Backoff Counter
  • BC Backoff Counter
  • BC Backoff Counter
  • the terminal can occupy the channel and attempt to transmit data. If the terminal attempting to transmit data detects a collision, the terminal can increase the size of the CW mapped to the CAPC, and the terminal can reselect the BC between zero and the increased CW.
  • a terminal that successfully transmits a packet can initialize the CW size (to CW min).
  • mp may be a constant mapped for each CAPC and may be used to calculate Td. For example, the lower the CACP value (higher priority), the smaller the value may be mapped.
  • the terminal can perform data transmission by performing Type 2 LBT (e.g., Type 2A LBT, Type 2B LBT, Type 2C LBT) within the COT.
  • Type 2 LBT e.g., Type 2A LBT, Type 2B LBT, Type 2C LBT
  • Type 2A (also called Cat-2 LBT (one shot LBT) or one-shot LBT) may be a 25 usec one-shot LBT. In this case, transmission may begin immediately after idle sensing for a gap of at least 25 usec.
  • Type 2A can be used to initiate SSB and non-unicast DL information transmission. That is, the terminal can sense the channel for 25 usec within the COT, and if the channel is idle, the terminal can occupy the channel and attempt to transmit data.
  • Type 2B may be a 16 usec one-shot LBT.
  • transmission may begin immediately after idle sensing for a 16 usec gap. That is, the terminal can sense the channel for 16 usec within the COT, and if the channel is idle, the terminal can occupy the channel and attempt to transmit data.
  • LBT may not be performed.
  • transmission can start immediately after a gap of up to 16 usec and the channel may not be sensed before the transmission.
  • the duration of the transmission may be up to 584 usec.
  • the terminal can attempt to transmit after 16 usec without sensing, and the terminal can transmit for a maximum of 584 usec.
  • the terminal can perform LBT (Listen Before Talk)-based channel access operations. Before accessing a channel in an unlicensed band, the terminal determines whether the access channel is idle (e.g., the terminal does not occupy the channel, and terminals are able to connect to the channel and transmit data) or busy (e.g., , the channel is occupied and data transmission and reception operations are performed on the channel, and the terminal attempting to access the channel must check whether data transmission is not possible while the channel is busy. In other words, the operation of the terminal checking whether the channel is idle or busy can be called CCA (Clear Channel Assessment), and the terminal checks whether the channel is idle or busy during the CCA duration. ) You can check Hanji.
  • CCA Common Channel Assessment
  • Figure 16 shows a channel access procedure according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 16 (a) shows an example of a dynamic channel access procedure (load based equipment, LBE)
  • Figure 16 (b) shows a semi-static channel access procedure (semi-static).
  • the embodiment of FIG. 16 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal may compete with other terminals in the unlicensed band to immediately occupy the channel. And, if the terminal occupies the channel, the terminal can transmit data.
  • the terminal is at the last point (e.g., a certain time (or starting point) before the next FFP starts) within the synchronized frame boundary (or FFP (Fixed Frame Period)). It is possible to compete with other unlicensed band terminals. And, if the terminal occupies the channel within the FFP (Fixed Frame Period), the terminal can transmit data. Data transfer must be completed before the next FFP begins.
  • the terminal can perform type 2 LBT operation within FFP. For example, within FFP, the terminal may not perform random backoff-based LBT, and the terminal may sense the channel for a certain short period of time and perform data transmission when the channel is idle.
  • FIG. 17 illustrates an example of NR User-to-User (Uu) radio link failure (RLF), according to an embodiment of the present disclosure.
  • Uu User-to-User
  • RLF radio link failure
  • the terminal can start the T310 timer. For example, if OOS occurs four times in a row, the T310 timer can be started. If no consecutive In Sync (IS) events occur until T310 expires, the UE can declare RLF and perform an RRC Re-establishment procedure.
  • OOS continuous out of sync
  • IS In Sync
  • Figure 17 shows a T310 timer according to continuous OOS occurrence, but is not limited to the example shown.
  • an example of starting the T310 timer when OOS occurs four times in succession is shown, but the present invention is not limited to this.
  • a transmitting terminal performing sidelink communication in the sidelink unlicensed band may perform an LBT operation to occupy a channel in the unlicensed band. If LBT is successful, the terminal can transmit packets on the occupied channel. For example, if the terminal fails LBT (for example, when the terminal performs sensing during the sensing slot section and the channel is busy), the terminal fails to occupy the channel in the unlicensed band, so the side Link transmission may not be performed. Meanwhile, the MAC layer of the transmitting terminal may receive an SL LBT failure event from the physical layer when a SL LBT failure is detected while performing an LBT operation to occupy a channel in the unlicensed band.
  • the terminal can receive the following parameters for SL LBT failure management from the base station and perform SL LBT failure recovery or SL LBT failure declaration operations.
  • a SL LBT failure declaration may be associated with a trigger of SL LBT failure.
  • SL LBT_LBT_COUNTER SL LBT failure detection timer
  • the terminal can perform the SL LBT failure recovery process while the timer is running.
  • the MAC layer of the transmitting terminal receives a SL LBT failure event from the physical layer (for example, when the terminal detects a SL LBT failure), it starts the sl-lbt-FailureDetectionTimer timer and at the same time increases SL_LBT_COUNTER by 1. While the sl-lbt-FailureDetectionTimer timer is running, the terminal can perform the SL LBT recovery process. For example, if the terminal detects SL LBT failure again during the sl-lbt-FailureDetectionTimer timer operation, it may increase SL_LBT_COUNTER by 1.
  • SL_LBT_COUNTER increased due to SL LBT detection does not reach the threshold number (sl-lbt-FailureInstanceMaxCount) before the sl-lbt-FailureDetectionTimer timer expires
  • the terminal determines that the SL LBT failure has been recovered.
  • Normal sidelink communication can be performed using the sidelink grant that is considered and still in use.
  • a consistent SL LBT failure can be declared.
  • a persistent SL LBT failure declaration may be associated with a trigger for a persistent SL LBT failure.
  • the terminal may first need to occupy a channel in the sidelink unlicensed band in order to transmit SL data.
  • the terminal performs LBT (e.g., Type 1 LBT: Random Backoff-based LBT) to occupy a channel in the unlicensed band that is not occupied by a neighboring sidelink terminal. You can perform the process of finding .
  • LBT e.g., Type 1 LBT: Random Backoff-based LBT
  • the terminal When sidelink data to be transmitted is generated (for example, when available SL data is generated in the SL logical channel), the terminal can accommodate the data in the generated sidelink grant and transmit the sidelink data to the destination terminal. . If sidelink data to be transmitted is generated (for example, using an allocated sidelink grant) and an LBT process is performed to find an unoccupied channel in the unlicensed band to transmit the sidelink data, the LBT process fails by the failure threshold (for example, in the case of Consistent SL LBT failure), the terminal can perform the following recovery operation without declaring a sidelink RLF.
  • the failure threshold For example, in the case of Consistent SL LBT failure
  • the terminal declares persistent SL LBT failure in the corresponding RB set or resource pool and switches to another RB set or resource pool to resume LBT operation. It can be done. Meanwhile, the UE may switch to another resource pool or another RB set to re-perform the LBT operation and not declare SL RLF if continuous LBT failure does not occur. Meanwhile, the terminal has sidelink continuous LBT failures in multiple (e.g., threshold N) (or all) resource pools or multiple (e.g., threshold N) (or all) RB sets in the sidelink unlicensed band. If this occurs, an SL RLF can be declared and the sidelink session (e.g., PC5 unicast link or PC5 RRC connection) or sidelink bandwidth part (BWP) terminated.
  • the sidelink session e.g., PC5 unicast link or PC5 RRC connection
  • BWP sidelink bandwidth part
  • the terminal may perform counting of the LBT count for continuous SL LBT failure declaration as follows.
  • the MAC entity of the terminal may increase SL_LBT_COUNTER by “1” when it receives an indication of SL LBT failure per resource pool, per RB set, or per SL BWP from the physical layer.
  • SL_LBT_COUNTER reaches sl-lbt-FailureInstanceMaxCount, the terminal can declare continuous SL LBT failure per resource pool, per RB set, or per SL BWP.
  • Figure 18 shows a SL LBT failure detection and recovery procedure, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 18 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the MAC entity of the terminal may receive information regarding SL LBT failure.
  • the terminal's MAC entity may receive information about SL LBT failure from a lower layer (eg, physical layer).
  • the lower layer of the terminal can perform the LBT procedure.
  • the LBT procedure may be a SL LBT procedure.
  • the lower layer of the terminal may perform the LBT procedure, and if the channel is identified as occupied, transmission may not be performed by the lower layer of the terminal. If the lower layer of the terminal performs LBT before transmission and transmission is not performed, an SL LBT failure indication may be transmitted from the lower layer of the terminal to the MAC entity of the terminal.
  • the MAC entity of the terminal Upon receiving information about the SL LBT failure from the lower layer of the terminal, the MAC entity of the terminal can start the SL LBT failure detection timer. Upon receiving information about SL LBT failure from the lower layer of the terminal, the MAC entity of the terminal may increase the LBT counter.
  • the LBT counter is a counter related to information about SL LBT failure and can be initially set to 0.
  • the LBT failure counter reaching the maximum number of SL LBT failures may mean that the LBT failure counter is greater than or equal to the maximum number of SL LBT failures.
  • a SL LBT failure can be triggered for an RB set.
  • a SL LBT failure can be triggered for a resource pool.
  • the SL grant related to the RB set in which the SL LBT failure occurred can be released.
  • information related to continuous SL LBT failure can be transmitted to the base station.
  • an SL grant can be generated in an RB set that is different from the RB set in which the SL LBT failure occurred. For example, based on an SL grant generated from another RB set, SL transmission that failed to complete transmission due to SL LBT failure can be continued.
  • RB set switching may be controlled by a MAC entity based on detection of the MAC entity's own persistent LBT failures.
  • the LBT counter can be set to 0.
  • the MAC entity of the terminal may restart the SL LBT failure detection timer.
  • the MAC entity of the terminal may increase the LBT counter.
  • the physical layer of the terminal When the physical layer of the terminal detects a SL LBT failure, it can report the SL LBT failure to the MAC layer. Meanwhile, the physical layer can transmit the following auxiliary information together when reporting a SL LBT failure to the MAC layer.
  • RB set index where SL LBT failure occurred, for example, RB set index where LBT failure for S-SSB (sidelink-synchronization signal block) occurred.
  • LBT failure may be a SL LBT failure.
  • Resource pool index Resource pool set index where the SL LBT failure occurred, for example, the resource pool set index where the LBT failure for SSB occurred.
  • an LBT failure may be a SL LBT failure.
  • Carrier index Carrier index where SL LBT failure occurred
  • RB set index to be switched by the MAC layer or sidelink resource pool index to be switched by the MAC layer
  • SL LBT failure declaration e.g. Type 1 SL LBT or Type 2 SL LBT
  • PC5 link identifier PC5 unicast link information where SL LBT failure occurred
  • Groupcast/broadcast destination layer-1 ID or groupcast/broadcast destination layer-2 ID Groupcast/broadcast destination ID information where SL LBT failure occurred
  • the MAC layer of the terminal may perform continuous LBT failure operation as follows based on the auxiliary information received from the physical layer.
  • the MAC layer of the terminal receives an SL LBT failure indication from the physical layer, the RB set index or resource pool index where the SL LBT failure occurred, and the source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 ID and destination layer-1 ID). ) information can be received together.
  • the MAC layer uses the SL LBT failure indication received from the physical layer, the RB set index or resource pool index where the SL LBT failure indication occurred, and the source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 ID and destination layer-1 Based on the ID) information, the LBT count can be increased by 1 per RB set or resource pool of the source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 ID and destination layer-1 ID).
  • the MAC layer uses the RB set (RB set index reported by the physical layer) or resource pool (RB set index reported by the physical layer) of the source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 ID and destination layer-1 ID). If an LBT failure is reported as much as the threshold in the resource pool index, continuous LBT failure can be declared in the corresponding RB set or resource pool and switching to another RB set or another resource pool to perform LBT operation and unlicensed band operation. Meanwhile, the MAC layer can perform LBT operation and unlicensed band operation by switching to the recommended RB set or resource pool reported by the physical layer.
  • the MAC layer of the terminal can declare a sidelink wireless link failure for the unicast link if it declares persistent LBT failure in all (or threshold N) RB sets or all (or threshold N) resource pools of the sidelink BWP. .
  • the MAC layer is based on the auxiliary information received from the physical layer (SL LBT failure occurrence RB set index, SL LBT failure occurrence resource pool index, SL LBT failure occurrence source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 SL LBT failure on any RB set/any resource pool/any source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 ID and destination layer-1 ID) pair You can tell if it has occurred.
  • any source layer-2 ID and destination layer-2 ID (or source layer-1 ID and destination layer) -1 ID) pair to determine whether SL RLF should be declared.
  • source layer-2 ID and destination layer-2 ID or source layer-1 ID and destination layer-1 ID
  • the present disclosure may be equally applicable to groupcast/broadcast (destination layer-2 ID (or destination layer-1 ID)). If the UE declares continuous LBT failure for all or the threshold N in the groupcast/broadcast, the UE declares SL RLF instead of declaring the corresponding groupcast/broadcast session (e.g. SL DRB: Sidelink Data Radio Bearer) ) and end groupcast/broadcast communication.
  • SL DRB Sidelink Data Radio Bearer
  • the MAC layer of the terminal when the MAC layer of the terminal receives only a SL LBT failure indication from the physical layer excluding the proposed auxiliary information, the SL LBT failure indication received from the physical layer is transmitted through SL-SSB (or S-SSB). can be judged as SL-LBT failure.
  • the physical layer of the terminal may only report the SL LBT failure indication to the MAC layer.
  • the terminal based on a pre-set timer length (e.g., the base station sets to the terminal through an RRC message or the terminal sets to the other terminal through a PC5 RRC message or pre-configuration)
  • a pre-set timer length e.g., the base station sets to the terminal through an RRC message or the terminal sets to the other terminal through a PC5 RRC message or pre-configuration
  • an LBT failure e.g., one-shot LBT failure or continuous LBT failure
  • the terminal starts the timer and uses the resources of the RB set (or resource pool) where the LBT failure occurred before the timer expires to S- SSB (or S-SSB) or PSFCH transmission may not be performed.
  • the terminal can perform SL-SSB (or S-SSB) or PSFCH transmission using the resources of the RB set (or resource pool) in which the LBT failure occurred.
  • an RB set (or resource pool) congestion level status threshold for SL-SSB (or S-SSB) or PSFCH transmission can be defined, and transmission of these messages can be performed through the RB.
  • the RB set (or resource pool) congestion level measurement value is the RB set (or resource pool) congestion level threshold. It can be performed when the value is below (or above) the value.
  • the terminal corresponds to the case where the congestion level measurement (e.g., RSRP, RSRQ, SINR) value of the RB set (or resource pool) is below (or above) the RB set (or resource pool) congestion level threshold.
  • the congestion level measurement e.g., RSRP, RSRQ, SINR
  • SL-SSB (or S-SSB) or PSFCH transmission can be performed using the resources of the RB set (or resource pool).
  • RB set (or resource pool) congestion level state threshold for SL-SSB (or S-SSB) or PSFCH transmission
  • transmission of these messages is RB set (or resource pool) congestion It can be performed when the level measurement value is below the RB set (or resource pool) congestion level threshold.
  • the congestion level measurement value e.g., number of SL LBT failures
  • the terminal resources can be used to perform SL-SSB (or S-SSB) or PSFCH transmission.
  • the detection procedure of the HARQ-based sidelink RLF of the MAC layer of the sidelink terminal may be as follows:
  • the HARQ-based sidelink RLF detection procedure can be used to detect sidelink RLF at PSFCH reception opportunities based on the number of consecutive DTXs for the PC5-RRC connection.
  • RRC can set the following parameters to control HARQ-based sidelink RLF detection.
  • the following parameters may be set by the base station.
  • the following parameters can be preset: sl-maxNumConsecutiveDTX:
  • the following terminal parameters can be used for HARQ-based sidelink RLF detection: numConsecutiveDTX maintained for each PC5-RRC connection.
  • the sidelink HARQ entity may need to (re)initialize numConsecutiveDTX to 0 for each PC5-RRC connection established in the upper layer upon establishment of the PC5-RRC connection or (re)establishment of sl-maxNumConsecutiveDTX.
  • the sidelink HARQ entity shall perform the following for each PSFCH reception opportunity associated with a PSSCH transmission:
  • the RRC layer of the sidelink terminal performs SL RLF-related actions as follows.
  • the terminal may:
  • release the PC5 Relay RLC channel of the destination (e.g., release the PC5 Relay RLC channel of the destination according to section 5.8.9.7.1 of TS 38.331)
  • Whether or how to instruct the upper layer to maintain a continuous connection (keep-alive) procedure may depend on the terminal implementation.
  • DTX-based SL RLF declaration operation it is possible to perform a “DTX-based SL RLF declaration operation” by continuously accumulating the DTX count without initializing it.
  • DTX may be related to SL DTX.
  • a DTX declaration may be related to DTX detection.
  • the terminal continues to accumulate the DTX count (e.g., the transmitting terminal transmits PSCCH/PSSCH to the receiving terminal and If HARQ feedback (ACK feedback or NACK feedback) for the transmitted PSSCH/PSSCH is not received, the DTX count can be increased by 1) to perform a “DTX-based SL RLF declaration operation.” Meanwhile, when the UE performs PSCCH/PSSCH transmission in the RB set or sidelink resource pool within the SL BWP
  • the DTX count can be increased by 1.
  • the terminal can declare SL RLF, terminate the corresponding unicast link, and report SL RLF to the base station.
  • the UE reports SL RLF to the base station, it also reports the number of SL LBT failures that occurred for SL RLF declaration (e.g., per pair of source layer-2 ID and destination layer-2 ID) (per pair of Source Layer-2 ID) 2 ID and Destination Layer-2 ID).
  • the terminal can initialize the DTX count (set to zero value) when the DTX count reaches the threshold and declares SL RLF.
  • the terminal can initialize the DRX count when it declares SL continuous LBT failure.
  • the DTX count is initialized for each sidelink resource pool or RB set.
  • new DTX counting can be performed.
  • DTX count is managed for each sidelink resource pool or RB set, and DTX counting can also be performed for each sidelink resource pool or RB set.
  • DTX-based SL RLF declaration operation The transmitting terminal transmits PSCCH/PSSCH to the receiving terminal and increases the DTX count by 1 if it does not receive HARQ feedback (e.g., ACK or NACK) for the transmitted PSSCH/PSSCH. You can. When the DTX count reaches the threshold, the terminal can declare SL RLF for the unicast link and terminate the unicast link.
  • DTX may be related to SL DTX.
  • a DTX declaration may be related to DTX detection.
  • Figure 19 shows an embodiment related to the transmission operation of a terminal within a shared COT, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 19 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a terminal e.g., a terminal that generates a COT (COT Initiating UE)
  • a COT e.g., may be a shared COT
  • a terminal that has created/secured a COT can deliver the secured (shared) COT to the other terminal through an SCI, MAC CE, or PC5-RRC message.
  • the destination for the unicast link e.g., pair of L1 Source ID and L1 Destination ID
  • the secured (shared) COT can be transmitted, and the secured (shared) COT can be transmitted to the groupcast/broadcast destination terminal (groupcast/broadcast L1 destination ID (L1 Destination ID)).
  • groupcast/broadcast L1 destination ID L1 Destination ID
  • the UE determines the destination (e.g., L1/L2 source ID) for the unicast link. and L1/L2 destination ID pair), the secured (shared) COT can be transmitted to the terminal, and the secured (shared) COT can be transmitted to the groupcast/broadcast destination terminal (groupcast/broadcast L1/L2 destination ID). Can be transmitted.
  • the terminal that has received the (shared) COT from the terminal that created the (shared) COT is the terminal that created the (shared) COT within the shared COT.
  • Type 2 LBT e.g., Type 2A or Type 2B LBT: If a sensing operation is performed and the channel is confirmed to be idle for a certain period of time, the SL data to be transmitted can be transmitted within the shared COT.
  • type 2C LBT SL data can be transmitted directly without sensing
  • the shared COT information transmitted by the COT generating (initiating) terminal to the COT sharing receiving (responding) terminal includes the shared COT section, shared COT start offset, and SL-CAPC value information to be used by the COT sharing receiving (responding) terminal. May be included.
  • Figure 19 shows an example of receiving a (shared) COT from the other terminal, but the terminal can also receive a (shared) COT to use from the base station.
  • the transmitting terminal that will transmit sidelink data can directly create a COT for its own use, perform Type 2 LBT within the COT, and transmit the sidelink data within the created COT.
  • the terminal may first need to occupy a channel in the sidelink unlicensed band in order to transmit SL data.
  • the terminal performs LBT (e.g., Type 1 LBT: Random Backoff-based LBT) to find a channel in the unlicensed band not occupied by the terminal. can be performed.
  • LBT e.g., Type 1 LBT: Random Backoff-based LBT
  • an LBT performing terminal discovers a channel that is not occupied by other terminals, it can occupy the channel and perform SL data transmission.
  • the terminal re-performs the LBT by adjusting the parameter values for LBT performance (e.g., adjusting the contention window size, etc.) and continues the process of finding a channel in an unlicensed band not occupied by the terminal. It can be done.
  • the parameter values for LBT performance e.g., adjusting the contention window size, etc.
  • the transmitting terminal does not know whether the non-reception of PSFCH is due to failure of PSCCH/PSSCH decoding or SL LBT failure of PSFCH. Meanwhile, in the sidelink unlicensed band, the transmitting terminal can transmit PSCCH/PSSCH to the receiving terminal if SL LBT for PSCCH/PSSCH transmission is successful. Meanwhile, when the receiving terminal successfully receives the PSCCH/PSSCH from the transmitting terminal, it can perform LBT for PSFCH transmission and transmit PSFCH if the LBT for PSFCH transmission is successful.
  • the PSFCH transmission may be a PSFCH transmission related to ACK feedback.
  • the PSFCH transmission may be a PSFCH transmission related to NACK feedback.
  • the LBT may be a type 1 LBT.
  • the LBT may be a type 2 LBT. If the PSFCH is not received from the receiving terminal, the transmitting terminal determines whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was missed or the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the transmitting terminal transmits the PSFCH. It may not be possible to tell whether it was done or not. For example, non-reception of the PSCCH/PSSCH may be a failure in decoding the SCI for the PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving the PSCCH/PSSCH.
  • the reason why the receiving terminal failed to transmit the PSFCH is because the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or the PSCCH/PSSCH decoding was successful, but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was transmitted.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • Figure 20 shows an example of an energy detection operation for distinguishing PSFCH reception failure of a transmitting terminal, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 20 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the transmitting terminal may determine that the receiving terminal did not transmit PSFCH due to SL LBT failure for PSFCH transmission and may not increase the DTX count. For example, in the GAP section, the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be a failure in decoding the SCI for the PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving the PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the transmitting terminal It is determined that the PSSCH transmission was not received or the PSFCH was not transmitted due to failure in decoding of the PSCCH/PSSCH, and the DTX count can be increased by “1”.
  • the energy level threshold can be set by the base station in the terminal.
  • the threshold value of the energy level may be pre-configured.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • Figure 21 shows an example of detecting SL RLF, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 21 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the UE can perform the following regarding PSFCH reception opportunity.
  • the MAC entity of the terminal may perform the following for PSFCH reception opportunity.
  • the MAC entity associated with the UE's sidelink HARQ entity may perform the following for PSFCH reception opportunities:
  • the DTX count can be increased by 1. For example, if there is no PSFCH reception at the first PSFCH reception opportunity, the number of DTXs can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the second PSFCH reception opportunity, the DTX count can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the third PSFCH reception opportunity, the number of DTXs can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the fourth PSFCH reception opportunity, the DTX count can be increased by 1.
  • the transmitting terminal may determine that the receiving terminal did not transmit PSFCH due to SL LBT failure for PSFCH transmission and may not increase the DTX count. For example, in the GAP section, the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the transmitting terminal is connected to the receiving terminal. It is determined that the PSCCH/PSSCH transmission was not received or the decoding of the PSCCH/PSSCH failed and the PSFCH was not transmitted, and the DTX count can be increased by “1”.
  • the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted.
  • This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of the PSCCH/PSSCH may be a failure in decoding the SCI for the PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving the PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set by RRC.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set by the base station.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set in advance. For example, according to FIG. 21, the maximum number of DTXs for detecting SL RLF may be set to 4.
  • the terminal can perform SL RLF-related actions as follows.
  • the RRC layer of the UE may perform SL RLF-related actions as follows. For example, when the terminal receives an indication from the MAC entity that the maximum number of consecutive HARQ DTXs for a specific destination has been reached:
  • a sidelink wireless link failure may be considered detected for that destination
  • the destination's DRB can be released according to clause 5.8.9.1a.1 of TS 38.331)
  • the SRB of the destination can be released; (For example, the destination's SRB can be released according to section 5.8.9.1a.3 of TS 38.331)
  • the PC5 Relay RLC channel of the destination can be released; (for example, the PC5 Relay RLC channel of the destination can be released according to section 5.8.9.7.1 of TS 38.331)
  • the sidelink specific MAC of the destination can be reset
  • PC5-RRC connection of that destination is disconnected (e.g. PC5 may be unavailable);
  • the RRC connection reestablishment procedure can be started; (For example, the RRC connection reset procedure may be initiated as specified in clause 5.3.7 of TS 38.331)
  • sidelink terminal information for the NR sidelink communication procedure can be performed.
  • sidelink terminal information on NR sidelink communication procedures may be performed as specified in TS 38.331 clause 5.8.3.3
  • Whether or how to instruct the upper layer to maintain a continuous connection (keep-alive) procedure may depend on the terminal implementation.
  • reception opportunities for the first PSFCH to the fourth PSFCH are shown, but the present invention is not limited thereto.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF is shown as 4, but it is not limited to this.
  • Figure 22 shows an example of reinitializing the number of DTXs, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 22 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the UE can perform the following regarding PSFCH reception opportunity.
  • the MAC entity of the terminal may perform the following for PSFCH reception opportunity.
  • the MAC entity associated with the sidelink HARQ entity of the terminal may perform the following for PSFCH reception opportunities:
  • the DTX count can be increased by 1. For example, if there is no PSFCH reception at the first PSFCH reception opportunity, the number of DTXs can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the second PSFCH reception opportunity, the DTX count can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the third PSFCH reception opportunity, the number of DTXs can be increased by 1.
  • the transmitting terminal may determine that the receiving terminal did not transmit PSFCH due to SL LBT failure for PSFCH transmission and may not increase the DTX count. For example, in the GAP section, the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the transmitting terminal is connected to the receiving terminal. It is determined that the PSCCH/PSSCH transmission was not received or the decoding of the PSCCH/PSSCH failed and the PSFCH was not transmitted, and the DTX count can be increased by “1”.
  • the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted.
  • This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set by RRC.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set by the base station.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set in advance. For example, according to FIG. 22, the maximum number of DTXs for detecting SL RLF may be set to 4.
  • the DTX count can be re-initialized. For example, if there is PSFCH reception at the PSFCH reception opportunity, the DTX count can be re-initialized to 0.
  • reception opportunities for the first PSFCH to the fourth PSFCH are shown, but the present invention is not limited thereto.
  • a case where PSFCH is received at the fourth PSFCH reception opportunity is shown, but the case is not limited to this.
  • the GAP interval and energy level threshold of the PSCCH/PSSCH transmission slot and PSFCH slot may be set differently depending on type 1 LBT-based channel access and type 2 LBT-based channel access.
  • the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted.
  • This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the GAP interval and energy level threshold of the PSCCH/PSSCH transmission slot and PSFCH slot can be set differently for each sidelink resource pool, RB set, SL-CAPC value, CBR, or congestion level.
  • the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted.
  • This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection. For example, the higher the CBR, the higher the energy level threshold can be set. For example, the higher the CBR, the lower the energy level threshold can be set. For example, as LBT occurrence increases, a higher energy level threshold may be set. For example, as the probability of LBT occurrence increases, a higher energy level threshold can be set. For example, CBR may be a congestion level.
  • the terminal can apply a higher energy level threshold.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • the energy level threshold can be set by the base station in the terminal.
  • the threshold value of the energy level may be pre-configured.
  • the receiving terminal can receive COT information shared from other terminals.
  • the receiving terminal that has received the shared COT can perform PSFCH transmission by performing type 2 LBT within the shared COT section.
  • the other terminal may be a terminal other than the terminal that transmitted the PSCCH/PSSCH associated with the PSFCH to be transmitted.
  • the transmitting terminal cannot distinguish whether the receiving terminal transmitted the PSFCH by performing Type 1 LBT or the PSFCH by performing Type 2 LBT, and if the transmitting terminal does not transmit the shared COT, the receiving terminal cannot transmit the Type 2 LBT. 1 It can be determined that PSFCH will be transmitted by performing LBT.
  • the transmitting terminal may be a misjudgment to determine that the receiving terminal will transmit the PSFCH by performing type 1 LBT.
  • the transmitting terminal may be a terminal that transmitted the PSCCH/PSSCH associated with the PSFCH to be transmitted.
  • the transmitting terminal may not be able to accurately determine the sensing section or the LBT section for PSFCH reception classification.
  • the LBT section is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the transmitting terminal did not transmit the PSFCH. This may be a section in which energy detection is performed.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the transmitting terminal may determine a sensing section for performing LBT of the receiving terminal and perform sensing to distinguish PSFCH reception during that section. For example, the transmitting terminal may determine what type of LBT the receiving terminal performs to transmit the PSFCH and perform sensing or LBT operation for PSFCH reception discrimination during the LBT sensing period for the receiving terminal's PSFCH transmission.
  • the LBT type may be Type 1 LBT.
  • the LBT type may be Type 2 LBT.
  • the LBT type may be Type 3 LBT.
  • signaling may be signaling via SCI.
  • signaling may be signaling via MAC CE.
  • signaling may be signaling through a PC5-RRC message.
  • the LBT type may be Type 1 LBT.
  • the LBT type may be Type 2 LBT.
  • the LBT type may be Type 3 LBT.
  • signaling may be signaling via SCI.
  • signaling may be signaling via MAC CE.
  • signaling may be signaling through a PC5-RRC message.
  • the LBT type may be Type 1 LBT.
  • the LBT type may be Type 2 LBT.
  • the LBT type may be Type 3 LBT.
  • the transmitting terminal performs SL Radio Link Monitoring (RLM) (e.g., performs L1 RSRP measurement or SINR/RSRQ measurement of sidelink resources) and performs sidelink channel status. You can check .
  • the transmitting terminal or terminal can check the quality of the sidelink channel based on the sidelink CSI reporting procedure. If DTX occurs despite confirming that the sidelink channel state is above the threshold through the SL RLM or SL CSI reporting procedure, the transmitting terminal asks the receiving terminal whether PSFCH transmission was not performed due to LBT failure for PSFCH transmission. SCI transmission can be performed.
  • the transmitting terminal asks the receiving terminal whether PSFCH transmission was not performed due to LBT failure for PSFCH transmission.
  • MAC CE transmission can be performed.
  • the transmitting terminal asks the receiving terminal whether PSFCH transmission was not performed due to LBT failure for PSFCH transmission.
  • PC5 RRC message transmission can be performed.
  • the receiving terminal may send in response the number of PSFCH transmissions that could not be transmitted due to LBT failure to the transmitting terminal through the SCI, MAC CE, or PC5 RRC message.
  • the number of PSFCH transmissions may be related to cases where PSFCH is not transmitted due to LBT failure.
  • the transmitting terminal may deduct the DTX count by the corresponding number of times.
  • the transmitting terminal may request information from the receiving terminal about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure.
  • the threshold can be set to a value smaller than the DTX MAX count value defined for SL RLF operation in the conventional licensed band.
  • Timer for example, when the transmitting terminal sends a SCI/MAC CE/PC5 RRC message requesting information on the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure to the receiving terminal, the timer is started and the transmitting terminal is connected to the receiving terminal until the timer expires. (you can wait for a response from) upon expiration. If there is no response from the receiving terminal until the timer expires, the transmitting terminal may retransmit a SCI/MAC CE/PC5 RRC message requesting information on the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure up to a predefined threshold.
  • Figure 23 shows an example of detecting SL RLF, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 23 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the UE can perform the following regarding PSFCH reception opportunity.
  • the MAC entity of the terminal may perform the following for PSFCH reception opportunity.
  • the MAC entity associated with the UE's sidelink HARQ entity may perform the following for PSFCH reception opportunities:
  • the DTX count can be increased by 1. For example, if there is no PSFCH reception at the first PSFCH reception opportunity, the number of DTXs can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the second PSFCH reception opportunity, the DTX count can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the third PSFCH reception opportunity, the number of DTXs can be increased by 1. If there is no PSFCH reception at the fourth PSFCH reception opportunity, the DTX count can be increased by 1.
  • the transmitting terminal may determine that the receiving terminal did not transmit PSFCH due to SL LBT failure for PSFCH transmission and may not increase the DTX count. For example, in the GAP section, the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the transmitting terminal is connected to the receiving terminal. It is determined that the PSCCH/PSSCH transmission was not received or the decoding of the PSCCH/PSSCH failed and the PSFCH was not transmitted, and the DTX count can be increased by “1”.
  • the transmitting terminal is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted.
  • This may be a section in which energy detection is performed.
  • the GAP section can be set by the base station to the terminal.
  • the GAP section may be pre-configured.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the energy level threshold is used to distinguish whether the receiving terminal did not transmit the PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted. It may be an energy level threshold that the transmitting terminal compares when performing energy detection.
  • the number of DTXs reaches the maximum number of DTXs for requesting information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure, information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure can be requested. For example, if the DTX number reaches the DTX maximum number of times to request information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure, the PSFCH request information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure. You can request it from the transmitting terminal. Meanwhile, the maximum number of DTX requests for information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure can be set by RRC.
  • the maximum number of DTX requests for information on the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure can be set by the base station. Meanwhile, the maximum number of DTX requests for requesting information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure can be set in advance. For example, according to Figure 23, the maximum number of DTX requests for requesting information about the number of times PSFCH transmission was not performed due to LBT failure may be set to 3. For example, according to Figure 23, the number of times PSFCH transmission has not been performed due to LBT failure may be 0.
  • the transmitting terminal performs SL Radio Link Monitoring (RLM) (e.g., performs L1 RSRP measurement or SINR/RSRQ measurement of sidelink resources) and performs sidelink channel You can check the status.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • the transmitting terminal or terminal can check the quality of the sidelink channel based on the sidelink CSI reporting procedure. If DTX occurs despite confirming that the sidelink channel state is above the threshold through the SL RLM or SL CSI reporting procedure, the transmitting terminal asks the receiving terminal whether PSFCH transmission was not performed due to LBT failure for PSFCH transmission. SCI transmission can be performed.
  • the transmitting terminal asks the receiving terminal whether PSFCH transmission was not performed due to LBT failure for PSFCH transmission.
  • MAC CE transmission can be performed.
  • the transmitting terminal asks the receiving terminal whether PSFCH transmission was not performed due to LBT failure for PSFCH transmission.
  • PC5 RRC message transmission can be performed.
  • the receiving terminal can send in response the number of PSFCH transmissions that could not be transmitted due to LBT failure to the transmitting terminal through the SCI, MAC CE, or PC5 RRC message.
  • the number of PSFCH transmissions may be related to cases where the PSFCH cannot be transmitted due to LBT failure.
  • the transmitting terminal may deduct the DTX count by the corresponding number of times.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set by RRC.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set by the base station.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF can be set in advance. For example, according to FIG. 23, the maximum number of DTXs for detecting SL RLF may be set to 4.
  • the terminal can perform SL RLF-related actions as follows.
  • the RRC layer of the UE may perform SL RLF-related actions as follows. For example, when the terminal receives an indication from the MAC entity that the maximum number of consecutive HARQ DTXs for a specific destination has been reached:
  • a sidelink radio link failure may be considered detected for that destination
  • the destination's DRB can be released according to clause 5.8.9.1a.1 of TS 38.331)
  • the SRB of the destination can be released; (For example, the destination's SRB can be released according to section 5.8.9.1a.3 of TS 38.331)
  • the PC5 Relay RLC channel of the destination can be released; (for example, the PC5 Relay RLC channel of the destination can be released according to section 5.8.9.7.1 of TS 38.331)
  • the sidelink specific MAC of the destination can be reset
  • the RRC connection reestablishment procedure can be started; (For example, the RRC connection reset procedure may be initiated as specified in clause 5.3.7 of TS 38.331)
  • sidelink terminal information for the NR sidelink communication procedure can be performed.
  • sidelink terminal information on NR sidelink communication procedures may be performed as specified in TS 38.331 clause 5.8.3.3
  • Whether or how to instruct the upper layer to maintain a keep-alive procedure may depend on the terminal implementation.
  • reception opportunities for the first PSFCH to the fourth PSFCH are shown, but the present invention is not limited thereto.
  • the maximum number of DTX requests for information on the number of times PSFCH transmission failed due to LBT failure is shown as 3, but it is not limited to this.
  • the number of times PSFCH transmission failed due to LBT failure is shown as 0, but it is not limited to this.
  • the maximum number of DTXs for detecting SL RLF is shown as 4, but it is not limited to this.
  • the transmitting terminal can perform SL RLM (for example, perform L1 RSRP measurement or SINR/RSRQ measurement of sidelink resources) and check the sidelink channel status.
  • the transmitting terminal or terminal can check the quality of the sidelink channel based on the sidelink CSI reporting procedure. If DTX occurs despite the transmitting terminal confirming that the sidelink channel condition is better than the threshold through the SL RLM or SL CSI reporting procedure (above the threshold), the transmitting terminal operates LBT for the purpose of transmitting its own data. can be performed. Even if there is no logical channel data or MAC CE to transmit, the transmitting terminal performs LBT to measure the energy level. If the energy level is above the threshold, the receiving terminal determines that the PSFCH was not transmitted due to LBT failure and the DTX count is not received due to failure to receive the PSFCH. The DTX count can be decreased by the number of times increased.
  • the transmitting terminal and the receiving terminal propose the following (Consistent) LBT failure operation and DTX-based RLF declaration operation.
  • the receiving terminal may use PSFCH transmission for PSCCH/PSSCH reception. If an LBT failure occurs, the PSFCH can be transmitted again at the next PSFCH opportunity.
  • the receiving terminal fails to transmit PSFCH due to LBT failure (e.g., number of PSFCHs with LBT failure, PSCCH/PSSCH resource information associated with PSFCH with LBT failure (e.g., PSFCH for a certain PSCCH/PSSCH is received due to LBT failure) (The purpose is to enable the transmitting terminal to distinguish whether it failed to do so) can be reported to the transmitting terminal (e.g., through SCI, MAC CE, or PC5-RRC message).
  • LBT failure e.g., number of PSFCHs with LBT failure, PSCCH/PSSCH resource information associated with PSFCH with LBT failure (e.g., PSFCH for a certain PSCCH/PSSCH is received due to LBT failure)
  • the purpose is to enable the transmitting terminal to distinguish whether it failed to do so
  • can be reported to the transmitting terminal e.g., through SCI, MAC CE, or PC5-RRC message.
  • the transmitting terminal When an LBT failure report is received from the receiving terminal, the transmitting terminal fails to receive the PSFCH for PSCCH/PSSCH transmission, and increases the DXT count by the number of times that PSFCH transmission was not performed due to the LBT failure included in the report transmitted by the receiving terminal. It can be deducted. Meanwhile, the transmitting terminal starts a timer at the PSFCH opportunity associated with the transmitted PSCCH/PSSCH or “PSFCH opportunity + preset offset” and starts the timer for a preset period. Meanwhile, in the multiple PSFCH opportunity operation, the transmitting terminal may start a timer at the PSFCH opportunity associated with the transmitted PSCCH/PSSCH or “PSFCH opportunity + preset offset” and start the timer during a preset period.
  • the UE can start the timer at the 1st PSFCH opportunity or the last PSFCH opportunity. Even if the DTX count reaches the threshold for sidelink RLF declaration before the timer expires, the transmitting terminal does not declare sidelink RLF and reports an LBT failure from the receiving terminal before the timer expires (e.g., LBT failed You can wait for the number of PSFCHs, PSCCH/PSSCH resource information associated with the PSFCH with LBT failure (e.g., the purpose of allowing the transmitting terminal to distinguish which PSFCH for which PSCCH/PSSCH was not received due to LBT failure).
  • LBT failure e.g., LBT failed
  • the transmitting terminal declares a sidelink RLF, terminates the PC5 RRC connection in which DTX exceeds the threshold, and reports the occurrence of sidelink RLF to the upper layer and serving base station.
  • the transmitting terminal declares a sidelink RLF, terminates the PC5 RRC connection in which DTX exceeds the threshold, and reports the occurrence of a sidelink RLF to the upper layer and the serving base station.
  • the receiving terminal can also start a timer for the LTB failure report in the same way as the transmitting terminal.
  • the receiving terminal may start a timer at the PSFCH opportunity associated with the PSCCH/PSSCH transmitted by the transmitting terminal and start the timer during a preset period.
  • the receiving terminal may start a timer at “PSFCH opportunity + preset offset” associated with the PSCCH/PSSCH transmitted by the transmitting terminal and start the timer during a preset period.
  • the receiving terminal may start a timer at the PSFCH opportunity associated with the PSCCH/PSSCH transmitted by the transmitting terminal or “PSFCH opportunity + preset offset” and start the timer during a preset period.
  • the transmitting terminal performs energy measurement or measurement of RSSI/RSRQ/SINR, etc.
  • the range or when the measurement value/range is above a preset threshold level, whether DTX counting increases or the increase value/weight related to DTX counting or the decrease value of the previously accumulated DTX counting value is different. It can be set (for example, the base station is set or preset).
  • the transmitting terminal when the transmitting terminal performs a plurality of PSCCH/PSSCH transmissions using different SL-CAPC values, the transmitting terminal performs a plurality of PSCCH/PSSCH transmissions among them (e.g., different SL-CAPC value)
  • LBT e.g., or energy measurement
  • this result e.g., LBT failure/ Depending on success (or whether the energy measurement level is above/below the threshold, etc.), it can be determined whether the receiving terminal did not send the PSFCH due to LBT failure.
  • the transmitting terminal detects an LBT failure or confirms that the measured energy level is above the threshold and does not receive the PSFCH for the transmitted PSCCH/PSSCH, it is considered that the receiving terminal failed to transmit PSFCH due to LBT failure.
  • the decision may be made and the DTX count (for example, the transmitting terminal may increase this DTX count by 1 when DTX occurs for sidelink RLF declaration) may not be increased.
  • the PC5-RRC connection can continue.
  • a PC5-based RRC connection may be considered in progress and not released. This ensures that the connection remains available to upper layers and avoids results indicating PC5 is not possible.
  • the stability of sidelink communication can be guaranteed. For example, for a UE in the RRC_CONNECTED state, especially in the case of a layer 2 U2N (user equipment to network) Remote UE role, the need to start the RRC connection re-establishment procedure can be avoided by not counting DTX. This procedure may be necessary, for example, if a wireless link failure is deemed to have occurred. Operational efficiency can be secured. For example, by intelligently managing DTX counts across the board, networks can distinguish between transient and persistent problems, apply management tailored to the situation, and maintain high levels of operational efficiency and user satisfaction.
  • Figure 24 shows sidelink resource pool settings for ensuring the energy detection interval of PSFCH reception of a transmitting terminal, according to an embodiment of the present disclosure. Specifically, (a) of FIG. 24 shows an example where “Sl-MinTimeGapLBT” is placed between the PSCCH/PSSCH slot and the PSFCH slot, and (b) of FIG. 24 shows an example where “Sl-MinTimeGapLBT” is placed between the PSCCH/PSSCH slot and the PSFCH slot. Shows an example with “MinTimeGapLBT” and “SL-PSFCH-LBT-Period”. The embodiment of FIG. 24 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the transmitting terminal when the transmitting terminal sets up the sidelink resource pool, the transmitting terminal does not transmit PSFCH because the receiving terminal did not receive the PSCCH/PSSCH, or the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the transmitting terminal transmits the PSFCH.
  • the base station when setting up a sidelink resource pool, can set sl-MinTimeGapLBT in the PSFCH configuration (sl-PSFCH-Config) of the sidelink resource pool.
  • the sidelink resource pool in which PSFCH is configured ensures the minimum interval (sl-MinTimeGapLBT) that allows energy detection or sensing between PSSCH slots and PSFCH slots, so that the transmitting terminal can use the PSCCH/PSSCH It is possible to distinguish whether the PSFCH was not transmitted because it was not received, or whether the PSCCH/PSSCH decoding was successful but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was not transmitted.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the LBT of PSFCH or the period for performing energy detection or sensing can be set for each sidelink resource pool.
  • the sidelink resource pool is sl-PSFCH-LBT-period within the minimum period (sl-MinTimeGapLBT) that allows energy detection or sensing between PSSCH slots and PSFCH slots.
  • sl-PSFCH-LBT-period may be less than or equal to sl-MinTimeGapLBT.
  • sl-MinTimeGapLBT sl-PSFCH-LBT-Period
  • sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold sl-PSFCH-LBT-Type
  • sl-PSFCH-CAPC proposed in this disclosure may be set in the SL-PSFCH-Config field. However, it may also be set in SL-ResourcePool.
  • the SL-PSFCH-Config field may include the following parameters.
  • - sl-PSFCH-CandidateResourceType May indicate the number of PSFCH resources available for multiplexing of HARQ-ACK information included in PSFCH transmission (see TS 38.213 [13], Section 16.3).
  • - sl-PSFCH-Period May indicate the period of PSFCH resources in slot units within the resource pool. If set to Sl0, there are no resources for PSFCH, and HARQ feedback for all transmissions in the resource pool can be disabled.
  • - sl-PSFCH-RB-Set May indicate a set of PRBs actually used for PSFCH transmission and reception.
  • the leftmost bit of the bitmap may represent the lowest RB index in the resource pool, and so on.
  • a value of 0 in the bitmap may indicate that the corresponding PRB is not used for PSFCH transmission and reception, whereas a value of 1 may indicate that the corresponding PRB may be used for PSFCH transmission and reception (TS 38.213 [13 ] reference).
  • the receiving terminal did not transmit PSFCH because the PSCCH/PSSCH was not received (or SCI decoding failed), or the PSCCH/PSSCH decoding was successful, but the LBT for PSFCH transmission failed and the PSFCH was transmitted.
  • Energy level threshold or CBR threshold or RSSI threshold or RSRP threshold used to enable the transmitting terminal to distinguish whether or not it has transmitted.
  • - sl-PSFCH-LBT-Type Indicates the LBT type (Type-1 LBT, Type-2a LBT, Type-2b LBT, or Type-2c LBT) performed by the terminal for PSFCH transmission.
  • the terminal can determine the LBT type for PSFCH transmission according to the LBT type set in the resource pool or PSFCH settings.
  • SL-CAPC used when performing Type 1 LBT for PSFCH transmission.
  • the UE can determine the SL-CAPC value used when performing Type 1 LBT for PSFCH transmission according to the sl-PSFCH-CAPC set in the resource pool or PSFCH settings.
  • Type 1 LBT operation e.g., determines whether the channel in the sidelink unlicensed band is idle or busy
  • An offset that indicates when to start the sensing operation.
  • the terminal transmitting PSFCH can start Type 1 LBT operation at a point Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset away from the PSSCH slot point.
  • the transmitting terminal When the transmitting terminal performs an LBT operation for PSFCH monitoring, if the PSFCH for the transmitted PSCCH/PSSCH is not received from the receiving terminal even though the measured energy level is higher than sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold, the receiving terminal In this sidelink unlicensed band, it is considered that PSFCH has not been transmitted due to LBT failure, and the DTX count used for sidelink RLF declaration may not be increased (“1”).
  • the PSFCH may be a PSFCH related to ACK feedback.
  • the PSFCH may be a PSFCH related to NACK feedback.
  • the LBT operation may be an energy detection operation.
  • the LBT operation may be a sensing operation.
  • the energy level may be a CBR level.
  • the energy level may be an RSSI level.
  • the energy level may be the RSRP level.
  • the transmitting terminal performs an LBT operation for PSFCH monitoring, if the PSFCH for the transmitted PSCCH/PSSCH is not received from the receiving terminal even though the measured energy level is higher than sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold, the receiving terminal In this sidelink unlicensed band, it is considered that PSFCH is not transmitted due to LBT failure, and the DTX count used for sidelink RLF declaration can be increased by “1”.
  • the PSFCH may be a PSFCH related to ACK feedback.
  • the PSFCH may be a PSFCH related to NACK feedback.
  • the LBT operation may be an energy detection operation.
  • the LBT operation may be a sensing operation.
  • the energy level may be a CBR level.
  • the energy level may be an RSSI level.
  • the energy level may be the RSRP level.
  • the LBT operation may be an energy detection operation.
  • the LBT operation may be a sensing operation.
  • the energy level may be a CBR level.
  • the energy level may be an RSSI level.
  • the energy level may be the RSRP level.
  • the PSFCH may be a PSFCH related to ACK feedback.
  • the PSFCH may be a PSFCH related to NACK feedback.
  • the transmitting terminal can monitor PSCCH/PSSCH transmission and PSFCH reception. For example, when the transmitting terminal does not receive the PSFCH from the receiving terminal, the receiving terminal cannot transmit the PSFCH because the receiving terminal did not receive the SC, decoding of the SCI failed, or the LBT for PSFCH transmission failed.
  • CBR measurement, RSSI measurement, or RSRP measurement operation can be performed for a certain period of time.
  • the specific time may be sl-PSFCH-LBT-Period.
  • it may be sl-PSFCH-Period.
  • it may be sl-PSFCH-RB-Set or etc.
  • the start point of energy detection, CBR measurement, RSSI measurement, or RSRP measurement operation performed by the transmitting terminal may be at a distance from the PSSCH slot point by Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset.
  • the transmitting terminal may perform an LBT operation for PSFCH reception at a point away from the PSSCH slot by referring to the Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset set in the sidelink resource pool. You can.
  • the LBT operation for PSFCH reception may be an energy detection operation.
  • the LBT operation for PSFCH reception may be a CBR measurement operation.
  • the LBT operation for PSFCH reception may be an RSSI measurement operation.
  • the LBT operation for PSFCH reception may be an RSRP measurement operation.
  • the transmitting terminal does not transmit PSFCH because the receiving terminal did not receive the PSCCH/PSSCH during the sl-PSFCH-Period, or the PSCCH/PSSCH decoding was successful, but the LBT for PSFCH transmission failed, thereby transmitting the PSFCH.
  • LBT operation can be performed for the purpose of distinguishing whether or not something was done.
  • sl-PSFCH-Period may be sl-PSFCH-RB-Set.
  • non-reception of PSCCH/PSSCH may be failure to decode SCI for PSCCH/PSSCH of the receiving terminal receiving PSCCH/PSSCH.
  • the LBT operation may be an energy detection operation.
  • the LBT operation may be a sensing operation.
  • Table 13 shows an example of SL channel busy ratio (CBR) and SL received signal strength indicator (RSSI).
  • the slot index may be based on a physical slot index.
  • channel may be replaced with “carrier” or “resource block set of a specific carrier” or “band”.
  • SL-CAPC Channel Access Priority Class
  • SL-CAPC Channel Access Priority Class
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applied and/or related parameters may be determined specifically (and/or independently) depending on whether Frame Based LBT (FBE) is applied. and/or differently) may be set.
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applied and/or related parameters may be determined specifically (and/or independently) depending on whether Load Based LBT (LBE) is applied. and/or differently) may be set.
  • whether (some) of the proposed methods/rules of the present disclosure are applied and/or related parameters may be determined by LBT success/failure, LBT-related energy detection level, side By link channel (PSCCH/PSSCH, PSFCH, SL-SSB (or S-SSB)), whether MCSt (Multi-Consecutive Slot Transmission) is applied, multi-PSFCH occasion is applied specific (or can be set differently or independently).
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure apply and/or their associated parameters (e.g. thresholds) may be determined specifically (and/or independently and/or differently) depending on the resource pool. ) can be set. For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure apply and/or their associated parameters (e.g. thresholds) may be determined specifically (and/or independently and) depending on the congestion level. /or may be set differently). For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure apply and/or their associated parameters (e.g. thresholds) may be determined specifically (and/or independently and/or depending on the priority of the service). may be set differently).
  • the applicability and/or related parameters (e.g. thresholds) of (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure may be specific (and/or independently and/or different) depending on the type of service. ) can be set. For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure are applied and/or related parameters (e.g., thresholds) may be determined depending on QoS requirements (e.g., latency, reliability), specifically ( and/or independently and/or differently).
  • QoS requirements e.g., latency, reliability
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure are applicable and/or related parameters may be determined according to PQI (5G QoS identifier (5QI) for PC5), specifically (and /or may be set independently and/or differently).
  • PQI 5G QoS identifier
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or related parameters may be specific, depending on the traffic type (e.g., periodic generation or aperiodic generation). may be set to (and/or independently and/or differently).
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure are applicable and/or related parameters depend on the SL transmission resource allocation mode (e.g., mode 1 or mode 2); may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of this disclosure are applicable and/or related parameters may be determined by the Tx profile (e.g., a service that supports sidelink DRX operation). It may be set specifically (and/or independently and/or differently) depending on the Tx profile indicating or the Tx profile indicating that the service does not need to support sidelink DRX operation.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) with respect to whether or not PUCCH configuration is supported. For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the case in which the PUCCH resource is configured. For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for cases where PUCCH resources are not set. For example, whether to apply the proposed rule of the present disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the resource pool.
  • whether or not the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the resource pool in which the PSFCH is configured. For example, whether to apply the proposed rule of this disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for a resource pool in which PSFCH is not configured. For example, whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for a specific sidelink logical channel. For example, whether to apply the proposed rule of this disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for a specific sidelink logical channel group.
  • whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for a specific Uu logical channel.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for a specific Uu logical channel group.
  • whether the proposed rule of this disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the type of service/packet.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) with respect to the priority of the service/packet.
  • whether to apply the proposed rule of this disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the QoS profile.
  • whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for QoS requirements.
  • the applicability and/or related parameter setting values of the proposed rules of this disclosure may be set specifically (and/or independently and/or differently) for QoS requirements related to URLLC/EMBB traffic. there is.
  • the applicability and/or related parameter setting values of the proposed rules of this disclosure may be set specifically (and/or independently and/or differently) for QoS requirements related to reliability. there is.
  • the applicability and/or related parameter setting values of the proposed rules of this disclosure may be set specifically (and/or independently and/or differently) for QoS requirements related to latency.
  • QoS requirements related to latency there is.
  • the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the cast type.
  • the applicability and/or related parameter setting values of the proposed rules of this disclosure may be set specifically (and/or independently and/or differently) for cast types related to unicast.
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the cast type related to groupcast.
  • the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the cast type related to the broadcast.
  • whether to apply the proposed rule of the present disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the (resource pool) congestion level.
  • the applicability and/or related parameter setting values of the proposed rules of this disclosure may be set specifically (and/or independently and/or differently), for example, for (resource pool) CBR.
  • the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the SL HARQ feedback method.
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the HARQ feedback method related to ACK/NACK feedback.
  • the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values are set specifically (and/or independently and/or differently) for HARQ feedback enabled MAC PDU transmission. It can be.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for HARQ feedback disabled MAC PDU transmission. can be set.
  • whether the proposed rules of this disclosure apply and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) with respect to whether the PUCCH-based SL HARQ feedback reporting operation is configured. can be set. For example, whether the proposed rules of this disclosure apply and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L1 source identifier when pre-emption is performed. may be set differently). For example, whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L1 destination identifier when pre-emption is performed. may be set differently).
  • whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L2 source identifier when pre-emption is performed. may be set differently). For example, whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L2 destination identifier when pre-emption is performed. may be set differently). For example, whether the proposed rules of this disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L1 source identifier when preemption-based resource reselection is performed. may be set differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L1 destination identifier when preemption-based resource reselection is performed. may be set differently). For example, whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L2 source identifier when preemption-based resource reselection is performed. may be set differently). For example, whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or) for the L2 destination identifier when preemption-based resource reselection is performed. may be set differently).
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for the L1 source identifier when a re-evaluation is performed. ) can be set.
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) with respect to the L1 destination identifier when a re-evaluation is performed. ) can be set.
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for the L2 source identifier when a re-evaluation is performed. ) can be set.
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) with respect to the L2 destination identifier when a re-evaluation is performed. ) can be set. For example, whether the proposed rules of this disclosure apply and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for the L1 source identifier when re-evaluation-based resource reselection is performed. ) can be set. For example, whether the proposed rules of this disclosure apply and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for the L1 destination identifier when re-evaluation-based resource reselection is performed.
  • ) can be set. For example, whether the proposed rules of this disclosure apply and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for the L2 source identifier when re-evaluation-based resource reselection is performed. ) can be set. For example, whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or the relevant parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or differently) for the L2 destination identifier when re-evaluation-based resource reselection is performed. ) can be set. For example, whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/ or independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/ or independently and/or differently). For example, when preemption-based resource reselection is performed, whether or not the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/ or independently and/or differently). For example, when preemption-based resource reselection is performed, whether or not the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/ or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or) for identifiers associated with the L2 source ID and destination ID when re-evaluation is performed may be set independently and/or differently).
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or may be set independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or may be set independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or may be set independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values are determined for the identifier associated with the combination of the cast type and the pair of L1 source ID and destination ID when pre-emption is performed. may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values are determined by determining the identifier associated with the combination of the cast type and the pair of L2 L1 source ID and destination ID when pre-emption is performed. For example, it may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or the related parameter setting value is determined by the identifier associated with the combination of the cast type and the pair of L1 L1 source ID and destination ID. For example, it may be set specifically (and/or independently and/or differently). For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applied and/or the related parameter setting value is determined by the identifier associated with the combination of the pair of L2 L1 source ID and destination ID and cast type when preemption-based resource reselection is performed. For example, it may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values are determined for identifiers associated with a combination of a cast type and a pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-evaluation is performed. may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values are determined for identifiers associated with a combination of a cast type and a pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-evaluation is performed. may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting value is determined for the identifier associated with the combination of the pair of L2 L1 source ID and destination ID and cast type when re-evaluation-based resource reselection is performed. may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting value is determined for the identifier associated with the combination of the cast type and the pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-selection based resource reselection is performed. may be set specifically (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values are specific to the identifier associated with the direction of the pair of L1 source ID and destination ID when pre-emption is performed. may be set to (and/or independently and/or differently).
  • a specific identifier may be set independently (and/or independently and/or differently).
  • a specific identifier may be set independently (and/or independently and/or differently).
  • a specific identifier may be set independently (and/or independently and/or differently).
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or related parameter setting values may be specific to the identifier associated with the direction of the pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-evaluation is performed. may be set to (and/or independently and/or differently).
  • the applicability of the proposed rules of this disclosure and/or related parameter setting values may be specific to the identifier associated with the direction of the pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-evaluation is performed. may be set to (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values are specific to the identifier associated with the direction of the pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-evaluation-based resource reselection is performed. may be set to (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values are specific to the identifier associated with the direction of the pair of L2 L1 source ID and destination ID when re-evaluation-based resource reselection is performed. may be set to (and/or independently and/or differently).
  • whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the PC5 RRC connection.
  • whether the proposed rules of this disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the PC5 RRC link.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) depending on the SL mode type when SL DRX is performed. there is.
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 1) when SL DRX is performed.
  • the proposed rules of the present disclosure may be set differently). For example, whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 2) when SL DRX is performed. may be set differently). For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) depending on the SL mode type when SL DRX is supported. there is. For example, whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 1) when SL DRX is supported. may be set differently).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/or depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 2) when SL DRX is supported. may be set differently). For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) depending on the SL mode type when SL DRX is not performed. You can. For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/) depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 1 when SL DRX is not performed. or differently) may be set.
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applied and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/) depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 2 when SL DRX is not performed. or differently) may be set.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) depending on the SL mode type when SL DRX is not supported. You can.
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/) depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 1 when SL DRX is not supported. or differently) may be set.
  • whether the proposed rules of the present disclosure are applicable and/or related parameter setting values may be determined specifically (and/or independently and/) depending on the SL mode type associated with resource allocation mode 2 when SL DRX is not supported. or differently) may be set. For example, whether to apply the proposed rule of the present disclosure and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the case of performing periodic resource reservation. For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the case of performing aperiodic resource reservation.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values may be set specifically (and/or independently and/or differently) for the transmission (Tx) profile. For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or related parameter setting values are determined specifically (and/or independently and/or) for a Tx profile indicating that the service supports sidelink DRX operation. (differently) may be set. For example, whether or not the proposed rule of the present disclosure is applied and/or the related parameter setting value is in the transmission (Tx) profile indicating that the service does not need to support sidelink DRX operation. It may be set specifically (and/or independently and/or differently) for.
  • Applicability (and/or related parameter setting values) of the proposals and proposed rules of this disclosure may also be applied to mmWave SL operations.
  • Figure 25 shows a method by which a first device performs wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 25 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first device may obtain information related to the first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times for detecting a sidelink (SL) radio link failure (RLF).
  • the first device may transmit to the second device a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • the first device may transmit the second SCI and data to the second device on the PSSCH.
  • the first device is based on failing to receive PSFCH in a physical sidelink feedback channel (PSFCH) reception opportunity associated with the PSSCH, and the energy level between PSSCH transmission resources and PSFCH reception resources reaches a threshold. Based on what you don't do, you can increase the number of DTX by 1.
  • the first device may detect the SL RLF based on the DTX number reaching the first DTX maximum number.
  • the DTX The number may not increase.
  • the DTX The count may be reinitialized.
  • the energy level can be detected by the first device.
  • the threshold may be set for each SL resource pool.
  • the threshold may be set for each RB set.
  • the threshold may be set for each SL-CAPC value.
  • the threshold may be set for each channel busy ratio (CBR).
  • CBR channel busy ratio
  • the listen before talk (LBT) type related to the gap (GAP) between the PSSCH transmission resource and the PSFCH reception resource is the first SCI, the second SCI, a medium access control control element (MAC CE), Alternatively, it may be transmitted through a PC5-RRC (ProSe (proximity service) control 5-radio resource control) message.
  • LBT listen before talk
  • GAP gap
  • MAC CE medium access control control
  • information related to the second DTX maximum number of requests for information regarding the number of times the second device failed to perform PSFCH transmission based on LBT failure may be obtained.
  • the second device For example, based on the DTX number reaching the second DTX maximum number, information regarding the number of times the PSFCH transmission was not performed may be requested from the second device.
  • the second DTX maximum number can be set independently from the first DTX maximum number.
  • the second DTX maximum number may be less than or equal to the first DTX maximum number.
  • the DTX number may be increased by 1 based on the CSI reporting-based sidelink channel quality.
  • the DTX number may be increased by 1 based on the CBR measurement value in the resource pool.
  • the processor 102 of the first device 100 may obtain information related to the maximum number of first discontinuous transmission (DTX) for detecting sidelink (SL) radio link failure (RLF). And, the processor 102 of the first device 100 provides the second device with a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • SCI sidelink control information
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the transceiver 106 can be controlled to transmit. Additionally, the processor 102 of the first device 100 may control the transceiver 106 to transmit the second SCI and data to the second device on the PSSCH.
  • the processor 102 of the first device 100 is based on failing to receive PSFCH at a physical sidelink feedback channel (PSFCH) reception opportunity related to the PSSCH, and the energy between PSSCH transmission resources and PSFCH reception resources. Based on the level not reaching the threshold, the DTX count can be increased by 1. And, the processor 102 of the first device 100 may detect the SL RLF based on the DTX number reaching the first DTX maximum number.
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • a first device configured to perform wireless communication
  • the first device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory connected to the at least one processor and storing instructions.
  • the instructions may cause the first device, based on execution by the at least one processor, to: a first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times to detect a sidelink (SL) radio link failure (RLF); obtain relevant information;
  • a second device transmit a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); cause the second device to transmit the second SCI and data on the PSSCH;
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • a processing device configured to control a first device.
  • the processing device may include at least one processor; and at least one memory connected to the at least one processor and storing instructions.
  • the instructions may cause the first device, based on being executed by the at least one processor, to: a first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times to detect a sidelink (SL) radio link failure (RLF); obtain relevant information;
  • a second device transmit a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); cause the second device to transmit the second SCI and data on the PSSCH;
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • a non-transitory computer-readable storage medium recording instructions may be provided.
  • the instructions when executed, cause the first device to: obtain information related to a first discontinuous transmission (DTX) maximum number of times to detect a sidelink (SL) radio link failure (RLF);
  • DTX discontinuous transmission
  • SL sidelink
  • RLF radio link failure
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • Figure 26 shows a method by which a second device performs wireless communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 26 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the second device may obtain information related to the maximum number of discontinuous transmission (DTX) for detecting sidelink (SL) radio link failure (RLF).
  • the second device may receive a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH) from the second device.
  • the second device may receive the second SCI and data on the PSSCH from the second device.
  • the second device may cause the second device to transmit a PSFCH (physical sidelink feedback channel) at a PSFCH (physical sidelink feedback channel) transmission opportunity related to the PSSCH.
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • the SL RLF may be detected based on the number of DTXs reaching the maximum number of DTXs.
  • the number of DTXs is based on failing to transmit on the PSFCH at the PSFCH transmission opportunity, and based on the energy level between the PSSCH transmission resource and the PSFCH reception resource not reaching the threshold. , can be increased by 1.
  • the processor 202 of the second device 200 may obtain configuration information related to the resource pool.
  • the processor 202 of the second device 200 may obtain information related to the maximum number of discontinuous transmission (DTX) for detecting sidelink (SL) radio link failure (RLF).
  • DTX discontinuous transmission
  • RLF radio link failure
  • the processor 202 of the second device 200 may control the transceiver 206 to receive the second SCI and data on the PSSCH from the second device.
  • the processor 202 of the second device 200 may control the transceiver 206 to transmit a PSFCH to the second device at a physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission opportunity related to the PSSCH.
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • the SL RLF may be detected based on the number of DTXs reaching the maximum number of DTXs.
  • the number of DTXs is based on failing to transmit on the PSFCH at the PSFCH transmission opportunity, and based on the energy level between the PSSCH transmission resource and the PSFCH reception resource not reaching the threshold. , can be increased by 1.
  • a second device configured to perform wireless communication
  • the second device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory connected to the at least one processor and storing instructions.
  • the instructions based on execution by the at least one processor, cause the second device to: information related to the maximum number of discontinuous transmission (DTX) for detecting a sidelink (SL) radio link failure (RLF); to obtain; Receive, from a second device, a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); receive, from the second device, the second SCI and data on the PSSCH; And to the second device, transmit PSFCH in a PSFCH (physical sidelink feedback channel) transmission opportunity related to the PSSCH, wherein the SL RLF is detected based on the number of DTXs reaching the maximum number of DTXs, and The number of DTXs
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • a processing device configured to control a second device.
  • a processing device may include at least one processor; and at least one memory connected to the at least one processor and storing instructions.
  • the instructions based on execution by the at least one processor, cause the second device to: information related to the maximum number of discontinuous transmission (DTX) for detecting a sidelink (SL) radio link failure (RLF); to obtain; Receive, from a second device, a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); receive, from the second device, the second SCI and data on the PSSCH; And to the second device, transmit PSFCH in a PSFCH (physical sidelink feedback channel) transmission opportunity related to the PSSCH, wherein the SL RLF is detected based on the number of DTXs reaching the maximum number of DTXs, and The number of DTXs will be increased by 1,
  • a non-transitory computer-readable storage medium recording instructions may be provided.
  • the instructions when executed, cause the second device to: obtain information related to a discontinuous transmission (DTX) maximum number of times to detect a sidelink (SL) radio link failure (RLF); Receive, from a second device, a second sidelink control information (SCI) on a physical sidelink control channel (PSCCH) and a first SCI for scheduling of a physical sidelink shared channel (PSSCH); receive, from the second device, the second SCI and data on the PSSCH; And to the second device, transmit PSFCH in a PSFCH (physical sidelink feedback channel) transmission opportunity related to the PSSCH, wherein the SL RLF is detected based on the number of DTXs reaching the maximum number of DTXs, and The number of DTXs will be increased by 1, based on failing to transmit on the PSFCH in the PSFCH transmission opportunity, and based on the energy level between PSSCH transmission resources and PSFCH reception resources
  • Figure 27 shows a communication system 1, according to one embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 27 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a communication system 1 to which various embodiments of the present disclosure are applied includes a wireless device, a base station, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots (100a), vehicles (100b-1, 100b-2), XR (eXtended Reality) devices (100c), hand-held devices (100d), and home appliances (100e). ), IoT (Internet of Thing) device (100f), and AI device/server (400).
  • vehicles may include vehicles equipped with wireless communication functions, autonomous vehicles, vehicles capable of inter-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in vehicles, televisions, smartphones, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smartwatches, smart glasses), and computers (e.g., laptops, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, etc.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, etc.
  • a base station and network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node for other wireless devices.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100a to 100f of this specification 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 devices 100a to 100f of the present specification 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 devices 100a to 100f of the present specification 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.
  • PAN personal area networks
  • Wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, 4G (eg, LTE) network, or 5G (eg, NR) network.
  • Wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • an IoT device eg, sensor
  • another IoT device eg, sensor
  • another wireless device 100a to 100f
  • Wireless communication/connection may be established between the wireless devices (100a to 100f)/base station (200) and the base station (200)/base station (200).
  • wireless communication/connection includes various wireless connections such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and inter-base station communication (150c) (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • This can be achieved through technology (e.g., 5G NR) through wireless communication/connection (150a, 150b, 150c), where a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c can transmit/receive signals through various physical channels, based on the various proposals of the present disclosure.
  • various signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc. may be performed.
  • Figure 28 shows a wireless device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 28 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ refers to ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) in FIG. 27. ⁇ can be responded to.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • 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 herein.
  • 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 herein. 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 herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive 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 herein. 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 flow charts disclosed herein. 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 herein.
  • One or more processors 102, 202 generate signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methods disclosed herein. , can be 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 the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • 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 document 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 document 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 document 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, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document 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 herein 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 description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple 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.
  • Figure 29 shows a signal processing circuit for a transmission signal, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 29 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations/functions of Figure 29 may be performed in the processors 102, 202 and/or transceivers 106, 206 of Figure 28.
  • the hardware elements of Figure 29 may be implemented in the processors 102, 202 and/or transceivers 106, 206 of Figure 28.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in processors 102 and 202 of FIG. 28.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 28, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 28.
  • the codeword can be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 29.
  • a codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, UL-SCH transport block, DL-SCH transport block).
  • Wireless signals may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of the wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated into a modulation symbol sequence by the modulator 1020.
  • Modulation methods may include pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation), etc.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 with the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transformation) on complex modulation symbols. Additionally, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 can map the modulation symbols of each antenna port to time-frequency resources.
  • a time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbol, DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the signal generator 1060 generates a wireless signal from the mapped modulation symbols, and the generated wireless signal can be transmitted to another device through each antenna.
  • the signal generator 1060 may include an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) module, a Cyclic Prefix (CP) inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured as the reverse of the signal processing process (1010 to 1060) of FIG. 29.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 28
  • the received wireless signal can be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal can be restored to a codeword through a resource de-mapper process, postcoding process, demodulation process, and de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, resource de-mapper, postcoder, demodulator, de-scrambler, and decoder.
  • FIG. 30 shows a wireless device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services (see FIG. 27).
  • the embodiment of FIG. 30 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 28 and include various elements, components, units/units, and/or modules. ) can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102,202 and/or one or more memories 104,204 of FIG. 28.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 28.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 27, 100a), vehicles (FIG. 27, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 27, 100c), portable devices (FIG. 27, 100d), and home appliances. (FIG. 27, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It can be implemented in the form of an AI server/device (FIG. 27, 400), a base station (FIG. 27, 200), a network node, etc.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a portion may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (e.g., 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smartphones, smartpads, wearable devices (e.g., smartwatches, smartglasses), and portable computers (e.g., laptops, etc.).
  • a mobile device may be referred to as a Mobile Station (MS), user terminal (UT), Mobile Subscriber Station (MSS), Subscriber Station (SS), Advanced Mobile Station (AMS), or Wireless terminal (WT).
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) may include.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 can transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the control unit 120 can control the components of the portable device 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands necessary for driving the portable device 100. Additionally, the memory unit 130 can store input/output data/information, etc.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the interface unit 140b may support connection between the mobile device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection to external devices.
  • the input/output unit 140c may input or output image information/signals, audio information/signals, data, and/or information input from the user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (e.g., touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. It can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal and transmit the converted wireless signal directly to another wireless device or to a base station. Additionally, the communication unit 110 may receive a wireless signal from another wireless device or a base station and then restore the received wireless signal to the original information/signal.
  • the restored information/signal may be stored in the memory unit 130 and then output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptics) through the input/output unit 140c.
  • a vehicle or autonomous vehicle can be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, etc.
  • AV unmanned aerial vehicle
  • the embodiment of FIG. 32 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a drive unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and an autonomous driving unit. It may include a portion 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110. Blocks 110/130/140a to 140d respectively correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 30.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, road side units, etc.), and servers.
  • the control unit 120 may control elements of the vehicle or autonomous vehicle 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a can drive the vehicle or autonomous vehicle 100 on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, motor, power train, wheels, brakes, steering device, etc.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or autonomous vehicle 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the sensor unit 140c can obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, etc.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward sensor. / May include a reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, etc.
  • the autonomous driving unit 140d includes technology for maintaining the driving lane, technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, technology for automatically driving along a set route, and technology for automatically setting and driving when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, etc. from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d can create an autonomous driving route and driving plan based on the acquired data.
  • the control unit 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (e.g., speed/direction control).
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data from an external server irregularly/periodically and obtain surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c can obtain vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about vehicle location, autonomous driving route, driving plan, etc. to an external server.
  • An external server can predict traffic information data in advance using AI technology, etc., based on information collected from vehicles or self-driving vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicles or self-driving vehicles.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 제1 장치에 의해 수행되는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 방법은, SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하는 단계; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하는 단계; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하는 단계; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키는 단계; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하는 단계;를 포함할 수 있다.

Description

비면허 대역에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC(Machine Type Communication), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 제1 장치에 의해 수행되는 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은, SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하는 단계; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하는 단계; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하는 단계; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키는 단계; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하는 단계;를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신을 수행하도록 설정된 제1 장치가 제공될 수 있다. 상기 제1 장치는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제1 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 제1 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치가 제공될 수 있다. 상기 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제1 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 상기 명령어들은, 실행될 때, 제1 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템에서 제공 가능한 통신 구조를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전자기 스펙트럼을 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 인터레이스된 RB(interlaced RB)를 나타낸다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에 복수의 LBT-SB가 포함된 경우를 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작을 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 타입 1 CAP 동작을 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 채널 접속 절차를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른, NR Uu 무선 링크 실패에 관한 실시 예를 나타낸다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따라, SL LBT 실패 검출 및 복구 절차를 나타낸다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 공유되는(shared) COT 내에서 단말의 전송 동작과 관련된 실시 예를 나타낸다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말의 PSFCH 수신 실패 구분을 위한 에너지 검출 동작에 관한 실시 예를 나타낸다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따라, SL RLF를 검출하는 실시 예를 나타낸다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따라, DTX 횟수를 재 초기화하는 실시 예를 나타낸다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따라, SL RLF를 검출하는 실시 예를 나타낸다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 단말의 PSFCH 수신의 에너지 검출 구간 보장을 위한 사이드링크 자원 풀 설정을 나타낸다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 31은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
도 32는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)는 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 네트워크는 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
6G (무선통신) 시스템은 (i) 디바이스 당 매우 높은 데이터 속도, (ii) 매우 많은 수의 연결된 디바이스들, (iii) 글로벌 연결성(global connectivity), (iv) 매우 낮은 지연, (v) 배터리-프리(battery-free) IoT 디바이스들의 에너지 소비를 낮추고, (vi) 초고신뢰성 연결, (vii) 머신 러닝 능력을 가지는 연결된 지능 등에 목적이 있다. 6G 시스템의 비전은 intelligent connectivity, deep connectivity, holographic connectivity, ubiquitous connectivity와 같은 4가지 측면일 수 있으며, 6G 시스템은 아래 표 1과 같은 요구 사항을 만족시킬 수 있다. 즉, 표 1은 6G 시스템의 요구 사항의 일례를 나타낸 표이다.
Per device peak data rate 1 Tbps
E2E latency 1 ms
Maximum spectral efficiency 100bps/Hz
Mobility support Up to 1000km/hr
Satellite integration Fully
AI Fully
Autonomous vehicle Fully
XR Fully
Haptic Communication Fully
6G 시스템은 eMBB(Enhanced mobile broadband), URLLC(Ultra-reliable low latency communications), mMTC(massive machine-type communication), AI integrated communication, Tactile internet, High throughput, High network capacity, High energy efficiency, Low backhaul and access network congestion, Enhanced data security와 같은 핵심 요소(key factor)들을 가질 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템에서 제공 가능한 통신 구조를 나타낸다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
6G 시스템은 5G 무선통신 시스템보다 50배 더 높은 동시 무선통신 연결성을 가질 것으로 예상된다. 5G의 key feature인 URLLC는 6G 통신에서 1ms보다 적은 단-대-단(end-to-end) 지연을 제공함으로써 보다 더 주요한 기술이 될 것이다. 6G 시스템은 자주 사용되는 영역 스펙트럼 효율과 달리 체적 스펙트럼 효율이 훨씬 우수할 것이다. 6G 시스템은 매우 긴 배터리 수명과 에너지 수확을 위한 고급 배터리 기술을 제공할 수 있어, 6G 시스템에서 모바일 디바이스들은 별도로 충전될 필요가 없을 것이다. 6G에서 새로운 네트워크 특성들은 다음과 같을 수 있다.
- 위성 통합 네트워크(Satellites integrated network): 글로벌 모바일 집단을 제공하기 위해 6G는 위성과 통합될 것으로 예상된다. 지상파, 위성 및 공중 네트워크를 하나의 무선통신 시스템으로 통합은 6G에 매우 중요하다.
- 연결된 인텔리전스(Connected intelligence): 이전 세대의 무선 통신 시스템과 달리 6G는 혁신적이며, "연결된 사물"에서 "연결된 지능"으로 무선 진화가 업데이트될 것이다. AI는 통신 절차의 각 단계(또는 후술할 신호 처리의 각 절차)에서 적용될 수 있다.
- 무선 정보 및 에너지 전달의 완벽한 통합(Seamless integration wireless information and energy transfer): 6G 무선 네트워크는 스마트폰들과 센서들과 같이 디바이스들의 배터리를 충전하기 위해 전력을 전달할 것이다. 그러므로, 무선 정보 및 에너지 전송 (WIET)은 통합될 것이다.
- 유비쿼터스 슈퍼 3D 연결(Ubiquitous super 3D connectivity): 드론 및 매우 낮은 지구 궤도 위성의 네트워크 및 핵심 네트워크 기능에 접속은 6G 유비쿼터스에서 슈퍼 3D 연결을 만들 것이다.
위와 같은 6G의 새로운 네트워크 특성들에서 몇 가지 일반적인 요구 사항은 다음과 같을 수 있다.
- 스몰 셀 네트워크(small cell networks): 스몰 셀 네트워크의 아이디어는 셀룰러 시스템에서 처리량, 에너지 효율 및 스펙트럼 효율 향상의 결과로 수신 신호 품질을 향상시키기 위해 도입되었다. 결과적으로, 스몰 셀 네트워크는 5G 및 비욘드 5G (5GB) 이상의 통신 시스템에 필수적인 특성이다. 따라서, 6G 통신 시스템 역시 스몰 셀 네트워크의 특성을 채택한다.
- 초 고밀도 이기종 네트워크(Ultra-dense heterogeneous network): 초 고밀도 이기종 네트워크들은 6G 통신 시스템의 또 다른 중요한 특성이 될 것이다. 이기종 네트워크로 구성된 멀티-티어 네트워크는 전체 QoS를 개선하고 비용을 줄인다.
- 대용량 백홀(High-capacity backhaul): 백홀 연결은 대용량 트래픽을 지원하기 위해 대용량 백홀 네트워크로 특징 지어진다. 고속 광섬유 및 자유 공간 광학 (FSO) 시스템이 이 문제에 대한 가능한 솔루션일 수 있다.
- 모바일 기술과 통합된 레이더 기술: 통신을 통한 고정밀 지역화(또는 위치 기반 서비스)는 6G 무선통신 시스템의 기능 중 하나이다. 따라서, 레이더 시스템은 6G 네트워크와 통합될 것이다.
- 소프트화 및 가상화(Softwarization and virtualization): 소프트화 및 가상화는 유연성, 재구성성 및 프로그래밍 가능성을 보장하기 위해 5GB 네트워크에서 설계 프로세스의 기초가 되는 두 가지 중요한 기능이다. 또한, 공유 물리적 인프라에서 수십억 개의 장치가 공유될 수 있다.
이하, 6G 시스템의 핵심 구현 기술에 대하여 설명한다.
- 인공 지능(Artificial Intelligence): 6G 시스템에 가장 중요하며, 새로 도입될 기술은 AI이다. 4G 시스템에는 AI가 관여하지 않았다. 5G 시스템은 부분 또는 매우 제한된 AI를 지원할 것이다. 그러나, 6G 시스템은 완전히 자동화를 위해 AI가 지원될 것이다. 머신 러닝의 발전은 6G에서 실시간 통신을 위해 보다 지능적인 네트워크를 만들 것이다. 통신에 AI를 도입하면 실시간 데이터 전송이 간소화되고 향상될 수 있다. AI는 수많은 분석을 사용하여 복잡한 대상 작업이 수행되는 방식을 결정할 수 있다. 즉, AI는 효율성을 높이고 처리 지연을 줄일 수 있다. 핸드 오버, 네트워크 선택, 자원 스케쥴링과 같은 시간 소모적인 작업은 AI를 사용함으로써 즉시 수행될 수 있다. AI는 M2M, 기계-대-인간 및 인간-대-기계 통신에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 또한, AI는 BCI(Brain Computer Interface)에서 신속한 통신이 될 수 있다. AI 기반 통신 시스템은 메타 물질, 지능형 구조, 지능형 네트워크, 지능형 장치, 지능형 인지 라디오(radio), 자체 유지 무선 네트워크 및 머신 러닝에 의해 지원될 수 있다.
- THz 통신 (Terahertz Communication): 데이터 전송률은 대역폭을 늘려 높일 수 있다. 이것은 넓은 대역폭으로 sub-THz 통신을 사용하고, 진보된 대규모 MIMO 기술을 적용하여 수행될 수 있다. 밀리미터 이하의 방사선으로도 알려진 THz파는 일반적으로 0.03mm-3mm 범위의 해당 파장을 가진 0.1THz와 10THz 사이의 주파수 대역을 나타낸다. 100GHz-300GHz 대역 범위(Sub THz 대역)는 셀룰러 통신을 위한 THz 대역의 주요 부분으로 간주된다. Sub-THz 대역 mmWave 대역에 추가하면 6G 셀룰러 통신 용량은 늘어난다. 정의된 THz 대역 중 300GHz-3THz는 원적외선 (IR) 주파수 대역에 있다. 300GHz-3THz 대역은 광 대역의 일부이지만 광 대역의 경계에 있으며, RF 대역 바로 뒤에 있다. 따라서, 이 300 GHz-3 THz 대역은 RF와 유사성을 나타낸다. 도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전자기 스펙트럼을 나타낸다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. THz 통신의 주요 특성은 (i) 매우 높은 데이터 전송률을 지원하기 위해 광범위하게 사용 가능한 대역폭, (ii) 고주파에서 발생하는 높은 경로 손실 (고 지향성 안테나는 필수 불가결)을 포함한다. 높은 지향성 안테나에서 생성된 좁은 빔 폭은 간섭을 줄인다. THz 신호의 작은 파장은 훨씬 더 많은 수의 안테나 소자가 이 대역에서 동작하는 장치 및 BS에 통합될 수 있게 한다. 이를 통해 범위 제한을 극복할 수 있는 고급 적응형 배열 기술을 사용할 수 있다.
- 대규모 MIMO 기술 (Large-scale MIMO)
- 홀로그램 빔 포밍 (HBF, Hologram Bmeaforming)
- 광 무선 기술 (Optical wireless technology)
- 자유공간 광전송 백홀 네트워크 (FSO Backhaul Network)
- 비지상 네트워크 (Non-Terrestrial Networks, NTN)
- 양자 통신 (Quantum Communication)
- 셀-프리 통신 (Cell-free Communication)
- 무선 정보 및 에너지 전송 통합 (Integration of Wireless Information and Power Transmission)
- 센싱과 커뮤니케이션의 통합 (Integration of Wireless Communication and Sensing)
- 액세스 백홀 네트워크의 통합 (Integrated Access and Backhaul Network)
- 빅 데이터 분석 (Big data Analysis)
- 재구성 가능한 지능형 메타표면 (Reconfigurable Intelligent Surface)
- 메타버스 (Metaverse)
- 블록 체인 (Block-chain)
- 무인 항공기 (UAV, Unmanned Aerial Vehicle): UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 또는 드론은 6G 무선 통신에서 중요한 요소가 될 것이다. 대부분의 경우, UAV 기술을 사용하여 고속 데이터 무선 연결이 제공된다. BS 엔티티는 셀룰러 연결을 제공하기 위해 UAV에 설치된다. UAV는 쉬운 배치, 강력한 가시선 링크 및 이동성이 제어되는 자유도와 같은 고정 BS 인프라에서 볼 수 없는 특정 기능을 가지고 있다. 천재 지변 등의 긴급 상황 동안, 지상 통신 인프라의 배치는 경제적으로 실현 가능하지 않으며, 때로는 휘발성 환경에서 서비스를 제공할 수 없다. UAV는 이러한 상황을 쉽게 처리할 수 있다. UAV는 무선 통신 분야의 새로운 패러다임이 될 것이다. 이 기술은 eMBB, URLLC 및 mMTC 인 무선 네트워크의 세 가지 기본 요구 사항을 용이하게 한다. UAV는 또한, 네트워크 연결성 향상, 화재 감지, 재난 응급 서비스, 보안 및 감시, 오염 모니터링, 주차 모니터링, 사고 모니터링 등과 같은 여러 가지 목적을 지원할 수 있다. 따라서, UAV 기술은 6G 통신에 가장 중요한 기술 중 하나로 인식되고 있다.
- 자율주행 (Autonomous Driving, Self-driving): 완벽한 자율 주행을 위해서는 차량과 차량 간의 통신으로 서로의 위험 상황을 알려주거나, 주차장ㆍ신호등과 같은 인프라와 차량 간 통신으로 주차 정보 위치, 신호 변경 시간 등의 정보를 확인하여야 한다. 자율 주행 인프라 구축의 핵심 요소인 V2X(Vehicle to Everything)는 차량과 차량 간 무선 통신(V2V, Vehicle to vehicle), 차량과 인프라 간 무선 통신(V2I, Vehicle to Infrastructure) 등 자동차가 자율 주행을 하기 위해 도로에 있는 다양한 요소와 소통하고 공유하는 기술이다. 자율 주행의 성능을 극대화하고 높은 안전성을 확보하기 위해서는 빠른 전송속도와 저지연 기술이 반드시 필요하다. 더하여, 앞으로 자율주행은 운전자에게 경고나 안내 메시지를 전달하는 수준을 넘어 적극적으로 차량 운행에 개입하고 위험 상황에서 직접 차량을 제어하기 위해서는 송수신해야 할 정보의 양이 방대해지면서, 6G에서는 5G보다 빠른 전송 속도와 저지연으로 자율주행을 극대화 시킬 수 있을 것으로 예상된다.
설명을 명확하게 하기 위해, 5G NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 일 실시 예에 따른 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 본 개시의 다양한 실시 예는 6G 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다. 도 3의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 3을 참조하면, NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)은 단말(10)에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 기지국(20)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국(20)은 gNB(next generation-Node B) 및/또는 eNB(evolved-NodeB)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)일 수 있고, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 3의 실시 예는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. 기지국(20)은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국(20)은 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(access and mobility management function)(30)와 연결될 수 있고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(user plane function)(30)와 연결될 수 있다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(layer 1, 제 1 계층), L2(layer 2, 제 2 계층), L3(layer 3, 제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국 간 RRC 메시지를 교환한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 4의 (a)는 Uu 통신을 위한 사용자 평면(user plane)의 무선 프로토콜 스택(stack)을 나타내고, 도 4의 (b)는 Uu 통신을 위한 제어 평면(control plane)의 무선 프로토콜 스택을 나타낸다. 도 4의 (c)는 SL 통신을 위한 사용자 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타내고, 도 4의 (d)는 SL 통신을 위한 제어 평면의 무선 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 물리 계층(physical layer)은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리 채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
RLC 계층은 RLC SDU(Service Data Unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행한다. 무선 베어러(Radio Bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제 1 계층(physical 계층 또는 PHY 계층) 및 제 2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함한다.
SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층은 사용자 평면에서만 정의된다. SDAP 계층은 QoS 플로우(flow)와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, 하향링크 및 상향링크 패킷 내 QoS 플로우 식별자(ID) 마킹 등을 수행한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 기지국의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 확립되면, 단말은 RRC_CONNECTED 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC_IDLE 상태에 있게 된다. NR의 경우, RRC_INACTIVE 상태가 추가로 정의되었으며, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 코어 네트워크와의 연결을 유지하는 반면 기지국과의 연결을 해제(release)할 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송 채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송 채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 맵핑되는 논리 채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 5를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 2는 노멀 CP 또는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslotsymb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,uslot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,uslot)를 예시한다.
CP 타입 SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
노멀 CP 15kHz (u=0) 14 10 1
30kHz (u=1) 14 20 2
60kHz (u=2) 14 40 4
120kHz (u=3) 14 80 8
240kHz (u=4) 14 160 16
확장 CP 60kHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 6을 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
이하, BWP(Bandwidth Part) 및 캐리어에 대하여 설명한다.
BWP(Bandwidth Part)는 주어진 뉴머놀로지에서 PRB(physical resource block)의 연속적인 집합일 수 있다. PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머놀로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH, PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 CSI-RS(reference signal)(단, RRM 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(Channel State Information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL BWP 외부에서 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH(physical broadcast channel)에 의해 설정된) RMSI(remaining minimum system information) CORESET(control resource set)에 대한 연속적인 RB 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB(system information block)에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI(downlink control information)를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
한편, BWP는 SL에 대하여 정의될 수 있다. 동일한 SL BWP는 전송 및 수신에 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 수신할 수 있다. 면허 캐리어(licensed carrier)에서, SL BWP는 Uu BWP와 별도로 정의될 수 있으며, SL BWP는 Uu BWP와 별도의 설정 시그널링(separate configuration signalling)을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 Uu BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. SL BWP는 캐리어 내에서 out-of-coverage NR V2X 단말 및 RRC_IDLE 단말에 대하여 (미리) 설정될 수 있다. RRC_CONNECTED 모드의 단말에 대하여, 적어도 하나의 SL BWP가 캐리어 내에서 활성화될 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 7의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 7을 참조하면, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있다. 그리고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(NstartBWP) 및 대역폭(NsizeBWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머놀로지(예를 들어, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머놀로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머놀로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머놀로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
이하, V2X 또는 SL 통신에 대하여 설명한다.
SLSS(Sidelink Synchronization Signal)는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 자원 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 포함하여 56 비트일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink-Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 8의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 8의 (a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 8의 (a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 8의 (b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 8의 (b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 8의 (a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단계 S800에서, 기지국은 제 1 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제 1 단말은 DG(dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 CG(configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, DG 자원은, 기지국이 DCI(downlink control information)를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 명세서에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
단계 S810에서, 제 1 단말은 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S820에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예, NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제 2 단말로부터 수신될 수 있다. 단계 S840에서, 제 1 단말은 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 상기 제 2 단말로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 포맷은 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_1일 수 있다.
이하, DCI 포맷 3_0의 일 예를 설명한다.
DCI 포맷 3_0은 하나의 셀에서 NR PSCCH와 NR PSSCH의 스케줄링을 위해 사용된다.
다음 정보는 SL-RNTI 또는 SL-CS-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 DCI 포맷 3_0을 통해 전송된다.
- 자원 풀 인덱스 - ceiling (log2 I) 비트, 여기서 I는 상위 계층 파라미터 sl-TxPoolScheduling에 의해 설정된 전송을 위한 자원 풀의 개수이다.
- 시간 갭 - 상위 계층 파라미터 sl-DCI-ToSL-Trans에 의해 결정된 3 비트
- HARQ 프로세스 넘버 - 4 비트
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator) - 1 비트
- 초기 전송에 대한 서브채널 할당의 가장 낮은 인덱스 - ceiling (log2(NSLsubChannel)) 비트
- SCI 포맷 1-A 필드: 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당
- PSFCH-to-HARQ 피드백 타이밍 지시자 - ceiling (log2 Nfb_timing) 비트, 여기서 Nfb_timing은 상위 계층 파라미터 sl-PSFCH-ToPUCCH의 엔트리의 개수이다.
- PUCCH 자원 지시자 - 3 비트
- 설정 인덱스(configuration index) - UE가 SL-CS-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 DCI 포맷 3_0을 모니터링하도록 설정되지 않은 경우 0비트; 그렇지 않으면, 3 비트이다. UE가 SL-CS-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 DCI 포맷 3_0을 모니터링하도록 설정되는 경우, 이 필드는 SL-RNTI에 의해 스크램블된 CRC를 가지는 DCI 포맷 3_0을 위해 예약된다.
- 카운터 사이드링크 할당 인덱스 - 2 비트, UE가 pdsch-HARQ-ACK-Codebook = dynamic으로 설정된 경우 2 비트, UE가 pdsch-HARQ-ACK-Codebook = semi-static으로 설정된 경우 2 비트
- 필요한 경우, 패딩 비트
도 8의 (b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단계 S810에서, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 제 1 단말은 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S820에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다.
도 8의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 상에서 SCI를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제 2 단말은 PSSCH를 제 1 단말로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 명세서에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 1st SCI, 제 1 SCI, 1st-stage SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 2nd SCI, 제 2 SCI, 2nd-stage SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 1st-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 2nd-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및/또는 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다.
이하, SCI 포맷 1-A의 일 예를 설명한다.
SCI 포맷 1-A는 PSSCH 및 PSSCH 상의 2nd-stage SCI의 스케줄링을 위해 사용된다.
다음 정보는 SCI 포맷 1-A를 사용하여 전송된다.
- 우선 순위 - 3 비트
- 주파수 자원 할당 - 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 2로 설정된 경우 ceiling (log2(NSLsubChannel(NSLsubChannel+1)/2)) 비트; 그렇지 않으면, 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 3으로 설정된 경우 ceiling log2(NSLsubChannel(NSLsubChannel+1)(2NSLsubChannel+1)/6) 비트
- 시간 자원 할당 - 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 2로 설정된 경우 5 비트; 그렇지 않으면, 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 3으로 설정된 경우 9 비트
- 자원 예약 주기 - ceiling (log2 Nrsv_period) 비트, 여기서 Nrsv_period는 상위 계층 파라미터 sl-MultiReserveResource가 설정된 경우 상위 계층 파라미터 sl-ResourceReservePeriodList의 엔트리의 개수; 그렇지 않으면, 0 비트
- DMRS 패턴 - ceiling (log2 Npattern) 비트, 여기서 Npattern은 상위 계층 파라미터 sl-PSSCH-DMRS-TimePatternList에 의해 설정된 DMRS 패턴의 개수
- 2nd-stage SCI 포맷 - 표 5에 정의된 대로 2 비트
- 베타_오프셋 지시자 - 상위 계층 파라미터 sl-BetaOffsets2ndSCI에 의해 제공된 대로 2 비트
- DMRS 포트의 개수 - 표 6에 정의된 대로 1 비트
- 변조 및 코딩 방식 - 5 비트
- 추가 MCS 테이블 지시자 - 한 개의 MCS 테이블이 상위 계층 파라미터 sl-Additional-MCS-Table에 의해 설정된 경우 1 비트; 두 개의 MCS 테이블이 상위 계층 파라미터 sl- Additional-MCS-Table에 의해 설정된 경우 2 비트; 그렇지 않으면 0 비트
- PSFCH 오버헤드 지시자 - 상위 계층 파라미터 sl-PSFCH-Period = 2 또는 4인 경우 1 비트; 그렇지 않으면 0 비트
- 예약된 비트 - 상위 계층 파라미터 sl-NumReservedBits에 의해 결정된 비트 수로, 값은 0으로 설정된다.
Value of 2nd-stage SCI format field 2nd-stage SCI format
00 SCI format 2-A
01 SCI format 2-B
10 Reserved
11 Reserved
Value of the Number of DMRS port field Antenna ports
0 1000
1 1000 and 1001
이하, SCI 포맷 2-A의 일 예를 설명한다.
HARQ 동작에서, HARQ-ACK 정보가 ACK 또는 NACK을 포함하는 경우, 또는 HARQ-ACK 정보가 NACK만을 포함하는 경우, 또는 HARQ-ACK 정보의 피드백이 없는 경우, SCI 포맷 2-A는 PSSCH의 디코딩에 사용된다.
다음 정보는 SCI 포맷 2-A를 통해 전송된다.
- HARQ 프로세스 넘버 - 4 비트
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator) - 1 비트
- 중복 버전(redundancy version) - 2 비트
- 소스 ID - 8 비트
- 데스티네이션 ID - 16 비트
- HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자 - 1 비트
- 캐스트 타입 지시자 - 표 7에 정의된 대로 2 비트
- CSI 요청 - 1 비트
Value of Cast type indicator Cast type
00 Broadcast
01 Groupcast when HARQ-ACK information includes ACK or NACK
10 Unicast
11 Groupcast when HARQ-ACK information includes only NACK
이하, SCI 포맷 2-B의 일 예를 설명한다.
HARQ 동작에서 HARQ-ACK 정보가 NACK만을 포함하는 경우, 또는 HARQ-ACK 정보의 피드백이 없는 경우, SCI 포맷 2-B는 PSSCH의 디코딩에 사용된다.
다음 정보는 SCI 포맷 2-B를 통해 전송된다.
- HARQ 프로세스 넘버 - 4 비트
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator) - 1 비트
- 중복 버전(redundancy version) - 2 비트
- 소스 ID - 8 비트
- 데스티네이션 ID - 16 비트
- HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자 - 1 비트
- 존 ID - 12 비트
- 통신 범위 요구 사항 - 상위 계층 파라미터 sl-ZoneConfigMCR-Index에 의해 결정되는 4 비트
도 8의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말 및 제 2 단말은 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제 2 단말은 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
도 8의 (a)를 참조하면, 단계 S840에서, 제 1 단말은 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해서 SL HARQ 피드백을 기지국에게 전송할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다. 도 9의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 9의 (a)는 브로드캐스트 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 9의 (b)는 유니캐스트 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 9의 (c)는 그룹캐스트 타입의 SL 통신을 나타낸다. 유니캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. 그룹캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL 그룹캐스트 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 대체될 수 있다.
이하, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 절차에 대하여 설명한다.
예를 들어, SL HARQ 피드백은 유니캐스트에 대하여 인에이블될 수 있다. 이 경우, non-CBG(non-Code Block Group) 동작에서, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고, 및 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ-ACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하지 못하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ-NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, SL HARQ 피드백은 그룹캐스트에 대하여 인에이블될 수 있다. 예를 들어, non-CBG 동작에서, 두 가지 HARQ 피드백 옵션이 그룹캐스트에 대하여 지원될 수 있다.
(1) 그룹캐스트 옵션 1: 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록의 디코딩에 실패하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 PSFCH를 통해 전송 단말에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고, 및 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 전송 단말에게 전송하지 않을 수 있다.
(2) 그룹캐스트 옵션 2: 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록의 디코딩에 실패하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 PSFCH를 통해 전송 단말에게 전송할 수 있다. 그리고, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고, 및 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 PSFCH를 통해 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 그룹캐스트 옵션 1이 SL HARQ 피드백에 사용되면, 그룹캐스트 통신을 수행하는 모든 단말은 PSFCH 자원을 공유할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 단말은 동일한 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
예를 들어, 그룹캐스트 옵션 2가 SL HARQ 피드백에 사용되면, 그룹캐스트 통신을 수행하는 각각의 단말은 HARQ 피드백 전송을 위해 서로 다른 PSFCH 자원을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 단말은 서로 다른 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
본 명세서에서, HARQ-ACK은 ACK, ACK 정보 또는 긍정(positive)-ACK 정보라고 칭할 수 있고, HARQ-NACK은 NACK, NACK 정보 또는 부정(negative)-ACK 정보라고 칭할 수 있다.
한편, 종래 NR-U(unlicensed spectrum)에서는 비면허 대역에서 단말과 기지국간의 통신 방법을 지원한다. 또한, 사이드링크 단말 간에도 비면허 대역에서 통신을 지원할 수 있는 메커니즘을 Rel-18에서 지원할 예정이다.
한편, 주파수 상에서 (등간격의) 불연속(non-contiguous) RB들의 세트가 UE에게 할당될 수 있다. 이러한 불연속 RB들의 세트는 인터레이스된 RB(interlaced RB)라 칭할 수 있다. 이는 점유 채널 대역폭(occupied channel bandwidth, OCB) 및 전력 스펙트럴 밀도(power spectral density, PSD)등의 규제가 적용되는 스펙트럼(예, 공유 스펙트럼(shared spectrum)에서 유용할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 인터레이스된 RB(interlaced RB)를 나타낸다. 도 10의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 10을 참조하면, 주파수 도메인에서 복수의 RB들의 인터레이스들(multiple interlaces of RBs)이 정의될 수 있다. 인터레이스 m∈{0, 1, ..., M-1}은 (공통) RB들 {m, M+m, 2M+m, 3M+m, ...}로 구성될 수 있으며, 여기서 M은 표 8에 의해 주어진 인터레이스된 RB들의 개수를 나타낼 수 있다.
u M
0 10
1 5
통신 기기(예, 본 개시의 다양한 실시 예를 통해서 제안된 장치, UE, 차량, 드론 등)는 하나 이상의 인터레이스된 RB를 사용하여 신호/채널을 전송할 수 있다.
본 개시에서, 채널은 LBT(Listen-Before-Talk)를 수행하는 주파수 축 자원 집합을 지칭할 수 있다. NR-U에서, 채널은 20 MHz LBT 대역폭(bandwidth)을 의미할 수 있고, RB 집합(set)과 동일한 의미를 가질 수 있다. 예를 들어, RB 집합은 3GPP TS 38.214 V17.0.0의 섹션 7에 정의될 수 있다.
본 개시에서, CO(channel occupancy)는 기지국 또는 단말이 LBT 성공 이후 획득한 시간/주파수 축 자원을 의미할 수 있다.
본 개시에서, COT(channel occupancy time)는 기지국 또는 단말이 LBT 성공 이후 획득한 시간 축 자원을 의미할 수 있다. CO를 획득한 기지국 (또는 단말)과 단말 (또는 기지국) 간 공유될 수 있고, 이를 COT 공유(sharing)라고 지칭할 수 있다. 개시하는 장치(initiating device)에 따라서, 이는 gNB-initiated COT 또는 UE-initiated COT이라고 지칭될 수 있다.
이하, 비면허 대역(Unlicensed band/Shared spectrum)을 지원하는 무선 통신 시스템에 대하여 설명한다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다. 예를 들어, 도 11은 NR-U(unlicensed spectrum) 무선 통신 시스템을 포함할 수 있다. 도 11의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
이하 설명에서, 면허 대역(이하, L-band)에서 동작하는 셀을 LCell로 정의할 수 있고, LCell의 캐리어를 (DL/UL/SL) LCC라고 정의할 수 있다. 또한, 비면허 대역(이하, U-band)에서 동작하는 셀을 UCell로 정의할 수 있고, UCell의 캐리어를 (DL/UL/SL) UCC라고 정의할 수 있다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 11의 (a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC(Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC(Secondary CC)로 설정될 수 있다. 도 11의 (b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 스탠드얼론 동작을 위해, UCell에서 PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS 전송 등이 지원될 수 있다.
도 11의 실시 예에서, 기지국은 단말로 대체될 수 있다. 이 경우, 예를 들어, UCell에서 PSCCH, PSSCH, PSFCH, S-SSB 전송 등이 지원될 수 있다.
별도의 언급이 없으면, 아래의 정의가 본 명세서에서 사용되는 용어에 적용될 수 있다.
- 채널(channel): 공유 스펙트럼(shared spectrum)에서 채널 접속 절차가 수행되는 연속된 RB들로 구성되며, 반송파 또는 반송파의 일부를 지칭할 수 있다.
- 채널 접속 절차(Channel Access Procedure, CAP): 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단하기 위해, 센싱에 기반하여 채널 가용성을 평가하는 절차를 나타낸다. 센싱을 위한 기본 유닛(basic unit)은 Tsl=9us 구간(duration)의 센싱 슬롯이다. 기지국 또는 단말이 센싱 슬롯 구간동안 채널을 센싱하고, 센싱 슬롯 구간 내에서 적어도 4us 동안 검출된 전력이 에너지 검출 임계값 XThresh보다 작은 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl은 휴지 상태로 간주된다. 그렇지 않은 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl=9us은 비지 상태로 간주된다. CAP는 LBT(Listen-Before-Talk)로 지칭될 수 있다.
- 채널 점유(channel occupancy): 채널 접속 절차를 수행한 후, 기지국/단말에 의한 채널(들) 상의 대응되는 전송(들)을 의미한다.
- 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT): 기지국/단말이 채널 접속 절차를 수행한 후, 상기 기지국/단말 및 채널 점유를 공유하는 임의의(any) 기지국/단말(들)이 채널 상에서 전송(들)을 수행할 수 있는 총 시간을 지칭한다. COT 결정 시, 전송 갭이 25us 이하이면, 갭 구간도 COT에 카운트된다. COT는 기지국과 대응 단말(들) 사이의 전송을 위해 공유될 수 있다.
- DL 전송 버스트(burst): 16us를 초과하는 갭이 없는, 기지국으로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 기지국으로부터의 전송들은 서로 별개의 DL 전송 버스트로 간주된다. 기지국은 DL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- UL 또는 SL 전송 버스트: 16us를 초과하는 갭이 없는, 단말로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 단말로부터의 전송들은 서로 별개의 UL 또는 SL 전송 버스트로 간주된다. 단말은 UL 또는 SL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- 디스커버리 버스트: (시간) 윈도우 내에 한정되고 듀티 사이클과 연관된, 신호(들) 및/또는 채널(들)의 세트를 포함하는 DL 전송 버스트를 지칭한다. LTE-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, PSS, SSS 및 CRS(cell-specific RS)를 포함하고, 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다. NR-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, 적어도 SS/PBCH 블록을 포함하며, SIB1을 갖는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 위한 CORESET, SIB1을 운반하는 PDSCH 및/또는 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 나타낸다. 도 12의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 12를 참조하면, 비면허 대역 내의 통신 노드(예, 기지국, 단말)는 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단해야 한다. 이를 위해, 비면허 대역 내의 통신 노드는 전송(들)이 수행되는 채널(들)에 접속하기 위해 채널 접속 절차(CAP)를 수행할 수 있다. 채널 접속 절차는 센싱에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 신호 전송 전에 먼저 CS(Carrier Sensing)를 수행하여 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하지 않는다고 판단된 경우를 CCA(Clear Channel Assessment)가 확인됐다고 정의한다. 기-정의된 혹은 상위계층(예, RRC)에 의해 설정된 CCA 임계치(예, XThresh)가 있는 경우, 통신 노드는 CCA 임계치보다 높은 에너지가 채널에서 검출되면 채널 상태를 비지(busy)로 판단하고, 그렇지 않으면 채널 상태를 휴지(idle)로 판단할 수 있다. 채널 상태가 휴지라고 판단되면, 통신 노드는 비면허 대역에서 신호 전송을 시작할 수 있다. CAP는 LBT로 대체될 수 있다.
표 9는 NR-U에서 지원되는 채널 접속 절차(CAP)를 예시한다.
Type Explanation
DL Type 1 CAP CAP with random back-off
- time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random
Type 2 CAP
- Type 2A, 2B, 2C
CAP without random back-off
- time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic
UL or SL Type 1 CAP CAP with random back-off
- time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is random
Type 2 CAP
- Type 2A, 2B, 2C
CAP without random back-off
- time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is deterministic
표 9를 참조하면, DL/UL/SL 전송을 위한 LBT 타입 또는 CAP가 정의될 수 있다. 다만, 표 9는 예시에 불과하며, 유사한 방식으로 새로운 타입 또는 CAP가 정의될 수 있다. 예를 들어, 타입 1(Cat-4 LBT라 부르기도 함)은 랜덤 백-오프 기반의 채널 접속 절차(random back-off based channel access procedure)일 수 있다. 예를 들어, Cat-4의 경우에, 경쟁 윈도우(contention window)가 변할 수 있다. 예를 들어, 타입 2는 기지국 또는 단말에 의해 획득된 COT 내에서 COT 공유의 경우에 수행될(can be performed in case of COT sharing within COT acquired by gNB or UE) 수 있다.
이하, LBT-SB(SubBand) (또는 RB 세트)에 대하여 설명한다.
비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에게 설정되는 하나의 셀(혹은, 반송파(예, CC)) 혹은 BWP는 기존 LTE에 비해 큰 BW(BandWidth)를 갖는 와이드밴드로 구성될 수 있다, 그러나, 규제(regulation) 등에 기초하여 독립적인 LBT 동작에 기반한 CCA가 요구되는 BW는 제한될 수 있다. 개별 LBT가 수행되는 서브-밴드(SB)를 LBT-SB로 정의하면, 하나의 와이드밴드 셀/BWP 내에 복수의 LBT-SB들이 포함될 수 있다. LBT-SB를 구성하는 RB 세트는 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 따라서, (i) 셀/BWP의 BW 및 (ii) RB 세트 할당 정보에 기반하여, 하나의 셀/BWP에는 하나 이상의 LBT-SB가 포함될 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에 복수의 LBT-SB가 포함된 경우를 나타낸다. 도 13의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 13을 참조하면, 셀(혹은, 반송파)의 BWP에 복수의 LBT-SB가 포함될 수 있다. LBT-SB는 예를 들어 20MHz 대역을 가질 수 있다. LBT-SB는 주파수 영역에서 복수의 연속된 (P)RB로 구성되며, (P)RB 세트로 지칭될 수 있다. 도시하지는 않았지만, LBT-SB들간에는 가드 밴드(GB)가 포함될 수 있다. 따라서, BWP는 {LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1))} 형태로 구성될 수 있다. 편의상, LBT-SB/RB 인덱스는 낮은 주파수 대역에서 시작하여 높은 주파수 대역으로 가면서 증가하도록 설정/정의될 수 있다.
이하, CAPC(channel access priority class)에 대하여 설명한다.
MAC CE들 및 무선 베어러들의 CAPC들은 FR1에서 동작하도록 고정되거나 설정 가능하다:
- 패딩(padding) BSR(buffer status report) 및 권장 비트율(recommended bit rate) MAC CE에 대해 가장 낮은 우선 순위로 고정됨;
- SRB0, SRB1, SRB3 및 기타 MAC CE에 대해 가장 높은 우선 순위로 고정됨;
- SRB2 및 DRB에 대해 기지국에 의해 구성됨.
DRB의 CAPC를 선택할 때, 기지국은 해당 DRB에 멀티플렉싱된 모든 QoS 플로우의 5QI를 고려하면서 다른 트래픽 타입들과 전송들 간의 공정성을 고려한다. 표 10은 표준화된(standardized) 5QI에 대해 어떤 CAPC를 사용해야 하는지, 즉 주어진 QoS 플로우에 사용할 CAPC를 나타낸다. 표준화된(standardized) 5QI에 대해서는 아래 표와 같이 CAPC가 정의되고 있고, 비-표준화된(non-standardized) 5QI에 대해서는 QoS 특성이 가장 잘 맞는 CAPC가 사용되어야 한다.
CAPC 5QI
1 1, 3, 5, 65, 66, 67, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 84, 85
2 2, 7, 71
3 4, 6, 8, 9, 72, 73, 74, 76
4 -
NOTE: CAPC 값이 낮을수록 우선 순위가 높음을 의미한다
이하, 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송 방법에 대하여 설명한다. 예를 들어, 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송 방법은 비면허 대역을 통한 사이드링크 신호 전송 방법에 적용될 수 있다.
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 채널 접속 절차(CAP)를 수행할 수 있다.
(1) 타입 1 하향링크(DL) CAP 방법
타입 1 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 DL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- (i) 사용자 평면 데이터(user plane data)를 갖는 유니캐스트 PDSCH, 또는 (ii) 사용자 평면 데이터를 갖는 유니캐스트 PDSCH 및 사용자 평면 데이터를 스케줄링하는 유니캐스트 PDCCH를 포함하는, 기지국에 의해 개시된(initiated) 전송(들), 또는,
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들).
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작을 나타낸다. 도 14의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 14를 참조하면, 기지국은 먼저 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S134). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S120) N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S140) N>0이고 기지국이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S150) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S130) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다(S132). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S160) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S170) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 11은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 경쟁 윈도우(Contention Window, CW), 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Channel Access Priority Class (p) mp CWmin,p CWmax,p Tmcot,p allowed CWp sizes
1 1 3 7 2 ms {3,7}
2 1 7 15 3 ms {7,15}
3 3 15 63 8 or 10 ms {15,31,63}
4 7 15 1023 8 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
표 11을 참조하면, CAPC 별 CWS(contention window size), 최대(maximum) COT 값 등이 정의될 수 있다. 예를 들어, Td = Tf + mp * Tsl 일 수 있다.
지연 구간 Td는 구간 Tf (16us) + mp개의 연속된 센싱 슬롯 구간 Tsl (9us)의 순서로 구성된다. Tf는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
CWmin,p <= CWp <= CWmax,p이다. CWp는 CWp = CWmin,p로 설정되며, 이전 DL 버스트(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백(예, ACK 또는 NACK 비율)에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CWp는 이전 DL 버스트에 대한 HARQ-ACK 피드백에 기반하여, CWmin,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
(2) 타입 2 하향링크(DL) CAP 방법
타입 2 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 DL CAP는 타입 2A/2B/2C DL CAP로 구분된다.
타입 2A DL CAP는 아래의 전송에 적용될 수 있다. 타입 2A DL CAP에서 기지국은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다.
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들), 또는,
- 공유 채널 점유(shared channel occupancy) 내에서 단말에 의한 전송(들)으로부터 25us 갭 이후의 기지국의 전송(들).
타입 2B DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2B DL CAP에서 기지국은 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 최대 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2C DL CAP에서 기지국은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
이하, 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법에 대하여 설명한다. 예를 들어, 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법은 비면허 대역을 통한 사이드링크 신호 전송 방법에 적용될 수 있다.
단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 타입 1 또는 타입 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, 타입 1 또는 타입 2)를 수행할 수 있다. 예를 들어, PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, DCI 포맷 0_0, 0_1) 내에 단말이 CAP 타입 지시 정보가 포함될 수 있다.
(1) 타입 1 상향링크(UL) CAP 방법
타입 1 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 UL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된(configured) PUSCH/SRS 전송(들)
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된 PUCCH 전송(들)
- RAP(Random Access Procedure) 와 관련된 전송(들)
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 타입 1 CAP 동작을 나타낸다. 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 15를 참조하면, 단말은 먼저 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S234). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S220) N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S240) N>0이고 단말이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S250) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S230) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다 (S232). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S260) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S270) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 12는 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Channel Access Priority Class (p) mp CWmin,p CWmax,p Tulmcot,p allowed CWp sizes
1 2 3 7 2 ms {3,7}
2 2 7 15 4 ms {7,15}
3 3 15 1023 6 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
4 7 15 1023 6 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
표 12를 참조하면, CAPC 별 CWS(contention window size), 최대(maximum) COT 값 등이 정의될 수 있다. 예를 들어, Td = Tf + mp * Tsl 일 수 있다.
지연 구간 Td는 구간 Tf (16us) + mp개의 연속된 센싱 슬롯 구간 Tsl (9us)의 순서로 구성된다. Tf는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
CWmin,p <= CWp <= CWmax,p이다. CWp는 CWp = CWmin,p로 설정되며, 이전 UL 버스트(예, PUSCH)에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CWp는 이전 UL 버스트에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여, CWmin,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
(2) 타입 2 상향링크(UL) CAP 방법
타입 2 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 UL CAP는 타입 2A/2B/2C UL CAP로 구분된다. 타입 2A UL CAP에서 단말은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. 타입 2A UL CAP에서 Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2B UL CAP에서 단말은 센싱 구간 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로 전송을 전송할 수 있다. 타입 2B UL CAP에서 Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C UL CAP에서 단말은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
예를 들어, 타입 1 LBT 기반 NR-U 동작에 따르면, 전송할 상향링크 데이터를 가지는 단말은 데이터의 5QI에 매핑되는 CAPC를 선택할 수 있고, 단말은 해당 CACP의 파라미터(예, 최소 경쟁 윈도우 사이즈(minimum contention window size), 최대 경쟁 윈도우 사이즈(max contention window size), mp 등)을 적용하여 NR-U 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 CAPC에 매핑되는 최소 CW 및 최대 CW 사이에서 랜덤 값을 선택한 후, 영과 상기 랜덤 값 사이에서 BC(Backoff Counter)를 선택할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, BC는 상기 랜덤 값보다 작거나 같은 양의 정수일 수 있다. 채널을 센싱한 단말은 채널이 유휴(idle)하면 BC를 1만큼 감소시킨다. BC가 영(zero)이 되고 단말이 Td (Td = Tf + mp * Tsl) 시간 동안 채널이 유휴(idle)함을 검출하면, 단말은 채널을 점유하여 데이터 전송을 시도할 수 있다. 만약 데이터 전송을 시도한 단말이 충돌을 감지하면, 단말은 CAPC에 매핑되는 CW 크기를 증가시킬 수 있고, 단말은 영과 증가된 CW 사이에서 BC를 재선택할 수 있다. 패킷 전송에 성공한 단말은 CW 크기를 (CW min으로) 초기화할 수 있다.
예를 들어, Tsl (= 9 usec)는 기본적인 센싱 단위(sensing unit) 또는 센싱 슬롯(sensing slot)이며, 적어도 4 usec 동안의 측정 구간(measurement duration)을 포함할 수 있다. 예를 들어, Tf (= 16 usec)의 앞쪽 9 usec가 Tsl으로 구성될 수 있다. 예를 들어, mp는 CAPC 별로 매핑된 상수일 수 있고, Td 계산에 사용될 수 있다. 예를 들어, CACP 값이 낮을수록 (우선 순위가 높을 수록) 작은 값이 매핑될 수 있다.
예를 들어, 타입 2 LBT 기반 NR-U 동작에 따르면, 단말은 COT 내에서 타입 2 LBT(예, Type 2A LBT, Type 2B LBT, Type 2C LBT)를 수행하여 데이터 전송을 수행할 수 있다.
예를 들어, 타입 2A(Cat-2 LBT (one shot LBT) 또는 one-shot LBT라 부르기도 함)는 25 usec one-shot LBT일 수 있다. 이 경우, 전송은 적어도 25 usec 갭에 대한 유휴 센싱 직후(immediately after idle sensing)에 시작할 수 있다. 타입 2A는 SSB 및 논-유니캐스트 DL 정보 전송을 개시(initiate)하는데 사용될 수 있다. 즉, 단말은 COT 내에서 25 usec 동안 채널을 센싱할 수 있고, 단말은 채널이 유휴(idle)하면 채널을 점유하여 데이터 전송을 시도할 수 있다.
예를 들어, 타입 2B는 16 usec one-shot LBT일 수 있다. 이 경우, 전송은 16 usec 갭에 대한 유휴 센싱 직후(immediately after idle sensing)에 시작할 수 있다. 즉, 단말은 COT 내에서 16 usec 동안 채널을 센싱할 수 있고, 단말은 채널이 유휴(idle)하면 채널을 점유하여 데이터 전송을 시도할 수 있다.
예를 들어, 타입 2C(Cat-1 LBT 또는 No LBT라 부르기도 함)의 경우, LBT는 수행되지 않을 수 있다. 이 경우, 전송은 최대 16 usec 갭 이후 즉시 시작할 수 있고 상기 전송 전에 채널을 센싱하지 않을 수 있다. 상기 전송의 구간(duration of the transmission)은 최대 584 usec일 수 있다. 단말은 센싱 없이 16 usec 뒤에 전송을 시도할 수 있고, 단말은 최대 584 usec 동안 전송을 수행할 수 있다.
사이드링크 비면허 대역에서 단말은 LBT(Listen Before Talk) 기반의 채널 접속 동작을 수행할 수 있다. 단말은 비면허 대역의 채널에 접속하기 전 접속 채널이 유휴(idle)(예, 단말이 채널을 점유하지 않은 상태, 단말들이 해당 채널에 접속하여 데이터 송신이 가능한 상태)한지 또는 비지(busy)(예, 채널이 점유되어 해당 채널에서 데이터 송수신 동작이 수행되는 상태, 채널 접속을 시도하는 단말은 채널이 비지(busy)한 상태에서 데이터 전송 불가능)한지 체크해야 한다. 즉, 단말이 채널이 유휴(idle)한지 비지(busy)한지를 체크하는 동작을 CCA(Clear Channel Assessment)라고 칭할 수 있으며, 단말은 CCA 구간(duration) 동안 채널이 유휴(idle)한지 비지(busy) 한지를 체크할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 채널 접속 절차를 나타낸다. 구체적으로, 도 16의 (a)는 동적 채널 접속 절차(dynamic channel access procedure) (load based equipment, LBE)의 일 예를 나타내고, 도 16의 (b)는 반-정적 채널 접속 절차(semi-static channel access procedure) (frame based equipment, FBE)의 일 예를 나타낸다. 도 16의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 16의 (a)를 참조하면, 단말은 채널이 유휴하면 채널을 바로 점유하기 위해 다른 비면허 대역 단말들과 경쟁을 수행할 수 있다. 그리고, 단말이 채널을 점유하면 단말은 데이터를 전송할 수 있다.
도 16의 (b)를 참조하면, 단말은 동기화된 프레임 경계(synchronized frame boundary) (또는 FFP(Fixed Frame Period)) 내의 마지막 지점(예, 다음 FFP가 시작되기 전 일정 시간 (또는 시작 지점))에서 다른 비면허 대역 단말들과 경쟁을 수행할 수 있다. 그리고, 단말이 FFP(Fixed Frame Period) 내에서 채널을 점유하면, 단말은 데이터를 전송할 수 있다. 데이터 전송은 다음 FFP가 시작되기 전에 완료되어야 한다. 단말은 FFP 내에서는 타입 2 계열의 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, FFP 내에서는, 단말은 랜덤 백오프 기반 LBT를 수행하지 않을 수 있고, 단말은 일정 짧은 시간 동안 채널을 센싱하여 채널이 유휴하면 데이터 전송을 수행할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, NR Uu(User-to-User) 무선 링크 실패(radio link failure)(RLF)에 관한 실시 예를 나타낸다. 도 17의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 17을 참조하면, 물리 계층에서 연속적인 싱크 벗어남(out of sync)(OOS)가 발생하면 단말은 T310 타이머를 시작시킬 수 있다. 예를 들어, OOS가 연속적으로 4번 발생하면, T310 타이머를 시작시킬 수 있다. T310이 만료될 때까지 연속적인 싱크 내(In Sync)(IS) 이벤트가 발생하지 않으면 단말은 RLF를 선언하고 RRC 재설정(RRC Re-establishment) 절차를 수행할 수 있다.
도 17은 연속적인 OOS 발생에 따른 T310 타이머를 도시하였으나, 도시된 예에 한하지 않는다. 예를 들어, 도 17에서는 OOS가 연속적으로 4번 발생할 때 T310 타이머를 시작시키는 예가 도시되었으나, 이에 한하지 않는다. 예를 들어, 4번과 다른 횟수를 배제하지 않는다.
한편, 사이드링크 비면허대역(SL-U)에서 사이드링크 통신을 수행하는 전송 단말은 비면허대역의 채널을 점유하기 위해 LBT 동작을 수행할 수 있다. 단말은 LBT에 성공하면 점유한 채널에서 패킷을 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 LBT가 실패(예를 들어, 단말이 센싱 슬롯 구간 동안 센싱을 수행한 결과 채널이 비지(busy)한 결과가 도출된 경우) 하면 비면허대역의 채널을 점유하지 못하였기 때문에 사이드링크 전송을 수행할 수 없을 수 있다. 한편, 전송 단말의 MAC 계층은 비면허대역의 채널을 점유하기 위해 LBT 동작 수행 중 SL LBT 실패가 감지되면 SL LBT 실패 이벤트를 물리 계층으로부터 지시받을 수 있다.
단말은 기지국으로부터 SL LBT 실패 관리(management)를 위한 다음 파라미터를 설정 받아 SL LBT 실패 복구(recovery) 혹은 SL LBT 실패 선언 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, SL LBT 실패 선언은 SL LBT 실패의 트리거와 관련될 수 있다.
- SL LBT 실패 인스턴스 최대 횟수(sl-lbt-FailureInstanceMaxCount): 단말은 SL LBT 실패를 검출하면 SL LBT 카운터(SL_LBT_COUNTER)를 1씩 증가시키고 SL LBT 실패 검출 타이머(sl-lbt-FailureDetectionTimer)가 만료될 때까지 SL LBT 실패를 sl-lbt-FailureInstanceMaxCount만큼 검출하면 SL LBT 실패를 선언할 수 있다.
- sl-lbt-FailureDetectionTimer: SL LBT 실패 검출 시 시작시키는 타이머로 단말은 타이머가 동작 중인 동안 SL LBT 실패 복구 과정을 수행할 수 있다.
한편, 전송 단말의 MAC 계층은 물리 계층으로부터 SL LBT 실패 이벤트를 수신하면(예를 들어, 단말이 SL LBT 실패를 검출하면) sl-lbt-FailureDetectionTimer 타이머를 시작시키고 동시에 SL_LBT_COUNTER를 1 증가시킬 수 있다. sl-lbt-FailureDetectionTimer 타이머 동작 동안 단말은 SL LBT 복구 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 sl-lbt-FailureDetectionTimer 타이머 동작 동안 다시 SL LBT 실패를 검출하면 SL_LBT_COUNTER를 1 증가시킬 수 있다. 예를 들어, sl-lbt-FailureDetectionTimer 타이머가 만료되기 전까지 SL LBT 검출(detection)로 인해 증가시킨 SL_LBT_COUNTER 가 임계값 횟수(sl-lbt-FailureInstanceMaxCount)에 도달하지 않으면, 단말은 SL LBT 실패가 복구된 것으로 간주하고 계속해서 사용중인 사이드링크 그랜트를 사용하여 정상적인 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
한편, sl-lbt-FailureDetectionTimer 타이머가 만료되기 전까지 SL LBT 실패 검출로 인해 증가시킨 SL_LBT_COUNTER가 임계값 횟수(sl-lbt-FailureInstanceMaxCount)에 도달하면 지속적인(consistent) SL LBT 실패를 선언할 수 있다. 예를 들어, 지속적인 SL LBT 실패 선언은 지속적인 SL LBT 실패의 트리거와 관련될 수 있다. 한편, 유니캐스트 통신에서 단말은 사이드링크 데이터 전송을 위한 유니캐스트 링크에서 지속적인 LBT 실패가 발생하면 해당 유니캐스트 링크에 대해 SL RLF를 선언할 수 있다.
한편, SL-U에서 단말은 SL 데이터(data) 전송을 하기 위해 우선 사이드링크 비면허대역의 채널을 점유하여야 할 수 있다. 사이드링크 비면허 대역의 채널을 점유하기 위해 단말은 LBT(예를 들어, 타입(Type) 1 LBT: 랜덤 백오프(Random Backoff) 기반 LBT)를 수행하여 주변 사이드링크 단말이 점유하지 않은 비면허 대역의 채널을 찾는 과정을 수행할 수 있다. LBT 수행 단말은 다른 단말들이 점유하지 않은 채널을 발견하면 해당 채널을 점유하여 SL 데이터 전송을 수행할 수 있다. 단말은 전송할 사이드링크 데이터가 발생되면(예를 들어, SL 논리 채널에 이용 가능한 SL 데이터가 발생되면), 생성한 사이드링크 그랜트에 데이터를 수용(accommodation)하여 목적지 단말에 사이드링크 데이터를 전송할 수 있다. 만약 전송할 사이드링크 데이터가 발생하여(예를 들어, 할당된 사이드링크 그랜트를 사용하여) 사이드링크 데이터를 전송할 비면허대역의 비점유 채널을 찾기 위한 LBT 과정을 수행하였는데 LBT 과정이 실패 임계값만큼 실패(예를 들어, Consistent SL LBT 실패)된 경우에, 단말은 사이드링크 RLF를 선언하지 않고 다음과 같은 복구 동작을 수행할 수 있다.
단말은 사이드링크 비면허 대역에서 현재 사용 중인 RB 세트 혹은 자원 풀에서 사이드링크 지속적인 LBT 실패가 발생하면 해당 RB 세트 혹은 자원 풀에서 지속적인 SL LBT 실패를 선언하고 다른 RB 세트 혹은 자원 풀로 스위칭하여 LBT 동작을 재 수행할 수 있다. 한편, 단말은 다른 자원 풀 혹은 다른 RB 세트로 스위칭 하여 LBT 동작을 재 수행하고 지속적인 LBT 실패가 발생하지 않으면 SL RLF를 선언하지 않을 수 있다. 한편, 단말은 사이드링크 비면허 대역에서 복수(예를 들어 임계값 N)의 (혹은 모든) 자원 풀 혹은 복수(예를 들어 임계값 N)의 (혹은 모든) RB 세트에서 모두 사이드링크 지속적인 LBT 실패가 발생하면, SL RLF를 선언하고 사이드링크 세션(예를 들어, PC5 유니캐스트 링크 혹은 PC5 RRC 연결) 혹은 사이드링크 대역폭 파트(bandwidth part)(BWP)를 해지할 수 있다.
단말은 지속적인 SL LBT 실패 선언을 위한 LBT 카운트의 카운팅을 다음과 같이 수행할 수 있다.
단말의 MAC 엔티티는 물리 계층으로부터 자원 풀 당 혹은 RB 세트 당 혹은 SL BWP 당 SL LBT 실패를 지시받으면 SL_LBT_COUNTER 를 “1”씩 증가시킬 수 있다. SL_LBT_COUNTER가 sl-lbt-FailureInstanceMaxCount에 도달하면 단말은 해당 자원 풀 당 혹은 RB 세트 당 혹은 SL BWP 당 지속적인 SL LBT 실패를 선언할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따라, SL LBT 실패 검출 및 복구 절차를 나타낸다. 도 18의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 18을 참조하면, 단말의 MAC 엔티티는 SL LBT 실패에 관한 정보를 수신할 수 있다. 단말의 MAC 엔티티는 하위 계층(예를 들어, 물리 계층)으로부터 SL LBT 실패에 관한 정보를 수신할 수 있다. 단말의 하위 계층은 LBT 절차를 수행할 수 있다. LBT 절차는 SL LBT 절차일 수 있다. 단말의 하위 계층은 LBT 절차를 수행할 수 있고, 채널이 점유로써 식별되면 단말의 하위 계층에 의해 전송은 수행되지 않을 수 있다. 단말의 하위 계층이 전송 전에 LBT를 수행하고 전송이 수행되지 않은 경우, SL LBT 실패 지시가 단말의 하위 계층으로부터 단말의 MAC 엔티티에게 전송될 수 있다. SL LBT 실패에 관한 정보를 단말의 하위 계층으로부터 수신하면, 단말의 MAC 엔티티는 SL LBT 실패 검출 타이머를 시작시킬 수 있다. SL LBT 실패에 관한 정보를 단말의 하위 계층으로부터 수신하면, 단말의 MAC 엔티티는 LBT 카운터를 증가시킬 수 있다. LBT 카운터는 SL LBT 실패에 관한 정보와 관련된 카운터로써, 처음에는 0으로 설정될 수 있다.
LBT 실패 카운터가 SL LBT 실패 최대 횟수에 도달하면, 지속적인(consistent) SL LBT 실패를 트리거할 수 있다. LBT 실패 카운터가 SL LBT 실패 최대 횟수에 도달한다는 것은, LBT 실패 카운터가 SL LBT 실패 최대 횟수보다 크거나 같음을 의미할 수 있다. 예를 들어, SL LBT 실패는 RB 세트에 대하여 트리거될 수 있다. 예를 들어, SL LBT 실패는 자원 풀에 대하여 트리거될 수 있다. 한편, 트리거된 SL LBT 실패를 기반으로, SL LBT 실패가 발생한 RB 세트와 관련된 SL 그랜트를 해제할 수 있다. 한편, 트리거된 SL LBT 실패를 기반으로, 기지국에게 지속적인 SL LBT 실패와 관련된 정보를 전송할 수 있다. 한편, 트리거된 SL LBT 실패를 기반으로, SL LBT 실패가 발생한 RB 세트와 다른 RB 세트에서 SL 그랜트를 생성할 수 있다. 예를 들어, 다른 RB 세트에서 생성된 SL 그랜트를 기반으로, SL LBT 실패로 인해 전송을 완료하지 못한 SL 전송을 계속할 수 있다. 예를 들어, RB 세트 스위칭은 MAC 엔티티 자신의 지속적인 LBT 실패의 검출을 기반으로 MAC 엔티티가 제어할 수 있다.
SL LBT 실패 검출 타이머가 만료되면, LBT 카운터를 0으로 설정할 수 있다. SL LBT 실패에 관한 정보를 단말의 하위 계층으로부터 수신하면, 단말의 MAC 엔티티는 SL LBT 실패 검출 타이머를 재시작시킬 수 있다. SL LBT 실패에 관한 정보를 단말의 하위 계층으로부터 수신하면, 단말의 MAC 엔티티는 LBT 카운터를 증가시킬 수 있다.
단말의 물리 계층은 SL LBT 실패를 검출하면 MAC 계층에게 SL LBT 실패를 리포트할 수 있다. 한편, 물리 계층은 MAC 계층에게 SL LBT 실패를 리포트할 때 아래의 보조 정보를 함께 전달할 수 있다.
- RB 세트 인덱스: SL LBT 실패가 발생한 RB 세트 인덱스, 예를 들어, S-SSB(sidelink-synchronization signal block)에 대한 LBT 실패가 발생한 RB 세트 인덱스. 예를 들어, LBT 실패는 SL LBT 실패일 수 있다.
- 자원 풀 인덱스: SL LBT 실패가 발생한 자원 풀 세트 인덱스, 예를 들어, SSB에 대한 LBT 실패가 발생한 자원 풀 세트 인덱스. 예를 들어, LBT 실패는 SL LBT 실패일 수 있다.
- 캐리어 인덱스: SL LBT 실패가 발생한 캐리어 인덱스
- SL BWP: SL LBT 실패가 발생한 SL BWP 인덱스
- 추천되는(recommended) RB 세트 인덱스 혹은 추천되는 자원 풀 인덱스: MAC 계층이 스위칭해야 할 RB 세트 인덱스 혹은 MAC 계층이 스위칭해야할 사이드링크 자원 풀 인덱스
- 원 샷(one shot) SL LBT 실패 발생(cause)
- 지속적인 SL LBT 실패 또는 SL LBT 실패 선언에 사용된 채널 액세스 타입(예를 들어, 타입 1 SL LBT 또는 타입 2 SL LBT)
- PC5 링크 식별자: SL LBT 실패가 발생한 PC5 유니캐스트 링크 정보
- 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID의 쌍 또는 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 계층-1 ID: SL LBT 실패가 발생한 소스/목적지 정보
- 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID의 쌍 혹은 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 계층-2 ID: SL LBT 실패가 발생한 소스/목적지 정보
- 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 계층-1 ID 혹은 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 계층-2 ID: SL LBT 실패가 발생한 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 ID 정보
- SL LBT 실패가 발생한 시점 정보
단말의 MAC 계층은 물리 계층으로부터 수신한 보조 정보를 기반으로 지속적인 LBT 실패 동작을 다음과 같이 수행할 수 있다.
단말의 MAC 계층은 물리 계층으로부터 SL LBT 실패 지시와 SL LBT 실패가 발생한 RB 세트 인덱스 혹은 자원 풀 인덱스 그리고 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID)정보를 함께 수신할 수 있다. MAC 계층은 물리 계층으로부터 수신한 SL LBT 실패 지시와 SL LBT 실패 지시가 발생한 RB 세트 인덱스 혹은 자원 풀 인덱스 그리고 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID) 정보를 기반으로 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID)의 RB 세트 당 혹은 자원 풀 당 LBT 카운트를 1씩 증가시킬 수 있다. MAC 계층은 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID)의 RB 세트(물리 계층에서 리포트한 RB 세트 인덱스) 혹은 자원 풀(물리 계층에서 리포트한 자원 풀 인덱스)에서 임계값만큼 LBT 실패를 리포트 받으면 해당 RB 세트 혹은 해당 자원 풀에서 지속적인 LBT 실패를 선언하고 다른 RB 세트 혹은 다른 자원 풀로 스위칭을 하여 LBT 동작 및 비면허 대역 동작을 수행할 수 있다. 한편, MAC 계층은 물리 계층에서 리포트한 추천되는 RB 세트 혹은 자원 풀로 스위칭을 하여 LBT 동작 및 비면허 대역 동작을 수행할 수 있다. 단말의 MAC 계층은 사이드링크 BWP의 모든 (혹은 임계값 N) RB 세트 혹은 모든 (혹은 임계값 N) 자원 풀에서 지속적인 LBT 실패를 선언하면 유니캐스트 링크에 대해 사이드링크 무선 링크 실패를 선언할 수 있다. MAC 계층은 물리 계층으로부터 수신하는 보조 정보를 기반 (SL LBT 실패 발생 RB 세트 인덱스, SL LBT 실패 발생 자원 풀 인덱스, SL LBT 실패 발생 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID))으로 어떤 RB 세트/어떤 자원 풀/어떤 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID) 쌍에서 SL LBT 실패가 발생하였는지를 알 수 있다. 모든 RB 세트 혹은 모든 자원 풀 혹은 임계값 수의 RB 세트 혹은 임계값 수의 자원 풀에서 지속적인 LBT 실패가 발생하면 어떤 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID) 쌍에서 SL RLF를 선언해야 하는지를 결정할 수 있다.
본 개시는 유니캐스트(소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID (혹은 소스 계층-1 ID 및 목적지 계층-1 ID))를 예시로 서술되었지만, 이에 한하지 않는다. 본 개시는 그룹캐스트/브로드캐스트(목적지 계층-2 ID (혹은 목적지 계층-1 ID))에서도 동일하게 확장 적용이 가능할 수 있다. 단말은 그룹캐스트/브로드캐스트에서 모든 혹은 임계값 N 만큼 지속적인 LBT 실패를 선언하면 SL RLF를 선언하는 대신 해당 그룹캐스트/브로드캐스트 세션(예를 들어 SL DRB: 사이드링크 데이터 라디오 베어러(Data Radio Bearer))을 해제하고 그룹캐스트/브로드캐스트 통신을 종료할 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 단말의 MAC 계층은 상기 제안한 보조 정보들을 제외한 물리 계층으로부터 SL LBT 실패 지시만 리포트 받은 경우, 물리 계층으로부터 수신한 SL LBT 실패 지시를 SL-SSB(또는 S-SSB) 전송에 대한 SL-LBT 실패로 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말의 물리 계층은 SL-SSB(또는 S-SSB)에 대한 SL LBT 실패 지시의 경우 단지 MAC 계층에 SL LBT 실패 지시만 리포트할 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 사전에 설정된 타이머 길이(예를 들어, 기지국이 RRC 메시지를 통해 단말에 설정 혹은 단말이 상대 단말에 PC5 RRC 메시지를 통해 설정 혹은 미리 설정(Pre-configuration))를 기반으로 단말은 LBT 실패(예를 들어, 원 샷 LBT 실패 또는 지속적인 LBT 실패)가 발생하면 해당 타이머를 시작시키고 해당 타이머가 만료되기전에는 LBT 실패가 발생한 RB 세트(혹은 자원 풀)의 자원을 사용하여 S-SSB(혹은 S-SSB) 혹은 PSFCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 한편, 단말은 해당 타이머가 만료된 후에는 LBT 실패가 발생한 RB 세트(혹은 자원 풀)의 자원을 사용하여 SL-SSB(혹은 S-SSB) 혹은 PSFCH 전송을 수행할 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, SL-SSB(혹은 S-SSB) 혹은 PSFCH 전송을 위한 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨(congestion level) 상태 임계값을 정의할 수 있고, 이들 메시지에 대한 전송은 RB 세트(혹은 자원 풀)에서의 LBT 실패(예를 들어, 원 샷 LBT 실패 또는 지속적인 LBT 실패)여부와 상관없이 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 측정 값이 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 임계값 이하(혹은 이상)인 경우에 수행될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들어, 단말은 RB 세트(혹은 자원 풀)의 혼잡 레벨 측정(예를 들어, RSRP, RSRQ, SINR) 값이 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 임계값 이하(혹은 이상)인 경우에 해당 RB 세트(혹은 자원 풀)의 자원을 사용하여 SL-SSB(혹은 S-SSB) 혹은 PSFCH 전송을 수행할 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, SL-SSB(혹은 S-SSB) 혹은 PSFCH 전송을 위한 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 상태 임계값을 정의하여 이들 메시지에 대한 전송은 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 측정 값이 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 임계값 이하인 경우에 수행될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들어, 단말은 RB 세트(혹은 자원 풀)의 혼잡 레벨 측정 값(예를 들어, SL LBT 실패 횟수)이 RB 세트(혹은 자원 풀) 혼잡 레벨 임계값 이하인 경우에 해당 RB 세트(혹은 자원 풀)의 자원을 사용하여 SL-SSB(혹은 S-SSB) 혹은 PSFCH 전송을 수행할 수 있다.
한편, 사이드링크 단말의 MAC 계층의 HARQ 기반 사이드링크 RLF의 검출 절차는 다음과 같을 수 있다:
HARQ 기반 사이드링크 RLF 검출 절차는 PC5-RRC 연결에 대해 연속적인 DTX의 수를 기반으로 하여 PSFCH 수신 기회에 사이드링크 RLF를 검출하는 데 사용될 수 있다.
RRC는 HARQ 기반 사이드링크 RLF 검출을 제어하기 위해 다음과 같은 파라미터를 설정할 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 다음의 파라미터가 미리 설정될 수 있다: sl-maxNumConsecutiveDTX:
다음 단말 파라미터는 HARQ 기반 사이드링크 RLF 검출에 사용될 수 있다: 각 PC5-RRC 연결에 대해 유지되는 numConsecutiveDTX.
사이드링크 HARQ 엔티티는 상위 계층에서 설정된 각 PC5-RRC 연결에 대해 PC5-RRC 연결의 설정 또는 sl-maxNumConsecutiveDTX의 (재)설정 시 numConsecutiveDTX를 0으로 (재)초기화해야 할 수 있다.
사이드링크 HARQ 엔티티는 PSSCH 전송과 연관된 각 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행해야 한다(shall):
1> 만약 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면:
2> numConsecutiveDTX를 1 증가시킨다;
2> 만약 numConsecutiveDTX가 sl-maxNumConsecutiveDTX에 도달하면:
3> RRC에 HARQ 기반 사이드링크 RLF 검출을 표시힌다.
1> 그렇지 않으면:
2> numConsecutiveDTX를 0으로 재 초기화(re-initialize)한다.
한편, 사이드링크 단말의 RRC 계층은 SL RLF 관련 조치를 다음과 같이 수행한다(shall).
단말은 다음 경우에:
1> MAC 엔티티로부터 특정 목적지에 대한 연속 HARQ DTX의 최대 횟수에 도달했다는 표시를 받았을 때
2> 해당 목적지에 대해 사이드링크 무선 링크 실패가 감지된 것으로 간주한다;
2> 해당 목적지의 DRB를 해제한다; (예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.1a.1 절(clause)에 따라 해당 목적지의 DRB를 해제한다)
2> 해당 목적지의 SRB를 해제한다; (예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.1a.3 절에 따라 해당 목적지의 SRB를 해제한다)
2> 설정된 경우, 해당 목적지의 PC5 Relay RLC 채널을 해제한다;(예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.7.1 절에 따라 해당 목적지의 PC5 Relay RLC 채널을 해제한다)
2> 해당 목적지의 NR 사이드링크 통신 관련 설정을 버린다;
2> 해당 목적지의 사이드링크 특정 MAC을 재설정한다;
2> 해당 목적지에 대한 PC5-RRC 연결이 해제되었다고 간주한다;
2> 상위 계층에 해당 목적지의 PC5-RRC 연결 해제를 표시한다(예를 들어, PC5가 사용 불가능함);
2> 단말이 RRC_CONNECTED 상태인 경우:
3> 단말이 목적지에 대해 L2 U2N 원격 단말로 작동하는 경우:
4> RRC 연결 재설정 절차를 시작한다. (예를 들어, TS 38.331의 5.3.7절에 명시된 대로 RRC 연결 재설정 절차를 시작한다)
3> 그렇지 않은 경우:
4> NR 사이드링크 통신 절차에 대한 사이드링크 단말 정보를 수행한다. (예를 들어, TS 38.331 5.8.3.3절에 명시된 대로 NR 사이드링크 통신 절차에 대한 사이드링크 단말 정보를 수행한다)
- 지속적인 연결(keep-alive) 절차를 유지하기 위하여 상위 계층에게 지시하는 지 아닌지(whether) 또는 지시하는 방법(how)은 단말 구현(implementation)에 달렸을 수 있다.
본 개시에서는 단말이 특정 사이드링크 자원 풀 혹은 특정 RB 세트에서 SL 지속적인 LBT 실패를 선언하고 다른 새로운 사이드링크 자원 풀 혹은 다른 새로운 RB 세트로 스위칭하여도 “DTX 기반 SL RLF 선언동작”을 위해 단말이 증가시키는 DTX 카운트를 초기화 하지 않고 계속해서 DTX 카운트를 누적시켜 “DTX 기반 SL RLF 선언 동작”을 수행할 수 있도록 할 수 있다. 예를 들어, DTX는 SL DTX과 관련될 수 있다. 예를 들어, DTX 선언은 DTX 검출과 관련될 수 있다. SL BWP 내에서 (복수의) 특정 사이드링크 자원 풀 혹은 (복수의) 특정 RB 세트에서 SL 지속적인 LBT 실패가 발생하여 다른 사이드링크 자원 풀 혹은 다른 RB 세트로 스위칭 동작을 계속 수행하여도 동일 유니캐스트 링크(예를 들어, 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID의 쌍(pair of Source Layer-2 ID and Destination Layer-2 ID))에 대한 DTX 카운트를 초기화하지 않고 다른 SL 자원 또는 다른 RB 세트에서 수행한 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH(예를 들어, ACK 피드백 또는 NACK 피드백)를 수신하지 못한 경우, 단말은 계속해서 DTX 카운트를 누적(예를 들어, 전송 단말은 수신 단말에 PSCCH/PSSCH 전송하고 전송한 PSSCH/PSSCH에 대한 HARQ 피드백(ACK 피드백 또는 NACK 피드백)을 수신하지 못하면 DTX 카운트를 1 증가시킬 수 있다.)시켜 “DTX 기반 SL RLF 선언 동작”을 수행할 수 있다. 한편, 단말은 SL BWP 내의 RB 세트 혹은 사이드링크 자원 풀에서 PSCCH/PSSCH 전송을 수행할 때 DTX 뿐만 아니라 PSCCH/PSSCH 전송/PSFCH 전송/SL-SSB(또는 S-SSB) 전송에 대해 SL LBT 실패가 발생하여도 DTX 카운트를 1씩 증가시킬 수 있다. 단말은 DTX 카운트가 임계값에 도달하면 SL RLF를 선언하고 해당 유니캐스트 링크를 해지하고 SL RLF를 기지국에 리포트할 수 있다. 단말은 SL RLF를 기지국에 리포트할 때 SL RLF 선언을 위해 발생한 SL LBT 실패 횟수를 함께 리포트(예를 들어, 소스 계층-2 ID 및 목적지 계층-2 ID의 쌍 당)(per pair of Source Layer-2 ID and Destination Layer-2 ID)할 수 있다. 단말은 DTX 카운트가 임계값에 도달하여 SL RLF를 선언하면 DTX 카운트를 초기화(0 값으로 설정)(set to zero value)할 수 있다. 단말은 SL 지속적인 LBT 실패를 선언하면 DRX 카운트를 초기화할 수 있다.
한편, 단말은 SL BWP 내에서 특정 사이드링크 자원 풀 혹은 특정 RB 세트에서 SL 지속적인 LBT 실패가 발생하여 다른 사이드링크 자원 풀 혹은 다른 RB 세트로 스위칭하면 사이드링크 자원 풀 별 혹은 RB 세트 별 DTX 카운트를 초기화 하여 새롭게 DTX 카운팅을 수행할 수 있다. DTX 카운트는 사이드링크 자원 풀 별 혹은 RB 세트 별로 관리되고 DTX 카운팅 또한 사이드링크 자원 풀 별 혹은 RB 세트 별로 수행될 수 있다.
참고) “DTX 기반 SL RLF 선언동작”: 전송 단말은 수신 단말에 PSCCH/PSSCH 전송하고 전송한 PSSCH/PSSCH에 대한 HARQ 피드백(예를 들어, ACK 또는 NACK)을 수신하지 못하면 DTX 카운트를 1 증가시킬 수 있다. 단말은 DTX 카운트가 임계값에 도달하면 해당 유니캐스트 링크에 대해 SL RLF를 선언하고 해당 유니캐스트 링크를 해지할 수 있다. 예를 들어, DTX는 SL DTX과 관련될 수 있다. 예를 들어, DTX 선언은 DTX 검출과 관련될 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 공유되는(shared) COT 내에서 단말의 전송 동작과 관련된 실시 예를 나타낸다. 도 19의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 19를 참조하면, COT(예를 들어, 공유되는 COT일 수 있다.)을 생성하는 단말(예를 들어, COT을 생성하는 단말(COT Initiating UE))은 상대 단말에 자신이 확보한 COT을 공유할 수 있다. COT(예를 들어, 공유되는 COT일 수 있다.)을 생성/확보한 단말은 상대 단말에게 SCI 혹은 MAC CE 혹은 PC5-RRC 메시지를 통해 확보한 (공유되는) COT을 전달할 수 있다. SCI를 통해 확보한 (공유되는) COT을 전달할 때 유니캐스트 링크에 대한 목적지(예를 들어, L1 소스 ID와 L1 목적지 ID 쌍(pair of L1 Source ID and L1 Destination ID)) 단말에게 확보한 (공유되는) COT을 전송할 수 있으며, 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 단말(그룹캐스트/브로드캐스트 L1 목적지 ID(L1 Destination ID))에게 확보한 (공유되는) COT을 전송할 수 있다. 단말은 MAC CE(예를 들어, SL COT 정보 MAC CE(SL COT Information MAC CE))를 통해 확보한 (공유되는) COT을 전달할 때 유니캐스트 링크에 대한 목적지(예를 들어, L1/L2 소스 ID와 L1/L2 목적지 ID 쌍) 단말에게 확보한 (공유되는) COT을 전송할 수 있으며, 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 단말(그룹캐스트/브로드캐스트 L1/L2 목적지 ID)에게 확보한 (공유되는) COT을 전송할 수 있다. (공유되는) COT을 생성한 단말로부터 (공유되는) COT을 공유 받은 단말(예를 들어, COT 공유 받은 단말(COT Responding UE))은 공유되는 COT 내에서 (공유되는) COT을 생성한 단말의 전송이 완료된 후에 타입 2 LBT(예를 들어, 타입 2A 또는 타입 2B LBT: 센싱 동작을 수행하여 일정 시간 동안 채널이 유휴한 것을 확인하면 공유되는 COT 내에서 자신이 전송할 SL 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, 타입 2C LBT: 센싱 없이 바로 SL 데이터를 전송할 수 있다.) 동작을 수행할 수 있다. COT 생성하는(Initiating) 단말이 COT 공유 받는(Responding) 단말에 전달하는 공유되는 COT 정보에는 공유되는 COT 구간, 공유되는 COT 시작 오프셋, COT 공유 받는(Responding) 단말이 사용할 SL-CAPC 값 정보 등이 포함될 수 있다.
도 19는 상대 단말로부터 (공유되는) COT을 공유 받은 실시 예를 나타내었지만 단말은 기지국으로부터 사용할 (공유되는) COT을 설정 받을 수도 있다. 사이드링크 데이터를 전송할 전송 단말은 직접 자신이 사용할 COT을 생성하여 COT 내에서 타입 2 LBT를 수행하여 사이드링크 데이터를 생성한 COT 내에서 전송할 수 있다.
한편, SL-U에서 단말은 SL 데이터(data) 전송을 하기 위해 우선 사이드링크 비면허대역의 채널을 점유하여야 할 수 있다. 사이드링크 비면허 대역의 채널을 점유하기 위해 단말은 LBT(예를 들어, 타입(Type) 1 LBT: 랜덤 백오프(Random Backoff) 기반 LBT)를 수행하여 단말이 점유하지 않은 비면허 대역의 채널을 찾는 과정을 수행할 수 있다. LBT 수행 단말은 다른 단말들이 점유하지 않은 채널을 발견하면 해당 채널을 점유하여 SL 데이터 전송을 수행할 수 있다. 단말은 LBT 과정이 실패하면 LBT 수행을 위한 파라미터 값(예를 들어, 경쟁 윈도우(Contention Window) 사이즈 조정 등)을 조정하여 LBT를 재수행하고 단말이 점유하지 않은 비면허 대역의 채널을 찾는 과정을 계속해서 수행할 수 있다.
한편, 전송 단말은 PSFCH의 미수신이 PSCCH/PSSCH 디코딩의 실패로 인한 것인지 아니면 PSFCH의 SL LBT 실패로 인한 것인지 알지 못한다. 한편, 사이드링크 비면허 대역에서 전송 단말은 PSCCH/PSSCH 전송을 위한 SL LBT를 성공하면 수신 단말에 PSCCH/PSSCH를 전송할 수 있다. 한편, 수신 단말은 전송 단말로부터 PSCCH/PSSCH를 성공적으로 수신하면 PSFCH 전송을 위한 LBT를 수행하고 PSFCH 전송을 위한 LBT가 성공하면 PSFCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, PSFCH 전송은 ACK 피드백과 관련된 PSFCH 전송일 수 있다. 예를 들어, PSFCH 전송은 NACK 피드백과 관련된 PSFCH 전송일 수 있다. 예를 들어, LBT는 타입 1 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT는 타입 2 LBT일 수 있다. 만약 수신 단말로부터 PSFCH를 수신하지 못하면, 전송 단말은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신(missing) 하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분할 수 없을 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 본 개시에서는 전송 단말이 수신 단말이 PSFCH를 전송하지 못한 이유가 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분할 수 있는 방법을 제안한다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말의 PSFCH 수신 실패 구분을 위한 에너지 검출 동작에 관한 실시 예를 나타낸다. 도 20의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 20을 참조하면, PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이상으로 검출되었음에도 불구하고 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우, 전송 단말은 수신 단말이 PSFCH 전송을 위한 SL LBT 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 증가시키지 않을 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다. 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이하로 검출되었는데 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우 전송 단말은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH 전송을 미수신하였거나 혹은 PSCCH/PSSCH의 디코딩에 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 “1” 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따라, SL RLF를 검출하는 실시 예를 나타낸다. 도 21의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 21을 참고하면, 단말은 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 MAC 엔티티는 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 사이드링크 HARQ 엔티티와 관련된 MAC 엔티티는 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다:
- 만약 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 만약 제1 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제2 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제3 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제4 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다.
- 한편, 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이상으로 검출되었음에도 불구하고 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우, 전송 단말은 수신 단말이 PSFCH 전송을 위한 SL LBT 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 증가시키지 않을 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
- 한편, 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이하로 검출되었는데 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우 전송 단말은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH 전송을 미수신하였거나 혹은 PSCCH/PSSCH의 디코딩에 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 “1” 증가시킬 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
- 만약 DTX 횟수가 SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수에 도달하면, SL RLF를 검출할 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 RRC에 의해 설정될 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 21에 따르면, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 4로 설정될 수 있다.
한편, 단말은 SL RLF 관련 조치를 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 RRC 계층은 SL RLF 관련 조치를 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어 단말은 MAC 엔티티로부터 특정 목적지에 대한 연속 HARQ DTX의 최대 횟수에 도달했다는 표시를 받았을 때:
- 해당 목적지에 대해 사이드링크 무선 링크 실패가 감지된 것으로 간주할 수 있다;
- 해당 목적지의 DRB를 해제할 수 있다; (예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.1a.1 절(clause)에 따라 해당 목적지의 DRB를 해제할 수 있다)
- 해당 목적지의 SRB를 해제할 수 있다; (예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.1a.3 절에 따라 해당 목적지의 SRB를 해제할 수 있다)
- 설정된 경우, 해당 목적지의 PC5 Relay RLC 채널을 해제할 수 있다;(예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.7.1 절에 따라 해당 목적지의 PC5 Relay RLC 채널을 해제할 수 있다)
- 해당 목적지의 NR 사이드링크 통신 관련 설정을 버릴 수 있다;
- 해당 목적지의 사이드링크 특정 MAC을 재설정할 수 있다;
- 해당 목적지에 대한 PC5-RRC 연결이 해제되었다고 간주할 수 있다;
- 상위 계층에 해당 목적지의 PC5-RRC 연결 해제를 표시할 수 있다(예를 들어, PC5가 사용 불가능할 수 있음);
- 단말이 RRC_CONNECTED 상태인 경우, 단말이 목적지에 대해 L2 U2N 원격 단말로 작동하는 경우, RRC 연결 재설정 절차를 시작할 수 있다; (예를 들어, TS 38.331의 5.3.7절에 명시된 대로 RRC 연결 재설정 절차를 시작할 수 있다)
- 단말이 RRC_CONNECTED 상태인 경우, 단말이 목적지에 대해 L2 U2N 원격 단말로 작동하지 않는 경우, NR 사이드링크 통신 절차에 대한 사이드링크 단말 정보를 수행할 수 있다. (예를 들어, TS 38.331 5.8.3.3절에 명시된 대로 NR 사이드링크 통신 절차에 대한 사이드링크 단말 정보를 수행할 수 있다)
- 지속적인 연결(keep-alive) 절차를 유지하기 위하여 상위 계층에게 지시하는 지 아닌지(whether) 또는 지시하는 방법(how)은 단말 구현(implementation)에 달렸을 수 있다.
도 21에서는 제1 PSFCH 내지 제4 PSFCH의 수신 기회에 대하여 도시되었으나, 이에 한하지 않는다. 도 21에서는 SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 4로써 도시되었으나, 이에 한하지 않는다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따라, DTX 횟수를 재 초기화하는 실시 예를 나타낸다. 도 22의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 22를 참고하면, 단말은 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 MAC 엔티티는 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 사이드링크 HARQ 엔티티와 관련된 MAC 엔티티는 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다:
- 만약 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 만약 제1 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제2 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제3 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다.
- 한편, 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이상으로 검출되었음에도 불구하고 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우, 전송 단말은 수신 단말이 PSFCH 전송을 위한 SL LBT 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 증가시키지 않을 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
- 한편, 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이하로 검출되었는데 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우 전송 단말은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH 전송을 미수신하였거나 혹은 PSCCH/PSSCH의 디코딩에 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 “1” 증가시킬 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
- 만약 DTX 횟수가 SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수에 도달하면, SL RLF를 검출할 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 RRC에 의해 설정될 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 22에 따르면, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 4로 설정될 수 있다.
- 만약 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 있으면, DTX 횟수를 재 초기화(re-initialize)할 수 있다. 예를 들어, 만약 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 있으면, DTX 횟수를 0으로 재 초기화(re-initialize)할 수 있다.
도 22에서는 제1 PSFCH 내지 제4 PSFCH의 수신 기회에 대하여 도시되었으나, 이에 한하지 않는다. 도 22에서는 제4 PSFCH의 수신 기회에서 PSFCH 수신이 있는 경우를 도시되었으나, 이에 한하지 않는다.
PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 및 에너지 레벨 임계값은 타입 1 LBT 기반 채널 액세스와 타입 2 LBT 기반 채널 액세스에 따라 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다. PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 및 에너지 레벨 임계값은 사이드링크 자원 풀 별 혹은 RB 세트 별 혹은 SL-CAPC 값 별 혹은 CBR 별 혹은 혼잡 레벨 별로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다. 예를 들어, CBR이 높을수록 더 높은 에너지 레벨 임계값이 설정될 수 있다. 예를 들어, CBR이 높을수록 더 낮은 에너지 레벨 임계값이 설정될 수 있다. 예를 들어 LBT 발생이 증가할수록 더 높은 에너지 레벨 임계값이 설정될 수 있다. 예를 들어 LBT 발생 확률이 증가할수록 더 높은 에너지 레벨 임계값이 설정될 수 있다. 예를 들어, CBR은 혼잡 레벨일 수 있다. 예를 들어, LBT 발생이 증가할수록 단말은 더 높은 에너지 레벨 임계값을 적용할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다.
한편, 본 개시에 따라 아래의 동작을 제안한다.
수신 단말은 다른 단말로부터 공유되는 COT 정보를 수신할 수 있다. 공유되는 COT을 수신한 수신 단말은 공유되는 COT 구간 내에서 타입 2 LBT를 수행하여 PSFCH 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 다른 단말은 전송할 PSFCH와 연관된 PSCCH/PSSCH를 전송한 단말이 아닌 단말일 수 있다. 한편, 전송 단말은 수신 단말이 타입 1 LBT를 수행하여 PSFCH를 전송하였는지 혹은 타입 2 LBT를 수행하여 PSFCH를 전송하였는지 구분할 수 없으며, 전송 단말은 자신이 공유되는 COT을 전달하지 않은 경우 수신 단말이 타입 1 LBT를 수행하여 PSFCH를 전송할 것이라고 판단할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 자신이 공유되는 COT을 전달하지 않은 경우 수신 단말이 타입 1 LBT를 수행하여 PSFCH를 전송할 것이라고 판단하는 것은 오판일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 전송할 PSFCH와 연관된 PSCCH/PSSCH를 전송한 단말일 수 있다. 전송 단말은 센싱 구간 혹은 PSFCH 수신 구분을 위한 LBT 구간을 정확히 판단할 수 없을 수 있다. 예를 들어, LBT 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 전송 단말은 수신 단말의 LBT 수행을 위한 센싱 구간을 판단하여 그 구간 동안 PSFCH 수신 구분을 위한 센싱을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 수신 단말이 어떤 타입의 LBT를 수행하여 PSFCH를 전송하는지를 파악하여 수신 단말의 PSFCH 전송을 위한 LBT 센싱 구간 동안 PSFCH 수신 구분을 위한 센싱 혹은 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 1 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 2 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 3 LBT일 수 있다. 본 개시에서는, 전송 단말이 시그널링을 통해 수신 단말에 PSFCH 전송을 위한 LBT 타입을 지정할 수 있는 단말 동작을 제안한다. 예를 들어, 시그널링은 SCI를 통한 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 시그널링은 MAC CE를 통한 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 시그널링은 PC5-RRC 메시지를 통한 시그널링일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 1 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 2 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 3 LBT일 수 있다. 본 개시에서는, 수신 단말이 어떤 LBT 타입을 적용하여 PSFCH 전송을 수행하는지를 전송 단말에 시그널링 하는 동작을 제안한다. 예를 들어, 시그널링은 SCI를 통한 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 시그널링은 MAC CE를 통한 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 시그널링은 PC5-RRC 메시지를 통한 시그널링일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 1 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 2 LBT일 수 있다. 예를 들어, LBT 타입은 타입 3 LBT일 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 전송 단말은 SL 무선 링크 모니터링(SL Radio Link Monitoring)(RLM) (예를 들어, 사이드링크 자원의 L1 RSRP 측정 수행 혹은 SINR/RSRQ 측정 수행)을 수행하며 사이드링크 채널 상태를 체크할 수 있다. 전송 단말 혹은 단말은 사이드링크 CSI 보고 절차 기반으로 사이드링크 채널의 품질을 체크할 수 있다. 만약 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상임을 확인했음에도 불구하고 DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 수신 단말에 PSFCH 전송에 대한 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못하였는지를 물어보는 SCI 전송을 수행할 수 있다. 만약 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상임을 확인했음에도 불구하고 DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 수신 단말에 PSFCH 전송에 대한 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못하였는지를 물어보는 MAC CE 전송을 수행할 수 있다. 만약 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상임을 확인했음에도 불구하고 DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 수신 단말에 PSFCH 전송에 대한 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못하였는지를 물어보는 PC5 RRC 메시지 전송을 수행할 수 있다. 해당 SCI, MAC CE, 혹은 PC5 RRC 메시지를 수신하면, 수신 단말은 응답으로 전송 단말에 LBT 실패로 인해 전송하지 못한 PSFCH 전송 횟수를 SCI, MAC CE, 혹은 PC5 RRC 메시지를 통해 전송할 수 있다. PSFCH 전송 횟수는 LBT 실패로 PSFCH를 전송하지 못한 경우가 발생한 경우와 관련될 수 있다. 수신 단말로부터 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수를 수신하면, 전송 단말은 해당 횟수만큼 DTX 카운트를 차감시킬 수 있다.
한편, 전송 단말은 아래조건을 만족하는 경우 수신 단말에 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수 정보를 요청할 수 있다.
- DTX 임계값 이상 (연속적으로) 발생한 경우, 임계값은 종래 면허대역에서의 SL RLF 동작을 위해 정의한 DTX MAX 카운트 값보다 작은 값으로 설정될 수 있다.
- CSI 보고 기반 사이드링키 채널 품질이 임계값 이상이면서 DTX 가 임계값 이상 (연속적으로) 발생한 경우.
- 사이드링크 자원 풀에 대한 에너지 측정 값 혹은 CBR 측정 값이 임계값 이상인 경우
- 타이머(예를 들어, 전송 단말이 수신 단말에 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수 정보를 요청하는 SCI/MAC CE/PC5 RRC 메시지를 보내면 타이머를 시작시키고 타이머 만료시까지 전송 단말은 수신 단말로부터 응답을 기다릴 수 있다)가 만료 시. 만약 타이머 만료시까지 수신 단말로부터 응답이 없는 경우 전송 단말은 사전에 정의된 임계값만큼 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수 정보를 요청하는 SCI/MAC CE/PC5 RRC 메시지를 재전송할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따라, SL RLF를 검출하는 실시 예를 나타낸다. 도 23의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 23을 참고하면, 단말은 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 MAC 엔티티는 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 사이드링크 HARQ 엔티티와 관련된 MAC 엔티티는 PSFCH 수신 기회에 대해 다음과 같이 수행할 수 있다:
- 만약 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 만약 제1 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제2 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제3 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 만약 제4 PSFCH 수신 기회에 PSFCH 수신이 없으면, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다.
- 한편, 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이상으로 검출되었음에도 불구하고 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우, 전송 단말은 수신 단말이 PSFCH 전송을 위한 SL LBT 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 증가시키지 않을 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
- 한편, 만약 PSCCH/PSSCH 전송 슬롯과 PSFCH 슬롯의 GAP 구간 동안 에너지 검출을 수행하여 에너지 레벨이 임계값 이하로 검출되었는데 수신 단말로부터 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우 전송 단말은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH 전송을 미수신하였거나 혹은 PSCCH/PSSCH의 디코딩에 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았다고 판단하고 DTX 카운트를 “1” 증가시킬 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행하는 구간일 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 기지국이 단말에 설정할 수 있다. 예를 들어, GAP 구간은 미리 설정(pre-configuration)될 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨의 임계값은 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분하기 위해 전송 단말이 에너지 검출을 수행할 때 비교하는 에너지 레벨 임계값일 수 있다.
- 만약 DTX 횟수가 LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수에 도달하면, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청할 수 있다. 예를 들어, 만약 DTX 횟수가 LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수에 도달하면, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 PSFCH를 전송하는 단말에게 요청할 수 있다. 한편, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수는 RRC에 의해 설정될 수 있다. 한편, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 한편, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수는 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 23에 따르면, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수는 3으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 23에 따르면, LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수는 0일 수 있다.
- 한편, 본 개시에 따르면, 전송 단말은 SL 무선 링크 모니터링(SL Radio Link Monitoring)(RLM) (예를 들어, 사이드링크 자원의 L1 RSRP 측정 수행 혹은 SINR/RSRQ 측정 수행)을 수행하며 사이드링크 채널 상태를 체크할 수 있다. 전송 단말 혹은 단말은 사이드링크 CSI 보고 절차 기반으로 사이드링크 채널의 품질을 체크할 수 있다. 만약 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상임을 확인했음에도 불구하고 DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 수신 단말에 PSFCH 전송에 대한 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못하였는지를 물어보는 SCI 전송을 수행할 수 있다. 만약 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상임을 확인했음에도 불구하고 DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 수신 단말에 PSFCH 전송에 대한 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못하였는지를 물어보는 MAC CE 전송을 수행할 수 있다. 만약 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상임을 확인했음에도 불구하고 DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 수신 단말에 PSFCH 전송에 대한 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못하였는지를 물어보는 PC5 RRC 메시지 전송을 수행할 수 있다. 해당 SCI, MAC CE, 혹은 PC5 RRC 메시지를 수신하면, 수신 단말은 응답으로 전송 단말에 LBT 실패로 인해 전송하지 못한 PSFCH 전송 횟수를 SCI, MAC CE, 혹은 PC5 RRC 메시지를 통해 전송할 수 있다. PSFCH 전송 횟수는 LBT 실패로 PSFCH를 전송하지 못한 경우가 발생한 경우와 관련될 수 있다. 수신 단말로부터 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수를 수신하면, 전송 단말은 해당 횟수만큼 DTX 카운트를 차감시킬 수 있다.
- 만약 DTX 횟수가 SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수에 도달하면, SL RLF를 검출할 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 RRC에 의해 설정될 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 기지국에 의해 설정될 수 있다. 한편, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 23에 따르면, SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 4로 설정될 수 있다.
한편, 단말은 SL RLF 관련 조치를 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 RRC 계층은 SL RLF 관련 조치를 다음과 같이 수행할 수 있다. 예를 들어 단말은 MAC 엔티티로부터 특정 목적지에 대한 연속 HARQ DTX의 최대 횟수에 도달했다는 표시를 받았을 때:
- 해당 목적지에 대해 사이드링크 무선 링크 실패가 감지된 것으로 간주할 수 있다;
- 해당 목적지의 DRB를 해제할 수 있다; (예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.1a.1 절(clause)에 따라 해당 목적지의 DRB를 해제할 수 있다)
- 해당 목적지의 SRB를 해제할 수 있다; (예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.1a.3 절에 따라 해당 목적지의 SRB를 해제할 수 있다)
- 설정된 경우, 해당 목적지의 PC5 Relay RLC 채널을 해제할 수 있다;(예를 들어, TS 38.331의 5.8.9.7.1 절에 따라 해당 목적지의 PC5 Relay RLC 채널을 해제할 수 있다)
- 해당 목적지의 NR 사이드링크 통신 관련 설정을 버릴 수 있다;
- 해당 목적지의 사이드링크 특정 MAC을 재설정할 수 있다;
- 해당 목적지에 대한 PC5-RRC 연결이 해제되었다고 간주할 수 있다;
- 상위 계층에 해당 목적지의 PC5-RRC 연결 해제를 표시할 수 있다(예를 들어, PC5가 사용 불가능할 수 있음);
- 단말이 RRC_CONNECTED 상태인 경우, 단말이 목적지에 대해 L2 U2N 원격 단말로 작동하는 경우, RRC 연결 재설정 절차를 시작할 수 있다; (예를 들어, TS 38.331의 5.3.7절에 명시된 대로 RRC 연결 재설정 절차를 시작할 수 있다)
- 단말이 RRC_CONNECTED 상태인 경우, 단말이 목적지에 대해 L2 U2N 원격 단말로 작동하지 않는 경우, NR 사이드링크 통신 절차에 대한 사이드링크 단말 정보를 수행할 수 있다. (예를 들어, TS 38.331 5.8.3.3절에 명시된 대로 NR 사이드링크 통신 절차에 대한 사이드링크 단말 정보를 수행할 수 있다)
- 지속적인 연결(keep-alive) 절차를 유지하기 위하여 상위 계층에게 지시하는 지 아닌지(whether) 또는 지시하는 방법(how)은 단말 구현(implementation)에 달렸을 수 있다.
도 23에서는 제1 PSFCH 내지 제4 PSFCH의 수신 기회에 대하여 도시되었으나, 이에 한하지 않는다. 도 23에서는 LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보를 요청하기 위한 DTX 최대 횟수는 3으로써 도시되었으나, 이에 한하지 않는다. 도 23에서는 LBT 실패로 인한 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수는 0으로써 도시되었으나, 이에 한하지 않는다. 도 23에서는 SL RLF를 검출하기 위한 DTX 최대 횟수는 4로써 도시되었으나, 이에 한하지 않는다.
한편, 본 개시에 따르면, 전송 단말은 SL RLM (예를 들어, 사이드링크 자원의 L1 RSRP 측정 수행 혹은 SINR/RSRQ 측정 수행)을 수행하며 사이드링크 채널 상태를 체크할 수 있다. 전송 단말 혹은 단말은 사이드링크 CSI 보고 절차 기반으로 사이드링크 채널의 품질을 체크할 수 있다. 만약 전송 단말은 SL RLM 혹은 SL CSI 보고 절차를 통해 사이드링크 채널 상태가 임계값 이상 좋음을 확인했음에도 불구하고 (임계값 이상) DTX가 발생한 경우, 전송 단말은 자신의 데이터 전송을 위한 목적으로 LBT 동작을 수행할 수 있다. 전송 단말은 전송할 논리 채널 데이터 혹은 MAC CE가 없을지라도 LBT를 수행하여 에너지 레벨을 측정하여 에너지 레벨이 임계값 이상인 경우 수신 단말이 LBT 실패로 PSFCH를 전송하지 못한 것으로 판단하고 PSFCH를 수신하지 못하여 DTX 카운트를 증가시킨 횟수만큼 DTX 카운트를 감소시킬 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 전송 단말과 수신 단말은 아래와 같은 (Consistent) LBT 실패 동작 및 DTX 기반 RLF 선언 동작을 제안한다.
전송 단말이 전송하는 PSSCH 와 연동된 PSFCH가 복수개의 기회(opportunities)로 설정된 경우 (예를 들어, 복수 PSFCH 기회(occasion)/기회(opportunities)), 수신 단말은 PSCCH/PSSCH 수신에 대한 PSFCH 전송의 LBT 실패가 발생한 경우 다음 PSFCH 기회에서 PSFCH를 다시 전송할 수 있다. 한편, 수신 단말은 LBT 실패로 인한 PSFCH 전송 실패(예를 들어, LBT 실패한 PSFCH의 횟수, LBT 실패한 PSFCH 와 연관된 PSCCH/PSSCH 자원 정보(예를 들어, 어떤 PSCCH/PSSCH에 대한 PSFCH가 LBT 실패로 수신하지 못하였는지 전송 단말이 구분할 수 있도록 하는 목적))를 전송 단말에 리포트 (예를 들어, SCI, MAC CE, 또는 PC5-RRC 메시지를 통해서)할 수 있다. 수신 단말로부터 LBT 실패를 리포트 받은 경우, 전송 단말은 PSCCH/PSSCH 전송에 대한 PSFCH를 수신하지 못하여 증가시킨 DXT 카운트를 수신 단말이 전송한 리포트에 포함된 LBT 실패로 인해 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수만큼 차감할 수 있다. 한편, 전송 단말은 전송한 PSCCH/PSSCH와 연관된 PSFCH 기회 혹은 “PSFCH 기회 + 미리 설정된 오프셋“에서 타이머를 시작시키고 사전에 설정된 구간 동안 타이머를 시작시킨다. 한편, 복수 PSFCH 기회 동작에서 전송 단말은 전송한 PSCCH/PSSCH와 연관된 PSFCH 기회 혹은 “PSFCH 기회 + 미리 설정된 오프셋“에서 타이머를 시작시키고 사전에 설정된 구간 동안 타이머를 시작시킬 수 있다. 한편, 단말은 PSFCH 기회의 1st PSFCH 기회에서 타이머를 시작시키거나 혹은 마지막 PSFCH 기회에서 타이머를 시작시킬 수 있다. 만약 전송 단말은 타이머가 만료되기 전에 DTX 카운트가 사이드링크 RLF 선언을 위한 임계값에 도달하였다고 할지라도 사이드링크 RLF를 선언하지 않고 타이머가 만료되기 전에 수신 단말로부터 LBT 실패 리포트(예를 들어, LBT 실패한 PSFCH의 횟수, LBT 실패한 PSFCH와 연관된 PSCCH/PSSCH 자원 정보(예를 들어, 어떤 PSCCH/PSSCH에 대한 PSFCH가 LBT 실패로 수신하지 못하였는지 전송 단말이 구분할 수 있도록 하는 목적))를 기다릴 수 있다. 만약 수신 단말로부터 타이머 만료시까지 LBT 실패 리포트를 수신하지 못하면 전송 단말은 사이드링크 RLF 선언하고 DTX가 임계값 이상 발생한 PC5 RRC 연결을 해지하고 상위 레이어와 서빙 기지국에 사이드링크 RLF 발생을 리포트할 수 있다. 예를 들어, 만약 수신 단말로부터 타이머 만료시까지 LBT 실패 리포트를 수신하지 못하면 전송 단말은 사이드링크 RLF 선언하고 DTX가 임계값 이상 발생한 PC5 RRC 연결을 해지하고 상위 레이어와 서빙 기지국에 사이드링크 RLF 발생 리포트와 함께 SL RLF 발생 및 목적지 계층-2 ID(SL RLF가 발생한 목적지 ID)를 리포트할 수 있다. 한편, 수신 단말도 전송 단말과 동일하게 LTB 실패 리포트를 위한 타이머를 시작시킬 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말이 전송한 PSCCH/PSSCH와 연관된 PSFCH 기회에서 타이머를 시작시키고 사전에 설정된 구간 동안 타이머를 시작시킬 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말이 전송한 PSCCH/PSSCH와 연관된 “PSFCH 기회 + 미리 설정된 오프셋“에서 타이머를 시작시키고 사전에 설정된 구간 동안 타이머를 시작시킬 수 있다. 한편, 복수 PSFCH 기회 동작에서 수신 단말은 전송 단말이 전송한 PSCCH/PSSCH와 연관된 PSFCH 기회 혹은 “PSFCH 기회 + 미리 설정된 오프셋“에서 타이머를 시작시키고 사전에 설정된 구간 동안 타이머를 시작시킬 수 있다. 한편, 수신 단말은 PSFCH 기회의 1st PSFCH 기회에서 타이머를 시작시키거나 혹은 마지막 PSFCH 기회에서 타이머를 시작시킬 수 있다. 수신 단말은 타이머를 시작시키고 타이머 만료시까지 LBT 실패 리포트를 전송 단말에 전송할 수 있다. 수신 단말은 LBT 실패로 N 번(사전에 기지국 혹은 단말로부터 설정 혹은 미리 설정) 이상 PSFCH 전송을 실패한 경우 타이머를 시작시키고 LBT 실패 리포트를 전송 단말에 전송할 수 있다. 한편, 전송 단말은 타이머를 시작시키고 수신 단말로부터 LBT 실패 리포트를 수신하는 타이머 만료시까지 자신의 수신 동작을 위한 SL DRX 액티브 타임으로 고려하여 웨이크 업(예를 들어, 상대 단말의 PSCCH/PSSCH 모니터링)상태로 동작할 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 수신 단말의 LBT 실패로 인한 PSFCH 전송 실패가 전송 단말의 DTX 카운팅에 미치는 영향을 줄이기 위해서, 전송 단말이 에너지 측정 혹은 RSSI/RSRQ/SINR 등의 측정을 수행하되 측정 값/범위(range) 별로 (혹은 측정 값/범위(range)가 사전에 설정된 임계수준 이상인 경우) DTX 카운팅 증가여부 혹은 DTX 카운팅 관련 증가 값/가중치(weight) 혹은 그전에 누적된 DTX 카운팅 값의 감소 값이 상이하게 설정(예를 들어, 기지국이 설정 혹은 미리 설정)될 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, PSFCH와 연동된 복수개의 PSSCH 슬롯에서, 전송 단말이 상이한 SL-CAPC 값을 사용하여 복수개의 PSCCH/PSSCH 전송을 수행한 경우, 전송 단말은 이중에서 (예를 들어, 상이한 SL-CAPC 값) 가장 낮은 값(혹은 높은 값)의 SL-CAPC 값을 기반으로 LBT(예를 들어, 예를 들어, 혹은 에너지 측정)를 수행한 후, 이 결과 (예를 들어, LBT 실패/성공 여부 혹은 에너지 측정 레벨이 임계값 이상/이하 등)에 따라 수신 단말이 LBT 실패로 PSFCH를 보내지 않았는지를 판단할 수 있다. 예를 들어 전송 단말은 LBT 실패를 감지하거나 혹은 측정 에너지 레벨이 임계값 이상으로 확인한 경우 만약 전송한 PSCCH/PSSCH에 대한 PSFCH를 수신하지 못한 경우, 수신 단말이 LBT 실패로 PSFCH 전송을 수행하지 못한 것으로 판단하고 DTX 카운트(예를 들어, 전송 단말은 사이드링크 RLF 선언을 위해 DTX 발생시 이 DTX 카운트를 1 증가시킬 수 있다.)를 증가시키지 않을 수 있다.
한편, 본 개시와 관련된 효과는 다음과 같을 수 있다. 채널 상태의 정확한 진단이 가능할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 PSCCH/PSSCH 디코딩 실패와 PSFCH를 통한 HARQ 피드백 전송을 위한 SL LBT 실패를 구분할 수 있게 함으로써, 더 정확한 채널 상태 진단이 가능해질 수 있다. 리소스 관리의 최적화가 가능할 수 있다. 예를 들어, DTX 카운트의 증가를 피함으로써, 불필요한 RLF 검출 탐지를 방지하여, 이로 인해 전송 효율성을 개선하고 네트워크 자원을 더 효율적으로 사용할 수 있다. 통신 품질이 개선될 수 있다. 예를 들어, 에너지 검출을 사용하여 전송 실패의 원인을 정확히 파악함으로써, SL 통신 시스템의 전반적인 신뢰성과 성능이 개선될 수 있다. 사용자 경험이 향상될 수 있다. 오류율을 줄이고 전송 효율을 개선함으로써, 사용자는 더 안정적인 데이터 전송 경험을 할 수 있다. 불필요한 RLF 검출 탐지를 방지할 수 있다. 예를 들어, SL LBT 실패 시 DTX 카운트를 증가시키지 않음으로써, 채널이 바쁜 상태(예를 들어, LBT 실패)를 진정한 링크 실패로 잘못 판단하는 것을 방지할 수 있다. 이는 네트워크가 불필요하게 사이드링크 무선 링크 실패 절차를 시작하는 것을 방지할 수 있다. 자원 해제를 회피할 수 있다. 예를 들어, DTX 카운트를 증가시키지 않기 때문에, 시스템이 통상적으로 자원 해제를 이끄는 임계값에 도달하지 않으며, 사용자 장비(UE)의 지속적인 통신 세션을 유지할 수 있다. 설정을 유지할 수 있다. 에를 들어, DTX 카운트를 임의로 증가시키지 않음으로써 목적지와 관련된 NR 사이드링크 통신 설정을 시기상조(prematurely)로 폐기하는 것을 방지하며, NR 사이드링크 통신 설정의 시기상조 폐지는 재구성과 잠재적인 신호 오버헤드 및 지연을 필요로 할 수 있다. PC5-RRC 연결을 지속할 수 있다. 예를 들어, PC5 기반의 RRC 연결이 진행 중으로 간주되고 해제되지 않을 수 있다. 이는 연결이 상위 레이어에 계속 사용 가능하도록 보장하며 PC5 불가능을 나타내는 결과를 피할 수 있다. 사이드링크 통신의 안정성을 보장할 수 있다. 예를 들어, RRC_CONNECTED 상태의 UE, 특히 계층 2 U2N (user equipment to network) Remote UE 역할을 하는 경우에, DTX를 카운트하지 않음으로써, RRC 연결 재설립 절차를 시작할 필요를 피할 수 있다. 예를 들어, 만약 무선 링크 실패가 발생한 것으로 간주되면 이 절차가 필요할 수 있다. 운영 효율성을 확보할 수 있다. 예를 들어, 전반적으로, DTX 카운트를 지능적으로 관리함으로써, 네트워크는 일시적인 문제와 지속적인 문제를 구분하고, 상황에 맞는 관리를 적용하며, 운영 효율성과 사용자 만족도를 높은 수준으로 유지할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 단말의 PSFCH 수신의 에너지 검출 구간 보장을 위한 사이드링크 자원 풀 설정을 나타낸다. 구체적으로, 도 24의 (a)는 PSCCH/PSSCH 슬롯과 PSFCH 슬롯 사이에 "Sl-MinTimeGapLBT"가 있는 일 예를 나타내고, 도 24의 (b)는 PSCCH/PSSCH 슬롯과 PSFCH 슬롯 사이에 "Sl-MinTimeGapLBT" 및 “SL-PSFCH-LBT-Period”가 있는 일 예를 나타낸다. 도 24의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 24의 (a)를 참조하면, PSCCH/PSSCH 슬롯과 PSFCH 슬롯 사이에 "Sl-MinTimeGapLBT"가 있을 수 있다. 도 24의 (b)를 참조하면, PSCCH/PSSCH 슬롯과 PSFCH 슬롯 사이에 "Sl-MinTimeGapLBT" 및 “SL-PSFCH-LBT-Period”가 있을 수 있다.
본 개시에서는 전송 단말이 사이드링크 자원 풀을 설정할 때 전송 단말이 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분할 수 있도록 에너지 검출 혹은 센싱을 수행할 수 있도록 하는 구간을 보장할 수 있도록 사이드링크 자원풀을 설정하도록 하는 방법을 제안한다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, 기지국은 사이드링크 자원 풀을 설정할 때 사이드링크 자원 풀의 PSFCH 설정(sl-PSFCH-Config)에서 sl-MinTimeGapLBT를 설정할 수 있다. 예를 들어, PSFCH가 설정된 사이드링크 자원 풀은 PSSCH 슬롯과 PSFCH 슬롯 사이에 에너지 검출 혹은 센싱을 수행할 수 있도록 하는 최소한의 구간(sl-MinTimeGapLBT)을 보장하도록 하여 전송 단말이 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 구분할 수 있도록 할 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 한편, 사이드링크 자원 풀을 설정시 (혹은 사이드링크 자원 풀의 PSFCH 설정(sl-PSFCH-Config)를 설정시), PSFCH의 LBT 혹은 에너지 검출 혹은 센싱을 수행하는 주기(sl-PSFCH-LBT-period)를 사이드링크 자원 풀 별로 설정할 수 있다. 예를 들어, 도 24의 (a)처럼 사이드링크 자원 풀은 PSSCH 슬롯과 PSFCH 슬롯 사이에 에너지 검출 혹은 센싱을 수행할 수 있도록 하는 최소한의 구간(sl-MinTimeGapLBT)내에서 sl-PSFCH-LBT-period 동안 PSFCH 모니터링을 위한 LBT 혹은 에너지 검출 혹은 센싱을 수행할 수 있다. sl-PSFCH-LBT-period은 sl-MinTimeGapLBT 보다 작거나 같을 수 있다.
본 개시에서 제안한 sl-MinTimeGapLBT, sl-PSFCH-LBT-Period, sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold, sl-PSFCH-LBT-Type, sl-PSFCH-CAPC는 SL-PSFCH-Config 필드에 설정될 수도 있지만 SL-ResourcePool에 설정될 수도 있을 수 있다.
SL-PSFCH-Config 필드는 다음의 파라미터를 포함할 수 있다.
- sl-MinTimeGapPSFCH: PSFCH와 PSSCH 사이의 슬롯 단위의 최소 시간 갭(GAP)
- sl-NumMuxCS-Pair: PRB에 다중화될 수 있는 PSFCH에 대하여 사용되는 순환 시프트 쌍의 수를 나타낼 수 있음
- sl-PSFCH-CandidateResourceType: PSFCH 전송에 포함되는 HARQ-ACK 정보의 다중화에 이용 가능한 PSFCH 자원들의 수를 나타낼 수 있음(TS 38.213 [13], 16.3절 참조).
- sl-PSFCH-HopID: 자원 풀에서 사용되는 PSFCH의 시퀀스 호핑에 대하여 사용되는 스크램블링 ID
- sl-PSFCH-Period: 자원 풀 내의 슬롯 단위의 PSFCH 자원들의 주기를 나타낼 수 있음. 만약 Sl0로 설정되면, PSFCH에 대한 자원이 없고, 자원 풀에 있는 모든 전송에 대한 HARQ 피드백은 디스애이블 될 수 있음.
- sl-PSFCH-RB-Set: PSFCH 전송 및 수신을 위해 실제로 사용되는 PRB의 세트를 나타낼 수 있음. 비트맵의 가장 왼쪽(leftmost) 비트는 자원 풀에서 가장 낮은 RB 인덱스를 나타낼 수 있고, 이런 식으로 계속될 수 있음. 비트맵에서 값 0은 대응하는 PRB가 PSFCH 전송 및 수신을 위해 사용되지 않음을 나타낼 수 있고, 반면에 값 1은 대응하는 PRB가 PSFCH 전송 및 수신에 사용될 수 있음을 나타낼 수 있음 (TS 38.213 [13] 참조).
- Sl-MinTimeGapLBT: PSSCH와 PSFCH 사이에 전송 단말이 PSFCH의 에너지 검출(혹은 센싱)을 위해 요구되는 최소 시간 구간(슬롯 단위)
- sl-PSFCH-LBT-Period: 사이드링크 자원 풀 내에서 PSFCH를 위한 LBT(혹은 에너지 검출 혹은 센싱)을 수행하는 주기(슬롯 단위)
- sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold: 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신(혹은 SCI 디코딩 실패)하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 전송 단말이 구분할 수 있도록 하는데 사용되는 에너지 레벨 임계값(혹은 CBR 임계값 혹은 RSSI 임계값 혹은 RSRP 임계값).
- sl-PSFCH-LBT-Type: PSFCH 전송을 위해 단말이 수행하는 LBT type (Type-1 LBT, Type-2a LBT, Type-2b LBT, 또는 Type-2c LBT)을 지시. 단말은 자원 풀 혹은 PSFCH 설정에 설정된 LBT 타입에 따라 PSFCH 전송을 위한 LBT 타입을 결정할 수 있다.
- sl-PSFCH-CAPC: PSFCH 전송을 위한 타입 1 LBT 수행시 사용되는 SL-CAPC. 단말은 자원 풀 혹은 PSFCH 설정에 설정된 sl-PSFCH-CAPC에 따라 PSFCH 전송을 위한 타입 1 LBT 수행 시 사용하는 SL-CAPC 값을 결정할 수 있다.
- sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset: PSFCH를 전송하는 단말이 PSFCH 전송을 위해 타입 1 LBT를 수행하는 경우, 타입 1 LBT 동작(예를 들어, 사이드링크 비면허 대역의 채널이 유휴한지 비지한지를 센싱하는 동작)을 시작하는 시점을 지시하는 오프셋. PSFCH를 전송하는 단말은 PSSCH 슬롯 지점으로부터 Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset 떨어진 시점에서 타입 1 LBT 동작을 시작할 수 있다.
전송 단말은 PSFCH 모니터링을 위한 LBT 동작을 수행하였을 때 측정된 에너지 레벨이 sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold 이상이였음에도 불구하고 전송한 PSCCH/PSSCH에 대한 PSFCH를 수신 단말로부터 수신하지 못한 경우, 수신 단말이 사이드링크 비면허 대역에서 LBT 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않은 것으로 간주하고 사이드링크 RLF 선언을 위해 사용하는 DTX 카운트를 (“1”) 증가시키지 않을 수 있다. 예를 들어, PSFCH는 ACK 피드백과 관련된 PSFCH일 수 있다. 예를 들어, PSFCH는 NACK 피드백과 관련된 PSFCH일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 에너지 검출 동작일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 센싱 동작일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 CBR 레벨일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 RSSI 레벨일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 RSRP 레벨일 수 있다. 전송 단말은 PSFCH 모니터링을 위한 LBT 동작을 수행하였을 때 측정된 에너지 레벨이 sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold 이상이였음에도 불구하고 전송한 PSCCH/PSSCH에 대한 PSFCH를 수신 단말로부터 수신하지 못한 경우, 수신 단말이 사이드링크 비면허 대역에서 LBT 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않은 것으로 간주하고 사이드링크 RLF 선언을 위해 사용하는 DTX 카운트를 “1” 증가시킬 수 있다. 예를 들어, PSFCH는 ACK 피드백과 관련된 PSFCH일 수 있다. 예를 들어, PSFCH는 NACK 피드백과 관련된 PSFCH일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 에너지 검출 동작일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 센싱 동작일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 CBR 레벨일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 RSSI 레벨일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 RSRP 레벨일 수 있다. 만약 전송 단말은 PSFCH 모니터링을 위한 LBT 동작을 수행하였을 때 측정된 에너지 레벨이 sl-PSFCH-LBT-Failure-Threshold 이하였는데 전송한 PSCCH/PSSCH에 대한 PSFCH를 수신 단말로부터 수신하지 못한 경우, 수신 단말이 PSCCH/PSSCH의 수신 실패 혹은 디코딩 실패로 인해 PSFCH를 전송하지 않은 것으로 간주하고 DTX 카운트를 (“1”) 증가시킬 수 있다). 예를 들어, LBT 동작은 에너지 검출 동작일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 센싱 동작일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 CBR 레벨일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 RSSI 레벨일 수 있다. 예를 들어, 에너지 레벨은 RSRP 레벨일 수 있다. 예를 들어, PSFCH는 ACK 피드백과 관련된 PSFCH일 수 있다. 예를 들어, PSFCH는 NACK 피드백과 관련된 PSFCH일 수 있다.
한편, 전송 단말은 PSCCH/PSSCH 전송을 PSFCH 수신을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 수신 단말로부터 PSFCH를 수신하지 못하는 경우 수신 단말이 SC를 미수신하였거나 혹은 SCI의 디코딩이 실패하여 PSFCH를 전송하지 못하였는지 아니면 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 못하였는지 구분하기 위해 특정 시간동안 에너지 검출 혹은 CBR 측정 혹은 RSSI 측정 혹은 RSRP 측정 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 특정 시간은 sl-PSFCH-LBT-Period일 수 있다. 예를 들어, sl-PSFCH-Period 일 수 있다. 예를 들어, sl-PSFCH-RB-Set 또는 기타 등등일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 수행하는 에너지 검출 혹은 CBR 측정 혹은 RSSI 측정 혹은 RSRP 측정 동작의 시작시점은 PSSCH 슬롯 지점으로부터 Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset만큼 떨어진 시점일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 사이드링크 자원 풀에서 설정된 Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset을 참고하여 PSSCH 슬롯 지점부터 Sl-PSFCH-Type1-LBT-startoffset 떨어진 시점에서 PSFCH 수신을 위한 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, PSFCH 수신을 위한 LBT 동작은 에너지 검출 동작일 수 있다. 예를 들어, PSFCH 수신을 위한 LBT 동작은 CBR 측정 동작일 수 있다. 예를 들어, PSFCH 수신을 위한 LBT 동작은 RSSI 측정 동작일 수 있다. 예를 들어, PSFCH 수신을 위한 LBT 동작은 RSRP 측정 동작일 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 전송 단말은 sl-PSFCH-Period 동안 수신 단말이 PSCCH/PSSCH를 미수신하여 PSFCH를 전송하지 않았는지 아니면 PSCCH/PSSCH 디코딩은 성공하였지만 PSFCH 전송을 위한 LBT가 실패하여 PSFCH를 전송하지 않았는지를 구분하기 위한 목적의 LBT 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, sl-PSFCH-Period는 sl-PSFCH-RB-Set일 수 있다. 예를 들어, PSCCH/PSSCH의 미수신은 PSCCH/PSSCH를 수신하는 수신 단말의 PSCCH/PSSCH에 대한 SCI의 디코딩 실패일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 에너지 검출 동작일 수 있다. 예를 들어, LBT 동작은 센싱 동작일 수 있다.
표 13은 SL CBR(channel busy ratio) 및 SL RSSI(received signal strength indicator)의 일 예를 나타낸다.
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표 13을 참조하면, 슬롯 인덱스는 물리 슬롯 인덱스(physical slot index)를 기반으로 할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에서, "채널"은 "캐리어" 또는 "특정 캐리어의 자원 블록 집합(resource block set)" 또는 "밴드"로 대체해서 적용될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 SL-CAPC(Channel Access Priority Class)에 따라서, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 SL-LBT 타입(예를 들어, 타입 1 LBT, 타입 2A LBT, 타입 2B LTB, 또는 타입 2C LBT)에 따라서, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 FBE(Frame Based LBT) 적용 여부에 따라서, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 LBE(Load Based LBT) 적용 여부에 따라서, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 LBT 성공/실패 여부, LBT 관련 에너지 검출 레벨(energy detection level) 별, 사이드링크 채널(PSCCH/PSSCH, PSFCH, SL-SSB(또는 S-SSB))별, MCSt (다중-연속 슬롯 전송(Multi-Consecutive Slot Transmission)) 적용 여부, 다중-PSFCH 기회(multi-PSFCH occasion) 적용 여부, MCSt를 설정하는 자원 주문/위치(order/location), 한 슬롯 내에 복수의 시작 포인트(multiple starting point) 설정 여부, 1st 시작 포인트(또는 2nd 시작 포인트) 적용 여부 등에 따라, 특정적으로 (또는 상이하게 혹은 독립적으로) 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 자원 풀에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 혼잡 레벨(congestion level)에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 서비스의 우선 순위에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 서비스의 타입에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 QoS 요구 사항(예를 들어, latency, reliability)에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 PQI(5QI(5G QoS identifier) for PC5)에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 트래픽 타입(예를 들어, 주기적 생성 또는 비주기적 생성)에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 SL 전송 자원 할당 모드(예를 들어, 모드 1 또는 모드 2)에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예를 들어, 임계값)는 Tx 프로파일(profile)(예를 들어, 사이드링크 DRX 동작을 지원하는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일 또는 사이드링크 DRX 동작을 지원하지 않아도 되는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일)에 따라, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 설정 지원 여부에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 자원이 설정된 경우에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 자원이 설정되지 않은 경우에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 자원 풀에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PSFCH가 설정된 자원 풀에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PSFCH가 설정되지 않은 자원 풀에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 특정 사이드링크 논리 채널에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 특정 사이드링크 논리 채널 그룹에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 특정 Uu 논리 채널에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 특정 Uu 논리 채널 그룹에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 서비스/패킷의 타입에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 서비스/패킷의 우선 순위에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 QoS 프로파일에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 QoS 요구 사항에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 URLLC/EMBB 트래픽과 관련된 QoS 요구 사항에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 신뢰성(reliability)과 관련된 QoS 요구 사항에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 지연(latency)과 관련된 QoS 요구 사항에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PQI에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PFI에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 캐스트 타입에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 유니캐스트(unicast)와 관련된 캐스트 타입에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 그룹캐스트(groupcast)와 관련된 캐스트 타입에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 브로드캐스트(broadcast)와 관련된 캐스트 타입에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (자원 풀) 혼잡도 레벨에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 예를 들어, (자원 풀) CBR에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL HARQ 피드백 방식에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 NACK 온리(only) 피드백과 관련된 HARQ 피드백 방식에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 ACK/NACK 피드백과 관련된 HARQ 피드백 방식에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 HARQ 피드백 인애이블(feedback enabled) MAC PDU 전송에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 HARQ 피드백 디스애이블(feedback disabled) MAC PDU 전송에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 기반의 SL HARQ 피드백 보고 동작이 설정되는지 여부에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L1 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L1 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L2 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L2 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L1 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L1 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 소스 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 목적지 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L1 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L2 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 소스 ID와 목적지 ID와 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍과 캐스트 타입의 조합과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption)이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L1 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가(re-evaluation)가 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재평가 기반의 자원 재선택이 수행되는 경우, L2 L1 소스 ID 및 목적지 ID의 쌍의 방향과 관련된 식별자에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PC5 RRC 연결에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PC5 RRC 링크에 대하여, 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되는 경우, SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되는 경우, 자원 할당 모드 1과 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되는 경우, 자원 할당 모드 2와 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되는 경우, SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되는 경우, 자원 할당 모드 1과 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되는 경우, 자원 할당 모드 2와 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되지 않는 경우, SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되지 않는 경우, 자원 할당 모드 1과 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되지 않는 경우, 자원 할당 모드 2와 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되지 않는 경우, SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되지 않는 경우, 자원 할당 모드 1과 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되지 않는 경우, 자원 할당 모드 2와 관련된 SL 모드 타입에 따라서 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 주기적 자원 예약을 수행하는 경우에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 비 주기적 자원 예약을 수행하는 경우에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 전송(Tx) 프로파일에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 사이드링크 DRX 동작을 지원하는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 사이드링크 DRX 동작을 지원하지 않아도 되는 서비스임을 지시(indication)하는 전송(Tx) 프로파일에 대하여 특정적으로(및/또는 독립적으로 및/또는 상이하게) 설정될 수 있다.
본 개시의 제안 및 제안 규칙의 적용 여부 (및/또는 관련 파라미터 설정 값)은 mmWave SL 동작에도 적용될 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다. 도 25의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 25를 참조하면, 단계 S2510에서, 제1 장치는 SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 단계 S2520에서, 제1 장치는 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송할 수 있다. 단계 S2530에서, 제1 장치는 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송할 수 있다. 단계 S2540에서, 제1 장치는 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시킬 수 있다. 단계 S2550에서, 제1 장치는 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출할 수 있다.
예를 들어, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 상기 PSSCH 전송 자원과 상기 PSFCH 수신 자원의 사이에서 상기 에너지 레벨이 상기 임계값에 도달하는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 증가되지 않을 수 있다.
예를 들어, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 상기 PSSCH 전송 자원과 상기 PSFCH 수신 자원의 사이에서 상기 에너지 레벨이 상기 임계값에 도달하는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 재 초기화될 수 있다.
예를 들어, 상기 에너지 레벨은 상기 제1 장치에 의해 검출될 수 있다.
예를 들어, 상기 임계값은 SL 자원 풀 각각에 대하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 임계값은 RB 세트 각각에 대하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 임계값은 SL-CAPC 값 각각에 대하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 임계값은 CBR(channel busy ratio) 각각에 대하여 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PSSCH 전송 자원과 상기 PSFCH 수신 자원의 사이의 갭(GAP)과 관련된 LBT(listen before talk) 타입이 상기 제1 SCI, 상기 제2 SCI, MAC CE(medium access control control element), 또는 PC5-RRC(ProSe(proximity service) control 5-radio resource control) 메시지를 통해 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 장치가 LBT 실패를 기반으로 하여 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보의 요청을 위한 제2 DTX 최대 횟수와 관련된 정보가 획득될 수 있다.
예를 들어, 상기 DTX 횟수가 상기 제2 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 제2 장치에게, 상기 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보가 요청될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 DTX 최대 횟수는 상기 제1 DTX 최대 횟수와 독립적으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 DTX 최대 횟수는 상기 제1 DTX 최대 횟수보다 작거나 같을 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 DTX 최대 횟수가 CSI 보고 기반 사이드링크 채널 품질의 임계값와 관련되는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 상기 CSI 보고 기반 사이드링크 채널 품질을 기반으로 1만큼 증가될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 DTX 최대 횟수가 자원 풀에서의 CBR 측정 값과 관련되는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 상기 자원 풀에서의 CBR 측정 값을 기반으로 1만큼 증가될 수 있다.
먼저, 제1 장치(100)의 프로세서(102)는 SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 할 수 있다. 그리고, 제1 장치(100)의 프로세서(102)는 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고, 제1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고, 제1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 할 수 있다. 그리고, 제1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하도록 설정된 제1 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 장치는 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제1 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세싱 장치는, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제1 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행될 때, 제1 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고; 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고; 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및 상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 할 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 나타낸다. 도 26의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 26을 참조하면, 단계 S2610에서, 제2 장치는 SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 단계 S2620에서, 제2 장치는 제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신할 수 있다. 단계 S2630에서, 제2 장치는 상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신할 수 있다. 단계 S2640에서, 제2 장치는 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출될 수 있다. 예를 들어, 상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가될 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 먼저, 제2 장치(200)의 프로세서(202)는 자원 풀과 관련된 설정 정보를 획득하게 할 수 있다. 그리고, 제2 장치(200)의 프로세서(202)는 SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 할 수 있다. 그리고, 제2 장치(200)의 프로세서(202)는 상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 그리고, 제2 장치(200)의 프로세서(202)는 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출될 수 있다. 예를 들어, 상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신을 수행하도록 설정된 제2 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 장치에 있어서, 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제2 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하게 하고; 상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하게 하고; 및 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 하되, 상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및 상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 프로세싱 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제2 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하게 하고; 상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하게 하고; 및 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 하되, 상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및 상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어들은, 실행될 때, 제2 장치로 하여금: SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고; 제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하게 하고; 상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하게 하고; 및 상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 하되, 상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및 상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 상호 결합될 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다. 도 27의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 27을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예가 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 도 28의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 28을 참조하면, 제 1 무선 기기(100)와 제 2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제 1 무선 기기(100), 제 2 무선 기기(200)}은 도 27의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제 1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다. 도 29의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 29를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 29의 동작/기능은 도 28의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 29의 하드웨어 요소는 도 28의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 28의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 28의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 28의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 29의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 29의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 28의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 27 참조). 도 30의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 30을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 28의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 28의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 28의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 27, 100a), 차량(도 27, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 27, 100c), 휴대 기기(도 27, 100d), 가전(도 27, 100e), IoT 기기(도 27, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 27, 400), 기지국(도 27, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 30에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제 1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 30의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 31은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다. 도 31의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 31을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 32는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다. 도 32의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 32를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 30의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하는 단계;
    제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하는 단계;
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하는 단계;
    상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키는 단계; 및
    상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 PSSCH와 관련된 PSFCH 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 상기 PSSCH 전송 자원과 상기 PSFCH 수신 자원의 사이에서 상기 에너지 레벨이 상기 임계값에 도달하는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 증가되지 않는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PSSCH와 관련된 PSFCH 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 상기 PSSCH 전송 자원과 상기 PSFCH 수신 자원의 사이에서 상기 에너지 레벨이 상기 임계값에 도달하는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 재 초기화되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 에너지 레벨은 상기 제1 장치에 의해 검출되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 임계값은 SL 자원 풀 각각에 대하여 설정되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 임계값은 RB 세트 각각에 대하여 설정되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 임계값은 SL-CAPC 값 각각에 대하여 설정되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 임계값은 CBR(channel busy ratio) 각각에 대하여 설정되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 PSSCH 전송 자원과 상기 PSFCH 수신 자원의 사이의 갭(GAP)과 관련된 LBT(listen before talk) 타입이 상기 제1 SCI, 상기 제2 SCI, MAC CE(medium access control control element), 또는 PC5-RRC(ProSe(proximity service) control 5-radio resource control) 메시지를 통해 전송되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제2 장치가 LBT 실패를 기반으로 하여 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보의 요청을 위한 제2 DTX 최대 횟수와 관련된 정보가 획득되고,
    상기 DTX 횟수가 상기 제2 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 제2 장치에게, 상기 PSFCH 전송을 수행하지 못한 횟수에 관한 정보가 요청되고, 및
    상기 제2 DTX 최대 횟수는 상기 제1 DTX 최대 횟수와 독립적으로 설정되는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2 DTX 최대 횟수는 상기 제1 DTX 최대 횟수보다 작거나 같은, 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제2 DTX 최대 횟수가 CSI 보고 기반 사이드링크 채널 품질의 임계값와 관련되는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 상기 CSI 보고 기반 사이드링크 채널 품질을 기반으로 1만큼 증가되는, 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제2 DTX 최대 횟수가 자원 풀에서의 CBR 측정 값과 관련되는 것을 기반으로, 상기 DTX 횟수가 상기 자원 풀에서의 CBR 측정 값을 기반으로 1만큼 증가되는, 방법.
  14. 무선 통신을 수행하도록 설정된 제1 장치에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제1 장치로 하여금:
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고;
    제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고;
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고;
    상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및
    상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 하는, 제1 장치.
  15. 제1 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제1 장치로 하여금:
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고;
    제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고;
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고;
    상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및
    상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 하는, 프로세싱 장치.
  16. 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 실행될 때, 제1 장치로 하여금:
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 제1 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고;
    제2 장치에게, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 전송하게 하고;
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 전송하게 하고;
    상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 수신 기회에서 PSFCH 수신을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, DTX 횟수를 1만큼 증가시키게 하고; 및
    상기 DTX 횟수가 상기 제1 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로, 상기 SL RLF를 검출하게 하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  17. 무선 통신 시스템에서 제2 장치에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하는 단계;
    제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하는 단계;
    상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하는 단계;를 포함하고,
    상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및
    상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가되는, 방법.
  18. 무선 통신을 수행하도록 설정된 제2 장치에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제2 장치로 하여금:
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고;
    제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하게 하고;
    상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하게 하고; 및
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 하되,
    상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및
    상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가되는, 제2 장치.
  19. 제2 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되고 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제2 장치로 하여금:
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고;
    제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하게 하고;
    상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하게 하고; 및
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 하되,
    상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및
    상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가되는, 프로세싱 장치.
  20. 명령어들을 기록하고 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 실행될 때, 제2 장치로 하여금:
    SL(sidelink) RLF(radio link failure)를 검출하기 위한 DTX(discontinuous transmission) 최대 횟수와 관련된 정보를 획득하게 하고;
    제2 장치로부터, PSCCH(physical sidelink control channel) 상에서 제2 SCI(sidelink control information) 및 PSSCH(physical sidelink shared channel)의 스케줄링을 위한 제1 SCI를 수신하게 하고;
    상기 제2 장치로부터, 상기 PSSCH 상에서 상기 제2 SCI 및 데이터를 수신하게 하고; 및
    상기 제2 장치에게, 상기 PSSCH와 관련된 PSFCH(physical sidelink feedback channel) 전송 기회에서 PSFCH를 전송하게 하되,
    상기 SL RLF는, DTX 횟수가 상기 DTX 최대 횟수에 도달하는 것을 기반으로 검출되고, 및
    상기 DTX 횟수는, 상기 PSFCH 전송 기회에서 상기 PSFCH에 관한 전송을 실패하는 것을 기반으로, 및 PSSCH 전송 자원과 PSFCH 수신 자원의 사이에서의 에너지 레벨이 임계값에 도달하지 않는 것을 기반으로, 1만큼 증가되는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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