WO2024258170A1 - 사이드링크 통신에서 유니캐스트 링크 설정 이전 초기 빔 페어링 방법 및 장치 - Google Patents
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- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/18—Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
Definitions
- This specification relates to 3GPP 5G sidelink communications.
- S refers to a method of establishing a direct link between terminals, thereby performing direct communication between terminals without going through a base station.
- V2X vehicle-to-everything refers to communication that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-based objects via sidelinks.
- V2X can be divided into four types: V2V (vehicle-to-vehicle), V2I (vehicle-to-infrastructure), V2N (vehicle-to-network), and V2P (vehicle-to-pedestrian).
- V2X communication can be provided via the PC5 interface and/or the Uu interface.
- next-generation 5G system which is an improved wireless broadband communication system than the existing LTE system
- NewRAT communication scenarios are divided into Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC).
- eMBB Enhanced Mobile BroadBand
- URLLC low-latency communication
- mMTC Massive Machine-Type Communications
- eMBB is a next-generation mobile communication scenario with the characteristics of High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, and High Peak Data Rate
- URLLC is a next-generation mobile communication scenario with the characteristics of Ultra Reliable, Ultra Low Latency, and Ultra High Availability (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control)
- mMTC is a next-generation mobile communication scenario with the characteristics of Low Cost, Low Energy, Short Packet, and Massive Connectivity (e.g., IoT).
- An object of the present specification is to provide a method and device for initial beam pairing prior to unicast link establishment between terminals for sidelink communication in a wireless communication system.
- One embodiment of the present specification provides a method for sidelink (SL) communication, in which a transmitting terminal transmits a reference signal (RS) for beam pairing to a receiving terminal, and receives beam reporting based on the transmitted reference signal from the receiving terminal.
- the transmitting terminal transmits a direct link establishment request (DCR) message to the receiving terminal based on the received beam reporting, and receives a direct link establishment accept (DCA) message from the receiving terminal in response to the transmitted direct link establishment request.
- DCR direct link establishment request
- DCA direct link establishment accept
- one embodiment of the present specification provides a method in which, in sidelink (SL) communication, a receiving terminal receives a reference signal (RS) for beam pairing from a transmitting terminal, and transmits beam reporting based on the received reference signal to the transmitting terminal.
- the receiving terminal receives a direct link establishment request (DCR) message based on the transmitted beam reporting from the transmitting terminal, and transmits a direct link establishment accept (DCA) message to the transmitting terminal in response to the received direct link establishment request.
- DCR direct link establishment request
- DCA direct link establishment accept
- one embodiment of the present specification provides a transmitting terminal, which includes a control unit in a sidelink (SL) communication, and a memory unit storing instructions and being operably electrically connectable to the control unit, wherein operations performed based on the instructions being executed by the control unit include: transmitting a reference signal (RS) for beam pairing, and receiving beam reporting based on the transmitted reference signal. Based on the received beam reporting, the transmitting terminal transmits a direct link establishment request (DCR) message, and receives a direct link establishment accept (DCA) message in response to the transmitted direct link establishment request.
- DCR direct link establishment request
- DCA direct link establishment accept
- a sidelink (SL) communication apparatus including a control unit and a memory unit storing instructions and being operably electrically connectable to the control unit, wherein operations performed based on the instructions being executed by the control unit include: receiving a reference signal (RS) for beam pairing, and transmitting beam reporting based on the received reference signal; receiving a direct link establishment request (DCR) message based on the transmitted beam reporting, and transmitting a direct link establishment accept (DCA) message in response to the received direct link establishment request.
- RS reference signal
- DCR direct link establishment request
- DCA direct link establishment accept
- the transmitting terminal may transmit a beam pairing response to the receiving terminal, wherein the direct link establishment request message may include the beam pairing response.
- the beam pairing response may be transmitted as a separate message prior to transmitting the direct link establishment request message.
- the above direct link setup request message can be transmitted (or received) based on a specific time offset.
- the above reference signal may be at least one of a sidelink-synchronization signal block (S-SSB), a sidelink channel state information-reference signal (CSI-RS), and a sidelink channel demodulation-reference signal (DM-RS).
- S-SSB sidelink-synchronization signal block
- CSI-RS sidelink channel state information-reference signal
- DM-RS sidelink channel demodulation-reference signal
- the reference signal may include identifier information of the transmitting terminal and/or the receiving terminal.
- This specification targets the 5G/5G-advanced system defined in 3GPP, but the technology/concept proposed in this specification can be applied to mobile communication systems other than 5G, such as LTE or 6G to be defined in the future.
- initial beam pairing and unicast link setup for sidelink communication in a 3GPP 5G FR2 (frequency range 2) band can be efficiently performed.
- Figure 1 is a diagram illustrating an NR wireless communication system.
- Figure 2 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
- Figure 3 illustrates the slot structure of an NR frame.
- Figure 4 is an example showing an NG-RAN architecture supporting the PC5 interface.
- Figures 5a and 5b illustrate a procedure for performing sidelink communication according to a sidelink resource allocation mode.
- FIGS. 6A and 6B are examples of signaling for performing initial beam pairing and unicast link establishment according to one embodiment of the present specification.
- FIGS. 7A to 7D illustrate examples of beam sweeping within an S-SSB transmission period according to one embodiment of the present specification.
- FIGS. 8A and 8B illustrate examples of transmitting a standalone CSI-RS in conjunction with beam sweeping of an S-SSB according to one embodiment of the present specification.
- FIG. 9 illustrates an example in which a sidelink slot is transmitted in a beam sweeping form through six beams during one beam sweeping period according to one embodiment of the present specification.
- FIG. 10 illustrates an example of a sidelink slot configuration according to one embodiment of the present specification.
- FIG. 11 illustrates a wireless communication device according to one embodiment of the present specification.
- a base station may be used as a comprehensive term including RRH (remote radio head), eNB, TP (transmission point), RP (reception point), relay, etc.
- RRH remote radio head
- eNB eNode B
- TP transmission point
- RP reception point
- relay etc.
- 3GPP-based communication standards define downlink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from upper layers, and downlink physical signals corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from upper layers.
- a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical broadcast channel (PBCH), a physical multicast channel (PMCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) are defined as downlink physical channels, and a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
- a reference signal also referred to as a pilot
- RS is a signal with a special waveform that is predefined and known to the gNB and the UE, for example, cell specific RS, UE-specific RS (UE-RS), positioning RS (PRS), and channel state information RS (CSI-RS) are defined as downlink reference signals.
- UE-RS UE-specific RS
- PRS positioning RS
- CSI-RS channel state information RS
- the 3GPP LTE/LTE-A standard defines uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from higher layers, and uplink physical signals corresponding to resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
- a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical random access channel (PRACH) are defined as uplink physical channels
- a demodulation reference signal (DMRS) for uplink control/data signals
- a sounding reference signal (SRS) used for uplink channel measurement are defined.
- PDCCH Physical Downlink Control CHannel
- PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
- PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
- PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
- DCI Downlink Control Information
- CFI Control Format Indicator
- Downlink ACK/NACK ACKnowlegement/Negative ACK
- PUCCH Physical Uplink Control CHannel
- PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
- PRACH Physical Random Access CHannel
- UCI Uplink Control Information
- the NR frequency band can be defined by two types (FR1, FR2) of frequency ranges.
- the numerical value of the frequency range can be changed, and for example, the two types (FR1, FR2) of frequency ranges can be as shown in Table 1 below.
- FR1 can mean “sub 6GHz range”
- FR2 can mean “above 6GHz range” and can be called millimeter wave (mmW).
- mmW millimeter wave
- FR1 can include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 1. That is, FR1 can include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher.
- the frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 can include an unlicensed band.
- the unlicensed band can be used for various purposes, for example, it can be used for communication for vehicles (e.g., autonomous driving).
- Figure 1 is a diagram illustrating an NR wireless communication system.
- the NR wireless communication system can be divided into a 5G core network (5GC) and a next generation-radio access network (NG-RAN), and the NG-RAN can include a base station (gNB and/or ng-eNB) that provides user plane and control plane protocol termination to user equipment (UE).
- the next generation-Node B (gNB) provides NR user plane and control plane protocol termination to the UE
- the next generation-evolved Node B (ng-eNB) provides evolved-universal terrestrial radio access (E-UTRA) user plane and control plane protocol termination to the UE.
- E-UTRA evolved-universal terrestrial radio access
- the UE may be fixed or mobile, and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), or a wireless device.
- MS mobile station
- UT user terminal
- SS subscriber station
- MT mobile terminal
- a base station (gNB and/or ng-eNB) may be a fixed station that communicates with a terminal (UE) and may be called by other terms such as base transceiver system (BTS), access point, etc.
- BTS base transceiver system
- Base stations can be connected to each other via Xn interface, and can be connected to 5GC (5G core network) via NG interface.
- base stations gNB and/or ng-eNB
- AMF access and mobility management function
- UPF user plane function
- Figure 2 illustrates the structure of a radio frame used in NR.
- a radio frame has a length of 10 ms and is defined by two 5 ms half-frames (Half-Frames, HF).
- a half-frame is defined by five 1 ms subframes (Subframes, SF).
- a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on the subcarrier spacing (SCS).
- SCS subcarrier spacing
- Each slot contains 12 or 14 OFDM (A) symbols depending on the cyclic prefix (CP). When normal CP is used, each slot contains 14 symbols. When extended CP is used, each slot contains 12 symbols.
- a symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), an SC-FDMA symbol (or a DFT-s-OFDM symbol).
- Table 2 illustrates that when CP is normally used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
- N slot symb Number of symbols in the slot
- N frame,u slot Number of slots in a frame
- N subframe,u slot number of slots in a subframe
- Table 3 illustrates that when extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe change depending on the SCS.
- OFDM(A) numerology e.g., SCS, CP length, etc.
- OFDM(A) numerology e.g., SCS, CP length, etc.
- the (absolute time) section of a time resource e.g., SF, slot or TTI
- TU Time Unit
- Figure 3 illustrates the slot structure of an NR frame.
- a slot contains multiple symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot contains 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot contains 12 symbols.
- a carrier contains multiple subcarriers in the frequency domain.
- a resource block (RB) is defined as multiple (e.g., 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- a bandwidth part (BWP) is defined as multiple consecutive (P)RBs in the frequency domain, and can correspond to one numerology (e.g., SCS, CP length, etc.).
- a carrier can contain up to N (e.g., 4) BWPs. Data communication is performed through activated BWPs, and only one BWP can be activated for one terminal.
- Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol can be mapped to it.
- RE resource element
- Figure 4 is an example showing an NG-RAN architecture supporting the PC5 interface.
- the NG-RAN (next generation-radio access network) architecture supports the PC5 interface. Sidelink transmission and reception via the PC5 interface are supported when the UE is inside NG-RAN coverage and also when the UE is outside NG-RAN coverage, regardless of which RRC (radio resource control) state the UE is in.
- RRC radio resource control
- V2X Vehicle-to-Everything
- NR sidelink communications can also be used to support services other than V2X services.
- NR sidelink communication can support one of the following types: unicast transmission mode, groupcast transmission mode, and broadcast transmission mode.
- unicast type sidelink communication a terminal can perform one-to-one communication with another terminal, and in the case of groupcast type sidelink communication, a terminal can perform sidelink communication with one or more terminals within the group to which it belongs.
- Figures 5a and 5b illustrate a procedure for performing sidelink communication according to a sidelink resource allocation mode.
- Figure 5a shows terminal operation related to NR resource allocation mode 1
- Figure 5b shows terminal operation related to NR resource allocation mode 2.
- a base station can schedule sidelink (SL) resources to be used by a terminal (UE) for sidelink (SL) transmission.
- the base station can perform resource scheduling using a downlink control channel (DCI) transmitted to terminal 1 (UE1) through a physical downlink control channel (PDCCH), and UE1 can perform V2X or SL communication with terminal 2 (UE2) according to the resource scheduling.
- DCI downlink control channel
- UE1 can transmit sidelink control information (SCI) to UE2 through a physical sidelink control channel (PSCCH), and then transmit SL data based on the SCI to UE2 through a physical sidelink shared channel (PSSCH).
- SCI sidelink control information
- PSCCH physical sidelink control channel
- PSSCH physical sidelink shared channel
- a terminal in NR resource allocation mode 2, can determine an SL transmission resource within an SL resource set by a base station or a preset SL resource.
- the set SL resource or the preset SL resource may be an SL resource pool (sidelink resource pool).
- the terminal can autonomously select or schedule resources for SL transmission. That is, the terminal can perform SL communication by selecting a resource by itself within the configured resource pool.
- the terminal can perform sensing and resource (re)selection procedures to select a resource by itself within a selection window. For example, the sensing can be performed on a sub-channel basis.
- UE1 which has selected a resource by itself within the resource pool, can transmit SCI to UE2 via PSCCH, and then transmit data based on the SCI to UE2 via PSSCH.
- This specification proposes a procedure and detailed technology for performing initial beam pairing before performing unicast link establishment.
- a reference signal (RS) and message used for transmitting beam information in performing the initial beam pairing operation proposes a resource allocation method and/or an operation method for transmitting the corresponding signal/data.
- the receiving terminal when performing initial beam pairing before unicast link establishment, the receiving terminal performs initial beam pairing without knowing whether the transmitting terminal currently performing the beam pairing procedure is a terminal for establishing unicast link establishment. Therefore, from the perspective of the receiving terminal, there are cases where an unnecessary beam pairing procedure is performed.
- this specification proposes a method for transmitting identifier information through a reference signal and message transmitted by the transmitting terminal for initial beam pairing.
- 3GPP is discussing beam-related technologies for sidelink communications in the FR2 band, and Table 4 below shows part of the related agreement.
- RAN1 For sidelink beam management, RAN1 is to study > how transmit beam(s) training and/or receive beam(s) training is performed > whether and how spatial related information (eg, TCI, QCL, beam ID, etc) information could be identified > the relationship between PC5 unicast link establishment and sidelink initial beam pairing (eg, whether initial beam pairing procedure starts before, during or after sidelink unicast link establishment procedure.)) Agreement (#112b) > RAN1 may study the following candidate procedures where initial beam pairing is performed prior to sidelink unicast link establishment, including at least the following steps and a method to determine UE2: > UE1 transmits reference signals through different transmission beams >> Note: Multiple reference signal transmissions (e.g., repetitions) from each beam can be studied.
- FFS When is the reference signal transmitted? >> FFS applicable reference signals > UE2 measures reference signals and determines UE1 transmit beam and/or UE2 receive beam. >> FFS: Whether/how to determine UE2 transmit beam > UE2 instructs UE1 to select the determined UE1 transmit beam. >> FFS: A method for directing a determined transmission beam, including its validity > UE1 and UE2 establish a sidelink unicast link using the beam determined according to the existing link establishment procedure.
- RAN1 can study the following candidate procedure where initial beam pairing is performed before sidelink unicast link establishment, including at least the following steps and how to determine UE2: > UE1 sends reference signals via different transmit beams >> Note: multiple reference signals transmissions (eg repetitions) from each of the beams can be studied >> FFS when reference signals are sent >> FFS applicable reference signal >UE2 measures the reference signals and determines a UE1 transmit beam and/or a UE2 receive beam >>FFS: whether/how to determine a UE2 transmit beam > UE2 indicates to UE1 the determined UE1 transmit beam >> FFS how to indicate the determined transmit beam, including its feasibility > UE1 and UE2 set up sidelink unicast link using the determined beam, following existing link establishment procedure.) Agreement (#112b) To study the applicability of S-SSB for initial beam pairing between UE1 and UE2, at least the following can be considered: > Whether/how UE2 identifies UE1 (e.
- S-SSB Monitoring and Reporting/Response Mechanism Mechanism to mitigate/avoid interference between overlapping S-SSB transmissions from different UEs, including S-SSB transmission resources.
- FFS slot structure > Mapping between SL CSI-RS transmission/resource and beam related information > Periodic SL CSI-RS transmission, semi-persistent SL CSI-RS transmission, or aperiodic SL CSI-RS transmission, with or without SCI indication > Allocation of SL CSI-RS beam sweeping resources and if applicable, their associated beam reporting resources > Study the possibility to apply SL CSI-RS for initial beam pairing before, during or after unicast link establishment >> FFS: How to provide SL CSI-RS resource configuration > Whether or how to mitigate/avoid the interference between overlapped SL CSI-RS transmissions from different UEs > SL CSI-RS transmission with or without repetition on transmit beams) Agreement (#113) In a candidate procedure where initial beam pairing is performed prior to sidelink unicast link establishment, > In step 1, >> Applicable reference signals are selected based on: >>> Alt 1-1: S-SSB or modified format >>> Alt 1
- FFS SCI(s) or SL MAC CE transmission or accompanying PSFCH.
- Alt 1-4 PSCCH/PSSCH DMRS
- Reference signal transmission >>> Alt 2-0: Aperiodic >>> Alt 2-1: Periodically >>> Alt 2-2: Semi-static with activation and deactivation >>>> Details on enabling/disabling FFS >> Resource Allocation of FFS Resources and Reference Signals >> FFS: When CSI-RS is used, whether UE1 transmits other information related to CSI-RS > In step 2 >> The transmit beam of UE1 and the receive beam of UE2 are determined by UE2 in pairs with RSRP measurements that satisfy certain condition(s).
- FFS Condition(s) Details >>> Explicit or implicit decision of UE1 transmit beam by FFS UE2 >> At least assuming beam correspondence, the transmit beam of UE2 is determined to correspond at least to the determined receive beam of UE2.
- FFS Other methods > In step 3 >>UE2's beam report is associated with the determined transmit beam of UE1.
- FFS Correlation Details >>> Details of FFS beam report >> Note: This does not exclude beam reporting in link setup messages.
- FFS How to determine transmit beam when UE1 receives different beam reports from different UEs > FFS: Whether/how to prevent unnecessary beam measurements and reports from multiple UEs; (Agreement (#113) In the candidate procedure where initial beam pairing is performed before sidelink unicast link establishment, > In step 1, >> the applicable reference signal is selected based on >>> Alt 1-1: S-SSB or its modified format >>> Alt 1-2: standalone SL CSI-RS or its modified format >>> Alt 1-3: non-standalone SL CSI-RS >>>> Note: standalone SL CSI-RS transmission means at least no accompanying sidelink data (SL MAC SDU) transmissions in the same slot. FFS: accompanying SCI(s) or SL MAC CE transmissions or PSFCH.
- a communication method for performing an initial beam pairing operation prior to unicast link establishment for sidelink (SL) communication Preferably, we propose an SL communication method for performing an initial beam pairing operation prior to unicast link establishment in a frequency range 2 (FR2) band.
- SL sidelink
- FR2 frequency range 2
- UE1 is used as a terminal transmitting data/signal in SL communication
- UE2 is used as a target terminal receiving data/signal from UE1.
- a transmission beam used for data/signal transmission is referred to as TX beam
- a reception beam used for data/signal reception is referred to as RX beam.
- FIGS. 6A and 6B are examples of signaling for performing initial beam pairing and unicast link establishment according to one embodiment of the present specification.
- Initial beam pairing in FIGS. 6A and 6B is performed prior to unicast link establishment.
- UE1 transmits a reference signal (RS) for beam pairing in the form of beam sweeping (S601a). Thereafter, UE2 performs measurement on the corresponding RSs transmitted to specific beams, and selects beam(s) to be used for SL communication based on the received information. Thereafter, information on the corresponding beam(s) is reported to UE1 (S602a). The initial beam pairing between UE1 and UE2 is completed by the corresponding signaling procedure. Thereafter, UE1 transmits a direct link establishment request (DCR) message to UE2 for unicast link establishment using the TX beam(s) acquired by the beam pairing procedure (S603a). At this time, UE2 receives the DCR message using the RX beam(s) acquired by the initial beam pairing procedure.
- DCR direct link establishment request
- UE2 which successfully receives the DCR message, transmits a direct link establishment accept (DCA) message to UE1 (S604a), through which the unicast link establishment procedure can be completed.
- DCA direct link establishment accept
- the TX beam of UE2 and the RX beam of UE1 for transmitting and receiving the DCA message can be set based on the beam information acquired by the beam pairing procedure.
- a DCR message can be transmitted within a specific time offset after beam reporting of UE2. For example, since a beam pair acquired by beam pairing may no longer be valid due to channel changes over time, a DCR message can be transmitted using a beam pair acquired through the beam pairing procedure within a specific time offset after beam reporting. If the DCR message cannot be transmitted within the time offset, UE1 can perform the beam pairing procedure again.
- UE2 can operate to transmit beam reporting within a specific time offset from the time when RS transmission of UE1 for beam pairing ends. For example, since beam information measured by UE2 may no longer be valid due to channel change over time after RS transmission of UE1 for beam pairing, beam reporting can be performed based on acquired beam-related information within a specific time offset after RS transmission of UE1 for beam pairing. If UE2 performs beam reporting after a specific time offset, information of the corresponding beam pair may be discarded by UE1 and not used. In addition, if UE1 does not receive beam reporting within a specific time offset, UE1 can transmit RSs for beam pairing again. For example, this operation can be applied and operated when RS transmission for beam pairing is transmitted in an aperiodic form or a semi-persistent form.
- the above specific time offset values can be used as fixed values in the system, or can be operated by setting them resource pool specific or SL specific.
- the corresponding offset value can be set using signaling that can be used in the beam procedure procedure. For example, it can be set through MIB (master information block), SIB (system information block), SCI (sidelink control information) of PSCCH (physical sidelink control channel), PSSCH (physical sidelink shared channel), PSFCH (physical sidelink feedback channel), MAC-CE (medium access control-control element) and/or RRC (radio resource control) transmitted through PSBCH (physical sidelink broadcast channel) of S-SSB.
- MIB master information block
- SIB system information block
- SCI sidelink control information
- PSCCH physical sidelink control channel
- PSSCH physical sidelink shared channel
- PSFCH physical sidelink feedback channel
- MAC-CE medium access control-control element
- RRC radio resource control
- the DCR message may include a beam pairing response message.
- UE2 recognizes that beam pairing with UE1 has been successful regardless of unicast link establishment, and may utilize beam pairing information in subsequent signaling procedures with UE1.
- Fig. 6b is an example of signaling with a beam pairing response message added in the beam pairing procedure.
- the signaling may be transmitted when the initial beam pairing is successfully completed (S603b).
- S601b, S602b, S604b, and S605b of Fig. 6b are signalings corresponding to S601a, S602a, S603a, and S604a of Fig. 6a, respectively, and may correspond to the contents of Fig. 6a described above.
- the beam pairing response message may include all or part of the following information: beam information that UE1 uses for transmission, beam information that UE2 should use, unicast L2 (layer 2) ID of UE1 or source L2 ID or application layer ID of UE1 or unicast L2 ID of UE2 or destination L2 ID or V2X service ID or L1 ID of UE1 or L1 ID of UE2.
- unicast L2 layer 2 ID of UE1 or source L2 ID or application layer ID of UE1 or unicast L2 ID of UE2 or destination L2 ID or V2X service ID or L1 ID of UE1 or L1 ID of UE2.
- the initial beam pairing response message may indicate transmission of a DCR message.
- UE2 may attempt to receive a DCR message after receiving the beam pairing response message. For example, it may start monitoring the PSCCH used for transmitting the DCR message.
- the beam pairing response message may include all or part of information about the resource on which the DCR message is transmitted.
- the operation in which the next signal is transmitted within the period based on the specific time offset between signalings used in Fig. 6a can be simply applied, extended, and modified.
- UE2 may attempt to receive an RS for beam pairing of UE1 without attempting to receive a DCR message.
- UE2 may determine that beam pairing is completed and proceed with the subsequent procedure. If it does not receive a DCR message within a specific time offset after beam reporting transmission, it may attempt to receive an RS for beam pairing of UE1 without attempting to receive a DCR message any more.
- UE1 can be set and operated to transmit a DCR message within a specific time offset after transmitting a beam pairing response. If the specific time offset is exceeded, UE1 can perform the beam pairing procedure again.
- the above specific time offset values can be used as fixed values in the system, or can be operated by setting them resource pool specific or SL specific.
- the offset value can be set using signaling that can be used in the beam procedure. For example, it can be set through MIB, SIB transmitted through PSBCH of S-SSB, SCI of PSCCH, PSSCH, PSFCH, MAC-CE and/or RRC.
- the RS transmitted by UE1 may be S-SSB, SL CSI-RS (channel state information-reference signal) and/or DM-RS (demodulation-reference signal) of PSCCH and PSSCH.
- the RS may be one or more of the three RSs mentioned above.
- UE2 Since the beam pairing procedure is performed before unicast link establishment in the examples of FIG. 6a and/or FIG. 6b, UE2 cannot know whether the received information measured during the beam pairing procedure is UE1 that is the target of unicast link establishment until the DCR message is received. Therefore, unnecessary beam measurement is performed during the beam pairing procedure.
- RS signal for beam pairing may include all or part of the following information: unicast L2 ID of UE1, source L2 ID, application layer ID of UE1, unicast L2 ID of UE2, destination L2 ID, V2X service ID, L1 ID of UE1, or L1 ID of UE2.
- ID information is referred to as identifier information.
- the RS to be transmitted is an S-SSB
- transmission is possible through a combination of one or more containers of the MIB transmitted via the PSBCH in the S-SSB transmitted by UE1, the first SIB transmitted via the resource indicated via the MIB, the second SIB transmitted via the resource indicated via the MIB and the first SIB, or MAC-CE or RRC.
- the SIB can be transmitted in an omni-beam.
- the SIB can be repeated in slot or symbol units and transmitted in the form of beam sweeping when transmitting the SIB for each resource unit.
- it can be transmitted by performing FDM (frequency division multiplexing) on a different frequency resource in the same slot as the S-SSB and beam sweeping based on the same beam as the S-SSB.
- FDM frequency division multiplexing
- identifier information can also be transmitted in a form of transmitting data using PSCCH and PSSCH rather than SIB, and instructions for resources for the corresponding PSCCH and PSSCH can be applied in the same manner as the instruction method for the above SIB resource information.
- identifier information can be transmitted through SCI of PSCCH or PSSCH or MAC-CE.
- FIGS. 7A to 7D illustrate examples of beam sweeping within an S-SSB transmission period according to one embodiment of the present specification.
- Fig. 7a shows an example in which UE1 transmits four S-SSBs with four beams in a S-SSB transmission period by beam sweeping.
- SIB transmission resource information is included in the MIB transmitted through the PSBCH within the S-SSB, and UE1 can transmit all or part of the identifier information described above by including it in the SIB with the corresponding resource.
- the corresponding SIB transmission resource information can be the same in the MIB of each S-SSB.
- Fig. 7b is an example of performing two beam sweepings for S-SSB transmission using three beams within an S-SSB transmission cycle.
- SIBs can be transmitted respectively after one beam sweeping is completed.
- MIB transmitted through beams #1, #2, and #3 in the first beam sweeping can indicate/include resource information of SIB#1.
- MIB transmitted through beams #1, #2, and #3 in the second beam sweeping can indicate/include resource information of SIB#2.
- identifier information transmitted through SIB#1 and SIB#2 can be the same.
- Fig. 7c is an example of sweeping once for S-SSB transmission using 6 beams within the S-SSB transmission period.
- SIB can be transmitted after S-SSB transmission with a specific number of beams within the S-SSB transmission period.
- the specific number can be set in a form of resource pool specific, SL specific or UE specific.
- the setting value of the specific number can be explicitly set through MIB in RRC, MAC-CE, and PSBCH.
- MIB transmitted through beams #1, #2, #3 can indicate/include resource information of SIB#1.
- MIB transmitted through beams #4, #5, #6 can indicate/include resource information of SIB#2.
- the identifier information transmitted through SIB#1 and SIB#2 may be the same.
- the SIB transmitted in the examples of FIG. 7a, FIG. 7b and/or FIG. 7c described above may be transmitted as an omni-beam.
- the SIB may be repeated in slot or symbol units and transmitted in the form of beam sweeping when transmitting the SIB for each resource unit.
- Fig. 7d is an example of sweeping once for S-SSB transmission using 6 beams within the S-SSB transmission cycle.
- the positions of SIBs are set to a specific frequency offset value based on S-SSB transmission resources, so that they can be transmitted with the same beam as each S-SSB at a fixed position.
- the specific frequency offset value can be systematically fixed and set, and can be operated by setting it in the form of SL specific or resource pool specific.
- the identifier information may be transmitted in a modified form through PSCCH and PSSCH rather than in the form of SIB.
- FIGS. 8A and 8B illustrate examples of transmitting a standalone CSI-RS in conjunction with beam sweeping of an S-SSB according to one embodiment of the present specification.
- FIG. 8a is an example of this method. It is assumed that three S-SSBs are beam sweeping transmitted within the S-SSB transmission period. In addition, this is an example in which the location of the CSI-RS transmission resource is set/fixed and operated by setting the time and frequency resource offset values based on the time and frequency resource location of each S-SSB.
- the offset value of the time/frequency resource where the CSI-RS is transmitted based on the S-SSB resource location or the setting for a specific time/frequency resource location can be systematically fixed and set, and can be indicated through the MIB of the S-SSB. Or it can be indicated through RRC/MAC-CE, etc.
- the corresponding setting can be set and operated in the form of SL specific or resource pool specific.
- the transmission beam of the S-SSB can be configured as a beam with a wider beam width than the CSI-RS transmission beam.
- the CSI-RS beam transmitted after each S-SSB can be set to a narrow beam within the S-SSB transmission beam width immediately before the CSI-RS transmission and used.
- the CSI-RS is configured with three symbols and is operated, and the CSI-RS transmitted through each symbol is shown as an example transmitted through different beams.
- the size of the resource transmitting the CSI-RS for example, the number of symbols or the number of slots used, can be indicated through MIB or RRC/MAC-CE, etc., and can be set and operated in the form of SL specific or resource pool specific.
- UE2 after successfully receiving a specific S-SSB, UE2 can obtain beam pairing information through the successfully received S-SSB and the CSI-RSs transmitted thereafter.
- the identifier information can be obtained in the form of the examples of Fig. 7a, Fig. 7b, and/or Fig. 7c.
- Fig. 8b assumes that three S-SSBs are transmitted by beam sweeping within an S-SSB transmission period. Unlike Fig. 8a, this is an example in which CSI-RS is transmitted continuously after all S-SSBs are transmitted by beam sweeping.
- CSI-RS transmission resources can be set and operated in the same way as in the example of Fig. 8a.
- CSI-RS is transmitted by nine different beams using nine symbols.
- UE2 After UE2 successfully receives a specific S-SSB, it can obtain beam pairing information through the successfully received S-SSB and the CSI-RSs transmitted thereafter. At this time, identifier information can be obtained in a form similar to the examples of Fig. 7a, Fig. 7b, and/or Fig. 7c.
- some or all of the CSI-RS transmission beams may be transmitted in the same beam, and the CSI-RSs transmitted in the same beam may be utilized for measurement purposes for setting the reception beam of UE2.
- FIG. 9 illustrates an example in which a sidelink slot is transmitted in a beam sweeping form through six beams during one beam sweeping period according to one embodiment of the present specification.
- the RS to be transmitted when the RS to be transmitted transmits PSCCH and PSSCH and CSI-RS or DM-RS within an SL slot, multiple SL slots can be transmitted in the form of beam sweeping within a beam sweeping period.
- the beam sweeping period can be indicated through MIB or SIB or RRC/MAC-CE, etc., and can be set and operated in the form of SL specific or resource pool specific.
- Figure 9 is an example in which an SL slot is transmitted in a beam sweeping form through six beams during one beam sweeping period.
- FIG. 10 illustrates an example of a sidelink slot configuration according to one embodiment of the present specification.
- One SL slot consists of only PSCCH and DM-RS, including AGC symbol and guard symbol, or SL slot can consist of only PSCCH and CSI-RS, or can consist of only PSCCH and PSSCH and DM-RS, or can consist of only PSCCH, PSSCH and CSI-RS.
- DM-RS for PSCCH and PSSCH decoding can be included in SL slot consisting of only PSCCH and CSI-RS and SL slot consisting of only PSCCH, PSSCH and CSI-RS.
- UE2 can perform measurement by changing the receiving beam for the same beam within one SL slot, and based on this, information about the transmit/receive beam pair for UE1 and UE2 can be obtained.
- some DM-RS or some CSI-RS transmitted within the SL slot may be transmitted through a beam different from that for PSCCH, PSSCH, and DM-RS for decoding PSCCH and PSSCH.
- the UE can measure multiple UE1 TX beams within one SL slot.
- identifier information can be transmitted through SCI of PSCCH, PSSCH, or MAC-CE.
- FIG. 11 illustrates a wireless communication device according to one embodiment of the present specification.
- a wireless communication system may include a first device (100) and a second device (200).
- the above first device (100) is a base station, a network node, a transmission terminal, a reception terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), an AI (Artificial Intelligence) module, a robot, an AR (Augmented Reality) device, a VR (Virtual Reality) device, an MR (Mixed Reality) device, a hologram device, a public safety device, an MTC device, It may be an IoT device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, device related to 5G service, or device related to other 4th industrial revolution fields.
- the above second device (200) is a base station, a network node, a transmission terminal, a reception terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), an AI (Artificial Intelligence) module, a robot, an AR (Augmented Reality) device, a VR (Virtual Reality) device, an MR (Mixed Reality) device, a hologram device, a public safety device, an MTC device, It may be an IoT device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, device related to 5G service, or device related to other 4th industrial revolution fields.
- the first device (100) may include at least one processor, such as a control unit (1020), at least one memory, such as a memory unit (1030), and at least one transceiver, such as a transceiver unit (1010).
- the first device may further include a power supply unit (1040) that supplies power to and controls the control unit (1020), the memory unit (1030), and/or the transceiver unit (1010).
- the control unit (1020) may perform the functions, procedures, and/or methods described above.
- the control unit (1020) may perform one or more protocols.
- the control unit (1020) may perform one or more layers of a wireless interface protocol.
- the memory unit (1030) may be connected to the control unit (1020) and may store various types of information and/or commands.
- the above-mentioned transmitting and receiving unit (1010) is connected to the above-mentioned control unit (1020) and can be controlled to transmit and receive wireless signals.
- the second device (200) may include at least one processor, such as a control unit (2020), at least one memory, such as a memory unit (2030), and at least one transceiver, such as a transmit/receive unit (2010).
- the second device may further include a power supply unit (2040) that supplies power to and controls the control unit (2020), the memory unit (2030), and/or the transmit/receive unit (2010).
- the control unit (2020) may perform the functions, procedures, and/or methods described above.
- the control unit (2020) may perform one or more protocols.
- the control unit (2020) may perform one or more layers of a wireless interface protocol.
- the memory unit (2030) may be connected to the control unit (2020) and may store various types of information and/or commands.
- the above-mentioned transmitting and receiving unit (2010) is connected to the above-mentioned control unit (2020) and can be controlled to transmit and receive wireless signals.
- the memory unit (1030) and/or the memory unit (2030) may be connected internally or externally to the control unit (1020) and/or the control unit (2020), respectively, and may be connected to other control units via various technologies, such as wired or wireless connections.
- the first device (100) and/or the second device (200) may have one or more antennas.
- the antenna (1050) and/or the antenna (2050) may be configured to transmit and receive wireless signals.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
사이드링크 통신에서 유니캐스트 링크 설정 이전 초기 빔 페어링 방법 및 장치를 제공한다. 본 명세서의 일 개시에 따른 송신 단말은 빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 수신 단말로 전송하고, 전송된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 수신 단말로부터 수신한다. 송신 단말은 수신된 빔 리포팅을 기반으로, 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 수신 단말로 전송하고, 전송된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 수신 단말로부터 수신한다.
Description
본 명세서는 3GPP 5G 사이드링크 통신에 관한 것이다.
사이드링크(sidelink, SL)란 단말들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국을 거치지 않고, 단말 간에 직접 통신을 수행하는 방식을 말한다.
V2X(vehicle-to-everything)는 사이드링크를 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신을 의미한다. 즉, 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, 시대의 흐름에 따라 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 트래픽을 요구하게 되면서, 기존 LTE 시스템보다 향상된 무선 광대역 통신인 차세대 5G 시스템이 요구되고 있다. NewRAT이라고 명칭되는, 이러한 차세대 5G 시스템에서는 Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)/Ultra-reliability and low-latency communication (URLLC)/Massive Machine-Type Communications (mMTC) 등으로 통신 시나리오가 구분된다.
여기서, eMBB는 High Spectrum Efficiency, High User Experienced Data Rate, High Peak Data Rate 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이고, URLLC는 Ultra Reliable, Ultra Low Latency, Ultra High Availability 등의 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이며 (e.g., V2X, Emergency Service, Remote Control), mMTC는 Low Cost, Low Energy, Short Packet, Massive Connectivity 특성을 갖는 차세대 이동통신 시나리오이다. (e.g., IoT).
본 명세서의 일 개시는 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 위해 단말들 간 유니캐스트 링크 설정 이전 초기 빔 페어링 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
본 명세서의 일 실시예는 사이드링크(sidelink, SL) 통신에서, 송신 단말은 빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 수신 단말로 전송하고, 전송된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 수신 단말로부터 수신한다. 송신 단말은 수신된 빔 리포팅을 기반으로, 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 수신 단말로 전송하고, 전송된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 수신 단말로부터 수신하는 방법을 제공한다.
또한, 본 명세서의 일 실시예는 사이드링크(sidelink, SL) 통신에서, 수신 단말은 빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 송신 단말로부터 수신하고, 수신된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 송신 단말로 전송한다. 수신 단말은 전송된 빔 리포팅에 기반한 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 송신 단말로부터 수신하고, 수신된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 송신 단말로 전송하는 방법을 제공한다.
또한, 본 명세서의 일 실시예는 사이드링크(sidelink, SL) 통신에서, 제어 유닛과, 명령어(instructions)를 저장하고, 제어 유닛과 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 메모리 유닛을 포함하고, 명령어가 제어 유닛에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 전송하고, 전송된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 수신한다. 수신된 빔 리포팅을 기반으로, 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 전송하고, 전송된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 수신하는 송신 단말을 제공한다.
또한, 본 명세서의 일 실시예는 사이드링크(sidelink, SL) 통신에서, 제어 유닛과, 명령어(instructions)를 저장하고, 제어 유닛과 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 메모리 유닛을 포함하고, 명령어가 제어 유닛에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 수신하고, 수신된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 전송한다. 전송된 빔 리포팅에 기반한 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 수신하고, 수신된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 전송하는 수신 단말을 제공한다.
한편, 송신 단말은 빔 페어링 응답을 수신 단말로 전송할 수 있는데, 상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 빔 페어링 응답을 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 빔 페어링 응답은 상기 직접 링크 설정 요청 메시지 전송 이전에 별도의 메시지로 전송될 수도 있다.
상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 특정 시간 오프셋(offset)을 기초로 전송(또는 수신)될 수 있다.
상기 참조 신호는 S-SSB(sidelink-synchronization signal block), 사이드링크(sidelink) CSI-RS(channel state information-reference signal) 및 사이드링크(sidelink) 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal) 중 적어도 하나일 수 있다.
또한, 상기 참조 신호는 송신 단말 및/또는 수신 단말의 식별자 정보를 포함할 수 있다.
본 명세서는 3GPP에서 정의된 5G/5G-advanced 시스템을 타겟으로 기술하나, 본 명세서에서 제안하는 기술/개념이 5G 외의 LTE 혹은 향후 정의될 6G 등의 이동 통신 시스템에서 적용될 수 있다.
본 명세서의 개시에 따르면, 3GPP 5G FR2(frequency range 2) 대역에서 사이드링크(sidelink) 통신을 위한 초기 빔 페어링(pairing) 및 유니캐스트 링크 설정을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 1은 NR 무선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 2는 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 3은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 4는 PC5 인터페이스를 지원하는 NG-RAN 아키텍처를 나타낸 예시이다.
도 5a 내지 도 5b는 사이드링크(sidelink) 자원 할당 모드에 따른 사이드링크 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 6a 내지 도 6b는 본 명세서의 일 실시예에 따른 초기 빔 페어링(initial beam pairing) 및 유니캐스트 링크 설정(unicast link establishment) 수행을 위한 시그널링의 예시이다.
도 7a 내지 도 7d는 본 명세서의 일 실시예에 따른 S-SSB 전송 주기 내에서 빔 스위핑(beam sweeping)을 하는 예시들을 나타낸다.
도 8a 내지 도 8b는 본 명세서의 일 실시예에 따른 S-SSB의 빔 스위핑(beam sweeping)과 연계하여 독립형(standalone) 형태의 CSI-RS가 전송되는 예시를 나타낸다.
도 9는 본 명세서의 일 실시예에 따른 사이드링크 슬롯(sidelink slot)이 하나의 빔 스위핑(beam sweeping) 주기 동안 6개의 빔을 통해 빔 스위핑(beam sweeping) 형태로 전송되는 예시를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 따른 사이드링크 슬롯(sidelink slot) 구성의 예시를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치를 나타낸다.
본 명세서는 LTE 시스템, LTE-A 시스템 및 NR 시스템을 사용하여 실시예들을 설명하지만, 이러한 실시예들은 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 명세서는 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head), eNB, TP(transmission point), RP(reception point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용될 수 있다.
3GPP 기반 통신 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH), 물리 브로드캐스트 채널(physical broadcast channel, PBCH), 물리 멀티캐스트 채널(physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널(physical control format indicator channel, PCFICH), 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널(physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿(pilot)이라고도 지칭되는 참조 신호(reference signal, RS)는 gNB와 UE가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데, 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS), UE-특정적 RS(UE-specific RS, UE-RS), 포지셔닝 RS(positioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어, 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH), 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어/데이터 신호를 위한 복조 참조 신호(demodulation reference signal, DMRS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
본 명세서에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다.
한편, NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 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 |
| FR1 | 410MHz - 7125MHz | 15, 30, 60kHz |
| FR2 | 24250MHz - 52600MHz | 60, 120, 240kHz |
NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 표 1와 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.
도 1은 NR 무선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 무선 통신 시스템은 5GC(5G core network)와 NG-RAN(next generation-radio access network)으로 구분될 수 있으며, NG-RAN은 단말(user equipment, UE)에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 기지국(gNB 및/또는 ng-eNB)을 포함할 수 있다. gNB(next generation-Node B)는 단말(UE)에게 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하고, ng-eNB(next generation-evolved Node B)는 단말(UE)에게 E-UTRA(evolved-universal terrestrial radio access) 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공한다. 단말(UE)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. 기지국(gNB 및/또는 ng-eNB)은 단말(UE)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)일 수 있고, BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(gNB 및/또는 ng-eNB)은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결될 수 있으며, NG 인터페이스를 통해 5GC(5G core network)에 연결될 수 있다. 구체적으로, 기지국(gNB 및/또는 ng-eNB)은 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(access and mobility management function)와 연결될 수 있고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(user plane function)와 연결될 수 있다.
도 2는 NR에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의된다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(subframe, SF)으로 정의된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(subcarrier spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
표 2는 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
| SCS(15*2u) | Nslot symb | Nframe,u slot | Nsubframe,u slot |
| 15 KHz(u =0) | 14 | 10 | 1 |
| 30 KHz(u =1) | 14 | 20 | 2 |
| 60 KHz(u =2) | 14 | 40 | 4 |
| 120 KHz(u =3) | 14 | 80 | 8 |
| 240 KHz(u =4) | 14 | 160 | 16 |
N slot symb: 슬롯 내 심볼의 개수
N frame,u slot: 프레임 내 슬롯의 개수
N subframe,u slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 3은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
| SCS (15*2u) | N slot symb | N frame,u slot | N subframe,u slot |
| 60KHz (u=2) | 12 | 40 | 4 |
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 3는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(resource block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(bandwidth part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 4개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 PC5 인터페이스를 지원하는 NG-RAN 아키텍처를 나타낸 예시이다.
도 4를 참조하면, NG-RAN(next generation-radio access network) 아키텍처(architecture)는 PC5 인터페이스를 지원한다. PC5 인터페이스를 통한 사이드링크(sidelink) 전송 및 수신은 단말(UE)이 어떤 RRC(radio resource control) 상태에 있는지에 관계없이 단말(UE)이 NG-RAN 커버리지 내(inside)에 있을 때 및 단말(UE)이 NG-RAN 커버리지 밖(outside)에 있을 때도 지원된다.
PC5 인터페이스를 통한 V2X(Vehicle-to-Everything) 서비스 지원은 NR 사이드링크 통신 및/또는 V2X 사이드링크 통신에 의해 제공될 수 있다. NR 사이드링크(sidelink) 통신은 V2X 서비스가 아닌 다른 서비스를 지원하기 위해서도 사용될 수 있다.
NR 사이드링크(sidelink) 통신은 유니캐스트(unicast) 전송 모드, 그룹캐스트(groupcast) 전송 모드 및 브로드캐스트(broadcast) 전송 모드 중 하나의 타입을 지원할 수 있다. 유니캐스트 타입의 사이드링크(sidelink) 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일대일 통신을 수행할 수 있으며, 그룹캐스트 타입의 사이드링크(sidelink) 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 사이드링크(sidelink) 통신을 수행할 수 있다.
도 5a 내지 도 5b는 사이드링크 자원 할당 모드에 따른 사이드링크 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 5a는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 단말 동작을 나타내고, 도 5b는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 5a를 참조하면, NR 자원 할당 모드 1에서 기지국은 사이드링크(SL) 전송을 위해 단말(UE)에 의해 사용될 사이드링크(SL) 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말1(UE1)에게 PDCCH(physical downlink control channel)를 통해 전송되는 DCI(downlink control channel)를 이용해서 자원 스케줄링을 수행할 수 있고, UE1은 상기 자원 스케줄링에 따라 단말2(UE2)와 V2X 또는 SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, UE1은 PSCCH(physical sidelink control channel)를 통해 SCI(sidelink control information)를 UE2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 SL 데이터를 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 UE2에게 전송할 수 있다.
도 5b를 참조하면, NR 자원 할당 모드 2에서 단말은 기지국에 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 SL 자원 풀(sidelink resource pool)일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 즉, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브 채널(sub-channel) 단위로 수행될 수 있다. 도 5b에 도시된 바와 같이, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 UE1은 PSCCH를 통해 SCI를 UE2에게 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH를 통해 UE2에게 전송할 수 있다.
한편, FR2(frequency range 2) 대역에서 사이드링크(sidelink) 통신을 위한 초기 빔 페어링(initial beam pairing) 및 유니캐스트 링크 설정(unicast link establishment) 수행에 대한 기술은 현재 개발 중에 있다. 본 명세서에서는 유니캐스트 링크 설정(unicast link establishment) 수행 이전에 초기 빔 페어링(initial beam pairing)을 수행하는 방식에 대한 절차 및 세부 기술을 제안한다. 특히, Initial beam pairing 동작의 수행에 있어 빔 정보 전달을 위해 사용하는 참조 신호(reference signal, RS) 및 메시지, 해당 신호/데이터를 전송하기 위한 자원 할당 방식 및/또는 운용 방식을 제안한다. 또한, unicast link establishment 이전 initial beam pairing 수행 시 수신 단말은 현재 beam pairing 절차를 진행하고 있는 송신 단말이 unicast link establishment 설정을 위한 단말인지 여부를 모르는 상태에서 initial beam paring을 수행한다. 따라서, 수신 단말 입장에서는 불필요한 beam pairing 절차를 진행하는 경우가 발생한다. 본 명세서에서는 상기의 불필요한 beam pairing 절차의 최소화를 위해 송신 단말이 initial beam pairing을 위해 전송하는 reference signal 및 메시지를 통해 식별자 정보를 전송하는 방식을 제안한다.
3GPP에서는 FR2 대역에서의 사이드링크(sidelink) 통신을 위한 빔 관련 기술에 대해서 논의를 하고 있으며, 하기의 표 4는 관련된 합의(Agreement)의 일부분을 나타낸다.
| 합의 (#112) 사이드링크 빔 관리를 위해, RAN1이 연구해야 하는 것은 > 송신 빔(들) 훈련 및/또는 수신 빔(들) 훈련이 수행되는 방법 > 공간 관련 정보 (예로, TCL, QCL, 빔 ID, 등)를 식별할 수 있는지 여부와 방법 > PC5 유니캐스트 링크 설정과 사이드링크 초기 빔 페어링 간의 관계 (예로, 초기 빔 페어링 절차가 사이드링크 유니캐스트 링크 설정 절차 이전, 도중 또는 후에 시작되는지 여부) (Agreement (#112) For sidelink beam management, RAN1 is to study > how transmit beam(s) training and/or receive beam(s) training is performed > whether and how spatial related information (e.g., TCI, QCL, beam ID, etc) information could be identified > the relationship between PC5 unicast link establishment and sidelink initial beam pairing (e.g., whether initial beam pairing procedure starts before, during or after sidelink unicast link establishment procedure.)) |
| 합의 (#112b) > RAN1은 적어도 다음 단계들과 UE2를 결정하는 방법을 포함하여 사이드링크 유니캐스트 링크 설정 이전에 초기 빔 페어링이 수행되는 다음 후보 절차를 연구할 수 있다: > UE1은 서로 다른 송신 빔을 통해 참조 신호를 전송 >> Note: 각 빔으로부터의 복수의 참조 신호 전송(예로, 반복)을 연구할 수 있음 >> FFS 언제 참조 신호가 전송되는지 >> FFS 적용 가능한 참조 신호 > UE2는 참조 신호들를 측정하고 UE1 송신 빔 및/또는 UE2 수신 빔을 결정 >> FFS: UE2 송신 빔을 결정 여부/방법 > UE2는 결정된 UE1 송신 빔을 UE1에게 지시 >> FFS: 타당성을 포함하여, 결정된 전송 빔을 지시하는 방법 > UE1과 UE2는 기존 링크 설정 절차에 따라 결정된 빔을 이용하여 사이드링크 유니캐스트 링크를 설정 (Agreement (#112b) > RAN1 can study the following candidate procedure where initial beam pairing is performed before sidelink unicast link establishment, including at least the following steps and how to determine UE2: > UE1 sends reference signals via different transmit beams >> Note: multiple reference signals transmissions (e.g. repetitions) from each of the beams can be studied >> FFS when reference signals are sent >> FFS applicable reference signal >UE2 measures the reference signals and determines a UE1 transmit beam and/or a UE2 receive beam >>FFS: whether/how to determine a UE2 transmit beam > UE2 indicates to UE1 the determined UE1 transmit beam >> FFS how to indicate the determined transmit beam, including its feasibility > UE1 and UE2 set up sidelink unicast link using the determined beam, following existing link establishment procedure.) |
| 합의 (#112b) UE1과 UE2 간의 초기 빔 페어링을 위해 S-SSB의 적용 가능성을 연구하기 위해 적어도 다음 사항을 고려할 수 있음. > UE2가 UE1의 S-SSB 전송으로부터 UE1(예로, 소스 ID)의 식별 여부/방법과, UE1이 UE2로부터의 해당 빔 측정/보고의 식별 여부/방법 > S-SSB 전송/자원과 빔 관련 정보의 매핑 > 서로 다른 S-SSB 송신 빔들에 각각 연관된 빔 보고 자원 할당 > S-SSB의 구조와 내용 > 필요한 경우, S-SSB 전송 트리거링 및/또는 활성화 > S-SSB 모니터링 및 보고/대응 메커니즘 > S-SSB 전송 자원을 포함하여, 서로 다른 UE로부터의 중첩된 S-SSB 전송 간의 간섭을 완화/회피하는 메커니즘 > 다른 UE에 대한/다른 UE로부터의 잠재적 영향, 및 이러한 영향을 회피하거나 완화 여부/방법 (Agreement (#112b) To study the feasibility of adapting S-SSB for initial beam pairing between UE1 and UE2, at least the following can be considered. > Whether/how to enable UE2 to identify UE1 (e.g., source ID) from UE1's S-SSB transmission, to enable UE1 to identify the corresponding beam measurement/reporting from UE2 > Mapping between S-SSB transmission/resource and beam related information > Allocation of beam reporting resources respectively associated with different S-SSB transmit beams > Structure and contents of S-SSB > Triggering and/or activation of S-SSB transmission, if needed > Mechanism for S-SSB monitoring and reporting/responding > Mechanism to mitigate/avoid the interference between overlapped S-SSB transmissions from different UEs, including S-SSB transmission resources > Potential impact to/from other UEs, and whether/how to avoid or mitigate this impact) |
| 합의 (#112b) 초기 빔 페어링에 대해 SL CSI-RS를 재사용하는 타당성을 연구하기 위해 적어도 다음과 같은 개선 사항들을 고려될 수 있음. > 동일 슬롯에서 사이드링크 데이터 전송이 있거나 또는 없는 SL CSI-RS 전송 >> FFS: 슬롯 구조 > SL CSI-RS 전송/자원과 빔 관련 정보 간의 매핑 > SCI 지시가 있거나 또는 없는 주기적 SL CSI-RS 전송, 반정적 SL CSI-RS 전송 또는 비주기적 SL CSI-RS 전송 > SL CSI-RS 빔 스위핑 자원의 할당 및 해당되는 경우 관련 빔 보고 자원 > 유니캐스트 링크 설정 이전, 동안 또는 이후에 초기 빔 페어링을 위한 SL CSI-RS를 적용 가능성을 연구 >> FFS: SL CSI-RS 자원 설정을 제공하는 방법 > 서로 다른 UE들로부터의 중첩된 SL CSI-RS 전송 간의 간섭을 완화/회피할지 여부 또는 방법 > 송신 빔에서 반복이 있거나 또는 없는 SL CSI-RS 전송 (Agreement(#112b) To study the feasibility of reusing SL CSI-RS for initial beam pairing, at least the following enhancements can be considered. > SL CSI-RS transmission with or without sidelink data transmission in the same slot >> FFS: slot structure > Mapping between SL CSI-RS transmission/resource and beam related information > Periodic SL CSI-RS transmission, semi-persistent SL CSI-RS transmission, or aperiodic SL CSI-RS transmission, with or without SCI indication > Allocation of SL CSI-RS beam sweeping resources and if applicable, their associated beam reporting resources > Study the possibility to apply SL CSI-RS for initial beam pairing before, during or after unicast link establishment >> FFS: How to provide SL CSI-RS resource configuration > Whether or how to mitigate/avoid the interference between overlapped SL CSI-RS transmissions from different UEs > SL CSI-RS transmission with or without repetition on transmit beams) |
| 합의 (#113) 사이드링크 유니캐스트 링크 설정 이전에 초기 빔 페어링이 수행되는 후보 절차에 있어서, > 스텝 1에서, >> 적용 가능한 참조 신호는 다음을 기반으로 선택 >>> Alt 1-1: S-SSB 또는 수정된 형식 >>> Alt 1-2: 독립형 SL CSI-RS 또는 수정된 형식 >>> Alt 1-3: 비독립형 SL CSI-RS >>>> Note: 독립형 SL CSI-RS 전송은 동일한 슬롯에서 적어도 수반되는 사이드링크 데이터 (SL MAC SDU) 전송이 없음을 의미한다. FFS: SCI(들) 또는 SL MAC CE 전송 또는 PSFCH의 동반. >>> Alt 1-4: PSCCH/PSSCH DMRS >> 참조 신호 전송 >>> Alt 2-0: 비주기적으로 >>> Alt 2-1: 주기적으로 >>> Alt 2-2: 활성화 및 비활성화를 가지는 반정적 >>>> FFS 활성화/비활성화의 세부 사항들 >> FFS 자원 및 참조 신호의 자원 할당 >> FFS: CSI-RS가 사용되는 경우, UE1이 CSI-RS와 관련된 다른 정보의 전송 여부 > 스텝 2에서 >> UE1의 송신 빔과 UE2의 수신 빔은 특정 조건(들)을 만족하는 RSRP 측정값과 페어로 UE2에 의해 결정 >>> FFS 조건(들) 세부 사항들 >>> FFS UE2에 의한 UE1 송신 빔의 명시적 또는 암묵적 결정 >> 적어도 빔 대응성을 가정한다면, UE2의 송신 빔은 적어도 결정된 UE2의 수신 빔에 대응하는 것으로 결정 >>> FFS 기타 방식 > 3단계에서는 >> UE2의 빔 보고는 결정된 UE1의 송신 빔과 연관. >>> FFS 연관성 세부 사항들 >>> FFS 빔 보고의 세부 사항들 >> Note: 이는 링크 설정 메시지에서 빔 보고를 배제하지 않음. >> FFS: UE1이 서로 다른 UE들로부터 서로 다른 빔 보고를 수신하는 경우 송신 빔을 결정하는 방법 > FFS: 여러 UE로부터의 불필요한 빔 측정 및 보고를 방지할지 여부/방법; (Agreement (#113) In the candidate procedure where initial beam pairing is performed before sidelink unicast link establishment, > In step 1, >> the applicable reference signal is selected based on >>> Alt 1-1: S-SSB or its modified format >>> Alt 1-2: standalone SL CSI-RS or its modified format >>> Alt 1-3: non-standalone SL CSI-RS >>>> Note: standalone SL CSI-RS transmission means at least no accompanying sidelink data (SL MAC SDU) transmissions in the same slot. FFS: accompanying SCI(s) or SL MAC CE transmissions or PSFCH. >>> Alt 1-4: PSCCH/PSSCH DMRS >> the reference signals are sent >>> Alt 2-0: aperiodically >>> Alt 2-1: periodically >>> Alt 2-2: semi-persistent with activation and deactivation >>>>FFS details of activation/deactivation >> FFS resources and resource allocation of reference signal >> FFS: if CSI-RS is used, whether UE1 transmits other information associated with the CSI-RS > In step 2, >> UE1's transmit beam and UE2's receive beam are determined by UE2 as the pair with the RSRP measurement satisfying certain condition(s) >>> FFS details of condition(s) >>> FFS explicit or implicit determination of UE1 transmit beam by UE2 >> UE2's transmit beam is at least determined as the one corresponding to determined UE2's receive beam, at least if beam correspondence is assumed >>> FFS other scheme > In step 3, >> UE2's beam reporting is associated with determined UE1's transmit beam. >>> FFS details of association >>> FFS details of beam reporting >>> Note: this does not preclude beam reporting in the link establishment message. >> FFS: how UE1 determines its transmit beam if it receives different beam reporting from different UEs > FFS: whether/how to avoid unnecessary beam measurement and reporting from multiple UEs;) |
본 명세서에서는 사이드링크(SL) 통신을 위해 unicast link establishment 이전에 initial beam pairing 동작을 수행하는 경우의 통신 방식을 제안한다. 바람직하게는 FR2(frequency range 2) 대역에서, unicast link establishment 이전에 initial beam pairing 동작을 수행하는 경우의 SL 통신 방식을 제안한다.
본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 UE1을 SL통신에서 데이터/신호를 전송하는 단말로 지칭하여 사용하며, UE2는 UE1으로부터 데이터/신호를 수신하는 타겟(target) 단말로 지칭하여 사용한다. 또한, 데이터/신호 전송에 사용하는 송신 빔을 TX beam으로 지칭하고, 데이터/신호 수신을 위해 사용하는 수신 빔을 RX beam으로 지칭한다.
도 6a 내지 도 6b는 본 명세서의 일 실시예에 따른 초기 빔 페어링(initial beam pairing) 및 유니캐스트 링크 설정(unicast link establishment) 수행을 위한 시그널링의 예시이다.
도 6a 내지 도 6b에서의 초기 빔 페어링(initial beam pairing)은 유니캐스트 링크 설정(unicast link establishment) 수행 이전에 수행된다.
도 6a를 참조하면, UE1은 beam pairing을 위한 참조 신호 (reference signal, RS)을 빔 스위핑(beam sweeping) 형태로 전송한다 (S601a). 이후, UE2는 특정 빔들로 전송된 해당 RS들에 대한 측정(measurement)을 수행하고, 수신된 정보를 바탕으로, SL 통신에 사용할 beam(들)을 선택한다. 이후, 해당 beam(들)의 정보를 UE1에게 리포팅(reporting) 한다 (S602a). 해당 시그널링(signaling) 절차에 의해 UE1과 UE2의 initial beam pairing이 완료된다. 이후, UE1은 beam pairing 절차에 의해 획득된 TX beam(들)을 이용하여, unicast link establishment를 위해 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 UE2에게 전송한다 (S603a). 이때, UE2는 DCR 메시지 수신을 위해 initial beam paring 절차에 의해 획득된 RX beam(들)을 이용하여 수신한다.
DCR 메시지를 성공적으로 수신한 UE2는 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 UE1에게 전송하며 (S604a), 이를 통해 unicast link establishment 절차가 완료될 수 있다. DCA메시지의 송수신을 위한 UE2의 TX beam과 UE1의 RX beam은 beam pairing 절차에 의해 획득된 beam 정보를 기반으로 설정 가능하다.
도 6a의 절차 운용에 있어 UE2의 beam reporting 이후 특정 시간 오프셋(offset) 안에 DCR 메시지를 전송하도록 운용할 수 있다. 예를 들어, beam pairing에 의해 획득된 beam pair가 시간의 경과에 따른 채널의 변화에 의해 더 이상 유효하지 않을 수 있기 때문에 beam reporting 이후 특정 시간 offset 안에 DCR 메시지는 beam pairing procedure를 통해 획득한 beam pair를 이용하여 전송될 수 있다. 만약, DCR메시지를 시간 offset안에 전송하지 못하는 경우 UE1은 다시 beam pairing procedure를 수행할 수 있다.
도 6a의 절차 운용에 있어 UE2는 beam pairing을 위한 UE1의 RS 전송이 끝난 시점부터 특정 시간 offset 안에 beam reporting을 전송하도록 운용할 수 있다. 예를 들어, beam pairing을 위한 UE1의 RS 전송 이후 시간의 경과에 따른 채널의 변화에 의해 UE2가 측정한 beam 정보가 더 이상 유효하지 않을 수 있기 때문에 beam pairing을 위한 UE1의 RS 전송이후 이후 특정 시간 offset 안에 beam reporting은 획득한 beam 관련 정보에 기반하여 beam reporting을 할 수 있다. UE2가 특정 시간 offset 이후 beam reporting을 하는 경우 해당 beam pair의 정보는 UE1에 의해 버려지고 사용되지 않을 수 있다. 또한, UE1이 beam reporting을 특정 시간 offset안에 수신하지 못하는 경우 UE1은 다시 beam pairing을 위한 RS들을 전송할 수 있다. 예를 들어 beam pairing을 위한 RS 전송이 aperiodic 형태로 전송되는 경우, 또는 semi-persistent 형태로 전송되는 경우에 해당 동작이 적용되어 운용될 수 있다.
상기 특정 시간 offset 값들은 시스템에서 고정된 값으로 사용될 수 있고, 또는 자원 풀 특정(resource pool specific)이나 SL 특정(specific)하게 설정하여 운용할 수 있다. 특정 시간 offset 값이 설정되는 경우의 운용에서 해당 offset 값은 beam procedure 절차에서 사용할 수 있는 signaling들을 사용하여 설정될 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 PSBCH(physical sidelink broadcast channel)를 통해 전송되는 MIB(master information block), SIB(system information block), PSCCH(physical sidelink control channel )의 SCI(sidelink control information), PSSCH(physical sidelink shared channel), PSFCH(physical sidelink feedback channel), MAC-CE(medium access control-control element) 및/또는 RRC(radio resource control) 등을 통해 설정될 수 있다.
도 6a의 운용에 있어 DCR 메시지는 beam pairing response 메시지를 포함할 수 있다. 이 경우, UE2는 UE1과 beam pairing에 성공했음을 unicast link establishment와 상관없이 인지하고, 이후의 UE1과의 signaling 절차에서 beam pairing 정보를 활용할 수 있다.
한편, 도 6b는 beam pairing 절차에서 빔 페어링 응답(beam pairing response) 메시지가 추가된 시그널링(signaling)의 예시이다. 해당 signaling은 initial beam paring이 성공적으로 이루진 경우 전송될 수 있다 (S603b). 참고로, 도 6b의 S601b, S602b, S604b 및 S605b은 도 6a의 S601a, S602a, S603a 및 S604a 각각에 대응되는 시그널링으로, 앞서 기술한 도 6a의 내용에 대응될 수 있다.
Beam pairing response 메세지는 UE1이 전송에 사용하는 beam 정보, UE2가 사용해야 하는 beam 정보, UE1의 unicast L2(layer 2) ID 또는 source L2 ID 또는 UE1의 application layer ID 또는 UE2의 unicast L2 ID 또는 destination L2 ID 또는 V2X service ID 또는 UE1의 L1 ID 또는 UE2의 L1 ID 정보들 중 전체 또는 일부를 포함할 수 있다.
Initial beam paring response 메시지는 DCR 메시지 전송을 지시(indication)할 수 있다. 이 경우, UE2는 beam pairing response 메시지 수신 이후 DCR 메시지 수신을 시도할 수 있다. 예를 들어, DCR 메시지 전송을 위해 사용하는 PSCCH에 대한 모니터링(monitoring)을 시작할 수 있다. 또한, beam pairing response 메시지는 DCR 메시지가 전송되는 자원의 정보의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다.
도 6b의 절차 운용에 있어 도 6a에서 사용한 signaling 간 특정 시간 offset를 기준으로 그 기간 내에 다음 신호가 전송되는 운용이 단순 적용, 확장 및 변형된 형태로 운용될 수 있다. 예를 들어, UE2는 beam reporting 전송 이후 특정 시간 offset 안에 beam pairing response를 수신하지 못하는 경우 DCR 메시지 수신을 시도하지 않고, UE1의 beam pairing을 위한 RS의 수신을 시도할 수 있다. 또는, UE2는 beam reporting 전송 이후, beam response가 수신되지 않더라도 특정 시간 offset 안에 DCR 메시지를 수신하는 경우 beam pairing이 완료될 것으로 판단하고 이후 절차를 진행할 수 있다. 만약, beam reporting 전송 이후 특정 시간 offset 안에 DCR 메세지를 수신하지 못하는 경우 더 이상 DCR 메시지 수신을 시도하지 않고, UE1의 beam pairing을 위한 RS의 수신을 시도할 수 있다.
또한, 도 6b의 절차 운용에 있어 UE1이 beam pairing response 전송 이후 특정 시간 offset 안에 DCR 메세지를 전송하도록 설정하고 운용할 수 있다. 만약 해당 특정 시간 offset이 초과된 경우 UE1은 beam pairing procedure를 다시 수행할 수 있다.
상기 특정 시간 offset 값들은 시스템에서 고정된 값으로 사용될 수 있고, 또는 resource pool specific이나 SL specific하게 설정하여 운용할 수 있다. 특정 시간 offset 값이 설정되는 경우의 운용에서 해당 offset 값은 beam procedure 절차에서 사용할 수 있는 signaling들을 사용하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 예를 들어, S-SSB의 PSBCH를 통해 전송되는 MIB, SIB, PSCCH의 SCI, PSSCH, PSFCH, MAC-CE 및/또는 RRC 등을 통해 설정될 수 있다.
앞서 설명한 도 6a 및/또는 도 6b의 예시에서 UE1이 전송하는 RS는 S-SSB, SL CSI-RS(channel state information-reference signal) 및/또는 PSCCH 및 PSSCH의 DM-RS(demodulation-reference signal)가 될 수 있다. 해당 RS는 앞서 언급한 3가지 RS 중 하나 이상이 될 수 있다.
도 6a 및/또는 도 6b의 예시에서 Beam pairing 절차가 unicast link establishment 이전에 수행되므로, DCR 메시지 수신 이전까지 UE2는 beam pairing 과정에서 측정한 수신 정보들이 unicast link establishment의 대상이 되는 UE1인지 알 수가 없다. 따라서, beam pairing 과정에서 불필요한 beam measurement 수행이 발생하게 된다.
UE2에서 불필요한 beam measurement 과정을 최소화하기 위해 beam pairing을 위한 RS 신호는 UE1의 unicast L2 ID 또는 source L2 ID 또는 UE1의 application layer ID 또는 UE2의 unicast L2 ID 또는 destination L2 ID 또는 V2X service ID 또는 UE1의 L1 ID 또는 U E2의 L1 ID 정보들 중 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 후술하는 본 명세서에는 상기 ID 정보들을 식별자 정보라고 지칭한다.
상기 식별자 정보를 전송하는 컨테이너(container)로서 각 RS 별로 다음과 같은 방식으로 전송이 가능하다.
도 6a 및/또는 도 6b의 예시에서 전송하는 RS가 S-SSB인 경우, UE1이 전송한 S-SSB 내의 PSBCH를 통해 전송되는 MIB 또는 해당 MIB를 통해 지시된 자원을 통해 전송되는 제1 SIB 또는 해당 MIB 및 제1 SIB를 통해 지시된 자원을 통해 전송되는 제2의 SIB 또는 MAC-CE 또는 RRC 중 1개 또는 그 이상의 container들의 조합을 통해 전송이 가능하다. 이때, 해당 SIB는 옴니 빔(omni-beam)으로 전송될 수 있다. 또는, 슬롯(slot) 또는 심볼(symbol) 단위로 SIB가 반복(repetition)되어 각 자원 단위 별 SIB 전송 시 beam sweeping 형태로 전송 가능하다. 또는 S-SSB와 동일한 slot에서 다른 주파수 자원에서 FDM(frequency division multiplexing)되어 S-SSB와 동일한 beam을 기반으로 beam sweeping되어 전송될 수 있다.
상기 SIB 전송에 있어, 식별자 정보는 SIB 형태가 아닌 PSCCH 및 PSSCH를 이용하여 데이터를 전송하는 형태로도 전송 가능하며, 해당 PSCCH 및 PSSCH에 대한 자원에 대한 지시는 상기 SIB 자원 정보의 지시 방식과 동일하게 적용 가능하다. 이때, 식별자의 정보는 PSCCH의 SCI 또는 PSSCH 또는 MAC-CE를 통해 전송이 가능하다.
도 7a 내지 도 7d는 본 명세서의 일 실시예에 따른 S-SSB 전송 주기 내에서 빔 스위핑(beam sweeping)을 하는 예시들을 나타낸다.
도 7a는 UE1이 S-SSB 전송주기 내에서 4개의 빔으로 4개의 S-SSB를 beam sweeping 전송하는 예시를 나타낸다. 이때, S-SSB 내에서 PSBCH를 통해 전송되는 MIB에 내에 SIB 전송 자원 정보를 포함하고, 해당 자원으로 UE1이 앞서 설명한 식별자 정보 전체 또는 일부를 SIB에 포함하여 전송할 수 있다. 이때 해당 SIB 전송 자원 정보는 각 S-SSB의 MIB에서 동일할 수 있다.
도 7b는 S-SSB 전송주기 내에서 3개의 빔을 이용하여 S-SSB 전송을 위해 2번의 beam sweeping을 하는 예시이다. 해당 예시에서 SIB는 한번의 beam sweeping이 종료된 이후, 각각 전송될 수 있다. 이 경우, 첫번째 beam sweeping에서 beam #1, #2, #3읕 통해 전송되는 MIB는 SIB#1의 자원 정보를 지시/포함할 수 있다. 두번째 beam sweeping에서 beam #1, #2, #3읕 통해 전송되는 MIB는 SIB#2의 자원 정보를 지시/포함할 수 있다. 이때, SIB#1, SIB#2를 통해 전송되는 식별자 정보는 동일할 수 있다.
도 7c는 S-SSB 전송주기 내에서 6개의 빔을 이용하여 S-SSB 전송을 위해 1번 sweeping 하는 예시이다. 도 7c에서 S-SSB 전송 주기 내에서 특정 개수의 beam으로 S-SSB 전송 이후 SIB를 전송할 수 있다. 해당 특정 개수에 대한 것은 resource pool specific, SL specific 또는 UE specific한 형태로 설정될 수 있다. 해당 특정 개수의 설정 값은 RRC, MAC-CE, PSBCH 내의 MIB를 통해 explicit하게 설정될 수 있다. 또는, PSBCH 내의 MIB를 통해 지시되는 자원 정보에 따라 SIB의 전송 위치를 지시(indication)할 수 있으므로, 해당 특정 값에 대한 설정 없이 운용될 수 있다. 도 7c에서, beam #1, #2, #3읕 통해 전송되는 MIB는 SIB#1의 자원 정보를 지시/포함할 수 있다. Beam #4, #5, #6읕 통해 전송되는 MIB는 SIB#2의 자원 정보를 지시/포함할 수 있다. 이때, SIB#1, SIB#2를 통해 전송되는 식별자 정보는 동일할 수 있다.
전술한 도 7a, 도 7b 및/또는 도7c의 예시에서 전송되는 SIB는 omni-beam으로 전송될 수 있다. 또는, slot 또는 symbol 단위로 SIB가 repetition되어 각 자원 단위 별 SIB 전송 시 beam sweeping 형태로 전송 가능하다.
한편, 도 7d는 S-SSB 전송주기 내에서 6개의 빔을 이용하여 S-SSB 전송을 위해 1번 sweeping 하는 예시이다. 이때, SIB들의 위치는 S-SSB 전송 자원 기준으로 특정 주파수 offset 값으로 설정되어 고정된 위치에서 각 S-SSB와 동일한 빔으로 전송될 수 있다. 해당 특정 주파수 offset 값은 시스템적으로 고정되어 설정될 수 있으며, SL specific 또는 resource pool specific 형태로 설정되어 운용할 수 있다.
도 7a, 도 7b, 도 7c 및/또는 도7d의 예시에서 식별자 정보를 전송하기 위해 SIB의 형태가 아닌 PSCCH 및 PSSCH를 통한 전송으로 변형하여 운용할 수도 있다.
도 8a 내지 도 8b는 본 명세서의 일 실시예에 따른 S-SSB의 빔 스위핑(beam sweeping)과 연계하여 독립형(standalone) 형태의 CSI-RS가 전송되는 예시를 나타낸다.
앞서의 도 6a 및/또는 도 6b의 예시에서 전송하는 RS가 S-SSB와 SL CSI-RS를 같이 전송하는 경우, S-SSB의 빔 스위핑(beam sweeping)과 연계하여 독립형(standalone) 형태의 CSI-RS가 전송될 수 있다. 도 8a는 이에 대한 방식의 예시이다. S-SSB 전송주기 내에서 3개의 S-SSB가 beam sweeping 전송됨을 가정하였다. 그리고, 각 S-SSB의 시간, 주파수 자원 위치 기준으로 시간 및 주파수 자원 offset 값 설정을 통해 CSI-RS 전송 자원의 위치가 설정/고정되어 운용되는 예시이다. S-SSB 자원 위치 기준 CSI-RS가 전송되는 시간/주파수 자원의 offset 값은 또는 특정 시간/주파수 자원 위치에 대한 설정은 시스템적으로 고정되어 설정될 수 있으며, S-SSB의 MIB를 통해 indication 될 수 있다. 또는 RRC/MAC-CE등을 통해 indication 될 수 있다. 해당 설정은 SL specific 또는 resource pool specific 형태로 설정되어 운용할 수 있다. 도 8a의 예시에서 S-SSB의 전송 빔은 CSI-RS 전송 빔 대비 beam width가 넓은 beam으로 구성될 수 있다. 또한 각 S-SSB 이후 전송되는 CSI-RS 빔은 CSI-RS 전송 직전 S-SSB 전송 beam width 내에서 narrow beam으로 설정되어 사용될 수 있다. 본 예시에서는 CSI-RS가 3개의 symbol로 구성되어 운용하는 예시이고, 각 symbol을 통해 전송하는 CSI-RS는 서로 다른 빔으로 전송되는 예시를 보여준다. CSI-RS를 전송하는 자원의 크기, 예를 들어 사용하는 symbol수 또는 slot 수는 MIB 또는 RRC/MAC-CE 등을 통해 indication 될 수 있으며, SL specific 또는 resource pool specific 형태로 설정되어 운용할 수 있다. 도 8a의 예시에서 UE2는 특정 S-SSB 수신에 성공한 이후 수신에 성공한 S-SSB 및 그 이후 전송되는 CSI-RSs를 통해 beam pairing 정보를 획득할 수 있다. 이때, 식별자 정보는 도 7a, 도 7b 및/또는 도 7c의 예시와 같은 형태로 획득할 수 있다.
도 8b는 S-SSB 전송주기 내에서 3개의 S-SSB가 beam sweeping 전송됨을 가정하였다. 도 8a와 달리 모든 S-SSB가 beam sweeping으로 전송된 이후, CSI-RS가 연속적으로 전송되는 예시이다. 해당 예시에서 CSI-RS 전송 자원은 도 8a의 예시와 동일하게 설정되어 운용될 수 있다. 본 예시에서 CSI-RS는 9개의 symbol을 이용하여 9개의 서로 다른 beam으로 전송되는 예시이다. UE2는 특정 S-SSB 수신에 성공한 이후 수신에 성공한 S-SSB 및 그 이후 전송되는 CSI-RSs를 통해 beam pairing 정보를 획득할 수 있다. 이때, 식별자 정보는 도 7a, 도 7b 및/또는 도 7c의 예시와 같은 형태로 획득할 수 있다.
도 8a 내지 도 8b의 예시에서 CSI-RS 전송 빔들의 일부 빔 또는 전체 빔들은 동일한 빔으로 전송될 수 있으며, 동일한 빔으로 전송되는 CSI-RS들은 UE2의 수신 빔 설정을 위한 측정 용도로 활용될 수 있다.
도 9는 본 명세서의 일 실시예에 따른 사이드링크 슬롯(sidelink slot)이 하나의 빔 스위핑(beam sweeping) 주기 동안 6개의 빔을 통해 빔 스위핑(beam sweeping) 형태로 전송되는 예시를 나타낸다.
앞서의 도 6a 및/또는 도 6b의 예시에서 전송하는 RS가 SL slot 내에서 PSCCH 및 PSSCH와 CSI-RS 또는 DM-RS를 전송하는 경우, 복수개의 SL slot은 beam sweeping 주기 내에서 beam sweeping 형태로 전송할 수 있다. 이때 beam sweeping 주기는 MIB 또는 SIB 또는 RRC/MAC-CE 등을 통해 indication 될 수 있으며, SL specific 또는 resource pool specific 형태로 설정되어 운용할 수 있다.
도 9는 SL slot이 하나의 beam sweeping 주기 동안 6개의 빔을 통해 beam sweeping 형태로 전송되는 예시이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 따른 사이드링크 슬롯(sidelink slot) 구성의 예시를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 13개의 symbol로 구성된 slot 안에 1개의 AGC(automatic gain control) symbol, 1개의 PSCCH symbol, 5개의 PSSCH symbol, 1개의 guard symbol, 2개의 DM-RS symbol 및 3개의 CSI-RS symbol로 구성이 되어 있다. 해당 SL slot에서 PSSCH symbol 수 및 DM-RS symbol 수 및 CSI-RS symbol 수는 다양한 형태로 구성 가능하다.
하나의 SL slot은 AGC symbol과 guard symbol을 포함하여, PSCCH 와 DM-RS로만 구성하며, 또는 SL slot은 PSCCH와 CSI-RS로만 구성 가능하며, 또는 PSCCH 및 PSSCH와 DM-RS로만 구성 가능하며, 또는 PSCCH 및 PSSCH와 CSI-RS로만 구성 가능하다. 이 때, PSCCH와 CSI-RS로만 구성된 SL slot과 PSCCH 및 PSSCH와 CSI-RS로만 구성된 SL slot에서 PSCCH 및 PSSCH decoding을 위한 DM-RS는 포함될 수 있다.
도 10의 예시에서 CSI-RS 또는 DM-RS는 모두 동일한 빔으로 전송됨을 가정하였다. 따라서 하나의 SL slot 내에서 동일한 beam에 대해 UE2는 수신 빔을 변경하여 measurement를 수행할 수 있고, 이를 기반으로 UE1과 UE2에 대한 송수신 빔 pair에 대한 정보 획득이 가능하다.
도 10의 예시에서 SL slot 내에서 전송되는 일부 DM-RS 또는 일부 CSI-RS는 PSCCH, PSSCH 그리고 PSCCH 및 PSSCH의 decoding을 위한 DM-RS와는 다른 빔으로 전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 하나의 SL slot 내에서 복수개의 UE1 TX beam에 대한 measurement가 가능하다. 이때, 식별자 정보는 PSCCH의 SCI 또는 PSSCH 또는 MAC-CE를 통해 전송이 가능하다.
본 명세서에서 제안된 개시 및 도 7a 내지 도 10의 예시들은 단순 확장, 변형, 조합된 형태로 운용이 가능하다.
이하, 본 명세서가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
도 11은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치를 나타낸다.
도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템은 제1 장치(100)와 제2 장치(200)을 포함할 수 있다.
상기 제1 장치(100)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제2 장치(200)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제1 장치(100)는 제어 유닛(1020)과 같은 적어도 하나의 프로세서와, 메모리 유닛(1030)과 같은 적어도 하나 이상의 메모리와, 송수신 유닛(1010)과 같은 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 제어 유닛(1020), 메모리 유닛(1030) 및/또는 송수신 유닛(1010)에 전력을 공급하고 제어하는 전원 공급 유닛(1040)을 더 포함할 수 있다. 상기 제어 유닛(1020)은 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 제어 유닛(1020)은 하나 이상의 프로토콜을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 유닛(1020)은 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 수행할 수 있다. 상기 메모리 유닛(1030)은 상기 제어 유닛(1020)과 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신 유닛(1010)은 상기 제어 유닛(1020)과 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 제2 장치(200)는 제어 유닛(2020)과 같은 적어도 하나의 프로세서와, 메모리 유닛(2030)과 같은 적어도 하나 이상의 메모리와, 송수신 유닛(2010)과 같은 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 제어 유닛(2020), 메모리 유닛(2030) 및/또는 송수신 유닛(2010)에 전력을 공급하고 제어하는 전원 공급 유닛(2040)을 더 포함할 수 있다. 상기 제어 유닛(2020)은 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 제어 유닛(2020)은 하나 이상의 프로토콜을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어 유닛(2020)은 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 수행할 수 있다. 상기 메모리 유닛(2030)은 상기 제어 유닛(2020)과 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신 유닛(2010)은 상기 제어 유닛(2020)과 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 메모리 유닛(1030) 및/또는 상기 메모리 유닛(2030)은, 상기 제어 유닛(1020) 및/또는 상기 제어 유닛(2020)의 내부 또는 외부에서 각기 연결될 수도 있고, 유선 또는 무선 연결과 같이 다양한 기술을 통해 다른 제어 유닛에 연결될 수도 있다.
상기 제1 장치(100) 및/또는 상기 제2 장치(200)는 하나 이상의 안테나를 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나(1050) 및/또는 안테나(2050)는 무선 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다.
이상에서는 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 명세서의 개시는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 명세서의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
Claims (20)
- 송신 단말이 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 방법에 있어서,빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 전송하는 단계;상기 전송된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 수신하는 단계;상기 수신된 빔 리포팅을 기반으로, 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 전송하는 단계; 및상기 전송된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 빔 페어링 응답을 포함하는, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 특정 시간 오프셋(offset)을 기초로 전송되는, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 참조 신호는 S-SSB(sidelink-synchronization signal block), 사이드링크(sidelink) CSI-RS(channel state information-reference signal) 및 사이드링크(sidelink) 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal) 중 적어도 하나인, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 참조 신호는 상기 송신 단말 및/또는 수신 단말의 식별자 정보를 포함하는, 방법.
- 수신 단말이 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 방법에 있어서,빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 수신하는 단계;상기 수신된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 전송하는 단계;상기 전송된 빔 리포팅에 기반한 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 수신하는 단계; 및상기 수신된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제6항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 빔 페어링 응답을 포함하는, 방법.
- 제6항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 특정 시간 오프셋(offset)을 기초로 수신되는, 방법.
- 제6항에 있어서,상기 참조 신호는 S-SSB(sidelink-synchronization signal block), 사이드링크(sidelink) CSI-RS(channel state information-reference signal) 및 사이드링크(sidelink) 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal) 중 적어도 하나인, 방법.
- 제6항에 있어서,상기 참조 신호는 송신 단말 및/또는 상기 수신 단말의 식별자 정보를 포함하는, 방법.
- 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 송신 단말로서,제어 유닛; 및명령어(instructions)를 저장하고, 상기 제어 유닛과 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 메모리 유닛을 포함하고, 상기 명령어가 상기 제어 유닛에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 전송하는 단계와,상기 전송된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 수신하는 단계와,상기 수신된 빔 리포팅을 기반으로, 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 전송하는 단계와, 그리고상기 전송된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 수신하는 단계를 포함하는, 송신 단말.
- 제11항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 빔 페어링 응답을 포함하는, 송신 단말.
- 제11항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 특정 시간 오프셋(offset)을 기초로 전송되는, 송신 단말.
- 제11항에 있어서,상기 참조 신호는 S-SSB(sidelink-synchronization signal block), 사이드링크(sidelink) CSI-RS(channel state information-reference signal) 및 사이드링크(sidelink) 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal) 중 적어도 하나인, 송신 단말.
- 제11항에 있어서,상기 참조 신호는 상기 송신 단말 및/또는 수신 단말의 식별자 정보를 포함하는, 송신 단말.
- 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 수신 단말로서,제어 유닛; 및명령어(instructions)를 저장하고, 상기 제어 유닛과 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 메모리 유닛을 포함하고, 상기 명령어가 상기 제어 유닛에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:빔 페어링(beam pairing)을 위한 참조 신호(reference signal, RS)를 수신하는 단계와,상기 수신된 참조 신호에 기반한 빔 리포팅(beam reporting)을 전송하는 단계와,상기 전송된 빔 리포팅에 기반한 직접 링크 설정 요청(direct link establishment request, DCR) 메시지를 수신하는 단계와, 그리고상기 수신된 직접 링크 설정 요청에 대한 응답으로 직접 링크 설정 수락(direct link establishment accept, DCA) 메시지를 전송하는 단계를 포함하는, 수신 단말.
- 제16항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 빔 페어링 응답을 포함하는, 수신 단말.
- 제16항에 있어서,상기 직접 링크 설정 요청 메시지는 특정 시간 오프셋(offset)을 기초로 수신되는, 수신 단말.
- 제16항에 있어서,상기 참조 신호는 S-SSB(sidelink-synchronization signal block), 사이드링크(sidelink) CSI-RS(channel state information-reference signal) 및 사이드링크(sidelink) 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal) 중 적어도 하나인, 수신 단말.
- 제16항에 있어서,상기 참조 신호는 송신 단말 및/또는 상기 수신 단말의 식별자 정보를 포함하는, 수신 단말.
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| YOUNGBUM KIM, SAMSUNG: "On enhanced SL Operation in FR2", 3GPP DRAFT; R1-2305517; TYPE DISCUSSION; NR_SL_ENH2-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Incheon, KR; 20230522 - 20230526, 15 May 2023 (2023-05-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052310950 * |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 24823688 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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