WO2023211214A1 - 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more specifically to a method and device for performing sidelink communication in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems were developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to include not only voice but also data services.
  • the explosive increase in traffic is causing a shortage of resources and users are demanding higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements for the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, a dramatic increase in transmission rate per user, a greatly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • dual connectivity massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), full duplex (In-band Full Duplex), NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access), and ultra-wideband (Super)
  • massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • full duplex In-band Full Duplex
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super ultra-wideband
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for performing sidelink communication in a wireless communication system.
  • the technical task of the present disclosure is to provide a method and device for configuring a transport block (TB) for transmitting sidelink resources determined by a channel access method based on CAPC (channel access priority class).
  • TB transport block
  • a method for a first terminal to perform sidelink communication in a wireless communication system includes receiving downlink control information (DCI) allocating an SL grant from a base station, and the DCI Not including information indicating a channel access priority class (CAPC); And performing listen before talk (LBT) for transmission of the specific TB using a first CAPC selected based on a specific transport block (TB) corresponding to the SL grant, wherein the specific TB is Based on the first condition being met, which includes only SL MAC (medium access control) CE (control element), the first CAPC is the CAPC with the highest priority, and the specific TB includes a sidelink control channel (SCCH) Based on the second condition being met, the first CAPC may be the CAPC with the highest priority.
  • DCI downlink control information
  • CAPC channel access priority class
  • a method for a second terminal to perform sidelink communication in a wireless communication system includes a first CAPC (CAPC) selected through a specific transport block (TB) corresponding to an SL grant.
  • a first CAPC CAPC
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • ACK acknowledgement
  • DCI Downlink control information
  • MAC medium access control
  • a method and device for performing sidelink communication in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for configuring a transport block (TB) for transmitting sidelink resources determined by a channel access method based on CAPC channel access priority class
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using them.
  • Figure 7 shows a procedure for performing V2X or SL communication according to transmission mode in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 8 illustrates a cast type for V2X or SL communication in a wireless communication system to which this disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process in which a first terminal performs communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a process in which a second terminal performs communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining signaling procedures of a base station, a first terminal, and a second terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component when a component is said to be “connected,” “coupled,” or “connected” to another component, this is not only a direct connection relationship, but also an indirect connection relationship where another component exists between them. It may also be included. Additionally, in this disclosure, the terms “comprise” or “having” specify the presence of a referenced feature, step, operation, element, and/or component, but may also specify the presence of one or more other features, steps, operations, elements, components, and/or components. It does not rule out the existence or addition of these groups.
  • first”, second, etc. are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, and unless specifically mentioned, the terms There is no limitation on the order or importance between them. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, the second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. It may also be called.
  • This disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network include controlling the network and transmitting or receiving signals at a device (e.g., a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving, or it can be done in the process of transmitting or receiving signals from a terminal connected to the wireless network to or between terminals.
  • a device e.g., a base station
  • transmitting or receiving a channel includes transmitting or receiving information or signals through the corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or signals through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or signals through a data channel.
  • downlink refers to communication from the base station to the terminal
  • uplink refers to communication from the terminal to the base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be part of the base station and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • a base station (BS) is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), Next Generation NodeB (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), and network (5G).
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • 5G network
  • the terminal may be fixed or mobile, and may include UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), and AMS (Advanced Mobile).
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle RSU (road side unit)
  • robot AI (Artificial Intelligence) module
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA can be implemented with wireless technologies such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), etc.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS (Technical Specification) 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • “xxx” refers to the standard document detail number.
  • LTE/NR can be collectively referred to as a 3GPP system.
  • terms, abbreviations, etc. used in the description of the present disclosure reference may be made to matters described in standard documents published prior to the present disclosure. For example, you can refer to the following document:
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 physical channels and modulation
  • TS 38.212 multiplexing and channel coding
  • TS 38.213 physical layer procedures for control
  • TS 38.214 physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and NG-RAN (New Generation-Radio Access Network)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • Synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS: primary synchronization signal), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal), and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • NR is an expression representing an example of 5G RAT.
  • the new RAT system including NR uses OFDM transmission method or similar transmission method.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters that are different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of existing LTE/LTE-A but can support a larger system bandwidth (for example, 100 MHz).
  • one cell may support multiple numerologies. In other words, terminals operating with different numerologies can coexist within one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerologies can be defined.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is a NG-Radio Access (NG-RA) user plane (i.e., a new access stratum (AS) sublayer/Packet Data Convergence Protocol (PDCP)/Radio Link Control (RLC)/MAC/ It consists of gNBs that provide PHY) and control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through the Xn interface.
  • the gNB is also connected to NGC (New Generation Core) through the NG interface. More specifically, the gNB is connected to the Access and Mobility Management Function (AMF) through the N2 interface and to the User Plane Function (UPF) through the N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • numerology can be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • CP Cyclic Prefix
  • multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to multiple numerologies can be supported.
  • OFDM numerology and frame structures that can be considered in the NR system.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. And it supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 can be configured as shown in Table 2 below. Additionally, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame. They are numbered in increasing order: n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot consists of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per wireless frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • 1 subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4, or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • the antenna port Antenna port, resource grid, resource element, resource block, carrier part, etc. may be considered.
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on the antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port. If the large-scale properties of the channel carrying the symbols on one antenna port can be inferred from the channel carrying the symbols on the other antenna port, the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL. It can be said that they are in a quasi co-location relationship.
  • the wide range characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but is limited to this. It doesn't work.
  • the transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) .
  • N RB ⁇ N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid can be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k,l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is the symbol in the subframe. refers to the location of When referring to a resource element in a slot, the index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to the complex value a k,l' (p, ⁇ ) . If there is no risk of confusion or if a particular antenna port or numerology is not specified, the indices p and ⁇ may be dropped, resulting in the complex value a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - offsetToPointA for primary cell (PCell: Primary Cell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping with the SS/PBCH block used by the terminal for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for the subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ is given as Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within the bandwidth part (BWP), where i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between physical resource block n PRB and common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is the common resource block from which BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • BWP Bandwidth Part
  • a carrier wave may include up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per one component carrier (CC: Component Carrier). If a terminal operating in such a wideband CC (wideband CC) always operates with the radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, terminal battery consumption may increase.
  • CC Component Carrier
  • RF radio frequency
  • different numerology e.g., subcarrier spacing, etc.
  • the maximum bandwidth capability may be different for each terminal.
  • the base station can instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (e.g., subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot section).
  • the base station can set multiple BWPs even within one CC set for the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP that occupies a relatively small frequency area is set, and the PDSCH indicated by the PDCCH can be scheduled on a larger BWP. Alternatively, if UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs can be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, etc., a portion of the spectrum from the entire bandwidth can be excluded and both BWPs can be set within the same slot. That is, the base station can set at least one DL/UL BWP to a terminal associated with a broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP(s) among the DL/UL BWP(s) set at a specific time (by L1 signaling or MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.). Additionally, the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.). Alternatively, based on a timer, when the timer value expires, it may be switched to a designated DL/UL BWP. At this time, the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive settings for the DL/UL BWP, so in these situations, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • Figure 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is turned on or enters a new cell, it performs an initial cell search task such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (ID: Identifier). You can. Afterwards, the terminal can receive broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the terminal can receive broadcast information within the cell by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal After completing the initial cell search, the terminal acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH: physical downlink control channel) according to the information carried in the PDCCH. You can do it (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH: physical downlink control channel)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605) and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • an additional conflict resolution procedure Contention Resolution Procedure
  • the terminal that has performed the above-described procedure then performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) can be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and has different formats depending on the purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or that the terminal receives from the base station includes downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgement/Non-Acknowledgement) signals, CQI (Channel Quality Indicator), and PMI (Precoding Matrix). Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • the terminal can transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of the DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH within one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or instruction of cell group (CG: cell group) downlink feedback information to the UE.
  • CG cell group
  • 0_2 Scheduling of PUSCH within one cell 1_0 Scheduling of PDSCH within one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH within one cell 1_2 Scheduling of PDSCH within one cell
  • DCI format 0_0, 0_1, and 0_2 include resource information related to scheduling of PUSCH (e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (e.g. MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (e.g.
  • DCI Downlink Assignment Index
  • PDSCH-HARQ feedback timing etc.
  • multi-antenna related information e.g., DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.
  • power control information e.g., PUSCH power control, etc.
  • control information included in each DCI format may be predefined.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • the information contained in DCI format 0_0 is checked by CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI). ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate scheduling of one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information to the UE.
  • the information included in DCI format 0_1 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to scheduling of PDSCH (e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (e.g. MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (e.g. process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g. antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (e.g., PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format is Can be predefined.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after CRC scrambling by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • V2X vehicle-to-everything
  • SL sidelink
  • Figure 7 shows a procedure for performing V2X or SL communication according to transmission mode in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the transmission mode may be referred to as a mode or resource allocation mode.
  • the transmission mode in LTE may be referred to as the LTE transmission mode
  • the transmission mode in NR may be referred to as the NR resource allocation mode.
  • Figure 7(a) shows the operation of a UE related to LTE transmission mode 1 or LTE transmission mode 3.
  • Figure 7(a) shows the operation of the UE related to NR resource allocation mode 1.
  • LTE transmission mode 1 can be applied to general SL communication
  • LTE transmission mode 3 can be applied to V2X communication.
  • Figure 7(b) shows the operation of the UE related to LTE transmission mode 2 or LTE transmission mode 4.
  • Figure 7(b) shows the operation of the UE related to NR resource allocation mode 2.
  • the base station may schedule SL resources to be used by the UE for SL transmission (S8000).
  • the base station may transmit information related to SL resources and/or information related to UL resources to the first UE.
  • the UL resources may include PUCCH resources and/or PUSCH resources.
  • the UL resource may be a resource for reporting SL HARQ feedback to the base station.
  • the first UE may receive information related to dynamic grant (DG) resources and/or information related to configured grant (CG) resources from the base station.
  • CG resources may include CG Type 1 resources or CG Type 2 resources.
  • the DG resource may be a resource that the base station configures/assigns to the first UE through DCI.
  • the CG resource may be a (periodic) resource that the base station configures/allocates to the first UE through a DCI and/or RRC message.
  • the base station may transmit an RRC message containing information related to the CG resource to the first UE.
  • the base station may transmit an RRC message containing information related to the CG resource to the first UE, and the base station may send a DCI related to activation or release of the CG resource. It can be transmitted to the first UE.
  • the first UE may transmit PSCCH (e.g., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second UE based on the resource scheduling (S8010).
  • PSCCH e.g., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first UE may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC protocol data unit (PDU), data, etc.) related to the PSCCH to the second UE (S8020) .
  • a PSSCH e.g., 2nd-stage SCI, MAC protocol data unit (PDU), data, etc.
  • the first UE may receive PSFCH related to PSCCH/PSSCH from the second UE (S8030).
  • PSFCH related to PSCCH/PSSCH
  • HARQ feedback information eg, NACK information or ACK information
  • NACK information or ACK information may be received from the second UE through the PSFCH.
  • the first UE may transmit/report HARQ feedback information to the base station through PUCCH or PUSCH (S8040).
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information that the first UE generates based on HARQ feedback information received from the second UE.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information that the first UE generates based on preset rules.
  • the DCI may be a DCI for scheduling of SL.
  • the format of the DCI may be DCI format 3_0 or DCI format 3_1.
  • the UE in LTE transmission mode 2, LTE transmission mode 4, or NR resource allocation mode 2, can determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station/network or within the preset SL resource. .
  • the set SL resource or preset SL resource may be a resource pool.
  • the UE can autonomously select or schedule resources for SL transmission.
  • the UE can self-select resources within a configured resource pool and perform SL communication.
  • the UE may perform sensing and resource (re)selection procedures to select resources on its own within a selection window.
  • the sensing may be performed on a sub-channel basis.
  • the first UE which has selected a resource within the resource pool, may transmit a PSCCH (eg, SCI or 1st-stage SCI) to the second UE using the resource (S8010).
  • a PSCCH eg, SCI or 1st-stage SCI
  • the first UE may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second UE (S8020).
  • a PSSCH e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.
  • the first UE may receive PSFCH related to PSCCH/PSSCH from the second UE (S8030).
  • the first UE may transmit SCI to the second UE on PSCCH.
  • the first UE may transmit two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) on the PSCCH and/or PSSCH to the second UE.
  • the second UE may decode two consecutive SCIs (eg, 2-stage SCI) to receive the PSSCH from the first UE.
  • the SCI transmitted on the PSCCH may be referred to as a 1st SCI, 1st SCI, 1st-stage SCI, or 1st-stage SCI format
  • the SCI transmitted on the PSSCH may be referred to as a 2nd (2nd ) SCI format.
  • the 1st-stage SCI format may include SCI format 1-A
  • the 2nd-stage SCI format may include SCI format 2-A and/or SCI format 2-B.
  • the first UE may receive PSFCH based on the description described later.
  • the first UE and the second UE may determine PSFCH resources based on the description described later, and the second UE may transmit HARQ feedback to the first UE using the PSFCH resource.
  • the UE may be instructed to transmit PSFCH including HARQ-ACK information in response to the PSSCH reception according to the SCI format that schedules PSSCH reception.
  • the UE provides HARQ-ACK information including ACK or NACK or only NACK (NACK).
  • the UE may be provided with the number of slots in the resource pool during the period of PSFCH transmission occasion resources by sl-PSFCH-Period. If the number of slots is 0, the UE's PSFCH transmission is disabled within the resource pool.
  • t' k SL is defined in TS 38.214
  • T' max is the number of slots belonging to the resource pool within 10240 msec according to TS 38.214
  • N PSSCH PSFCH is provided by sl-PSFCH-Period.
  • the UE may be instructed by a higher layer not to transmit PSFCH including HARQ-ACK information in response to PSSCH reception.
  • the UE receives a PSSCH from the resource pool and the HARQ feedback enabled/disabled indicator field of the associated SCI format 2-A/2-B/2-C has the value 1, the UE receives the resource pool Provides HARQ-ACK information within PSFCH transmission.
  • the UE transmits PSFCH in the first slot corresponding to at least a plurality of slots provided by sl-MinTimeGapPSFCH and containing PSFCH resources in the resource pool after the last slot of PSSCH reception.
  • a set of M PRB,set PSFCH PRBs in the resource pool is provided by sl-PSFCH-RB-Set. do.
  • the UE may provide a set of M PRB,set PSFCH PRBs in the resource pool by sl-RB-SetPSFCH for PSFCH transmission including conflict information in the PRB of the resource pool.
  • the UE expects that different PRBs are configured (in advance) for collision information and HARQ-ACK information.
  • the UE For the number of N SUBCH sub-channels for the resource pool provided by sl-NumSubchannel and the number of PSSCH slots associated with PSFCH slots less than or equal to N PSSCH PSFCH , the UE must select the PSFCH slot and the PSSCH slot associated with sub-channel j. Among them , [(i+j ⁇ N PSSCH PSFCH ) ⁇ M subch,slot' PSFCH (i+1+j ⁇ N PSSCH PSFCH ) ⁇ M subch,slot PSFCH -1] PRBs are selected from M PRB,set PSFCH PRBs. Assign to slot i.
  • M subch,slot PSFCH M PRB,set PSFCH /(N subch ⁇ N PSSCH PSFCH ), 0 ⁇ i ⁇ N PSSCH PSFCH , 0 ⁇ j ⁇ N subch , and allocation starts in ascending order of i and goes in ascending order of j. It continues.
  • the UE expects M PRB,set PSFCH to be a multiple of N subch ⁇ N PSSCH PSFCH .
  • the UE determines the number of PSFCH resources available for multiplexing of HARQ-ACK or collision information within PSFCH transmission based on the indication by sl-PSFCH-CandidateResourceType.
  • R PRB,CS PSFCH N type PSFCH ⁇ M subch,slot PSFCH ⁇ N It is decided by CS PSFCH .
  • N CS PSFCH is the number of cyclic shift pairs for the resource pool provided by sl-NumMuxCS-Pair.
  • N type PSFCH N subch PSSCH
  • N subch PSSCH ⁇ M subch,slot PSFCH PRBs are associated with N subch PSSCH sub-channels of the corresponding PSSCH.
  • the corresponding PSSCH is determined based on sl-PSFCH-Occasion.
  • PSFCH resources are indexed first in ascending order of PRB index from N type PSFCH ⁇ M subch,slot PSFCH PRBs, and then in ascending order of cyclic shift pair index from N CS PSFCH cyclic shift pairs.
  • the UE determines the index of the PSFCH resource for transmission of the PSFCH, which corresponds to a reserved resource and includes HARQ-ACK information or collision information in response to PSSCH reception, as (P ID +M ID )modR PRB,CS PSFCH . do.
  • P ID is SCI format 2-A/2-B/2-C for scheduling PSSCH reception or SCI format 2-A/2-B/ for reserving resources to provide collision information from other UEs. This is the physical layer source ID (identifier) provided by 2-C.
  • identifier the physical layer source ID
  • For HARQ-ACK information if the UE detects SCI format 2-A with a cast type indicator field value of "01", the M ID receives the PSSCH indicated by the upper layer. Identifier of the UE, otherwise M ID is 0. For collision information, M ID is 0.
  • the UE calculates the value ⁇ of cyclic shift from the cyclic shift pair index corresponding to the PSFCH resource index and from the N CS PSFCH using Table 6 below. , determine the value of m 0 .
  • Table 6 illustrates a set of cyclic shift pairs.
  • Cyclic shift pair index 5 One 0 - - - - - 2 0 3 - - - - 3 0 2 4 - - - 6 0 One 2 3 4 5
  • the UE uses SCI format 2 with a cast type indicator field value of “01” or “10” to calculate the value ⁇ of the cyclic shift.
  • the m cs value is determined as shown in Table 7 below, and the UE uses SCI format 2-B with a cast type indicator field value of "11".
  • the m cs value is determined as shown in Table 8 below.
  • the UE determines the m cs value as shown in Table 9 below to calculate the cyclic shift value ⁇ .
  • the UE applies one cyclic shift from the cyclic shift pair to the sequence used for PSFCH transmission.
  • Table 7 illustrates the mapping of the cyclic shift of the sequence for PSFCH transmission from a cyclic shift pair and the HARQ-ACK information bit value when the HARQ-ACK information includes ACK or NACK.
  • Table 8 illustrates the mapping of the cyclic shift of the sequence for PSFCH transmission from the cyclic shift pair and the HARQ-ACK information bit value when the HARQ-ACK information includes only NACK.
  • Table 9 illustrates the mapping of the cyclic shift of the sequence for PSFCH transmission from the cyclic shift pair and the value of the collision information bit value.
  • FIG. 8 illustrates a cast type for V2X or SL communication in a wireless communication system to which this disclosure can be applied.
  • the embodiment of FIG. 8 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8(a) shows broadcast type SL communication
  • FIG. 8(b) shows unicast type SL communication
  • Figure 8(c) shows group-cast type SL communication.
  • the UE can perform one-to-one communication with other UEs.
  • the UE can perform SL communication with one or more UEs within the group to which it belongs.
  • SL group-cast communication may be referred to as SL multicast communication, SL one-to-many communication, etc.
  • the HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • SL HARQ feedback can be enabled for unicast.
  • the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE and the receiving UE transmits a transport block related to the PSCCH.
  • the receiving UE can generate an ACK.
  • the receiving UE may transmit HARQ-ACK to the transmitting UE.
  • the receiving UE may generate a NACK.
  • the receiving UE may transmit a NACK to the transmitting UE.
  • SL HARQ feedback can be enabled for group-cast.
  • two HARQ feedback options can be supported for group-cast.
  • (1) group-cast option 1 If the receiving UE fails to decode the transport related to the PSCCH after the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE, the receiving UE sends a NACK to the transmitting UE through PSFCH Can be transmitted. On the other hand, if the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE and the receiving UE successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving UE may not transmit an ACK to the transmitting UE.
  • (2) group-cast option 2 If the receiving UE fails to decode the transport block related to the PSCCH after the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE, the receiving UE sends a NACK to the transmitting UE through PSFCH Can be transmitted. And, when the receiving UE decodes the PSCCH targeting the receiving UE and successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving UE can transmit an ACK to the transmitting UE through the PSFCH.
  • group-cast option 1 when group-cast option 1 is used for SL HARQ feedback, all UEs performing group-cast communication can share PSFCH resources. For example, UEs belonging to the same group may transmit HARQ feedback using the same PSFCH resource.
  • each UE performing group-cast communication can use different PSFCH resources for HARQ feedback transmission.
  • UEs belonging to the same group may transmit HARQ feedback using different PSFCH resources.
  • ACK may be referred to as HARQ-ACK, ACK information, or positive-ACK information
  • NACK may be referred to as HARQ-NACK, NACK information, or negative-ACK information.
  • the sidelink grant may be received dynamically on the PDCCH, which is set semi-persistently by the RRC or autonomously selected by the MAC entity.
  • the MAC entity may have a sidelink grant in the active SL BWP to determine the set of PSCCH periods in which SCI transmissions occur and the set of PSSCH periods in which SL-SCH transmissions associated with SCI occur.
  • the MAC entity When the MAC entity is set to sidelink resource allocation mode 1, the MAC entity can perform operations based on each PDCCH opportunity and each grant received for that PDCCH opportunity.
  • NR Unlicensed Spectrum refers to a mode in which cellular operators provide the technology necessary to integrate unlicensed spectrum into wireless communication systems.
  • NR-U can enable both uplink and downlink operation in unlicensed bands.
  • NR-U channel access in both uplink and downlink relies on LBT functionality.
  • the terminal and/or base station may first sense the communication channel and check whether there is no communication before transmission. If the communication channel is a broadband unlicensed carrier, NR-U's channel sensing procedure may rely on sensing energy levels in multiple subbands of the communication channel.
  • the base station may set LBT parameters (e.g., type/period, clear channel evaluation parameters, etc.) for the terminal.
  • the terminal can decide when and where to transmit and receive based on instructions in the COT (Channel Occupancy Time) structure.
  • COT Channel Occupancy Time
  • COT consists of several slots, and each slot may consist of downlink resources, uplink resources, or flexible resources.
  • both continuous and interlaced uplink resource allocation can be supported while complying with regulations.
  • interlace uplink resource allocation the basic unit of resource allocation for NR unlicensed channels may be interlace.
  • a single interlace may consist of 10 equally spaced resource blocks within a 20 MHz frequency bandwidth for 15 kHz subcarrier spacing.
  • the base station can operate in dynamic or semi-static channel access mode.
  • the base station and terminal can apply Listen-Before-Talk (LBT) before performing transmission in a cell configured with shared spectrum channel access.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • the transmitter can listen/detect the channel to determine whether the channel is free or busy, and can transmit only when free is detected on the channel.
  • NR radio access operating with shared spectrum channel access can operate in various modes where a PCell, PSCell or SCell can operate in the shared spectrum and the SCell may or may not be configured as an uplink.
  • the terminal may detect/detect consistent (or continuous) uplink LBT failure. If the physical layer performs the LBT procedure before transmission and reception are performed, an LBT failure indication may be transmitted from the physical layer to the MAC entity. LBT failure detection is performed for each BWP and can be performed based on all uplink transmissions within the BWP. When a continuous uplink LBT failure is detected in the SCell(s), the UE detects the corresponding gNB (e.g., MN in the case of MCG, SN in the case of SCG) through MAC CE in a serving cell different from the SCell(s) in which the failure was detected. You can report LBT failures.
  • MN e.g., MN in the case of MCG, SN in the case of SCG
  • the terminal may transmit a scheduling request (SR) (to the base station). If a continuous uplink LBT failure is detected in the SpCell, the UE can switch to another UL BWP with RACH resources configured in the cell to start RACH and report the LBT failure through MAC CE. If multiple UL BWPs are available for switching, which UL BWP the terminal selects may depend on the terminal implementation.
  • SR scheduling request
  • the UE can declare SCG RLF and report the failure to the MN through 'SCGFailureInformation'.
  • the terminal may declare RLF (radio link failure).
  • the channel access priority classes (CAPC) of the radio bearer and MAC CE may be fixed or configurable:
  • SRB Signaling radio bearer
  • the base station can consider the 5QI of all QoS flows multiplexed in that DRB, while also considering fairness between various traffic types and transmissions.
  • Table 10 below can indicate which CAPC should be used for any of the five standardized QIs (QoS identifiers), that is, which CAPC should be used for a given QoS flow.
  • a low CAPC value may mean a high priority.
  • 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 -
  • 5 QI may mean a value used to identify QoS requirements of a specific service or traffic flow.
  • 5 QI parameters can be used in conjunction with CAP parameters to determine the priority level of a specific service or traffic flow.
  • CCCH common control channel
  • SDU service data unit
  • DCCH dedicated control channel
  • the lowest priority CAPC of the logical channel on which the MAC SDU is multiplexed to the TB may be used.
  • the terminal can perform LBT for SL transmission.
  • CAPC is not mapped to the following SL radio bearers and MAC CE. Therefore, there is a problem that it is not clear how the terminal should perform the channel access procedure for SL transmission.
  • the sidelink signal radio bearer (SL-SRB) of the unprotected PC5-S message (e.g., direct link establishment request) may be named SL-SRB0.
  • SL-SRBs in PC5-S messages that set PC5-S security may be named SL-SRB1. there is.
  • the SL-SRB of the protected PC5-S message excluding direct link security mode completion may be named SL-SRB2.
  • the sidelink signaling radio bearer of NR sidelink U2N relay-related discovery messages may be named SL-SRB4. .
  • a PC5 relay RLC channel can be defined between the L2 U2N relay terminal and the L2 U2N remote UE.
  • the name of the PC5 Relay RLC channel for transmitting the Remote UE's SRB0 message may be SL-RLC0.
  • the RLC bearer may be named SL-RLC1.
  • 'sl-RLC-ChannelID' can be used to indicate the PC5 Relay RLC channel in the link between the L2 U2N Relay UE and L2 U2N Remote UE.
  • one sidelink SRB (i.e. SL-SRB0) can be used to transmit PC5-S messages before PC5-S security is established.
  • One sidelink SRB (i.e. SL-SRB1) can be used to transmit PC5-S messages to establish PC5-S security.
  • One sidelink SRB (i.e. SL-SRB2) can be used to transmit PC5-S messages after protected PC5-S security is established.
  • One sidelink SRB i.e. SL-SRB3 is used to transmit the protected PC5-RRC signal and can only be transmitted after PC5-S security is established.
  • one sidelink SRB (i.e., SL-SRB4) can be used to transmit and receive NR sidelink discovery messages.
  • AS security is established with integrity protection of PC5 signaling (SL-SRB1, SL-SRB2 and SL-SRB3) and user data (SL-DRB), and PC5 signaling (e.g. direct link Security mode can be set to encryption of completion messages only (SL-SRB1, SL-SRB2 and SL-SRB3) and user data (SL-DRB).
  • PC5 signaling e.g. direct link Security mode can be set to encryption of completion messages only (SL-SRB1, SL-SRB2 and SL-SRB3) and user data (SL-DRB).
  • Encryption and integrity protection algorithms and parameters for the PC5 unicast link are exchanged by PC5-S messages in the upper layer and can be applied to the corresponding PC5-RRC connection in the AS.
  • all messages from SL-SRB2 and SL-SRB3 and/or user data from the SL-DRB of the corresponding PC5-RRC connection are integrity protected and/or encrypted by PDCP. It can be.
  • the UE can reset the PDCP entities of SL-SRB1, SL-SRB2, SL-SRB3, and SL-DRB in the corresponding PC5-RRC connection.
  • the terminal can perform logical channel prioritization based on the CAPC value.
  • the terminal selects a destination capable of being mapped to a logical channel, configures a TB, and transmits the TB using the SL grant. .
  • the UE when SL mode 1 (or SL resource allocation mode 1) is set for the UE, the UE can receive an SL grant through DCI format 3_0. At this time, the base station can indicate the CAPC value of the SL grant through DCI format 3_0.
  • the CAPC value may be mapped based on each resource pool and/or logical channel.
  • the terminal can configure a TB by selecting a destination where a logical channel for the mapped CAPC can be set for the selected sidelink grant generated in the resource pool.
  • the CAPC value may be set based on the logical channel.
  • the terminal can apply the CAPC mapped to the corresponding logical channel to the selected sidelink grant.
  • a TB can be configured by selecting a destination where a logical channel for the mapped CAPC can be set.
  • CAPC for a logical channel may be mapped to the type of MAC CE transmitted by the logical channel, or the PQI value of SL data, PC5-S message, PC5-RRC message, logical channel priority, etc.
  • the sidelink Tx (transmission) terminal is referred to as the first terminal
  • the sidelink Rx (Reception) terminal is referred to as the second terminal/second terminal.
  • the sidelink operation between the first terminal and the second terminal/third terminal may operate in an unlicensed band/spectrum or a shared spectrum.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process in which a first terminal performs sidelink communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first terminal may receive downlink control information (DCI) allocating an SL grant from the base station (S910).
  • DCI downlink control information
  • the first terminal may receive an RRC message for setting SL resource allocation mode 1 from the base station. After SL resource allocation mode 1 is set, the first terminal can receive a DCI including an SL grant from the base station. At this time, the DCI may not include information indicating CAPC (channel access priority class).
  • CAPC channel access priority class
  • the operation of the first terminal described later can be applied even when the first terminal receives an RRC message for setting SL resource allocation mode 2 from the base station. That is, since the first terminal configured with SL resource allocation mode 2 did not receive a DCI containing information indicating CAPC, the operation of the first terminal described later can be effectively applied.
  • the first terminal may perform listen before talk (LBT) for at least one TB transmission using the first CAPC selected based on a specific transport block (TB) corresponding to the SL grant (S920).
  • LBT listen before talk
  • TB transport block
  • S920 SL grant
  • the number of specific TBs corresponding to the SL grant is one, but the operation of the present disclosure can be applied even when the number of specific TBs is plural.
  • the first CAPC may be the CAPC with the highest priority. That is, if a specific TB includes only SL MAC CE, the first CAPC may be the CAPC with the highest priority.
  • the first CAPC may be the CAPC with the highest priority, based on the second condition being met that at least one TB includes a sidelink control channel (SCCH). That is, based on the SCCH being included in a specific TB, the first CAPC may be the CAPC with the highest priority.
  • SCCH sidelink control channel
  • the first CAPC is the CAPC with the lowest priority of the logical channel having the MAC SDU multiplexed to at least one TB. You can.
  • the first CAPC may be the CAPC with the lowest priority of the logical channel with the MAC SDU multiplexed to at least one TB.
  • the first CAPC may be used to transmit first sidelink control information (SCI) for scheduling SCCH or a first physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • SCI first sidelink control information
  • PSSCH first physical sidelink shared channel
  • the first terminal can establish a direct link with the second terminal by exchanging PC5-S messages with the second terminal.
  • the first terminal may transmit a PC5-RRC message to configure the SL radio bearer and SL MAC CE to the second terminal.
  • the PC5-RRC message may include SCCH.
  • the first terminal may transmit a first SCI scheduling the first PSSCH containing a specific TB to the second terminal.
  • the first terminal may receive a first physical sidelink feedback channel (PSFCH) containing HARQ-ACK information for the first PSSCH from the second terminal.
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • the first terminal based on receiving a second SCI containing information indicating a second CPAC and a second PSSCH scheduled by the second SCI from a second terminal, the first terminal receives a second SCI based on the second CAPC.
  • the second PSFCH including HARQ-ACK information for the second PSSCH can be transmitted to the second terminal using LBT.
  • the first terminal based on receiving a second SCI that does not include information indicating the second CAPC and a second PSSCH scheduled by the second SCI from the second terminal, the first terminal is i) the second A second PSFCH containing HARQ-ACK information for the second PSSCH using an RRC message received from a terminal or a base station or ii) an LBT based on CAPC corresponding to at least one of at least one resource pool set from the base station. It can be transmitted to the terminal.
  • the method performed by the first terminal described in the example of FIG. 9 may be performed by the first device 100 of FIG. 13.
  • one or more processors 102 of the first device 100 of FIG. 13 may be configured to receive a DCI allocating an SL grant from a base station through one or more transceivers 106.
  • One or more processors 102 may be configured to perform LBT for transmission of at least one TB using a first CAPC selected based on a specific TB corresponding to the SL grant.
  • one or more memories 104 of the first device 100 may store instructions for performing the method described in the example of FIG. 9 when executed by one or more processors 102.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a process in which a second terminal performs communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the second terminal may receive a PSSCH including at least one transport block from the first terminal based on the first CAPC selected through a specific TB corresponding to the SL grant (S1010).
  • the DCI allocating the SL grant may be transmitted from the base station to the first terminal.
  • DCI may not include information indicating CAPC.
  • the second terminal may transmit a physical sidelink feedback channel (PSFCH) containing HARQ-ACK information for the PSSCH to the first terminal (S1020).
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • the first CAPC may be the CAPC with the highest priority.
  • the first CAPC may be the CAPC with the highest priority.
  • the method performed by the second terminal described in the example of FIG. 10 may be performed by the second device 200 of FIG. 13.
  • one or more processors 202 of the second device 200 of FIG. 13 transmit a PSSCH containing at least one transport block to the first PSSCH based on the first CAPC selected through a specific TB corresponding to the SL grant. It can be set to receive from the terminal through one or more transceivers 206.
  • One or more processors 202 may be configured to transmit PSFCH including HARQ-ACK information for PSSCH to the first terminal through one or more transceivers 206.
  • one or more memories 204 of the second device 200 may store instructions for performing the method described in the example of FIG. 10 when executed by one or more processors 202.
  • UE #1 may receive an RRC message for configuring CAPC for SL radio bearer(s) and SL MAC CE(s) (S1110).
  • the CAPC of the SL radio bearer(s) and MAC CE(s) may be fixed or configurable.
  • data on a sidelink control channel may be fixed to the highest priority (or lowest priority) (e.g., depending on what signaling is carried on the SCCH) or may be set by an RRC message.
  • SCCH sidelink control channel
  • the SL CSI reporting MAC CE may be fixed to the highest priority (or lowest priority) or may be set with an RRC message.
  • the SL inter-UE coordination request MAC CE and the SL inter-UE coordination reporting MAC CE are fixed to the highest priority (or lowest priority) or set with an RRC message. It may be possible.
  • the SL DRX command MAC CE may be fixed to the highest priority (or lowest priority) or may be set with an RRC message.
  • data of all sidelink traffic channels may be set as RRC messages.
  • padding may be fixed to the lowest priority.
  • mapping CAPC values to SL logical channels or SL MAC CE for SL transmission may be shown in Table 11 below.
  • a lower CAPC value may mean higher priority.
  • the lowest priority CAPC may be set to 4 and the highest priority CAPC may be set to 1.
  • Fixed/ Configurable CAPC CAPC value Types of SCCH, STCH, or SL MAC CE Fixed CAPC 2 SCCH carrying unprotected PC5-S messages Fixed CAPC One SCCH carrying PC5-S messages “direct security mode command” and “direct security mode complete” Fixed CAPC One SCCH carrying other protected PC5-S messages Fixed CAPC One SCCH carrying PC5-RRC messages Configurable CAPC 2 STCH for unicast Configurable CAPC 3 STCH for groupcast Configurable CAPC 4 STCH for broadcast Fixed CAPC One SL logical channel for SL-RLC0 Fixed CAPC One SL logical channel for SL-RLC1 Configurable CAPC 2 STCH for SL-RLC channel for SRB2 of Remote UE Configurable CAPC 2 STCH for SL-RLC channel for SRBs of Remote UE other than SRB1 and SRB2 Configurable CAPC 3 STCH for SL-RLC channel for DRB of remote UE Fixed CAPC 2 Coordination request between sidelink UEs Fixed CAPC 2 Coordination information between sidelink UEs
  • a UE in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state can receive system information for configuring CAPC for SL radio bearer and SL MAC CE.
  • the UE in the RRC_CONNECTED state may receive a dedicated RRC message configuring CAPC for the SL radio bearer and SL MAC CE.
  • the terminal can use the SL pre-configuration to determine the CAPC for SL transmission.
  • System information, dedicated RRC messages, or SL pre-configuration can be used to configure the SL radio bearer and You can set CAPC for SL MAC CE.
  • CAPC may be set for each 'SL-LogicalChannelConfig' (i.e., for each SL logical channel setting).
  • 'SL-LogicalChannelConfig' is an RRC parameter (i.e. information element) used to set SL logical channel parameters, and can be configured as shown in Table 12.
  • SL-LogicalChannelConfig information element SL-LogicalChannelConfig-r16 :: SEQUENCE ⁇ sl-Priority-r16 INTEGER (1..8); sl-PrioritisedBitRate-r16 ENUMERATED ⁇ kBps0, kBps8, kBps16, kBps32, kBps64, kBps128, kBps256, kBps512, kBps1024, kBps2048, kBps4096, kBps8192, kBps16384, kBps32768, kBps65536, infinity ⁇ , sl-BucketSizeDuration-r16 ENUMERATED ⁇ ms5, ms10, ms20, ms50, ms100, ms150, ms300, ms500, ms1000, spare7, spare6, spare
  • CAPC may be set for each 'SL-RLC-ChannelConfig' (i.e., for each 'sl-RLC-ChannelID').
  • 'SL-RLC-ChannelConfig' can specify SL RLC bearer setting information for the PC5 relay RLC channel between the L2 U2N (UE-to-Network) relay terminal and the L2 U2N Remote UE, and can be configured as shown in Table 13. .
  • SL-RLC-ChannelConfig information element SL-RLC-ChannelConfig-r17 :: SEQUENCE ⁇ sl-RLC-ChannelID-r17 SL-RLC-ChannelID-r17, sl-RLC-Config-r17 SL-RLC-Config-r16, OPTIONAL, sl-MAC-LogicalChannelConfig-r17 SL-LogicalChannelConfig-r16 OPTIONAL, sl-PacketDelayBudget-r17 INTEGER (0..1023) OPTIONAL; channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4) ... ⁇
  • CAPC may be set for each 'sl-LogicalChannelIdentity' (i.e., for each logical channel ID). As shown in Table 14 below, 'sl-LogicalChannelIdentity' may be included in 'SL-LogicalChannelConfigPC5'.
  • SL-LogicalChannelConfigPC5-r16 SEQUENCE ⁇ sl-LogicalChannelIdentity-r16 LogicalChannelIdentity, channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4) ⁇
  • CAPC may be set per SL-PQFI (i.e., for each PC5 QoS flow identifier (PQFI)).
  • PQFI PC5 QoS flow identifier
  • SL-PQFI information may be included in SL-PQFI configuration information.
  • CAPC may be set for each cycle of 'sl-LogicalChannelIdentiy'.
  • 'sl-LogicalChannelIdentiy' information can be configured.
  • CAPC may be set for each resource pool.
  • CAPC may be set per layer 2 (L2) destination ID or source ID and destination ID.
  • System information, dedicated RRC message, or SL preset sets CAPC for SL radio bearer. If not, CAPC may be determined based on the PQI of the SL radio bearer.
  • PQI may be a special 5 QI.
  • PQI can be used as a reference to parameters that control QoS delivery processing for packets through PC5 QoS characteristics (i.e., PC5 reference points). Standardized PQI values can be mapped one-to-one to a standardized combination of PC5 QoS characteristics.
  • mapping one or more PQI values to a specific CAPC may be specified according to the method described below.
  • the base station can consider the PQI of all QoS flows multiplexed in that DRB, while also considering fairness between various traffic types and transmissions.
  • Table 17 below can indicate which CAPC should be used for a standardized PQI, that is, which CAPC should be used for a given QoS flow.
  • low CAPC RKQT may mean high priority.
  • the UE can receive DCI format 3_0 or DCI format 3_x, which can indicate CAPC for the SL grant.
  • the terminal that has received the DCI can perform SL transmission using a Type 1 or Type 2 channel access procedure with the indicated CAPC.
  • SL mode 2 is set for the terminal, the terminal has SL data or SL MAC CE.
  • the terminal selects a resource pool that can be mapped to a logical channel of SL data or SL MAC CE and sets CAPC for SL transmission for the selected sidelink grant in the selected resource pool. You can decide.
  • CAPC or SL MAC CE mapped to SL data may be associated with the selected sidelink grant.
  • a CAPC mapped to a selected resource pool may be associated with a selected sidelink grant.
  • the terminal may select CAPC as described below:
  • the highest priority CAPC is used.
  • the TB contains SCCH SDU(s) carrying PC5-RRC messages
  • the highest priority CAPC of the SCCH carrying PC5-RRC messages is used
  • the TB contains SCCH or STCH SDU(s) carrying RRC messages in SL-RLC0
  • the highest priority CAPC of the SCCH or STCH carrying RRC messages in SL-RLC0 is used;
  • the highest priority CAPC of the SCCH or STCH carrying the RRC message in SL-RLC1 is used;
  • the lowest priority CAPC of the SL logical channel(s) with MAC SDU multiplexed in the TB may be used.
  • One or more of the methods described above for determining CAPC for SL transmission may be used in the steps below.
  • step S1120 UE #1 can perform LBT with the determined CAPC and establish a direct link with UE #2 for unicast service by exchanging PC5-S signaling with UE #2.
  • UE #1 may transmit the SCCH carrying the PC5-S message using the Type 1 or Type 2 channel access procedure along with the CAPC corresponding to the SCCH carrying the PC5-S message.
  • the CAPC can also be used by UE #1 to transmit SCI scheduling SCCH.
  • UE #1 may perform LBT with the determined CAPC and transmit PC5-S signaling to UE #2 and UE #3 for groupcast service (or broadcast service).
  • UE #1 groupcasts (or broadcasts) using a Type 1 or Type 2 channel access procedure with CAPC corresponding to groupcast SL transmission (or broadcast SL transmission) (i.e. CAPC corresponding to cast-type) PSSCH carrying signaling or data can be transmitted.
  • CAPC may be determined depending on the destination of the groupcast (or broadcast). That is, the CAPC may correspond to the target ID of the groupcast (or broadcast) set by system information, a dedicated RRC message, or a preset. If the destination is not set by the RRC message, a default CAPC may be determined for the corresponding SL transmission.
  • the CAPC can also be used by UE #1 to transmit SCI scheduling PSSCH.
  • a PC5-RRC connection may be established between UE #1 and UE #2 (S1140).
  • UE #1 may perform LBT with the determined CAPC (S1150).
  • UE #1 may transmit a PC5-RRC message to UE #2 to set up the SL radio bearer and MAC CE (S1160).
  • CAPC can be configured for a specific SL radio bearer or a specific SL MAC CE.
  • UE #1 may transmit the SCCH carrying the PC5-RRC message using a Type 1 or Type 2 channel access procedure with the CAPC corresponding to the SCCH carrying the PC5-RRC message.
  • the CAPC can also be used by UE #1 to transmit SCI scheduling SCCH.
  • UE #2 may perform LBT with CAPC determined based on the RRC message received from UE #1 (S1165). In step S1170, UE #2 may transmit the SCI to UE #1 and then transmit a PSSCH carrying SL data of the SL-DRB to UE #1.
  • UE #1 may receive SCI and PSSCH from UE #2, and transmit SL HARQ-ACK for PSSCH transmission of SL data of SL-DRB to UE #2 (S1175).
  • UE #2 may transmit a PSSCH carrying SL data of SCI and SL-DRB to UE #1.
  • UE #2 uses the Type 1 or Type 2 channel access procedure with the CAPC corresponding to the STCH based on the CAPC set by UE #1 in the above-mentioned steps or the CAPC indicated/set by the gNB to access SL data from the SL-DRB.
  • SCI and PSSCH carrying TB including STCH carrying can be transmitted.
  • UE #2 may use the CAPC indicated/configured by the base station. For example, if UE #2 is set to SL mode 1 (i.e., SL resource allocation mode 1), CAPC may be indicated by DCI and PSSCH allocating SL resources of the SCI. At this time, UE #2 can use CAPC indicated by the base station through DCI.
  • SL mode 1 i.e., SL resource allocation mode 1
  • CAPC may be indicated by DCI and PSSCH allocating SL resources of the SCI.
  • UE #2 can use CAPC indicated by the base station through DCI.
  • CAPC may be set by the base station through an RRC message (e.g., for the corresponding STCH of SL-DRB). If the CAPC set by the base station cannot be used, UE #2 can use the CAPC set by UE #2.
  • UE #2 can use the CAPC mapped to the PQI of the SL-DRB in Table 17 or the CAPC set by the SL preset.
  • SCI scheduling TB of SL data may indicate CAPC for PSFCH transmission carrying HARQ-ACK for TB or RLC ACK for SL data.
  • UE #1 may transmit a PSFCH carrying HARQ-ACK using a Type 1 or Type 2 channel access procedure with CAPC indicated by the SCI received from UE #2 in step S1170.
  • UE #1 may transmit PSFCH carrying HARQ-ACK using Type 1 or Type 2 channel access procedure with one of the CAPC according to the options below: You can:
  • Option 1 Fixed CAPC for SL HARQ-ACK
  • Option 3 CAPC established for the resource pool, carrier, or cell on which the SL HARQ-ACK is sent
  • Option 4 CAPC associated with the selected sidelink grant on which the SL HARQ-ACK is transmitted
  • UE #1 may perform LBT with the determined CAPC (S1180).
  • UE #1 may transmit a PSCCH carrying SCI and SL MAC CE to UE #2 and/or UE #3.
  • UE #2 and/or UE #3 may transmit PSFCH including NACK-only-based SL HARQ-ACK to UE #1 (S1190).
  • UE #1 may transmit SCI and PSSCH using Type 1 or Type 2 channel access procedure with fixed CAPC for SL MAC CE.
  • the SL MAC CE i.e., SL CSI reporting MAC CE
  • the CAPC indicated by UE #2 i.e., by the SCI
  • Type 1 or Type 2 Can be used in channel access procedures.
  • UE #1 may transmit SCI and PSCCH using Type 1 or Type 2 channel access procedure with one of CAPC according to the options below.
  • Option 1 Fixed CAPC for SL HARQ-ACK
  • Option 3 CAPC established for the resource pool, carrier, or cell on which the SL HARQ-ACK is sent
  • Option 4 CAPC associated with the selected sidelink grant on which the SL HARQ-ACK is transmitted
  • the MAC entity of UE #1 or UE #2 performs a logical channel priority procedure for each SL resource (i.e., each SL grant scheduled by SCI) for SL resource transmission according to a method described later.
  • a MAC PDU i.e., TB
  • TB can be created.
  • the UE's MAC entity selects a MAC CE from among logical channels that satisfy both the following conditions and the MAC CE for SL grant associated with the SCI. You can choose a destination associated with one of unicast, groupcast, and broadcast with at least one of the highest priority logical channels:
  • - SL data or SL MAC CE may be mapped to a CAPC value less than or equal to the CAPC value indicated or set for the SL grant (e.g., based on the PQI of the SL data or the SL logical channel of the SL data CAPC).
  • An operation in which SL data or SL MAC CE is indicated for a SL grant or maps to a CAPC value less than or equal to the set CAPC value triggers the CAPC to trigger SL data or SL MAC CE, if the CAPC is indicated by a DCI that indicates an SL grant.
  • CAPC is indicated by an SCI
  • CAPC when CAPC is set by an RRC message for an SL grant, or when it is an SL grant of SL; Alternatively, it may be performed when CAPC is associated with a selected sidelink grant of the SL grant.
  • selection of a specific destination among the above-described destinations may be determined by terminal implementation.
  • the terminal can select a logical channel that satisfies all of the following conditions among the logical channels belonging to the selected destination.
  • 'sl-HARQ-FeedbackEnabled' is set to disabled for the highest priority logical channel that satisfies the above conditions, 'sl-HARQ-FeedbackEnabled' may be set to disabled.
  • - SL data or SL MAC CE may be mapped to a CAPC value less than or equal to the CAPC value indicated or set for the SL grant (e.g., based on the PQI of the SL data or the SL logical channel of the SL data CAPC).
  • An operation in which SL data or SL MAC CE is indicated for a SL grant or maps to a CAPC value less than or equal to the set CAPC value triggers the CAPC to trigger SL data or SL MAC CE, if the CAPC is indicated by a DCI that indicates an SL grant.
  • CAPC is indicated by an SCI
  • CAPC when CAPC is set by an RRC message for an SL grant, or when it is an SL grant of SL; Alternatively, it may be performed when CAPC is associated with a selected sidelink grant of the SL grant.
  • the HARQ feedback enable/disable indicator can be set to disabled.
  • the MAC entity may generate a MAC PDU containing SL data only in the logical channel(s) selected for the HARQ entity.
  • the UE may transmit a MAC PDU (i.e., TB) using a Type 1 or Type 2 channel access procedure with CAPC indicated or configured for the SL grant.
  • sidelink transmission, grants, and resources may be replaced with uplink transmission, grants, and resources.
  • the terminal uses a channel access procedure with the CAPC in response to the SL transmission from the other terminal (particularly when the terminal performs SL transmission in the unlicensed band and another terminal indicates CAPC during SL transmission).
  • a MAC control element or SL HARQ feedback can be transmitted.
  • Figure 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device 100 and the second device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106. Additionally, the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may additionally include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this disclosure. It can be generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206 and may use the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained according to the operation flow charts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of the present disclosure to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the one or more antennas (108, 208) according to the description and functions disclosed in the present disclosure. , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • the one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (e.g., operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operations according to the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes non-transitory computer-readable medium in which instructions, etc. are stored and can be executed on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system to perform the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product including such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • Storage media may include, but are not limited to, high-speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM, or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • Memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory includes a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of a machine-readable medium to control the hardware of a processing system and to enable the processing system to interact with other mechanisms utilizing results according to embodiments of the present disclosure. May be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced Machine Type Communication (eMTC).
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • LTE-M technologies include 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine. It can be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication. It may include 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

Landscapes

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

Abstract

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법은, SL 그랜트를 할당하는 DCI를 기지국으로부터 수신하되, 상기 DCI는 CAPC를 지시하는 정보를 포함하지 않는 단계; 및 상기 SL 그랜트에 대응되는 특정 TB에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 상기 특정 TB 전송을 위한 LBT를 수행하는 단계를 포함하고, 상기 특정 TB에 SL MAC CE만이 포함됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고, 상기 특정 TB에 SCCH가 포함됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제는, CAPC(channel access priority class)를 기반으로 한 채널 액세스 방식으로 결정된 사이드링크 자원 전송을 위한 TB(transport block)를 구성하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예로, 무선 통신 시스템에서 제1 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법은, SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하되, 상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않는 단계; 및 상기 SL 그랜트에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 상기 특정 TB 전송을 위한 LBT(listen before talk)를 수행하는 단계를 포함하고, 상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고, 상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 무선 통신 시스템에서 제2 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 방법은, SL 그랜트(grant)에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)을 통해 선택된 제1 CAPC(channel access priority class)에 기초하여, 상기 특정 TB가 포함된 물리 사이드링크 공유 채널(physical sidelink shared channel, PSSCH)을 제1 단말로부터 수신하는 단계; 및 상기 PSSCH에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보가 포함된 물리 사이드링크 피드백 채널을 상기 제1 단말로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)가 기지국으로부터 상기 제1 단말로 전송되고, 상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않고, 상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고, 상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다.
본 개시의 일 실시예로, 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 일 실시예로, CAPC(channel access priority class)를 기반으로 한 채널 액세스 방식으로 결정된 사이드링크 자원 전송을 위한 TB(transport block)을 구성하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 모드에 따른 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 V2X 또는 SL 통신에 대한 캐스트 타입을 예시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 단말이 통신을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 단말이 통신을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국, 제1 단말, 및 제2 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다. 먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다.
여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2023005799-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2023005799-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
V2X(vehicle-to-everything)/사이드 링크(SL: sidelink) 통신
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 전송 모드에 따른 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에서, 전송 모드는 모드 또는 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, LTE에서 전송 모드는 LTE 전송 모드라고 칭할 수 있고, NR에서 전송 모드는 NR 자원 할당 모드라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 도 7(a)는 LTE 전송 모드 1 또는 LTE 전송 모드 3과 관련된 UE의 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 7(a)는 NR 자원 할당 모드 1과 관련된 UE의 동작을 나타낸다. 예를 들어, LTE 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, LTE 전송 모드 3은 V2X 통신에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 7(b)는 LTE 전송 모드 2 또는 LTE 전송 모드 4와 관련된 UE의 동작을 나타낸다. 또는, 예를 들어, 도 7(b)는 NR 자원 할당 모드 2와 관련된 UE의 동작을 나타낸다.
도 7(a)를 참조하면, LTE 전송 모드 1, LTE 전송 모드 3 또는 NR 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 UE에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다(S8000). 예를 들어, 기지국은 제1 UE에게 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제1 UE는 동적 그랜트(DG: dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 설정된 그랜트(CG: configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 개시에서, DG 자원은, 기지국이 DCI를 통해서 제1 UE에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 개시에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제1 UE에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제1 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제1 UE에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제1 UE에게 전송할 수 있다.
제1 UE는 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예를 들어, 사이드링크 제어 정보(SCI: Sidelink Control Information) 또는 제1 단계(1st-stage) SCI)를 제2 UE에게 전송할 수 있다(S8010).
제1 UE는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예를 들어, 제2 단계(2nd-stage) SCI, MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU: protocol data unit), 데이터 등)를 제2 UE에게 전송할 수 있다(S8020).
제1 UE는 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제2 UE로부터 수신할 수 있다(S8030). 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예를 들어, NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제2 UE로부터 수신될 수 있다.
제1 UE는 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다(S8040). 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제1 UE가 상기 제2 UE로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제1 UE가 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 포맷은 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_1일 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, LTE 전송 모드 2, LTE 전송 모드 4 또는 NR 자원 할당 모드 2에서, UE는 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀(resource pool)일 수 있다. 예를 들어, UE는 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, UE는 설정된 resource pool 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, UE는 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우(window) 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널(sub-channel) 단위로 수행될 수 있다.
resource pool 내에서 자원을 스스로 선택한 제1 UE는 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예를 들어, SCI 또는 1st-stage SCI)를 제2 UE에게 전송할 수 있다(S8010).
제1 UE는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예를 들어, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제2 단말에게 전송할 수 있다(S8020).
제1 UE는 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제2 UE로부터 수신할 수 있다(S8030).
도 7(a) 또는 도 7(b)를 참조하면, 예를 들어, 제1 UE는 PSCCH 상에서 SCI를 제2 UE에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제1 UE는 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예를 들어, 2-stage SCI)를 제2 UE에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제2 UE는 PSSCH를 제1 UE로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예를 들어, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 개시에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 첫번째(1st) SCI, 제1 SCI, 제1 단계(1st-stage) SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 두번째(2nd) SCI, 제2 SCI, 제2 단계(2nd-stage) SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 1st-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 1-A를 포함할 수 있고, 2nd-stage SCI 포맷은 SCI 포맷 2-A 및/또는 SCI 포맷 2-B를 포함할 수 있다.
도 7(a) 또는 도 7(b)를 참조하면, 단계 S8030에서, 제1 UE는 후술하는 설명을 기반으로 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 UE는 및 제2 UE는 후술하는 설명을 기반으로 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제2 UE는 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제1 UE에게 전송할 수 있다.
TS 38.213에서 규정하고 있는 sidelink 상에서 HARQ-ACK을 보고하기 위한 UE 절차에 대하여 기술한다.
UE는 PSSCH 수신을 스케줄링하는 SCI 포맷에 의해 상기 PSSCH 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH를 전송하도록 지시될 수 있다. UE는 ACK 또는 NACK 또는 오직 NACK(only NACK)을 포함하는 HARQ-ACK 정보를 제공한다.
UE는 sl-PSFCH-Period에 의해 PSFCH 전송 기회(transmission occasion) 자원들의 구간(period) 동안 자원 풀(resource pool) 내 슬롯 수를 제공받을 수 있다. 만약, 슬롯의 수가 0이면 resource pool 내에서 UE의 PSFCH 전송이 비활성화(disabled)된다.
UE는, k mod NPSSCH PSFCH = 0이면, 슬롯 t'k SL (0≤k<T'max)이 PSFCH transmission occasion 자원을 포함한다고 예상한다. 여기서, t'k SL은 TS 38.214에서 정의되고, T'max는 TS 38.214에 따라 10240msec 내 resource pool에 속하는 슬롯의 개수이고, NPSSCH PSFCH는 sl-PSFCH-Period에 의해 제공된다.
UE는 PSSCH 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH를 전송하지 않도록 상위 계층에 의해 지시될 수 있다.
UE가 resource pool에서 PSSCH를 수신하고 연관된 SCI 포맷 2-A/2-B/2-C의 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자(HARQ feedback enabled/disabled indicator) 필드가 값 1을 갖는 경우, UE는 resource pool에서 PSFCH 전송 내 HARQ-ACK 정보를 제공한다. UE는 PSSCH 수신의 마지막 슬롯 이후 resource pool의, sl-MinTimeGapPSFCH에 의해 제공되는, 적어도 다수의 슬롯에 해당하면서 PSFCH 자원을 포함하는 첫 번째 슬롯에서 PSFCH를 전송한다.
UE는 resource pool의 물리 자원 블록(PRB: physical resource block) 내 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH 전송을 위하여 resource pool 내 MPRB,set PSFCH개의 PRB들의 세트가 sl-PSFCH-RB-Set에 의해 제공된다. UE는 resource pool의 PRB 내 충돌 정보(conflict information)을 포함하는 PSFCH 전송을 위하여 resource pool 내 MPRB,set PSFCH개의 PRB들의 세트가 sl-RB-SetPSFCH에 의해 제공될 수 있다. UE는 서로 다른 PRB들이 충돌 정보와 HARQ-ACK 정보에 대해 (미리) 설정된다고 예상한다. sl-NumSubchannel에 의해 제공되는 resource pool에 대한 NSUBCH 서브-채널들의 개수 및 NPSSCH PSFCH보다 작거나 같은 PSFCH 슬롯과 연관된 PSSCH 슬롯들의 개수에 대하여, UE는 PSFCH 슬롯 및 서브-채널 j와 연관된 PSSCH 슬롯들 중에서 MPRB,set PSFCH PRB들로부터 [(i+j·NPSSCH PSFCH)·Msubch,slot' PSFCH(i+1+j·NPSSCH PSFCH)·Msubch,slot PSFCH-1]개의 PRB들을 슬롯 i에 할당한다. 여기서, Msubch,slot PSFCH=MPRB,set PSFCH/(Nsubch·NPSSCH PSFCH), 0≤i<NPSSCH PSFCH, 0≤j<Nsubch이고, 할당은 i의 오름차순으로 시작하여 j의 오름차순으로 계속된다. UE는 MPRB,set PSFCH는 Nsubch·NPSSCH PSFCH의 배수라고 예상한다.
UE는 sl-PSFCH-CandidateResourceType에 의한 지시에 기반하여 PSFCH 전송 내 HARQ-ACK 또는 충돌 정보의 다중화를 위해 가용한 PSFCH 자원들의 개수는 RPRB,CS PSFCH=Ntype PSFCH·Msubch,slot PSFCH·NCS PSFCH로 결정한다. 여기서, NCS PSFCH는 sl-NumMuxCS-Pair에 의해 제공되는 resource pool에 대한 순환 시프트 쌍(cyclic shift pair)의 개수이다.
- sl-PSFCH-CandidateResourceType이 startSubCH로 설정되면, Ntype PSFCH=1이고, Msubch,slot PSFCH 개의 PRB는 해당 PSSCH의 시작 서브-채널과 연관된다.
- sl-PSFCH-CandidateResourceType이 allocSubCH로 설정되면, Ntype PSFCH=Nsubch PSSCH이고, Nsubch PSSCH·Msubch,slot PSFCH 개의 PRB는 해당 PSSCH의 Nsubch PSSCH 개의 서브-채널과 연관된다.
- 충돌 정보에 대하여, 해당 PSSCH는 sl-PSFCH-Occasion에 기반하여 결정된다.
PSFCH 자원들은 Ntype PSFCH·Msubch,slot PSFCH 개의 PRB로부터 먼저 PRB 인덱스의 오름차순에 따라, 그 다음에 NCS PSFCH 개의 cyclic shift pair으로부터 cyclic shift pair 인덱스의 오름차순에 따라 인덱싱된다.
UE는 예약된(reserved) 자원에 해당하면서 PSSCH 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 정보 또는 충돌 정보를 포함하는 PSFCH 전송을 위한 PSFCH 자원의 인덱스는 (PID+MID)modRPRB,CS PSFCH로 결정한다. 여기서, PID는 PSSCH 수신을 스케줄링하는 SCI 포맷 2-A/2-B/2-C 또는 다른 UE로부터 충돌 정보가 제공되기 위하여 자원을 예약(reserving)하는 SCI 포맷 2-A/2-B/2-C에 의해 제공되는 물리 계층 소스 ID(identifier)이다. HARQ-ACK 정보에 대하여, UE가 "01"의 캐스트 타입 지시자(cast type indicator) 필드 값을 가지는 SCI 포맷 2-A을 감지(detect)하면, MID는 상위 계층에 의해 지시된 PSSCH를 수신하는 UE의 식별자(identity)이고, 그렇지 않으면 MID는 0이다. 충돌 정보에 대하여, MID는 0이다.
HARQ-ACK 정보 또는 충돌 정보를 포함하는 PSFCH 전송에 대하여, UE는, cyclic shift의 값 α를 계산하기 위해, 아래 표 6를 이용하여 PSFCH 자원 인덱스에 대응하는 cyclic shift pair 인덱스로부터 그리고 NCS PSFCH로부터, m0 값을 결정한다.
표 6은 cyclic shift pair들의 세트를 예시한다.
NCS PSFCH m0
순환 시프트 쌍 인덱스 0 순환 시프트 쌍 인덱스 1 순환 시프트 쌍 인덱스 2 순환 시프트 쌍 인덱스 3 순환 시프트 쌍 인덱스 4 순환 시프트 쌍 인덱스 5
1 0 - - - - -
2 0 3 - - - -
3 0 2 4 - - -
6 0 1 2 3 4 5
HARQ-ACK 정보를 포함하는 PSFCH 전송에 대하여, UE는, cyclic shift의 값 α를 계산하기 위해, UE가 "01" 또는 "10"의 캐스트 타입 지시자(cast type indicator) 필드 값을 가지는 SCI 포맷 2-A 또는 SCI 포맷 2-C을 감지(detect)하면, 아래 표 7과 같이 mcs 값을 결정하고, UE가 "11"의 캐스트 타입 지시자(cast type indicator) 필드 값을 가지는 SCI 포맷 2-B 또는 2-A을 감지(detect)하면, 아래 표 8과 같이 mcs 값을 결정한다. 충돌 정보를 포함하는 PSFCH 전송에 대하여, UE는, cyclic shift의 값 α를 계산하기 위해, 아래 표 9와 같이 mcs 값을 결정한다. UE는 cyclic shift pair로부터 하나의 cyclic shift를 PSFCH 전송을 위해 사용되는 시퀀스(sequence)에 적용한다. 표 7은 HARQ-ACK 정보가 ACK 또는 NACK을 포함할 때, cyclic shift pair로부터 PSFCH 전송을 위한 시퀀스(sequence)의 cyclic shift와 HARQ-ACK 정보 비트 값의 매핑을 예시한다.
HARQ-ACK 값 0 (NACK) 1 (ACK)
시퀀스 순환 시프트 0 6
표 8은 HARQ-ACK 정보가 오직 NACK만을 포함할 때, cyclic shift pair로부터 PSFCH 전송을 위한 시퀀스의 cyclic shift와 HARQ-ACK 정보 비트 값의 매핑을 예시한다.
HARQ-ACK 값 0 (NACK) 1 (ACK)
시퀀스 순환 시프트 0 N/A
표 9는 cyclic shift pair로부터 PSFCH 전송을 위한 시퀀스의 cyclic shift와 충돌 정보 비트 값의 값의 매핑을 예시한다.
충돌 정보 SCI 내 지시된 시간 예약 자원 내 다음을 위한 충돌 정보
시퀀스 순환 시프트 0
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 V2X 또는 SL 통신에 대한 캐스트 타입을 예시한다. 도 8의 실시예는 본 개시의 다양한 실시예와 결합될 수 있다.도 8을 참조하면, 도 8(a)는 브로드캐스트(broadcast) 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 8(b)는 유니캐스트(unicast) 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 8(c)는 그룹캐스트(group-cast) 타입의 SL 통신을 나타낸다. unicast 타입의 SL 통신의 경우, UE는 다른 UE와 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. group-cast 타입의 SL 통신의 경우, UE는 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 UE와 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL group-cast 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 지칭될 수 있다. 이하, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 절차에 대하여 기술한다.
예를 들어, SL HARQ 피드백은 unicast에 대하여 인에이블(enable)될 수 있다. 이 경우, 비-코드 블록 그룹(non-CBG: non-Code Block Group) 동작에서, 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록(transport block)을 성공적으로 디코딩하면, 수신 UE는 ACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 UE는 HARQ-ACK을 전송 UE에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 UE가 상기 수신 UE 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에 수신 UE가 PSCCH와 관련된 transport block을 성공적으로 디코딩하지 못하면, 수신 UE는 NACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 UE는 NACK을 전송 UE에게 전송할 수 있다.
또한, 예를 들어, SL HARQ 피드백은 group-cast에 대하여 enable될 수 있다. 예를 들어, non-CBG 동작에서, 두 가지 HARQ 피드백 옵션이 group-cast에 대하여 지원될 수 있다.
(1) group-cast 옵션 1: 수신 UE가 상기 수신 UE을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport의 디코딩에 실패하면, 수신 UE는 NACK을 PSFCH를 통해 전송 UE에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport block을 성공적으로 디코딩하면, 수신 UE는 ACK을 전송 UE에게 전송하지 않을 수 있다.
(2) group-cast 옵션 2: 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport block의 디코딩에 실패하면 수신 UE는 NACK을 PSFCH를 통해 전송 UE에게 전송할 수 있다. 그리고, 수신 UE가 상기 수신 UE를 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고 수신 UE가 상기 PSCCH와 관련된 transport block을 성공적으로 디코딩하면, 수신 UE는 ACK을 PSFCH를 통해 전송 UE에게 전송할 수 있다.
예를 들어, group-cast 옵션 1이 SL HARQ 피드백에 사용되면, group-cast 통신을 수행하는 모든 UE들은 PSFCH 자원을 공유할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 UE들은 동일한 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
예를 들어, group-cast 옵션 2가 SL HARQ 피드백에 사용되면, group-cast 통신을 수행하는 각각의 UE는 HARQ 피드백 전송을 위해 서로 다른 PSFCH 자원을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 UE들은 서로 다른 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
본 개시에서, ACK은 HARQ-ACK, ACK 정보 또는 포지티브(positive)-ACK 정보라고 칭할 수 있고, NACK은 HARQ-NACK, NACK 정보 또는 네거티브(negative)-ACK 정보라고 칭할 수 있다.
사이드링크 그랜트는 RRC에 의해 반-지속적으로 설정되거나 MAC 엔티티에 의해 자율적으로 선택되는 PDCCH에서 동적으로 수신될 수 있다. MAC 엔티티는 SCI 전송이 발생하는 PSCCH 기간 세트와 SCI와 관련된 SL-SCH 전송이 발생하는 PSSCH 기간 세트를 결정하기 위해 활성 SL BWP에 사이드링크 그랜트를 가질 수 있다.
MAC 엔티티가 사이드링크 자원 할당 모드 1로 설정된 경우 MAC 엔티티는 각 PDCCH 기회 및 해당 PDCCH 기회에 대해 수신된 각 그랜트에 기초한 동작을 수행할 수 있다.
SL 전송에서 연속적인 LBT 실패에 대한 단말/기지국의 동작
NR 비면허 대역(Unlicensed Spectrum, NR-U)은 셀룰러 오퍼레이터(operator)가 비면허 대역을 무선 통신 시스템에 통합하는데 필요한 기술을 제공하는 모드를 의미한다. NR-U는 비면허 대역에서 상향링크 및 하향링크 작동을 모두 가능하게 할 수 있다.
NR-U에서 상향링크 및 하향링크 모두의 채널 액세스는 LBT 기능에 의존한다. 단말 및/또는 기지국은 먼저 통신 채널을 감지(sense)하여 전송 전에 통신이 없는지 확인할 수 있다. 통신 채널이 광대역 비면허 캐리어인 경우, NR-U의 채널 감지 절차는 통신 채널의 여러 서브 대역에서 에너지 레벨을 감지하는 데 의존할 수 있다. 기지국은 LBT 파라미터(예로, 유형/기간, 클리어 채널 평가 파라미터 등)를 단말에 대해 설정할 수 있다.
NR-U에서 단말은 COT(Channel Occupancy Time) 구조의 지시를 기반으로 송수신 시기와 장소를 결정할 수 있다. COT는 여러 슬롯으로 구성되며, 각 슬롯은 하향링크 자원, 상향링크 자원 또는 플렉서블(flexible) 자원으로 구성될 수 있다.
NR-U 시스템에서는 규정(regulation)을 준수하면서 연속 및 인터레이스 상향링크 자원 할당 모두 지원될 수 있다. 인터레이스(interlace) 상향링크 자원 할당에서 NR 비면허 채널에 대한 자원 할당의 기본 단위는 인터레이스일 수 있다. 예를 들어, 단일 인터레이스는 15kHz 서브캐리어 간격에 대해 20MHz 주파수 대역폭 내에서 10개의 동일 간격의 자원 블록으로 구성될 수 있다.
기지국은 동적 또는 반정적 채널 액세스 모드에서 동작할 수 있다. 두 채널 액세스 모드에서 기지국 및 단말은 공유 스펙트럼 채널 액세스(shared spectrum channel access)로 구성된 셀에서 전송을 수행하기 전에 LBT(Listen-Before-Talk)를 적용할 수 있다. LBT가 적용되면, 송신기는 채널을 청취/감지하여 채널이 프리(Free)인지 비지(Busy)인지를 판단할 수 있으며, 채널 상에 프리가 감지된 경우에만 전송을 수행할 수 있다.
공유 스펙트럼 채널 액세스로 작동하는 NR 무선 액세스는 PCell, PSCell 또는 SCell이 공유 스펙트럼에서 동작될 수 있으며, SCell이 업링크로 구성되거나 구성되지 않을 수 있는 다양한 모드에서 동작될 수 있다.
단말은 지속적인(consistent)(또는, 연속된) 상향링크 LBT 실패를 감지/검출할 수 있다. 전송 및 수신이 수행되기 전에 물리 계층이 LBT 절차를 수행하면, LBT 실패 지시는 물리 계층으로부터 MAC 엔티티(entity)로 전송될 수 있다. LBT 실패 검출은 BWP 별로 이루어지며, 해당 BWP 내의 모든 상향링크 전송을 기반으로 수행될 수 있다. SCell(들)에서 지속적인 상향링크 LBT 실패가 감지되면, 단말은 실패가 감지된 SCell(들)과 다른 서빙 셀에서 MAC CE를 통해 해당 gNB(예로, MCG의 경우 MN, SCG의 경우 SN)에 감지된 LBT 실패를 보고할 수 있다.
MAC CE를 전송할 수 있는 자원이 없는 경우, 단말은 스케줄링 요청(SR)을 (기지국으로) 전송할 수 있다. SpCell에서 지속적인 상향링크 LBT 실패가 감지되면, 단말은 해당 셀에 설정된 RACH 자원이 있는 다른 UL BWP로 전환하여 RACH를 시작할 수 있으며, MAC CE를 통해 해당 LBT 실패에 대해 보고할 수 있다. 복수의 UL BWP를 전환에 사용할 수 있는 경우, 단말이 어떤 UL BWP를 선택할지 여부는 단말 구현에 달려 있을 수 있다.
PSCell의 경우 설정된 RACH 자원이 있는 모든 UL BWP에서 지속적인 상향링크 LBT 실패가 감지되면, 단말은 SCG RLF를 선언하고 'SCGFailureInformation'을 통해 MN에 실패를 보고할 수 있다. PCell의 경우 설정된 RACH 자원이 있는 모든 UL BWP(들)에서 상향링크 LBT 실패가 감지되면 단말은 RLF(radio link failure)를 선언할 수 있다.
무선 베어러(radio bearer) 및 MAC CE의 채널 액세스 우선 순위 클래스(channel access priority classes, CAPC)는 고정되거나 설정 가능할 수 있다:
- 패딩 BSR 및 권장 비트 전송률 MAC CE에 대해 가장 낮은 우선 순위로 고정;
- SRB(signaling radio bearer) 0, SRB1, SRB3 및 기타 MAC CE에 대해 가장 높은 우선 순위로 고정;
- SRB2 및 DRB(data radio bearer)에 대해 기지국에 의해 설정될 수 있다.
DRB의 CAPC를 선택할 때 기지국은 해당 DRB에서 다중화된 모든 QoS 플로우의 5QI를 고려하는 동시에 다양한 트래픽 유형과 전송 간의 공정성을 고려할 수 있다.
하기 표 10은 어떤 표준화된 5 QI(QoS identifier)에 대해 어떤 CAPC를 사용해야 하는지, 즉 주어진 QoS 플로우에 대해 어떤 CAPC를 사용해야 하는지를 지시할 수 있다. 표 10에서 낮은 CAPC 값은 높은 우선순위를 의미할 수 있다.
CAPC 5 QI
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 -
여기서, 5 QI는 특정 서비스 또는 트래픽 플로우의 QoS 요구사항을 식별하기 위해 사용되는 값을 의미할 수 있다. 5 QI 파라미터는 CAP 파라미터와 함께 사용되어 특정 서비스 또는 트래픽 흐름의 우선순위 수준을 결정할 수 있다.상향링크 TB 전송을 위해 Type 1 LBT를 수행할 때 및 CAPC가 DCI에 지시되지 않는 경우, 단말은 CAPC를 후술되는 방식에 따라 선택할 수 있다:
- MAC CE(들)만 TB에 포함된 경우, 해당 MAC CE(들)의 가장 높은 우선 순위 CAPC가 사용되거나;
- CCCH(common control channel) SDU(service data unit)(s)가 TB에 포함되어 있는 경우, 우선 순위가 가장 높은 CAPC가 사용되거나;
- DCCH(dedicated control channel) SDU(들)가 TB에 포함된 경우, DCCH(들)의 가장 높은 우선 순위 CAPC가 사용되거나;
- 그렇지 않은 경우, MAC SDU가 TB에 다중화된 논리 채널의 가장 낮은 우선 순위 CAPC가 사용될 수 있다.
비면허 대역에서 SL 전송이 지원되는 경우, 단말은 SL 전송을 위해 LBT를 수행할 수 있다. 기초적인 무선 통신 시스템에서 CAPC는 다음 SL 무선 베어러 및 MAC CE에 매핑되지 않는다. 따라서, 단말이 SL 전송을 위한 채널 액세스 절차를 어떻게 수행해야 하는지 명확하지 않다는 문제점이 존재한다.
NR 사이드링크 통신의 유니캐스트를 위해 보호되지 않는 PC5-S 메시지(예로, 직접 링크 설정(direct link establishment) 요청)의 사이드링크 신호 무선 베어러(SL-SRB)는 SL-SRB0으로 명명될 수 있다.
PC5-S 보안을 설정하는 PC5-S 메시지의 SL-SRB(예로, 직접 링크 보안 명령(Direct Link Security Mode Command) 및 직접 링크 보안 모드 완료(Direct Link Security Mode Complete)는 SL-SRB1로 명명될 수 있다.
직접 링크 보안 모드 완료를 제외한 보호된 PC5-S 메시지의 SL-SRB는 SL-SRB2로 명명될 수 있다.
NR 사이드링크 U2N(UE-to-Network) 릴레이의 경우, NR 사이드링크 U2N 릴레이 관련 탐색 메시지(예로, 알림 메시지, 요청 메시지 및 응답 메시지)의 사이드링크 시그널링 무선 베어러는 SL-SRB4로 명명될 수 있다.
NR 사이드링크 L2 U2N 릴레이 동작을 위해, L2 U2N 릴레이 단말과 L2 U2N 원격(Remote) UE 사이에 PC5 릴레이 RLC 채널이 정의될 수 있다. Remote UE의 SRB0 메시지 전송을 위한 PC5 Relay RLC 채널의 이름은 SL-RLC0 일 수 있다.
(L2 U2N Relay UE로의 경로 전환을 지시하는 'reconfigureWithSync'를 포함하는 'RRCReconfiguration' 메시지에 대한 응답으로) 'RRCResume', 'RRCReestablishment' 및 'RRCReconfigurationComplete' 메시지와 같은 Remote UE의 SRB1 RRC 메시지에 대한 사이드링크 RLC 베어러는 SL-RLC1로 명명될 수 있다.
RRC 메시지에서 'sl-RLC-ChannelID'는 L2 U2N Relay UE와 L2 U2N Remote UE 사이의 링크에서 PC5 Relay RLC 채널을 나타내기 위해 사용될 수 있다.
유니캐스트의 각 PC5-RRC 연결에 대해 하나의 사이드링크 SRB(즉, SL-SRB0)는 PC5-S 보안이 설정되기 전에 PC5-S 메시지를 전송하는 데 사용될 수 있다. 하나의 사이드링크 SRB(즉, SL-SRB1)는 PC5-S 보안을 설정하기 위해 PC5-S 메시지를 전송하는 데 사용될 수 있다. 하나의 사이드링크 SRB(즉, SL-SRB2)는 보호되는 PC5-S 보안이 설정된 후 PC5-S 메시지를 전송하는 데 사용될 수 있다. 하나의 사이드링크 SRB(즉, SL-SRB3)는 보호되는 PC5-RRC 신호를 전송하는 데 사용되며 PC5-S 보안이 설정된 후에만 전송될 수 있다. U2N Relay 동작을 위해 하나의 사이드링크 SRB(즉, SL-SRB4)는 NR 사이드링크 디스커버리(discovery) 메시지를 송수신하는데 사용될 수 있다.
NR 사이드링크 통신의 유니캐스트를 위해, AS 보안은 PC5 시그널링(SL-SRB1, SL-SRB2 및 SL-SRB3) 및 사용자 데이터(SL-DRB)의 무결성 보호로 설정되며, PC5 시그널링 (예로, 다이렉트 링크 보안 모드 완료 메시지 전용 SL-SRB1, SL-SRB2 및 SL-SRB3) 및 사용자 데이터(SL-DRB)의 암호화로 설정될 수 있다. PC5 유니캐스트 링크에 대한 암호화 및 무결성 보호 알고리즘과 매개변수는 상위 계층의 PC5-S 메시지에 의해 교환되며 AS의 해당 PC5-RRC 연결에 적용될 수 있다.
상위 계층의 PC5 유니캐스트 링크에 대해 AS 보안이 활성화되면, SL-SRB2 및 SL-SRB3의 모든 메시지 및/또는 해당 PC5-RRC 연결의 SL-DRB의 사용자 데이터는 PDCP에 의해 무결성 보호 및/또는 암호화될 수 있다.
NR 사이드링크 통신의 유니캐스트에 대해 상위 계층에서 키 변경을 지시하면, 단말은 해당 PC5-RRC 연결에서 SL-SRB1, SL-SRB2, SL-SRB3 및 SL-DRB의 PDCP 엔티티를 재설정할 수 있다.
이하에서는 SL 전송에 대해 연속적인 LBT 실패가 발생할 때의 단말/기지국의 동작에 대해 설명하도록 한다.
단말은 CAPC 값에 기초하여 논리 채널 우선순위화(logical channel prioritization)를 수행할 수 있다.
일 예로, CPAC 값이 1로 지시된 SL 그랜트에 대한 SL 전송의 경우, 단말은 매핑되는 논리 채널이 가능한 목적지(destination)을 선정하여 TB를 구성하고, 해당 TB를 SL 그랜트를 이용하여 전송할 수 있다.
일 예로, 단말에 대해 SL 모드 1(또는, SL 자원 할당 모드 1)로 설정된 경우, 단말은 DCI 포맷 3_0을 통해 SL 그랜트를 수신할 수 있다. 이 때, 기지국은 DCI 포맷 3_0을 통해 SL 그랜트의 CAPC 값을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 단말에 대해 SL 모드 2(또는, SL 자원 할당 모드 2)로 설정된 경우, 자원 풀 및/또는 논리 채널 각각에 기초하여 CAPC 값이 매핑될 수 있다.
자원 풀과 CAPC 값이 매핑되는 경우, 단말은 해당 자원 풀에서 생성된 선택된 사이드링크 그랜트에 대해서 매핑된 CAPC에 대한 논리 채널이 설정 가능한 목적지를 선정하여 TB를 구성할 수 있다.
또 다른 예로, 논리 채널에 기초하여 CAPC 값이 설정될 수 있다. 특정 논리 채널에 대한 선택된 사이드링크 그랜트가 생성된 경우, 단말은 해당 논리 채널에 매핑되는 CAPC를 선택된 사이드링크 그랜트에 적용할 수 있다. 해당 선택된 사이드링크 그랜트에 대해서는 매핑된 CAPC에 대한 논리 채널이 설정 가능한 목적지를 선정하여 TB를 구성할 수 있다.
논리 채널에 대한 CAPC는 논리 채널이 전송하는 MAC CE 종류, 또는 SL 데이터의 PQI 값, PC5-S 메시지, PC5-RRC 메시지, 논리 채널 우선순위 등에 매핑될 수 있다.
도 9에서는 설명의 편의상 사이드링크 Tx(transmission) 단말을 제1 단말이라 지칭하고, 사이드링크 Rx(Reception) 단말을 제2 단말/제2 단말이라고 지칭한다. 또한, 도 9에서는 제1 단말 및 제2 단말/제3 단말 간의 사이드링크 동작은 비면허 대역/스펙트럼(unlicensed band/spectrum) 또는 공유된 스펙트럼(shared spectrum)에서 동작할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 단말이 사이드링크 통신을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
제1 단말은 SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S910).
본 개시의 일 예로, 제1 단말은 기지국으로부터 SL 자원 할당 모드(resource allocation mode) 1을 설정하기 위한 RRC 메시지를 기지국으로부터 수신할 수 있다. SL 자원 할당 모드 1이 설정된 후 제1 단말은 SL 그랜트를 포함하는 DCI를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 때, DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않을 수 있다.
다만, 후술되는 제1 단말의 동작은 제1 단말이 기지국으로부터 SL 자원 할당 모드 2를 설정하기 위한 RRC 메시지를 기지국으로부터 수신한 경우에도 적용될 수 있다. 즉, SL 자원 할당 모드 2가 설정된 제1 단말이 CAPC를 지시하는 정보가 포함된 DCI를 수신하지 않았으므로, 후술되는 제1 단말의 동작은 유효하게 적용될 수 있다.
제1 단말은 SL 그랜트에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 적어도 하나의 TB 전송을 위한 LBT(listen before talk)를 수행할 수 있다(S920).
여기서, SL 그랜트에 대응되는 특정 TB는 하나 일 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 이하에서는 SL 그랜트에 대응되는 특정 TB의 개수는 하나인 경우를 가정하나, 특정 TB의 개수가 복수인 경우에도 본 개시의 동작이 적용될 수 있다.
일 예로, 특정 TB가 SL MAC CE만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다. 즉, 특정 TB에 SL MAC CE만이 포함되는 경우, 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다
추가적으로 또는 대안적으로, 적어도 하나의 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다. 즉, 특정 TB에 SCCH가 포함됨에 기반하여, 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다
추가적으로 또는 대안적으로, 제1 조건 및 제2 조건이 충족되지 않음에 기반하여, 제1 CAPC는 적어도 하나의 TB에 다중화(multiplexed)된 MAC SDU를 가지는 논리 채널의 가장 낮은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다.
일 예로, TB에 SL MAC CE 및 STCH 데이터가 포함되는 경우, 제1 CAPC는 적어도 하나의 TB에 다중화(multiplexed)된 MAC SDU를 가지는 논리 채널의 가장 낮은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다.
그리고, 제1 CAPC는 SCCH 또는 제1 물리 사이드링크 공유 채널(physical sidelink shared channel, PSSCH)를 스케줄링하기 위한 제1 사이드링크 제어 정보(sidelink control information, SCI)를 전송하기 위해 사용될 수 있다.
제1 단말은 제2 단말과 PC5-S 메시지를 교환함으로써 제2 단말과 다이렉트 링크를 설정할 수 있다. 제1 단말은 SL 라디오 베이러(radio bearer) 및 SL MAC CE를 설정하기 위한 PC5-RRC 메시지를 제2 단말로 전송할 수 있다. 이 때, PC5-RRC 메시지는 SCCH를 포함할 수 있다.
제1 단말은 특정 TB가 포함된 제1 PSSCH를 스케줄링하는 제1 SCI를 제2 단말로 전송할 수 있다. 제1 단말은 제1 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 제1 물리 사이드링크 피드백 채널(physical sidelink feedback channel, PSFCH)를 제2 단말로부터 수신할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 제2 단말로부터 제2 CPAC를 지시하는 정보가 포함된 제2 SCI 및 상기 제2 SCI에 의해 스케줄링되는 제2 PSSCH를 수신함에 기반하여, 제1 단말은 제2 CAPC에 기초한 LBT를 이용하여 제2 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 제2 PSFCH를 제2 단말로 전송할 수 있다.
본 개시의 또 다른 예로, 제2 단말로부터 제2 CAPC를 지시하는 정보가 포함되지 않은 제2 SCI 및 제2 SCI에 의해 스케줄링되는 제2 PSSCH를 수신함에 기반하여, 제1 단말은 i) 제2 단말 또는 기지국으로부터 수신된 RRC 메시지 또는 ii) 기지국으로부터 설정된 적어도 하나의 자원 풀 중의 적어도 하나에 대응되는 CAPC에 기초한 LBT를 이용하여 제2 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 제2 PSFCH를 제2 단말로 전송할 수 있다.
도 9의 예시에서 설명하는 제1 단말에 의해서 수행되는 방법은 도 13의 제1 디바이스(100)에 의해서 수행될 수 있다.
예를 들어, 도 13의 제1 디바이스(100)의 하나 이상의 프로세서(102)는 SL 그랜트를 할당하는 DCI를 기지국으로부터 하나 이상의 송수신기(106)를 통해 수신하도록 설정될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102)는 SL 그랜트에 대응되는 특정 TB에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 적어도 하나의 TB 전송을 위한 LBT를 수행하도록 설정될 수 있다.
나아가, 제1 디바이스(100)의 하나 이상의 메모리(104)는 하나 이상의 프로세서(102)에 의해서 실행되는 경우 도 9의 예시에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 단말이 통신을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
제2 단말은 SL 그랜트(grant)에 대응되는 특정 TB를 통해 선택된 제1 CAPC에 기초하여, 적어도 하나의 전송 블록이 포함된 PSSCH를 제1 단말로부터 수신할 수 있다(S1010).
이 때, SL 그랜트를 할당하는 DCI는 기지국으로부터 제1 단말로 전송될 수 있다. 그리고, DCI는 CAPC를 지시하는 정보를 포함하지 않을 수 있다.
제2 단말은 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 물리 사이드링크 피드백 채널(physical sidelink feedback channel, PSFCH)을 제1 단말로 전송할 수 있다(S1020).
이 때, 특정 TB가 SL MAC CE만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다. 특정 TB가 SCCH를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC일 수 있다.
도 10의 예시에서 설명하는 제2 단말에 의해서 수행되는 방법은 도 13의 제2 디바이스(200)에 의해서 수행될 수 있다.
예를 들어, 도 13의 제2 디바이스(200)의 하나 이상의 프로세서(202)는 SL 그랜트에 대응되는 특정 TB를 통해 선택된 제1 CAPC에 기초하여, 적어도 하나의 전송 블록이 포함된 PSSCH를 제1 단말로부터 하나 이상의 송수신기(206)를 통해 수신하도록 설정될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202)는 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 PSFCH를 하나 이상의 송수신기(206)를 통해 제1 단말로 전송하도록 설정될 수 있다.
나아가, 제2 디바이스(200)의 하나 이상의 메모리(204)는 하나 이상의 프로세서(202)에 의해서 실행되는 경우 도 10의 예시에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
이하에서는 도 11를 참조하여 본 개시의 일 실시예에 따른 CAPC에 기초하여 채널 액세스 절차를 이용하는 SL 전송 방법을 설명하도록 한다.
UE #1은 SL 라디오 베어러(radio bearer)(들) 및 SL MAC CE(들)에 대한 CAPC를 설정하기 위한 RRC 메시지를 수신할 수 있다(S1110).
SL 라디오 베어러(들) 및 MAC CE(들)의 CAPC는 고정되거나 설정 가능할 수 있다.
일 예로, SCCH(sidelink control channel)의 데이터는 (예로, SCCH 상에 어떤 시그널링이 실리는지에 따라) 가장 높은 우선순위(또는 가장 낮은 우선순위)로 고정되거나 RRC 메시지에 의해 설정될 수 있다.
일 예로, SL CSI 보고 MAC CE는 가장 높은 우선순위(또는 가장 낮은 우선순위)로 고정되거나 RRC 메시지로 설정 가능할 수 있다.
일 예로, SL 단말-간(Inter-UE) 조정(Coordination) 요청 MAC CE 및 SL 단말-간 정합 보고(Reporting) MAC CE는 가장 높은 우선 순위(또는 가장 낮은 우선 순위)로 고정되거나 RRC 메시지로 설정 가능할 수 있다.
일 예로, SL DRX 명령(Command) MAC CE는 가장 높은 우선순위(또는 가장 낮은 우선순위)로 고정되거나 RRC 메시지로 설정 가능할 수 있다.
일 예로, 모든 STCH(sidelink traffic channel)의 데이터는 RRC 메시지로 설정 가능할 수 있다.
일 예로, 패딩은 가장 낮은 우선 순위로 고정될 수 있다.
SL 전송을 위해 CAPC 값이 SL 논리 채널 또는 SL MAC CE에 매핑되는 예시는 하기 표 11과 같을 수 있다. CAPC 값이 낮을수록 우선 순위가 높음을 의미할 수 있다. 가장 낮은 우선순위의 CAPC는 4로 설정되고 가장 높은 우선순위의 CAPC는 1로 설정될 수 있다.
고정된(Fixed)/
설정 가능한(Configurable) CAPC
CAPC
SCCH, STCH, 또는 SL MAC CE의 유형
고정된 CAPC 2 보호되지 않은 PC5-S 메시지를 나르는(carrying) SCCH
고정된 CAPC 1 PC5-S 메시지 "직접 보안(direct security) 모드 명령" 및 "직접 보안 모드 완료"를 나르는 SCCH
고정된 CAPC 1 보호되는 다른 PC5-S 메시지를 나르는 SCCH
고정된 CAPC 1 PC5-RRC 메시지를 나르는 SCCH
설정 가능한 CAPC 2 유니캐스트(unicast)에 대한 STCH
설정 가능한 CAPC 3 그룹캐스트에 대한 STCH
설정 가능한 CAPC 4 브로드캐스트(broadcast)에 대한 STCH
고정된 CAPC 1 SL-RLC0 용 SL 논리 채널(SL logical channel for SL-RLC0)
고정된 CAPC 1 SL-RLC1 용 SL 논리 채널(SL logical channel for SL-RLC1)
설정 가능한 CAPC 2 Remote UE의 SRB2에 대한 SL-RLC 채널용 STCH
설정 가능한 CAPC 2 SRB1 및 SRB2 이외의 Remote UE의 SRB에 대한 SL-RLC 채널용 STCH
설정 가능한 CAPC 3 Remote UE의 DRB를 위한 SL-RLC 채널을 위한 STCH
고정된 CAPC 2 사이드링크 UE 간 조정 요청
고정된 CAPC 2 사이드링크 UE 간 조정 정보
고정된 CAPC 2 사이드링크 DRX 명령
고정된 CAPC 1 사이드링크 CSI 보고(Reporting)
고정된 CAPC 4 패딩
설정 가능한 CAPC의 경우, RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE 상태의 단말은 SL 무선 베어러 및 SL MAC CE에 대한 CAPC를 설정하는 시스템 정보를 수신할 수 있다. 또 다른 예로, 설정 가능한 CAPC의 경우, RRC_CONNECTED 상태의 단말은 UE는 SL 무선 베어러 및 SL MAC CE에 대해 CAPC를 구성하는 전용 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 네트워크 커버리지 밖에 있는 경우, 단말은 SL 전송을 위한 CAPC를 결정하기 위해 SL 사전 설정(pre-configuration)을 사용할 수 있다.시스템 정보, 전용 RRC 메시지 또는 SL 사전 설정은 후술하는 표와 같이 SL 무선 베어러 및 SL MAC CE에 대한 CAPC를 설정할 수 있다.
본 개시의 일 예로, CAPC는 'SL-LogicalChannelConfig' 별로(즉, 각 SL 논리 채널 설정 별로) 설정될 수 있다. 'SL-LogicalChannelConfig'는 SL 논리 채널 파라미터를 설정하는데 사용되는 RRC 파라미터(즉, 정보 엘리먼트)이며, 표 12와 같이 구성될 수 있다.
SL-LogicalChannelConfig information element
SL-LogicalChannelConfig-r16 ::= SEQUENCE {
sl-Priority-r16 INTEGER (1..8),
sl-PrioritisedBitRate-r16 ENUMERATED {kBps0, kBps8, kBps16, kBps32, kBps64, kBps128, kBps256, kBps512,
kBps1024, kBps2048, kBps4096, kBps8192, kBps16384, kBps32768, kBps65536, infinity},
sl-BucketSizeDuration-r16 ENUMERATED {ms5, ms10, ms20, ms50, ms100, ms150, ms300, ms500, ms1000,
spare7, spare6, spare5, spare4, spare3,spare2, spare1},
sl-ConfiguredGrantType1Allowed-r16 ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need R
sl-HARQ-FeedbackEnabled-r16 ENUMERATED {enabled, disabled } OPTIONAL, -- Need R
sl-AllowedCG-List-r16 SEQUENCE (SIZE (0.. maxNrofCG-SL-1-r16)) OF SL-ConfigIndexCG-r16
sl-AllowedSCS-List-r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SubcarrierSpacing OPTIONAL, -- Need R
sl-MaxPUSCH-Duration-r16 ENUMERATED {ms0p02, ms0p04, ms0p0625, ms0p125, ms0p25, ms0p5, spare2, spare1}
sl-LogicalChannelGroup-r16 INTEGER (0..maxLCG-ID) OPTIONAL, -- Need R
sl-SchedulingRequestId-r16 SchedulingRequestId OPTIONAL, -- Need R
sl-LogicalChannelSR-DelayTimerApplied-r16 BOOLEAN OPTIONAL, -- Need R
channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4)}
본 개시의 일 예로, CAPC는 'SL-RLC-ChannelConfig' 별로 (즉, 각 'sl-RLC-ChannelID' 별로) 설정될 수 있다. 'SL-RLC-ChannelConfig'는 L2 U2N(UE-to-Network) 릴레이 단말과 L2 U2N Remote UE 사이의 PC5 릴레이 RLC 채널에 대한 SL RLC 베어러 설정 정보를 지정할 수 있으며, 표 13과 같이 구성될 수 있다.
SL-RLC-ChannelConfig information element
SL-RLC-ChannelConfig-r17 ::= SEQUENCE {
sl-RLC-ChannelID-r17 SL-RLC-ChannelID-r17,
sl-RLC-Config-r17 SL-RLC-Config-r16, OPTIONAL,
sl-MAC-LogicalChannelConfig-r17 SL-LogicalChannelConfig-r16 OPTIONAL,
sl-PacketDelayBudget-r17 INTEGER (0..1023) OPTIONAL,
channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4) ...}
본 개시의 일 예로, CAPC는 'sl-LogicalChannelIdentity' 별로 (즉, 각 논리 채널 ID 별로) 설정될 수 있다. 하기 표 14와 같이, 'sl-LogicalChannelIdentity'는 'SL-LogicalChannelConfigPC5'에 포함될 수 있다.
SL-LogicalChannelConfigPC5-r16 ::= SEQUENCE {
sl-LogicalChannelIdentity-r16 LogicalChannelIdentity,
channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4)쪋 }
본 개시의 일 예로, CAPC는 SL-PQFI 별로 (즉, 각 PC5 QoS 플로우 식별자(PQFI) 별로) 설정될 수 있다. 표 15에 개시된 바와 같이, SL-PQFI 정보는 SL-PQFI 설정 정보에 포함될 수 있다.
SL-PQFI-ToCAPCList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPQFI)) OF SL-PQFI-Config OPTIONAL, -- Need N
SL-PQFI-Config::= SEQUENCE {
SL-PQFI-r16 ::= INTEGER (1..64)
channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4)}
본 개시의 일 예로, CAPC는 'sl-LogicalChannelIdentiy'의 주기 별로 설정될 수 있다. 표 16에 개시된 바와 같이, 'sl-LogicalChannelIdentiy' 정보는 구성될 수 있다.
SL-LogicalChannelProrityToCAPCList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPQFI)) OF SL-LogicalChannelProrityToCAPC OPTIONAL, -- Need N
SL-LogicalChannelProrityToCAPC ::= SEQUENCE {
sl-Priority-r16 INTEGER (1..8),
channelAccessPriority-r16 INTEGER (1..4)}
본 개시의 일 예로, CAPC는 자원 풀 별로 설정될 수 있다. 또 다른 예로, CAPC는 L2(layer 2) 목적지(destination) ID 또는 소스 ID 및 목적지 ID의 상 별로 설정될 수 있다.시스템 정보, 전용 RRC 메시지, 또는 SL 사전 설정이 SL 무선 베어러에 대한 CAPC를 설정하지 않는 경우, SL 무선 베어러의 PQI에 기초하여 CAPC가 결정될 수 있다. PQI는 특별한 5 QI일 수 있다. PQI는 PC5 QoS 특성(즉, PC5 참조 포인트)을 통한 패킷에 대한 QoS 전달 처리를 제어하는 파라미터에 대한 참조로 사용될 수 있다. 표준화된 PQI 값은 PC5 QoS 특성의 표준화된 조합에 일대일로 매핑될 수 있다.
예를 들어, 하나 이상의 PQI 값을 특정 CAPC에 매핑하는 것은 후술하는 방식에 따라 지정될 수 있다
SLRB(SL 무선 베어러)의 CAPC를 선택할 때, 기지국은 해당 DRB에서 다중화된 모든 QoS 흐름의 PQI를 고려하는 동시에 다양한 트래픽 유형과 전송 간의 공정성을 고려할 수 있다.
하기 표 17는 표준화된 PQI에 대해 어떤 CAPC를 사용해야 하는지, 즉 주어진 QoS 흐름에 대해 어떤 CAPC를 사용해야 하는지를 지시할 수 있다. 여기서, 낮은 CAPC RKQT은 높은 우선순위를 의미할 수 있다.
CAPC PQI
1 1, 3, 5
2 2, 7,
3 4, 6, 8, 9
4 -
단말에 대해 SL 모드 1가 설정된 경우, 단말은 SL 그랜트를 위한 CAPC를 지시할 수 있는 DCI 포맷 3_0 또는 DCI 포맷 3_x를 수신할 수 있다. DCI를 수신한 단말은 지시된 CAPC와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 SL 전송을 수행할 수 있다.단말에 대해 SL 모드 2가 설정된 경우, 단말이 SL 데이터 또는 SL MAC CE를 가지는 논리 채널에 대해 선택된 사이드링크 그랜트를 생성할 때, 단말은 SL 데이터 또는 SL MAC CE의 논리 채널에 매핑될 수 있는 자원 풀을 선택하고 선택된 자원 풀에서 선택된 사이드링크 그랜트에 대한 SL 전송을 위한 CAPC를 결정할 수 있다.
이 때, 일 예로, SL 데이터에 매핑된 CAPC 또는 SL MAC CE가 선택된 사이드링크 그랜트에 연관될 수 있다. 또 다른 예로, 선택된 리소스 풀에 매핑된 CAPC가 선택한 사이드링크 그랜트와 연관될 수 있다.
단말에 대해 SL 모드 1로 설정된 경우, 단말이 SL 자원(들)상에서 TB의 SL 전송을 위한 유형 1 LBT를 수행할 때 및 SL 자원(들)을 할당하는 DCI에 CAPC가 지시되지 않을 때; 또는
단말에 대해 SL 모드 2로 설정된 경우, 단말이 캐리어 상의 자원 풀의 선택된 사이드링크에서 SL 자원(들) 상의 TB의 SL 전송을 위해 유형 1 LBT를 수행할 때 및 CAPC가 자원 풀 또는 캐리어의 선택된 사이드링크 그랜트에 대해 설정되지 않은 경우, 또는 SL 모드 2에 대한 CAPC가 기지국에 의해 지시되지 않은 경우:
단말은 후술하는 바와 같이 CAPC를 선택할 수 있다:
SL MAC CE(들)만 TB에 포함된 경우, 해당 MAC CE(들)의 가장 높은 우선순의 CAPC가 사용됨;
PC5-S 시그널링을 전달하는 SCCH SDU(s)가 TB에 포함된 경우, 가장 높은 우선순위 CAPC가 사용됨; 또는
PC5-RRC 메시지를 나르는 SCCH SDU(s)가 TB에 포함되어 있으면 PC5-RRC 메시지를 나르는 SCCH의 가장 높은 우선 순위 CAPC가 사용됨;
SL-RLC0에서 RRC 메시지를 전달하는 SCCH 또는 STCH SDU(s)가 TB에 포함되면 SL-RLC0에서 RRC 메시지를 전달하는 SCCH 또는 STCH의 가장 높은 우선 순위 CAPC가 사용됨;
SL-RLC1에서 RRC 메시지를 전달하는 SCCH 또는 STCH SDU(s)가 TB에 포함되면 SL-RLC1에서 RRC 메시지를 전달하는 SCCH 또는 STCH의 가장 높은 우선 순위의 CAPC가 사용됨; 또는
그렇지 않은 경우, TB에서 다중화된 MAC SDU를 가진 SL 논리 채널(들)의 가장 낮은 우선순위 CAPC가 사용될 수 있다.
SL 전송에 대한 CAPC를 결정하는 상술된 방법 중 하나 이상이 하기 단계에서 사용될 수 있다.
S1120 단계에서 UE #1은 결정된 CAPC와 함께 LBT를 수행하고, UE#2와 PC5-S 시그널링을 교환함으로써 유니캐스트 서비스를 위해 UE #2와 다이렉트 링크를 설정할 수 있다.
UE #1은 PC5-S 메시지를 나르는 SCCH를 PC5-S 메시지를 나르는 SCCH에 대응하는 CAPC와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 전송할 수 있다. 상기 CAPC는 SCCH를 스케줄링하는 SCI를 전송하기 위해 UE #1에도 사용될 수 있다.
S1130 단계에서 UE #1은 결정된 CAPC와 함께 LBT를 수행하고, 그룹캐스트 서비스 (또는, 브로드캐스트 서비스)를 위해 UE #2 및 UE #3으로 PC5-S 시그널링을 전송할 수 있다.
UE #1은 그룹캐스트 SL 전송(또는 브로드캐스트 SL 전송)에 해당하는 CAPC(즉, 캐스트-타입에 해당하는 CAPC)와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 그룹캐스트(또는 브로드캐스트) 시그널링 또는 데이터를 운반하는 PSSCH를 전송할 수 있다.
대안적으로, SL 전송의 경우, CAPC는 그룹캐스트(또는 브로드캐스트)의 목적지에 따라 결정될 수 있다. 즉, CAPC는 시스템 정보, 전용 RRC 메시지 또는 사전 설정에 의해 설정되는 그룹캐스트(또는 브로드캐스트)의 대상 ID에 해당할 수 있다. 목적지가 RRC 메시지에 의해 설정되지 않은 경우, 해당 SL 전송에 대해 디폴트 CAPC가 결정될 수 있다. 상기 CAPC는 PSSCH를 스케줄링하는 SCI를 전송하기 위해 UE #1에도 사용될 수 있다.
UE #1 및 UE #2 간에 PC5-RRC 연결이 설정될 수 있다(S1140). UE #1은 결정된 CAPC와 함께 LBT를 수행할 수 있다(S1150).
UE #1은 SL 무선 베어러 및 MAC CE를 설정하기 위해 PC5-RRC 메시지를 UE #2로 전송할 수 있다(S1160). PC5-RRC 메시지에서 CAPC는 특정 SL 무선 베어러 또는 특정 SL MAC CE에 대해 설정될 수 있다.
구체적으로, UE #1은 PC5-RRC 메시지를 나르는 SCCH에 해당하는 CAPC와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 PC5-RRC 메시지를 나르는 SCCH를 전송할 수 있다. 상기 CAPC는 SCCH를 스케줄링하는 SCI를 전송하기 위해 UE #1에도 사용될 수 있다.
UE #2는 UE #1로부터 수신된 RRC 메시지에 기초하여 결정된 CAPC와 함께 LBT를 수행할 수 있다(S1165). S1170 단계에서, UE #2는 SCI를 UE #1로 전송한 후 SL-DRB의 SL 데이터를 나르는 PSSCH를 UE #1로 전송할 수 있다.
UE #1은 UE #2로부터 SCI 및 PSSCH를 수신하고, SL-DRB의 SL 데이터의 PSSCH 전송에 대한 SL HARQ-ACK을 UE #2로 전송할 수 있다(S1175).
구체적으로, UE #2는, UE #1로 SCI 및 SL-DRB의 SL 데이터를 나르는 PSSCH를 전송할 수 있다. UE #2는 상술된 단계에서 UE #1이 설정한 CAPC 또는 gNB가 지시/설정한 CAPC에 기초하여 STCH에 해당하는 CAPC와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 SL-DRB의 SL 데이터를 나르는 STCH를 포함하는 TB를 나르는 SCI 및 PSSCH를 전송할 수 있다.
UE #2는 기지국에 의해 지시/설정된 CAPC를 사용할 수 있다. 예를 들어, UE #2가 SL 모드 1(즉, SL 자원 할당 모드 1)로 설정된 경우, CAPC는 SCI의 SL 자원을 할당하는 DCI와 PSSCH에 의해 지시될 수 있다. 이 때, UE #2는 DCI를 통해 기지국이 지시하는 CAPC를 사용할 수 있다.
UE #2가 SL 모드 2(즉, SL 자원 할당 모드 2)로 설정된 경우, CAPC는 RRC 메시지(예로, SL-DRB의 해당 STCH 용)를 통해 기지국에 의해 설정될 수 있다. 기지국에 의해 설정된 CAPC를 사용할 수 없는 경우, UE #2는 UE #2가 설정한 CAPC를 사용할 수 있다.
기지국에 의해 설정된 CAPC 및 UE #1이 설정한 CAPC를 사용할 수 없는 경우, UE #2는 표 17의 SL-DRB의 PQI에 매핑된 CAPC 또는 SL 사전 설정에 의해 설정된 CAPC를 사용할 수 있다.
SL 데이터의 SCI 스케줄링 TB는 TB에 대한 HARQ-ACK 또는 SL 데이터에 대한 RLC ACK를 나르는 PSFCH 전송을 위한 CAPC를 지시할 수 있다.
UE #1은 S1170 단계에서 UE #2로부터 수신한 SCI가 지시하는 CAPC와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 HARQ-ACK을 나르는 PSFCH를 전송할 수 있다.
일 예로, SCI가 HARQ-ACK 전송에 대한 CAPC를 지시하지 않을 경우, UE #1은 하기 옵션에 따른 CAPC 중 하나와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 HARQ-ACK을 나르는 PSFCH를 전송할 수 있다:
옵션 1 : SL HARQ-ACK에 대해 고정된 CAPC
옵션 2 : 수신된 SCI와 PSSCH가 나타내는 목적지에 대해 설정된 CAPC
옵션 3 : SL HARQ-ACK이 전송되는 자원 풀, 캐리어 또는 셀에 대해 설정된 CAPC
옵션 4 : SL HARQ-ACK가 전송되는 선택된 사이드링크 그랜트와 관련된 CAPC
옵션 5 : 디폴트(default) CAPC
옵션 6 : 상술된 목적을 위해 UE#2에 의해 RRC 메시지로 설정된 CAPC
옵션 7 : 상술된 목적을 위해 기지국에 의해 RRC 메시지로 설정된 CAPC
UE #1은 결정된 CAPC와 함께 LBT를 수행할 수 있다(S1180). S1185 단계에서, UE #1은 UE #2 및/또는 UE #3으로 SCI 및 SL MAC CE를 나르는 PSCCH를 전송할 수 있다. UE #2 및/또는 UE #3은 NACK 온리 기반의 SL HARQ-ACK가 포함된 PSFCH를 UE #1로 전송할 수 있다(S1190).
UE #1은 SL MAC CE에 대해 고정된 CAPC와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 SCI 및 PSSCH를 전송할 수 있다.
또는, SL MAC CE(예로, SL CSI 보고 MAC CE)가 UE #2에 의해 전송된 SCI에 의해 트리거된 경우, UE #2(즉, SCI에 의해)에 의해 지시된 CAPC는 유형 1 또는 유형 2 채널 액세스 절차에 사용될 수 있다.
SCI가 CAPC를 지시하지 않은 경우, UE #1은 하기 옵션에 따른 CAPC 중의 하나와 함께 Type 1 또는 Type 2 채널 액세스 절차를 사용하여 SCI 및 PSCCH를 전송할 수 있다.
옵션 1 : SL HARQ-ACK에 대해 고정된 CAPC
옵션 2 : 수신된 SCI와 PSSCH가 나타내는 목적지에 대해 설정된 CAPC
옵션 3 : SL HARQ-ACK이 전송되는 자원 풀, 캐리어 또는 셀에 대해 설정된 CAPC
옵션 4 : SL HARQ-ACK가 전송되는 선택된 사이드링크 그랜트와 관련된 CAPC
옵션 5 : 디폴트 CAPC
옵션 6 : 상술된 목적을 위해 UE#2에 의해 RRC 메시지로 설정된 CAPC
옵션 7 : 상술된 목적을 위해 기지국에 의해 RRC 메시지로 설정된 CAPC
상술된 단계에서 UE #1 또는 UE #2의 MAC 엔티티는 각 SL 자원(즉, SCI에 의해 스케줄링된 각 SL 그랜트)에 대해 논리 채널 우선순위 절차를 수행하여 후술하는 방법에 따라 SL 자원 전송을 위한 MAC PDU(즉, TB)를 생성할 수 있다.
MAC에서 논리 채널 우선순위 설정(prioritization)
UE #1 또는 UE #2로부터의 새로운 HARQ 전송에 대응하는 각각의 SCI 및 SL 그랜트에 대해, UE의 MAC 엔티티는 하기 조건 및 SCI와 관련된 SL 승인을 위한 MAC CE를 모두 만족하는 논리 채널 중에서 MAC CE와 가장 우선 순위가 높은 논리 채널 중 적어도 하나를 갖는 유니캐스트, 그룹캐스트 및 브로드캐스트 중 하나와 관련된 목적지를 선택할 수 있다:
- SL 데이터는 전송에 사용될 수 있다; 및
- SBj > 0, SBj > 0을 가지는 논리 채널이 존재하는 경우; 및
- SL 그랜트가 설정된 그랜트 유형 1인 경우, (설정된 경우) 'sl-configuredGrantType1Allowed'는 'true'로 설정됨;
- (설정된 경우) 'sl-AllowedCG-List'는 SL 그랜트와 연관된 설정된 그랜트 인덱스를 포함;
- 'sl-HARQ-FeedbackEnabled'는 PSFCH가 SCI와 관련된 SL 그랜트에 대해 설정되지 않은 경우 비활성화로 설정됨;
- SL 데이터 또는 SL MAC CE는 SL 그랜트를 위해 지시되거나 설정된 CAPC 값 이하의 CAPC 값에 매핑(예로, SL 데이터의 PQI 또는 SL 데이터 CAPC의 SL 논리 채널에 기초함)될 수 있다.
SL 데이터 또는 SL MAC CE는 SL 그랜트를 위해 지시되거나 설정된 CAPC 값 이하의 CAPC 값에 매핑되는 동작은, CAPC가 SL 그랜트를 지시하는 DCI에 의해 지시되는 경우, CAPC가 SL 데이터 또는 SL MAC CE를 트리거하는 SCI에 의해 지시되는 경우, SL 그랜트를 위한 RRC 메시지에 의해 CAPC가 설정된 경우 또는 SL의 SL 그랜트인 경우; 또는 CAPC가 SL 그랜트의 선택된 사이드링크 그랜트와 연관되어 있는 경우에 수행될 수 있다.
여러 목적지가 동일하게 가장 높은 우선 순위를 가지고 상기 모든 조건을 만족하는 논리 채널을 가지고 있거나, 여러 목적지가 MAC CE 및/또는 MAC CE와 동일한 우선 순위를 가지고 상기 모든 조건을 만족하는 논리 채널을 갖는 경우, 상술된 목적지 중 특정 목적지를 선택하는 것은 단말 구현에 의해 결정될 수 있다.
그리고, 단말은 선택된 목적지에 속하는 논리 채널 중에서 하기 조건을 모두 만족하는 논리 채널을 선택할 수 있다.
- SL 데이터는 전송에 사용될 수 있음; 및
- SBj > 0, SBj > 0을 가지는 논리 채널이 존재하는 경우; 및
- SL 그랜트가 설정된 그랜트 유형 1인 경우, (설정된 경우) 'sl-configuredGrantType1Allowed'는 'true'로 설정됨;
- (설정된 경우) 'sl-AllowedCG-List'는 SL 그랜트와 연관된 설정된 그랜트 인덱스를 포함; 및
1> PSFCH가 SCI와 관련된 사이드링크 그랜트에 대해 설정된 경우:
2> 상기 조건을 만족하는 가장 높은 우선순위의 논리 채널에 대해 'sl-HARQ-FeedbackEnabled'가 활성화로 설정되면 'sl-HARQ-FeedbackEnabled'가 활성화로 설정되고; 또는
2> 상기 조건을 만족하는 가장 높은 우선순위의 논리 채널에 대해 'sl-HARQ-FeedbackEnabled'가 비활성화로 설정되면 'sl-HARQ-FeedbackEnabled'가 비활성화로 설정될 수 있다.
3> 그렇지 않은 경우:
4> 'sl-HARQ-FeedbackEnabled'가 비활성화로 설정될 수 있다.
- SL 데이터 또는 SL MAC CE는 SL 그랜트를 위해 지시되거나 설정된 CAPC 값 이하의 CAPC 값에 매핑(예로, SL 데이터의 PQI 또는 SL 데이터 CAPC의 SL 논리 채널에 기초함)될 수 있다.
SL 데이터 또는 SL MAC CE는 SL 그랜트를 위해 지시되거나 설정된 CAPC 값 이하의 CAPC 값에 매핑되는 동작은, CAPC가 SL 그랜트를 지시하는 DCI에 의해 지시되는 경우, CAPC가 SL 데이터 또는 SL MAC CE를 트리거하는 SCI에 의해 지시되는 경우, SL 그랜트를 위한 RRC 메시지에 의해 CAPC가 설정된 경우 또는 SL의 SL 그랜트인 경우; 또는 CAPC가 SL 그랜트의 선택된 사이드링크 그랜트와 연관되어 있는 경우에 수행될 수 있다.
CSI 보고 MAC CE, 사이드링크 DRX 명령(command) MAC CE, 사이드링크 단말 간(Inter-UE) 조정(Coordination) 요청 MAC CE, 또는 사이드링크 단말 간 정합 정보 MAC CE만을 전달하는 MAC PDU의 전송에 대해 HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자가 비활성화로 설정될 수 있다.
새로운 전송에 대응하는 각 SCI 및 SL 그랜트에 대해 MAC 엔티티는 HARQ 엔티티에 대해 선택된 논리 채널(들)에서만 SL 데이터를 포함하는 MAC PDU를 생성할 수 있다. 단말은 SL 그랜트를 위해 지시되거나 설정된 CAPC와 함께 유형 1 또는 유형 2 채널 액세스 절차를 사용하여 MAC PDU(즉, TB)를 전송할 수 있다.
본 개시를 설명함에 있어서, 사이드링크 전송, 그랜트 및 자원은 상향링크 전송, 그랜트 및 자원으로 대체될 수 있다.
상술된 실시예에 의해, (특히, 단말이 비면허 대역에서 SL 전송을 수행하고 다른 단말이 SL 전송 동안 CAPC를 지시할 때) 단말은 다른 단말로부터의 SL 전송에 응답하여 CAPC와의 채널 액세스 절차를 사용하여 MAC 제어 요소 또는 SL HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12를 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 단말이 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하되, 상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않는 단계; 및
    상기 SL 그랜트에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 상기 특정 TB 전송을 위한 LBT(listen before talk)를 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고,
    상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC인, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 조건 및 상기 제2 조건이 충족되지 않음에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 상기 특정 TB에 다중화(multiplexed)된 MAC SDU를 가지는 논리 채널의 가장 낮은 우선순위를 가지는 CAPC인, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    PC5-S 메시지가 제2 단말과 교환됨에 기반하여, 상기 제1 단말 및 상기 제2 단말 간의 다이렉트 링크(direct link)가 설정되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 CAPC는, 상기 SCCH 또는 제1 물리 사이드링크 공유 채널(physical sidelink shared channel, PSSCH)를 스케줄링하기 위한 제1 사이드링크 제어 정보(sidelink control information, SCI)를 전송하기 위해 사용되는, 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    SL 라디오 베어러(radio bearer) 및 상기 SL MAC CE를 설정하기 위한 PC5-RRC 메시지가 상기 제2 단말 장치로 전송되고,
    상기 PC5-RRC 메시지는, 상기 SCCH를 포함하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 특정 TB가 포함된 제1 PSSCH를 스케줄링하는 제1 SCI가 상기 제2 단말로 전송되고,
    상기 제1 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 제1 물리 사이드링크 피드백 채널(physical sidelink feedback channel, PSFCH)가 상기 제2 단말로부터 수신되는, 방법.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 제2 단말로부터 제2 CPAC를 지시하는 정보가 포함된 제2 SCI 및 상기 제2 SCI에 의해 스케줄링되는 제2 PSSCH를 수신함에 기반하여, 상기 제2 CAPC에 기초한 LBT를 이용하여 상기 제2 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 제2 PSFCH가 상기 제2 단말로 전송되는, 방법.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 제2 단말로부터 제2 CAPC를 지시하는 정보가 포함되지 않은 제2 SCI 및 상기 제2 SCI에 의해 스케줄링되는 제2 PSSCH를 수신함에 기반하여, 상기 제2 단말 또는 상기 기지국으로부터 수신된 RRC 메시지 또는 상기 기지국으로부터 설정된 적어도 하나의 자원 풀 중의 적어도 하나에 대응되는 CAPC에 기초한 LBT를 이용하여 상기 제2 PSSCH에 대한 HARQ-ACK 정보가 포함된 제2 PSFCH가 상기 제2 단말로 전송되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    SL 자원 할당 모드(resource allocation mode) 1을 설정하기 위한 RRC 메시지가 상기 기지국으로부터 수신되는, 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하는 제1 단말에 있어서, 상기 제1 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하되, 상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않고; 및
    상기 SL 그랜트에 대응되는 특정 전송 블록(transport block)에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 상기 특정 TB 전송을 위한 LBT(listen before talk)를 수행하도록 설정되고,
    상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고,
    상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC인, 제1 단말.
  11. 무선 통신 시스템에서 제2 단말이 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    SL 그랜트(grant)에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)을 통해 선택된 제1 CAPC(channel access priority class)에 기초하여, 상기 특정 TB가 포함된 물리 사이드링크 공유 채널(physical sidelink shared channel, PSSCH)을 제1 단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 PSSCH에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보가 포함된 물리 사이드링크 피드백 채널을 상기 제1 단말로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)가 기지국으로부터 상기 제1 단말로 전송되고,
    상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않고,
    상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고,
    상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC인, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하는 제2 단말에 있어서, 상기 제2 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    SL 그랜트(grant)에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)을 통해 선택된 제1 CAPC(channel access priority class)에 기초하여, 상기 특정 TB가 포함된 물리 사이드링크 공유 채널(physical sidelink shared channel, PSSCH)을 제1 단말로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    상기 PSSCH에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request)-ACK(acknowledgement) 정보가 포함된 물리 사이드링크 피드백 채널을 상기 제1 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하도록 설정되고,
    상기 SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)가 기지국으로부터 상기 제1 단말로 전송되고,
    상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않고,
    상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고,
    상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC인, 제2 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink, SL) 통신을 수행하기 위해 제1 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 명령(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하되, 상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않는 동작; 및
    상기 SL 그랜트에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 상기 특정 TB 전송을 위한 LBT(listen before talk)를 수행하는 동작을 포함하고,
    상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고,
    상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC인, 프로세싱 장치.
  14. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 사이드링크(sidelink) 통신을 수행하는 장치가:
    SL 그랜트를 할당하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 기지국으로부터 수신하되, 상기 DCI는 CAPC(channel access priority class)를 지시하는 정보를 포함하지 않고; 및
    상기 SL 그랜트에 대응되는 특정 전송 블록(transport block, TB)에 기초하여 선택된 제1 CAPC를 이용하여 상기 특정 TB 전송을 위한 LBT(listen before talk)를 수행하도록 제어되고,
    상기 특정 TB가 SL MAC(medium access control) CE(control element)만을 포함하는 제1 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC이고,
    상기 특정 TB가 SCCH(sidelink control channel)를 포함하는 제2 조건이 충족됨에 기반하여, 상기 제1 CAPC는 가장 높은 우선순위를 가지는 CAPC인, 컴퓨터 판독가능 매체.
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