KR20210083339A - 전송 피드백 방법 및 사용자 기기 - Google Patents

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KR20210083339A
KR20210083339A KR1020217016556A KR20217016556A KR20210083339A KR 20210083339 A KR20210083339 A KR 20210083339A KR 1020217016556 A KR1020217016556 A KR 1020217016556A KR 20217016556 A KR20217016556 A KR 20217016556A KR 20210083339 A KR20210083339 A KR 20210083339A
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위안 펑
팡정 정
루이 자오
스레이 정
진링 후
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다탕 모바일 커뮤니케이션즈 이큅먼트 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 개시는 전송 피드백 방법 및 사용자 기기를 제공하며, 그 중, 전송 피드백 방법은: 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계; 를 포함한다.

Description

전송 피드백 방법 및 사용자 기기
본 출원은 2018년 11월 2일 중국에 제출한 중국 특허 출원 제 201811303670.5호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 본 출원에 원용한다.
본 개시는 통신 기술분야에 관한 것으로, 특히 전송 피드백 방법 및 사용자 기기에 관한 것이다.
차량-to-외부의 정보교환(Vehicle-to-Everything,V2X) 기술은 차량과 차량, 차량과 도로측정 인프라, 차량과 보행자 사이의 무선통신을 통해, 차량 주변 상황을 실시간으로 감지하고 도로 정보를 공유하며 실시간 경보를 진행할 수 있어, 현재 도로 안전 문제를 해결하는 연구 초점으로 되고 있다.
관련기술의 장기 진화(Long Term Evolution,LTE) V2X 기술에서(예컨대, Rel-14 LTE V2X 기술), 사용자 기기(User Equipment,UE)와 UE 사이에서 데이터를 전송하는 PC5 인터페이스(사이드링크로 칭할 수 있음)는 이미 도로 안전을 토대로 한 기본적인 트래픽 전송을 지원할 수 있다.
차량 인터넷 기술의 진일보한 발전에 따라, 예하면 차량 플래투닝, 고급 운전, 센서 정보 공유 및 원격 제어 등과 같은 새로운 애플리케이션 시나리오들이 나타났다. 이러한 애플리케이션중 일부는 하나의 세트내의 UE 사이의 통신을 요구하고, 또는 2개의 UE 사이의 유니캐스트 통신을 요구한다.
R14/R15에는 유니캐스트 및 멀티캐스트에 있어서 피드백을 도입하는 것에 대해 전혀 논의되지 않았으며, 즉 물리 사이드링크 공유 채널(Pysical Sidelink Share Channel,PSSCH) 및 물리 사이드링크 제어 채널(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH) 외에, 피드백 신호를 더 도입하여야 하며, 피드백 신호에 있어서, 전문 피드백 자원을 통해 송신할지 아니면 PSCCH 및/또는 PSSCH를 통해 송신할지에 대해, 여전히 토론하고 있다. 피드백 자원에 있어서, 소스 UE에 의해 지시할지 아니면 타겟 UE에 의해 지시할지에 대해 여전히 토론하고 있으며, 구체적으로 어떻게 지시할지에 대해서도 확정된 것이 없다.
본 개시의 일부 실시예는 전송 피드백 방법 및 사용자 기기를 제공하여, 관련기술에서 유니캐스트 및 멀티캐스트에 있어서 피드백 자원이 도입되지 않고, 및 피드백 자원을 어떻게 송신하고 지시할지에 대한 문제를 해결하려 한다.
본 개시의 일부 실시예는 전송 피드백 방법을 제공하며, 상기 방법은:
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계;
상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및
상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계는:
적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계; 및
네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계는:
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 소스 UE는 하나의 상기 타겟 UE 와의 접속을 구축하는 단계; 및
접속을 구축하는 과정에서, 상기 소스 UE는 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계는:
멀티캐스트 통신 모드하에, 상기 소스 UE는 적어도 두개의 상기 타겟 UE 와의 접속을 구축하는 단계; 및
접속을 구축하는 과정에서, 상기 소스 UE는 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계는:
상기 소스 UE는 자원 풀(Pool)중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 또는
상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는
만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는:
상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 및
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립(slip) 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하는 단계는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계로서, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값인 것인, 획득하는 단계; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는:
상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하는 단계; 및
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는:
적어도 하나의 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하는 단계; 및
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보를 검측하였을 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
선택적으로, 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계는:
상기 타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하는 단계; 및
상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 상기 방법은:
재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 시간 주파수 전송 자원을 송신하는 단계; 를 포함한다.
본 개시의 일부 실시예는 전송 피드백 방법을 더 제공하며, 상기 방법은:
소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 및
타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계는:
상기 소스 UE와 접속을 구축하는 단계; 및
상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계는:
상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하는 단계;
상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계; 및
상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있으며, 그 중, 소스 식별자 및 타겟 식별자는 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 타겟 UE는 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 타겟 UE가 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하는 단계는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는:
확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하는 단계로서, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되는 것인, 생성하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
선택적으로, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는:
부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는:
상기 타겟 UE는 생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 방법은:
재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 를 더 포함한다.
본 개시의 일부 실시예는 소스 사용자 기기를 제공하며, 상기 소스 사용자 기기는: 송수신기, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 송수신기는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행할 때:
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 구현하고,
상기 프로세서는: 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하기 위한 것이며;
상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 상기 송수신기는:
유니캐스트 통신 모드하에, 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
접속을 구축하는 과정에서, 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 상기 송수신기는:
멀티캐스트 통신 모드하에, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
접속을 구축하는 과정에서, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
상기 자원 풀 중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이며; 또는
상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는
만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 상기 프로세서는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 프로세서는 상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값이며; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 프로세서는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 프로세서는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
적어도 하나의 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
선택적으로, 상기 프로세서는 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정할 경우, 상기 프로세서는:
상기 타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하기 위한 것이며;
상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하기 위한 것이며;
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 상기 송수신기는:
재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 송신하기 위한 것이다.
본 개시의 일부 실시예는 타겟 사용자 기기를 제공하며, 상기 타겟 사용자 기기는: 송수신기, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 송수신기는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행할 때:
소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 및
상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계; 를 구현한다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 경우, 상기 송수신기는:
상기 소스 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 것이다.
상기 송수신기는 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신할 경우, 상기 송수신기는:
상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하기 위한 것이며;
상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하기 위한 것이며;
상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있으며, 그 중, 소스 식별자 및 타겟 식별자는 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기는:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성할 경우, 상기 송수신기는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기는 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기는:
상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하기 위한 것이며, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기는:
상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하기 위한 것이며;
그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 송수신기는 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 송수신기는:
재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 것이다.
본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 소스 사용자 기기측 또는 타겟 사용자 기기측의 전송 피드백 방법의 단계를 구현한다.
본 개시의 일부 실시예는 소스 사용자 기기를 더 제공하며, 상기 소스 사용자 기기는:
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하기 위한 제1 송신 모듈;
상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하기 위한 획득 모듈; 및
상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하기 위한 확정 모듈; 을 포함한다.
본 개시의 일부 실시예는 타겟 사용자 기기를 더 제공하며, 상기 타겟 사용자 기기는:
소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 수신 모듈; 및
상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하기 위한 제2 송신 모듈; 을 포함한다.
본 개시의 기술방안에 있어서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 UE와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및 상기 획득한 피드백 정보에 따라, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계; 를 통해, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 하여금 전송 상태 정보를 획득하게 하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장하고, 관련기술 중 유니캐스트 및 멀티캐스트 전송에 있어서 피드백 자원이 도입되지 않은 문제를 해결한다.
이하, 본 개시의 일부 실시예에서의 도면을 결부시켜, 본 개시의 실시예에 따른 기술방안을 명확하고 완전하게 설명하기로 한다. 설명되는 실시예들은 본 개시의 일부 실시예일 뿐, 전부의 실시예가 아님은 자명한 것이다. 본 개시의 실시예들을 토대로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 창조적 노동을 하지 않는다는 전제하에 얻어지는 모든 기타 실시예들은 모두 본 개시의 보호 범위에 속한다.
도 1은 본 개시의 일부 실시예에 따른 소스 사용자 기기측의 전송 피드백 방법의 예시도이다.
도 2는 본 개시의 일부 실시예에 따른 타겟 사용자 기기측의 전송 피드백 방법의 예시도이다.
도 3은 본 개시의 일부 실시예에서 제공하는 소스 사용자 기기의 구조 예시도이다.
도 4는 본 개시의 일부 실시예에서 제공하는 소스 사용자 기기의 또 다른 구조 예시도이다.
도 5는 본 개시의 일부 실시예에서 제공하는 타겟 사용자 기기의 구조 예시도이다.
도 6은 본 개시의 일부 실시예에서 제공하는 타겟 사용자 기기의 또 다른 구조 예시도이다.
이하, 본 개시의 실시예에서의 도면을 결부시켜, 본 개시의 실시예에 따른 기술방안을 명확하고 완전하게 설명하기로 한다. 설명되는 실시예들은 본 개시의 일부 실시예일 뿐, 전부의 실시예가 아님은 자명한 것이다. 본 개시의 실시예들을 토대로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 창조적 노동을 하지 않는다는 전제하에 얻어지는 모든 기타 실시예들은 모두 본 개시의 보호 범위에 속한다.
본 개시의 일부 실시예는 전송 피드백 방법을 제공하며, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 하기의 단계를 포함한다.
단계 101: 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신한다.
본 개시의 일부 실시예에서 제공한 소스 UE에 응용되는 전송 피드백 방법에 있어서, 그 중, 소스 UE는 먼저 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 획득하고, 획득한 시간 주파수 전송 자원을 소스 UE와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신한다. 유니캐스트 전송에 있어서, 소스 UE는 획득한 시간 주파수 전송 자원을 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하고, 멀티캐스트 전송에 있어서, 소스 UE는 두개보다 크거나 또는 같은 타겟 UE와 멀티캐스트 세트를 형성하고, 시간 주파수 전송 자원을 송신할 경우, 세트내에 있는 모든 타겟 UE에 시간 주파수 전송 자원을 송신하여야 한다. 그 중, 자원 풀 중의 하나의 시간 주파수 전송 자원에 있어서, 동시에 유니캐스트 전송 및 멀티캐스트 전송에 의해 선정될 수 있으나, 하나의 구체적인 전송 과정에 있어서, 해당 시간 주파수 전송 자원은 단지 유니캐스트 전송에만 사용될 수 있거나 또는 단지 멀티캐스트 전송에만 사용될 수 있다.
단계 102: 타겟 UE가 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득한다.
소스 UE가 적어도 하나의 타겟 UE로 시간 주파수 전송 자원을 송신한 후, 타겟 UE는 수신한 시간 주파수 전송 자원에 따라 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하고, 그 후, 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 소스 UE로 송신하며, 이로서, 소스 UE는 유니캐스트 전송일 경우, 하나의 타겟 UE가 송신한 피드백 정보를 획득할 수 있고, 멀티캐스트 전송일 경우, 세트내에 있는 적어도 하나의 타겟 UE가 송신한 피드백 정보를 획득한다.
단계 103: 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정한다.
소스 UE는 타겟 UE가 송신한 피드백 정보를 수신한 후, 피드백 정보 중에 캐리된 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득할 수 있고, 즉 소스 UE는 수신한 피드백 정보에 따라 소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정할 수 있다. 그 중, 유니캐스트 통신 모드하에, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 전송이 성공하였을 경우, 타겟 UE는 피드백 정보를 송신할 수 있고, 멀티캐스트 통신 모드하에, 소스 UE와 세트내에 있는 타겟 UE 사이의 전송이 실패하였을 경우, 타겟 UE는 피드백 정보를 송신할 수 있다.
그 중, 전송 실패의 경우에 있어서, 소스 UE는 타겟 UE에 시간 주파수 전송 자원을 재송신하여 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송을 구현할 수 있으며, 전송 성공의 경우에 있어서, 소스 UE는 다음 전송 블록이 도착할 때 다음 전송 과정을 수행할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예의 전송 피드백 방법에 있어서, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 하여금 전송 상태 정보를 획득하게 하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장한다.
본 개시의 일부 실시예에서, 시간 주파수 전송 자원은 적어도: 물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
소스 UE가 타겟 UE로 송신한 시간 주파수 전송 자원 중에 PSSCH 및 PSCCH가 포함되는 외에, 하이브리드 자동 재전송 요청(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ) 확인(Acknowledgement,ACK) 피드백 채널이 더 포함되며, 그 중, 시간 주파수 전송 자원 중의 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(Sidelink Control Information,SCI)가 캐리되어 있으며, PSCCH에 캐리된 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시할 수 있고, 더 나아가 후속 과정에서 타겟 UE가 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 피드백 정보를 송신하는데 용이할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계는: 적어도 하나의 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계; 및 네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 포함한다.
소스 UE가 적어도 하나의 타겟 UE에 시간 주파수 전송 자원을 송신할 경우, 먼저 소스 UE와 적어도 하나의 타겟 UE 사이의 접속을 구축하여야 하고, 유니캐스트 통신 모드하에, 소스 UE는 하나의 타겟 UE와 접속을 구축하고, 멀티캐스트 통신 모드하에, 소스 UE는 세트내에 있는 적어도 두개의 타겟 UE와 접속을 구축한다. 접속을 구축한 후, 소스 UE는 두가지 방식을 통해 시간 주파수 전송 자원을 획득할 수 있다. 첫번째 방식은, 소스 UE가 자원 풀 중에서 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하는 것이고, 두번째 방식은, 소스 UE는 네트워크측 기기가 분배한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 것이며, 소스 UE가 상술한 두가지 방식 중 임의의 하나의 방식을 통해 시간 주파수 전송 자원을 획득한 후, 시간 주파수 전송 자원을 적어도 하나의 타겟 UE로 송신할 수 있다. 임의의 하나의 방식을 통해 시간 주파수 전송 자원을 획득하기에, 소스 UE가 자원을 획득하는 유연성을 보장할 수 있다.
이하, 유니캐스트 및 멀티캐스트 통신 모드하에, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 접속을 구축하는 과정에 대해 상세하게 기술하려 한다.
적어도 하나의 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계는: 유니캐스트 통신 모드하에, 상기 소스 UE는 하나의 상기 타겟 UE 와의 접속을 구축하는 단계; 및 접속을 구축하는 과정에서, 상기 소스 UE는 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하는 단계; 를 포함한다.
유니캐스트 통신 모드에 있어서, 소스 UE는 하나의 타겟 UE와 접속을 구축하여야 하고, 접속을 구축하는 과정에서, 소스 UE는 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정할 수 있다. 여기서, 소스 식별자는 소스 UE와 대응하고, 타겟 식별자는 타겟 UE와 대응한다.
적어도 하나의 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계는: 멀티캐스트 통신 모드하에, 상기 소스 UE는 적어도 두개의 상기 타겟 UE 와의 접속을 구축하는 단계; 및 접속을 구축하는 과정에서, 상기 소스 UE는 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하는 단계; 를 포함한다.
멀티캐스트 통신 모드에 있어서, 소스 UE는 멀티캐스트 세트내에 있는 적어도 두개의 타겟 UE와 접속을 구축하여야 하고, 소스 UE와 적어도 두개의 타겟 UE 사이의 접속을 구축하는 과정에서, 소스 UE는 적어도 두개의 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 하나의 타겟 세트 식별자를 확정할 수 있으며, 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 소스 UE에 대응하는 식별자 정보 및 타겟 UE에 대응하는 식별자 정보를 확정할 수 있다. 여기서, 타겟 세트 식별자는, 소스 UE와 적어도 두개의 타겟 UE에 의해 형성된 멀티캐스트 세트에 대응하는 식별자이다.
협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 유니캐스트 통신 모드하에 대응하는 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하고, 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 멀티캐스트 통신 모드하에 대응하는 타겟 세트 식별자 및 소스 UE와 타겟 UE의 식별자 정보를 확정하며, 다양한 확정 방식을 제공할 수 있어서, 확정 과정의 유연성을 보장한다.
이 하, 유니캐스트 및 멀티캐스트 통신 모드하에, 소스 UE가 시간 주파수 전송 자원을 획득하고 타겟 UE로 송신하는 과정에 대해 상세하게 기술하려 한다.
본 개시의 일부 실시예에서, 네트워크측 기기가 분배한 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 시간 주파수 전송 자원을 타겟 UE로 송신하는 단계는:
상기 소스 UE는 자원 풀(Pool)중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 또는 상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 포함한다.
만약 모드 2 방식이라면, 소스 UE는 자원 풀 중에서 하나의 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하여야 하고, 그 후, 소스 UE는 자주적으로 선택한 시간 주파수 전송 자원을 타겟 UE로 송신한다.
만약 모드 1 방식이라면, 네트워크측 기기가 해당 시간 주파수 전송 자원을 분배하여야 한다. 유니캐스트에 있어서, 네트워크측 기기가 시간 주파수 전송 자원을 분배할 경우, 아래와 같은 정보를 획득하여야 하는데: 소스 UE가 보고한 짧은 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report, BSR)를 수신하고, 그 중, BSR에 service ID(서비스 식별자) 정보가 포함되어 있고, 네트워크측 기기는 service ID와 전송 방식의 매핑 관계에 따라 유니캐스트 자원을 신청하는지 아니면 멀티캐스트 자원을 신청하는지를 확정할 수 있으며, 그 중, 소스 UE는 BSR에 유니캐스트임을 직접적으로 지시할 수도 있고, 또는 세트내에 있는 멤버 수는 2임을 직접적으로 지시할 수 있다. 네트워크측 기기는 또한 소스 UE가 보고한 UE assist info(보조 정보)를 수신할 수도 있으며, UE assist info에 대응하는 지시를 추가할 수 있고, 유니캐스트임을 직접적으로 지시할 수 있으며, 또는 세트내에 있는 멤버 수는 2임을 직접적으로 지시할 수 있다. 이로서, 네트워크측 기기는 현재는 유니캐스트 통신 모드라는 것을 확정할 수 있다.
네트워크측 기기는 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 타겟 UE의 처리 능력을 더 획득하여야 한다. 소스 UE의 트래픽 지연 수요는 관련기술 중의 과정에서 알 수 있는 바, 구체적으로, 네트워크측 기기는 패킷 우선 순위 레벨(ProSe Per-Packet Priority,PPPP), 로직 채널 그룹(Logical Channel Group,LCG) 또는 강화된 서비스 질량(Quality of Service,QOS)을 통해 소스 UE의 트래픽 지연 수요를 획득할 것을 지시할 수 있다. 타겟 UE의 트래픽 지연 수요의 처리 능력에 대해 여기서 강제적으로 요구하지 않으며, 만약 타겟 UE의 처리 능력을 획득해낼 수 없다면, 시스템에서 디폴트한 최저 처리 능력을 타겟 UE의 처리 능력으로 확정할 수 있다.
유니캐스트 통신 모드에 있어서, 네트워크측 기기는 타겟 UE의 처리 능력 및 타겟 UE의 지리적 위치 등과 같은 정보를 획득할 수 있고, 단지 접속을 구축한 타겟 UE의 정보를 모른다. 이 때, 소스 UE는 관련 정보를 네트워크측 기기로 보고하여, 네트워크측 기기로 하여금 PSSCH 자원 분배를 진행하고 및 자원 분배를 피드백할 경우에 일정한 겐(Gain)이 있도록 한다. 예컨대, BSR 또는 UE assist info를 통해 자원 요청을 할 경우, 타겟 ID를 포함할 수 있으며, 여기서, 타겟 ID는 24 bit인 L2 ID이다. 네트워크측 기기는 일정한 관련 처리를 진행하여, 관련되는 정보를 얻을 수 있다.
네트워크측 기기는 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 타겟 UE의 처리 능력을 획득한 후, 하나의 시간 주파수 전송 자원을 확정할 수 있으며, 또한 소스 UE로 송신하고, 이로서, 소스 UE는 네트워크측 기기가 송신한 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 타겟 UE로 송신할 수 있다.
설명해야 할 것은, 네트워크측 기기가 분배한 시간 주파수 전송 자원은, 소스 UE가 사이드링크(sidelink,SL)상의 대응 방식에 따라 지시하면 되고, 진일보한 전환이 필요 없다.
만약 모드 1 방식이라면, 네트워크측 기기가 시간 주파수 전송 자원을 분배하여야 한다. 멀티캐스트에 있어서, 네트워크측 기기에 의해 시간 주파수 전송 자원을 분배할 수 있다. 네트워크측 기기에 있어서, 아래와 같은 정보 또는 부분 정보를 알아야 하는데: 소스 UE가 보고한 짧은 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report,BSR)를 수신하고, 그 중, BSR에 service ID(서비스 식별자) 정보가 포함되어 있고, 네트워크측 기기는 service ID와 전송 방식의 매핑 관계에 따라 유니캐스트 자원을 신청하는지 아니면 멀티캐스트 자원을 신청하는지를 확정할 수 있으나, 세트내에 있는 멤버 수를 획득할 수 없기에, 코드워드 구분 방식하에, 시간 주파수 전송 자원 중 피드백 자원의 크기를 확정할 수 없다. 이 때, 소스 UE는 BSR에 세트내에 있는 멤버 수를 직접적으로 지시할 수 있다. 네트워크측 기기는 또한 소스 UE가 보고한 UE assist info(보조 정보)를 수신할 수도 있으며, UE assist info에 대응하는 지시를 추가할 수 있고, 세트내에 있는 멤버 수를 직접적으로 지시할 수 있다. 이로서, 네트워크측 기기는 현재는 멀티캐스트 통신 모드라는 것을 확정할 수 있다.
네트워크측 기기는 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 세트내에 있는 각 타겟 UE의 처리 능력을 더 획득하여야 한다. 소스 UE의 트래픽 지연 수요는 관련기술 중의 과정에서 알 수 있는 바, 구체적으로, PPPP, LCG 또는 강화된 QOS를 통해 소스 UE의 트래픽 지연 수요를 획득할 것을 지시할 수 있다. 각 타겟 UE의 처리 능력에 대해 여기서 강제적으로 요구하지 않으며, 만약 타겟 UE의 처리 능력을 획득해낼 수 없다면, 시스템에서 디폴트한 최저 처리 능력을 타겟 UE의 처리 능력으로 확정할 수 있다.
네트워크측 기기가 하나의 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 소스 UE는 네트워크측 기기가 송신한 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 타겟 UE로 송신하며, 이 때, 멀티캐스트 세트내에 있는 타겟 UE는 하나의 시간 주파수 전송 자원을 멀티플렉싱한다.
본 개시의 일부 실시예에서, 유니캐스트 통신 모드에 있어서, 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나, 또는 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
유니캐스트 모드하에, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 접속을 구축할 경우, 소스 UE는 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정할 수 있다. 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나, 또는 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함한다.
만약 소스 UE와 타겟 UE 사이의 접속을 구축할 경우, 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하는 동시에, 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정하며. 이 때의 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
설명해야 할 것은, 타겟 식별자 지시는 관련기술 중의 것으로, 이러한 기초상에 오프셋 값 지시를 추가할 수 있고, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 추가할 수 있으며, 만약 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 하나의 오프셋 값을 확정하였다면, 선택적으로, 단지 타겟 식별자 지시만 포함되면 되고, 또한 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수도 있다.
그 중, 유니캐스트 통신 모드에 있어서, 타겟 UE가 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는: 상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 및 상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립(slip) 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하는 단계; 를 포함한다.
SCI에 식별자 지시가 포함되기에, 소스 UE는 SCI에 포함되는 정보에 따라 제1 시퀀스를 획득할 수 있고, SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득한 후, 시간 주파수 전송 자원의 HARQ-ACK 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득할 수 있다. 그 중, 유니캐스트에 있어서, 단지 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우에만 피드백 정보를 검측할 수 있다.
그 중, SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하는 단계는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계로서, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값인 것인, 획득하는 단계; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 를 포함한다.
SCI에 포함된 정보에 따라, 상이한 방식을 사용하여 제1 시퀀스를 획득할 수 있으며, SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시를 더 포함할 경우, 소스 UE는 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 생성한 제1 시퀀스를 획득할 수 있다. 설명해야 할 것은, 여기서의 제1 시퀀스는 m 시퀀스일 수 있으나, m 시퀀스에만 국한되지 않으며, 그 중, NR(New RAT,뉴 무선 액세스 기술)중의 동기 신호 및 모뎀 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)는 모두 m 시퀀스이다.
상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 경우, 소스 UE는 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득할 수 있다.
상기 SCI에 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함되지 않을 경우, 반드시 타겟 식별자 지시를 포함하며, 이 때, 소스 UE는 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득할 수 있다. 만약 소스 UE는 타겟 UE와 접속할 경우 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정하였다면, 여기서 사용한 오프셋 값은 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정한 오프셋 값일 수 있다. 소스 UE는 타겟 UE와 접속할 경우 오프셋 값을 확정하지 않았다면, 여기서 사용한 오프셋 값은 SCI에 지시한 오프셋 값일 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서, 멀티캐스트 통신에 있어서, 타겟 UE가 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는: 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하는 단계; 및 상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하는 단계; 를 포함한다.
멀티캐스트 전송에 있어서, 만약 멀티캐스트 세트내에 있는 타겟 UE는 수신 실패시, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 미리 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 타겟 세트 식별자에 따라 하나의 제2 시퀀스를 생성할 수 있고, 각 타겟 UE는 동일한 하나의 시간 주파수 전송 자원상에 멀티플렉싱되기에, 수신 실패한 상이한 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 제2 시퀀스는 동일하고, 소스 UE는 하나의 제2 시퀀스를 획득할 수 있으며, 시간 주파수 전송 자원의 HARQ-ACK 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득한다. 소스 UE가 피드백 정보를 획득하였을 때, 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정할 수 있다.
멀티캐스트 통신에 있어서, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는: 적어도 하나의 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하는 단계; 및 상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하는 단계; 를 더 포함하며, 그 중, 각 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
설명해야 할 것은, 멀티캐스트에 있어서, 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 소스 UE와 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하였으며, 각 타겟 UE에 있어서, 상이한 시퀀스 또는 오프셋을 사용할 수 있으며, 여기서의 시퀀스 또는 오프셋은 타겟 UE의 자신의 식별자 정보와 대응한다.
수신 실패한 타겟 UE는 미리 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 타겟 세트 식별자 및 자신의 식별자 정보에 따라 하나의 제3 시퀀스를 생성할 수 있고, 각 타겟 UE에 대응하는 식별자 정보가 상이하고, 각 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응하기에, 수신 실패한 상이한 타겟 UE는 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스는 상이하다. 수신 실패한 타겟 UE는 생성한 제3 시퀀스를 소스 UE로 송신할 수 있다. 그 중, 소스 UE는 시간 주파수 전송 자원의 HARQ-ACK 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행할 수 있고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 멀티캐스트 전송 실패의 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정한다. 즉 NACK 정보가 검측될 때, 검측 과정을 중지할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계는:
타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하는 단계; 및 상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하는 단계; 를 포함하며, 그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
소스 UE가 유니캐스트의 전송 상태를 확정할 때, 만약 수신한 피드백 정보에 확인(ACK) 정보가 포함된다면, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 표시하고, 만약 수신한 피드백 정보에 부인(NACK) 정보가 포함된다면, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 표시한다.
즉 유니캐스트 통신 모드하에 단지 전송 성공시에만 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신할 수 있고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 전송 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
이하, 이에 대해 간단하게 설명하려 하는데, 신뢰성의 관점으로부터 보면, ACK를 토대로 한 신뢰성의 요구가 더 높다. NACK에 있어서, 누락된 보고가 존재할 수 있다는 것이 단점이다. 예컨대, PSCCH 수신이 실패한 경우, 이에 따라 대응하는 피드백을 할 수가 없고, 동일하게, 만약 ACK 수신이라면, 또한 피드백을 하지 않는다. 소스 UE에 있어서, 이 두가지 경우를 구분할 방법이 없다. 이로하여, 단지 멀티캐스트 수신 실패시에만 NACK를 피드백하고, 유니캐스트 수신 성공시에만 ACK를 피드백하며, 기타 경우에는 피드백을 하지 않는 것으로 규정한다.
본 개시의 일부 실시예에서, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 상기 방법은: 재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 송신하는 단계; 를 더 포함한다. 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 소스 UE는 재전송 과정을 부팅하여야 하고, 네트워크측 기기가 분배한 것을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하는 방식을 통해, 시간 주파수 전송 자원을 재획득하여 상기 타겟 UE로 송신한다.
본 개시의 일부 실시예에서 제공한 전송 피드백 방법에 있어서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 UE와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및 상기 획득한 피드백 정보에 따라, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계; 를 통해, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 하여금 전송 상태 정보를 획득하게 하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장한다.
본 개시의 일부 실시예는 전송 피드백 방법을 제공하며, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 하기의 단계를 포함한다.
단계 201: 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신한다.
본 개시의 일부 실시예에서 제공한 전송 피드백 방법은 타겟 UE에 응용되며, 그 중, 타겟 UE는 먼저 소스 UE와 접속을 구축하고, 유니캐스트 전송에 있어서, 하나의 타겟 UE와 소스 UE 사이의 접속을 구축하면 되고, 멀티캐스트에 있어서, 멀티캐스트 세트내에 있는 적어도 두개의 타겟 UE는 모두 소스 UE와 접속을 구축하여야 한다. 타겟 UE와 소스 UE 사이의 접속을 구축한 후, 유니캐스트 상태하의 하나의 타겟 UE는 소스 UE가 송신한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 수 있으며, 멀티캐스트 상태하의 세트내에 있는 각 타겟 UE는 모두 소스 UE가 송신한 시간 주파수 전송 자원을 수신하여야 한다.
단계 202: 타겟 UE가 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한다.
소스 UE가 송신한 시간 주파수 전송 자원을 획득한 후, 수신한 시간 주파수 전송 자원에 따라 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정한 후, 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 소스 UE로 송신한다.
본 개시의 일부 실시예의 전송 피드백 방법은, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 전송 상태 정보를 송신하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장한다.
본 개시의 일부 실시예에서, 시간 주파수 전송 자원은 적어도: 물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
타겟 UE가 수신한 시간 주파수 전송 자원은 PSSCH 및 PSCCH를 포함하는 외에, HARQ-ACK 피드백 채널을 더 포함하며, 그 중, 시간 주파수 전송 자원 중의 PSCCH에 SCI가 캐리되어 있으며, PSCCH에 캐리된 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시할 수 있고, 더 나아가 후속 과정에서 타겟 UE가 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 피드백 정보를 송신하는데 용이할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서, 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계는: 상기 소스 UE와 접속을 구축하는 단계; 및 상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 를 포함한다.
소스 UE가 송신한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 때, 먼저 소스 UE와 접속을 구축하여야 하고, 유니캐스트 통신 모드하에, 하나의 타겟 UE와 소스 UE 사이의 접속을 구축하면 되고, 멀티캐스트 통신 모드하에, 세트내에 있는 타겟 UE는 모두 소스 UE와 접속을 구축하여야 한다. 접속을 구축한 후, 소스 UE는 두가지 방식을 통해 시간 주파수 전송 자원을 획득할 수 있다. 첫번째 방식은, 상기 소스 UE가 직접 자원 풀 중에서 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하는 것이고, 두번째 방식은, 소스 UE가 네트워크측 기기에서 분배한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 것이고, 소스 UE는 상술한 두가지 방식 중 임의의 하나의 방식을 통해 시간 주파수 전송 자원을 획득한 후, 타겟 UE는 소스 UE가 자주적으로 선택하거나 또는 수신한 네트워크측 기기에서 분배한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서, 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계는: 상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하는 단계; 상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계; 및 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함한다.
타겟 UE가 피드백 정보를 송신할 때, 수신한 시간 주파수 전송 자원에 따라 처리하여야 하고, 구체적으로, 시간 주파수 전송 자원 중의 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 블라인드 검측을 진행한 후, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하며, 상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 더 나아가 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행할 수 있으며, 해석 결과에 따라 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득할 수 있고, 그리고, 획득한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하고, 마지막으로, 확정된 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신한다.
이 하, 각각 유니캐스트 및 멀티캐스트에 있어서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하고, 피드백 정보를 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 과정에 대해 간단하게 설명하려 한다.
유니캐스트에 있어서
유니캐스트 통신 모드하에, SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 더 포함될 수 있으며, 그 중 소스 식별자 및 타겟 식별자는 타겟 UE가 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
유니캐스트 모드하에 소스 UE는 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 소스 UE와 타겟 UE는 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정할 수 있다. 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함할 수 있고, 또는 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
만약 소스 UE와 타겟 UE 사이의 접속을 구축할 경우, 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하는 동시에, 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정하며. 이 때의 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
설명해야 할 것은, 타겟 식별자 지시는 관련기술 중의 것으로, 이러한 기초상에 오프셋 값 지시를 추가할 수 있고, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 추가할 수 있으며, 만약 협상하거나 또는 인터렉션하는 방식을 통해 하나의 오프셋 값을 확정하였다면, 선택적으로, 단지 타겟 식별자 지시만 포함되면 되고, 또한 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수도 있다.
유니캐스트 통신 모드에 있어서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 타겟 UE는 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함한다.
소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 타겟 UE는 SCI에 따라 피드백 정보를 생성할 수 있으며, 이 때의 피드백 정보는 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스이고, 생성한 제1 시퀀스를 통해 유니캐스트 전송 상태를 확정하는 것을 구현할 수 있다.
그 중, 상기 타겟 UE가 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하는 단계는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함한다.
SCI에 포함된 정보에 따라, 상이한 방식을 사용하여 제1 시퀀스를 생성할 수 있으며, SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시를 더 포함할 경우, 타겟 UE는 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성할 수 있다. 설명해야 할 것은, 여기서의 제1 시퀀스는 m 시퀀스일 수 있으나, m 시퀀스에만 국한되지 않으며, 그 중, NR(New RAT,뉴 무선 액세스 기술)중의 동기 신호 및 모뎀 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)는 모두 m 시퀀스이다.
상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 경우, 타겟 UE는 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 제1 시퀀스를 생성할 수 있다.
상기 SCI에 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함되지 않을 경우, 반드시 타겟 식별자 지시를 포함하며, 타겟 UE는 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 제1 시퀀스를 생성할 수 있다. 만약 소스 UE는 타겟 UE와 접속할 경우 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정하였다면, 여기서 사용한 오프셋 값은 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정한 오프셋 값일 수 있다. 소스 UE는 타겟 UE와 접속할 경우 오프셋 값을 확정하지 않았다면, 여기서 사용한 오프셋 값은 SCI에 지시한 오프셋 값일 수 있다.
그 중, 유니캐스트에 있어서, 피드백 정보를 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는: 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며, 그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
타겟 UE는 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성한 후, 제1 시퀀스를 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 소스 UE로 송신할 수 있고, 더 나아가 소스 UE로 하여금 상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립(slip) 관련 피크 검측을 진행하게 하여, 유니캐스트 전송 성공의 상기 피드백 정보를 획득한다.
멀티캐스트에 있어서
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는: 상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하는 단계로서, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되는 것인, 생성하는 단계; 를 포함한다.
세트내에 있는 타겟 UE와 소스 UE 사이의 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 접속을 구축할 때 확정한 타겟 세트 식별자에 따라 제2 시퀀스를 생성할 수 있고, 각 타겟 UE는 동일한 하나의 시간 주파수 전송 자원상에 멀티플렉싱되기에, 수신 실패한 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 제2 시퀀스는 동일하고, 생성한 제2 시퀀스에 부인(NACK) 정보가 캐리되어 있으며, 소스 UE는 제2 시퀀스에 따라 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정할 수 있다.
그 중, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는: 부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며, 그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
타겟 세트 식별자에 따라 하나의 제2 시퀀스를 생성하는 방식에 있어서, 피드백 정보를 송신할 경우, 부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 HARQ-ACK 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 멀티캐스트 전송 실패의 상기 피드백 정보를 획득한다.
그 중, 상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는: 상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함하며, 그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
멀티캐스트에 있어서, 접속을 구축할 때 소스 UE는 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하였으며, 각 타겟 UE에 있어서, 상이한 시퀀스 또는 오프셋을 사용할 수 있으며, 여기서의 시퀀스 또는 오프셋은 타겟 UE의 자신의 식별자 정보와 대응한다.
수신 실패한 타겟 UE는 미리 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 타겟 세트 식별자 및 자신의 식별자 정보에 따라 하나의 제3 시퀀스를 생성할 수 있고, 각 타겟 UE에 대응하는 식별자 정보가 상이하고, 각 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응하기에, 수신 실패한 상이한 타겟 UE는 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스는 상이하다. 수신 실패한 타겟 UE는 생성한 제3 시퀀스를 소스 UE로 송신할 수 있다. 그 중, 소스 UE는 시간 주파수 전송 자원의 HARQ-ACK 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행할 수 있고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 멀티캐스트 전송 실패의 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정한다. 즉 NACK 정보가 검측될 때, 검측 과정을 중지할 수 있다.
그 중, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는: 상기 타겟 UE는 생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며, 그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 하나의 제3 시퀀스를 생성하는 방식에 있어서, 피드백 정보를 송신할 때 상기 타겟 UE는 생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 수 있고, 여기서의 타겟 UE는 수신 실패한 타겟 UE이고, 수신 실패한 타겟 UE의 수량은 적어도 하나이다. 소스 UE는 시간 주파수 전송 자원의 HARQ-ACK 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행할 수 있고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 멀티캐스트 전송 실패의 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정한다. 즉 NACK 정보가 검측될 때, 검측 과정을 중지할 수 있다.
본 개시중 멀티캐스트에 있어서, 전송 실패시 부인(NACK) 정보를 캐리한 피드백 정보를 송신하고, 소스 UE는 피드백 정보에 따라 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서, 타겟 UE가 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 방법은: 재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 를 더 포함한다.
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 소스 UE는 재전송 과정을 부팅하여야 하고, 네트워크측 기기가 분배한 것을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하는 방식을 통해, 시간 주파수 전송 자원을 재획득하여 송신한다. 이 때의 타겟 UE는 소스 UE가 재획득한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 수 있다.
본 개시의 일부 실시예에서 제공한 전송 피드백 방법에 있어서, 소스 UE가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하고, 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 것을 통해, 소스 UE로 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 피드백 할 수 있으며, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 하여금 전송 상태 정보를 획득하게 하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장한다.
이해해야 할 것은, 본 설명서에서 언급한 “하나의 실시예” 또는 “일 일시예”는 실시예와 관련 있는 특정한 특징, 구조 또는 특성이 본 개시의 적어도 하나의 실시예에 포함되는 것을 의미한다. 따라서, 본 명세서에서 기재한 “하나의 실시예에 있어서” 또는 “일 일시예에 있어서”는 동일한 실시예를 뜻하는 것이 아니다. 또한, 이런 특정한 특징, 구조 또는 특성은 임의의 적합한 방식으로 하나 또는 복수개의 실시예에서 결합할 수 있다.
본 개시의 각 실시예에서, 이해해야 할 것은, 각 단계의 번호 크기는 실행하는 순서를 뜻하지 않으며, 각 단계의 실행 순서는 기능 및 내재적인 로직에 따라 확정되며, 본 개시의 일부 실시예에 대한 실시 과정에 그 어떤 한정도 없다.
본 개시의 일부 실시예에서, 네트워크측 기기는 통상적으로 기지국을 의미한다. 본 개시의 실시예에서, 상기 기지국은, 매크로 기지국(Macro Base Station), 피코 기지국(Pico Base Station), Node B(3G 모바일 기지국의 호칭), 강화된 기지국(eNB), 강화된 홈 기지국(Femto eNB 또는 Home eNode B 또는 Home eNB 또는 HeNB), 중계국, 액세스 포인트, RRU(Remote Radio Unit, 원격 무선 주파수 유닛), RRH(Remote Radio Head, 원격 무선 주파수 헤드), 5G 모바일 통신 시스템중의 네트워크측 노드일 수 있으며, 상기 기지국의 형태에 대해 한정하지 않는 바, 예하면, 중앙 유닛(Central Unit, CU) 및 분포식 유닛(Distributed Unit, DU) 등일 수 있다. 상기 사용자 기기는 모바일 전화(또는 휴대폰), 또는 무선 신호를 송신하거나 또는 수신할 수 있는 기기일 수 있으며, 사용자 기기(UE), 개인용 디지털 보조기(PDA), 무선 로컬 회로(WLL) 스테이션, 모바일 신호를 WiFi 신호로 전환할 수 있는 사용자 단말(Customer Premise Equipment,CPE) 또는 모바일 스마트 핫스팟, 스마트 가전, 또는 기타 사람의 조작을 통하지 않고 자발적으로 이동 통신 네트워크와 통신할 수 있는 기기 등을 포함한다.
상술한 방법을 토대로, 본 개시의 일부 실시예는 상술한 방법을 실시하는 기기를 더 제공한다.
도 3을 참조하면, 도 3은 본 개시의 일부 실시예에서 제공한 소스 사용자 기기의 구조 예시도이며, 상기 소스 사용자 기기(300)는: 프로세서(301), 송수신기(302), 메모리(303), 사용자 인터페이스(304) 및 버스 인터페이스를 포함하며, 그 중:
본 개시의 일부 실시예에서, 소스 사용자 기기(300)는: 메모리(303)에 저장되어 프로세서(301)에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 더 포함하고, 상기 송수신기(302)는, 메모리(303)중의 프로그램을 판독하기 위한 것이며, 상기 송수신기(302)는:
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 구현하기 위한 것이며,
프로세서(301)는: 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하기 위한 것이며; 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하기 위한 것이다.
도 3에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 버스는 프로세서(301)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(303)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(302)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는 바, 송신기 및 수신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다. 상이한 사용자 기기에 있어서, 사용자 인터페이스(304)는 기기에 외접 또는 내접할 수 있는 인터페이스일 수 있고, 접속된 기기들은 키보드, 디스플레이, 스피커, 마이크, 조이스틱 등을 포함하지만 이에 한정하지 않는다.
프로세서(301)는 버스 아키텍처의 관리 및 통상의 처리를 책임지고, 메모리(303)는 프로세서(301)가 조작을 수행할 때 사용되는 데이터를 저장하는데 사용될 수 있다.
선택적으로, 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 송수신기(302)는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신할 때, 상기 송수신기(302)는:
적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기(302)는 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 상기 송수신기(302)는:
유니캐스트 통신 모드하에, 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
접속을 구축하는 과정에서, 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기(302)는 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 상기 송수신기(302)는:
멀티캐스트 통신 모드하에, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
접속을 구축하는 과정에서, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기(302)는 네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기(302)는:
상기 자원 풀 중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이며; 또는
상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는
만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 프로세서(301)는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서(301)는:
상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 것이다.
선택적으로, 프로세서(301)는 상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득할 경우, 상기 프로세서(301)는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값이며; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 프로세서(301)는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서(301)는:
상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 프로세서(301)는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서(301)는:
적어도 하나의 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
선택적으로, 상기 프로세서(301)는 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정할 경우, 상기 프로세서(301)는:
상기 타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하기 위한 것이며;
상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하기 위한 것이며;
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 상기 송수신기(302)는:
재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 송신하기 위한 것이다.
본 개시의 일부 실시예는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하며, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 프로그램은 상기 송수신기에 의해 실행될 때: 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 구현하고, 프로세서에 의해 실행될 때: 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계; 를 구현한다.
해당 프로그램은 송수신기 및 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 소스 사용자 기기측에 응용되는 전송 피드백 방법 실시예의 모든 구현 방식을 구현할 수 있으며, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
도 4를 참조하면, 본 개시의 일부 실시예는 또 다른 소스 사용자 기기(400)를 제공하며, 상기 소스 사용자 기기(400)는:
유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하기 위한 제1 송신 모듈(401);
상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하기 위한 획득 모듈(402); 및
상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하기 위한 확정 모듈(403); 을 포함한다.
그 중, 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
그 중, 제1 송신 모듈은:
적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 제1 구축 서브 모듈; 및
네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 제1 송신 서브 모듈; 을 포함한다.
그 중, 제1 구축 서브 모듈은 진일보하여:
유니캐스트 통신 모드하에, 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
접속을 구축하는 과정에서, 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하기 위한 것이다.
그 중, 제1 구축 서브 모듈은 진일보하여:
멀티캐스트 통신 모드하에, 적어도 두개의 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
접속을 구축하는 과정에서, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하기 위한 것이다.
그 중, 제1 송신 서브 모듈은 진일보하여:
상기 자원 풀 중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이며; 또는
상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이다.
그 중, 상기 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는
만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
그 중, 획득 모듈은:
상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하기 위한 제1 획득 서브 모듈; 및
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 제2 획득 서브 모듈; 을 포함한다.
그 중, 제1 획득 서브 모듈은 진일보하여:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값이며; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이다.
그 중, 획득 모듈은:
상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하기 위한 제3 획득 서브 모듈; 및
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 제4 획득 서브 모듈; 을 더 포함한다.
그 중, 획득 모듈은:
적어도 하나의 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하기 위한 제5 획득 서브 모듈; 및
상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하기 위한 제6 획득 서브 모듈; 을 더 포함하며,
그 중, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
그 중, 확정 모듈은 진일보하여:
상기 타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하기 위한 것이며;
상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하기 위한 것이며;
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
그 중, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 소스 사용자 기기는:
재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 시간 주파수 전송 자원을 송신하기 위한 제1 처리 모듈; 을 더 포함한다.
본 개시의 일부 실시예의 소스 사용자 기기에 있어서, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 UE와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및 상기 획득한 피드백 정보에 따라, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계; 를 통해, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 하여금 전송 상태 정보를 획득하게 하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장한다.
도 5를 참조하면, 도 5는 본 개시의 일부 실시예에서 제공한 타겟 사용자 기기(500)의 구조 예시도 1이며, 타겟 사용자 기기(500)는: 프로세서(501), 송수신기(502), 메모리(503) 및 버스 인터페이스를 포함하고, 그 중:
본 개시의 일부 실시예에서, 타겟 사용자 기기(500)는: 메모리(503)에 저장되어 프로세서(501)에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 더 포함하고, 상기 송수신기(502)는, 메모리(503)중의 프로그램을 판독하기 위한 것이며, 상기 송수신기(502)는: 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 및 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계; 를 실행한다.
도 5에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 버스는 프로세서(501)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(503)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(502)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는 바, 송신기 및 수신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다.
프로세서(501)는 버스 아키텍처의 관리 및 통상의 처리를 책임지고, 메모리(503)는 프로세서(501)가 조작을 수행할 때 사용되는 데이터를 저장하는데 사용될 수 있다.
선택적으로, 시간 주파수 전송 자원은 적어도: 물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 송수신기(502)는 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 경우, 상기 송수신기(502)는:
상기 소스 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신할 경우, 상기 송수신기(502)는:
상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하기 위한 것이며;
상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하기 위한 것이며;
상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있으며, 그 중, 소스 식별자 및 타겟 식별자는 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기(502)는:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성할 경우, 상기 송수신기(502)는:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기(502)는:
확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기(502)는:
상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하기 위한 것이며, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기(502)는:
상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하기 위한 것이며;
그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기(502)는:
부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기(502)는:
생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며; 그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
선택적으로, 상기 송수신기(502)는 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 송수신기(502)는:
재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 것이다.
본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하고, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 송수신기에 의해 실행될 때: 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 및 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계; 를 구현한다.
해당 프로그램은 송수신기에 의해 실행될 때, 상술한 타겟 사용자 기기측에 응용되는 전송 피드백 방법 실시예의 모든 구현 방식을 구현할 수 있으며, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
도 6를 참조하면, 도 6은 본 개시의 일부 실시예에서 제공한 타겟 사용자 기기(600)의 또 다른 구조도이며, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 타겟 사용자 기기(600)는:
소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 수신 모듈(601); 및
상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하기 위한 제2 송신 모듈(602); 을 포함한다.
그 중, 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것이다.
그 중, 수신 모듈은:
상기 소스 UE와 접속을 구축하기 위한 제2 구축 서브 모듈; 및
상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 수신 서브 모듈; 을 포함한다.
그 중, 제2 송신 모듈은:
상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하기 위한 제7 획득 서브 모듈;
상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하기 위한 확정 서브 모듈; 및
상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 제2 송신 서브 모듈; 을 포함한다.
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있으며, 그 중, 소스 식별자 및 타겟 식별자는 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함할 수 있다.
그 중, 확정 서브 모듈은 진일보하여:
상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이다.
그 중, 확정 서브 모듈은:
상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이다.
그 중, 제2 송신 서브 모듈은 진일보하여:
확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
그 중, 확정 서브 모듈은:
상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하기 위한 것이며, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된다.
그 중, 확정 서브 모듈은:
상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하기 위한 것이며;
그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응된다.
그 중, 제2 송신 서브 모듈은:
부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
그 중, 제2 송신 서브 모듈은:
생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신한다.
그 중, 제2 송신 모듈은 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 타겟 사용자 기기는:
재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 제2 처리 모듈; 을 더 포함한다.
본 개시의 일부 실시예의 타겟 사용자 기기는, 소스 UE가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하고, 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 것을 통해, 소스 UE로 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 피드백 할 수 있으며, 피드백 자원을 도입하는 것을 통해 소스 UE로 하여금 전송 상태 정보를 획득하게 하는 것을 구현할 수 있으며, 더 나아가 소스 UE와 타겟 UE 사이의 재전송 확정에 용이하고, 소스 UE와 타겟 UE 사이의 통신을 보장한다.
해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 본 개시의 실시예에서 설명한 각 실시예의 유닛 및 알고리즘 단계를 결합하여, 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 이러한 기능을 하드웨어로 실행할지 또는 소프트웨어로 실행할지는, 기술방안의 특정 애플리케이션과 설계 제약 조건에 의해 결정된다. 전문 기술인원은 각 특정된 애플리케이션에 대해 서로 다른 방법으로 설명하고자 하는 기능을 실현할 수 있지만, 이러한 실현은 본 개시의 범위를 벗어난다고 이해해서는 안된다.
해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자들이 명확하게 알 수 있게 하기 위하여, 상술한 시스템, 기기 및 유닛의 구체적인 작업 과정에 대해 간단 명료한 설명을 하며, 전술한 방법 실시예중의 대응되는 과정을 참고하면 되고, 여기서 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
본 출원의 실시예에서, 개시된 기기 및 방법은 다른 수단에 의해 구현될 수 있는 것은 응당 이해되어야 한다. 예컨대, 전술한 기기 실시예들은 단지 예시적인 것이고, 예컨대, 상기 유닛들의 분할은 단지 하나의 논리 기능으로만 분할되는 것일 뿐이며, 실제 실현할 때, 이외의 분할방식이 있을 수 있고, 예컨대, 다수의 유닛 또는 컴포넌트들이 결합되거나 또는 다른 시스템에 집적될 수 있고, 또는 일부 특징들이 무시되거나 또는 실행하지 않을 수 있다. 또한, 디스플레이되거나 논의된 상호 사이의 커플링 또는 직접적인 커플링 또는 통신 접속은, 전자, 기계 또는 다른 형태일 수 있는 인터페이스, 기기 또는 유닛에 의한 간접 커플링 또는 통신 접속일 수 있다.
상술한 바와 같이, 분리 컴포넌트로서 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나, 물리적으로 분리되지 않을 수 있고, 유닛으로서 표시된 컴포넌트는 물리 유닛이거나, 또는 물리 유닛이 아닐 수도 있고, 즉 한 장소에 위치될 수도 있고, 다수의 네트워크 요소에 분포될 수도 있다. 본 개시의 실시예의 방안의 목적을 달성하기 위하여 실제 수요에 따라 그 중의 일부 또는 전부의 유닛을 선택할 수 있다.
또한, 본 개시의 각 실시예에서의 각각의 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적될 수도 있고, 각각의 유닛은 분리되어 물리적으로 존재할 수도 있고, 두개 이상의 유닛들이 하나의 유닛으로 집적될 수도 있다.
상기 기능이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되고 개별 제품으로서 판매 또는 사용될 경우, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해를 토대로, 본 개시에 따른 기술방안의 본질적 또는 관련 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있으며, 당해 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되고, 컴퓨터 기기 (개인용 컴퓨터, 서버, 또는 기지국 등)로 하여금 본 개시의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행할 수 있게 하기 위한 다수의 명령들을 포함하는 형태로 구현될 수 있다. 상술한 저장 매체는 U 디스크, 이동 하드 디스크, ROM, RAM, 자기 디스크 또는 광 디스크 등의 각종 프로그램 코드를 저장할 수 있는 매체를 포함한다.
해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 본 개시의 실시예에 대해 본 개시의 정신 및 특허청구범위를 일탈하지 않고 다양한 개변 및 변형을 진행할 수 있으며, 이러한 개변 및 변형을 청구범위 내에 귀속시키고자 한다.

Claims (55)

  1. 전송 피드백 방법에 있어서,
    상기 방법은:
    유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계;
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
    물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계는:
    적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계; 및
    네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계는:
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 소스 UE는 하나의 상기 타겟 UE 와의 접속을 구축하는 단계; 및
    접속을 구축하는 과정에서, 상기 소스 UE는 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하는 단계는:
    멀티캐스트 통신 모드하에, 상기 소스 UE는 적어도 두개의 상기 타겟 UE 와의 접속을 구축하는 단계; 및
    접속을 구축하는 과정에서, 상기 소스 UE는 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계는:
    상기 소스 UE는 자원 풀(Pool)중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하는 단계; 또는
    상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
    상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는
    만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는:
    상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 및
    상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립(slip) 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하는 단계는:
    상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계; 또는
    상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계로서, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값인 것인, 획득하는 단계; 또는
    상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  10. 제5항에 있어서,
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는:
    상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하는 단계; 및
    상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  11. 제5항에 있어서,
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하는 단계는:
    적어도 하나의 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하는 단계; 및
    상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보를 검측하였을 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하는 단계; 를 포함하며,
    그 중, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응되는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하는 단계는:
    상기 타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하는 단계; 및
    상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하는 단계; 를 포함하며,
    그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 상기 방법은:
    재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 송신하는 단계;
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  14. 전송 피드백 방법에 있어서,
    상기 방법은:
    소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 및
    타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
    물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계는:
    상기 소스 UE와 접속을 구축하는 단계; 및
    상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계는:
    상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하는 단계;
    상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계; 및
    상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하며, 그 중, 소스 식별자 및 타겟 식별자는 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
    상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 타겟 UE는 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 타겟 UE가 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하는 단계는:
    상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 또는
    상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계; 또는
    상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE는 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는:
    확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며,
    그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  22. 제17항에 있어서,
    상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
    상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하는 단계로서, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되는 것인, 생성하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  23. 제17항에 있어서,
    상기 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하는 단계는:
    상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 수신 실패한 상기 타겟 UE는 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하는 단계; 를 포함하며,
    그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응되는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는:
    부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며,
    그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  25. 제23항에 있어서,
    상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계는:
    상기 타겟 UE는 생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하는 단계; 를 포함하며,
    그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  26. 제14항에 있어서,
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 방법은:
    재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계;
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 피드백 방법.
  27. 소스 사용자 기기에 있어서,
    상기 소스 사용자 기기는: 송수신기, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 송수신기는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행할 때:
    유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하는 단계; 를 구현하고,
    상기 프로세서는: 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하기 위한 것이며;
    상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
    물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
    적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
    네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 송수신기는 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 상기 송수신기는:
    유니캐스트 통신 모드하에, 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
    접속을 구축하는 과정에서, 하나의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자 및 타겟 식별자를 확정하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  31. 제29항에 있어서,
    상기 송수신기는 적어도 하나의 상기 타겟 UE와 접속을 구축할 경우, 상기 송수신기는:
    멀티캐스트 통신 모드하에, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
    접속을 구축하는 과정에서, 적어도 두개의 상기 타겟 UE와 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보를 확정하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  32. 제29항에 있어서,
    상기 송수신기는 네트워크측 기기가 분배한 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하거나 또는 수신하고, 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 자원 풀 중에서 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 자주적으로 선택하고, 자주적으로 선택한 상기 시간 주파수 전송 자원을 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것이며; 또는
    상기 네트워크측 기기가 상기 소스 UE의 트래픽 지연 수요 및 상기 타겟 UE의 처리 능력에 따라 하나의 상기 시간 주파수 전송 자원을 분배한 후, 상기 네트워크측 기기가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하고 상기 타겟 UE로 송신하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  33. 제30항에 있어서,
    상기 시간 주파수 전송 자원에 캐리된 스케줄링 제어 정보(SCI)는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
    상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하거나; 또는
    만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 동시에 협상하거나 또는 인터렉션하여 하나의 오프셋 값을 확정한다면, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하는 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
    상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
    상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 SCI에 따라 제1 시퀀스를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
    상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며; 또는
    상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것이며, 상기 오프셋 값은 상기 SCI에 지시된 오프셋 값이거나 또는 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 접속 과정에서 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정된 오프셋 값이며; 또는
    상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 상기 타겟 UE가 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라, 생성한 제1 시퀀스를 획득하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  36. 제31항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
    상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자에 따라 생성한 하나의 제2 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
    상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하여, 상기 피드백 정보를 획득하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  37. 제31항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득할 경우, 상기 프로세서는:
    적어도 하나의 상기 타겟 UE가 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라, 생성한 제3 시퀀스를 획득하기 위한 것이며;
    상기 시간 주파수 전송 자원의 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널상에서 시퀀스 관련성을 이용하여 슬립 관련 피크 검측을 진행하고, 하나의 제3 시퀀스에 따라 부인(NACK) 정보가 검측될 경우, 검측을 중지하고 상기 피드백 정보를 획득하는 것으로 확정하기 위한 것이며;
    그 중, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응되는 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  38. 제27항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정할 경우, 상기 프로세서는:
    상기 타겟 UE가 송신한 확인(ACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였음을 확정하기 위한 것이며;
    상기 타겟 UE가 송신한 부인(NACK) 정보를 수신하였을 때, 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 멀티캐스트 전송이 실패하였음을 확정하기 위한 것이며;
    그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하고, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  39. 제27항에 있어서,
    상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 상기 송수신기는:
    재전송 과정을 부팅하고, 상기 타겟 UE에 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 송신하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  40. 타겟 사용자 기기에 있어서,
    상기 타겟 사용자 기기는: 송수신기, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 송수신기는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행할 때:
    소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하는 단계; 및
    상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하는 단계;
    를 구현하는 것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 시간 주파수 전송 자원은 적어도:
    물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH), 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH) 및 하이브리드 자동 재전송 요청 확인(HARQ-ACK) 피드백 채널을 포함하고, 상기 PSCCH에 스케줄링 제어 정보(SCI)가 캐리되어 있으며, 상기 SCI는 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 지시하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  42. 제40항에 있어서,
    상기 송수신기는 소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 소스 UE와 접속을 구축하기 위한 것이며;
    상기 소스 UE가 송신한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  43. 제41항에 있어서,
    상기 송수신기는 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 PSCCH에 대해 블라인드 검측을 진행하고, 상기 PSCCH, 상기 PSSCH 및 상기 HARQ-ACK 피드백 채널의 위치 정보를 획득하기 위한 것이며;
    상기 PSSCH의 위치 정보를 획득한 후, 상기 PSSCH에 대해 해석을 진행하여 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 획득하고, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정하기 위한 것이며;
    상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  44. 제43항에 있어서,
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시 및 오프셋 값 지시를 포함하거나; 또는
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하며, 그 중, 소스 식별자 및 타겟 식별자는 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되거나; 또는
    유니캐스트 통신 모드하에, 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 소스 식별자, 타겟 식별자 및 오프셋 값을 확정할 경우, 상기 SCI는 타겟 식별자 지시를 포함하는 기초상에, 소스 식별자 지시 또는 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시를 더 포함하는 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  45. 제44항에 있어서,
    상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 타겟 UE와 상기 소스 UE 사이의 유니캐스트 전송이 성공하였을 경우, 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  46. 제45항에 있어서,
    상기 송수신기는 상기 SCI에 따라 확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 생성할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 SCI에 소스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 소스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
    상기 SCI에 타겟 식별자 지시가 포함될 경우, 타겟 식별자 및 오프셋 값에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것이며; 또는
    상기 SCI에 세션 식별자/시퀀스 식별자 지시가 포함될 경우, 시스템 매핑 및 세션 식별자/시퀀스 식별자에 따라 제1 시퀀스를 생성하기 위한 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  47. 제45항에 있어서,
    상기 송수신기는 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
    확인(ACK) 정보를 캐리한 제1 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
    그 중, 유니캐스트 통신 모드하에 단지 수신 성공시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  48. 제43항에 있어서,
    상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 하나의 제2 시퀀스를 생성하기 위한 것이며, 그 중, 타겟 세트 식별자는 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 멀티캐스트 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되는 것인 것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  49. 제43항에 있어서,
    상기 송수신기는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태에 따라 피드백 정보를 확정할 경우, 상기 송수신기는:
    상기 소스 UE와의 멀티캐스트 전송이 실패하였을 경우, 타겟 세트 식별자 및 대응하는 식별자 정보에 따라 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 생성하기 위한 것이며;
    그 중, 타겟 세트 식별자 및 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE의 각자의 식별자 정보는, 적어도 두개의 상기 타겟 UE가 상기 소스 UE와 접속을 구축할 때 협상하거나 또는 인터렉션하여 확정되며, 각 상기 타겟 UE의 식별자 정보는 상이한 오프셋에 대응되는 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  50. 제48항에 있어서,
    상기 송수신기는 상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
    부인(NACK) 정보를 캐리한 제2 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
    그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  51. 제49항에 있어서,
    상기 피드백 정보를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신할 경우, 상기 송수신기는:
    생성한 부인(NACK) 정보를 캐리한 제3 시퀀스를 상기 HARQ-ACK 피드백 채널을 통해 상기 소스 UE로 송신하기 위한 것이며;
    그 중, 멀티캐스트 통신 모드하에 단지 수신 실패시에만 상기 타겟 UE는 상기 피드백 정보를 송신하는 것인;
    것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  52. 제40항에 있어서,
    상기 송수신기는 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신한 후, 만약 상기 소스 UE와 상기 타겟 UE 사이의 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송이 성공하지 못한 경우, 상기 송수신기는:
    재전송 과정을 부팅하는 것으로 확정하고, 상기 소스 UE가 송신한 재획득한 상기 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
  53. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서,
    상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제13항 또는 제14항 내지 제26항 중 어느 한 항에 따른 전송 피드백 방법의 단계를 구현하는 것인 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  54. 소스 사용자 기기에 있어서,
    상기 소스 사용자 기기는:
    유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피트백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을, 소스 사용자 기기(UE)와 접속을 구축한 적어도 하나의 타겟 UE로 송신하기 위한 제1 송신 모듈;
    상기 타겟 UE가 상기 시간 주파수 전송 자원상에서 송신한 피드백 정보를 획득하기 위한 획득 모듈; 및
    상기 피드백 정보에 따라, 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송 상태를 확정하기 위한 확정 모듈;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 소스 사용자 기기.
  55. 타겟 사용자 기기에 있어서,
    상기 타겟 사용자 기기는:
    소스 사용자 기기(UE)가 송신한 유니캐스트 또는 멀티캐스트 전송의 피드백 정보를 피드백하기 위한 시간 주파수 전송 자원을 수신하기 위한 수신 모듈; 및
    상기 시간 주파수 전송 자원상에서 피드백 정보를 송신하기 위한 제2 송신 모듈;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 타겟 사용자 기기.
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