KR20210143871A - 재전송 자원 구성 방법, 장치, 칩 및 컴퓨터 프로그램 - Google Patents

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Abstract

본 출원은 재전송 자원 구성 방법, 장치, 칩 및 컴퓨터 프로그램을 공개하는 바, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성하고 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용될 수 있거나, 또는, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성하고 각각 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원 및 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되어, 재전송 자원 구성을 구현한다.

Description

재전송 자원 구성 방법, 장치, 칩 및 컴퓨터 프로그램
본 출원은 무선 네트워크 기술에 관한 것으로서, 특히 재전송 자원 구성 방법, 장치, 칩 및 컴퓨터 프로그램에 관한 것이다.
차량 인터넷 시스템은 롱텀 에볼루션(LTE,Long Term Evaluation)-단말 장치 대 단말 장치(D2D,Device to Device)를 기반으로 한 사이드링크(SL,Sidelink) 전송 기술이고, 전통적인 LTE 시스템에서 통신 데이터가 기지국을 통하여 수신되거나 또는 송신되는 방식과 다르고, 차량 인터넷 시스템에서 단말 장치 대 단말 장치의 직접 통신하는 방식을 사용하기 때문에 더욱 높은 스펙트럼 효율 및 더욱 낮은 전송 딜레이를 갖는다.
엔알(NR,New Radio)-차량 사물 통신(V2X,Vehicle to Everything) 시스템에서, 무인 운전을 지원해야 하기 때문에, 차량간의 데이터 상호작용에 대하여 더욱 높은 요구, 예를 들면 더욱 높은 처리량, 더욱 낮은 딜레이, 더욱 높은 신뢰성, 더욱 큰 커버리지, 더욱 원활한 자원 할당 등을 제시한다.
단말 장치에 대하여 이의 사이드링크 전송 자원은 네트워크 측(예를 들면 기지국)이 할당한 것이고, 단말 장치가 네트워크 측이 할당한 사이드링크 전송 자원에 의하여 사이드링크 데이터 전송을 진행할 수 있다.
사이드링크 전송의 신뢰성을 향상시키기 위하여, NR-V2X에서 사이드링크 전송에 대한 피드백 채널을 도입한다. 단말 장치가 사이드링크 데이터를 송신한 후, 수신단이 송신한 사이드링크 피드백 정보에 의하여 사이드링크 데이터의 재전송을 진행해야 할지 결정할 수 있지만 어떻게 사이드링크 데이터 재전송을 위한 사이드링크 전송 자원을 취득할 것인가 하는 것은 현재까지 여전히 효과적인 해결 방안이 없다.
이를 감안하여 본 출원의 실시예가 재전송 자원 구성 방법, 장치, 칩 및 컴퓨터 프로그램을 제공한다.
제1 방면으로, 재전송 자원 구성 방법을 제공하는 바,
제1 단말 장치는 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며;
상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함된다.
제2 방면으로, 재전송 자원 구성 방법을 제공하는 바,
제1 단말 장치는 네트워크 측이 구성한 제1 스케줄링 요청(SR) 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 취득하며, 상기 제1 SR 전송 자원 및 상기 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며;
상기 제1 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 상기 제2 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되는 것이 포함된다.
제3 방면으로, 재전송 자원 구성 방법을 제공하는 바,
네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성하며;
상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함된다.
제4 방면으로, 재전송 자원 구성 방법을 제공하는 바,
네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 제1 스케줄링 요청(SR) 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성하며, 상기 제1 SR 전송 자원 및 상기 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며;
상기 제1 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 상기 제2 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되는 것이 포함된다.
제5 방면으로, 재전송 자원 구성 장치를 제공하는 바, 상기 제1 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로, 해당 장치에는 상기 제1 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈이 포함된다.
제6 방면으로, 재전송 자원 구성 장치를 제공하는 바, 상기 제2 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로, 해당 장치에는 상기 제2 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈이 포함된다.
제7 방면으로, 재전송 자원 구성 장치를 제공하는 바, 상기 제3 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로, 해당 장치에는 상기 제3 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈이 포함된다.
제8 방면으로, 재전송 자원 구성 장치를 제공하는 바, 상기 제4 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로, 해당 장치에는 상기 제4 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈이 포함된다.
제9 방면으로, 통신 장치를 제공하는 바, 프로세서와 기억장치가 포함되며, 해당 기억장치는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 해당 프로세서는 해당 기억장치에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 상기 제1 방면 내지 제4 방면 중 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행한다.
제10 방면으로, 칩을 제공하는 바, 상기 제1 방면 내지 제4 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 구현하기 위한 것이다.
구체적으로 말하면, 해당 칩에는 기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 해당 칩이 설치된 장치가 상기 제1 방면 내지 제4 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 하는 프로세서가 포함된다.
제11 방면으로, 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하는 바, 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 상기 제1 방면 내지 제4 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
제12 방면으로, 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하는 바, 컴퓨터 프로그램 명령이 포함되고, 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터가 상기 제1 방면 내지 제4 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
제13 방면으로, 컴퓨터 프로그램을 제공하는 바, 이가 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터가 상기 제1 방면 내지 제4 방면 중의 어느 한 방면 또는 그 각 구현 방식 중의 방법을 실행하도록 한다.
상술한 설명을 기반으로 알 수 있는 바와 같이, 본 출원의 상기 방안을 사용하는 것은, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성하여 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되거나, 또는, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성하여 각각 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원 및 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되어, 종래 기술 중 존재하는 문제를 해결하고 재전송 자원 구성을 구현한다.
도1은 본 출원의 실시예가 제공하는 통신 시스템 구조의 예시적 도면이다.
도2는 본 출원의 실시예가 제공하는 제1 단말 장치와 제2 단말 장치의 상호작용 방식 도면이다.
도3은 본 출원의 실시예가 제공하는 사이드링크 데이터 전송 방식 제1 도면이다.
도4는 본 출원의 실시예가 제공하는 사이드링크 데이터 전송 방식 제2 도면이다.
도5는 본 출원의 실시예가 제공하는 사이드링크 데이터 전송 방식 제3 도면이다.
도6은 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제1 예시적 구조도이다.
도7은 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제2 예시적 구조도이다.
도8은 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제3 예시적 구조도이다.
도9는 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제4 예시적 구조도이다.
도10은 본 출원의 실시예가 제공하는 통신 장치(600)의 예시적 구조도이다.
도11은 본 출원의 실시예가 제공하는 칩(700)의 예시적 구조도이다.
도12는 본 출원의 실시예가 제공하는 통신 시스템(800)의 예시적 블럭도이다.
아래에서는 본 출원의 실시예 중의 도면을 참조하여 본 출원의 실시예 중의 기술방안에 대하여 설명을 진행하게 되는 바, 기재되는 실시예는 본 출원의 일부 실시예에 불과하며 모든 실시예가 아님은 자명한 것이다. 본 출원의 실시예를 기반으로 당업계의 기술자들이 창조적인 노력을 필요로 하지 않고 취득할 수 있는 모든 기타 실시예는 모두 본 출원의 범위에 속한다 하여야 할 것이다.
본 출원의 실시예의 기술 방안은 여러 가지 통신 시스템, 예를 들면 이동통신 글로벌(Global System of Mobile communication, GSM) 시스템, 코드 분할 다중접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS)시스템, 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex,FDD) 시스템, LTE 시간 분할 듀플렉스(Time Division Duplex,TDD) 시스템, 범용 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), 월드와이드 상호운영성 마이크로파 접속(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX) 통신 시스템 또는 5G 시스템 등에 적용될 수 있다.
예시적으로, 도1은 본 출원의 실시예가 제공하는 통신 시스템 구조의 예시적 도면이다. 해당 통신 시스템(100)에는 네트워크 장치(110)가 포함될 수 있고, 네트워크 장치(110)는 단말 장치(120)(또는 통신 단말, 단말이라 칭함)와 통신을 진행하는 장치일 수 있다. 네트워크 장치(110)는 특정된 지리 구역을 위하여 통신 커버를 제공할 수 있고, 또한 해당 커버 구역 내에 위치하는 단말 장치와 통신을 진행할 수 있다. 선택적으로, 해당 네트워크 장치(110)는 GSM 시스템 또는 CDMA 시스템 중의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수도 있고, 또한 WCDMA 시스템 중의 기지국(NodeB, NB)일 수도 있으며, 또한 LTE 시스템 중의 향상된 기지국(Evolutional NodeB, eNB 또는 eNodeB)일 수도 있고, 또는 클라우드 무선 접속 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN) 중의 무선 제어기일 수 있거나, 또는 해당 네트워크 장치는 이동 교환국, 중계국, 접속점, 차량용 장치, 웨어러블 장치, 집선기, 교환기, 브리지, 라우터, 5G 네트워크 중의 네트워크 측 장치 또는 미래 향상된 공중 육상 모바일 네트워크(Public Land Mobile Network, PLMN) 중의 네트워크 장치 등일 수 있다.
해당 통신 시스템(100)에는 또한 네트워크 장치(110) 커버리지 내에 위치하는 적어도 하나의 단말 장치(120)가 포함된다. 여기에서 사용되는 “단말 장치”에는 예를 들면 공공 교환 전화 네트워크(Public Switched Telephone Networks, PSTN), 디지털 가입자 라인(Digital Subscriber Line, DSL), 디지털 케이블, 직접 케이블 등 유선 라인을 통하여 연결되는 장치; 및 다른 데이터 연결/네트워크; 및 예를 들면 셀룰러 네트워크 무선 랜(Wireless Local Area Network, WLAN), 예를 들면 DVB-H 네트워크의 디지털 TV 네트워크, 위성 네트워크, AM-FM 방송 송신기 등 무선 인터페이스를 통하여 연결되는 장치; 및 다른 단말 장치의 통신 신호를 수신/송신하도록 구성된 장치; 및 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 장치 중의 적어도 하나가 포함되나 이에 제한되지 않는다. 무선 인터페이스를 통하여 통신을 진행하도록 구성된 단말 장치는 “무선 통신 단말”, “무선 단말” 또는 “이동 단말”이라 불린다. 이동 단말의 예시에는 위성 또는 셀룰러 전화; 셀룰러 무선 전기 전화와 데이터 처리, 팩스 및 데이터 통신 능력을 통합시킨 개인 통신 시스템(Personal Communications System, PCS) 단말; 무선 전기 전화, 무선 호출기, 인터넷/인트라넷 접속, Web 브라우저, 메모, 달력 및 글로벌 포지셔닝 시스템(Global Positioning System, GPS) 수신기 중의 적어도 하나를 포함할 수 있는 PDA; 및 일반적인 태블릿 및 핸드핼드 중의 적어도 하나인 수신기 또는 무선 전기 전화 송수신기를 포함하는 기타 전자 장치가 포함될 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 단말 장치는 접속 단말, 사용자 장치(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 이동 무선 스테이션, 이동 스테이션, 원격 스테이션, 원격 단말, 이동 장치, 사용자 단말, 단말, 무선 통신 장치, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치일 수 있다. 접속 단말은 셀룰로오스 전화, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 전화, 무선 로컬 루프(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 기능을 갖는 핸드핼드 장치, 컴퓨팅 장치 또는 무선 모뎀에 연결된 기타 처리 장치, 차량용 장치, 웨어러블 장치, 5G 네트워크 중의 단말 장치 또는 미래 향상된 PLMN 중의 단말 장치 등일 수 있다.
선택적으로, 단말 장치(120) 간에 장치 대 장치( Device to Device,D2D)의 통신을 진행할 수 있다.
선택적으로, 5G 시스템 또는 5G 네트워크는 또한 NR 시스템 또는 NR 네트워크라 칭할 수 있다.
본 출원의 실시예의 기술 방안은 비허가 스펙트럼에 적용될 수도 있고, 또한 허가 스펙트럼에 적용될 수도 있어, 본 출원의 실시예가 이에 대하여 제한하지 않는다.
도1은 예시적으로 하나의 네트워크 장치와 두 개의 단말 장치를 보여주고 있으나, 선택적으로, 해당 통신 시스템(100)에는 다수 개의 네트워크 장치가 포함될 수 있고 또한 각 네트워크 장치의 커버리지 내에는 기타 수량의 단말 장치가 포함될 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대하여 제한하지 않는다.
선택적으로, 해당 통신 시스템(100)에는 또한 네트워크 제어기, 이동 관리 실체 등 기타 네트워크 실체가 포함될 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대하여 제한하지 않는다.
본 출원의 실시예 중 네트워크/시스템 중 통신 기능을 갖는 장치는 통신 장치라고 칭할 수 있음을 이해할 것이다. 도1에 도시된 통신 시스템(100)을 예로 들어, 통신 장치에는 통신 기능을 갖는 네트워크 장치(110)와 단말 장치(120)가 포함될 수 있고, 네트워크 장치(110)와 단말 장치(120)는 위에 설명된 구체적인 장치일 수 있어, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 하며; 통신 장치에는 또한 통신 시스템(100) 중의 기타 장치, 예를 들면 네트워크 제어기, 이동 관리 실체 등 기타 네트워크 실체가 포함될 수 있어, 본 출원의 실시예는 이에 대하여 제한하지 않는다.
본 명세서에서의 용어 “시스템”과 “네트워크”는 본 명세서에서 통상적으로 서로 바꾸어 사용될 수 있음을 이해할 것이다. 본 명세서 중의 용어 “및/또는”은 단지 관련 대상의 관련 관계를 설명하기 위한 것일 뿐, 세 가지 관계가 존재할 수 있다는 것을 표시하는 바, 예를 들면 A 및/또는 B는 단독으로 A가 존재하거나, 동시에 A와 B가 존재하거나, 단독으로 B가 존재하는 이 세 가지 상황을 표시할 수 있다. 그리고, 본 명세서에서 부호”/”는 일반적으로 전후 관련 대상이 “또는”의 관계라는 것을 표시한다.
본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 방법에서, 제1 단말 장치가, 네트워크 측이 구성(할당)한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득할 수 있으며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
제1 단말 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있어, 구체적인 수량은 실제 수요에 따라 정할 수 있다.
선택적으로, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 고정 수량의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있어, 해당 고정 수량은 프로토콜이 사전 약정한 것일 수 있고, 또는 네트워크 측이 할당한 것일 수 있다.
선택적으로 네트워크 측이, 또한 제1 단말 장치가 전송하고자 하는 사이드링크 데이터의 제1 속성에 의하여 할당한 사이드링크 전송 자원의 수량을 결정할 수 있어, 여기에서, 상기 제1 속성에 신뢰성, 딜레이, 통신 거리, 우선순위 중 적어도 한 가지가 포함될 수 있다. 나아가, 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 전송 자원을 신청할 때, 전송하고자 하는 사이드링크 데이터의 제1 속성 정보를 네트워크 측으로 송신한다. 선택적으로, 제1 단말 장치가 캐시 상태 리포트(BSR,Buffer Status Report), 또는 단말 보조 정보(UE Assistance Information), 또는 무선 자원 제어(RRC,Radio Resource Control) 시그널링 등 방식을 통하여 제1 속성 정보를 포함할 수 있다.
제1 단말 장치가 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번 째 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행할 수 있다. 제2 단말 장치로부터 온 사이드링크 피드백 정보에 의하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 제1 단말 장치가 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 통하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있다.
NR-V2X는 여러가지 전송 방식, 예를 들면 유니캐스트(unicast), 멀티캐스트(groupcast), 브로드캐스트(broadcast)를 지원해야 한다. 사이드링크 전송의 신뢰성을 향상시키기 위하여, NR-V2X에서 사이드링크 전송에 대한 피드백 채널을 도입한다.
수신단 단말 장치가 탐지한 물리 사이드링크 제어 채널(PSCCH,Physical Sidelink Control Channel), 물리 사이드링크 공유 채널(PSSCH,Physical Sidelink Shared Channel)에 의하여 송신단 단말 장치로 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ,Hybrid Automatic Repeat Request ) 확인(ACK) 또는 비확인(NACK)의 사이드링크 피드백 정보를 피드백하며, 송신단 단말 장치가 수신한 사이드링크 피드백 정보에 의하여 수신단 단말 장치로 데이터를 재전송해야 할지 결정하며, 예를 들면 만일 NACK를 수신하면, 데이터를 재전송해야 한다고 결정하고, 만일 ACK를 수신하면, 데이터를 재전송할 필요가 없다고 결정한다.
도2는 본 출원의 실시예가 제공하는 제1 단말 장치와 제2 단말 장치의 상호작용 방식 도면이다. 도2에 도시된 바와 같이, 그 중의 제1 단말 장치가 송신단 단말 장치이고, 제2 단말 장치가 수신단 단말 장치이며, 제1 단말 장치가 제2 단말 장치로 사이드링크 데이터를 송신하고, 제2 단말 장치가, 데이터가 정확하게 수신되었는지에 의하여, 제1 단말 장치로 사이드링크 피드백 정보(HARQ ACK 또는 NACK)를 송신하고, 제1 단말 장치가 수신한 사이드링크 피드백 정보에 의하여 데이터의 재전송을 진행해야 할지 결정한다.
HARQ ACK 또는 NACK를 송신하는 물리 사이드링크 피드백 채널(PSFCH,Physical Sidelink Feedback Channel)의 시간 도메인 자원과 이에 대응되는 PSSCH의 시간 도메인 자원 간에 시간 도메인 간격(파라미터k)이 존재한다. 예를 들면, 슬롯(N)에서 PSSCH를 송신하면, PSFCH가 존재하는 슬롯은 슬롯 N+k일 수 있어, 여기에서, 파라미터(k)는 프로토콜이 사전 약정한 것일 수 있고, 또는 네트워크 측이 구성한 것일 수 있고, 또는 제1 단말 장치가 네트워크 측의 구성 정보에 의하여 결정한 것일 수 있고, 또는 제2 단말 장치가 네트워크 측의 구성 정보에 의하여 결정한 것일 수 있다.
제1 단말 장치는 네트워크 측이 이를 위하여 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행할 수 있다. 그리고, 만일 제1 단말 장치가 수신한 제2 단말 장치의 사이드링크 피드백 정보가 NACK일 때, 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 수 있어, 상응하게, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 통하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있어, 다음과 같은 두 가지 방식이 포함되나 이에 제한되지 않는다.
1) 방식1
본 방식에서, 제1 단말 장치가 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중 시각(T) 뒤에 위치하는 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 통하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있어, 시각(T)은 제1 단말 장치가 사이드링크 피드백 정보를 수신하는 시각이다.
상기 설명을 참조하여, 도3은 본 출원의 실시예가 제공하는 사이드링크 데이터 전송 방식 제1 도면이다. 도3에 도시된 바와 같이, 제1 단말 장치가 시각(n)에 네트워크 측으로 사이드링크 전송 자원을 신청하고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 4 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하여, 각각 시각 n+t1, n+t2, n+t3과 n+t4에 위치하며, 제1 단말 장치가 첫 번째 사이드링크 전송 자원(n+t1)을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행하고, 시각(n+p1)에 제2 단말 장치가 송신한 사이드링크 피드백 정보를 수신하며, 해당 사이드링크 피드백 정보는 NACK이면, 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정하고, 시각(n+p1) 후의 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 선택하여, 이 때 시각(n+t2)의 사이드링크 전송 자원은 이미 사용 불가능하고, 시각(n+t3)의 사이드링크 전송 자원은 시각(n+p1) 후의 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원이기 때문에, 제1 단말 장치가 시각(n+t3)의 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행하고, 또한 시각(n+p2)에 제2 단말 장치가 송신한 사이드링크 피드백 정보를 수신하며, 만일 해당 사이드링크 피드백 정보는 여전히 NACK이면, 제1 단말 장치가 시각(n+p2) 후의 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원, 즉 시각(n+t4)의 사이드링크 전송 자원을 선택하여 데이터 재전송을 진행하며, 만일 후속으로 수신한 제2 단말 장치의 사이드링크 피드백 정보는 ACK이면, 데이터가 정확하게 수신된다고 설명하고, 다시 재전송할 필요가 없다.
상술한 방식에서, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 한 회에 다수 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하고, 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 할 때, 재차 네트워크 측으로 사이드링크 전송 자원을 신청할 필요가 없고, 직접 이미 할당된 다수 개의 사이드링크 전송 자원에서 선택하고 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있게 하여 제1 단말 장치의 처리 흐름을 간략화하고 데이터 전송 효율 등을 향상시킨다.
2) 방식2
방식1에서, 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격에 대하여 제한하지 않는다.
본 방식에서, 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 커야 하며, 파라미터(k)는 제1 단말 장치가 송신한 PSSCH와 PSSCH에 대응되는 PSFCH 간의 시간 도메인 간격이다. 파라미터(k)는 프로토콜이 사전 약정한 것일 수 있고, 또는 네트워크 측이 구성한 것일 수 있고, 또는 제1 단말 장치가 네트워크 측의 구성 정보에 의하여 결정한 것일 수 있고, 또는 제2 단말 장치가 네트워크 측의 구성 정보에 의하여 결정한 것일 수 있다. 네트워크 측이 해당 파라미터를 알게 될 수 있기 때문에, 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성할 때, 해당 파라미터에 의하여 자원 할당을 진행할 수 있다.
그리고, 방식1인지 아니면 방식2인지 물론이고, 사이드링크 전송 자원1, 사이드링크 전송 자원2와 사이드링크 전송 자원3은 순차적으로 인접된 사이드링크 전송 자원이라고 가정하면, 사이드링크 전송 자원1과 사이드링크 전송 자원2 간의 시간 도메인 간격이 사이드링크 전송 자원2와 사이드링크 전송 자원3 간의 시간 도메인 간격이 같을 수 있고, 또한 다를 수 있다.
본 방식에서, 제1 단말 장치가 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사용하지 않는 사이드링크 전송 자원을 통하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있다.
상기 설명을 참조하여, 도4는 본 출원의 실시예가 제공하는 사이드링크 데이터 전송 방식 제2 도면이다. 도4에 도시된 바와 같이, 제1 단말 장치가 시각(n)에 네트워크 측으로 사이드링크 전송 자원을 신청하고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 4 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하여, 각각 시각 n+t1, n+t2, n+t3과 n+t4에 위치하며, 여기에서, 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이, 제1 단말 장치가 송신한 PSSCH와 PSSCH에 대응되는 PSFCH 간의 시간 도메인 간격, 즉 파라미터(k)보다 크며, 제1 단말 장치가 첫 번째 사이드링크 전송 자원(n+t1)을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행하고, 시각(n+p1)에 제2 단말 장치가 송신한 사이드링크 피드백 정보를 수신하며, 해당 사이드링크 피드백 정보는 NACK이면, 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정하고, 시각(n+t2)의 사이드링크 전송 자원을 선택하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행하고, 시각(n+p2)에 재차 사이드링크 피드백 정보를 수신하며, 만일 해당 사이드링크 피드백 정보는 여전히 NACK이면, 시각(n+t3)의 사이드링크 전송 자원을 선택하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행하며, 만일 후속으로 수신한 제2 단말 장치의 사이드링크 피드백 정보는 ACK이면, 데이터가 정확하게 수신된다고 설명하고, 다시 재전송할 필요가 없다.
상술한 방식에서, 네트워크 측이 PSSCH와 PSFCH 간의 시간 도메인 간격에 의하여 제1 단말 장치를 위하여 다수 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하여 각 사이드링크 전송 자원은 모두 제1 단말 장치에 의하여 사이드링크 데이터 전송(최초 전송 또는 재전송)을 진행하는 데 이용될 수 있게 하여 네트워크 측이 할당한 자원은 모두 제1 단말 장치에 의하여 유효적으로 사용될 수 있도록 확복할 수 있고, 나아가 사이드링크 데이터 전송의 신회성과 자원 이용률 등을 향상시킨다.
설명해야 할 바로는, 제1 단말 장치가, 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터 전송을 진행하며, 만일 제2 단말 장치가 송신한 ACK 사이드링크 피드백 정보를 수신할 때, 또한 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원이 존재하면, 제1 단말 장치가 다음과 같은 처리 방식을 이용할 수 있다.
제1 단말 장치가 네트워크 측으로 지시 정보를 송신하는 바, 네트워크 측이, 제1 단말 장치가 송신한 지시 정보에 의하여 제1 단말 장치에 의하여 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원을 취득하고 또한 재차 해당 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있다.
또는, 제1 단말 장치가 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원을 이용하여 새로운 사이드링크 데이터를 전송하며, 즉 만일 제1 단말 장치에 새로운 송신하고자 하는 사이드링크 데이터가 존재하면, 해당 사이드링크 전송 자원을 이용하여 새로운 사이드링크 데이터를 전송한다.
제1 단말 장치가 지시 정보를 송신하고, 이용되지 않는 전송 자원을 해제하며, 기타 단말 장치가 제1 단말 장치의 지시 정보를 탐지하는 것을 통하여 해당 사이드링크 전송 자원을 이용할 수 있다. 예를 들면, 제1 단말 장치가 매 회의 전송 과정에서, PSCCH에서 다음 회의 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원 정보의 예약을 지시하며, ACK 사이드링크 피드백 정보를 수신할 때, 제1 단말 장치가 지시 정보를 송신하여 이용되지 않는 사이드링크 전송 자원을 해제하고, 기타 단말 장치가 제1 단말 장치의 지시 정보를 탐지하는 것을 통하여 제1 단말 장치가 사이드링크 전송 자원을 해제한 것을 알게 되고, 모니터링의 방식을 통하여 사이드링크 전송 자원을 선택할 수 있다.
본 출원의 실시예가 제시한 다른 재전송 자원 구성 방법에서, 제1 단말 장치는 네트워크 측이 구성한 제1 스케줄링 요청(SR,SchedulingRequest)전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 취득할 수 있어, 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며, 여기에서, 제1 SR 전송 자원은 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 제2 SR 전송 자원은 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용된다. 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원의 구체적인 수량은 실제 수요에 의하여 정할 수 있어, 예를 들면, 모두 한 세트일 수 있다.
네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 구성한 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 통하여 제1 단말 장치가 신청한 사이드링크 전송 자원이 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는지 아니면 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는지 구분할 수 있다.
구체적으로 만일 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 한다고 결정하면, 제1 단말 장치가 제1 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신할 수 있으며, 제1 SR 정보는 네트워크 측으로 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 신청하는 데 이용된다. 만일 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정하면, 제1 단말 장치가 제2 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신할 수 있으며, 제2 SR 정보는 네트워크 측으로 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 신청하는 데 이용된다.
네트워크 측은 제1 단말 장치가 제1 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제1 SR 정보를 취득한 후, 즉 제1 SR 전송 자원에서 제1 SR 정보를 탐지한 후, 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있다. 제1 단말 장치는 또한 캐시 상태 리포트(BSR,Buffer Status Report) 정보를 네트워크 측으로 송신하여, 네트워크 측이, 제1 단말 장치가 전송해야 할 데이터 수량 등을 알게 되어, BSR 정보를 결합시켜 제1 단말 장치를 위하여 정확히 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있다.
네트워크 측은 제1 단말 장치가 제2 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제2 SR 정보를 취득한 후, 즉 제2 SR 전송 자원에서 제2 SR 정보를 탐지한 후, 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있다.
제1 단말 장치가 또한 네트워크 측으로 HARQ 프로세스 지시 정보를 송신할 수 있어, HARQ 프로세스 지시 정보는 사이드링크 전송 자원 할당을 진행해야 하는 HARQ 프로세스를 지시한다. 네트워크 측은 제1 단말 장치가 송신한 HARQ 프로세스 지시 정보를 취득한 후, HARQ 프로세스 지시 정보가 지시한 HARQ 프로세스를 위하여 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있다.
예를 들면, 제1 단말 장치에 다수 개의 HARQ 프로세스의 사이드링크 데이터 전송이 존재하여, 어느 한 HARQ 프로세스의 사이드링크 데이터가 재전송되어야 할 때, 제1 단말 장치가 제2 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신하고, 나아가 또한 네트워크 측으로 HARQ 프로세스 지시 정보, 예를 들면 네트워크 아이디를 송신하며, 해당 HARQ 프로세스 지시 정보는 제2 SR 정보에 포함될 수 있고, 또한 기타 업링크 채널을 통하여 네트워크 측으로 송신될 수 있어, 네트워크 측이 제2 SR 전송 자원에서 제2 SR 정보를 탐지할 때, 제1 단말 장치가 재전송 자원을 요청하고, 또한 HARQ 프로세스 지시 정보에 의하여 상응한 HARQ 프로세스를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 결정한다.
선택적으로, 네트워크 측은 또한 사이드링크의 프로세스 수량에 의하여 다수 세트의 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성할 수 있어, 예를 들면 다른 HARQ 프로세스에 대하여 각각 제1 SR 전송 자원과 제2 SR 전송 자원을 할당할 수 있어, 이렇게 하면, 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, HARQ 프로세스 지시 정보를 송신하지 않을 수 있고, 직접 상응한 SR 전송 자원을 사용하면 되며, 네트워크 측이, 제1 단말 장치가 이용되는 SR 전송 자원에 의하여 어느 HARQ 프로세스인지 구분할 수 있다.
상기 설명을 참조하여, 도5는 본 출원의 실시예가 제공하는 사이드링크 데이터 전송 방식 제3 도면이다. 도5에 도시된 바와 같이, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 제1 SR 전송 자원과 제2 SR 전송 자원을 할당하며, 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 할 때, 제1 단말 장치가 제1 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신하고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하고 제1 단말 장치가 할당한 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터를 전송하며, 만일 제2 단말 장치가 송신한 NACK인 사이드링크 피드백 정보를 수신하였다면, 제1 단말 장치가 제2 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신하고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하고 제1 단말 장치가 할당한 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행하며, 만일 제2 단말 장치가 송신한 ACK인 사이드링크 피드백 정보를 수신하였다면, 본 회의 전송이 종료되며, 만일 제2 단말 장치가 송신한 NACK인 사이드링크 피드백 정보를 수신하였다면, 재차 제2 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신하고 또한 네트워크 측이 다시 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원 등을 할당할 수 있다.
상술한 방식에서, 네트워크 측이 다른 SR 전송 자원에 의하여 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송 또는 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당한다고 결정하여, 제1 단말 장치가 재전송해야 할 때만이 네트워크 측으로 재전송 자원을 신청하게 하고 사전에 바로 제1 단말 장치를 위하여 재전송 자원을 할당하므로 인해 초래된 자원 낭비를 피할 수 있다.
그리고, 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 네트워크 측이 또한 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있으며, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
예를 들면, 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 제1 단말 장치가 제1 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신할 수 있고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있으며, 제1 단말 장치가 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행할 수 있어, 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 선택하고 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있어, 구체적인 구현 방식은 방식1과 방식2 중에 도시된 바와 같다.
상술한 방식을 통하여 제1 단말 장치가 네크워크 측으로 자원을 신청하는 횟수를 감소시킬 수 있어, 처리 흐름을 간략화하고 데이터 전송 효율 등을 향상시킨다.
제1 단말 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 네트워크 측이 또한 이를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있어, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
예를 들면, 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 제1 단말 장치가 제1 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신할 수 있고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 제1 단말 장치가 해당 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행할 수 있어, 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 제1 단말 장치가 제2 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신할 수 있고, 네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있으며, 해당 사이드링크 전송 자원은 적어도 두 개이고, 제1 단말 장치가 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 선택하고 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있어, 구체적인 구현 방식은 방식1과 방식2 중에 도시된 바와 같다.
상술한 방식을 통하여 제1 단말 장치가 네크워크 측으로 자원을 신청하는 횟수를 감소시킬 수 있어, 처리 흐름을 간략화하고 데이터 전송 효율 등을 향상시킨다.
상술한 실시예에서, 각 실시예에 대한 설명은 치중점이 있고, 어느 한 실시예 중에 상세한 설명된 부분이 없으면 기타 실시예의 관련된 설명을 참조할 수 있다.
위에서는 방법 실시예에 대한 설명이고, 아래에서는 장치 실시예를 통하여 본 출원의 상기 방안에 대하여 진일보의 설명을 진행하도록 한다.
도6은 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제1 예시적 구조도이다. 해당 재전송 자원 구성 장치가 단말 장치(예를 들면 제1 단말 장치)에 적용되고, 도6에 도시된 바와 같이, 제1 취득 유닛(601)이 포함되고, 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득할 수 있으며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 재전송 자원 구성 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
도6에 도시된 바와 같이, 재전송 자원 구성 장치에 또한 데이터 전송 유닛(602)이 포함되며, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행하는 데 이용된다.
데이터 전송 유닛(602)은 또한 제2 단말 장치로부터 온 사이드링크 피드백 정보를 수신할 수 있어, 만일 수신한 사이드링크 피드백 정보에 의하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 통하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행할 수 있다.
여기에서, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원에, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중 시각(T) 뒤에 위치하는 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원이 포함될 수 있어, 시각(T)은 재전송 자원 구성 장치가 사이드링크 피드백 정보를 수신하는 시각이다.
또는, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 크며, 파라미터(k)는 재전송 자원 구성 장치가 송신한 PSSCH와 PSSCH에 대응되는 PSFCH 간의 시간 도메인 간격이다. 상응하게, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원에는, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사용하지 않는 사이드링크 전송 자원이 포함될 수 있다. 여기에서, 파라미터(k)는 프로토콜이 사전 약정한 것일 수 있고, 또는 네트워크 측이 구성한 것일 수 있고, 또는 단말 장치가 네트워크 측의 구성 정보에 의하여 결정한 것일 수 있다.
데이터 전송 유닛(602)은 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터 전송을 진행하며, 만일 ACK 사이드링크 피드백 정보를 수신할 때, 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원이 아직 존재하면, 다음과 같은 처리 방식을 사용할 수 있다. 네트워크 측으로 지시 정보를 송신하고, 네트워크 측이 지시 정보에 의하여 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원을 취득하고, 해당 사이드링크 전송 자원을 채차 할당할 수 있으며; 또는, 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원을 이용하여 새로운 사이드링크 데이터를 전송하거나, 또는 지시 정보를 송신하여 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원을 해제하고 기타 단말 장치가 제1 단말 장치의 지시 정보를 탐지하는 것을 통하여 해당 사이드링크 전송 자원을 사용할 수 있다.
도7은 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제2 예시적 구조도이다. 해당 재전송 자원 구성 장치가 단말 장치(예를 들면 제1 단말 장치)에 적용되고, 도7에 도시된 바와 같이, 제2 취득 유닛(701)이 포함되고, 네트워크 측이 구성한 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 취득하며, 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이고, 제1 SR 전송 자원은 재전송 자원 구성 장치가 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 제2 SR 전송 자원은 재전송 자원 구성 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용된다.
도7에 도시된 바와 같이, 재전송 자원 구성 장치에 또한 정보 송신 유닛(702)이 포함될 수 있으며, 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 제1 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신하고, 제1 SR 정보는 네트워크 측이 재전송 자원 구성 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하는 데 이용되며, 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 제2 SR 전송 자원을 이용하여 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신할 수 있어, 제2 SR 정보는 네트워크 측으로 재전송 자원 구성 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하는 데 이용된다.
정보 송신 유닛(702)에는 또한 네트워크 측으로 HARQ 프로세스 지시 정보를 송신할 수 있어, HARQ 프로세스 지시 정보는 사이드링크 전송 자원 할당을 진행해야 하는 HARQ 프로세스를 지시한다.
네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 제2 취득 유닛(701)은 또한 네트워크 측이 할당한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득할 수 있어, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 재전송 자원 구성 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 제2 취득 유닛(701)은 또한 네트워크 측이 할당한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득할 수 있어, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 재전송 자원 구성 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
도8은 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제3 예시적 구조도이다. 해당 재전송 자원 구성 장치가 네트워크 측에 적용되고, 도8에 도시된 바와 같이, 제1 구성 유닛(801)이 포함되고, 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성하며, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
선택적으로, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 크며, 파라미터(k)는 제1 단말 장치가 송신한 PSSCH와 PSSCH에 대응되는 PSFCH 간의 시간 도메인 간격이다.
선택적으로, 제1 구성 유닛(801)은 제1 단말 장치를 위하여 고정 수량의 사이드링크 전송 자원을 구성할 수 있어, 해당 고정 수량은 프로토콜이 사전 약정한 것일 수 있고, 또는 네트워크 측이 구성한 것일 수 있다.
선택적으로 제1 구성 유닛(801)은 또한 제1 단말 장치가 전송하고자 하는 사이드링크 데이터의 제1 속성에 의하여 구성한 사이드링크 전송 자원의 수량을 결정할 수 있어, 여기에서, 상기 제1 속성에 신뢰성, 딜레이, 통신 거리, 우선순위 중 적어도 한 가지가 포함될 수 있다. 나아가, 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 전송 자원을 신청할 때, 전송하고자 하는 사이드링크 데이터의 제1 속성 정보를 네트워크 측으로 송신한다. 선택적으로, 제1 단말 장치가 BSR, 또는 단말 보조 정보, 또는 RRC 신호 등 방식을 통하여 제1 속성 정보가 포함될 수 있다.
도9는 본 출원의 실시예가 제공하는 재전송 자원 구성 장치의 제4 예시적 구조도이다. 해당 재전송 자원 구성 장치가 네트워크 측에 적용되고, 도9에 도시된 바와 같이, 제2 구성 유닛(901)이 포함되고, 제1 단말 장치를 위하여 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성하며, 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트인 바, 제1 SR 전송 자원은 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 제2 SR 전송 자원은 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용된다.
도9에 도시된 바와 같이, 재전송 자원 구성 장치에 또한 제3 구성 유닛(902)이 포함될 수 있으며, 제1 단말 장치가 제1 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제1 SR 정보를 취득하고, 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 제1 단말 장치가 제2 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제2 SR 정보를 취득하고, 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당한다.
제3 구성 유닛(902)은 또한 제1 단말 장치가 송신한 HARQ 프로세스 지시 정보를 취득하고, HARQ 프로세스 지시 정보가 지시한 HARQ 프로세스를 위하여 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있다.
선택적으로, 제2 구성 유닛(901)은 또한 사이드링크의 프로세스 수량에 의하여 다수 세트의 제1 SR 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 할당할 수 있어, 예를 들면 다른 HARQ 프로세스에 대하여 각각 제1 SR 전송 자원과 제2 SR 전송 자원을 할당할 수 있어, 이렇게 하면, 제1 단말 장치가 네트워크 측으로 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, HARQ 프로세스 지시 정보를 송신하지 않을 수 있고, 직접 상응한 SR 전송 자원을 사용하면 되며, 제3 구성 유닛(902)은 제1 단말 장치가 이용하는 SR 전송 자원에 의하여 어느 HARQ 프로세스인지 구분할 수 있다.
그리고, 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청한다고 결정할 때, 제3 구성 유닛(902)은 또한 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있어, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청한다고 결정할 때, 제3 구성 유닛(902)은 또한 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당할 수 있어, 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용된다.
도6, 도7, 도8 및 도9에 도시된 장치 실시예의 구체적인 작동 흐름은 전술한 방법 실시예 중의 관련된 설명을 참조할 수 있어, 상세한 설명을 생략하도록 한다.
도10은 본 출원의 실시예가 제공하는 통신 장치(600)의 예시적 구조도이다. 도10에 도시된 통신 장치(600)에는 프로세서(610)가 포함되고, 프로세서(610)는 기억장치(620)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도10에 도시된 바와 같이, 통신 장치(600)에는 또한 기억장치(620)가 포함될 수 있다. 여기에서, 프로세서(610)는 기억장치(620)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
여기에서, 기억장치(620)는 프로세서(610)에 대하여 독립된 한 단독의 소자일 수도 있고, 또한 프로세서(610) 중에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 도10에 도시된 바와 같이, 통신 장치(600)에는 또한 송수신기(630)가 포함될 수 있고, 프로세서(610)는 해당 송수신기(630)가 기타 장치와 통신을 진행하도록 제어할 수 있으며, 구체적으로 말하면, 기타 장치로 정보 또는 데이터를 송신하거나, 또는 기타 장치가 송신하는 정보 또는 데이터를 수신할 수 있다.
여기에서, 송수신기(630)에는 송신기와 수신기가 포함될 수 있다. 송수신기(630)에는 또한 나아가 안테나가 포함될 수 있고, 안테나의 수량은 하나 또는 다수일 수 있다.
선택적으로, 해당 통신 장치(600)는 본 출원의 실시예의 네트워크 장치일 수 있고, 또한 해당 통신 장치(600)는 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있어, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 통신 장치(600)는 구체적으로 본 출원의 실시예의 이동 단말/단말 장치일 수 있고, 또한 해당 통신 장치(600)는 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있어, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
도11은 본 출원의 실시예가 제공하는 칩(700)의 예시적 구조도이다. 도11에 도시된 칩(700)에는 프로세서(710)가 포함되고, 프로세서(710)는 기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도11에 도시된 바와 같이, 칩(700)에는 또한 기억장치(720)가 포함될 수 있다. 여기에서, 프로세서(710)는 기억장치(720)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 본 출원의 실시예 중의 방법을 구현할 수 있다.
여기에서, 기억장치(720)는 프로세서(710)에 대하여 독립된 한 단독의 소자일 수도 있고, 또한 프로세서(710) 중에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 해당 칩(700)에는 또한 입력 인터페이스(730)가 포함될 수 있다. 여기에서, 프로세서(710)는 해당 입력 인터페이스(730)가 기타 장치 또는 칩과 통신을 진행하도록 제어할 수 있으며, 구체적으로 말하면, 기타 장치 또는 칩이 송신하는 정보 또는 데이터를 취득할 수 있다.
선택적으로, 해당 칩(700)에는 또한 출력 인터페이스(740)가 포함될 수 있다. 여기에서, 프로세서(710)는 해당 출력 인터페이스(740)가 기타 장치 또는 칩과 통신을 진행하도록 제어할 수 있으며, 구체적으로 말하면, 기타 장치 또는 칩으로 정보 또는 데이터를 송신할 수 있다.
선택적으로, 해당 칩은 본 출원의 실시예의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 칩은 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있어, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 칩은 본 출원의 실시예의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 칩은 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현할 수 있어, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에 언급된 칩은 또한 시스템 레벨 칩, 시스템 칩, 칩 시스템 또는 시스템 온 칩의 칩 등이라 칭할 수 있음을 이해할 것이다.
도12는 본 출원의 실시예가 제공하는 통신 시스템(800)의 예시적 블럭도이다. 도12에 도시된 바와 같이, 해당 통신 시스템(800)에는 단말 장치(810)와 네트워크 장치(820)가 포함된다.
여기에서, 해당 단말 장치(810)는 상기 방법 중의 단말 장치가 구현하는 상응한 기능을 구현할 수 있고, 및 해당 네트워크 장치(820)는 상기 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 기능을 구현할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예 중의 프로세서는 집적회로 칩일 수 있고, 신호의 처리 능력을 갖는다는 것을 이해할 것이다. 구현 과정에서, 상기 방법 실시예의 각 단계는 프로세서 중의 하드웨어의 집적 논리회로 또는 소프트웨어 형식의 명령을 통하여 완성될 수 있다. 상기 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로 ASIC,(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA, Field-Programmable Gate Array, FPGA) 또는 기타 프로그램가능 논리 소자, 개별 게이트 또는 트랜지스터 논리 소자, 개별 하드웨어 컴포넌트일 수 있다. 본 출원의 실시예에 공개된 각 방법, 단계 및 논리 블럭도를 구현 또는 실행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있고, 해당 프로세서는 또한 임의의 일반적인 프로세서 등일 수 있다. 본 출원의 실시예에 공개된 방법의 단계와 결합시켜 직접 하드웨어 디코딩 프로세서로 실행하여 완성한 것으로 구현되거나, 또는 디코딩 프로세서 중의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈 조합으로 실행하여 완성할 수 있다. 소프트웨어 모듈은 무작위 메모리, 플래시 메모리, 읽기전용 메모리, 프로그래머블 읽기전용 메모리 또는 전기 휘발성 프로그래머블 메모리, 레지스터 등 당업계의 성숙된 저장 매체에 위치할 수 있다. 해당 저장 매체는 기억장치에 위치하고, 프로세서가 기억장치 중의 정보를 읽으며, 그 하드웨어와 결합시켜 상기 방법의 단계를 완성한다.
본 출원의 실시예 중의 기억장치는 휘발성 기억장치 또는 비휘발성 기억장치일 수 있거나, 또는 휘발성과 비휘발성 기억장치 두 가지를 포함할 수 있는 것을 이해할 것이다. 여기에서, 비휘발성 기억장치는 읽기전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그래머블 메모리(Programmable ROM, PROM), 휘발성 프로그래머블 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기 휘발성 프로그래머블 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시일 수 있다. 휘발성 메모리는 무작위 접속 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있으며, 이는 외부 고속 캐시로 사용된다. 예시적이지만 제한적이지 않은 설명을 통하여, 많은 형식의 RAM가 사용가능하는 바, 예를 들면 정적 램(Static RAM, SRAM), 동적 램(Dynamic RAM, DRAM), 동기화 동적 램(Synchronous DRAM, SDRAM), 이중 데이터 속도 동적 램(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기화 동적 램(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기화 링크 동적 램(Synchlink DRAM, SLDRAM)과 직접 램버스 램(Direct Rambus RAM, DR RAM)이다. 주의하여야 할 바로는, 본 명세서에 기재된 시스템과 방법의 기억장치는 이러한 것과 임의의 기타 적합한 유형의 기억장치를 포함하나 이에 제한되지 않기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하여, 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 프로그램 제품을 제공할 수 있는 바, 컴퓨터 프로그램 명령이 포함된다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원의 실시예에서는 또한 컴퓨터 프로그램을 제공한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램은 본 출원의 실시예 중의 네트워크 장치에 적용될 수 있고, 해당 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 네트워크 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램은 본 출원의 실시예 중의 이동 단말/단말 장치에 적용될 수 있고, 해당 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터로 하여금 본 출원의 실시예의 각 방법 중의 이동 단말/단말 장치가 구현하는 상응한 과정을 구현하도록 할 수 있으며, 간략화를 위하여, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
당업계의 기술자들은 본 명세서 공개된 실시예의 각 예시의 유닛 및 연산 단계를 결합시켜, 전자 하드웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합으로 구현할 수 있음을 이해할 것이다. 이러한 기능이 하드웨어 방식으로 구현될 것인지 아니면 소프트웨어 방식으로 구현될 것인지는 기술방안의 특정 응용과 설계 제한 조건에 의하여 확정된다. 전문 기술자들은 각 특정된 응용에 대하여 서로 다른 방법을 사용하여 상기 기능을 구현할 수 있으나, 이러한 구현이 본 출원의 범위를 초과한 것으로 이해해서는 않된다.
설명의 편리와 간략화를 위하여, 상기 시스템, 장치와 유닛의 구체적인 작동 과정은 상기 방법 실시예 중의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 당업계의 기술자들은 이해할 것이며, 여기에서는 상세한 설명을 생략하도록 한다.
본 출원에서 제공하는 몇 개 실시예에서, 상기 공개된 시스템, 장치와 방법은 기타 방식을 통하여 구현될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들면, 상기 장치 실시예는 단지 예시적인 것으로서, 예를 들면 상기 유닛의 구분은 단지 논리적인 기능 구분이고, 실제 구현 시 다른 구분 방식이 있을 수 있는 바, 예를 들면 다수 개의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 시스템에 결합 또는 집적될 수 있거나, 일부 특징은 삭제되거나 또는 실행되지 않을 수 있다. 그리고 표시하거나 토론한 서로 사이의 커플링 또는 직접 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛의 간접적인 커플링 또는 통신 연결을 통하여 구현된 것일 수 있는 바, 전기적, 기계적 또는 기타 형식일 수 있다.
상기 분리된 부품으로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나 분리되지 않은 것을 수 있고, 유닛으로 표시된 부품은 물리적인 유닛이거나 아닐 수 있으며, 한 곳에 위치하거나 또는 복수의 네트워크 유닛 상에 분포될 수 있다. 실제 수요에 의하여 그 중의 일부 또는 전부 유닛을 선택하여 본 실시예 방안의 목적을 구현할 수 있다.
그리고, 본 출원의 각 실시예 중의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛 중에 직접될 수도 있고, 또는 각 유닛의 독립적인 물리적 존재일 수 있으며, 또는 두 개 또는 두 개 이상의 유닛이 하나의 유닛에 직접되어 있을 수 있다.
상기 기능은 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되고 독립적인 제품으로 판매 또는 사용될 때, 하나의 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이를 기반으로 본 출원의 기술방안의 본질적이나 또는 종래 기술에 대하여 공헌이 있는 부분 또는 해당 기술방안의 일부는 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장될 수 있는 바, 일부 명령이 포함되어 한 컴퓨터 설비(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 설비 등일 수 있으나 이에 제한되지 않음)로 하여금 본 출원의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 구현하게 할 수 있다. 전술된 저장 매체에는 USB 메모리, 이동 하드디스크, ROM, RAM 또는 광 디스크 등 여러 가지 프로그램 코드를 저장할 수 있는 매체가 포함된다.
상술한 것은, 단지 본 출원의 구체적인 실시 방식일 뿐, 본 출원의 보호 범위는 이에 한정되는 것이 아니며, 본 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 출원에 개시된 보호 범위안에서 얼마든지 다양하게 변경하여 실시할 수 있어, 이는 본 출원의 보호범위 안에 포함되어야 한다. 그러므로 본 출원의 보호 범위는 청구항의 보호 범위를 기준으로 하여야 한다.

Claims (41)

  1. 재전송 자원 구성 방법에 있어서,
    제1 단말 장치는 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며;
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 제1 단말 장치가 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    해당 방법에는, 상기 제1 단말 장치가 제2 단말 장치로부터 온 사이드링크 피드백 정보를 수신하며, 만일 상기 사이드링크 피드백 정보에 의하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정하면, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원에는,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중 시각(T) 뒤에 위치하는 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원이 포함되며, 상기 시각(T)은 상기 제1 단말 장치가 상기 사이드링크 피드백 정보를 수신하는 시각인 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 크며, 상기 파라미터(k)는 상기 제1 단말 장치가 송신한 물리 사이드링크 공유 채널(Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH)과 상기 PSSCH에 대응되는 물리 사이드링크 피드백 채널(Physical Sidelink Feedback Channel, PSFCH) 간의 시간 도메인 간격인 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원에는,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  7. 재전송 자원 구성 방법에 있어서,
    제1 단말 장치는 네트워크 측이 구성한 제1 스케줄링 요청(SchedulingRequest, SR) 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 취득하며, 제1 SR 전송 자원 및 상기 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며;
    상기 제1 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 상기 제2 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    해당 방법에는 또한
    만일 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 한다고 결정하면, 상기 제1 단말 장치가 상기 제1 SR 전송 자원을 이용하여 상기 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신하며, 상기 제1 SR 정보는 상기 네트워크 측으로 상기 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 신청하는 데 이용되며;
    만일 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정하면, 상기 제1 단말 장치가 상기 제2 SR 전송 자원을 이용하여 상기 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신하며, 상기 제2 SR 정보는 상기 네트워크 측으로 상기 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 신청하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 하이브리드 자동 재송 요구(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) 프로세스 지시 정보를 송신하며, HARQ 프로세스 지시 정보는 사이드링크 전송 자원 할당을 진행해야 하는 HARQ 프로세스를 지시하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  10. 제7항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 상기 네트워크 측이 할당한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  11. 제7항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 상기 네트워크 측이 할당한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  12. 재전송 자원 구성 방법에 있어서,
    네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성하며;
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 크며, 상기 파라미터(k)는 상기 제1 단말 장치가 송신한 물리 사이드링크 공유 채널(Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH)과 상기 PSSCH에 대응되는 물리 사이드링크 피드백 채널(Physical Sidelink Feedback Channel, PSFCH) 간의 시간 도메인 간격인 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  14. 재전송 자원 구성 방법에 있어서,
    네트워크 측이 제1 단말 장치를 위하여 제1 스케줄링 요청(SchedulingRequest, SR) 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성하며, 제1 SR 전송 자원 및 상기 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며;
    상기 제1 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 상기 제2 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    해당 방법에는 또한
    상기 네트워크 측은 상기 제1 단말 장치가 상기 제1 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제1 SR 정보를 취득하고, 상기 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하며;
    상기 네트워크 측은 상기 제1 단말 장치가 상기 제2 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제2 SR 정보를 취득하고, 상기 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 네트워크 측은 제1 단말 장치가 송신한 하이브리드 자동 재송 요구(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) 프로세스 지시 정보를 취득하고, HARQ 프로세스 지시 정보가 지시한 HARQ 프로세스를 위하여 사이드링크 전송 자원을 할당하는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  17. 제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 네트워크 측은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청한다고 결정하고, 상기 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  18. 제14항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    해당 방법에는 또한, 상기 네트워크 측은 상기 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청한다고 결정하고, 상기 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 방법.
  19. 재전송 자원 구성 장치에 있어서, 상기 재전송 자원 구성 장치가 단말 장치에 적용되고, 제1 취득 유닛이 포함되며;
    상기 제1 취득 유닛은, 네트워크 측이 구성한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며; 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 재전송 자원 구성 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 재전송 자원 구성 장치에는 또한 데이터 전송 유닛이 포함되며;
    상기 데이터 전송 유닛은, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사이드링크 전송 자원을 이용하여 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 재전송 자원 구성 장치에는 또한 데이터 전송 유닛이 포함되며;
    상기 데이터 전송 유닛은, 제2 단말 장치로부터 온 사이드링크 피드백 정보를 수신하며, 만일 상기 사이드링크 피드백 정보에 의하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정하면, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원을 이용하여 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원에는,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중 시각(T) 뒤에 위치하는 첫 번째 사용가능한 사이드링크 전송 자원이 포함되며, 상기 시각(T)은 상기 재전송 자원 구성 장치가 상기 사이드링크 피드백 정보를 수신하는 시각인 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  23. 제21항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 크며, 상기 파라미터(k)는 상기 재전송 자원 구성 장치가 송신한 물리 사이드링크 공유 채널(Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH)과 상기 PSSCH에 대응되는 물리 사이드링크 피드백 채널(Physical Sidelink Feedback Channel, PSFCH) 간의 시간 도메인 간격인 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 하나의 사용가능한 사이드링크 전송 자원에는,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원 중의 첫 번째 사용되지 않는 사이드링크 전송 자원이 포함되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  25. 재전송 자원 구성 장치에 있어서, 상기 재전송 자원 구성 장치가 단말 장치에 적용되고, 제2 취득 유닛이 포함되며;
    상기 제2 취득 유닛은, 네트워크 측이 구성한 제1 스케줄링 요청(SchedulingRequest, SR) 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 취득하며, 제1 SR 전송 자원 및 상기 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며;
    상기 제1 SR 전송 자원은 상기 재전송 자원 구성 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 상기 제2 SR 전송 자원은 상기 재전송 자원 구성 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 재전송 자원 구성 장치에는 또한 정보 송신 유닛이 포함되며;
    상기 정보 송신 유닛은, 최초 사이드링크 데이터 전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 상기 제1 SR 전송 자원을 이용하여 상기 네트워크 측으로 제1 SR 정보를 송신하며, 상기 제1 SR 정보는 상기 네트워크 측으로 상기 재전송 자원 구성 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 요청하는 데 이용되며, 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 상기 제2 SR 전송 자원을 이용하여 상기 네트워크 측으로 제2 SR 정보를 송신하며, 상기 제2 SR 정보는 상기 네트워크 측으로 상기 재전송 자원 구성 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하도록 요청하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 정보 송신 유닛은 또한, 사이드링크 데이터 재전송을 진행해야 한다고 결정할 때, 상기 네트워크 측으로 하이브리드 자동 재송 요구(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) 프로세스 지시 정보를 송신하며, HARQ 프로세스 지시 정보는 사이드링크 전송 자원 할당을 진행해야 하는 HARQ 프로세스를 지시하는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  28. 제25항 내지 제27항 중 어느한 항에 있어서,
    상기 제2 취득 유닛은 또한, 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 상기 네트워크 측이 할당한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 재전송 자원 구성 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  29. 제25항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 취득 유닛은 또한, 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청할 때, 상기 네트워크 측이 할당한 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 취득하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 재전송 자원 구성 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  30. 재전송 자원 구성 장치에 있어서, 상기 재전송 자원 구성 장치가 네트워크 측에 적용되고, 제1 구성 유닛이 포함되며;
    상기 제1 구성 유닛은, 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 구성하며; 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원에서 임의의 인접된 두 개의 사이드링크 전송 자원 간의 시간 도메인 간격이 파라미터(k)보다 크며, 상기 파라미터(k)는 상기 제1 단말 장치가 송신한 물리 사이드링크 공유 채널(Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH)과 상기 PSSCH에 대응되는 물리 사이드링크 피드백 채널(Physical Sidelink Feedback Channel, PSFCH) 간의 시간 도메인 간격인 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  32. 재전송 자원 구성 장치에 있어서, 상기 재전송 자원 구성 장치가 네트워크 측에 적용되고, 제2 구성 유닛이 포함되며;
    상기 제2 구성 유닛은, 제1 단말 장치를 위하여 제1 스케줄링 요청(SchedulingRequest, SR) 전송 자원 및 제2 SR 전송 자원을 구성하며, 제1 SR 전송 자원 및 상기 제2 SR 전송 자원은 각각 적어도 한 세트이며;
    상기 제1 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되고, 상기 제2 SR 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 상기 네트워크 측으로 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 재전송 자원 구성 장치에는 또한 제3 구성 유닛이 포함되며;
    상기 제3 구성 유닛은, 상기 제1 단말 장치가 상기 제1 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제1 SR 정보를 취득하고, 상기 제1 단말 장치를 위하여 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 상기 제1 단말 장치가 상기 제2 SR 전송 자원을 통하여 송신한 제2 SR 정보를 취득하고, 상기 제1 단말 장치를 위하여 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 제3 구성 유닛은 또한, 상기 제1 단말 장치가 송신한 하이브리드 자동 재송 요구(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) 프로세스 지시 정보를 취득하고, HARQ 프로세스 지시 정보가 지시한 HARQ 프로세스를 위하여 사이드링크 전송 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  35. 제32항에 있어서,
    상기 재전송 자원 구성 장치에는 또한 제3 구성 유닛이 포함되며;
    상기 제3 구성 유닛은, 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청한다고 결정할 때, 상기 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 최초 사이드링크 데이터 전송과 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  36. 제32항에 있어서,
    상기 재전송 자원 구성 장치에는 또한 제3 구성 유닛이 포함되며;
    상기 제3 구성 유닛은, 상기 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송에 이용되는 사이드링크 전송 자원을 신청한다고 결정할 때, 상기 제1 단말 장치를 위하여 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원을 할당하며, 상기 적어도 두 개의 사이드링크 전송 자원은 상기 제1 단말 장치가 사이드링크 데이터 재전송을 진행하는 데 이용되는 것을 특징으로 하는 재전송 자원 구성 장치.
  37. 통신 장치에 있어서, 프로세서와 기억장치가 포함되며, 상기 기억장치는 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 프로세서는 상기 기억장치에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항의 상기 방법을 실행하는 것을 특징으로 하는 통신 장치.
  38. 칩에 있어서, 기억장치로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 실행하여, 상기 칩이 설치된 장치가 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 프로세서가 포함되는 것을 특징으로 하는 칩.
  39. 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서, 컴퓨터 프로그램을 저장하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제18 중 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  40. 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서, 컴퓨터 프로그램 명령이 포함되고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  41. 컴퓨터 프로그램에 있어서, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항의 상기 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램.
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