WO2021034045A1 - 통신 시스템에서 사이드링크 제어 정보의 송수신을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 사이드링크 제어 정보의 송수신을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021034045A1
WO2021034045A1 PCT/KR2020/010883 KR2020010883W WO2021034045A1 WO 2021034045 A1 WO2021034045 A1 WO 2021034045A1 KR 2020010883 W KR2020010883 W KR 2020010883W WO 2021034045 A1 WO2021034045 A1 WO 2021034045A1
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sci
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scis
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stage
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PCT/KR2020/010883
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한진백
손혁민
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현대자동차주식회사
기아자동차주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a sidelink communication technology, and more particularly, to a technology for transmitting and receiving sidelink control information in a communication system.
  • the frequency band of the 4G communication system (e.g., a Long Term Evolution (LTE) communication system, an LTE-A (Advanced) communication system) is being considered.
  • the 5G communication system may support enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and Massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • the 4G communication system and the 5G communication system may support V2X (Vehicle to everything) communication (eg, sidelink communication).
  • V2X communication supported in a cellular communication system such as a 4G communication system and a 5G communication system may be referred to as "Cellular-Vehicle to Everything (C-V2X) communication”.
  • V2X communication (e.g., C-V2X communication) may include V2V (Vehicle to Vehicle) communication, V2I (Vehicle to Infrastructure) communication, V2P (Vehicle to Pedestrian) communication, V2N (Vehicle to Network) communication, etc. .
  • V2X communication (e.g., C-V2X communication) is based on sidelink communication technology (e.g., ProSe (Proximity based Services) communication technology, D2D (Device to Device) communication technology).
  • sidelink communication technology e.g., ProSe (Proximity based Services) communication technology, D2D (Device to Device) communication technology.
  • sidelink communication may be performed using CG (configured grant) resources.
  • CG resources may be set periodically, and periodic data (eg, periodic sidelink data) may be transmitted using CG resources.
  • sidelink control information may include 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI.
  • Each of 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI may include control information for sidelink communication, and sidelink communication is based on control information included in 1 st -stage SCI and/or 2 nd -stage SCI Can be done by Sidelink communication may be performed using a plurality of SCIs, and in this case, a resource allocation method (eg, a setting method) for transmission of a plurality of SCIs is required.
  • a resource allocation method eg, a setting method
  • An object of the present invention to solve the above problems is to provide a method of setting sidelink resources for transmission of a plurality of sidelink control information (SCI) in a communication system.
  • SCI sidelink control information
  • a method of operating a transmitting terminal comprises: generating a first step SCI including resource allocation information of a plurality of second step SCIs, the first step SCI Transmitting to one or more receiving terminals, and transmitting the plurality of second-stage SCIs to the one or more receiving terminals in a resource region indicated by the resource allocation information.
  • the operating method of the transmitting terminal may further include receiving, from the base station, a higher-layer message including configuration information of candidate resources capable of transmitting the plurality of second-stage SCIs, and indicated by the resource allocation information.
  • the resource region to be used may be one of the candidate resources.
  • the resource allocation information may include time resource information and frequency resource information for each of the plurality of second stage SCIs.
  • the time resource information may indicate one or more of a start symbol index and a number of symbols
  • the frequency resource information may indicate one or more of a start RE index and the number of REs.
  • the resource allocation information is information indicating a time resource and a frequency resource of a second step SCI #n among the plurality of second step SCIs, a time interval between the plurality of second step SCIs, and the plurality of second SCIs. It may include one or more of the frequency intervals between the second-stage SCIs, and n may be a natural number.
  • the time interval may be an interval between the time resource of the second step SCI #n and the time resource of the second step SCI #n+1 among the plurality of second step SCIs in the time domain
  • the frequency interval May be an interval between the frequency resource of the second step SCI #n and the frequency resource of the second step SCI #n+1 in the frequency domain.
  • the plurality of second step SCIs may be transmitted in different PSSCHs or the same PSSCH.
  • the first step SCI may include common control information for the one or more receiving terminals
  • the plurality of second step SCIs may include dedicated control information for the one or more receiving terminals.
  • the plurality of second step SCIs may be multiplexed in at least one of a time domain and a frequency domain.
  • a method of operating a receiving terminal according to a second embodiment of the present invention for achieving the above object includes: receiving a first-stage SCI from a transmitting terminal, a plurality of second-stage SCIs included in the first-stage SCI Obtaining allocation information, and receiving the plurality of second-stage SCIs from the transmitting terminal in a resource region indicated by the resource allocation information.
  • the operating method of the receiving terminal may further include receiving, from the base station, a higher-layer message including configuration information of candidate resources capable of transmitting the plurality of second-stage SCIs, and indicated by the resource allocation information.
  • the resource region to be used may be one of the candidate resources.
  • the first step SCI may be obtained by performing a blind decoding operation
  • the plurality of second step SCIs may be obtained without performing the blind decoding operation.
  • the resource allocation information may include time resource information and frequency resource information for each of the plurality of second stage SCIs.
  • the time resource information may indicate at least one of a start symbol index and a number of symbols
  • the frequency resource information may indicate at least one of a start resource element (RE) index and the number of REs.
  • the resource allocation information is information indicating a time resource and a frequency resource of the second step SCI #n among the plurality of second step SCIs, a time interval between the plurality of second step SCIs, and the It may include one or more of the frequency intervals between the plurality of second stage SCIs, and n may be a natural number.
  • the time interval may be an interval between the time resource of the second step SCI #n and the time resource of the second step SCI #n+1 among the plurality of second step SCIs in the time domain
  • the frequency interval May be an interval between the frequency resource of the second step SCI #n and the frequency resource of the second step SCI #n+1 in the frequency domain.
  • the operating method of the transmitting terminal according to the third embodiment of the present invention for achieving the above object includes sidelink (SL)-physical sidelink control channel (PSCCH) configuration information and physical sidelink shared channel (SL-PSSCH) configuration information.
  • PSCCH sidelink
  • SL-PSSCH physical sidelink shared channel
  • Receiving a higher-layer message from the base station transmitting a first step (1 st -stage) sidelink control information (SCI) to a receiving terminal in the PSCCH indicated by the SL-PSCCH configuration information, the SL-PSSCH with a plurality of the second stage (2 nd -stage) SCI in PSSCH (s) indicated by the setting information in the step, and in the first stage and second stage of said plurality SCI 1 SCI for sending to the receiving terminal It may include transmitting data to the receiving terminal based on the information elements.
  • SCI sidelink control information
  • the SL-PSSCH configuration information may include time resource information and frequency resource information for each of the plurality of second stage SCIs, and the time resource information indicates one or more of a start symbol index and a number of symbols.
  • the frequency resource information may indicate one or more of a start resource element (RE) index and the number of REs.
  • the SL-PSSCH configuration information is information indicating a time resource and a frequency resource of a second step SCI #n among the plurality of second step SCIs, a time interval between the plurality of second step SCIs, And one or more of the frequency intervals between the plurality of second stage SCIs, wherein the time interval is a first among the time resources of the second stage SCI #n and the plurality of second stage SCIs in a time domain. It may be an interval between time resources of step 2 SCI #n+1, and the frequency interval is an interval between the frequency resource of step 2 SCI #n and the frequency resource of step 2 SCI #n+1 in the frequency domain May be, and n may be a natural number.
  • the SL-PSSCH configuration information may include configuration information of candidate resources capable of transmitting the plurality of second step SCIs, and the first step SCI includes information indicating one candidate resource among the candidate resources. Can include.
  • the step 1 (1 st -stage) a plurality of first stage 2 (2 nd -stage) associated with the SCI may SCI may be used.
  • the first step SCI may include resource allocation information of a plurality of second step SCIs.
  • the terminal may check resource allocation information of a plurality of second-stage SCIs by receiving the first-stage SCI, and may obtain a plurality of second-stage SCIs from resources indicated by the first-stage SCI.
  • the terminal may perform sidelink communication using the information element(s) included in the first step SCI and/or the plurality of second step SCIs. Therefore, the performance of the communication system can be improved.
  • 1 is a conceptual diagram showing scenarios of V2X communication.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a cellular communication system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing a second embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing a third embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram showing a fourth embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing a fifth embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a sixth embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram showing a seventh embodiment of a sidelink communication method.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a first embodiment of a sidelink communication method using a plurality of SCIs.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. These terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another component. For example, without departing from the scope of the present invention, a first element may be referred to as a second element, and similarly, a second element may be referred to as a first element.
  • the term "and/or" includes a combination of a plurality of related stated items or any of a plurality of related stated items.
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2X communication may include Vehicle to Vehicle (V2V) communication, Vehicle to Infrastructure (V2I) communication, Vehicle to Pedestrian (V2P) communication, and Vehicle to Network (V2N) communication.
  • V2X communication may be supported by a cellular communication system (eg, a cellular communication network) 140, and V2X communication supported by the cellular communication system 140 is "C-V2X (Cellular-Vehicle to Everything) communication May be referred to as ".
  • the cellular communication system 140 includes a 4G (4th Generation) communication system (e.g., a Long Term Evolution (LTE) communication system, an LTE-A (Advanced) communication system), a 5G (5th Generation) communication system (e.g., NR (New Radio) communication system), and the like.
  • 4G (4th Generation) communication system e.g., a Long Term Evolution (LTE) communication system, an LTE-A (Advanced) communication system
  • 5G (5th Generation) communication system e.g., NR (New Radio) communication system
  • V2V communication is communication between vehicle #1 (100) (for example, a communication node located in vehicle #1 (100)) and vehicle #2 (110) (for example, a communication node located in vehicle #1 (100))
  • Driving information eg, velocity, heading, time, position, etc.
  • Autonomous driving eg, platooning
  • V2V communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (e.g., Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology).
  • sidelink communication technology e.g., Proximity based Services (ProSe) communication technology, Device to Device (D2D) communication technology.
  • communication between the vehicles 100 and 110 may be performed using a sidelink channel.
  • V2I communication may mean communication between vehicle #1 100 and an infrastructure (eg, road side unit (RSU)) 120 located on the roadside.
  • the infrastructure 120 may be a traffic light or a street light located on a roadside.
  • V2I communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology). In this case, communication between the vehicle #1 100 and the infrastructure 120 may be performed using a sidelink channel.
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D communication technology
  • V2P communication means communication between vehicle #1 (100) (for example, a communication node located in vehicle #1 (100)) and a person 130 (for example, a communication node possessed by the person 130).
  • I can. Exchange of driving information of vehicle #1 (100) and movement information of person 130 (for example, speed, direction, time, location, etc.) between vehicle #1 (100) and person (130) through V2P communication
  • the communication node located in the vehicle #1 100 or the communication node possessed by the person 130 may generate an alarm indicating a danger by determining a danger situation based on the acquired driving information and movement information.
  • V2P communication supported by the cellular communication system 140 may be performed based on a sidelink communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology). In this case, communication between a communication node located in the vehicle #1 100 or a communication node possessed by the person 130 may be performed using a sidelink channel.
  • a sidelink communication technology eg, ProSe communication technology, D2D
  • V2N communication may mean communication between vehicle #1 (100) (eg, a communication node located in vehicle #1 (100)) and a cellular communication system (eg, a cellular communication network) 140.
  • V2N communication may be performed based on 4G communication technology (e.g., LTE communication technology and LTE-A communication technology specified in 3GPP standard), 5G communication technology (e.g., NR communication technology specified in 3GPP standard), etc. have.
  • V2N communication is a communication technology specified in the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 standard (e.g., WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) communication technology, WLAN (Wireless Local Area Network) communication technology, etc.), IEEE It may be performed based on a communication technology (eg, WPAN (Wireless Personal Area Network), etc.) specified in the 702.15 standard.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • 702.11 standard e.g., WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) communication technology, WLAN (Wireless Local Area Network) communication technology, etc.
  • WAVE Wireless Access in Vehicular Environments
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • IEEE IEEE It may be performed based on a communication technology (eg, WPAN (Wireless Personal Area Network), etc.) specified in the 702.15 standard.
  • the cellular communication system 140 supporting V2X communication may be configured as follows.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a cellular communication system.
  • the cellular communication system may include an access network, a core network, and the like.
  • the access network may include a base station 210, a relay 220, a user equipment (UE) 231 to 236, and the like.
  • the UEs 231 to 236 may be a communication node located in the vehicles 100 and 110 of FIG. 1, a communication node located in the infrastructure 120 of FIG. 1, a communication node possessed by the person 130 of FIG. 1, and the like.
  • the core network is a serving-gateway (S-GW) 250, a packet data network (PDN)-gateway (P-GW) 260, and a mobility management entity (MME). 270 and the like.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • P-GW packet data network
  • MME mobility management entity
  • the core network When the cellular communication system supports 5G communication technology, the core network includes a user plane function (UPF) 250, a session management function (SMF) 260, an access and mobility management function (AMF) 270, and the like. I can.
  • the core network composed of S-GW 250, P-GW 260, MME 270, etc. is not only 4G communication technology but also 5G communication technology.
  • the core network composed of the UPF 250, the SMF 260, and the AMF 270 may support not only 5G communication technology but also 4G communication technology.
  • the core network may be divided into a plurality of logical network slices.
  • a network slice supporting V2X communication e.g., V2V network slice, V2I network slice, V2P network slice, V2N network slice, etc.
  • V2X communication is performed on the V2X network slice set in the core network.
  • Communication nodes constituting a cellular communication system are CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier) technology -FDMA technology, NOMA (Non-orthogonal Multiple Access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal filtered multi-carrier) technology, and SDMA (Space Division Multiple Access) ) Communication may be performed using at least one communication technology among technologies.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Filtered OFDM technology OFDMA (orthogonal frequency division multiple access)
  • Communication nodes eg, base station, relay, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF, etc.
  • Communication nodes constituting the cellular communication system may be configured as follows.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a cellular communication system.
  • a communication node 300 may include at least one processor 310, a memory 320, and a transmission/reception device 330 connected to a network to perform communication.
  • the communication node 300 may further include an input interface device 340, an output interface device 350, and a storage device 360.
  • Each of the components included in the communication node 300 may be connected by a bus 370 to perform communication with each other.
  • each of the components included in the communication node 300 may be connected through an individual interface or an individual bus based on the processor 310 instead of the common bus 370.
  • the processor 310 may be connected to at least one of the memory 320, the transceiver 330, the input interface device 340, the output interface device 350, and the storage device 360 through a dedicated interface. .
  • the processor 310 may execute a program command stored in at least one of the memory 320 and the storage device 360.
  • the processor 310 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor in which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 320 and the storage device 360 may be configured with at least one of a volatile storage medium and a nonvolatile storage medium.
  • the memory 320 may be composed of at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the base station 210 may form a macro cell or a small cell, and may be connected to a core network through an ideal backhaul or a non-ideal backhaul.
  • the base station 210 may transmit signals received from the core network to the UEs 231 to 236 and the relay 220, and may transmit signals received from the UEs 231 to 236 and the relay 220 to the core network.
  • UE #1, #2, #4, #5, and #6 (231, 232, 234, 235, 236) may belong to the cell coverage of the base station 210 (cell coverage).
  • UE #1, #2, #4, #5, and #6 (231, 232, 234, 235, 236) can be connected to the base station 210 by performing a connection establishment procedure with the base station 210 .
  • UE #1, #2, #4, #5, and #6 (231, 232, 234, 235, 236) may perform communication with the base station 210 after being connected to the base station 210.
  • the relay 220 may be connected to the base station 210 and may relay communication between the base station 210 and the UEs #3 and #4 233 and 234.
  • the relay 220 may transmit a signal received from the base station 210 to UE #3 and #4 (233, 234), and the signal received from the UE #3 and #4 (233, 234) is transmitted to the base station 210 Can be transferred to.
  • UE #4 234 may belong to the cell coverage of the base station 210 and the cell coverage of the relay 220, and the UE #3 233 may belong to the cell coverage of the relay 220. That is, UE #3 233 may be located outside the cell coverage of the base station 210.
  • UE #3 and #4 (233, 234) may be connected to the relay 220 by performing a connection establishment procedure with the relay 220.
  • UE #3 and #4 (233, 234) may perform communication with the relay 220 after being connected to the relay 220.
  • the base station 210 and the relay 220 are MIMO (e.g., single user (SU)-MIMO, multi-user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc.) communication technology, coordinated multipoint (CoMP) communication technology, CA (Carrier Aggregation) communication technology, unlicensed band communication technology (e.g., Licensed Assisted Access (LAA), enhanced LAA (eLAA)), sidelink communication technology (e.g., ProSe communication technology, D2D communication Technology), etc.
  • UE #1, #2, #5, and #6 (231, 232, 235, 236) may perform an operation corresponding to the base station 210, an operation supported by the base station 210, and the like.
  • UE #3 and #4 (233, 234) may perform an operation corresponding to the relay 220, an operation supported by the relay 220, and the like.
  • the base station 210 is a NodeB (NodeB), an advanced NodeB (evolved NodeB), a base transceiver station (BTS), a radio remote head (RRH), a transmission reception point (TRP), a radio unit (RU), an RSU ( road side unit), a radio transceiver, an access point, an access node, and the like.
  • the relay 220 may be referred to as a small base station, a relay node, or the like.
  • the UEs 231 to 236 are a terminal, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, and a portable subscriber station. It may be referred to as a subscriber station, a node, a device, an on-broad unit (OBU), and the like.
  • communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed based on a cyclic link communication technology (eg, ProSe communication technology, D2D communication technology).
  • Sidelink communication may be performed based on a one-to-one method or a one-to-many method.
  • UE #5 (235) may indicate a communication node located in vehicle #1 (100) of FIG. 1, and UE #6 (236) of FIG. It is possible to indicate a communication node located in vehicle #2 (110).
  • UE #5 (235) may indicate a communication node located in vehicle #1 (100) of FIG.
  • UE #5 may indicate a communication node located in vehicle #1 (100) of FIG. 1, and UE #6 (236) of FIG.
  • the communication node possessed by the person 130 may be indicated.
  • Scenarios to which sidelink communication is applied may be classified as shown in Table 1 below according to the location of UEs (eg, UE #5 235, UE #6 236) participating in sidelink communication.
  • UEs eg, UE #5 235, UE #6 2366
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 shown in FIG. 2 may be sidelink communication scenario #C.
  • a user plane protocol stack of UEs (eg, UE #5 235, UE #6 236) performing sidelink communication may be configured as follows.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a first embodiment of a user plane protocol stack of a UE performing sidelink communication.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 shown in FIG. 2
  • UE #6 236 may be UE #6 236 shown in FIG. 2.
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D of Table 1.
  • UE #5 (235) and UE #6 (236) each of the user plane protocol stack is PHY (Physical) layer, MAC (Medium Access Control) layer, RLC (Radio Link Control) layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer And the like.
  • Layer 2-ID identifier
  • layer 2-ID is set for V2X communication. May be ID.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • AM RLC Acknowledged Mode
  • RLC UM Unacknowledged Mode
  • a control plane protocol stack of UEs (eg, UE #5 235, UE #6 236) performing sidelink communication may be configured as follows.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a first embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication
  • FIG. 6 is a block diagram showing a second embodiment of a control plane protocol stack of a UE performing sidelink communication. It is a block diagram.
  • UE #5 235 may be UE #5 235 shown in FIG. 2, and UE #6 236 may be UE #6 236 shown in FIG. 2 I can.
  • a scenario for sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be one of sidelink communication scenarios #A to #D of Table 1.
  • the control plane protocol stack illustrated in FIG. 5 may be a control plane protocol stack for transmission and reception of broadcast information (eg, Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH)).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 5 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a radio resource control (RRC) layer, and the like. Sidelink communication between UE #5 235 and UE #6 236 may be performed using a PC5 interface (eg, a PC5-C interface).
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may be a control plane protocol stack for sidelink communication in a one-to-one scheme.
  • the control plane protocol stack shown in FIG. 6 may include a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a PC5 signaling protocol layer, and the like.
  • the channels used in the sidelink communication between UE #5 (235) and UE #6 (236) are PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and PSBCH ( Physical Sidelink Broadcast Channel), and the like.
  • the PSSCH may be used for transmission and reception of sidelink data, and may be configured in the UE (eg, UE #5 235, UE #6 236) by higher layer signaling.
  • the PSCCH may be used for transmission and reception of sidelink control information (SCI), and may be configured in a UE (e.g., UE #5 235, UE #6 236) by higher layer signaling. have.
  • PSDCH can be used for discovery procedures.
  • the discovery signal may be transmitted through PSDCH.
  • PSBCH may be used for transmission and reception of broadcast information (eg, system information).
  • broadcast information eg, system information.
  • DM-RS demodulation-reference signal
  • a synchronization signal may be used.
  • the synchronization signal may include a primary sidelink synchronization signal (PSSS) and a secondary sidelink synchronization signal (SSSS).
  • PSSS primary sidelink synchronization signal
  • SSSS secondary sidelink synchronization signal
  • the sidelink transmission mode (TM) may be classified into sidelink TM #1 to #4 as shown in Table 2 below.
  • each of UE #5 (235) and UE #6 (236) performs sidelink communication using a resource pool set by the base station 210 I can.
  • the resource pool may be set for each sidelink control information or sidelink data.
  • the resource pool for sidelink control information may be set based on an RRC signaling procedure (eg, a dedicated RRC signaling procedure, a broadcast RRC signaling procedure).
  • the resource pool used for reception of sidelink control information may be set by a broadcast RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be set by a dedicated RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information may be transmitted through a resource scheduled by the base station 210 within a resource pool set by a dedicated RRC signaling procedure.
  • a resource pool used for transmission of sidelink control information may be configured by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink control information is autonomously selected by the UE (e.g., UE #5 (235), UE #6 (236)) within a resource pool set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure. It can be transmitted through resources.
  • the UE e.g., UE #5 (235), UE #6 (236)
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may not be set.
  • the sidelink data may be transmitted/received through resources scheduled by the base station 210.
  • a resource pool for transmission and reception of sidelink data may be set by a dedicated RRC signaling procedure or a broadcast RRC signaling procedure.
  • the sidelink data is a resource autonomously selected by the UE (eg, UE #5 (235), UE #6 (236)) within the resource pool set by the RRC signaling procedure or the broadcast RRC signaling procedure. It can be transmitted and received through.
  • the second communication node corresponding thereto is a method corresponding to the method performed in the first communication node (e.g., signal reception or transmission) may be performed. That is, when the operation of UE #1 (e.g., vehicle #1) is described, the corresponding UE #2 (e.g., vehicle #2) may perform an operation corresponding to the operation of UE #1. have. Conversely, when the operation of UE #2 is described, UE #1 corresponding thereto may perform an operation corresponding to that of UE #2. In the embodiments described below, the operation of the vehicle may be an operation of a communication node located in the vehicle.
  • signaling may be one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY (physical) signaling.
  • a message used for higher layer signaling may be referred to as a "higher layer message” or a “higher layer signaling message”.
  • a message used for MAC signaling may be referred to as a “MAC message” or a “MAC signaling message”.
  • a message used for PHY signaling may be referred to as a “PHY message” or a “PHY signaling message”.
  • Higher layer signaling may refer to an operation of transmitting and receiving system information (eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)) and/or an RRC message.
  • MAC signaling may mean a transmission/reception operation of a MAC control element (CE).
  • PHY signaling may refer to a transmission/reception operation of control information (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), SCI).
  • DCI down
  • the sidelink signal may be a synchronization signal and a reference signal used for sidelink communication.
  • the synchronization signal may be a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block, a sidelink synchronization signal (SLSS), a primary sidelink synchronization signal (PSSS), a secondary sidelink synchronization signal (SSSS), and the like.
  • Reference signals include channel state information-reference signal (CSI-RS), DM-RS, phase tracking-reference signal (PT-RS), cell specific reference signal (CRS), sounding reference signal (SRS), discovery reference signal (DRS). ), etc.
  • the sidelink channel may be PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, physical sidelink feedback channel (PSFCH), or the like.
  • the sidelink channel may mean a sidelink channel including a sidelink signal mapped to specific resources in the corresponding sidelink channel.
  • Sidelink communication may support a broadcast service, a multicast service, a groupcast service, and a unicast service.
  • the transmitting terminal may refer to a terminal that transmits data (eg, sidelink data), and the receiving terminal may refer to a terminal that receives data.
  • Sidelink communication may be performed based on a single SCI scheme or a multi SCI scheme.
  • data transmission e.g., sidelink data transmission, SL-SCH (sidelink-shared channel) transmission
  • one SCI e.g., 1 st -stage SCI
  • data transmission may be performed using two SCIs (eg, 1 st -stage SCI and 2 nd -stage SCI).
  • SCI may be transmitted through PSCCH and/or PSSCH.
  • SCI (eg, 1 st -stage SCI) may be transmitted on the PSCCH.
  • 1 st -stage SCI may be transmitted on PSCCH, and 2 nd -stage SCI may be transmitted on PSCCH or PSSCH.
  • 1 st -stage SCI may be referred to may be referred to as "first step 1 SCI”
  • 2 nd -stage SCI is "Step 2 SCI”.
  • the first step SCI includes priority information, frequency resource assignment information, time resource allocation information, resource reservation period information, DMRS pattern information, second step SCI format information, beta_ It may include one or more information elements from among the offset indicator (beta_offset indicator), the number of DMRS ports, and modulation and coding scheme (MCS) information.
  • the second step SCI is HARQ processor identifier (ID), redundancy version (RV), source (source) ID, destination (destination) ID, CSI request (request) information, zone (zone) ID, and communication range requirements (communication). range requirements).
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed between a transmitting terminal and a receiving terminal.
  • the transmitting terminal may generate the first stage SCI and transmit the first stage SCI to the receiving terminal.
  • the first step SCI may be transmitted through a PSCCH occasion.
  • the PSCCH occasion may be configured by higher layer signaling.
  • the PSCCH occasion may be configured by cell-specific signaling, resource pool-specific signaling, UE-specific signaling, or SL (sidelink)-specific signaling.
  • the PSCCH occasion may be a resource region in which SCI (eg, first step SCI and/or second step) can be transmitted. Therefore, SCI can be transmitted on resources within the PSCCH occasion. Alternatively, SCI may not be transmitted on resources within the PSCCH occasion.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the second step SCI.
  • the resource allocation information included in the first step SCI may indicate the resources to which the second step SCI is transmitted within the PSSCH (eg, PSSCH occasion).
  • the resource allocation information included in the first step SCI may indicate resources to which the second step SCI is transmitted in the PSCCH (eg, PSCCH occasion).
  • the resource allocation information of the second step SCI may include information element(s) defined in Table 3 below.
  • the specific frequency point may be the start RE or the end RE of the PSSCH (or PSCCH, resource pool).
  • the start RE may be an RE having the lowest frequency among REs constituting the frequency domain, and the end RE may be an RE having the highest frequency among REs constituting the frequency domain.
  • the specific time point may be a start symbol or an end symbol of the PSSCH (or PSCCH, resource pool).
  • the start symbol may be the first symbol among symbols constituting the time domain, and the end symbol may be the last symbol among symbols constituting the time domain.
  • the information element(s) defined in Table 3 may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling. For example, some information element(s) defined in Table 3 may be indicated by higher layer signaling, and the remaining information element(s) defined in Table 3 may be indicated by PHY signaling.
  • the number of PRBs In order to indicate the frequency domain in which the second step SCI is transmitted, in Table 3 instead of the number of REs, the number of PRBs, the number of subchannels, the number of RB sets, the PRB index(s), the subchannel index(s), the RB set index(s) ), and/or RE index(s) may be used. Each of the subchannel and RB set may be composed of one or more PRBs.
  • the number of slots, the number of subframes, the slot index(s), the subframe index(s), and/or the symbol index(s) are Can be used.
  • the resource region in which the second-stage SCI is transmitted is indicated explicitly or implicitly based on the resource region in which the first-stage SCI is transmitted (eg, time resource location and/or frequency resource location). Can be. Part or all of the resource region in which the second step SCI is transmitted may be fixed. In this case, the second step SCI may be transmitted in a preset resource region, and the second step SCI transmission operation may be performed according to a cell-specific scheme or a resource pool-specific scheme.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in the second step SCI instead of the first step SCI.
  • the resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI and/or the second step SCI may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal may obtain the first step SCI by performing a monitoring operation (e.g., blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and check the information element(s) included in the first step SCI. have. For example, the receiving terminal may check the resource allocation information of the second step SCI included in the first step SCI. In addition, the receiving terminal may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI.
  • a monitoring operation e.g., blind decoding operation
  • the receiving terminal may check the resource allocation information of the second step SCI included in the first step SCI.
  • the receiving terminal may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI.
  • the transmitting terminal may generate the second stage SCI and transmit the second stage SCI to the receiving terminal.
  • the second step SCI may be transmitted on resources indicated by resource allocation information included in the transmitting terminal (eg, resources in PSCCH or PSSCH).
  • the second step SCI may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal from resources indicated by the first stage SCI and/or the second stage SCI (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal may acquire the second step SCI from the resources indicated by the first step SCI, and may check the information element(s) included in the second step SCI. For example, the receiving terminal may check the resource allocation information of the PSSCH included in the second step SCI. Since the resources to which the second step SCI is transmitted are indicated by the resource allocation information included in the first step SCI, the receiving terminal can obtain the second step SCI without performing a blind decoding operation.
  • the receiving terminal may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI.
  • the second step SCI may be used for purposes other than the purpose of providing information for decoding PSSCH (eg, data). In this case, the second step SCI may be used in a standalone form.
  • the first step SCI may include resource allocation information of up to n second step SCIs. That is, the first step SCI may indicate a maximum of n second step SCIs.
  • n may be a natural number.
  • n may be predefined in the technical standard.
  • n may be set by higher layer signaling.
  • n may be set by cell-specific signaling, resource pool-specific signaling, UE-specific signaling, or SL-specific signaling.
  • “n is set by cell-specific signaling” may mean “n is independently set for each cell”.
  • resource pool-specific signaling may mean "n is independently set for each resource pool”.
  • N is configured by UE-specific signaling” may mean “n is independently configured for each UE”.
  • n is set by SL-specific signaling” may mean “n is independently set for each sidelink communication”.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing a second embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed using one first step SCI and n second step SCIs.
  • the n second stage SCIs may be indicated by the first stage SCI.
  • the n second stage SCIs may be transmitted in different frequency domains (eg, different subchannels or RB sets) within the same time domain (eg, the same slot).
  • n can be a natural number.
  • One first stage SCI may include common control information for a plurality of terminals, and n second stage SCIs may include dedicated control information for each of n terminals.
  • one first step SCI and n second step SCIs may include control information for one terminal.
  • the transmitting terminal may generate the first step SCI and transmit the first step SCI.
  • the first step SCI may be transmitted through a PSCCH occasion.
  • the PSCCH occasion may be configured by higher layer signaling.
  • the PSCCH occasion may be configured by cell-specific signaling, resource pool-specific signaling, UE-specific signaling, or SL-specific signaling.
  • the PSCCH occasion may be a resource region in which SCI (eg, first step SCI and/or second step) can be transmitted. Therefore, SCI can be transmitted on resources within the PSCCH occasion. Alternatively, SCI may not be transmitted on resources within the PSCCH occasion.
  • the first step SCI may include resource allocation information of n second step SCIs.
  • the resource allocation information included in the first-stage SCI may indicate resources through which n second-stage SCIs are transmitted within the PSSCH(s).
  • the resource allocation information included in the first stage SCI may indicate resources in which n number of second stage SCIs are transmitted within the PSCCH(s).
  • the first step SCI is the resource allocation information #1 of the second step SCI #1
  • the resource allocation information #2 of the second step SCI #2 ...
  • Resource allocation information #n of the second step SCI #n may be included.
  • Each of the resource allocation information #1 to the resource allocation information #n may include information element(s) defined in Table 3.
  • the resource allocation information #1 may not include the number of REs and a frequency offset.
  • the first step SCI may include resource allocation information #1 of the second step SCI #1 (eg, information element(s) defined in Table 3) and information element(s) defined in Table 4 below.
  • the information element(s) defined in Table 4 below may be used to indicate resources of the remaining second-stage SCIs excluding the second-stage SCI #m among n second-stage SCIs. m may be one natural number from 1 to n.
  • the frequency interval is the start RE (or start PRB) of the frequency region #m in which the second step SCI #m is transmitted and the start RE (or start RE) of the frequency region #m+1 in which the second step SCI #m+1 is transmitted. It may be an interval between PBR).
  • the frequency interval is "an interval between the start RE (or start PRB) of the frequency region #m and the end RE (or end PRB) of the frequency region #m+1", "the end RE of the frequency region #m (or, Interval between the end PRB) and the end RE (or end PRB) of the frequency domain #m+1", or "The end RE (or end PRB) of the frequency domain #m and the start RE of the frequency domain #m+1 (or , An interval between start PRB)".
  • the information element(s) defined in Table 4 may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling. For example, some information element(s) defined in Table 4 may be indicated by higher layer signaling, and the remaining information element(s) defined in Table 4 may be indicated by PHY signaling.
  • Resource regions in which n second-stage SCIs are transmitted may be explicitly or implicitly indicated based on a resource region (eg, a time resource location and/or a frequency resource location) in which the first-stage SCI is transmitted. Some or all of the resource regions in which n second-stage SCIs are transmitted may be fixed. In this case, n second-stage SCIs may be transmitted in preset resource regions, and a transmission operation of n second-stage SCIs may be performed according to a cell-specific scheme or a resource pool-specific scheme.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in n number of second stage SCIs instead of the first stage SCI.
  • the resource allocation information included in the first step SCI and/or n second step SCIs may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal(s) may acquire the first step SCI by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and may check the information element(s) included in the first step SCI.
  • the receiving terminal(s) includes resource allocation information of n number of second-stage SCIs included in the first-stage SCI (for example, information element(s) defined in Table 3 and/or Table 4). I can confirm.
  • the receiving terminal(s) may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the transmitting terminal may generate n number of second stage SCIs and may transmit n number of second stage SCIs to the receiving terminal(s).
  • the n second stage SCIs may be transmitted on different PSCCHs or different PSSCHs.
  • the n number of second-stage SCIs may be transmitted on resources indicated by the resource allocation information included in the first-stage SCI (eg, resources in the PSCCH or PSSCH).
  • the n number of second-stage SCIs may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) in resources indicated by the first stage SCI and/or n second stage SCIs (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal(s) may acquire the second step SCI(s) from the resources indicated by the first step SCI, and check the information element(s) included in the second step SCI(s). For example, the receiving terminal(s) may check the resource allocation information of the PSSCH included in the second step SCI(s). Since the resources to which the second step SCI(s) are transmitted are indicated by the resource allocation information included in the first step SCI, the receiving terminal(s) can obtain the second step SCI(s) without performing a blind decoding operation. I can.
  • the receiving terminal(s) may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI(s).
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing a third embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed using one first step SCI and n second step SCIs.
  • the n second stage SCIs may be indicated by the first stage SCI.
  • the n second stage SCIs may be transmitted in different frequency domains (eg, different subchannels or different RB sets) within the same time domain (eg, the same slot).
  • a plurality of second-stage SCIs may be transmitted on the same PSCCH or the same PSSCH.
  • the second step SCI #1 and #2 may be transmitted in PSCCH #1 or PSSCH #1.
  • the first stage SCI may include information element(s) defined in Table 5 below. That is, the first step SCI may further include the information element(s) defined in Table 3 and/or Table 4 as well as the information element(s) defined in Table 5 below.
  • the multi-PSSCH index (or multi-PSCCH index) included in the first stage SCI may indicate PSSCH #1 (or PSCCH #1), and the multi-second stage SCI index included in the first stage SCI May indicate the second step SCI #1 and #2.
  • the information element(s) defined in Table 5 may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling. For example, some information element(s) defined in Table 5 may be indicated by higher layer signaling, and the remaining information element(s) defined in Table 5 may be indicated by PHY signaling.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in n number of second stage SCIs instead of the first stage SCI.
  • Resource allocation information included in the first step SCI or n second step SCIs may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal(s) may acquire the first step SCI by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and may check the information element(s) included in the first step SCI. .
  • the receiving terminal(s) includes resource allocation information of n second-stage SCIs included in the first-stage SCI (e.g., information elements defined in Table 3, Table 4, and/or Table 5 ( S)).
  • the receiving terminal(s) may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the transmitting terminal may generate n number of second stage SCIs and may transmit n number of second stage SCIs to the receiving terminal(s).
  • the n number of second-stage SCIs may be transmitted on resources indicated by the resource allocation information included in the first-stage SCI (eg, resources in the PSCCH or PSSCH).
  • a plurality of second stage SCIs may be transmitted on the same PSSCH or PSCCH.
  • the transmitting terminal may transmit the second step SCI #1 and #2 in PSSCH #1 or PSCCH #1.
  • the n number of second-stage SCIs may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) in resources indicated by the first stage SCI and/or n second stage SCIs (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal(s) may acquire the second step SCI(s) from resources indicated by the first step SCI. For example, the receiving terminal(s) may acquire the second stage SCI #1 and #2 in PSSCH #1 or PSCCH #1, and the second stage SCI # in PSSCH #n-1 or PSCCH #n-1 n can be obtained.
  • the receiving terminal(s) may check the information element(s) (eg, resource allocation information of PSSCH) included in the second step SCI(s). Since the resources to which the second step SCI(s) are transmitted are indicated by the resource allocation information included in the first step SCI, the receiving terminal(s) can obtain the second step SCI(s) without performing a blind decoding operation. I can.
  • the receiving terminal(s) may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI(s).
  • FIG. 10 is a conceptual diagram showing a fourth embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed using one first step SCI and n second step SCIs.
  • the n second stage SCIs may be indicated by the first stage SCI.
  • the n second stage SCIs may be transmitted in different time domains within the same frequency domain.
  • n second-stage SCIs may be transmitted in different slots within the same frequency domain.
  • n can be a natural number.
  • One first stage SCI may include common control information for a plurality of terminals, and n second stage SCIs may include dedicated control information for each of n terminals.
  • one first step SCI and n second step SCIs may include control information for one terminal.
  • the transmitting terminal may generate the first step SCI and transmit the first step SCI.
  • the first step SCI may be transmitted through a PSCCH occasion.
  • the PSCCH occasion may be configured by higher layer signaling.
  • the PSCCH occasion may be configured by cell-specific signaling, resource pool-specific signaling, UE-specific signaling, or SL-specific signaling.
  • the PSCCH occasion may be a resource region in which SCI (eg, first step SCI and/or second step) can be transmitted. Therefore, SCI can be transmitted on resources within the PSCCH occasion. Alternatively, SCI may not be transmitted on resources within the PSCCH occasion.
  • the first step SCI may include resource allocation information of n second step SCIs.
  • the resource allocation information included in the first-stage SCI may indicate resources through which n second-stage SCIs are transmitted within the PSSCH(s).
  • the resource allocation information included in the first stage SCI may indicate resources in which n number of second stage SCIs are transmitted within the PSCCH(s).
  • the first step SCI is the resource allocation information #1 of the second step SCI #1
  • the resource allocation information #2 of the second step SCI #2 ...
  • Resource allocation information #n of the second step SCI #n may be included.
  • Each of the resource allocation information #1 to the resource allocation information #n may include information element(s) defined in Table 3.
  • the resource allocation information #1 to #n may not include the number of REs and the frequency offset. .
  • the first step SCI includes resource allocation information #1 of the second step SCI #1 (for example, information element(s) defined in Table 3) and information element(s) defined in Table 6 below.
  • the information element(s) defined in Table 6 below may be used to indicate resources of the remaining second-stage SCIs except for the second-stage SCI #m among n second-stage SCIs. m may be one natural number from 1 to n.
  • the time interval may be an interval between a start symbol of time domain #m in which the second step SCI #m is transmitted and a start symbol of time domain #m+1 in which the second step SCI #m+1 is transmitted.
  • the time interval is "interval between the start symbol of time domain #m and the end symbol of time domain #m+1", “interval between the end symbol of time domain #m and the end symbol of time domain #m+1", or It may be "an interval between the end symbol of the time domain #m and the start symbol of the time domain #m+1".
  • the information element(s) defined in Table 6 may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling. For example, some information element(s) defined in Table 6 may be indicated by higher layer signaling, and the remaining information element(s) defined in Table 6 may be indicated by PHY signaling.
  • Resource regions in which n second-stage SCIs are transmitted may be explicitly or implicitly indicated based on a resource region (eg, a time resource location and/or a frequency resource location) in which the first-stage SCI is transmitted. Some or all of the resource regions in which n second-stage SCIs are transmitted may be fixed. In this case, n second-stage SCIs may be transmitted in preset resource regions, and a transmission operation of n second-stage SCIs may be performed according to a cell-specific scheme or a resource pool-specific scheme.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in n number of second stage SCIs instead of the first stage SCI.
  • Resource allocation information included in the first step SCI or n second step SCIs may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal(s) may acquire the first step SCI by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and may check the information element(s) included in the first step SCI. .
  • the receiving terminal(s) contains resource allocation information of n number of second-stage SCIs included in the first-stage SCI (eg, information element(s) defined in Table 3 and/or Table 6). I can confirm.
  • the receiving terminal(s) may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the transmitting terminal may generate n number of second stage SCIs and may transmit n number of second stage SCIs to the receiving terminal(s).
  • the n second stage SCIs may be transmitted on different PSCCHs or different PSSCHs.
  • the n number of second-stage SCIs may be transmitted on resources indicated by the resource allocation information included in the first-stage SCI (eg, resources in the PSCCH or PSSCH).
  • the n number of second-stage SCIs may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) in resources indicated by the first stage SCI and/or n second stage SCIs (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal(s) may acquire the second step SCI(s) from the resources indicated by the first step SCI, and check the information element(s) included in the second step SCI(s). For example, the receiving terminal(s) may check the resource allocation information of the PSSCH included in the second step SCI(s). Since the resources to which the second step SCI(s) are transmitted are indicated by the resource allocation information included in the first step SCI, the receiving terminal(s) can obtain the second step SCI(s) without performing a blind decoding operation. I can.
  • the receiving terminal(s) may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI(s).
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing a fifth embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed using one first step SCI and n second step SCIs.
  • the n second stage SCIs may be indicated by the first stage SCI.
  • the n second stage SCIs may be transmitted in different time domains (eg, different slots) within the same frequency domain (eg, the same subchannel or RB set).
  • a plurality of second-stage SCIs may be transmitted on the same PSCCH or the same PSSCH.
  • the second step SCI #1 and #2 may be transmitted in PSCCH #1 or PSSCH #1.
  • the first step SCI may include the information element(s) defined in Table 5.
  • the first step SCI may further include the information element(s) defined in Table 3 and/or Table 6 as well as the information element(s) defined in Table 5 below.
  • the multi-PSSCH index (or multi-PSCCH index) included in the first stage SCI may indicate PSSCH #1 (or PSCCH #1), and the multi-second stage SCI index included in the first stage SCI May indicate the second step SCI #1 and #2.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in n number of second stage SCIs instead of the first stage SCI.
  • the resource allocation information included in the first step SCI and/or n second step SCIs may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal(s) may acquire the first step SCI by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and may check the information element(s) included in the first step SCI. .
  • the receiving terminal(s) includes resource allocation information of n number of second-stage SCIs included in the first-stage SCI (e.g., information elements defined in Table 3, Table 5, and/or Table 6 ( S)).
  • the receiving terminal(s) may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the transmitting terminal may generate n number of second stage SCIs and may transmit n number of second stage SCIs to the receiving terminal(s).
  • the n number of second-stage SCIs may be transmitted on resources indicated by the resource allocation information included in the first-stage SCI (eg, resources in the PSCCH or PSSCH).
  • a plurality of second stage SCIs may be transmitted on the same PSSCH or PSCCH.
  • the transmitting terminal may transmit the second step SCI #1 and #2 in PSSCH #1 or PSCCH #1.
  • the n number of second-stage SCIs may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) in resources indicated by the first stage SCI and/or n second stage SCIs (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal(s) may acquire the second step SCI(s) from resources indicated by the first step SCI. For example, the receiving terminal(s) may acquire the second stage SCI #1 and #2 in PSSCH #1 or PSCCH #1, and the second stage SCI # in PSSCH #n-1 or PSCCH #n-1 n can be obtained.
  • the receiving terminal(s) may check the information element(s) (eg, resource allocation information of PSSCH) included in the second step SCI(s). Since the resources to which the second step SCI(s) are transmitted are indicated by the resource allocation information included in the first step SCI, the receiving terminal(s) can obtain the second step SCI(s) without performing a blind decoding operation. I can.
  • the receiving terminal(s) may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI(s).
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a sixth embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed using one first step SCI and six second step SCIs (ie, second step SCI #1 to #6).
  • the second step SCI #1 to #6 may be indicated by the first step SCI.
  • the second step SCI #1 to #6 may be transmitted on different PSSCHs or different PSCCHs.
  • the first step SCI may include common control information for a plurality of terminals, and the second step SCI #1 to #6 may include dedicated control information for each of the six terminals.
  • the first step SCI and the second step SCI #1 to #6 may include control information for one terminal.
  • the transmitting terminal may generate the first step SCI and transmit the generated first step SCI.
  • the first step SCI may be transmitted through a PSCCH occasion.
  • the PSCCH occasion may be configured by higher layer signaling.
  • the PSCCH occasion may be configured by cell-specific signaling, resource pool-specific signaling, UE-specific signaling, or SL-specific signaling.
  • the PSCCH occasion may be a resource region in which SCI (eg, first step SCI and/or second step SCI) can be transmitted. Therefore, SCI can be transmitted on resources within the PSCCH occasion. Alternatively, SCI may not be transmitted on resources within the PSCCH occasion.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the second step SCI #1 to #6.
  • the resource allocation information included in the first step SCI is the resources to which the second step SCI #1 to #6 are transmitted within the PSSCH(s). I can instruct.
  • the resource allocation information included in the first step SCI is the second step SCI #1 to #6 are transmitted within the PSCCH(s). Resources can be indicated.
  • the first step SCI is the resource allocation information #1 of the second step SCI #1, the resource allocation information #2 of the second step SCI #2, the resource allocation information #3 of the second step SCI #3, and the second step.
  • the resource allocation information #4 of step SCI #4, the resource allocation information #5 of the second step SCI #5, and the resource allocation information #6 of the second step SCI #6 may be included.
  • Each of the resource allocation information #1 to #6 may include information element(s) defined in Table 3.
  • the first step SCI includes resource allocation information #1 of the second step SCI #1 (for example, information element(s) defined in Table 3) and information element(s) defined in Table 7 below. I can.
  • the information element(s) defined in Table 7 below may be used to indicate the resources of the second step SCIs other than the second step SCI #m among the second step SCIs #1 to #6. m may be one natural number from 1 to 6.
  • the number of frequency-second-stage SCIs included in the first-stage SCI may be set to 3, and the number of time-second-stage SCIs included in the first-stage SCI may be set to 2.
  • the resource regions in which the second step SCI #1 to #6 are transmitted are to be explicitly or implicitly indicated based on the resource region in which the first step SCI is transmitted (eg, time resource location and/or frequency resource location). I can. Some or all of the resource regions in which the second step SCI #1 to #6 are transmitted may be fixed. In this case, the second step SCI #1 to #6 may be transmitted in preset resource regions, and the transmission operation of the second step SCI #1 to #6 is performed according to a cell-specific scheme or a resource pool-specific scheme. Can be.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH (eg, resource allocation information of n PSSCHs).
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in the second step SCI #1 to #6 instead of the first step SCI.
  • the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI #1 to #6 may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal(s) may acquire the first step SCI by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and may check the information element(s) included in the first step SCI. .
  • the receiving terminal(s) includes resource allocation information of the second step SCI #1 to #6 included in the first step SCI (eg, information element(s) defined in Table 3 and/or Table 7 ))can confirm.
  • the receiving terminal(s) may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI (eg, resource allocation information of 6 PSSCHs).
  • the transmitting terminal may generate the second step SCI #1 to #6, and transmit the second step SCI #1 to #6 to the receiving terminal(s).
  • the second step SCI #1 to #6 may be transmitted on different PSCCHs or different PSSCHs.
  • the second step SCI #1 to #6 may be transmitted on resources indicated by the resource allocation information included in the first step SCI (eg, resources in the PSCCH or PSSCH).
  • the second step SCI #1 to #6 may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) from resources indicated by the first step SCI and/or the second step SCI #1 to #6 (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal(s) may acquire the second step SCI(s) from the resources indicated by the first step SCI, and check the information element(s) included in the second step SCI(s). For example, the receiving terminal(s) may check the resource allocation information of the PSSCH included in the second step SCI(s). Since the resources to which the second step SCI(s) are transmitted are indicated by the resource allocation information included in the first step SCI, the receiving terminal(s) can obtain the second step SCI(s) without performing a blind decoding operation. I can.
  • the receiving terminal(s) may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI or the second step SCI(s).
  • FIG. 13 is a conceptual diagram showing a seventh embodiment of a sidelink communication method.
  • sidelink communication may be performed using one first step SCI and six second step SCIs (ie, second step SCI #1 to #6).
  • the second step SCI #1 to #6 may be indicated by the first step SCI.
  • a plurality of second step SCIs may be transmitted on the same PSCCH or the same PSSCH.
  • the second step SCI #1 and #2 may be transmitted in PSCCH #1 or PSSCH #1
  • the second step SCI #4 and #6 may be transmitted in PSCCH #3 or PSSCH #3.
  • the first step SCI may include the information element(s) defined in Table 5. That is, the first step SCI may further include information element(s) defined in Table 5 as well as information element(s) defined in Table 3 and/or Table 7.
  • the multi-PSSCH index (or multi-PSCCH index) included in the first step SCI may indicate PSSCH #1 (or PSCCH #1) and PSSCH #3 (or PSCCH #3), and the first step
  • the multi-second stage SCI index included in the SCI is the second stage SCI #1 and #2 associated with PSSCH #1 (or PSCCH #1), and the second stage associated with PSSCH #3 (or PSCCH #3) SCI #4 and #6 can be indicated.
  • the first step SCI may include resource allocation information of the PSSCH (eg, resource allocation information of 6 PSSCHs).
  • the resource allocation information of the PSSCH may be included in the second step SCI #1 to #6 instead of the first step SCI.
  • the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI #1 to #6 may indicate the PSSCH through which data is transmitted.
  • the receiving terminal(s) may acquire the first step SCI by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and may check the information element(s) included in the first step SCI.
  • the receiving terminal (s) is the resource allocation information of the second step SCI #1 to #6 included in the first step SCI (for example, Table 3, Table 5, and / or defined in Table 7 Information element(s)) can be identified.
  • the receiving terminal(s) may check resource allocation information of the PSSCH included in the first step SCI (eg, resource allocation information of 6 PSSCHs).
  • the transmitting terminal may generate the second step SCI #1 to #6, and transmit the second step SCI #1 to #6 to the receiving terminal(s).
  • the second step SCI #1 to #6 may be transmitted on resources indicated by the resource allocation information included in the first step SCI (eg, resources in the PSCCH or PSSCH).
  • a plurality of second step SCIs may be transmitted on the same PSSCH or the same PSCCH.
  • the transmitting terminal may transmit step 2 SCI #1 and #2 in PSSCH #1 or PSCCH #1, and may transmit step 2 SCI #4 and #6 in PSSCH #3 or PSCCH #3.
  • the second step SCI #1 to #6 may include resource allocation information of the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) from resources indicated by the first step SCI and/or the second step SCI #1 to #6 (eg, resources in the PSSCH).
  • the receiving terminal(s) may acquire the second step SCI(s) from resources indicated by the first step SCI. For example, the receiving terminal(s) may obtain the second stage SCI #1 and #2 from PSSCH #1 or PSCCH #1, and obtain the second stage SCI #3 from PSSCH #2 or PSCCH #2. The second step SCI #4 and #6 may be obtained from PSSCH #3 or PSCCH #3, and the second step SCI #5 may be obtained from PSSCH #4 or PSCCH #4. The receiving terminal(s) may check the information element(s) (eg, resource allocation information of PSSCH) included in the second step SCI(s).
  • the information element(s) eg, resource allocation information of PSSCH
  • the receiving terminal(s) can obtain the second step SCI(s) without performing a blind decoding operation. I can.
  • the receiving terminal(s) may receive data from the PSSCH indicated by the resource allocation information included in the first step SCI and/or the second step SCI(s).
  • the time-frequency resources of PSCCH occasions to which each of the SCIs can be transmitted may be set equally. Alternatively, time-frequency resources of PSCCH occasions may be set differently.
  • the PSSCH capable of transmitting the second stage SCI may be referred to as a PSSCH occasion.
  • the time-frequency resources of PSSCH occasions in which each of the second step SCIs can be transmitted may be set identically. Alternatively, the time-frequency resources of the PSSCH occasions may be set differently.
  • the positions of frequency resources for transmission of the second step SCI #1, #3, and #5 within each PSSCH occasion (or each PSCCH occasion) are within each PSSCH occasion (or each PSCCH occasion).
  • the second step SCI #2, #4, and may be set to be the same as the positions of the frequency resources for transmission #6.
  • the positions of frequency resources for transmission of the second step SCI #1, #3, and #5 within each PSSCH occasion (or each PSCCH occasion) are each PSSCH occasion (or each PSCCH occasion) It may be set differently from the positions of frequency resources for transmission of the second step SCI #2, #4, and #6 within.
  • Positions of frequency resources for second stage SCIs transmitted in the same time domain may be set identically.
  • positions of time resources for second-stage SCIs transmitted in the same frequency domain eg, positions of time resources within each PSSCH occasion or each PSCCH occasion
  • locations of resources through which all second stage SCIs are transmitted may be set differently.
  • the resource allocation unit of the time domain may be a slot.
  • the time resource(s) in which the second step SCI is transmitted may be x symbols from the first symbol in the PSSCH (or PSCCH, resource pool).
  • x may mean the number of symbols defined in Table 3.
  • x may be indicated by one or a combination of two or more of higher layer signaling, MAC signaling, and PHY signaling. In the embodiment shown in FIG.
  • time resources through which the second step SCI is transmitted may be indicated by “the number of symbols and/or symbol index”
  • the frequency resources through which the second step SCI is transmitted are "the number of PRBs, PRBs" It may be indicated by “index, number of REs, and/or RE index”.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a first embodiment of a sidelink communication method using a plurality of SCIs.
  • the communication system may include a base station, a transmitting terminal, and a receiving terminal(s).
  • the base station may be the base station 210 shown in FIG. 2
  • the transmitting terminal may be UE #5 235 shown in FIG. 2
  • the receiving terminal may be UE #6 236 shown in FIG. .
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may be located within the coverage of the base station. Alternatively, the transmitting terminal and/or the receiving terminal may be located outside the coverage of the base station.
  • Each of the base station, the transmitting terminal, and the receiving terminal may be configured in the same or similar to the communication node 300 shown in FIG. 3.
  • the transmitting terminal and/or the receiving terminal may support the protocol stack shown in FIGS. 4 to 6.
  • the base station may generate sidelink configuration information (S1401).
  • Side link setting information for example, sl - PSCCH - Config
  • SL -PSCCH setting information may include (Config example, sl - - PSSCH) and SL-PSSCH setting information.
  • the SL-PSCCH configuration information may include information element(s) indicating resources (eg, PSCCH occasion) through which the first step SCI is transmitted.
  • the SL-PSSCH configuration information may include information element(s) indicating resources (eg, PSSCH occasion) through which the second step SCI is transmitted.
  • the SL-PSCCH configuration information may further include information element(s) indicating resources (eg, PSCCH occasions) through which the second step SCI is transmitted.
  • Sidelink configuration information may include configuration information of candidate resources through which the second step SCI is transmitted.
  • the sidelink configuration information may include configuration information of candidate resources #1 to #4 defined in Table 8 below. Although four candidate resources are defined in Table 8 below, various numbers of candidate resources may be defined.
  • Candidate resources defined in Table 8 may be indicated by cell-specific signaling, resource pool-specific signaling, UE-specific signaling, or SL-specific signaling.
  • the time resource may be indicated by the number of symbols and/or time offset defined in Table 3. That is, each of the candidate resources #1 to #4 may include the number of symbols and/or a time offset defined in Table 3.
  • the frequency resource may be indicated by the number of REs and/or frequency offset (or, the number of PRBs and/or frequency offset) defined in Table 3. That is, each of the candidate resources #1 to #4 may include the number of REs and/or frequency offsets defined in Table 3.
  • one of the candidate resources #1 to #4 is an information element included in the first step SCI (for example, For example, an indicator having a size of 2 bits) may be indicated, and the second step SCI may be transmitted in a candidate resource indicated by the first step SCI.
  • an information element included in the first step SCI for example, For example, an indicator having a size of 2 bits
  • the sidelink configuration information may include information on resources through which the second step SCI is actually transmitted.
  • the sidelink configuration information may include information element(s) defined in Table 3 instead of the configuration information of candidate resources #1 to #4 defined in Table 8.
  • the second step SCI may be transmitted in resources indicated by the sidelink configuration information.
  • the sidelink configuration information may further include information element(s) defined in Tables 4 to 7 as well as configuration information of the information element(s) defined in Table 3 or candidate resource(s) defined in Table 8. I can.
  • the base station may transmit a higher layer message including sidelink configuration information (S1402).
  • the sidelink configuration information may be transmitted through one or a combination of two or more of a higher layer message, a MAC message, and a PHY message.
  • Terminals eg, the transmitting terminal and/or the receiving terminal(s)
  • UEs can check SL-PSCCH configuration information and/or SL-PSSCH configuration information.
  • the terminals may check the configuration information of the information element(s) defined in Table 3 or the candidate resource(s) defined in Table 8. Additionally, the terminals may check the information element(s) defined in Tables 4 to 7.
  • the transmitting terminal can generate an SCI including scheduling information (e.g., resource allocation information) of the data.
  • the SCI may include a first step SCI and a second step SCI(s).
  • the first step SCI may include data scheduling information and the second step SCI(s) resource allocation information.
  • the scheduling information of the data may be included in the second step SCI instead of the first step SCI.
  • the first step SCI may include an information element indicating one candidate resource among candidate resources set by higher layer signaling.
  • the first-stage SCI When the first-stage SCI indicates a plurality of second-stage SCIs, the first-stage SCI is “candidate resource for each of the plurality of second-stage SCIs” or “one candidate resource for a plurality of second-stage SCIs” It may include information indicating to.
  • the first step SCI is the information element(s) defined in Table 3 (e.g., information not indicated by higher layer signaling). Element(s)).
  • the first step SCI is the information element(s) defined in Tables 4 to 7 (e.g., upper level It may include information element(s) not indicated by layer signaling.
  • the transmitting terminal may transmit the first step SCI to the receiving terminal(s) (S1404).
  • the transmitting terminal may transmit the second-stage SCI(s) from the resources indicated by the first-stage SCI to the receiving terminal(s) (S1405).
  • the first stage SCI may include common control information for a plurality of receiving terminals, and the plurality of second stage SCIs are dedicated for a plurality of receiving terminals. May contain control information.
  • the first step SCI and the plurality of second step SCIs may be transmitted to a plurality of receiving terminals.
  • the first step SCI and the plurality of second step SCIs may include control information for one receiving terminal.
  • the first step SCI and the plurality of second step SCIs may be transmitted to one receiving terminal.
  • the receiving terminal(s) may receive the first stage SCI from the transmitting terminal by performing a monitoring operation (eg, blind decoding operation) in the PSCCH occasion, and the second stage SCI(s) included in the first stage SCI ) Of resource allocation information can be obtained.
  • the receiving terminal(s) may receive the second step SCI(s) from resources indicated by the first step SCI.
  • the second step SCI(s) may be obtained without performing a blind decoding operation.
  • the transmitting terminal may transmit data to the receiving terminal(s) in the resources (eg, PSSCH(s)) indicated by the first stage SCI and/or the second stage SCI(s) (S1406).
  • the receiving terminal(s) may receive data from the transmitting terminal in the resources indicated by the first stage SCI and/or the second stage SCI(s) (eg, PSSCH(s)).
  • the methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the computer-readable medium may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and usable to those skilled in computer software.
  • Examples of computer-readable media include hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as rom, ram, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those produced by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the above-described hardware device may be configured to operate as at least one software module to perform the operation of the present invention, and vice versa.

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Abstract

통신 시스템에서 사이드링크 제어 정보의 송수신을 위한 방법 및 장치가 개시된다. 송신 단말의 동작 방법은, 복수의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 포함하는 제1 단계 SCI를 생성하는 단계, 상기 제1 단계 SCI를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계, 및 상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역에서 상기 복수의 제2 단계 SCI들을 상기 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함한다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 사이드링크 제어 정보의 송수신을 위한 방법 및 장치
본 발명은 사이드링크(sidelink) 통신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 통신 시스템에서 사이드링크 제어 정보의 송수신 기술에 관한 것이다.
4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템)의 상용화 이후에 급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, 4G 통신 시스템의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)뿐만 아니라 4G 통신 시스템의 주파수 대역보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템)이 고려되고 있다. 5G 통신 시스템은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 및 mMTC(massive Machine Type Communiction)을 지원할 수 있다.
4G 통신 시스템 및 5G 통신 시스템은 V2X(Vehicle to everything) 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)을 지원할 수 있다. 4G 통신 시스템, 5G 통신 시스템 등과 같은 셀룰러(cellular) 통신 시스템에서 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템에서 V2X 통신(예를 들어, C-V2X 통신)은 사이드링크(sidelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, V2V 통신(예를 들어, 사이드링크 통신)에 참여하는 차량들을 위한 사이드링크 채널(sidelink channel)이 설정될 수 있고, 차량들 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 CG(configured grant) 자원들을 사용하여 수행될 수 있다. CG 자원들은 주기적으로 설정될 수 있으며, 주기적 데이터(예를 들어, 주기적 사이드링크 데이터)는 CG 자원들을 사용하여 송신될 수 있다.
한편, SCI(sidelink control information)는 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI를 포함할 수 있다. 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI 각각은 사이드링크 통신을 위한 제어 정보를 포함할 수 있고, 사이드링크 통신은 1st-stage SCI 및/또는 2nd-stage SCI에 포함된 제어 정보에 기초하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 복수의 SCI들을 사용하여 수행될 수 있고, 이 경우에 복수의 SCI들의 전송을 위한 자원의 할당 방법(예를 들어, 설정 방법)이 필요하다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 복수의 SCI(sidelink control information)들의 전송을 위한 사이드링크 자원들의 설정 방법을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, 복수의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 포함하는 제1 단계 SCI를 생성하는 단계, 상기 제1 단계 SCI를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계, 및 상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역에서 상기 복수의 제2 단계 SCI들을 상기 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 송신 단말의 동작 방법은 상기 복수의 제2 단계 SCI들이 전송 가능한 후보 자원들의 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역은 상기 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원일 수 있다.
여기서, 상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 시간 자원 정보는 시작 심볼 인덱스 및 심볼 개수 중에서 하나 이상을 지시할 수 있고, 상기 주파수 자원 정보는 시작 RE 인덱스 및 RE 개수 중에서 하나 이상을 지시할 수 있다.
여기서, 상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n의 시간 자원 및 주파수 자원을 지시하는 정보, 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 시간 인터벌, 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 주파수 인터벌 중에서 하나 이상을 포함할 수 있고, 상기 n은 자연수일 수 있다.
여기서, 상기 시간 인터벌은 시간 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 시간 자원과 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n+1의 시간 자원 간의 인터벌일 수 있고, 상기 주파수 인터벌은 주파수 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 주파수 자원과 상기 제2 단계 SCI #n+1의 주파수 자원 간의 인터벌일 수 있다.
여기서, 상기 복수의 제2 단계 SCI들은 서로 다른 PSSCH 또는 동일한 PSSCH에서 전송될 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 상기 하나 이상의 수신 단말들을 위한 공통 제어 정보를 포함할 수 있고, 상기 복수의 제2 단계 SCI들은 상기 하나 이상의 수신 단말들을 위한 전용 제어 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 복수의 제2 단계 SCI들은 시간 도메인 및 주파수 도메인 중 적어도 하나에서 다중화될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 수신 단말의 동작 방법은, 제1 단계 SCI를 송신 단말로부터 수신하는 단계, 상기 제1 단계 SCI에 포함된 복수의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 획득하는 단계, 및 상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역에서 상기 복수의 제2 단계 SCI들을 상기 송신 단말로부터 수신하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 수신 단말의 동작 방법은 상기 복수의 제2 단계 SCI들이 전송 가능한 후보 자원들의 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역은 상기 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원일 수 있다.
여기서, 상기 제1 단계 SCI는 블라인드 디코딩 동작을 수행함으로써 획득될 수 있고, 상기 복수의 제2 단계 SCI들은 상기 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 획득될 수 있다.
여기서, 상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 시간 자원 정보는 시작 심볼 인덱스 및 심볼 개수 중에서 하나 이상을 지시할 수 있고, 상기 주파수 자원 정보는 시작 RE(resource element) 인덱스 및 RE 개수 중에서 하나 이상을 지시할 수 있다.
여기서, 상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n의 시간 자원 및 주파수 자원을 지시하는 정보, 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 시간 인터벌(interval), 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 주파수 인터벌 중에서 하나 이상을 포함할 수 있고, 상기 n은 자연수일 수 있다.
여기서, 상기 시간 인터벌은 시간 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 시간 자원과 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n+1의 시간 자원 간의 인터벌일 수 있고, 상기 주파수 인터벌은 주파수 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 주파수 자원과 상기 제2 단계 SCI #n+1의 주파수 자원 간의 인터벌일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 송신 단말의 동작 방법은, SL(sidelink)-PSCCH(physical sidelink control channel) 설정 정보 및 SL-PSSCH(physical sidelink shared channel) 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 SL-PSCCH 설정 정보에 의해 지시되는 PSCCH에서 제1 단계(1st-stage) SCI(sidelink control information)를 수신 단말에 전송하는 단계, 상기 SL-PSSCH 설정 정보에 의해 지시되는 PSSCH(들)에서 복수의 제2 단계(2nd-stage) SCI들을 상기 수신 단말에 전송하는 단계, 및 상기 제1 단계 SCI 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들에 포함된 정보 요소들에 기초하여 데이터를 상기 수신 단말에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 SL-PSSCH 설정 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함할 수 있고, 상기 시간 자원 정보는 시작 심볼 인덱스 및 심볼 개수 중에서 하나 이상을 지시할 수 있고, 상기 주파수 자원 정보는 시작 RE(resource element) 인덱스 및 RE 개수 중에서 하나 이상을 지시할 수 있다.
여기서, 상기 SL-PSSCH 설정 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n의 시간 자원 및 주파수 자원을 지시하는 정보, 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 시간 인터벌(interval), 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 주파수 인터벌 중에서 하나 이상을 포함할 수 있고, 상기 시간 인터벌은 시간 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 시간 자원과 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n+1의 시간 자원 간의 인터벌일 수 있고, 상기 주파수 인터벌은 주파수 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 주파수 자원과 상기 제2 단계 SCI #n+1의 주파수 자원 간의 인터벌일 수 있고, 상기 n은 자연수일 수 있다.
여기서, 상기 SL-PSSCH 설정 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들이 전송 가능한 후보 자원들의 설정 정보를 포함할 수 있고, 상기 제1 단계 SCI는 상기 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 제1 단계(1st-stage) SCI(sidelink control information)에 연관된 복수의 제2 단계(2nd-stage) SCI들이 사용될 수 있다. 제1 단계 SCI는 복수의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 단말은 제1 단계 SCI를 수신함으로써 복수의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 확인할 수 있고, 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 복수의 제2 단계 SCI들을 획득할 수 있다. 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 복수의 제2 단계 SCI들에 포함된 정보 요소(들)를 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 V2X 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 7은 사이드링크 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 사이드링크 통신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 사이드링크 통신 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10은 사이드링크 통신 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11은 사이드링크 통신 방법의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 사이드링크 통신 방법의 제6 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13은 사이드링크 통신 방법의 제7 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14는 복수의 SCI들을 사용한 사이드링크 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 V2X(Vehicle to everything) 통신의 시나리오들을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, V2X 통신은 V2V(Vehicle to Vehicle) 통신, V2I(Vehicle to Infrastructure) 통신, V2P(Vehicle to Pedestrian) 통신, V2N(Vehicle to Network) 통신 등을 포함할 수 있다. V2X 통신은 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140)에 의해 지원될 수 있으며, 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2X 통신은 "C-V2X(Cellular-Vehicle to everything) 통신"으로 지칭될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)은 4G(4th Generation) 통신 시스템(예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템, LTE-A(Advanced) 통신 시스템), 5G(5th Generation) 통신 시스템(예를 들어, NR(New Radio) 통신 시스템) 등을 포함할 수 있다.
V2V 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 차량 #2(110)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2V 통신을 통해 차량들(100, 110) 간에 주행 정보(예를 들어, 속도(velocity), 방향(heading), 시간(time), 위치(position) 등)가 교환될 수 있다. V2V 통신을 통해 교환되는 주행 정보에 기초하여 자율 주행(예를 들어, 군집 주행(platooning))이 지원될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2V 통신은 사이드링크(sidlelink) 통신 기술(예를 들어, ProSe(Proximity based Services) 통신 기술, D2D(Device to Device) 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량들(100, 110) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2I 통신은 차량 #1(100)과 노변에 위치한 인프라스트럭쳐(예를 들어, RSU(road side unit))(120) 간의 통신을 의미할 수 있다. 인프라스트럭쳐(120)는 노변에 위치한 신호등, 가로등 등일 수 있다. 예를 들어, V2I 통신이 수행되는 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드와 신호등에 위치한 통신 노드 간에 통신이 수행될 수 있다. V2I 통신을 통해 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간에 주행 정보, 교통 정보 등이 교환될 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2I 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)과 인프라스트럭쳐(120) 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2P 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 사람(130)(예를 들어, 사람(130)이 소지한 통신 노드) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2P 통신을 통해 차량 #1(100)과 사람(130) 간에 차량 #1(100)의 주행 정보, 사람(130)의 이동 정보(예를 들어, 속도, 방향, 시간, 위치 등) 등이 교환될 수 있으며, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드는 획득된 주행 정보 및 이동 정보에 기초하여 위험 상황을 판단함으로써 위험을 지시하는 알람을 발생시킬 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(140)에 의해 지원되는 V2P 통신은 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 이 경우, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드 또는 사람(130)이 소지한 통신 노드 간의 통신은 사이드링크 채널을 사용하여 수행될 수 있다.
V2N 통신은 차량 #1(100)(예를 들어, 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드)과 셀룰러 통신 시스템(예를 들어, 셀룰러 통신 네트워크)(140) 간의 통신을 의미할 수 있다. V2N 통신은 4G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 LTE 통신 기술 및 LTE-A 통신 기술), 5G 통신 기술(예를 들어, 3GPP 표준에서 규정된 NR 통신 기술) 등에 기초하여 수행될 수 있다. 또한, V2N 통신은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 702.11 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments) 통신 기술, WLAN(Wireless Local Area Network) 통신 기술 등), IEEE 702.15 표준에서 규정된 통신 기술(예를 들어, WPAN(Wireless Personal Area Network) 등) 등에 기초하여 수행될 수 있다.
한편, V2X 통신을 지원하는 셀룰러 통신 시스템(140)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 2는 셀룰러 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 셀룰러 통신 시스템은 액세스 네트워크(access network), 코어 네트워크(core network) 등을 포함할 수 있다. 액세스 네트워크는 기지국(base station)(210), 릴레이(relay)(220), UE(User Equipment)(231 내지 236) 등을 포함할 수 있다. UE(231 내지 236)는 도 1의 차량(100 및 110)에 위치한 통신 노드, 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드, 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드 등일 수 있다. 셀룰러 통신 시스템이 4G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 S-GW(serving-gateway)(250), P-GW(PDN(packet data network)-gateway)(260), MME(mobility management entity)(270) 등을 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템이 5G 통신 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 UPF(user plane function)(250), SMF(session management function)(260), AMF(access and mobility management function)(270) 등을 포함할 수 있다. 또는, 셀룰러 통신 시스템에서 NSA(Non-StandAlone)가 지원되는 경우, S-GW(250), P-GW(260), MME(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 4G 통신 기술뿐만 아니라 5G 통신 기술도 지원할 수 있고, UPF(250), SMF(260), AMF(270) 등으로 구성되는 코어 네트워크는 5G 통신 기술뿐만 아니라 4G 통신 기술도 지원할 수 있다.
또한, 셀룰러 통신 시스템이 네트워크 슬라이싱(slicing) 기술을 지원하는 경우, 코어 네트워크는 복수의 논리적 네트워크 슬라이스들로 나누어질 수 있다. 예를 들어, V2X 통신을 지원하는 네트워크 슬라이스(예를 들어, V2V 네트워크 슬라이스, V2I 네트워크 슬라이스, V2P 네트워크 슬라이스, V2N 네트워크 슬라이스 등)가 설정될 수 있으며, V2X 통신은 코어 네트워크에서 설정된 V2X 네트워크 슬라이스에 의해 지원될 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, 및 SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 중에서 적어도 하나의 통신 기술을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드들(예를 들어, 기지국, 릴레이, UE, S-GW, P-GW, MME, UPF, SMF, AMF 등)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 통신 노드(300)는 적어도 하나의 프로세서(310), 메모리(320) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(330)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(300)는 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350), 저장 장치(360) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(370)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
다만, 통신 노드(300)에 포함된 각각의 구성요소들은 공통 버스(370)가 아니라, 프로세서(310)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(310)는 메모리(320), 송수신 장치(330), 입력 인터페이스 장치(340), 출력 인터페이스 장치(350) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.
프로세서(310)는 메모리(320) 및 저장 장치(360) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(310)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(320) 및 저장 장치(360) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(320)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 통신 시스템에서 기지국(210)은 매크로 셀(macro cell) 또는 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 기지국(210)은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)에 전송할 수 있고, UE(231 내지 236) 및 릴레이(220)로부터 수신된 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 속할 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)과 연결 확립(connection establishment) 절차를 수행함으로써 기지국(210)에 연결될 수 있다. UE #1, #2, #4, #5 및 #6(231, 232, 234, 235, 236)은 기지국(210)에 연결된 후에 기지국(210)과 통신을 수행할 수 있다.
릴레이(220)는 기지국(210)에 연결될 수 있고, 기지국(210)과 UE #3 및 #4(233, 234) 간의 통신을 중계할 수 있다. 릴레이(220)는 기지국(210)으로부터 수신한 신호를 UE #3 및 #4(233, 234)에 전송할 수 있고, UE #3 및 #4(233, 234)로부터 수신된 신호를 기지국(210)에 전송할 수 있다. UE #4(234)는 기지국(210)의 셀 커버리지와 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있고, UE #3(233)은 릴레이(220)의 셀 커버리지에 속할 수 있다. 즉, UE #3(233)은 기지국(210)의 셀 커버리지 밖에 위치할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 연결 확립 절차를 수행함으로써 릴레이(220)에 연결될 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)에 연결된 후에 릴레이(220)와 통신을 수행할 수 있다.
기지국(210) 및 릴레이(220)는 MIMO(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등) 통신 기술, CoMP(coordinated multipoint) 통신 기술, CA(Carrier Aggregation) 통신 기술, 비면허 대역(unlicensed band) 통신 기술(예를 들어, LAA(Licensed Assisted Access), eLAA(enhanced LAA)), 사이드링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술) 등을 지원할 수 있다. UE #1, #2, #5 및 #6(231, 232, 235, 236)은 기지국(210)과 대응하는 동작, 기지국(210)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다. UE #3 및 #4(233, 234)는 릴레이(220)와 대응하는 동작, 릴레이(220)에 의해 지원되는 동작 등을 수행할 수 있다.
여기서, 기지국(210)은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), BTS(base transceiver station), RRH(radio remote head), TRP(transmission reception point), RU(radio unit), RSU(road side unit), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. 릴레이(220)는 스몰 기지국, 릴레이 노드 등으로 지칭될 수 있다. UE(231 내지 236)는 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on-broad unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 통신은 사이크링크 통신 기술(예를 들어, ProSe 통신 기술, D2D 통신 기술)에 기초하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신은 원-투-원(one-to-one) 방식 또는 원-투-매니(one-to-many) 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2V 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 차량 #2(110)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2I 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 인프라스트럭쳐(120)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있다. 사이크링크 통신 기술을 사용하여 V2P 통신이 수행되는 경우, UE #5(235)는 도 1의 차량 #1(100)에 위치한 통신 노드를 지시할 수 있고, UE #6(236)은 도 1의 사람(130)이 소지한 통신 노드를 지시할 수 있다.
사이드링크 통신이 적용되는 시나리오들은 사이드링크 통신에 참여하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 위치에 따라 아래 표 1과 같이 분류될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 사이드링크 통신 시나리오 #C일 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000001
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 사용자 평면 프로토콜 스택(user plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 4는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 사용자 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각의 사용자 평면 프로토콜 스택은 PHY(Physical) 계층, MAC(Medium Access Control) 계층, RLC(Radio Link Control) 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 등을 포함할 수 있다.
UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-U 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 사이드링크 통신을 위해 계층 2-ID(identifier)(예를 들어, 출발지(source) 계층 2-ID, 목적지(destination) 계층 2-ID)가 사용될 수 있으며, 계층 2-ID는 V2X 통신을 위해 설정된 ID일 수 있다. 또한, 사이드링크 통신에서 HARQ(hybrid ARQ(automatic repeat request)) 피드백 동작은 지원될 수 있고, RLC AM(Acknowledged Mode) 또는 RLC UM(Unacknowledged Mode)은 지원될 수 있다.
한편, 사이드링크 통신을 수행하는 UE들(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))의 제어 평면 프로토콜 스택(control plane protocol stack)은 다음과 같이 구성될 수 있다.
도 5는 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제1 실시예를 도시한 블록도이고, 도 6은 사이드링크 통신을 수행하는 UE의 제어 평면 프로토콜 스택의 제2 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, UE #5(235)는 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, UE #6(236)은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신을 위한 시나리오는 표 1의 사이드링크 통신 시나리오 #A 내지 #D 중에서 하나일 수 있다. 도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 브로드캐스트(broadcast) 정보(예를 들어, PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)의 송수신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다.
도 5에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, RRC(radio resource control) 계층 등을 포함할 수 있다. UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신은 PC5 인터페이스(예를 들어, PC5-C 인터페이스)를 사용하여 수행될 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 원-투-원 방식의 사이드링크 통신을 위한 제어 평면 프로토콜 스택일 수 있다. 도 6에 도시된 제어 평면 프로토콜 스택은 PHY 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, PC5 시그널링(signaling) 프로토콜 계층 등을 포함할 수 있다.
한편, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 사용되는 채널은 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel), PSCCH(Physical Sidelink Control Channel), PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel) 등을 포함할 수 있다. PSSCH는 사이드링크 데이터의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다. PSCCH는 사이드링크 제어 정보(sidelink control information; SCI)의 송수신을 위해 사용될 수 있고, 상위계층 시그널링에 의해 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 설정될 수 있다.
PSDCH는 디스커버리 절차를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 신호는 PSDCH을 통해 전송될 수 있다. PSBCH는 브로드캐스트 정보(예를 들어, 시스템 정보)의 송수신을 위해 사용될 수 있다. 또한, UE #5(235)와 UE #6(236) 간의 사이드링크 통신에서 DM-RS(demodulation-reference signal), 동기 신호(synchronization signal) 등이 사용될 수 있다. 동기 신호는 PSSS(primary sidelink synchronization signal) 및 SSSS(secondary sidelink synchronization signal)를 포함할 수 있다.
한편, 사이드링크 전송 모드(transmission mode; TM)는 아래 표 2와 같이 사이드링크 TM #1 내지 #4로 분류될 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000002
사이드링크 TM #3 또는 #4가 지원되는 경우, UE #5(235) 및 UE #6(236) 각각은 기지국(210)에 의해 설정된 자원 풀(resource pool)을 사용하여 사이드링크 통신을 수행할 수 있다. 자원 풀은 사이드링크 제어 정보 또는 사이드링크 데이터 각각을 위해 설정될 수 있다.
사이드링크 제어 정보를 위한 자원 풀은 RRC 시그널링 절차(예를 들어, 전용(dedicated) RRC 시그널링 절차, 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차)에 기초하여 설정될 수 있다. 사이드링크 제어 정보의 수신을 위해 사용되는 자원 풀은 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 전송될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 제어 정보의 전송을 위해 사용되는 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 제어 정보는 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 전송될 수 있다.
사이드링크 TM #3이 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 기지국(210)에 의해 스케줄링된 자원을 통해 송수신될 수 있다. 사이드링크 TM #4가 지원되는 경우, 사이드링크 데이터의 송수신을 위한 자원 풀은 전용 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정될 수 있다. 이 경우, 사이드링크 데이터는 RRC 시그널링 절차 또는 브로드캐스트 RRC 시그널링 절차에 의해 설정된 자원 풀 내에서 UE(예를 들어, UE #5(235), UE #6(236))에 의해 자율적으로 선택된 자원을 통해 송수신될 수 있다.
다음으로, 사이드링크 자원들의 설정 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, UE #1(예를 들어, 차량 #1)의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #2(예를 들어, 차량 #2)는 UE #1의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, UE #2의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE #1은 UE #2의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 아래 설명되는 실시예들에서 차량의 동작은 차량에 위치한 통신 노드의 동작일 수 있다.
실시예들에서 시그널링(signaling)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY(physical) 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합일 수 있다. 상위계층 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "상위계층 메시지" 또는 "상위계층 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. MAC 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "MAC 메시지" 또는 "MAC 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. PHY 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "PHY 메시지" 또는 "PHY 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. 상위계층 시그널링은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)) 및/또는 RRC 메시지의 송수신 동작을 의미할 수 있다. MAC 시그널링은 MAC CE(control element)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. PHY 시그널링은 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), SCI)의 송수신 동작을 의미할 수 있다.
사이드링크 신호는 사이드링크 통신을 위해 사용되는 동기 신호 및 참조 신호일 수 있다. 예를 들어, 동기 신호는 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel) 블록, SLSS(sidelink synchronization signal), PSSS(primary sidelink synchronization signal), SSSS(secondary sidelink synchronization signal) 등일 수 있다. 참조 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), DM-RS, PT-RS(phase tracking-reference signal), CRS(cell specific reference signal), SRS(sounding reference signal), DRS(discovery reference signal) 등일 수 있다.
사이드링크 채널은 PSSCH, PSCCH, PSDCH, PSBCH, PSFCH(physical sidelink feedback channel) 등일 수 있다. 또한, 사이드링크 채널은 해당 사이드링크 채널 내의 특정 자원들에 매핑되는 사이드링크 신호를 포함하는 사이드링크 채널을 의미할 수 있다. 사이드링크 통신은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트(multicast) 서비스, 그룹캐스트 서비스, 및 유니캐스트(unicast) 서비스를 지원할 수 있다.
실시예들에서 송신 단말과 수신 단말 간의 사이드링크 통신 방법들이 설명될 것이다. 송신 단말은 데이터(예를 들어, 사이드링크 데이터)를 전송하는 단말을 의미할 수 있고, 수신 단말은 데이터를 수신하는 단말을 의미할 수 있다.
사이드링크 통신은 단일(single) SCI 방식 또는 다중(multi) SCI 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송(예를 들어, 사이드링크 데이터 전송, SL-SCH(sidelink-shared channel) 전송)은 하나의 SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)에 기초하여 수행될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 데이터 전송은 두 개의 SCI들(예를 들어, 1st-stage SCI 및 2nd-stage SCI)을 사용하여 수행될 수 있다. SCI는 PSCCH 및/또는 PSSCH를 통해 전송될 수 있다. 단일 SCI 방식이 사용되는 경우, SCI(예를 들어, 1st-stage SCI)는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 다중 SCI 방식이 사용되는 경우, 1st-stage SCI는 PSCCH에서 전송될 수 있고, 2nd-stage SCI는 PSCCH 또는 PSSCH에서 전송될 수 있다. 1st-stage SCI는 "제1 단계 SCI"로 지칭될 수 있고, 2nd-stage SCI는 "제2 단계 SCI"로 지칭될 수 있다.
제1 단계 SCI는 우선순위(priority) 정보, 주파수 자원 할당(frequency resource assignment) 정보, 시간 자원 할당 정보, 자원 예약 구간(resource reservation period) 정보, DMRS 패턴 정보, 제2 단계 SCI 포맷 정보, 베타_오프셋 지시자(beta_offset indicator), DMRS 포트의 개수, 및 MCS(modulation and coding scheme) 정보 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI는 HARQ 프로세서 ID(identifier), RV(redundancy version), 소스(source) ID, 목적지(destination) ID, CSI 요청(request) 정보, 존(zone) ID, 및 통신 범위 요구사항(communication range requirement) 중에서 하나 이상의 정보 요소들을 포함할 수 있다.
도 7은 사이드링크 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 송신 단말과 수신 단말 간에 사이드링크 통신이 수행될 수 있다. 송신 단말은 제1 단계 SCI를 생성할 수 있고, 제1 단계 SCI를 수신 단말에 전송할 수 있다. 제1 단계 SCI는 PSCCH 오케이션(occasion)을 통해 전송될 수 있다. PSCCH 오케이션은 상위계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 셀-특정(cell-specific) 시그널링, 자원 풀(resource pool)-특정 시그널링, UE-특정 시그널링, 또는 SL(sidelink)-특정 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계)의 전송이 가능한 자원 영역일 수 있다. 따라서 SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송될 수 있다. 또는, SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송되지 않을 수 있다.
제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI가 PSSCH에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSSCH(예를 들어, PSSCH 오케이션) 내에서 제2 단계 SCI가 전송되는 자원들을 지시할 수 있다. 또는, 제2 단계 SCI가 PSCCH에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSCCH(예를 들어, PSCCH 오케이션) 내에서 제2 단계 SCI가 전송되는 자원들을 지시할 수 있다. 제2 단계 SCI의 자원 할당 정보는 아래 표 3에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000003
특정 주파수 포인트는 PSSCH(또는, PSCCH, 자원 풀)의 시작 RE 또는 종료 RE일 수 있다. 시작 RE는 주파수 영역을 구성하는 RE들 중에서 가장 낮은 주파수를 가지는 RE일 수 있고, 종료 RE는 주파수 영역을 구성하는 RE들 중에서 가장 높은 주파수를 가지는 RE일 수 있다. 특정 시간 포인트는 PSSCH(또는, PSCCH, 자원 풀)의 시작 심볼 또는 종료 심볼일 수 있다. 시작 심볼은 시간 영역을 구성하는 심볼들 중에서 첫 번째 심볼일 수 있고, 종료 심볼은 시간 영역을 구성하는 심볼들 중에서 마지막 심볼일 수 있다. 표 3에 정의된 정보 요소(들)는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 3에 정의된 일부 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링에 의해 지시될 수 있고, 표 3에 정의된 나머지 정보 요소(들)은 PHY 시그널링에 의해 지시될 수 있다.
제2 단계 SCI가 전송되는 주파수 영역을 지시하기 위해, 표 3에서 RE 개수 대신에 PRB 개수, 서브 채널 개수, RB 집합 개수, PRB 인덱스(들), 서브 채널 인덱스(들), RB 집합 인덱스(들), 및/또는 RE 인덱스(들)가 사용될 수 있다. 서브 채널 및 RB 집합 각각은 하나 이상의 PRB들로 구성될 수 있다. 제2 단계 SCI가 전송되는 시간 영역을 지시하기 위해, 표 3에서 심볼 개수 대신에 슬롯 개수, 서브프레임 개수, 슬롯 인덱스(들), 서브프레임 인덱스(들), 및/또는 심볼 인덱스(들)가 사용될 수 있다.
제2 단계 SCI가 전송되는 자원 영역은 제1 단계 SCI가 전송되는 자원 영역(예를 들어, 시간 자원 위치 및/또는 주파수 자원 위치)을 기준으로 명시적(explicit) 또는 암시적(implicit)으로 지시될 수 있다. 제2 단계 SCI가 전송되는 자원 영역의 일부 또는 전체는 고정될 수 있다. 이 경우, 제2 단계 SCI는 미리 설정된 자원 영역에서 전송될 수 있고, 제2 단계 SCI의 전송 동작은 셀-특정 방식 또는 자원 풀-특정 방식에 따라 수행될 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩(blind decoding) 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 단계 SCI의 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 제2 단계 SCI를 생성할 수 있고, 제2 단계 SCI를 수신 단말에 전송할 수 있다. 제2 단계 SCI는 송신 단말에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말에 전송할 수 있다.
수신 단말은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제2 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 제2 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI를 획득할 수 있다. 수신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다. 제2 단계 SCI는 PSSCH(예를 들어, 데이터) 디코딩을 위한 정보의 제공 목적이 아닌 다른 목적을 위해 사용될 수 있다. 이 경우, 제2 단계 SCI는 스탠드 얼론(standalone) 형태로 사용될 수 있다.
한편, 제1 단계 SCI는 최대 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보들을 포함할 수 있다. 즉, 제1 단계 SCI는 최대 n개의 제2 단계 SCI들을 지시할 수 있다. 여기서, n은 자연수일 수 있다. n은 기술 규격에 미리 정의될 수 있다. 또는, n은 상위계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, n은 셀-특정 시그널링, 자원 풀-특정 시그널링, UE-특정 시그널링, 또는 SL-특정 시그널링에 의해 설정될 수 있다. "n이 셀-특정 시그널링에 의해 설정되는 것"은 "n이 셀마다 독립적으로 설정되는 것"을 의미할 수 있다. "n이 자원 풀-특정 시그널링에 의해 설정되는 것"은 "n이 자원 풀마다 독립적으로 설정되는 것"을 의미할 수 있다. "n이 UE-특정 시그널링에 의해 설정되는 것"은 "n이 UE마다 독립적으로 설정되는 것"을 의미할 수 있다. "n이 SL-특정 시그널링에 의해 설정되는 것"은 "n이 사이드링크 통신마다 독립적으로 설정되는 것"을 의미할 수 있다.
도 8은 사이드링크 통신 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 사이드링크 통신은 하나의 제1 단계 SCI 및 n개의 제2 단계 SCI들을 사용하여 수행될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 의해 지시될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 동일한 시간 영역(예를 들어, 동일한 슬롯) 내의 서로 다른 주파수 영역들(예를 들어, 서로 다른 서브 채널들 또는 RB 집합들)에서 전송될 수 있다. n은 자연수일 수 있다. 하나의 제1 단계 SCI는 복수의 단말들을 위한 공통 제어 정보를 포함할 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들은 n개의 단말들 각각을 위한 전용 제어 정보를 포함할 수 있다. 또는, 하나의 제1 단계 SCI 및 n개의 제2 단계 SCI들은 하나의 단말을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다.
송신 단말은 제1 단계 SCI를 생성할 수 있고, 제1 단계 SCI를 전송할 수 있다. 제1 단계 SCI는 PSCCH 오케이션을 통해 전송될 수 있다. PSCCH 오케이션은 상위계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 셀-특정 시그널링, 자원 풀-특정 시그널링, UE-특정 시그널링, 또는 SL-특정 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계)의 전송이 가능한 자원 영역일 수 있다. 따라서 SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송될 수 있다. 또는, SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송되지 않을 수 있다.
제1 단계 SCI는 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들이 PSSCH(들)에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSSCH(들) 내에서 n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원들을 지시할 수 있다. 또는, n개의 제2 단계 SCI들이 PSCCH(들)에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSCCH(들) 내에서 n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원들을 지시할 수 있다.
예를 들어, 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1의 자원 할당 정보 #1, 제2 단계 SCI #2의 자원 할당 정보 #2, …, 제2 단계 SCI #n의 자원 할당 정보 #n을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보 #1 내지 자원 할당 정보 #n 각각은 표 3에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI #1이 전송되는 주파수 영역이 제1 단계 SCI가 전송되는 주파수 영역과 동일한 것으로 설정된 경우, 자원 할당 정보 #1은 RE 개수 및 주파수 오프셋을 포함하지 않을 수 있다.
또는, 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1의 자원 할당 정보 #1(예를 들어, 표 3에 정의된 정보 요소(들)) 및 아래 표 4에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 아래 표 4에 정의된 정보 요소(들)는 n개의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #m을 제외한 나머지 제2 단계 SCI들의 자원들을 지시하기 위해 사용될 수 있다. m은 1 내지 n 중에서 하나의 자연수일 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000004
주파수 인터벌은 제2 단계 SCI #m이 전송되는 주파수 영역 #m의 시작 RE(또는, 시작 PRB)와 제2 단계 SCI #m+1이 전송되는 주파수 영역 #m+1의 시작 RE(또는, 시작 PBR) 간의 인터벌일 수 있다. 또는, 주파수 인터벌은 "주파수 영역 #m의 시작 RE(또는, 시작 PRB)와 주파수 영역 #m+1의 종료 RE(또는, 종료 PRB) 간의 인터벌", "주파수 영역 #m의 종료 RE(또는, 종료 PRB)와 주파수 영역 #m+1의 종료 RE(또는, 종료 PRB) 간의 인터벌", 또는 "주파수 영역 #m의 종료 RE(또는, 종료 PRB)와 주파수 영역 #m+1의 시작 RE(또는, 시작 PRB) 간의 인터벌"일 수 있다. 표 4에 정의된 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 4에 정의된 일부 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링에 의해 지시될 수 있고, 표 4에 정의된 나머지 정보 요소(들)은 PHY 시그널링에 의해 지시될 수 있다.
n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원 영역들은 제1 단계 SCI가 전송되는 자원 영역(예를 들어, 시간 자원 위치 및/또는 주파수 자원 위치)을 기준으로 명시적 또는 암시적으로 지시될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원 영역들의 일부 또는 전체는 고정될 수 있다. 이 경우, n개의 제2 단계 SCI들은 미리 설정된 자원 영역들에서 전송될 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들의 전송 동작은 셀-특정 방식 또는 자원 풀-특정 방식에 따라 수행될 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의자원 할당 정보들)를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 n개의 제2 단계 SCI들에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 및/또는 n개의 제2 단계 SCI들에 포함된 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보들(예를 들어, 표 3 및/또는 표 4에 정의된 정보 요소(들))을 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의 자원 할당 정보들)를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 n개의 제2 단계 SCI들을 생성할 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들을 수신 단말(들)에 전송할 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 서로 다른 PSCCH들 또는 서로 다른 PSSCH들에서 전송될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 여기서, n개의 제2 단계 SCI들은 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 n개의 제2 단계 SCI들에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있고, 제2 단계 SCI(들)에 포함된 정보 요소(들)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제2 단계 SCI(들)에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말(들)은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다.
도 9는 사이드링크 통신 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9를 참조하면, 사이드링크 통신은 하나의 제1 단계 SCI 및 n개의 제2 단계 SCI들을 사용하여 수행될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 의해 지시될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 동일한 시간 영역(예를 들어, 동일한 슬롯) 내의 서로 다른 주파수 영역들(예를 들어, 서로 다른 서브 채널들 또는 서로 다른 RB 집합들)에서 전송될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들 중에서 복수의 제2 단계 SCI들은 동일한 PSCCH 또는 동일한 PSSCH에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 제2 단계 SCI #1 및 #2는 PSCCH #1 또는 PSSCH #1에서 전송될 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 제1 단계 SCI는 아래 표 5에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 즉, 제1 단계 SCI는 표 3 및/또는 표 4에 정의된 정보 요소(들)뿐만 아니라 아래 표 5에 정의된 정보 요소(들)를 더 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000005
제1 단계 SCI에 포함된 다중-PSSCH 인덱스(또는, 다중-PSCCH 인덱스)는 PSSCH #1(또는, PSCCH #1)을 지시할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 다중-제2 단계 SCI 인덱스는 제2 단계 SCI #1 및 #2를 지시할 수 있다. 표 5에 정의된 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 5에 정의된 일부 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링에 의해 지시될 수 있고, 표 5에 정의된 나머지 정보 요소(들)은 PHY 시그널링에 의해 지시될 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의자원 할당 정보들)를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 n개의 제2 단계 SCI들에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 또는 n개의 제2 단계 SCI들에 포함된 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보들(예를 들어, 표 3, 표 4, 및/또는 표 5에 정의된 정보 요소(들))을 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의 자원 할당 정보들)를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 n개의 제2 단계 SCI들을 생성할 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들을 수신 단말(들)에 전송할 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 복수의 제2 단계 SCI들은 동일한 PSSCH 또는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 송신 단말은 제2 단계 SCI #1 및 #2를 PSSCH #1 또는 PSCCH #1에서 전송할 수 있다. 여기서, n개의 제2 단계 SCI들은 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 n개의 제2 단계 SCI들에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 PSSCH #1 또는 PSCCH #1에서 제2 단계 SCI #1 및 #2를 획득할 수 있고, PSSCH #n-1 또는 PSCCH #n-1에서 제2 단계 SCI #n을 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제2 단계 SCI(들)에 포함된 정보 요소(들)(예를 들어, PSSCH의 자원 할당 정보)를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말(들)은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다.
도 10은 사이드링크 통신 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10을 참조하면, 사이드링크 통신은 하나의 제1 단계 SCI 및 n개의 제2 단계 SCI들을 사용하여 수행될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 의해 지시될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 동일한 주파수 영역 내의 서로 다른 시간 영역들에서 전송될 수 있다. PSCCH 및 PSSCH 각각이 슬롯 단위로 설정되는 경우, n개의 제2 단계 SCI들은 동일한 주파수 영역 내의 서로 다른 슬롯들에서 전송될 수 있다. n은 자연수일 수 있다. 하나의 제1 단계 SCI는 복수의 단말들을 위한 공통 제어 정보를 포함할 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들은 n개의 단말들 각각을 위한 전용 제어 정보를 포함할 수 있다. 또는, 하나의 제1 단계 SCI 및 n개의 제2 단계 SCI들은 하나의 단말을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다.
송신 단말은 제1 단계 SCI를 생성할 수 있고, 제1 단계 SCI를 전송할 수 있다. 제1 단계 SCI는 PSCCH 오케이션을 통해 전송될 수 있다. PSCCH 오케이션은 상위계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 셀-특정 시그널링, 자원 풀-특정 시그널링, UE-특정 시그널링, 또는 SL-특정 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계)의 전송이 가능한 자원 영역일 수 있다. 따라서 SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송될 수 있다. 또는, SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송되지 않을 수 있다.
제1 단계 SCI는 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들이 PSSCH(들)에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSSCH(들) 내에서 n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원들을 지시할 수 있다. 또는, n개의 제2 단계 SCI들이 PSCCH(들)에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSCCH(들) 내에서 n개의 제2 단계 SCI가 전송되는 자원들을 지시할 수 있다.
예를 들어, 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1의 자원 할당 정보 #1, 제2 단계 SCI #2의 자원 할당 정보 #2, …, 제2 단계 SCI #n의 자원 할당 정보 #n을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보 #1 내지 자원 할당 정보 #n 각각은 표 3에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #n이 전송되는 주파수 영역이 제1 단계 SCI가 전송되는 주파수 영역과 동일한 것으로 설정된 경우, 자원 할당 정보 #1 내지 #n은 RE 개수 및 주파수 오프셋을 포함하지 않을 수 있다.
또는, 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1의 자원 할당 정보 #1(예를 들어, 표 3에 정의된 정보 요소(들)) 및 아래 표 6에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 아래 표 6에 정의된 정보 요소(들)는 n개의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #m을 제외한 나머지 제2 단계 SCI들의 자원들을 지시하기 위해 사용될 수 있다. m은 1 내지 n 중에서 하나의 자연수일 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000006
시간 인터벌은 제2 단계 SCI #m이 전송되는 시간 영역 #m의 시작 심볼과 제2 단계 SCI #m+1이 전송되는 시간 영역 #m+1의 시작 심볼 간의 인터벌일 수 있다. 또는, 시간 인터벌은 "시간 영역 #m의 시작 심볼과 시간 영역 #m+1의 종료 심볼 간의 인터벌", "시간 영역 #m의 종료 심볼과 시간 영역 #m+1의 종료 심볼 간의 인터벌", 또는 "시간 영역 #m의 종료 심볼과 시간 영역 #m+1의 시작 심볼 간의 인터벌"일 수 있다. 표 6에 정의된 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 표 6에 정의된 일부 정보 요소(들)은 상위계층 시그널링에 의해 지시될 수 있고, 표 6에 정의된 나머지 정보 요소(들)은 PHY 시그널링에 의해 지시될 수 있다.
n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원 영역들은 제1 단계 SCI가 전송되는 자원 영역(예를 들어, 시간 자원 위치 및/또는 주파수 자원 위치)을 기준으로 명시적 또는 암시적으로 지시될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원 영역들의 일부 또는 전체는 고정될 수 있다. 이 경우, n개의 제2 단계 SCI들은 미리 설정된 자원 영역들에서 전송될 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들의 전송 동작은 셀-특정 방식 또는 자원 풀-특정 방식에 따라 수행될 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의자원 할당 정보들)를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 n개의 제2 단계 SCI들에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 또는 n개의 제2 단계 SCI들에 포함된 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보들(예를 들어, 표 3 및/또는 표 6에 정의된 정보 요소(들))을 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의 자원 할당 정보들)를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 n개의 제2 단계 SCI들을 생성할 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들을 수신 단말(들)에 전송할 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 서로 다른 PSCCH들 또는 서로 다른 PSSCH들에서 전송될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 여기서, n개의 제2 단계 SCI들은 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 n개의 제2 단계 SCI들에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있고, 제2 단계 SCI(들)에 포함된 정보 요소(들)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제2 단계 SCI(들)에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말(들)은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다.
도 11은 사이드링크 통신 방법의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, 사이드링크 통신은 하나의 제1 단계 SCI 및 n개의 제2 단계 SCI들을 사용하여 수행될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 의해 지시될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 동일한 주파수 영역(예를 들어, 동일한 서브 채널 또는 RB 집합) 내의 서로 다른 시간 영역들(예를 들어, 서로 다른 슬롯들)에서 전송될 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들 중에서 복수의 제2 단계 SCI들은 동일한 PSCCH 또는 동일한 PSSCH에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 제2 단계 SCI #1 및 #2는 PSCCH #1 또는 PSSCH #1에서 전송될 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 제1 단계 SCI는 표 5에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 즉, 제1 단계 SCI는 표 3 및/또는 표 6에 정의된 정보 요소(들)뿐만 아니라 아래 표 5에 정의된 정보 요소(들)를 더 포함할 수 있다. 제1 단계 SCI에 포함된 다중-PSSCH 인덱스(또는, 다중-PSCCH 인덱스)는 PSSCH #1(또는, PSCCH #1)을 지시할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 다중-제2 단계 SCI 인덱스는 제2 단계 SCI #1 및 #2를 지시할 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의자원 할당 정보들)를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 n개의 제2 단계 SCI들에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 및/또는 n개의 제2 단계 SCI들에 포함된 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 n개의 제2 단계 SCI들의 자원 할당 정보들(예를 들어, 표 3, 표 5, 및/또는 표 6에 정의된 정보 요소(들))을 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의 자원 할당 정보들)를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 n개의 제2 단계 SCI들을 생성할 수 있고, n개의 제2 단계 SCI들을 수신 단말(들)에 전송할 수 있다. n개의 제2 단계 SCI들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 복수의 제2 단계 SCI들은 동일한 PSSCH 또는 PSCCH에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 송신 단말은 제2 단계 SCI #1 및 #2를 PSSCH #1 또는 PSCCH #1에서 전송할 수 있다. 여기서, n개의 제2 단계 SCI들은 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 n개의 제2 단계 SCI들에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 PSSCH #1 또는 PSCCH #1에서 제2 단계 SCI #1 및 #2를 획득할 수 있고, PSSCH #n-1 또는 PSCCH #n-1에서 제2 단계 SCI #n을 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제2 단계 SCI(들)에 포함된 정보 요소(들)(예를 들어, PSSCH의 자원 할당 정보)를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말(들)은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다.
도 12는 사이드링크 통신 방법의 제6 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, 사이드링크 통신은 하나의 제1 단계 SCI 및 6개의 제2 단계 SCI들(즉, 제2 단계 SCI #1 내지 #6)을 사용하여 수행될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 제1 단계 SCI에 의해 지시될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 서로 다른 PSSCH들 또는 서로 다른 PSCCH들에서 전송될 수 있다. 제1 단계 SCI는 복수의 단말들을 위한 공통 제어 정보를 포함할 수 있고, 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 6개의 단말들 각각을 위한 전용 제어 정보를 포함할 수 있다. 또는, 제1 단계 SCI 및 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 하나의 단말을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다.
송신 단말은 제1 단계 SCI를 생성할 수 있고, 생성된 제1 단계 SCI를 전송할 수 있다. 제1 단계 SCI는 PSCCH 오케이션을 통해 전송될 수 있다. PSCCH 오케이션은 상위계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 셀-특정 시그널링, 자원 풀-특정 시그널링, UE-특정 시그널링, 또는 SL-특정 시그널링에 의해 설정될 수 있다. PSCCH 오케이션은 SCI(예를 들어, 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI)의 전송이 가능한 자원 영역일 수 있다. 따라서 SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송될 수 있다. 또는, SCI는 PSCCH 오케이션 내의 자원들에서 전송되지 않을 수 있다.
제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1 내지 #6의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6이 PSSCH(들)에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSSCH(들) 내에서 제2 단계 SCI #1 내지 #6이 전송되는 자원들을 지시할 수 있다. 또는, 제2 단계 SCI #1 내지 #6이 PSCCH(들)에서 전송되는 경우, 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보는 PSCCH(들) 내에서 제2 단계 SCI #1 내지 #6이 전송되는 자원들을 지시할 수 있다.
예를 들어, 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1의 자원 할당 정보 #1, 제2 단계 SCI #2의 자원 할당 정보 #2, 제2 단계 SCI #3의 자원 할당 정보 #3, 제2 단계 SCI #4의 자원 할당 정보 #4, 제2 단계 SCI #5의 자원 할당 정보 #5, 및 제2 단계 SCI #6의 자원 할당 정보 #6을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보 #1 내지 #6 각각은 표 3에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 또는, 제1 단계 SCI는 제2 단계 SCI #1의 자원 할당 정보 #1(예를 들어, 표 3에 정의된 정보 요소(들)) 및 아래 표 7에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 아래 표 7에 정의된 정보 요소(들)는 제2 단계 SCI #1 내지 #6 중에서 제2 단계 SCI #m을 제외한 나머지 제2 단계 SCI들의 자원들을 지시하기 위해 사용될 수 있다. m은 1 내지 6 중에서 하나의 자연수일 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000007
제1 단계 SCI에 포함된 주파수-제2 단계 SCI 개수는 3으로 설정될 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 시간-제2 단계 SCI 개수는 2로 설정될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6이 전송되는 자원 영역들은 제1 단계 SCI가 전송되는 자원 영역(예를 들어, 시간 자원 위치 및/또는 주파수 자원 위치)을 기준으로 명시적 또는 암시적으로 지시될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6이 전송되는 자원 영역들의 일부 또는 전체는 고정될 수 있다. 이 경우, 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 미리 설정된 자원 영역들에서 전송될 수 있고, 제2 단계 SCI #1 내지 #6의 전송 동작은 셀-특정 방식 또는 자원 풀-특정 방식에 따라 수행될 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, n개의 PSSCH들의자원 할당 정보들)를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 제2 단계 SCI #1 내지 #6에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI #1 내지 #6에 포함된 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 단계 SCI #1 내지 #6의 자원 할당 정보들(예를 들어, 표 3 및/또는 표 7에 정의된 정보 요소(들))을 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, 6개의 PSSCH들의 자원 할당 정보들)를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 제2 단계 SCI #1 내지 #6을 생성할 수 있고, 제2 단계 SCI #1 내지 #6을 수신 단말(들)에 전송할 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 서로 다른 PSCCH들 또는 서로 다른 PSSCH들에서 전송될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI #1 내지 #6에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있고, 제2 단계 SCI(들)에 포함된 정보 요소(들)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제2 단계 SCI(들)에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말(들)은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 또는 제2 단계 SCI(들)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다.
도 13은 사이드링크 통신 방법의 제7 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13을 참조하면, 사이드링크 통신은 하나의 제1 단계 SCI 및 6개의 제2 단계 SCI들(즉, 제2 단계 SCI #1 내지 #6)을 사용하여 수행될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 제1 단계 SCI에 의해 지시될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6 중에서 복수의 제2 단계 SCI들은 동일한 PSCCH 또는 동일한 PSSCH에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 제2 단계 SCI #1 및 #2는 PSCCH #1 또는 PSSCH #1에서 전송될 수 있고, 제2 단계 SCI #4 및 #6은 PSCCH #3 또는 PSSCH #3에서 전송될 수 있다. 이 동작을 지원하기 위해, 제1 단계 SCI는 표 5에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 즉, 제1 단계 SCI는 표 3 및/또는 표 7에 정의된 정보 요소(들)뿐만 아니라 표 5에 정의된 정보 요소(들)를 더 포함할 수 있다.
제1 단계 SCI에 포함된 다중-PSSCH 인덱스(또는, 다중-PSCCH 인덱스)는 PSSCH #1(또는, PSCCH #1) 및 PSSCH #3(또는, PSCCH #3)을 지시할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 다중-제2 단계 SCI 인덱스는 PSSCH #1(또는, PSCCH #1)에 연관된 제2 단계 SCI #1 및 #2, 및 PSSCH #3(또는, PSCCH #3)에 연관된 제2 단계 SCI #4 및 #6을 지시할 수 있다.
또한, 제1 단계 SCI는 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, 6개의 PSSCH들의자원 할당 정보들)를 포함할 수 있다. 또는, PSSCH의 자원 할당 정보는 제1 단계 SCI 대신에 제2 단계 SCI #1 내지 #6에 포함될 수 있다. 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI #1 내지 #6에 포함된 자원 할당 정보는 데이터가 전송되는 PSSCH를 지시할 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 제1 단계 SCI를 획득할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(들)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 제2 단계 SCI #1 내지 #6의 자원 할당 정보들(예를 들어, 표 3, 표 5, 및/또는 표 7에 정의된 정보 요소(들))을 확인할 수 있다. 또한, 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 포함된 PSSCH의 자원 할당 정보(예를 들어, 6개의 PSSCH들의 자원 할당 정보들)를 확인할 수 있다.
한편, 송신 단말은 제2 단계 SCI #1 내지 #6을 생성할 수 있고, 제2 단계 SCI #1 내지 #6을 수신 단말(들)에 전송할 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSCCH 또는 PSSCH 내의 자원들)에서 전송될 수 있다. 제2 단계 SCI #1 내지 #6 중에서 복수의 제2 단계 SCI들은 동일한 PSSCH 또는 동일한 PSCCH에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 송신 단말은 제2 단계 SCI #1 및 #2를 PSSCH #1 또는 PSCCH #1에서 전송할 수 있고, 제2 단계 SCI #4 및 #6을 PSSCH #3 또는 PSCCH #3에서 전송할 수 있다. 여기서, 제2 단계 SCI #1 내지 #6은 PSSCH의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또한, 송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI #1 내지 #6에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH 내의 자원들)에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다.
수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말(들)은 PSSCH #1 또는 PSCCH #1에서 제2 단계 SCI #1 및 #2를 획득할 수 있고, PSSCH #2 또는 PSCCH #2에서 제2 단계 SCI #3을 획득할 수 있고, PSSCH #3 또는 PSCCH #3에서 제2 단계 SCI #4 및 #6을 획득할 수 있고, PSSCH #4 또는 PSCCH #4에서 제2 단계 SCI #5를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제2 단계 SCI(들)에 포함된 정보 요소(들)(예를 들어, PSSCH의 자원 할당 정보)를 확인할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들은 제1 단계 SCI에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되기 때문에, 수신 단말(들)은 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 제2 단계 SCI(들)를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 포함된 자원 할당 정보에 의해 지시되는 PSSCH에서 데이터를 수신할 수 있다.
한편, 도 7 내지 도 13에 도시된 실시예들에서, SCI들 각각이 전송 가능한 PSCCH 오케이션들의 시간-주파수 자원들은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, PSCCH 오케이션들의 시간-주파수 자원들은 서로 다르게 설정될 수 있다. 제2 단계 SCI가 전송 가능한 PSSCH는 PSSCH 오케이션으로 지칭될 수 있다. 제2 단계 SCI들 각각이 전송 가능한 PSSCH 오케이션들의 시간-주파수 자원들은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, PSSCH 오케이션들의 시간-주파수 자원들은 서로 다르게 설정될 수 있다.
도 12에 도시된 실시예에서, 제2 단계 SCI(들)가 전송되는 자원들이 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 경우, 각 PSSCH 오케이션(또는, 각 PSCCH 오케이션) 내의 동일한 위치의 주파수 자원들에서 제2 단계 SCI #1, #3, 및 #5가 전송될 수 있고, 각 PSSCH 오케이션(또는, 각 PSCCH 오케이션) 내의 동일한 위치의 주파수 자원들에서 제2 단계 SCI #2, #4, 및 #6이 전송될 수 있다.
각 PSSCH 오케이션(또는, 각 PSCCH 오케이션) 내에서 제2 단계 SCI #1, #3, 및 #5의 전송을 위한 주파수 자원들의 위치들은 각 PSSCH 오케이션(또는, 각 PSCCH 오케이션) 내에서 제2 단계 SCI #2, #4, 및 #6의 전송을 위한 주파수 자원들의 위치들과 동일하게 설정될 수 있다. 또는, 각 PSSCH 오케이션(또는, 각 PSCCH 오케이션) 내에서 제2 단계 SCI #1, #3, 및 #5의 전송을 위한 주파수 자원들의 위치들은 각 PSSCH 오케이션(또는, 각 PSCCH 오케이션) 내에서 제2 단계 SCI #2, #4, 및 #6의 전송을 위한 주파수 자원들의 위치들과 다르게 설정될 수 있다.
동일한 시간 영역에서 전송되는 제2 단계 SCI들을 위한 주파수 자원들의 위치들(예를 들어, 각 PSSCH 오케이션 또는 각 PSCCH 오케이션 내에서 주파수 자원들의 위치들)은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, 동일한 주파수 영역에서 전송되는 제2 단계 SCI들을 위한 시간 자원들의 위치들(예를 들어, 각 PSSCH 오케이션 또는 각 PSCCH 오케이션 내에서 시간 자원들의 위치들)은 동일하게 설정될 수 있다. 또는, 모든 제2 단계 SCI들이 전송되는 자원들의 위치들은 서로 다르게 설정될 수 있다.
상술한 실시예들에서 시간 영역(예를 들어, PSCCH 및/또는 PSSCH)의 자원 할당 단위는 슬롯일 수 있다. 제2 단계 SCI가 전송되는 시간 자원(들)은 PSSCH(또는, PSCCH, 자원 풀) 내의 첫 번째 심볼부터 x개의 심볼들일 수 있다. x는 표 3에 정의된 심볼 개수를 의미할 수 있다. x는 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 및 PHY 시그널링 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합에 의해 지시될 수 있다. 도 12에 도시된 실시예에서, 제2 단계 SCI가 전송되는 시간 자원들은 "심볼 개수 및/또는 심볼 인덱스"에 의해 지시될 수 있고, 제2 단계 SCI가 전송되는 주파수 자원들은 "PRB 개수, PRB 인덱스, RE 개수, 및/또는 RE 인덱스"에 의해 지시될 수 있다.
도 14는 복수의 SCI들을 사용한 사이드링크 통신 방법의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 14를 참조하면, 통신 시스템은 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말(들)을 포함할 수 있다. 기지국은 도 2에 도시된 기지국(210)일 수 있고, 송신 단말은 도 2에 도시된 UE #5(235)일 수 있고, 수신 단말은 도 2에 도시된 UE #6(236)일 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 또는, 송신 단말 및/또는 수신 단말은 기지국의 커버리지 밖에 위치할 수 있다. 기지국, 송신 단말, 및 수신 단말 각각은 도 3에 도시된 통신 노드(300)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 송신 단말 및/또는 수신 단말은 도 4 내지 도 6에 도시된 프로토콜 스택을 지원할 수 있다.
기지국은 사이드링크 설정 정보를 생성할 수 있다(S1401). 사이드링크 설정 정보는 SL-PSCCH 설정 정보(예를 들어, sl - PSCCH - Config) 및 SL-PSSCH 설정 정보(예를 들어, sl - PSSCH - Config)를 포함할 수 있다. SL-PSCCH 설정 정보는 제1 단계 SCI가 전송되는 자원들(예를 들어, PSCCH 오케이션)을 지시하는 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. SL-PSSCH 설정 정보는 제2 단계 SCI가 전송되는 자원들(예를 들어, PSSCH 오케이션)을 지시하는 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 제2 단계 SCI가 PSCCH에서 전송되는 경우, SL-PSCCH 설정 정보는 제2 단계 SCI가 전송되는 자원들(예를 들어, PSCCH 오케이션)을 지시하는 정보 요소(들)를 더 포함할 수 있다.
사이드링크 설정 정보(예를 들어, SL-PSSCH 설정 정보)는 제2 단계 SCI가 전송되는 후보 자원들의 설정 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사이드링크 설정 정보는 아래 표 8에 정의된 후보 자원 #1 내지 #4의 설정 정보를 포함할 수 있다. 아래 표 8에서 4개의 후보 자원들이 정의되어 있으나, 다양한 개수의 후보 자원들이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020010883-appb-T000008
표 8에 정의된 후보 자원들은 셀-특정 시그널링, 자원 풀-특정 시그널링, UE-특정 시그널링, 또는 SL-특정 시그널링에 의해 지시될 수 있다. 표 8에서 시간 자원은 표 3에 정의된 심볼 개수 및/또는 시간 오프셋에 의해 지시될 수 있다. 즉, 후보 자원 #1 내지 #4 각각은 표 3에 정의된 심볼 개수 및/또는 시간 오프셋을 포함할 수 있다. 표 8에서 주파수 자원은 표 3에 정의된 RE 개수 및/또는 주파수 오프셋(또는, PRB 개수 및/또는 주파수 오프셋)에 의해 지시될 수 있다. 즉, 후보 자원 #1 내지 #4 각각은 표 3에 정의된 RE 개수 및/또는 주파수 오프셋을 포함할 수 있다. 사이드링크 설정 정보가 표 8에 정의된 후보 자원 #1 내지 #4의 설정 정보를 포함하는 경우, 후보 자원 #1 내지 #4 중에서 하나의 후보 자원은 제1 단계 SCI에 포함된 정보 요소(예를 들어, 2비트의 크기를 가지는 지시자)에 의해 지시될 수 있고, 제2 단계 SCI는 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 후보 자원에서 전송될 수 있다.
또는, 사이드링크 설정 정보는 제2 단계 SCI가 실제 전송되는 자원들의 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 사이드링크 설정 정보는 표 8에 정의된 후보 자원 #1 내지 #4의 설정 정보 대신에 표 3에 정의된 정보 요소(들)를 포함할 수 있다. 이 경우, 제2 단계 SCI는 사이드링크 설정 정보에 의해 지시되는 자원들에서 전송될 수 있다.
또한, 사이드링크 설정 정보는 표 3에 정의된 정보 요소(들) 또는 표 8에 정의된 후보 자원(들)의 설정 정보뿐만 아니라 표 4 내지 표 7에 정의된 정보 요소(들)를 더 포함할 수 있다.
기지국은 사이드링크 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 전송할 수 있다(S1402). 사이드링크 설정 정보는 상위계층 메시지, MAC 메시지, 및 PHY 메시지 중에서 하나 또는 둘 이상의 조합을 통해 전송될 수 있다. 단말들(예를 들어, 송신 단말 및/또는 수신 단말(들))은 기지국으로부터 사이드링크 설정 정보를 수신할 수 있고, 사이드링크 설정 정보에 포함된 정보 요소(들)를 확인할 수 있다. 단말들은 SL-PSCCH 설정 정보 및/또는 SL-PSSCH 설정 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 단말들은 표 3에 정의된 정보 요소(들) 또는 표 8에 정의된 후보 자원(들)의 설정 정보를 확인할 수 있다. 추가로, 단말들은 표 4 내지 표 7에 정의된 정보 요소(들)를 확인할 수 있다.
송신 단말에서 수신 단말(들)로 전송될 데이터(예를 들어, 사이드링크 데이터)가 존재하는 경우, 송신 단말은 데이터의 스케줄링 정보(예를 들어, 자원 할당 정보)를 포함하는 SCI를 생성할 수 있다(S1403). SCI는 제1 단계 SCI 및 제2 단계 SCI(들)를 포함할 수 있다. 제1 단계 SCI는 데이터의 스케줄링 정보 및 제2 단계 SCI(들)의 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 또는, 데이터의 스케줄링 정보는 제1 단계 SCI 대신에 제2 단계 SCI에 포함될 수 있다. 상위계층 시그널링에 의해 표 8에 정의된 후보 자원들이 설정된 경우, 제1 단계 SCI는 상위계층 시그널링에 의해 설정된 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원을 지시하는 정보 요소를 포함할 수 있다. 제1 단계 SCI가 복수의 제2 단계 SCI들을 지시하는 경우, 제1 단계 SCI는 "복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 후보 자원" 또는 "복수의 제2 단계 SCI들을 위한 하나의 후보 자원"을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
표 3에 정의된 정보 요소(들)가 상위계층 시그널링에 의해 지시되지 않는 경우, 제1 단계 SCI는 표 3에 정의된 정보 요소(들)(예를 들어, 상위계층 시그널링에 의해 지시되지 않은 정보 요소(들))를 포함할 수 있다. 또한, 표 4 내지 표 7에 정의된 정보 요소(들)가 상위계층 시그널링에 의해 지시되지 않는 경우, 제1 단계 SCI는 표 4 내지 표 7에 정의된 정보 요소(들)(예를 들어, 상위계층 시그널링에 의해 지시되지 않은 정보 요소(들))를 포함할 수 있다.
송신 단말은 제1 단계 SCI를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S1404). 송신 단말은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S1405). 제1 단계 SCI 및 복수의 제2 단계 SCI들이 사용되는 경우, 제1 단계 SCI는 복수의 수신 단말들을 위한 공통 제어 정보를 포함할 수 있고, 복수의 제2 단계 SCI들은 복수의 수신 단말들을 위한 전용 제어 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 단계 SCI 및 복수의 제2 단계 SCI들은 복수의 수신 단말들에 전송될 수 있다. 또는, 제1 단계 SCI 및 복수의 제2 단계 SCI들은 하나의 수신 단말을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 제1 단계 SCI 및 복수의 제2 단계 SCI들은 하나의 수신 단말에 전송될 수 있다.
수신 단말(들)은 PSCCH 오케이션에서 모니터링 동작(예를 들어, 블라인드 디코딩 동작)을 수행함으로써 송신 단말로부터 제1 단계 SCI를 수신할 수 있고, 제1 단계 SCI에 포함된 제2 단계 SCI(들)의 자원 할당 정보를 획득할 수 있다. 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI에 의해 지시되는 자원들에서 제2 단계 SCI(들)를 수신할 수 있다. 제2 단계 SCI(들)는 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 획득될 수 있다.
송신 단말은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH(들))에서 데이터를 수신 단말(들)에 전송할 수 있다(S1406). 수신 단말(들)은 제1 단계 SCI 및/또는 제2 단계 SCI(들)에 의해 지시되는 자원들(예를 들어, PSSCH(들))에서 데이터를 송신 단말로부터 수신할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    복수의 제2 단계(2nd-stage) SCI(sidelink control information)들의 자원 할당 정보를 포함하는 제1 단계(1st-stage) SCI를 생성하는 단계;
    상기 제1 단계 SCI를 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계; 및
    상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역에서 상기 복수의 제2 단계 SCI들을 상기 하나 이상의 수신 단말들에 전송하는 단계를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 송신 단말의 동작 방법은,
    상기 복수의 제2 단계 SCI들이 전송 가능한 후보 자원들의 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역은 상기 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원인, 송신 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 시간 자원 정보는 시작 심볼 인덱스 및 심볼 개수 중에서 하나 이상을 지시하고, 상기 주파수 자원 정보는 시작 RE(resource element) 인덱스 및 RE 개수 중에서 하나 이상을 지시하는, 송신 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n의 시간 자원 및 주파수 자원을 지시하는 정보, 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 시간 인터벌(interval), 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 주파수 인터벌 중에서 하나 이상을 포함하고, 상기 n은 자연수인, 송신 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 시간 인터벌은 시간 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 시간 자원과 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n+1의 시간 자원 간의 인터벌이고, 상기 주파수 인터벌은 주파수 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 주파수 자원과 상기 제2 단계 SCI #n+1의 주파수 자원 간의 인터벌인, 송신 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 제2 단계 SCI들은 서로 다른 PSSCH(physical sidelink shared channel) 또는 동일한 PSSCH에서 전송되는, 송신 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 상기 하나 이상의 수신 단말들을 위한 공통 제어 정보를 포함하고, 상기 복수의 제2 단계 SCI들은 상기 하나 이상의 수신 단말들을 위한 전용 제어 정보를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 제2 단계 SCI들은 시간 도메인 및 주파수 도메인 중 적어도 하나에서 다중화되는, 송신 단말의 동작 방법.
  10. 통신 시스템에서 수신 단말의 동작 방법으로서,
    제1 단계(1st-stage) SCI(sidelink control information)를 송신 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 단계 SCI에 포함된 복수의 제2 단계(2nd-stage) SCI들의 자원 할당 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역에서 상기 복수의 제2 단계 SCI들을 상기 송신 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는, 수신 단말의 동작 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 수신 단말의 동작 방법은,
    상기 복수의 제2 단계 SCI들이 전송 가능한 후보 자원들의 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 영역은 상기 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원인, 수신 단말의 동작 방법.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 단계 SCI는 블라인드 디코딩(blind decoding) 동작을 수행함으로써 획득되고, 상기 복수의 제2 단계 SCI들은 상기 블라인드 디코딩 동작의 수행 없이 획득되는, 수신 단말의 동작 방법.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함하는, 수신 단말의 동작 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 시간 자원 정보는 시작 심볼 인덱스 및 심볼 개수 중에서 하나 이상을 지시하고, 상기 주파수 자원 정보는 시작 RE(resource element) 인덱스 및 RE 개수 중에서 하나 이상을 지시하는, 수신 단말의 동작 방법.
  15. 청구항 10에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n의 시간 자원 및 주파수 자원을 지시하는 정보, 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 시간 인터벌(interval), 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 주파수 인터벌 중에서 하나 이상을 포함하고, 상기 n은 자연수인, 수신 단말의 동작 방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 시간 인터벌은 시간 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 시간 자원과 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n+1의 시간 자원 간의 인터벌이고, 상기 주파수 인터벌은 주파수 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 주파수 자원과 상기 제2 단계 SCI #n+1의 주파수 자원 간의 인터벌인, 수신 단말의 동작 방법.
  17. 통신 시스템에서 송신 단말의 동작 방법으로서,
    SL(sidelink)-PSCCH(physical sidelink control channel) 설정 정보 및 SL-PSSCH(physical sidelink shared channel) 설정 정보를 포함하는 상위계층 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 SL-PSCCH 설정 정보에 의해 지시되는 PSCCH에서 제1 단계(1st-stage) SCI(sidelink control information)를 수신 단말에 전송하는 단계;
    상기 SL-PSSCH 설정 정보에 의해 지시되는 PSSCH(들)에서 복수의 제2 단계(2nd-stage) SCI들을 상기 수신 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 제1 단계 SCI 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들에 포함된 정보 요소들에 기초하여 데이터를 상기 수신 단말에 전송하는 단계를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 SL-PSSCH 설정 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 각각을 위한 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함하고, 상기 시간 자원 정보는 시작 심볼 인덱스 및 심볼 개수 중에서 하나 이상을 지시하고, 상기 주파수 자원 정보는 시작 RE(resource element) 인덱스 및 RE 개수 중에서 하나 이상을 지시하는, 송신 단말의 동작 방법.
  19. 청구항 17에 있어서,
    상기 SL-PSSCH 설정 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n의 시간 자원 및 주파수 자원을 지시하는 정보, 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 시간 인터벌(interval), 및 상기 복수의 제2 단계 SCI들 간의 주파수 인터벌 중에서 하나 이상을 포함하고,
    상기 시간 인터벌은 시간 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 시간 자원과 상기 복수의 제2 단계 SCI들 중에서 제2 단계 SCI #n+1의 시간 자원 간의 인터벌이고, 상기 주파수 인터벌은 주파수 도메인에서 상기 제2 단계 SCI #n의 상기 주파수 자원과 상기 제2 단계 SCI #n+1의 주파수 자원 간의 인터벌인, 상기 n은 자연수인, 송신 단말의 동작 방법.
  20. 청구항 17에 있어서,
    상기 SL-PSSCH 설정 정보는 상기 복수의 제2 단계 SCI들이 전송 가능한 후보 자원들의 설정 정보를 포함하고, 상기 제1 단계 SCI는 상기 후보 자원들 중에서 하나의 후보 자원을 지시하는 정보를 포함하는, 송신 단말의 동작 방법.
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