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WO2018182262A1 - 무선 통신 시스템에서 v2x 단말에 의해 수행되는 v2x 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 v2x 단말에 의해 수행되는 v2x 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말 Download PDF

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Publication number
WO2018182262A1
WO2018182262A1 PCT/KR2018/003553 KR2018003553W WO2018182262A1 WO 2018182262 A1 WO2018182262 A1 WO 2018182262A1 KR 2018003553 W KR2018003553 W KR 2018003553W WO 2018182262 A1 WO2018182262 A1 WO 2018182262A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tti
terminal
communication
cbr
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2018/003553
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이승민
채혁진
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US16/497,240 priority Critical patent/US11006298B2/en
Priority to KR1020197025049A priority patent/KR102278565B1/ko
Priority to JP2020500770A priority patent/JP6890711B2/ja
Priority to CN201880026790.7A priority patent/CN110583038B/zh
Priority to EP18775139.1A priority patent/EP3592023B1/en
Publication of WO2018182262A1 publication Critical patent/WO2018182262A1/ko
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method for performing V2X communication performed by a V2X terminal in a wireless communication system and a terminal using the method.
  • ITU-R International Telecommunication Union Radio communication sector
  • IP Internet Protocol
  • 3rd Generation Partnership Project is a system standard that meets the requirements of IMT-Advanced.
  • Long Term Evolution is based on Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) / Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) transmission.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A is one of the potential candidates for IMT-Advanced.
  • D2D Device-to-Device
  • D2D is drawing attention as a communication technology for a public safety network.
  • Commercial communication networks are rapidly changing to LTE, but current public safety networks are mainly based on 2G technology in terms of cost and conflict with existing communication standards. This gap in technology and the need for improved services have led to efforts to improve public safety networks.
  • V2X VEHICLE-TO-EVERYTHING
  • PEDESTRIAN COMPUNICATION BETWEEN A VEHICLE AND A DEVICE CARRIED BY AN INDIVIDUAL, e.g. HANDHELD TERMINAL CARRIED BY A PEDESTRIAN, CYCLIST, DRIVER OR PASSENGER.
  • V2V VEHICLE
  • INFRASTRUCTURE / NETWORK COMPONENT BETWEEN A VEHICLE AND A ROADSIDE UNIT (RSU) / NETWORK (e.g.) OR A STATIONARY UE))
  • V2I / N A device possessed by a pedestrian (or person) is named "P-UE”, and a device installed in a vehicle VEHICLE (V2X communication) is named "V-UE”.
  • the term 'entity' may be interpreted as at least one of P-UE, V-UE, and RSU (/ NETWORK / INFRASTRUCTURE).
  • TTI TRANSMISSION TIME INTERVAL
  • the V2X terminal when the V2X terminal performs the S-TTI-based V2X communication, to provide a method for measuring the CBR and / or CR, respectively, and an apparatus using the same.
  • the present invention has been made in an effort to provide a method for performing V2X communication performed by a V2X terminal in a wireless communication system and a terminal using the same.
  • a short transmission time interval is relatively short compared to a legacy transmission time interval (LTI) performed by a vehicle-to-X (V2X) terminal in a wireless communication system.
  • LTI legacy transmission time interval
  • V2X vehicle-to-X
  • a short transmission time interval is relatively short compared to a legacy transmission time interval (LTI) performed by a vehicle-to-X (V2X) terminal in a wireless communication system.
  • LTI legacy transmission time interval
  • V2X vehicle-to-X
  • CR channel occupancy ratio
  • the L-TTI may correspond to a plurality of S-TTIs.
  • the L-TTI is a combination of K basic resource units, where K may be a positive integer.
  • the S-TTI when the L-TTI is a basic resource unit, the S-TTI may be divided into X basic resource units, and X may be a positive integer.
  • the V2X terminal measures the CBR or the CR
  • the measurement is performed in the sub-channel unit based on the L-TTI
  • the interval of the measurement may be determined in the L-TTI unit.
  • the V2X terminal measures the CBR or the CR
  • the measurement is performed in the sub-channel unit based on the S-TTI
  • the interval of the measurement may be determined in the L-TTI unit.
  • the V2X terminal measures the CBR or the CR
  • the measurement is performed in the sub-channel unit based on the S-TTI
  • the interval of the measurement may be determined in the S-TTI unit.
  • the V2X terminal when the S-TTI when the V-X terminal subtracts the minimum processing time from the S-TTI to perform transmission corresponds to the W th S-TTI in the L-TTI having the index Z value, the V2X terminal, From the time point of subtracting 100 S-TTI lengths from the W th S-TTI in the L-TTI having the index Z value, one S-TTI length is determined from the W th S-TTI in the L-TTI having the index Z value. Until the subtraction point, the CBR is measured in S-TTI based subchannel units, wherein Z is an integer greater than or equal to zero, and W may be a positive integer.
  • the V2X terminal when the S-TTI when the V-X terminal subtracts the minimum processing time from the S-TTI to perform transmission corresponds to the W th S-TTI in the L-TTI having the index Z value, the V2X terminal, S-TTI based sub from the time of subtracting A from the W-th S-TTI in the L-TTI having the index Z value to the time of adding B to the W-th S-TTI in the L-TTI having the index Z value
  • the CR is measured in channel units, wherein Z is an integer greater than or equal to zero, W is a positive integer, A and B are each one S-TTI length unit, and A and B and 1 S-TTI length plus 1000 S-TTI length, A may be equal to or greater than 500 S-TTI length.
  • the V2X terminal determines whether the L-TTI-based V2X communication and the S-TTI-based V2X communication coexist, and the V2X terminal is the L-TTI-based V2X communication and the S-TTI-based
  • the CBR or the CR may be measured based on whether V2X communication coexists.
  • V2X Vehicle-to performing V2X communication based on short transmission time interval (T-TTI), which is relatively short compared to legacy TTI (L-TTI).
  • a user equipment (UE) includes: a radio frequency (RF) transceiver for transmitting and receiving a radio signal and a processor operatively coupled to the RF transceiver; The processor may include: measuring a channel busy ratio (CBR) or a channel occupancy ratio (CR) for the S-TTI based V2X communication and measuring the measured CBR or measured Based on the CR, while performing the S-TTI-based V2X communication, the S-TTI provides a V2X terminal, characterized in that having a variable length.
  • CBR channel busy ratio
  • CR channel occupancy ratio
  • a short TTI i.e., S-TTI
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3 shows examples of arrangement of terminals and cell coverage for ProSe direct communication.
  • 4 shows a user plane protocol stack for ProSe direct communication.
  • 6 shows a radio frame structure of 3GPP LTE.
  • TDD time division duplex
  • FIG. 8 illustrates an example of a resource grid for one downlink slot.
  • FIG 10 schematically shows an example of S-TTI and L-TTI.
  • FIG 11 schematically illustrates another example of S-TTI and L-TTI.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method of performing V2X communication based on S-TTI according to an embodiment of the present invention.
  • Example 14 schematically illustrates an example of a method for measuring CBR and / or CR according to (Example # 1).
  • Example 15 schematically shows an example of a method for measuring CBR and / or CR according to (Example # 2).
  • FIG. 16 schematically shows an example of a CBR and / or CR measurement method according to (Example # 3).
  • 17 is a flowchart illustrating a method of performing V2X communication based on S-TTI according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a communication device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • 19 is a block diagram illustrating an example of an apparatus included in a processor.
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to a user equipment (UE).
  • the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), a wireless device (Wireless Device), and the like.
  • the base station 20 refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like.
  • the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to a Serving Gateway (S-GW) through an MME (Mobility Management Entity) and an S1-U through an Evolved Packet Core (EPC) 30, more specifically, an S1-MME through an S1 interface.
  • S-GW Serving Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • EPC Evolved Packet Core
  • EPC 30 is composed of MME, S-GW and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has information about the access information of the terminal or the capability of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway having a PDN as an endpoint.
  • Layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems.
  • L2 second layer
  • L3 third layer
  • the RRC Radio Resource Control
  • the RRC layer located in the third layer plays a role of controlling radio resources between the terminal and the network. To this end, the RRC layer exchanges an RRC message between the terminal and the base station.
  • ProSe proximity based services
  • ProSe has ProSe communication and ProSe direct discovery.
  • ProSe direct communication refers to communication performed between two or more neighboring terminals.
  • the terminals may perform communication using a user plane protocol.
  • ProSe-enabled UE refers to a terminal that supports a procedure related to the requirements of ProSe.
  • ProSe capable terminals include both public safety UEs and non-public safety UEs.
  • the public safety terminal is a terminal that supports both a public safety-specific function and a ProSe process.
  • a non-public safety terminal is a terminal that supports a ProSe process but does not support a function specific to public safety.
  • ProSe direct discovery is a process for ProSe capable terminals to discover other ProSe capable terminals that are adjacent to each other, using only the capabilities of the two ProSe capable terminals.
  • EPC-level ProSe discovery refers to a process in which an EPC determines whether two ProSe capable terminals are in proximity and informs the two ProSe capable terminals of their proximity.
  • ProSe direct communication may be referred to as D2D communication
  • ProSe direct discovery may be referred to as D2D discovery.
  • the reference structure for ProSe includes a plurality of terminals including an E-UTRAN, an EPC, and a ProSe application program, a ProSe application server, and a ProSe function.
  • EPC represents the E-UTRAN core network structure.
  • the EPC may include MME, S-GW, P-GW, policy and charging rules function (PCRF), home subscriber server (HSS), and the like.
  • PCRF policy and charging rules function
  • HSS home subscriber server
  • ProSe application server is a user of ProSe ability to create application functions.
  • the ProSe application server may communicate with an application program in the terminal.
  • An application program in the terminal may use a ProSe capability for creating an application function.
  • the ProSe function may include at least one of the following, but is not necessarily limited thereto.
  • PC1 This is a reference point between a ProSe application in a terminal and a ProSe application in a ProSe application server. This is used to define signaling requirements at the application level.
  • PC2 Reference point between ProSe application server and ProSe function. This is used to define the interaction between the ProSe application server and ProSe functionality. An application data update of the ProSe database of the ProSe function may be an example of the interaction.
  • PC3 Reference point between the terminal and the ProSe function. Used to define the interaction between the UE and the ProSe function.
  • the setting for ProSe discovery and communication may be an example of the interaction.
  • PC4 Reference point between the EPC and ProSe functions. It is used to define the interaction between the EPC and ProSe functions. The interaction may exemplify when establishing a path for 1: 1 communication between terminals, or when authenticating a ProSe service for real time session management or mobility management.
  • PC5 Reference point for using the control / user plane for discovery and communication, relay, and 1: 1 communication between terminals.
  • PC6 Reference point for using features such as ProSe discovery among users belonging to different PLMNs.
  • SGi can be used for application data and application level control information exchange.
  • ProSe direct communication is a communication mode that allows two public safety terminals to communicate directly through the PC 5 interface. This communication mode may be supported both in the case where the terminal receives service within the coverage of the E-UTRAN or in the case of leaving the coverage of the E-UTRAN.
  • 3 shows examples of arrangement of terminals and cell coverage for ProSe direct communication.
  • UEs A and B may be located outside the cell coverage.
  • UE A may be located within cell coverage and UE B may be located outside cell coverage.
  • UEs A and B may both be located within a single cell coverage.
  • UE A may be located within the coverage of the first cell and UE B may be located within the coverage of the second cell.
  • ProSe direct communication may be performed between terminals in various locations as shown in FIG.
  • IDs may be used for ProSe direct communication.
  • Source Layer-2 ID This ID identifies the sender of the packet on the PC 5 interface.
  • Destination Layer-2 ID This ID identifies the target of the packet on the PC 5 interface.
  • SA L1 ID This ID is the ID in the scheduling assignment (SA) in the PC 5 interface.
  • 4 shows a user plane protocol stack for ProSe direct communication.
  • the PC 5 interface is composed of a PDCH, RLC, MAC and PHY layers.
  • the MAC header may include a source layer-2 ID and a destination layer-2 ID.
  • a ProSe capable terminal can use the following two modes for resource allocation for ProSe direct communication.
  • Mode 1 is a mode for scheduling resources for ProSe direct communication from a base station.
  • the UE In order to transmit data in mode 1, the UE must be in an RRC_CONNECTED state.
  • the terminal requests the base station for transmission resources, and the base station schedules resources for scheduling allocation and data transmission.
  • the terminal may transmit a scheduling request to the base station and may transmit a ProSe BSR (Buffer Status Report). Based on the ProSe BSR, the base station determines that the terminal has data for ProSe direct communication and needs resources for this transmission.
  • ProSe BSR Buffer Status Report
  • Mode 2 is a mode in which the terminal directly selects a resource.
  • the terminal selects a resource for direct ProSe direct communication from a resource pool.
  • the resource pool may be set or predetermined by the network.
  • the terminal when the terminal has a serving cell, that is, the terminal is in the RRC_CONNECTED state with the base station or located in a specific cell in the RRC_IDLE state, the terminal is considered to be within the coverage of the base station.
  • mode 2 may be applied. If the terminal is in coverage, mode 1 or mode 2 may be used depending on the configuration of the base station.
  • the terminal may change the mode from mode 1 to mode 2 or from mode 2 to mode 1 only when the base station is configured.
  • ProSe direct discovery refers to a procedure used by a ProSe capable terminal to discover other ProSe capable terminals, and may also be referred to as D2D direct discovery or D2D discovery. At this time, the E-UTRA radio signal through the PC 5 interface may be used. Information used for ProSe direct discovery is referred to as discovery information hereinafter.
  • the PC 5 interface is composed of a MAC layer, a PHY layer, and a higher layer, ProSe Protocol layer.
  • the upper layer deals with the permission for the announcement and monitoring of discovery information, and the content of the discovery information is transparent to the access stratum (AS). )Do.
  • the ProSe Protocol ensures that only valid discovery information is sent to the AS for the announcement.
  • the MAC layer receives discovery information from a higher layer (ProSe Protocol).
  • the IP layer is not used for sending discovery information.
  • the MAC layer determines the resources used to announce the discovery information received from the upper layer.
  • the MAC layer creates a MAC protocol data unit (PDU) that carries discovery information and sends it to the physical layer.
  • PDU MAC protocol data unit
  • the base station provides the UEs with a resource pool configuration for discovery information announcement.
  • This configuration may be included in a system information block (SIB) and signaled in a broadcast manner.
  • SIB system information block
  • the configuration may be provided included in a terminal specific RRC message.
  • the configuration may be broadcast signaling or terminal specific signaling of another layer besides the RRC message.
  • the terminal selects a resource from the indicated resource pool by itself and announces the discovery information using the selected resource.
  • the terminal may announce the discovery information through a randomly selected resource during each discovery period.
  • the UE in the RRC_CONNECTED state may request a resource for discovery signal announcement from the base station through the RRC signal.
  • the base station may allocate resources for discovery signal announcement with the RRC signal.
  • the UE may be allocated a resource for monitoring the discovery signal within the configured resource pool.
  • the base station 1) may inform the SIB of the type 1 resource pool for discovery information announcement.
  • ProSe direct UEs are allowed to use the Type 1 resource pool for discovery information announcement in the RRC_IDLE state.
  • the base station may indicate that the base station supports ProSe direct discovery through 2) SIB, but may not provide a resource for discovery information announcement. In this case, the terminal must enter the RRC_CONNECTED state for the discovery information announcement.
  • the base station may set whether the terminal uses a type 1 resource pool or type 2 resource for discovery information announcement through an RRC signal.
  • 6 shows a radio frame structure of 3GPP LTE.
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI may be a minimum unit of scheduling.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame and the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • TDD time division duplex
  • a subframe having an index # 1 and an index # 6 is called a special subframe and includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS). ).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DL subframe In TDD, a downlink (DL) subframe and an uplink (UL) subframe coexist in one radio frame.
  • Table 1 shows an example of a UL-DL configuration of a radio frame.
  • 'D' represents a DL subframe
  • 'U' represents a UL subframe
  • 'S' represents a special subframe.
  • the terminal may know whether each subframe is a DL subframe or a UL subframe in a radio frame.
  • the UL-DL configuration N (N is any one of 0 to 6) may refer to Table 1 above.
  • FIG. 8 illustrates an example of a resource grid for one downlink slot.
  • One slot in a radio frame includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • the OFDM symbol is used to represent one symbol period since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, and may be called a different name according to a multiple access scheme. For example, when SC-FDMA is used, it may be referred to as an SC-FDMA symbol.
  • One slot includes 7 OFDM symbols as an example, but the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • one subframe includes 7 OFDM symbols in a normal CP and one subframe includes 6 OFDM symbols in an extended CP.
  • one slot includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the resource block includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot in resource allocation units.
  • the subcarriers in the RB may have an interval of, for example, 15 KHz.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • the resource grid described in FIG. 8 may also be applied to uplink.
  • a subframe includes two consecutive slots.
  • the maximum 3 OFDM symbols of the first slot in the subframe are the control region to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are the data region to which the data channel is allocated. to be.
  • the control region may consist of up to 4 OFDM symbols according to the system band.
  • Control channels allocated to the control region include a physical control format indication channel (PCFICH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the PCFICH is a control channel through which information indicating the size of the control region, that is, the number of OFDM symbols constituting the control region is transmitted.
  • the PHICH is a control channel that carries ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) for uplink data transmission of the UE.
  • the PDCCH includes resource allocation of downlink-shared channel (DL-SCH) (also referred to as downlink grant) and transmission format, resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH) (also referred to as uplink grant).
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the DCI format includes format 0 for PUSCH scheduling, format 1 for scheduling one physical downlink shared channel (PDSCH) codeword, and format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword.
  • Format 1B for simple scheduling of rank-1 transmission of a single codeword in spatial multiplexing mode
  • format 1C for very simple scheduling of downlink shared channel (DL-SCH)
  • format for PDSCH scheduling in multi-user spatial multiplexing mode 1D format for PDSCH scheduling in multi-user spatial multiplexing mode 1D
  • format 2 for PDSCH scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode format 2A for PDSCH scheduling in open-loop spatial multiplexing mode
  • TPC 2-bit power regulation for PUCCH and PUSCH Transmission power control
  • format 3A for transmission of 1-bit power control TPC commands for PUCCH and PUSCH.
  • the D2D operation may have various advantages in that it transmits and receives signals between adjacent devices.
  • the D2D user equipment has a high data rate and low delay and can perform data communication.
  • the D2D operation may distribute traffic that is driven to the base station, and may also serve to extend the coverage of the base station if the terminal performing the D2D operation serves as a relay.
  • the above-mentioned extension of D2D communication, including the transmission and reception of signals between vehicles, is particularly referred to as V2X (VEHICLE-TO-X) communication.
  • V2X V2X
  • PEDESTRIAN COMPUNICATION BETWEEN A VEHICLE AND A DEVICE CARRIED BY AN INDIVIDUAL (example) HANDHELD TERMINAL CARRIED BY A PEDESTRIAN, CYCLIST, DRIVER OR PASSENGER)
  • V2P VEHICLE
  • V2V VEHICLE
  • INFRASTRUCTURE / NETWORK COMPIT
  • RSU ROADSIDE UNIT
  • RSU ROADSIDE UNIT
  • NETWORK example
  • a device (related to V2P communication) possessed by a pedestrian (or person) is called “P-UE", and a device (related to V2X communication) installed in VEHICLE is " V-UE ".
  • the term 'ENTITY' may be interpreted as P-UE and / or V-UE and / or RSU (/ NETWORK / INFRASTRUCTURE).
  • the V2X terminal may perform message (or channel) transmission on a predefined (or signaled) resource pool (RESOURCE POOL).
  • the resource pool may mean a predefined resource (s) to perform the V2X operation (or to perform the V2X operation).
  • the resource pool may be defined in terms of time-frequency, for example.
  • S-RSSI Sidelink RSSI
  • S-RSSI Sidelink RSSI
  • S-RSSI Sidelink RSSI
  • S-RSSI is a subframe configured in 1, 2, ..., 6 SC-FDMA symbols of the first slot of a subframe and 0, 1, ..., 5 SC-FDMA of the second slot. It may be defined as a linear average of total received power (in [W]) per SC-FDMA observed by the terminal only in the channel
  • Sidelink RSSI (S-RSSI) may be defined as the linear average of the total received power (in [W]) per SC-FDMA symbol observed by the UE only in the configured sub-channel in SC-FDMA symbols 1, 2, ..., 6 of the first slot and SC-FDMA symbols 0, 1, ..., 5 of the second slot of a subframe).
  • the reference point of the S-RSSI may be an antenna connector of the terminal.
  • the reported value may not be lower than the corresponding S-RSSI of any individual diversity branch.
  • S-RSSI may be applied at the RRC_IDLE intra frequency, the RRC_IDLE inter frequency, the RRC_CONNECTED intra frequency, and / or the RRC_CONNECTED inter frequency.
  • the PSSCH-RSRP may be defined as a linear average of power contributions (in [W] units) of a resource element carrying a demodulation reference signal associated with the PSSCH, in the PRBs indicated by the associated PSCCH (PSSCH Reference Signal Received Power).
  • PSSCH-RSRP may be defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry demodulation reference signals associated with PSSCH, within the PRBs indicated by the associated PSCCH).
  • the reference point for the PSSCH-RSRP may be an antenna connector of the terminal.
  • the reported value may not be lower than the corresponding PSSCH-RSRP of any individual diversity branch.
  • the PSSCH-RSRP may be applied at the RRC_IDLE intra frequency, the RRC_IDLE inter frequency, the RRC_CONNECTED intra frequency, and / or the RRC_CONNECTED inter frequency.
  • the power per resource element may be determined from the energy received in the useful part of the symbol, except for the CP.
  • the CBR measured in subframe n may be defined as follows.
  • a predetermined threshold value (Portion) Can mean.
  • a S-RSSI measured by the UE may mean a portion of a subchannel in a resource pool detected as having exceeded a preset threshold.
  • the PSCCH pool is composed of resources having the size of two consecutive Physical Resource Block (PRB) pairs in the frequency domain.
  • PRB Physical Resource Block
  • CBR may be applied at the RRC_IDLE intra frequency, the RRC_IDLE inter frequency, the RRC_CONNECTED intra frequency, and / or the RRC_CONNECTED inter frequency.
  • the subframe index may be based on a physical subframe index.
  • CR evaluated in subframe n may be defined as follows.
  • the number of subchannels used for transmission of the UE which are granted in subframe [na, n-1] and in subframe [n, n + b], during the [na, n + b] transmission pool. It may mean divided by the number of sub-channels set in.
  • the CR may be applied at the RRC_IDLE intra frequency, the RRC_IDLE inter frequency, the RRC_CONNECTED intra frequency, and / or the RRC_CONNECTED inter frequency.
  • a may be a positive integer and b may mean 0 or a positive integer.
  • the CR can be evaluated for each (re) transmission.
  • the UE may assume that a transmission parameter used in subframe n can be reused according to an existing permission in subframe [n + 1, n + b] without packet drop.
  • the subframe index may be based on the physical subframe index.
  • CR may be calculated for each priority level.
  • n ssf PSSCH represents a (current) sidelink subframe number in the subframe pool for the PSSCH.
  • the sequence of DM-RSs associated with PSSCH, PSCCH, PSBCH may be generated as follows.
  • m is 0 for the special subframe, and 0 or 1 otherwise.
  • n 0, ..., M sc RS -1.
  • M sc RS represents the length of a reference signal by the number of subcarriers.
  • is 0 or 1.
  • u is a sequence group number in slot n s and v is a base sequence number. u may be determined based on n ID RS and f ss .
  • is a cyclic shift value in the slot n s and may be given by the following equation.
  • Equations 1 and 2 may be determined as shown in the following table in case of a reference signal (DM-RS) for the PSSCH.
  • DM-RS reference signal
  • n ID RS is an ID related to sequence group hopping.
  • n s represents a slot number and f ss represents a sequence shift pattern.
  • n cs, ⁇ are cyclic shift values.
  • n ss PSSCH Denotes a (current) sidelink slot number in the subframe pool, for the PSSCH.
  • the cyclic shift n cs, ⁇ to be applied to all DM-RSs in the subframe may be randomly selected from ⁇ 0, 3, 6, 9 ⁇ .
  • n ID X is the same as the decimal representation of the CRC on the PSCCH transmitted in the same subframe as the PSSCH, and can be given by the following equation.
  • M sc PSSCH represents the number of subcarriers of the band scheduled for PSSCH transmission.
  • Equations 1 and 2 may be determined as shown in the following table for the reference signal for the PSCCH.
  • N ID SL is a sidelink synchronization identity.
  • the proposed schemes below are efficient CBR and / or CR measurements when relatively short TRANSMISSION TIME INTERVAL ( S- TTI ) based V2X communication is performed (compared to existing (eg, ““ 1MS ”)). Give a way.
  • the V2X communication mode (typically) (A) the base station to the V2X message transmission (/ reception) related scheduling information (on the base station (/ network)) V2X resource pool ((signaling) previously set)
  • This signaling (/ controlling) mode (ModE # 3 ) (e.g., a terminal located within the base station communication coverage (and / or in the RRC_CONNECTED state) is the primary target) and / or (B) ((base station (/ network)) From (previously) the V2X resource pool (pre-set) to the V2X message transmission (/ reception) related scheduling information (mode) mode ( MODE # 4 ) (independently determine the base station) UE located inside / outside communication coverage (and / or in RRC_CONNECTED / IDLE state) is the main target).
  • the "sensing operation" wording in the present invention is a PSSCH DM-RS SEQUENCE based PSSCH-RSRP measurement operation (scheduled by a decoded successful PSCCH) and / or (based on a V2X resource pool related subchannel) It may be interpreted as an RSSI measurement operation.
  • ““ receive ”wording is (A) V2X channel (/ signal) (eg, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS / SSSS, etc.) decoding (/ receiving) operation (and / or).
  • V2X channel eg, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS / SSSS, etc.
  • One (at least) WAN WAN channel (/ signal) e.g., PDCCH, PDSCH, PSS / SSS) decoding (/ receive) operation and / or (B) sensing operation and / or (C) CBR measurement operation It can also be interpreted as (extended).
  • ““ transmit ”wording is a V2X channel (/ signal) (eg, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS / SSSS, etc.) transmission operation (and / or WAN UL channel (/ signal)).
  • V2X channel eg, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS / SSSS, etc.
  • transmission operation may be interpreted as (extended).
  • CARRIER wording may be interpreted as (A) a preset CARRIER SET (/ GROUP) and / or (B) a V2X resource pool or the like.
  • RS wording may be interpreted (at least) as DM-RS.
  • SC scrambling
  • S-PSCCH_L This may mean the number of symbols that make up the S-TTI-based PSCCH.
  • S-PSSCH_L This may mean the number of symbols constituting the S-TTI based PSSCH.
  • S-PSCCH, S-PSSCH S-TTI based PSCCH, PSSCH may mean.
  • L- PSSCH It can mean a (LEGACY) PSCCH, PSSCH based on the existing 1MS TTI (or TTI relatively longer than S-TTI) (L-TTI).
  • L-N_SS L-TTI (or longer TTI than S-TTI) based transmission, L- used for DM-RS sequence generation / sequence (group) hopping on (LEGACY) SLOT (L-SLOT) SLOT index (e.g. n ss PSSCH )
  • L-N_ SSF L-TTI index (e.g. n ssf PSSCH ) used for scrambling on the L-TTI in transmission based on L-TTI (or longer TTI than S-TTI).
  • L-TTI index e.g. n ssf PSSCH
  • S-N_SS Index used to generate / hop a DM-RS sequence on the S-TTI in S-TTI based transmission
  • S-N_ SSF Index used for scrambling on S-TTI during S-TTI based transmission.
  • S-CBR C-SBR during S-TTI based transmission.
  • S-CR In S-TTI based transmission, it may be a CR measurement value.
  • L-TTI This may mean LEGACY SF having a length of 1MS.
  • a variable TTI may be introduced in consideration of traffic (or data) such as various transmission coverage / reliability / delay requirements.
  • traffic or data
  • a TTI data related channel / signal transmission of a specific requirement
  • BASIC RESOURCE UNIT basic resource unit
  • a TTI data related channel / signal transmission of a specific requirement
  • FIG 10 schematically shows an example of S-TTI and L-TTI.
  • an S-TTI is defined as a preset basic resource unit (/ signaled)
  • the L-TTI is configured with K S-TTIs (basic resource units) (preset (/ signaled)).
  • K S-TTIs basic resource units
  • FIG 11 schematically illustrates another example of S-TTI and L-TTI.
  • the S-TTI is set to K L-TTIs (pre-signaled).
  • K L-TTIs pre-signaled.
  • the S-TTI may also have a form in which a plurality of (pre-set (signaled)) basic resource units are combined.
  • the first S-TTI has a length of three OFDM symbols (OSDM), and the second S-TTI measures a length of two OFDM symbols.
  • the third S-TTI is the length of two OFDM symbols
  • the fourth S-TTI is the length of two OFDM symbols
  • the fifth S-TTI is the length of two OFDM symbols
  • the sixth S-TTI is three. It may have a length of OFDM symbols.
  • the first S-TTI may have a length of seven OFDM symbols
  • the second S-TTI may have a length of seven OFDM symbols.
  • V2X communication (/ channel / signal) based on short TTI (or variable TTI length)
  • short TTI or variable TTI length
  • the terminal may in some way (short TTI based (or variable TTI length). It is necessary to define whether to perform CBR measurement and / or CR measurement.
  • the terminal supports V2X communication based on short TTI (or variable TTI length), and V2X communication based on existing TTI (or relatively long TTI or fixed TTI length).
  • short TTI or variable TTI length
  • existing TTI or relatively long TTI or fixed TTI length
  • terminals supporting V2X communication based on short TTI must perform CBR measurement and / or CR measurement in some way, and the existing TTI (or relatively long TTI or fixed) must be measured. It is also necessary to define whether it can efficiently coexist with a terminal that supports only TTI length) based V2X communication.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method of performing V2X communication based on S-TTI according to an embodiment of the present invention.
  • the V2X terminal measures a channel busy ratio (CBR) and / or a channel occupancy ratio (CR) for the S-TTI based V2X communication (/ channel / signal). (S1310). That is, the V2X terminal may determine a channel busy ratio (CBR) and / or a channel occupancy ratio (CR) for the S-TTI based V2X communication (/ channel / signal), respectively.
  • CBR channel busy ratio
  • CR channel occupancy ratio
  • the V2X terminal may mean a terminal supporting V2X communication based on a relatively short TTI (or variable TTI length), and the V2X terminal is not only V2X communication based on a relatively short TTI (or variable TTI length).
  • the terminal may also support V2X communication based on an existing TTI (or a relatively long TTI or a fixed TTI length).
  • the S-TTI UE is to measure the S-CBR / S-CR in a manner similar to that of the REL-14 LEGACY UE.
  • Example # 1) S-CBR / S-CR is measured in L-TTI based SUB-CHANNEL unit, but MEASUREMENT / EVALUATION DURATION is defined in L-TTI unit, 2.
  • Example # 2) S-CBR / Measure S-CR in S-TTI based SUB-CHANNEL unit, but explain how MEASUREMENT / EVALUATION DURATION is defined in L-TTI unit.
  • S-TTI UE in a new manner, to measure the S-CBR / S-CR, 3.
  • S-CBR / S-CR S-TTI based SUB-CHANNEL Measure in units and explain how to define MEASUREMENT / EVALUATION DURATION in S-TTI unit.
  • Example # 1 Measure S-CBR / S-CR in L-TTI based SUB-CHANNEL unit, but define MEASUREMENT / EVALUATION DURATION in L-TTI unit.
  • a terminal eg, an advanced terminal
  • a relatively short TTI ie, S-TTI
  • the V2X by the L-TTI based terminal ie, a legacy terminal
  • a situation may arise where the communication and the V2X communication by the advanced terminal coexist (on the same resource pool).
  • MEASUREMENT / EVALUATION DURATION is defined in L-TTI unit. To be more specific.
  • the following CBR / CR measurement (or determination) method may be provided.
  • S-TTI of "(Kth S-TTI-Minimum Processing Time (defined as S-TTI number))" belongs to L-TTI # Z, S-CBR measurement and / or S-CR measurement are respectively as follows. Can be performed.
  • L-TTI # -based SUB-CHANNEL unit [L-TTI # (Z-1MS-100MS), L-TTI # (Z-1MS-1MS)].
  • S-CR measurement may be performed in L-TTI-based SUB-CHANNEL units on [L-TTI # (Z-1MS-A), L-TTI # (Z-1MS + B)].
  • L-TTI # Z-1MS-A
  • L-TTI # Z-1MS + B
  • a + B + 1 1000MS, A ⁇ 500MS
  • the rule may give a PENALTY relatively to the S-TTI UE when the REL-14 UE (ie, performing L-TTI based transmission) and the S-TTI UE share a resource pool.
  • Example 14 schematically illustrates an example of a method for measuring CBR and / or CR according to (Example # 1).
  • the S-TTI UE performs transmission at the K-th S-TTI in L-TTI # N.
  • the L-TTI is assumed to be 1 ms (ie, 14 OFDM symbols), and the S-TTI is assumed to be 0.5 ms (ie, 7 OFDM symbols).
  • the S-TTI when the minimum processing time of the S-TTI UE is subtracted from the K-th S-TTI belongs to L-TTI # Z.
  • the terminal since the advanced terminal performs S-CBR / S-CR measurement based on the L-TTI-based subchannel, the terminal may perform S-CBR / S-CR measurement in units of 1 ms. In addition, since the duration in which the UE performs the measurement is also based on the L-TTI, the advanced UE performs S-CBR / S-CR measurement by 100 ms (that is, 100 * (1 L-TTI length)). can do.
  • Example # 2 Measure S-CBR / S-CR in S-TTI based SUB-CHANNEL unit, but define MEASUREMENT / EVALUATION DURATION in L-TTI unit
  • the advanced terminal may perform CBR / CR measurement based on the L-TTI.
  • CBR / CR measurement it is not necessary to base all the criteria on the L-TTI. Therefore, in the following (processing time is based on the S-TTI standard) while measuring S-CBR / S-CR in S-TTI based SUB-CHANNEL unit, MEASUREMENT / EVALUATION DURATION is defined in L-TTI unit. To be more specific.
  • the following CBR / CR measurement (or determination) method may be provided.
  • S-TTI of "" Kth S-TTI-Minimum Processing Time
  • S-CBR measurement and / or S-CR measurement may be performed as follows, respectively.
  • -S-CBR measurement can be performed in S-TTI based SUB-CHANNEL unit on [L-TTI # (Z-1MS-100MS), L-TTI # (Z-1MS-1MS)].
  • S-CR measurement can be performed in S-TTI based SUB-CHANNEL units on [L-TTI # (Z-1MS-A), L-TTI # (Z-1MS + B)].
  • L-TTI # Z-1MS-A
  • L-TTI # Z-1MS + B
  • a + B + 1 1000MS, A ⁇ 500MS
  • Example 15 schematically shows an example of a method for measuring CBR and / or CR according to (Example # 2).
  • the S-TTI UE performs transmission at the K-th S-TTI in L-TTI # N.
  • the L-TTI is assumed to be 1 ms (ie, 14 OFDM symbols), and the S-TTI is assumed to be 0.5 ms (ie, 7 OFDM symbols).
  • the S-TTI when the minimum processing time of the S-TTI UE is subtracted from the K-th S-TTI belongs to L-TTI # Z.
  • the terminal since the advanced terminal performs S-CBR / S-CR measurement based on the S-TTI based subchannel, the terminal may perform S-CBR / S-CR measurement in units of 0.5 ms. In addition, since the duration in which the UE performs the measurement is based on the L-TTI, the advanced UE performs S-CBR / S-CR measurement by 100 ms (that is, 100 * (1 L-TTI length)). can do.
  • S-CBR / S-CR is measured in S-TTI based SUB-CHANNEL unit, and MEASUREMENT / EVALUATION DURATION is also defined in S-TTI unit.
  • the advanced terminal in order to take into account legacy V2X communication, the advanced terminal has described methods for considering L-TTI when performing CBR / CR measurement.
  • the advanced terminal since it may not be necessary for the advanced terminal to consider the V2X communication of the legacy terminal (for example, in the case of a resource pool in which only advanced terminals (based on S-TTI) exist), it is different from the examples described above.
  • a method may also be provided for causing an S-TTI UE to measure S-CBR / S-CR in a new manner.
  • the CBR / CR measurement method at this time may be as follows.
  • the following CBR / CR measurement (or determination) method may be provided.
  • the S-TTI of ““ (Kth S-TTI-Minimum Processing Time) ” corresponds to the Wth S-TTI in L-TTI # Z, the S-CBR measurement and / or the S-CR measurement are respectively It can be performed as follows.
  • S-CBR measurement is performed on ((W-th S-TTI in L-TTI # Z-100 S-TTI length), (W-th S-TTI in L-TTI # Z-1 S-TTI length)] , S-TTI based SUB-CHANNEL unit can be performed.
  • FIG. 16 schematically shows an example of a CBR and / or CR measurement method according to (Example # 3).
  • the S-TTI UE performs transmission at the K-th S-TTI in L-TTI # N.
  • the L-TTI is assumed to be 1 ms (ie, 14 OFDM symbols), and the S-TTI is assumed to be 0.5 ms (ie, 7 OFDM symbols).
  • the S-TTI when the minimum processing time of the S-TTI UE is subtracted from the K-th S-TTI belongs to the W-th S-TTI in the L-TTI # Z.
  • the terminal since the advanced terminal performs S-CBR / S-CR measurement based on the S-TTI based subchannel, the terminal may perform S-CBR / S-CR measurement in units of 0.5 ms. In addition, since the duration in which the UE performs the measurement is also based on the S-TTI, the advanced UE performs the S-CBR / S-CR measurement by 50ms (that is, 100 * (1 S-TTI length)). can do.
  • the terminal may perform S-TTI based V2X communication based on the measurement (S1320).
  • the "TIME GAP BETWEEN INITIAL TX AND RE-TX ( INI -RE -GAP )" field value on the SCI FORMAT1 may be counted as S-TTI GRANULARITY (or unit).
  • INI-RE-GAP field indicates a value of K, it means that the INITIAL TX and RE-TX are spaced by K S-TTIs (currently LR WI UL AGREEMENT).
  • the maximum value of the interval between initial transmission and retransmission was 15 ms (ie, 15 subframes).
  • the maximum value of the interval between initial transmission and retransmission based on the S-TTI may have a value of 15 * S-TTI.
  • SCI format 1 A detailed description of the SCI format 1 may be as follows.
  • SCI format 1 may be used for scheduling of PSSCH.
  • the following information may be transmitted through SCI format 1.
  • the terminal determines the information on the channel busy ratio (CBR) and / or channel occupancy ratio (CR) for the S-TTI-based V2X communication, When performing S-TTI based V2X communication based on the following matters may be additionally considered.
  • CBR channel busy ratio
  • CR channel occupancy ratio
  • CBR / PPPP based PHY parameters e.g. MCS, MIN / MAX RX count, maximum transmit power, retransmission, etc.
  • the terminal capable of supporting S-TTI transmissions should measure the CBR for the minimum (length) S-TTI that they can transmit, and / or are allowed in the POOL.
  • the CBR is measured for the minimum (length) S-TTI, and / or the S-TTI capable terminal measures the CBR for both the L-TTI and the S-TTI, and the S-TTI (or L-TTI) CBR standard, and when transmitting L-TTI, L-TTI (or S-TTI) CBR standard, and / or both values separately (or independently) (in advance) Report to the network using defined signaling (or report only the L-TTI (or S-TTI) related CBR to the network using predefined signaling).
  • V2X communication based on S-TTI using the (some or all) proposed method may be performed depending on whether V2X communication according to S-TTI and V2X communication according to L-TTI coexist (on the same resource pool). . This will be described below with reference to the drawings.
  • 17 is a flowchart illustrating a method of performing V2X communication based on S-TTI according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal determines whether V2X communication based on S-TTI and V2X communication based on L-TTI coexist (S1710).
  • the terminal may refer to a terminal (ie, an advanced terminal) that performs V2X communication based on S-TTI.
  • the terminal may measure a channel jam rate and / or a channel occupancy rate for the S-TTI-based V2X communication (S1720).
  • CBR / CR measurement can be performed by considering only TTI. That is, the advanced terminal can perform CBR / CR measurement by measuring S-CBR / S-CR in S-TTI based SUB-CHANNEL units and defining MEASUREMENT / EVALUATION DURATION in S-TTI units. have.
  • the S-TTI UE measures the S-CBR / S-CR in a similar manner to the REL-14 LEGACY UE. Methods may be applied.
  • examples of performing CBR / CR measurement are merely examples for convenience of description and the examples described above.
  • the present invention is not limited thereto.
  • S2TTI based V2X communication may be performed based on the measurement (S1730).
  • the present invention has been described a proposal method based on the 3GPP LTE system for convenience of description, the scope of the system to which the proposed method is applied can be extended to other systems besides the 3GPP LTE system.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended and applied for D2D communication.
  • D2D communication means that the UE communicates directly with another UE using a wireless channel, where, for example, the UE means a terminal of a user, but network equipment such as a base station is used for communication between UEs. Therefore, when transmitting / receiving a signal, it can also be regarded as a kind of UE.
  • the proposed schemes of the present invention may be limitedly applied only to the MODE 3 V2X operation (and / or the MODE 4 V2X operation).
  • the proposed schemes of the present invention may be configured in advance (/ signaled) (specific) V2X channel (/ signal) transmission (e.g., PSSCH (and / or (linked) PSCCH and / or PSBCH)). Only limited may be applied.
  • the proposed schemes of the present invention may be configured when the PSSCH and the (interlocked) PSCCH are transmitted (and in the frequency domain) adjacent (ADJACENT) (and / or NON-ADJACENT) (and / or in advance). It may be limitedly applied only to (/ signaled) MCS (and / or coding rate and / or RB) (value (/ range)) based transmission is performed.
  • the proposed schemes of the present invention are MODE # 3 (and / or MODE # 4) V2X CARRIER (and / or (MODE # 4 (/ 3)) SL (/ UL) SPS (and / or SL (/ It may be limitedly applied only to UL) DYNAMIC SCHEDULING) CARRIER).
  • the proposed schemes may include synchronization signal (transmit (and / or receive)) resource location and / or number (and / or V2X resource pool related subframe location and / or number (and / or sub) between CARRIER.
  • Channel size and / or number may be applied (limited) only if they are the same (and / or (some) different).
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a communication device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130.
  • the illustrated processor, memory, and transceiver may be implemented as separate chips, or at least two blocks / functions may be implemented through one chip.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the transceiver 130 is connected to the processor 110 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and a transceiver 230.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the transceiver 230 is connected to the processor 210 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 200 may transmit / retransmit the V2X signal to another terminal according to the above-described method.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the transceivers 130 and 230 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving wireless signals.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.
  • 19 is a block diagram illustrating an example of an apparatus included in a processor.
  • the processor 1900 may include an information determiner 1910 and a communication performer 1920 in functional terms.
  • the information determiner 1910 may have a function of determining information on channel occupancy ratio and / or information on channel occupancy ratio for the S-TTI-based V2X communication.
  • the communication performing unit 1920 may have a function of performing the S-TTI-based V2X communication based on the determination.
  • processor may further include other functional elements or apparatus.
  • detailed examples of operations performed by each of the functional apparatuses described above are as described above, and thus redundant description thereof will be omitted.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 V2X(vehicle-to-X) 단말에 의해 수행되는 기존의 TTI(legacy transmission time interval; L-TTI)에 비해 상대적으로 짧은 TTI(short transmission time interval; S-TTI) 기반의 V2X 통신 수행 방법에 있어서, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 측정하고 및 측정된 상기 CBR 또는 측정된 상기 CR에 기초하여, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하되, 상기 S-TTI는 가변적인 길이를 가지는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 V2X 단말에 의해 수행되는 V2X 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 V2X 단말에 의해 수행되는 V2X 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말에 관한 것이다.
ITU-R(International Telecommunication Union Radio communication sector)에서는 3세대 이후의 차세대 이동통신 시스템인 IMT(International Mobile Telecommunication)-Advanced의 표준화 작업을 진행하고 있다. IMT-Advanced는 정지 및 저속 이동 상태에서 1Gbps, 고속 이동 상태에서 100Mbps의 데이터 전송률로 IP(Internet Protocol)기반의 멀티미디어 서비스 지원을 목표로 한다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project)는 IMT-Advanced의 요구 사항을 충족시키는 시스템 표준으로 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)/SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 전송방식 기반인 LTE(Long Term Evolution)를 개선한 LTE-Advanced(LTE-A)를 준비하고 있다. LTE-A는 IMT-Advanced를 위한 유력한 후보 중의 하나이다.
최근 장치들 간 직접통신을 하는 D2D (Device-to-Device)기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히, D2D는 공중 안전 네트워크(public safety network)을 위한 통신 기술로 주목 받고 있다. 상업적 통신 네트워크는 빠르게 LTE로 변화하고 있으나 기존 통신 규격과의 충돌 문제와 비용 측면에서 현재의 공중 안전 네트워크는 주로 2G 기술에 기반하고 있다. 이러한 기술 간극과 개선된 서비스에 대한 요구는 공중 안전 네트워크를 개선하고자 하는 노력으로 이어지고 있다.
상술한 D2D 통신을 확장하여 차량 간의 신호 송수신에 적용할 수 있으며, 차량 (VEHICLE)과 관련된 통신을 특별히 V2X(VEHICLE-TO-EVERYTHING) 통신이라고 부른다. V2X에서 'X'라는 용어는 PEDESTRIAN (COMMUNICATION BETWEEN A VEHICLE AND A DEVICE CARRIED BY AN INDIVIDUAL(예: HANDHELD TERMINAL CARRIED BY A PEDESTRIAN, CYCLIST, DRIVER OR PASSENGER), 이 때, V2X는 V2P로 표시할 수 있다), VEHICLE (COMMUNICATION BETWEEN VEHICLES) (V2V), INFRASTRUCTURE/NETWORK (COMMUNICATION BETWEEN A VEHICLE AND A ROADSIDE UNIT (RSU)/NETWORK (예) RSU IS A TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE ENTITY (예) AN ENTITY TRANSMITTING SPEED NOTIFICATIONS) IMPLEMENTED IN AN eNB OR A STATIONARY UE)) (V2I/N) 등을 의미한다. 보행자(혹은 사람)가 소지한 (V2P 통신 관련) 디바이스를 "P-UE"로 명명하고, 차량(VEHICLE)에 설치된 (V2X 통신 관련) 디바이스를 "V-UE"로 명명한다. 본 발명에서 '엔티티(ENTITY)' 용어는 P-UE, V-UE, RSU(/NETWORK/INFRASTRUCTURE) 중 적어도 하나로 해석될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 종래의 경우, TRANSMISSION TIME INTERVAL(TTI)가 1ms 단위로 결정됐었다. 앞으로의 통신 시스템에서는 기존에 비해 짧은 TTI 기반의 V2X 통신이 도입되는 것이 가정된다.
위와 같은 상황에서, 종래에는 기존의 TTI(예컨대, 1ms)에 기초한 무선 통신을 수행하는 단말들 만이 존재한다고 가정되었기 때문에, 단말이 짧은 TTI 기반의 V2X 통신을 수행할 때 어떠한 방식으로 CBR 및/또는 CR 측정을 수행할 것인지에 대한 별도의 정의가 없었다.
이에 따라, 짧은 TTI(즉, S-TTI)가 도입될 경우, 짧은 TTI 기반의 V2X 통신을 수행하는 단말이 어떠한 방식으로 짧은 TTI에 대한 CBR 측정 및/또는 CR 측정을 수행해야 할 것인지에 대한 정의가 필요하게 된다.
이에, 본 발명에서는, V2X 단말이 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행할 때, CBR 및/또는 CR을 각각 측정하는 방법과 이를 이용하는 장치를 제공하도록 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 V2X 단말에 의해 수행되는 V2X 통신 수행 방법 및 이를 이용하는 단말을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V2X(vehicle-to-X) 단말에 의해 수행되는 기존의 TTI(legacy transmission time interval; L-TTI)에 비해 상대적으로 짧은 TTI(short transmission time interval; S-TTI) 기반의 V2X 통신 수행 방법에 있어서, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 측정하고 및 측정된 상기 CBR 또는 측정된 상기 CR에 기초하여, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하되, 상기 S-TTI는 가변적인 길이를 가지는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
이때, 상기 L-TTI는 복수의 상기 S-TTI에 대응될 수 있다.
이때, 상기 S-TTI가 기본 자원 유닛인 경우, 상기 L-TTI는 K개의 기본 자원 유닛의 결합이되, 상기 K는 양의 정수일 수 있다.
이때, 상기 L-TTI가 기본 자원 유닛인 경우, 상기 S-TTI는 상기 기본 자원 유닛이 X개로 분할된 것이되, 상기 X는 양의 정수일 수 있다.
이때, 상기 V2X 단말이 상기 CBR 또는 상기 CR을 측정할 때, 측정은 상기 L-TTI에 기반한 서브 채널 단위로 수행되고, 측정의 구간은 상기 L-TTI 단위로 결정될 수 있다.
이때, 상기 V2X 단말이 상기 CBR 또는 상기 CR을 측정할 때, 측정은 상기 S-TTI에 기반한 서브 채널 단위로 수행되고, 측정의 구간은 상기 L-TTI 단위로 결정될 수 있다.
이때, 상기 V2X 단말이 상기 CBR 또는 상기 CR을 측정할 때, 측정은 상기 S-TTI에 기반한 서브 채널 단위로 수행되고, 측정의 구간은 상기 S-TTI 단위로 결정될 수 있다.
이때, 상기 V2X 단말이 전송을 수행할 S-TTI에서 최소 프로세싱 타임을 뺀 시점의 S-TTI가 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 W 번째 S-TTI에 해당할 때, 상기 V2X 단말은, 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에서 100개의 S-TTI 길이를 뺀 시점부터 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에서 1 개의 S-TTI 길이를 뺀 시점까지, S-TTI 기반의 서브 채널 단위로 상기 CBR을 측정하되, 상기 Z는 영 이상의 정수고, 상기 W는 양의 정수일 수 있다.
이때, 상기 V2X 단말이 전송을 수행할 S-TTI에서 최소 프로세싱 타임을 뺀 시점의 S-TTI가 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 W 번째 S-TTI에 해당할 때, 상기 V2X 단말은, 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에서 A를 뺀 시점부터 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에 B를 더한 시점까지, S-TTI 기반의 서브 채널 단위로 상기 CR을 측정하되, 상기 Z는 영 이상의 정수고, 상기 W는 양의 정수고, 상기 A 및 상기 B는 각각 1 개의 S-TTI 길이를 단위로 하고, 상기 A에 상기 B 및 1개의 S-TTI 길이를 더한 값은 1000개의 S-TTI 길이를 가지고, 상기 A는 500개의 S-TTI 길이와 같거나 더 큰 것일 수 있다.
이때, 상기 V2X 단말은 상기 L-TTI 기반의 V2X 통신과 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신이 공존하는지 여부를 결정하고, 상기 V2X 단말은 상기 L-TTI 기반의 V2X 통신과 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신이 공존하는지 여부에 기초하여, 상기 CBR 또는 상기 CR 을 측정할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 기존의 TTI(legacy transmission time interval; L-TTI)에 비해 상대적으로 짧은 TTI(short transmission time interval; S-TTI) 기반의 V2X 통신을 수행하는 V2X(Vehicle-to-X) 단말(User equipment; UE)은, 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(Radio Frequency) 트랜시버(transceiver) 및 상기 RF 트랜시버와 결합하여 동작하는 프로세서; 를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 측정하고 및 측정된 상기 CBR 또는 측정된 상기 CR에 기초하여, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하되, 상기 S-TTI는 가변적인 길이를 가지는 것을 특징으로 하는 V2X 단말을 제공한다.
본 발명에 따르면, 짧은 TTI(즉, S-TTI)가 도입될 경우, 짧은 TTI 기반의 V2X 통신을 수행하는 단말이 어떠한 방식으로 짧은 TTI에 대한 CBR 측정 및/또는 CR 측정을 수행해야 할 것인지가 제공된다.
본 발명에 따르면, 위에 대한 정의와 함께(혹은 별개로), 짧은 TTI 기반의 V2X 통신을 지원하는 단말과, 기존의 TTI 기반의 V2X 통신만을 지원하는 단말이 공존할 경우, 짧은 TTI 기반의 V2X 통신을 지원하는 단말이 어떠한 방식으로 CBR 측정 및/또는 CR 측정을 해야 기존의 TTI 기반의 V2X 통신만을 지원하는 단말과 효율적으로 공존할 수 있는지가 제공된다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다.
도 2는 ProSe를 위한 기준 구조를 나타낸다.
도 3은 ProSe 직접 통신을 수행하는 단말들과 셀 커버리지의 배치 예들을 나타낸다.
도 4는 ProSe 직접 통신을 위한 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 5는 D2D 발견을 위한 PC 5 인터페이스를 나타낸다.
도 6은 3GPP LTE의 무선 프레임(radio frame) 구조를 나타낸다.
도 7은 TDD(Time Division Duplex) 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 8은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 9는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 10은 S-TTI와 L-TTI의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 11은 S-TTI와 L-TTI의 다른 예를 개략적으로 도시한 것이다.
도 12는 S-TTI와 L-TTI의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 것이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른, S-TTI에 기반한 V2X 통신 수행 방법의 순서도다.
도 14는 (예시#1)에 따른 CBR 및/또는 CR 측정 방법의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 15는 (예시#2)에 따른 CBR 및/또는 CR 측정 방법의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 16은 (예시#3)에 따른 CBR 및/또는 CR 측정 방법의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른, S-TTI에 기반한 V2X 통신 수행 방법의 순서도다.
도 18은 본 발명의 실시예가 구현되는 통신 장치를 나타낸 블록도이다.
도 19는 프로세서에 포함되는 장치의 일례를 나타내는 블록도이다.
이하에서 설명될 명세서의 용어의 정의와 용어의 약어들은, 별도의 기재가 있지 않는 한, 3gpp TS 36 시리즈에서 정의될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선통신 시스템을 예시한다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10; User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection; OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
이제 D2D 동작에 대해 설명한다. 3GPP LTE-A에서는 D2D 동작과 관련한 서비스를 근접성 기반 서비스(Proximity based Services: ProSe)라 칭한다. 이하 ProSe는 D2D 동작과 동등한 개념이며 ProSe는 D2D 동작과 혼용될 수 있다. 이제, ProSe에 대해 기술한다.
ProSe에는 ProSe 직접 통신(communication)과 ProSe 직접 발견(direct discovery)이 있다. ProSe 직접 통신은 근접한 2 이상의 단말들 간에서 수행되는 통신을 말한다. 상기 단말들은 사용자 평면의 프로토콜을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. ProSe 가능 단말(ProSe-enabled UE)은 ProSe의 요구 조건과 관련된 절차를 지원하는 단말을 의미한다. 특별한 다른 언급이 없으면 ProSe 가능 단말은 공용 안전 단말(public safety UE)와 비-공용 안전 단말(non-public safety UE)를 모두 포함한다. 공용 안전 단말은 공용 안전에 특화된 기능과 ProSe 과정을 모두 지원하는 단말이고, 비-공용 안전 단말은 ProSe 과정은 지원하나 공용 안전에 특화된 기능은 지원하지 않는 단말이다.
ProSe 직접 발견(ProSe direct discovery)은 ProSe 가능 단말이 인접한 다른 ProSe 가능 단말을 발견하기 위한 과정이며, 이 때 상기 2개의 ProSe 가능 단말들의 능력만을 사용한다. EPC 차원의 ProSe 발견(EPC-level ProSe discovery)은 EPC가 2개의 ProSe 가능 단말들의 근접 여부를 판단하고, 상기 2개의 ProSe 가능 단말들에게 그들의 근접을 알려주는 과정을 의미한다.
이하, 편의상 ProSe 직접 통신은 D2D 통신, ProSe 직접 발견은 D2D 발견이라 칭할 수 있다.
도 2는 ProSe를 위한 기준 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, ProSe를 위한 기준 구조는 E-UTRAN, EPC, ProSe 응용 프로그램을 포함하는 복수의 단말들, ProSe 응용 서버(ProSe APP server), 및 ProSe 기능(ProSe function)을 포함한다.
EPC는 E-UTRAN 코어 네트워크 구조를 대표한다. EPC는 MME, S-GW, P-GW, 정책 및 과금 규칙(policy and charging rules function:PCRF), 가정 가입자 서버(home subscriber server:HSS)등을 포함할 수 있다.
ProSe 응용 서버는 응용 기능을 만들기 위한 ProSe 능력의 사용자이다. ProSe 응용 서버는 단말 내의 응용 프로그램과 통신할 수 있다. 단말 내의 응용 프로그램은 응용 기능을 만들기 위한 ProSe 능력을 사용할 수 있다.
ProSe 기능은 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나 반드시 이에 제한되는 것은 아니다.
- 제3자 응용 프로그램을 향한 기준점을 통한 인터워킹(Interworking via a reference point towards the 3rd party applications)
- 발견 및 직접 통신을 위한 인증 및 단말에 대한 설정(Authorization and configuration of the UE for discovery and direct communication)
- EPC 차원의 ProSe 발견의 기능(Enable the functionality of the EPC level ProSe discovery)
- ProSe 관련된 새로운 가입자 데이터 및 데이터 저장 조정, ProSe ID의 조정(ProSe related new subscriber data and handling of data storage, and also handling of ProSe identities)
- 보안 관련 기능(Security related functionality)
- 정책 관련 기능을 위하여 EPC를 향한 제어 제공(Provide control towards the EPC for policy related functionality)
- 과금을 위한 기능 제공(Provide functionality for charging (via or outside of EPC, e.g., offline charging))
이하에서는 ProSe를 위한 기준 구조에서 기준점과 기준 인터페이스를 설명한다.
- PC1: 단말 내의 ProSe 응용 프로그램과 ProSe 응용 서버 내의 ProSe 응용 프로그램 간의 기준 점이다. 이는 응용 차원에서 시그널링 요구 조건을 정의하기 위하여 사용된다.
- PC2: ProSe 응용 서버와 ProSe 기능 간의 기준점이다. 이는 ProSe 응용 서버와 ProSe 기능 간의 상호 작용을 정의하기 위하여 사용된다. ProSe 기능의 ProSe 데이터베이스의 응용 데이터 업데이트가 상기 상호 작용의 일 예가 될 수 있다.
- PC3: 단말과 ProSe 기능 간의 기준점이다. 단말과 ProSe 기능 간의 상호 작용을 정의하기 위하여 사용된다. ProSe 발견 및 통신을 위한 설정이 상기 상호 작용의 일 예가 될 수 있다.
- PC4: EPC와 ProSe 기능 간의 기준점이다. EPC와 ProSe 기능 간의 상호 작용을 정의하기 위하여 사용된다. 상기 상호 작용은 단말들 간에 1:1 통신을 위한 경로를 설정하는 때, 또는 실시간 세션 관리나 이동성 관리를 위한 ProSe 서비스 인증하는 때를 예시할 수 있다.
- PC5: 단말들 간에 발견 및 통신, 중계, 1:1 통신을 위해서 제어/사용자 평면을 사용하기 위한 기준점이다.
- PC6: 서로 다른 PLMN에 속한 사용자들 간에 ProSe 발견과 같은 기능을 사용하기 위한 기준점이다.
- SGi: 응용 데이터 및 응용 차원 제어 정보 교환을 위해 사용될 수 있다.
<ProSe 직접 통신(D2D 통신): ProSe Direct Communication>.
ProSe 직접 통신은 2개의 공용 안전 단말들이 PC 5 인터페이스를 통해 직접 통신을 할 수 있는 통신 모드이다. 이 통신 모드는 단말이 E-UTRAN의 커버리지 내에서 서비스를 받는 경우나 E-UTRAN의 커버리지를 벗어난 경우 모두에서 지원될 수 있다.
도 3은 ProSe 직접 통신을 수행하는 단말들과 셀 커버리지의 배치 예들을 나타낸다.
도 3 (a)를 참조하면, 단말 A, B는 셀 커버리지 바깥에 위치할 수 있다. 도 3 (b)를 참조하면, 단말 A는 셀 커버리지 내에 위치하고, 단말 B는 셀 커버리지 바깥에 위치할 수 있다. 도 5 (c)를 참조하면, 단말 A, B는 모두 단일 셀 커버리지 내에 위치할 수 있다. 도 5 (d)를 참조하면, 단말 A는 제1 셀의 커버리지 내에 위치하고, 단말 B는 제2 셀의 커버리지 내에 위치할 수 있다.
ProSe 직접 통신은 도 5와 같이 다양한 위치에 있는 단말들 간에 수행될 수 있다.
한편, ProSe 직접 통신에는 다음 ID들이 사용될 수 있다.
소스 레이어-2 ID: 이 ID는 PC 5 인터페이스에서 패킷의 전송자를 식별시킨다.
목적 레이어-2 ID: 이 ID는 PC 5 인터페이스에서 패킷의 타겟을 식별시킨다.
SA L1 ID: 이 ID는 PC 5 인터페이스에서 스케줄링 할당(scheduling assignment: SA)에서의 ID이다.
도 4는 ProSe 직접 통신을 위한 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 4를을 참조하면, PC 5 인터페이스는 PDCH, RLC, MAC 및 PHY 계층으로 구성된다.
ProSe 직접 통신에서는 HARQ 피드백이 없을 수 있다. MAC 헤더는 소스 레이어-2 ID 및 목적 레이어-2 ID를 포함할 수 있다.
<ProSe 직접 통신을 위한 무선 자원 할당>.
ProSe 가능 단말은 ProSe 직접 통신을 위한 자원 할당에 대해 다음 2가지 모드들을 이용할 수 있다.
1. 모드 1
모드 1은 ProSe 직접 통신을 위한 자원을 기지국으로부터 스케줄링 받는 모드이다. 모드 1에 의하여 단말이 데이터를 전송하기 위해서는 RRC_CONNECTED 상태이여야 한다. 단말은 전송 자원을 기지국에게 요청하고, 기지국은 스케줄링 할당 및 데이터 전송을 위한 자원을 스케줄링한다. 단말은 기지국에게 스케줄링 요청을 전송하고, ProSe BSR(Buffer Status Report)를 전송할 수 있다. 기지국은 ProSe BSR에 기반하여, 상기 단말이 ProSe 직접 통신을 할 데이터를 가지고 있으며 이 전송을 위한 자원이 필요하다고 판단한다.
2. 모드 2
모드 2는 단말이 직접 자원을 선택하는 모드이다. 단말은 자원 풀(resource pool)에서 직접 ProSe 직접 통신을 위한 자원을 선택한다. 자원 풀은 네트워크에 의하여 설정되거나 미리 정해질 수 있다.
한편, 단말이 서빙 셀을 가지고 있는 경우 즉, 단말이 기지국과 RRC_CONNECTED 상태에 있거나 RRC_IDLE 상태로 특정 셀에 위치한 경우에는 상기 단말은 기지국의 커버리지 내에 있다고 간주된다.
단말이 커버리지 밖에 있다면 상기 모드 2만 적용될 수 있다. 만약, 단말이 커버리지 내에 있다면, 기지국의 설정에 따라 모드 1 또는 모드 2를 사용할 수 있다.
다른 예외적인 조건이 없다면 기지국이 설정한 때에만, 단말은 모드 1에서 모드 2로 또는 모드 2에서 모드 1로 모드를 변경할 수 있다.
<ProSe 직접 발견(D2D 발견): ProSe direct discovery>
ProSe 직접 발견은 ProSe 가능 단말이 근접한 다른 ProSe 가능 단말을 발견하는데 사용되는 절차를 말하며 D2D 직접 발견 또는 D2D 발견이라 칭하기도 한다. 이 때, PC 5 인터페이스를 통한 E-UTRA 무선 신호가 사용될 수 있다. ProSe 직접 발견에 사용되는 정보를 이하 발견 정보(discovery information)라 칭한다.
도 5는 D2D 발견을 위한 PC 5 인터페이스를 나타낸다.
도 5를 참조하면, PC 5인터페이스는 MAC 계층, PHY 계층과 상위 계층인 ProSe Protocol 계층으로 구성된다. 상위 계층(ProSe Protocol)에서 발견 정보(discovery information)의 알림(anouncement: 이하 어나운스먼트) 및 모니터링(monitoring)에 대한 허가를 다루며, 발견 정보의 내용은 AS(access stratum)에 대하여 투명(transparent)하다. ProSe Protocol은 어나운스먼트를 위하여 유효한 발견 정보만 AS에 전달되도록 한다.
MAC 계층은 상위 계층(ProSe Protocol)로부터 발견 정보를 수신한다. IP 계층은 발견 정보 전송을 위하여 사용되지 않는다. MAC 계층은 상위 계층으로부터 받은 발견 정보를 어나운스하기 위하여 사용되는 자원을 결정한다. MAC 계층은 발견 정보를 나르는 MAC PDU(protocol data unit)를 만들어 물리 계층으로 보낸다. MAC 헤더는 추가되지 않는다.
발견 정보 어나운스먼트를 위하여 2가지 타입의 자원 할당이 있다.
1. 타입 1
발견 정보의 어나운스먼트를 위한 자원들이 단말 특정적이지 않게 할당되는 방법으로, 기지국이 단말들에게 발견 정보 어나운스먼트를 위한 자원 풀 설정을 제공한다. 이 설정은 시스템 정보 블록(system information block: SIB)에 포함되어 브로드캐스트 방식으로 시그널링될 수 있다. 또는 상기 설정은 단말 특정적 RRC 메시지에 포함되어 제공될 수 있다. 또는 상기 설정은 RRC 메시지 외 다른 계층의 브로드캐스트 시그널링 또는 단말 특정정 시그널링이 될 수도 있다.
단말은 지시된 자원 풀로부터 스스로 자원을 선택하고 선택한 자원을 이용하여 발견 정보를 어나운스한다. 단말은 각 발견 주기(discovery period) 동안 임의로 선택한 자원을 통해 발견 정보를 어나운스할 수 있다.
2. 타입 2
발견 정보의 어나운스먼트를 위한 자원들이 단말 특정적으로 할당되는 방법이다. RRC_CONNECTED 상태에 있는 단말은 RRC 신호를 통해 기지국에게 발견 신호 어나운스먼트를 위한 자원을 요청할 수 있다. 기지국은 RRC 신호로 발견 신호 어나운스먼트를 위한 자원을 할당할 수 있다. 단말들에게 설정된 자원 풀 내에서 발견 신호 모니터링을 위한 자원이 할당될 수 있다.
RRC_IDLE 상태에 있는 단말에 대하여, 기지국은 1) 발견 정보 어나운스먼트를 위한 타입 1 자원 풀을 SIB로 알려줄 수 있다. ProSe 직접 발견이 허용된 단말들은 RRC_IDLE 상태에서 발견 정보 어나운스먼트를 위하여 타입 1 자원 풀을 이용한다. 또는 기지국은 2) SIB를 통해 상기 기지국이 ProSe 직접 발견은 지원함을 알리지만 발견 정보 어나운스먼트를 위한 자원은 제공하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 발견 정보 어나운스먼트를 위해서는 RRC_CONNECTED 상태로 들어가야 한다.
RRC_CONNECTED 상태에 있는 단말에 대하여, 기지국은 RRC 신호를 통해 상기 단말이 발견 정보 어나운스먼트를 위하여 타입 1 자원 풀을 사용할 것인지 아니면 타입 2 자원을 사용할 것인지를 설정할 수 있다.
도 6은 3GPP LTE의 무선 프레임(radio frame) 구조를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 일 예로, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. TTI는 스케줄링의 최소 단위일 수 있다. 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 및 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 7은 TDD(Time Division Duplex) 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 인덱스 #1과 인덱스 #6을 갖는 서브프레임은 스페셜 서브프레임(special subframe)이라고 하며, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot: DwPTS), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
TDD에서는 하나의 무선 프레임에 DL(downlink) 서브프레임과 UL(Uplink) 서브프레임이 공존한다. 표 1은 무선 프레임의 UL-DL 설정(UL-DL configuration)의 일 예를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2018003553-appb-I000001
표 1에서 'D'는 DL 서브프레임, 'U'는 UL 서브프레임, 'S'는 스페셜 서브프레임을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, 단말은 무선 프레임에서 각 서브프레임이 DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임인지를 알 수 있다. 이하에서 UL-DL 설정 N(N은 0 내지 6 중 어느 하나)은 상기 표 1을 참조할 수 있다.
도 8은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
무선 프레임에서 하나의 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함한다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불리울 수 있다. 예를 들어, SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 하나의 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 3GPP TS 36.211 V8.5.0(2008-12)에 의하면, 노멀(normal) CP에서 1 서브프레임은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 서브프레임은 6 OFDM 심벌을 포함한다.
또한, 하나의 슬롯은 주파수 영역에서 다수의 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. 자원 블록은 자원 할당 단위로 하나의 슬롯에서 복수의 연속하는 부반송파(subcarrier)를 포함한다. 자원블록에서 부반송파는 예컨대 15KHz의 간격을 가질 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소(resource element : RE)라 하며, 하나의 자원블록은 12×7개의 자원요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 NDL은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 도 8에서 설명한 자원 그리드는 상향링크에서도 적용될 수 있다.
도 9는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 9를 참조하면, 서브프레임은 2개의 연속적인(consecutive) 슬롯을 포함한다. 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들이 제어 채널 (control channel)들이 할당되는 제어영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 데이터 채널(data channel)가 할당되는 데이터영역(data region)이다. 제어 영역은 시스템 대역에 따라 최대 4 OFDM 심벌들로 구성될 수도 있다.
제어영역에 할당되는 제어 채널에는 PCFICH(physical control format indication channel), PHICH(physical hybrid-ARQ indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel)이 있다. PCFICH는 제어 영역의 크기 즉, 제어 영역을 구성하는 OFDM 심벌의 개수를 나타내는 정보가 전송되는 제어 채널이다. PHICH는 단말의 상향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)을 나르는 제어 채널이다. PDCCH는 DL-SCH(Downlink-Shared Channel)의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다) 및 전송 포맷, UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), PCH(paging channel) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어(transmission power control,TPC) 명령의 집합 및 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다.
DCI 포맷으로는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH(Physical Downlink Shared channel) 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한(compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, 공간 다중화 모드에서 단일 코드워드의 랭크-1 전송에 대한 간단한 스케줄링을 위한 포맷 1B, DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포맷 1C, 다중 사용자 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 1D, 폐루프(Closed-loop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2, 개루프(Open-loop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, PUCCH 및 PUSCH를 위한 2비트 전력 조절의 TPC(Transmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3, 및 PUCCH 및 PUSCH를 위한 1비트 전력 조절의 TPC 명령의 전송을 위한 포맷 3A 등이 있다.
< V2X (VEHICLE-TO-X) 통신>
전술한 바와 같이, 일반적으로 D2D 동작은 근접한 기기들 간의 신호 송수신이라는 점에서 다양한 장점을 가질 수 있다. 예를 들어, D2D 단말은 높은 전송률 및 낮은 지연을 가지며 데이터 통신을 할 수 있다. 또한, D2D 동작은 기지국에 몰리는 트래픽을 분산시킬 수 있으며, D2D 동작을 수행하는 단말이 중계기 역할을 한다면 기지국의 커버리지를 확장시키는 역할도 할 수 있다. 상술한 D2D 통신의 확장으로 차량 간의 신호 송수신을 포함하여, 차량 (VEHICLE)과 관련된 통신을 특별히 V2X(VEHICLE-TO-X) 통신이라고 부른다.
여기서, 일례로, V2X (VEHICLE-TO-X)에서 'X' 용어는 PEDESTRIAN (COMMUNICATION BETWEEN A VEHICLE AND A DEVICE CARRIED BY AN INDIVIDUAL (예) HANDHELD TERMINAL CARRIED BY A PEDESTRIAN, CYCLIST, DRIVER OR PASSENGER)) (V2P), VEHICLE (COMMUNICATION BETWEEN VEHICLES) (V2V), INFRASTRUCTURE/NETWORK (COMMUNICATION BETWEEN A VEHICLE AND A ROADSIDE UNIT (RSU)/NETWORK (예) RSU IS A TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE ENTITY (예) AN ENTITY TRANSMITTING SPEED NOTIFICATIONS) IMPLEMENTED IN AN eNB OR A STATIONARY UE)) (V2I/N) 등을 의미한다. 또한, 일례로, 제안 방식에 대한 설명의 편의를 위해서, 보행자 (혹은 사람)가 소지한 (V2P 통신 관련) 디바이스를 "P-UE"로 명명하고, VEHICLE에 설치된 (V2X 통신 관련) 디바이스를 "V-UE"로 명명한다. 또한, 일례로, 본 발명에서 '엔티티(ENTITY)' 용어는 P-UE 그리고/혹은 V-UE 그리고/혹은 RSU(/NETWORK/INFRASTRUCTURE)로 해석될 수 가 있다.
V2X 단말은 사전에 정의된(혹은 시그널링된) 리소스 풀 (RESOURCE POOL) 상에서 메시지(혹은 채널) 전송을 수행할 수 있다. 여기서 리소스 풀은 단말이 V2X 동작을 수행하도록 (혹은 V2X 동작을 수행할 수 있는) 사전에 정의된 자원(들)을 의미할 수 있다. 이때, 리소스 풀은 예컨대 시간-주파수 측면에서 정의될 수도 있다.
<S- RSSI >
사이드링크 RSSI(S-RSSI)는 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 1, 2, ..., 6 SC-FDMA 심볼들 및 두 번째 슬롯의 0, 1, ..., 5 SC-FDMA에서 설정된 서브채널에서만 단말에 의해 관측된 SC-FDMA 당 전체 수신된 전력([W] 단위)의 선형 평균(linear average)으로 정의될 수 있다(Sidelink RSSI (S-RSSI) may be defined as the linear average of the total received power (in [W]) per SC-FDMA symbol observed by the UE only in the configured sub-channel in SC-FDMA symbols 1, 2, ..., 6 of the first slot and SC-FDMA symbols 0,1,..., 5 of the second slot of a subframe).
여기서, S-RSSI의 레퍼런스 포인트는 단말의 안테나 컨넥터일 수 있다.
만약, 리시버 다이버시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜치의 대응하는 S-RSSI 보다 낮지 않을 수 있다.
S-RSSI는 RRC_IDLE 인트라 주파수, RRC_IDLE 인터 주파수, RRC_CONNECTED 인트라 주파수, 및/또는 RRC_CONNECTED 인터 주파수에서 적용될 수 있다.
< PSSCH - RSRP >
PSSCH-RSRP는 관련된 PSCCH에 의해 지시된 PRB들 내에서, PSSCH와 관련된 복조 기준 신호를 운반하는 자원 요소의 전력 기여분([W] 단위)에 대한 선형 평균으로 정의될 수 있다(PSSCH Reference Signal Received Power (PSSCH-RSRP) may be defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry demodulation reference signals associated with PSSCH, within the PRBs indicated by the associated PSCCH).
여기서, PSSCH-RSRP에 대한 레퍼런스 포인트는 단말의 안테나 컨넥터일 수 있다.
만약, 리시버 다이버시티가 단말에 의해 사용되는 경우, 보고된 값은 임의의 개별 다이버시티 브랜치의 대응하는 PSSCH-RSRP 보다 낮지 않을 수 있다.
PSSCH-RSRP는 RRC_IDLE 인트라 주파수, RRC_IDLE 인터 주파수, RRC_CONNECTED 인트라 주파수, 및/또는 RRC_CONNECTED 인터 주파수에서 적용될 수 있다.
여기서, 자원 요소 당 전력은 CP를 제외한, 심볼의 유용한 부분에서 수신된 에너지로부터 결정될 수 있다.
<채널 번잡 비율(CHANNEL BUSY RATIO; CBR )>
서브프레임 n에서 측정된 CBR은 아래와 같이 정의될 수 있다.
- CBR은, PSSCH에 대하여, 서브프레임 [n-100, n-1] 동안 단말에 의해 측정된 S-RSSI가 기 설정된 문턱 값을 넘는 것으로 감지된 리소스 풀에서의 서브 채널의 포션(Portion)을 의미할 수 있다.
- CBR은, PSSCH에 대하여, PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)가 PSCCH에 대응하는 PSSCH와 함께 인접하지 않은 자원 블록들에서 전송될 수 있도록 설정된 풀에서, 서브프레임 [n-100, n-1] 동안 단말에 의해 측정된 S-RSSI가 기 설정된 문턱 값을 넘는 것으로 감지된 리소스 풀에서의 서브 채널의 포션(portion)을 의미할 수 있다. 여기서, PSCCH 풀이 주파수 도메인에서 2 개의 연속적인 PRB(Physical Resource Block) 쌍들의 크기를 갖는 자원들로 구성된다고 가정할 수 있다.
CBR은 RRC_IDLE 인트라 주파수, RRC_IDLE 인터 주파수, RRC_CONNECTED 인트라 주파수, 및/또는 RRC_CONNECTED 인터 주파수에서 적용될 수 있다.
여기서, 서브프레임 인덱스는 물리적 서브프레임 인덱스(Physical Subframe Index)에 기초할 수 있다.
<채널 점유 비율(CHANNEL OCCUPANCY RATIO; CR )>
서브프레임 n에서 평가된 CR은 아래와 같이 정의될 수 있다.
- 서브프레임 [n-a, n-1]에서 그리고 서브프레임 [n, n+b]에서 허가된(granted), 단말의 전송에 사용되는 서브 채널들의 개수를, [n-a, n+b] 동안 전송 풀에서 설정된 서브 채널들의 개수로 나눈 것을 의미할 수 있다.
CR은 RRC_IDLE 인트라 주파수, RRC_IDLE 인터 주파수, RRC_CONNECTED 인트라 주파수, 및/또는 RRC_CONNECTED 인터 주파수에서 적용될 수 있다.
여기서, a는 양의 정수일 수 있으며, b는 0 또는 양의 정수를 의미할 수 있다. a 및 b는 단말에 의해 결정될 수 있으며, 이때, 'a+b+1=1000', 'a>=500', 'n+b는 현재 전송에 대한 허가의 최종 전송 기회를 넘지 않을 것(n+b should not exceed the last transmission opportunity of the grant for the current transmission)'을 충족할 수 있다.
여기서, CR은 각각의 (재)전송에 대해 평가될 수 있다.
여기서, CR을 평가할 때, 단말은 서브프레임 n에서 사용되는 전송 파라미터가 패킷 드롭 없이 서브프레임 [n+1, n+b]에서의 기존 허가에 따라 재사용될 수 있다고 가정할 수 있다.
여기서, 서브프레임 인덱스는 물리적 서브프레임 인덱스에 기초할 수 있다.
여기서, CR은 우선 순위 레벨마다 계산될 수 있다.
<사이드링크 채널 스크램블링>
PSSCH 스크램블링 시퀀스 제너레이터는 매 PSSCH 서브프레임의 시작 위치에서
Figure PCTKR2018003553-appb-I000002
로 초기화될 수 있다. 여기서, nssf PSSCH는 PSSCH에 대해, 서브프레임 풀에서 (현재) 사이드링크 서브프레임 번호를 나타낸다.
이때, 사이드링크 전송 모드 3 및 4에 관하여,
Figure PCTKR2018003553-appb-I000003
Figure PCTKR2018003553-appb-I000004
의 계산식으로 도출되며, 이는 PSSCH와 동일한 서브프레임에서 전송되는 PSCCH 상의 CRC를 십진수로 표현한 것이다. 여기서, 위 수식 상의 p는 CRC 생성에서의 패리티 비트를 의미하고, L은 해당 패리티 비트들의 개수를 의미한다. 패리티 비트는 아래와 같은 사이클릭 제너레이터 다항식 중 하나에 의해 생성될 수 있다.
- gCRC24A(D) = [D 24 + D 23 + D 18 + D 17 + D 14 + D 11 + D 10 + D 7 + D 6 + D 5 + D 4 + D 3 + D + 1];
- gCRC24B(D) = [D 24 + D 23 + D 6 + D 5 + D + 1] for a CRC length L = 24;
- gCRC16(D) = [D 16 + D 12 + D 5 + 1] for a CRC length L = 16.
- gCRC8(D) = [D 8 + D 7 + D 4 + D 3 + D + 1] for a CRC length of L = 8.
<사이드링크에서의 디모듈레이션 레퍼런스 시그널(Demodulation reference signal; DMRS )>
PSSCH, PSCCH, PSBCH에 연관된 DM-RS의 시퀀스는 다음과 같이 생성될 수 있다.
<수학식 1>
Figure PCTKR2018003553-appb-I000005
여기서, m은 특수 서브프레임(special subframe)에 대해 0, 그 이외에는 0 또는 1이다. n=0,..., Msc RS -1이다. Msc RS 는 참조 신호의 길이를 부반송파 개수로 나타낸 것이다. δ 는 0 또는 1이다. u는 슬롯 ns에서의 시퀀스 그룹 번호이고, v는 기본 시퀀스 번호이다. u는 nID RS 및 fss에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 αλ는 슬롯 ns에서의 순환 쉬프트(cyclic shift) 값이며, 다음 식과 같이 주어질 수 있다.
<수학식 2>
Figure PCTKR2018003553-appb-I000006
상기 수학식 1, 수학식 2 에 나오는 파라미터들은 PSSCH에 대한 참조 신호(DM-RS)의 경우 다음 표와 같이 결정될 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2018003553-appb-I000007
nID RS는 시퀀스 그룹 홉핑에 관련된 ID이다. ns는 슬롯 번호, fss는 시퀀스 쉬프트 패턴을 나타낸다.
ncs,λ 는 순환 쉬프트 값이다. 사이드링크 전송 모드 3, 4에서 PSSCH 및 PSCCH에 대해, DM-RS가 맵핑되는 심볼은 첫번째 슬롯에서 l=2, 5 (즉, 세번째 심볼 및 여섯번째 심볼), 두번째 슬롯에서 l=1, 4 (즉, 두번째 심볼 및 다섯번째 심볼)일 수 있다.
사이드링크 전송 모드 3, 4에서 PSBCH에 대해, DM-RS가 맵핑되는 심볼은 첫번째 슬롯에서 l=4, 6 (즉, 다섯번째 심볼 및 일곱번째 심볼), 두번째 슬롯에서 l=2 (즉, 세번째 심볼)일 수 있다.
사이드링크 전송 모드 3, 4에서, 유사 랜덤 시퀀스 생성기(pseudo-random sequence generator)는 nss PSSCH mod 2 = 0를 만족하는 각 슬롯의 시작에서 초기화될 수 있다. nss PSSCH 는 PSSCH에 대해, 서브프레임 풀에서 (현재) 사이드링크 슬롯 번호를 나타낸다.
사이드링크 전송 모드 3, 4에서 PSCCH에 대해, 서브프레임 내의 모든 DM-RS에 적용될 순환 쉬프트 ncs,λ 는 {0, 3, 6, 9} 중에서 랜덤하게 선택될 수 있다.
사이드링크 전송 모드 3, 4에서 PSSCH에 대해 m=0,1,2,3일 수 있고, PSBCH에 대해 m=0,1,2일 수 있다.
사이드링크 전송 모드 3, 4에서, nID X는 PSSCH와 동일한 서브프레임에서 전송 된 PSCCH 상의 CRC의 십진법 표현과 동일하며, 다음 식과 같이 주어질 수 있다.
<수학식 3>
Figure PCTKR2018003553-appb-I000008
상기 식에서, p는 페리티 비트 (parity bit)이고, L은 페리티 비트 개수이다.
Msc PSSCH는 PSSCH 전송을 위해 스케줄링된 대역을 부반송파 개수로 나타낸 것이다.
상기 수학식 1, 수학식 2 에 나오는 파라미터들은 PSCCH에 대한 참조 신호의 경우 다음 표와 같이 결정될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2018003553-appb-I000009
상기 수학식 1, 수학식 2 에 나오는 파라미터들은 PSBCH에 대한 참조 신호의 경우 다음 표와 같이 결정될 수 있다. NID SL는 사이드링크 동기 식별자 (sidelink synchronization identity)이다.
[표 4]
Figure PCTKR2018003553-appb-I000010
이하, 본 발명에 대해 설명한다.
일례로, 아래 제안 방식들은 (기존 (예를 들어, ““1MS””)에 비해) 상대적으로 짧은 TRANSMISSION TIME INTERVAL (S- TTI) 기반의 V2X 통신이 수행될 경우, 효율적인 CBR 그리고/혹은 CR 측정 방법을 제시한다.
여기서, 일례로, V2X 통신 모드는 (대표적으로) (A) ((기지국(/네트워크)으로부터) 사전에 설정(/시그널링)된 V2X 자원 풀 상에서) V2X 메시지 송(/수신) 관련 스케줄링 정보를 기지국이 시그널링(/제어)하는 모드 (MODE#3) (예를 들어, 기지국 통신 커버리지 내에 위치한 (그리고/혹은 RRC_CONNECTED 상태의) 단말이 주된 대상임) 그리고/혹은 (B) ((기지국(/네트워크)으로부터) 사전에 설정(/시그널링)된 V2X 자원 풀 상에서) V2X 메시지 송(/수신) 관련 스케줄링 정보를 단말이 (독자적으로) 결정(/제어)하는 모드 (MODE#4) (예를 들어, 기지국 통신 커버리지 내/밖에 위치한 (그리고/혹은 RRC_CONNECTED/IDLE 상태의) 단말이 주된 대상임)로 구분될 수 있다. 여기서, 일례로, 본 발명에서 ““센싱 동작”” 워딩은 (디코딩 성공한 PSCCH가 스케줄링하는) PSSCH DM-RS SEQUENCE 기반의 PSSCH-RSRP 측정 동작 그리고/혹은 (V2X 자원 풀 관련 서브채널 기반의) S-RSSI 측정 동작 등으로 해석될 수 도 있다.
여기서, 일례로, 본 발명에서 ““수신”” 워딩은 (A) V2X 채널(/시그널) (예를 들어, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS 등) 디코딩(/수신) 동작 (그리고/혹은 WAN DL 채널(/시그널) (예를 들어, PDCCH, PDSCH, PSS/SSS 등) 디코딩(/수신) 동작) 그리고/혹은 (B) 센싱 동작 그리고/혹은 (C) CBR 측정 동작 중에 (최소한) 한가지로 (확장) 해석될 수 도 있다.
여기서, 일례로, 본 발명에서 ““송신”” 워딩은 V2X 채널(/시그널) (예를 들어, PSCCH, PSSCH, PSBCH, PSSS/SSSS 등) 송신 동작 (그리고/혹은 WAN UL 채널(/시그널) (예를 들어, PUSCH, PUCCH, SRS 등) 송신 동작)으로 (확장) 해석될 수 도 있다.
여기서, 일례로, 본 발명에서 ““CARRIER”” 워딩은 (A) 사전에 설정(/시그널링)된 CARRIER SET(/GROUP) 그리고/혹은 (B) V2X 자원 풀 등으로 (확장) 해석될 수 도 있다. 여기서, 일례로, 본 발명에서 ““RS”” 워딩은 DM-RS로 (최소한) 해석될 수 도 있다. 여기서, 일례로, 본 발명에서 ““스크램블링”” 워딩은 PSSCH(/PSCCH) 스크램블링으로 (최소한) 해석될 수 도 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 이하에서 설명될 명세서의 용어의 정의와 용어의 약어들은, 별도의 기재가 있지 않는 한, 3gpp TS 36 시리즈에서 정의될 수 있다. 이와는 별도로, 명세서 본문에서 빈번하게 사용될 용어들을 정의하면, 아래와 같을 수 있다.
- S-PSCCH_L: S-TTI 기반의 PSCCH를 구성하는 심벌 개수를 의미할 수 있다.
- S-PSSCH_L: S-TTI 기반의 PSSCH를 구성하는 심벌 개수를 의미할 수 있다.
- S-PSCCH, S-PSSCH: S-TTI 기반의 PSCCH, PSSCH 의미할 수 있다.
- L- PSCCH , L- PSSCH: 기존 1MS TTI (혹은 S-TTI 보다 상대적으로 긴 TTI) (L-TTI) 기반의 (LEGACY) PSCCH, PSSCH 의미할 수 있다.
- L-N_SS: L-TTI (혹은 S-TTI 보다 상대적으로 긴 TTI) 기반의 전송시, (LEGACY) SLOT (L-SLOT) 상의 DM-RS 시퀀스 생성/시퀀스 (그룹) 홉핑에 사용되는 L-SLOT 인덱스 (예, nss PSSCH)
- L-N_ SSF: L-TTI (혹은 S-TTI 보다 상대적으로 긴 TTI) 기반의 전송시, L-TTI 상의 스크램블링에 사용되는 L-TTI 인덱스 (예, nssf PSSCH)
- S-N_SS: S-TTI 기반의 전송시, S-TTI 상의 DM-RS 시퀀스 생성/홉핑에 사용되는 인덱스
- S-N_ SSF: S-TTI 기반의 전송시, S-TTI 상의 스크램블링에 사용되는 인덱스 - S-CBR: S-TTI 기반의 전송시, CBR 측정 값일 수 있다.
- S-CR: S-TTI 기반의 전송시, CR 측정 값일 수 있다.
- L-TTI: 1MS 길이의 LEGACY SF을 의미할 수 있다.
이하, (상대적으로) 짧은 TTI와 (상대적으로) 긴 TTI에 대한 예시들을 설명하도록 한다.
앞으로의 무선 통신 시스템에서는 다양한 전송 커버리지/신뢰도/지연 요구 사항 등의 트레픽 (혹은 데이터)을 고려하여, 가변적인 TTI (채널/시그널)가 도입될 수 있다. 일례로, 사전에 기본 자원 유닛 (BASIC RESOURCE UNIT)이 정의(/설정)된 후, (특정 요구 사항의 데이터 관련 채널/시그널 전송) TTI가 단수 혹은 복수의 기본 자원 유닛의 결합체로 정의될 수 있다. 이때, 각각의 TTI에 대한 예를 도면을 통해 설명하면 아래와 같다.
도 10은 S-TTI와 L-TTI의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 10에 따르면, S-TTI가 사전에 설정(/시그널링)된 기본 자원 유닛으로 정의된 경우, L-TTI는 (사전에 설정(/시그널링)된) K개의 S-TTI (기본 자원 유닛)가 결합된 형태로 해석될 수 있다.
도 11은 S-TTI와 L-TTI의 다른 예를 개략적으로 도시한 것이다.
도 11에 따르면, L-TTI가 사전에 설정(/시그널링)된 기본 자원 유닛으로 정의된 경우, S-TTI는 L-TTI (기본 자원 유닛)가 (사전에 설정(/시그널링)된) K개로 분할된 형태 (예, 일종의 MINI-BASIC RESOURCE UNIT)로 해석될 수 있다.
위 도면의 예와는 달리, S-TTI 또한 복수의 (사전에 설정(/시그널링)된) 기본 자원 유닛이 결합된 형태를 가질 수도 있다.
이하, 기존 1MS SF을 구성하는 S-TTI 조합 예시를 설명한다 (현재 LR WI UL AGREEMENT) - “OS”는 “OFDM SYMBOL”의 약자임
도 12는 S-TTI와 L-TTI의 또 다른 예를 개략적으로 도시한 것이다.
도 12에 따르면, 예컨대, S-TTI 구성#A와 같이, 첫 번째 S-TTI는 3 개의 OFDM 심벌(OFDM symbol; OS)의 길이를 가지고, 두 번째 S-TTI는 2개의 OFDM 심벌의 길이를, 세 번째 S-TTI는 2개의 OFDM 심벌의 길이를, 네 번째 S-TTI는 2개의 OFDM 심벌의 길이를, 다섯 번째 S-TTI는 2개의 OFDM 심벌의 길이를, 여섯 번째 S-TTI는 3개의 OFDM 심벌의 길이를 가질 수 있다.
혹은 예컨대, S-TTI 구성#B와 같이, 첫 번째 S-TTI는 7개의 OFDM 심벌의 길이를, 두 번째 S-TTI는 7개의 OFDM 심벌의 길이를 가질 수도 있다.
지금까지, S-TTI와 L-TTI의 관계에 대한 다양한 예를 도시했다. 하지만, 위에서 설명한 다양한 S-TTI와 L-TTI의 예시들은 설명의 편의를 위한 일 예시에 불과하며, S-TTI의 형태는 위에 개시된 형태에 제한되는 것은 아니다.
앞서 설명한 바와 같이, 앞으로의 통신 시스템에서 종래에 비해 짧은 TTI (혹은 가변 TTI 길이) 기반의 V2X 통신(/채널/시그널)이 도입될 경우, 단말이 어떠한 방식으로 (짧은 TTI 기반 (혹은 가변 TTI 길이)의 채널/시그널 관련) CBR 측정 및/또는 CR 측정을 수행해야 할 것인지에 대한 정의가 필요하게 된다.
또한, 위에 대한 정의와 함께(혹은 별개로), 짧은 TTI (혹은 가변 TTI 길이) 기반의 V2X 통신을 지원하는 단말과, 기존의 TTI (혹은 상대적으로 긴 TTI 혹은 고정된 TTI 길이) 기반의 V2X 통신만을 지원하는 단말이 공존할 경우, 짧은 TTI (혹은 가변 TTI 길이) 기반의 V2X 통신을 지원하는 단말이 어떠한 방식으로 CBR 측정 및/또는 CR 측정을 해야, 기존의 TTI (혹은 상대적으로 긴 TTI 혹은 고정된 TTI 길이) 기반의 V2X 통신만을 지원하는 단말과 효율적으로 공존할 수 있는지에 대한 정의 또한 필요하다.
이하에서는 위의 문제점을 고려하여, S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하는 단말이, 어떤 방식으로 CBR 및/또는 CR 측정을 수행할 것인지에 대한 예시들을 도면을 통해 설명하도록 한다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른, S-TTI에 기반한 V2X 통신 수행 방법의 순서도다.
도 13에 따르면, V2X 단말은 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신(/채널/시그널)에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 및/또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 측정한다(S1310). 즉, V2X 단말은 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신(/채널/시그널)에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 및/또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 각각 결정할 수 있다.
여기서, 상기 V2X 단말은 상대적으로 짧은 TTI (혹은 가변 TTI 길이)에 기반한 V2X 통신을 지원하는 단말을 의미할 수 있으며, 위 V2X 단말은 상대적으로 짧은 TTI (혹은 가변 TTI 길이)에 기반한 V2X 통신뿐만이 아니라 기존의 TTI (혹은 상대적으로 긴 TTI 혹은 고정된 TTI 길이)에 기반한 V2X 통신 또한 지원하는 단말일 수 있다.
이하, S-CBR/CR 측정 방법에 대해 구체적으로 설명한다.
여기서, 단말이 S-TTI에 기반한 V2X 통신을 수행할 때, S-TTI UE로 하여금, REL-14 LEGACY UE와 유사한 방식으로, S-CBR/S-CR을 측정하도록 하는 방법으로, 1. (예시#1) S-CBR/S-CR을 L-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하되, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION은 L-TTI 단위로 정의하는 방식, 2. (예시#2) S-CBR/S-CR을 S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하되, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION은 L-TTI 단위로 정의하는 방식을 설명하도록 한다.
이후, S-TTI UE로 하여금, 새로운 방식으로, S-CBR/S-CR을 측정하도록 하는 방법으로, 3. (예시#3) S-CBR/S-CR을 S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하고, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION도 S-TTI 단위로 정의하는 방식을 설명하도록 한다.
1. (예시#1) S-CBR/S-CR을 L-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하되, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION은 L-TTI 단위로 정의하는 방식
앞서 설명한 바와 같이, 상대적으로 짧은 TTI(즉, S-TTI) 기반의 V2X 통신을 지원하는 단말(예컨대, 어드밴스 단말)이 도입될 경우, L-TTI 기반의 단말(즉, 레거시 단말)에 의한 V2X 통신과 어드밴스 단말에 의한 V2X 통신이 (동일 자원 풀 상에서) 공존하는 상황이 발생할 수 있다.
위와 같은 상황에서, 어드밴스 단말이 L-TTI 기반의 V2X 통신을 고려하지 않은 채로 새로운 방식으로 CBR 및/또는 CR 측정을 수행할 경우, 어드밴스 단말의 V2X 통신과 레거시 단말의 V2X 통신 간에 효율적인 (혹은 공평한) 자원 공유(/부하 분할)가 이루어질 수 없다.
이에, 이하에서는, (프로세싱 시간은 S-TTI 기준을 따르되) S-CBR/S-CR을 L-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하면서, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION은 L-TTI 단위로 정의하는 방식을 보다 구체적으로 제공하도록 한다.
S-TTI UE가, L-TTI#N 내의 K번째 S-TTI에서 전송을 수행할 경우, 아래와 같은 CBR/CR 측정(혹은 결정) 방식이 제공될 수 있다.
“(K번째 S-TTI - 최소 프로세싱 타임 (S-TTI 개수로 정의))”의 S-TTI가 L-TTI#Z에 속할 경우, S-CBR 측정 및/또는 S-CR 측정은 각각 아래와 같이 수행될 수 있다.
- S-CBR 측정은 [L-TTI#(Z-1MS - 100MS), L-TTI#(Z-1MS - 1MS)] 상에서, L-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 수행될 수 있다.
- S-CR 측정은 [L-TTI#(Z-1MS - A), L-TTI#(Z-1MS + B)] 상에서, L-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 수행될 수 있다. (예, A+B+1=1000MS, A≥500MS)
특히, 본 규칙은 REL-14 UE (즉, L-TTI 기반의 전송 수행)와 S-TTI UE가 자원 풀을 공유하는 경우, S-TTI UE에게 상대적으로 PENALTY를 줄 수 있다.
이하, (예시#1)의 예를 도면을 통해 설명하도록 한다.
도 14는 (예시#1)에 따른 CBR 및/또는 CR 측정 방법의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 14에 따르면, S-TTI UE가, L-TTI#N 내의 K번째 S-TTI에서 전송을 수행하는 것을 가정한다. 아울러, 여기서의 L-TTI는 1ms(즉, 14개의 OFDM 심벌)로 가정되고, S-TTI는 0.5ms(즉, 7개의 OFDM 심벌)로 가정된다. 또한, K 번째 S-TTI에서 S-TTI UE의 최소 프로세싱 타임을 뺄 경우의 S-TTI가 L-TTI# Z 에 속한다고 가정할 수 있다.
위와 같을 경우, 어드밴스 단말은 L-TTI 기반의 서브채널 기준으로 S-CBR/S-CR 측정을 수행하기에, 단말은 1ms 단위로 S-CBR/S-CR 측정을 수행할 수 있다. 아울러, 단말이 측정을 수행하는 구간(duration) 또한 L-TTI를 기준으로 삼기에, 어드밴스 단말은 S-CBR/S-CR 측정을 100ms(즉, 100*(1 L-TTI 길이))만큼 수행할 수 있다.
2. (예시#2) S-CBR/S-CR을 S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하되, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION은 L-TTI 단위로 정의하는 방식
(예시#1)에서 설명한 바와 같이, 어드밴스 단말은 L-TTI를 기초로 CBR/CR 측정을 수행할 수 있다. 이때, 어드밴스 단말이 CBR/CR 측정을 할 때, 모든 기준을 L-TTI를 기초로 삼을 필요는 없다. 이에, 이하에서는, (프로세싱 시간은 S-TTI 기준을 따르되) S-CBR/S-CR을 S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하면서, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION은 L-TTI 단위로 정의하는 방식을 보다 구체적으로 제공하도록 한다.
S-TTI UE가, L-TTI#N 내의 K번째 S-TTI에서 전송을 수행할 경우, 아래와 같은 CBR/CR 측정(혹은 결정) 방식이 제공될 수 있다.
““(K번째 S-TTI - 최소 프로세싱 타임)””의 S-TTI가 L-TTI#Z에 속할 때, S-CBR 측정 및/또는 S-CR 측정은 각각 아래와 같이 수행될 수 있다.
- S-CBR 측정은 [L-TTI#(Z-1MS - 100MS), L-TTI#(Z-1MS - 1MS)] 상에서, S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 수행할 수 있다.
- S-CR 측정은 [L-TTI#(Z-1MS - A), L-TTI#(Z-1MS + B)] 상에서, S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 수행할 수 있다. (예, A+B+1=1000MS, A≥≥500MS)
도 15는 (예시#2)에 따른 CBR 및/또는 CR 측정 방법의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 15에 따르면, S-TTI UE가, L-TTI#N 내의 K번째 S-TTI에서 전송을 수행하는 것을 가정한다. 아울러, 여기서의 L-TTI는 1ms(즉, 14개의 OFDM 심벌)로 가정되고, S-TTI는 0.5ms(즉, 7개의 OFDM 심벌)로 가정된다. 또한, K 번째 S-TTI에서 S-TTI UE의 최소 프로세싱 타임을 뺄 경우의 S-TTI가 L-TTI# Z 에 속한다고 가정할 수 있다.
위와 같을 경우, 어드밴스 단말은 S-TTI 기반의 서브채널 기준으로 S-CBR/S-CR 측정을 수행하기에, 단말은 0.5ms 단위로 S-CBR/S-CR 측정을 수행할 수 있다. 아울러, 단말이 측정을 수행하는 구간(duration)은 L-TTI를 기준으로 삼기에, 어드밴스 단말은 S-CBR/S-CR 측정을 100ms(즉, 100*(1 L-TTI 길이))만큼 수행할 수 있다.
3. (예시#3) S-CBR/S-CR을 S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하고, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION도 S-TTI 단위로 정의하는 방식
앞서 설명한 예시들에서는, 어드밴스 단말이 레거시 V2X 통신을 고려하기 위해, CBR/CR 측정을 수행할 때, L-TTI를 고려하는 방법들을 설명했다.
하지만, 어드밴스 단말이 래거시 단말의 V2X 통신을 고려해야 하는 것은 필수 사항이 아닐 수도 있기 때문에 (예를 들어, (S-TTI 기반의) 어드밴스 단말들만이 존재하는 자원 풀의 경우), 앞서 설명한 예시들과는 달리, S-TTI UE로 하여금, 새로운 방식으로 S-CBR/S-CR을 측정하도록 하는 방법 또한 제공될 수 있다.
이때의 CBR/CR 측정 방법은 아래와 같을 수 있다.
S-TTI UE가, L-TTI#N 내의 K번째 S-TTI에서 전송을 수행할 경우, 아래와 같은 CBR/CR 측정(혹은 결정) 방식이 제공될 수 있다.
““(K번째 S-TTI - 최소 프로세싱 타임)””의 S-TTI가, L-TTI#Z 내의 W번째 S-TTI에 해당될 때, S-CBR 측정 및/또는 S-CR 측정은 각각 아래와 같이 수행될 수 있다.
- S-CBR 측정은 [(L-TTI#Z 내의 W번째 S-TTI - 100개의 S-TTI 길이), (L-TTI#Z 내의 W번째 S-TTI - 1개의 S-TTI 길이)] 상에서, S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 수행될 수 있다.
- S-CR 측정은 [(L-TTI#Z 내의 W번째 S-TTI - A), (L-TTI#Z 내의 W번째 S-TTI + B)] 상에서, S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 수행될 수 있다. (예, A+B+1=1000개의 S-TTI 길이, A≥≥500개의 S-TTI 길이)
도 16은 (예시#3)에 따른 CBR 및/또는 CR 측정 방법의 일례를 개략적으로 도시한 것이다.
도 16에 따르면, S-TTI UE가, L-TTI#N 내의 K번째 S-TTI에서 전송을 수행하는 것을 가정한다. 아울러, 여기서의 L-TTI는 1ms(즉, 14개의 OFDM 심벌)로 가정되고, S-TTI는 0.5ms(즉, 7개의 OFDM 심벌)로 가정된다. 또한, K 번째 S-TTI에서 S-TTI UE의 최소 프로세싱 타임을 뺄 경우의 S-TTI가 L-TTI# Z 내의 W번째 S-TTI에 속한다고 가정할 수 있다.
위와 같을 경우, 어드밴스 단말은 S-TTI 기반의 서브채널 기준으로 S-CBR/S-CR 측정을 수행하기에, 단말은 0.5ms 단위로 S-CBR/S-CR 측정을 수행할 수 있다. 아울러, 단말이 측정을 수행하는 구간(duration) 또한 S-TTI를 기준으로 삼기에, 어드밴스 단말은 S-CBR/S-CR 측정을 50ms (즉, 100*(1 S-TTI 길이))만큼 수행할 수 있다.
이후, 단말은 상기 측정에 기초하여 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행할 수 있다(S1320).
이때, S-TTI 기반의 전송시, SCI FORMAT1 상의 “TIME GAP BETWEEN INITIAL TX AND RE-TX (INI -RE-GAP)” 필드 값은 S-TTI GRANULARITY (혹은 단위)로 카운팅될 수 있다.
(예시) 만약 INI-RE-GAP 필드가 K 값을 가리키면, INITIAL TX와 RE-TX가, K개의 S-TTI 만큼 이격되어 있다는 것을 의미함 (현재 LR WI UL AGREEMENT)
여기서, 기존 TTI의 경우, 이니셜 전송과 재전송 사이의 간격의 최대 값은 15ms(즉, 15개의 서브프레임)이었다. 이를 S-TTI에 적용시킬 경우, S-TTI에 기반한 이니셜 전송과 재전송 사이의 간격의 최대 값은 15*S-TTI 만큼의 값을 가질 수 있다.
SCI 포맷 1의 구체적인 설명은 아래와 같을 수 있다.
<SCI 포맷 1(SCI FORMAT1)>
SCI 포맷 1은 PSSCH의 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
여기서, SCI 포맷 1을 통해 다음과 같은 정보(혹은 필드)들이 전송될 수 있다.
- 우선도 (priority)
- 자원 예약 (resource reservation)
- 이니셜 전송과 재전송의 주파수 자원 위치 (frequency resource location of initial transmission and retransmission)
- 이니셜 전송과 재전송 간의 타임 갭 (Time gap between initial transmission and retransmission)
- 모듈레이션 및 코딩 스킴 (Modulation and coding scheme)
- 재전송 인덱스 (Retransmission index)
- 예약된 정보 비트
위와 같이, 단말이 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR)에 대한 정보 및/또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)에 대한 정보를 결정하고, 상기 결정에 기초하여 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행할 때, 아래와 같은 사항이 추가적으로 고려될 수 있다.
우선, S-TTI 길이 별로 CONGESTION CONTROL 관련 아래 (일부) 파라미터 상이하게 설정될 수 있다.
- CBR/PPPP 기반의 PHY 파라미터 (예, MCS, MIN/MAX RX 개수, 최대 전송 파워, 재전송 여부 등),
- CR_LIMIT
- CHANNEL BUSY 판단 임계값 (CBR 측정시)
아울러, S-TTI (포맷 길이)가 여러 개라면, S-TTI 전송을 지원할 수 있는 단말은 자신이 전송 가능한 최소 (길이) S-TTI에 대해서 CBR을 측정하도록 하거나, 그리고/혹은 POOL에서 허용된 최소 (길이) S-TTI에 대해서 CBR을 측정하거나, 그리고/혹은 S-TTI 전송 가능 단말은 L-TTI와 S-TTI 모두에 대해서 CBR을 측정하고, S-TTI를 전송할 때는 S-TTI (혹은 L-TTI)의 CBR기준으로 동작하고, L-TTI를 전송 할때는 L-TTI (혹은 S-TTI)의 CBR기준으로 동작하도록 하거나, 그리고/혹은 두 값을 개별로 (혹은 독립적으로) (사전에 정의된 시그널링을 이용하여 네트워크에게) 보고 (혹은 L-TTI (혹은 S-TTI) 관련 CBR만 사전에 정의된 시그널링을 이용하여 네트워크에게 보고) 하도록 할 수 도 있다.
상기 (일부 혹은 모든) 제안 방법을 이용한 S-TTI에 기반한 V2X 통신은, S-TTI에 따른 V2X 통신과 L-TTI에 따른 V2X 통신이 (동일 자원 풀 상에서) 공존하는지 여부에 따라 수행될 수도 있다. 이에 대해 도면을 통해 설명하면 아래와 같다.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른, S-TTI에 기반한 V2X 통신 수행 방법의 순서도다.
도 17에 따르면, 단말은 S-TTI에 따른 V2X 통신과, L-TTI에 따른 V2X 통신이 공존하는지 여부를 결정한다(S1710). 이때, 상기 단말은 S-TTI에 기반한 V2X 통신을 수행하는 단말(즉, 어드밴스 단말)을 의미할 수 있다.
이후, 단말은 상기 결정에 기초하여, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율 및/또는 채널 점유 비율을 측정할 수 있다(S1720).
예컨대, S-TTI에 따른 V2X 통신과, L-TTI에 따른 V2X 통신이 공존하지 않는 경우, 단말은 래거시 단말이 단말 자신의 V2X 통신으로 인해 영향을 받는 것을 고려하지 않아도 되기에, 단말은 S-TTI만을 고려하여 CBR/CR 측정을 수행할 수 있다. 즉, 어드밴스 단말은 S-CBR/S-CR을 S-TTI 기반의 SUB-CHANNEL 단위로 측정하고, MEASUREMENT/EVALUATION DURATION도 S-TTI 단위로 정의하는 방식을 통해, CBR/CR 측정을 수행할 수 있다.
혹은 예컨대, S-TTI에 따른 V2X 통신과, L-TTI에 따른 V2X 통신이 공존하는 경우, S-TTI UE로 하여금, REL-14 LEGACY UE와 유사한 방식으로, S-CBR/S-CR을 측정하도록 하는 방법들이 적용될 수 있다.
다만, 상기 기재된 S-TTI에 따른 V2X 통신과, L-TTI에 따른 V2X 통신이 공존하는지 여부에 기초하여, CBR/CR 측정을 수행하는 예시들은 설명의 편의를 위한 예시에 불과하며, 위에 기재된 예시들로 본 발명이 한정되는 것은 아니다.
이후, 상기 측정에 기초하여 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행할 수 있다(S1730).
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다.
또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다.
일례로, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하였지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
일례로, 본 발명의 제안 방식들은 D2D 통신을 위해서도 확장 적용 가능하다.
여기서, 일례로, D2D 통신은 UE가 다른 UE와 직접 무선 채널을 이용하여 통신하는 것을 의미하며, 여기서, 일례로 UE는 사용자의 단말을 의미하지만, 기지국과 같은 네트워크 장비가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송/수신하는 경우에는 역시 일종의 UE로 간주될 수 있다.
또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 MODE 3 V2X 동작 (그리고/혹은 MODE 4 V2X 동작)에만 한정적으로 적용될 수 도 있다.
또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 사전에 설정(/시그널링)된 (특정) V2X 채널(/시그널) 전송 (예를 들어, PSSCH (그리고/혹은 (연동된) PSCCH 그리고/혹은 PSBCH))에만 한정적으로 적용될 수 도 있다.
또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 PSSCH와 (연동된) PSCCH가 (주파수 영역 상에서) 인접 (ADJACENT) (그리고/혹은 이격 (NON-ADJACENT))되어 전송될 경우 (그리고/혹은 사전에 설정(/시그널링)된 MCS (그리고/혹은 코딩레이트 그리고/혹은 RB) (값(/범위)) 기반의 전송이 수행될 경우)에만 한정적으로 적용될 수 도 있다.
또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 MODE#3 (그리고/혹은 MODE#4) V2X CARRIER (그리고/혹은 (MODE#4(/3)) SL(/UL) SPS (그리고/혹은 SL(/UL) DYNAMIC SCHEDULING) CARRIER) 간에만 한정적으로 적용될 수 도 있다.
또한, 일례로, 본 발명의 제안 방식들은 CARRIER 간에 동기 시그널 (송신 (그리고/혹은 수신)) 자원 위치 그리고/혹은 개수 (그리고/혹은 V2X 자원 풀 관련 서브프레임 위치 그리고/혹은 개수 (그리고/혹은 서브채널 크기 그리고/혹은 개수))가 동일한 (그리고/혹은 (일부) 상이한) 경우에만 (한정적으로) 적용될 수 도 있다.
도 18은 본 발명의 실시예가 구현되는 통신 장치를 나타낸 블록도이다.
도 18을 참조하면, 기지국(100)은 프로세서(processor, 110), 메모리(memory, 120) 및 트랜시버(transceiver, 130)를 포함한다. 도시된 프로세서, 메모리 및 트랜시버는 각각 별도의 칩으로 구현되거나, 적어도 둘 이상의 블록/기능이 하나의 칩을 통해 구현될 수 있다.
프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 트랜시버(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 트랜시버(230)를 포함한다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 트랜시버(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 단말(200)은 다른 단말에게 전술한 방법에 따라 V2X 신호를 전송/재전송할 수 있다.
프로세서(110,210)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(120,220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 트랜시버(130,230)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120,220)에 저장되고, 프로세서(110,210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120,220)는 프로세서(110,210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110,210)와 연결될 수 있다.
도 19는 프로세서에 포함되는 장치의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 19에 따르면, 프로세서(1900)는 기능적인 측면에서 정보 결정부(1910), 통신 수행부(1920)을 포함할 수 있다.
여기서, 정보 결정부(1910)는 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율에 대한 정보 및/또는 채널 점유 비율에 대한 정보를 결정하는 기능을 가질 수 있다.
통신 수행부(1920)은 상기 결정에 기초하여 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하는 기능을 가질 수 있다.
상기 기재한 프로세서에 포함되는 장치에 대한 설명은 하나의 예시일 뿐이고, 프로세서는 다른 기능적인 요소 내지 장치를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 기재한 각 기능적인 장치가 수행하는 동작에 대한 구체적인 예는 전술한 바와 같으므로 이에 대한 중복되는 설명은 생략한다.

Claims (11)

  1. 무선 통신 시스템에서 V2X(vehicle-to-X) 단말에 의해 수행되는 기존의 TTI(legacy transmission time interval; L-TTI)에 비해 상대적으로 짧은 TTI(short transmission time interval; S-TTI) 기반의 V2X 통신 수행 방법에 있어서,
    상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 측정하고; 및
    측정된 상기 CBR 또는 측정된 상기 CR에 기초하여, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하되,
    상기 S-TTI는 가변적인 길이를 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 L-TTI는 복수의 상기 S-TTI에 대응되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 S-TTI가 기본 자원 유닛인 경우, 상기 L-TTI는 K개의 기본 자원 유닛의 결합이되,
    상기 K는 양의 정수인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 L-TTI가 기본 자원 유닛인 경우, 상기 S-TTI는 상기 기본 자원 유닛이 X개로 분할된 것이되,
    상기 X는 양의 정수인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 V2X 단말이 상기 CBR 또는 상기 CR을 측정할 때, 측정은 상기 L-TTI에 기반한 서브 채널 단위로 수행되고, 측정의 구간은 상기 L-TTI 단위로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 V2X 단말이 상기 CBR 또는 상기 CR을 측정할 때, 측정은 상기 S-TTI에 기반한 서브 채널 단위로 수행되고, 측정의 구간은 상기 L-TTI 단위로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 V2X 단말이 상기 CBR 또는 상기 CR을 측정할 때, 측정은 상기 S-TTI에 기반한 서브 채널 단위로 수행되고, 측정의 구간은 상기 S-TTI 단위로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 V2X 단말이 전송을 수행할 S-TTI에서 최소 프로세싱 타임을 뺀 시점의 S-TTI가 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 W 번째 S-TTI에 해당할 때, 상기 V2X 단말은, 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에서 100개의 S-TTI 길이를 뺀 시점부터 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에서 1 개의 S-TTI 길이를 뺀 시점까지, S-TTI 기반의 서브 채널 단위로 상기 CBR을 측정하되,
    상기 Z는 영 이상의 정수고,
    상기 W는 양의 정수인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 V2X 단말이 전송을 수행할 S-TTI에서 최소 프로세싱 타임을 뺀 시점의 S-TTI가 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 W 번째 S-TTI에 해당할 때, 상기 V2X 단말은, 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에서 A를 뺀 시점부터 상기 인덱스 Z 값을 가지는 L-TTI 내의 상기 W 번째 S-TTI에 B를 더한 시점까지, S-TTI 기반의 서브 채널 단위로 상기 CR을 측정하되,
    상기 Z는 영 이상의 정수고,
    상기 W는 양의 정수고
    상기 A 및 상기 B는 각각 1 개의 S-TTI 길이를 단위로 하고,
    상기 A에 상기 B 및 1개의 S-TTI 길이를 더한 값은 1000개의 S-TTI 길이를 가지고,
    상기 A는 500개의 S-TTI 길이와 같거나 더 큰 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 V2X 단말은 상기 L-TTI 기반의 V2X 통신과 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신이 공존하는지 여부를 결정하고,
    상기 V2X 단말은 상기 L-TTI 기반의 V2X 통신과 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신이 공존하는지 여부에 기초하여, 상기 CBR 또는 상기 CR 을 측정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 기존의 TTI(legacy transmission time interval; L-TTI)에 비해 상대적으로 짧은 TTI(short transmission time interval; S-TTI) 기반의 V2X 통신을 수행하는 V2X(Vehicle-to-X) 단말(User equipment; UE)은,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(Radio Frequency) 트랜시버(transceiver); 및
    상기 RF 트랜시버와 결합하여 동작하는 프로세서; 를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 S-TTI 기반의 V2X 통신에 대한 채널 번잡 비율(channel busy ratio; CBR) 또는 채널 점유 비율(channel occupancy ratio; CR)을 측정하고; 및
    측정된 상기 CBR 또는 측정된 상기 CR에 기초하여, 상기 S-TTI 기반의 V2X 통신을 수행하되,
    상기 S-TTI는 가변적인 길이를 가지는 것을 특징으로 하는 V2X 단말.
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