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WO2020091380A1 - Nr v2x에서 위치 정보를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

Nr v2x에서 위치 정보를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2020091380A1
WO2020091380A1 PCT/KR2019/014366 KR2019014366W WO2020091380A1 WO 2020091380 A1 WO2020091380 A1 WO 2020091380A1 KR 2019014366 W KR2019014366 W KR 2019014366W WO 2020091380 A1 WO2020091380 A1 WO 2020091380A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
information
transmitting terminal
location information
receiving terminal
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/KR2019/014366
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이종율
김진우
서한별
이승민
정성훈
황재호
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 KR1020217022022A priority Critical patent/KR102755840B1/ko
Priority to EP19839311.8A priority patent/EP3675529B1/en
Priority to KR1020207002850A priority patent/KR102284734B1/ko
Priority to CN201980004243.3A priority patent/CN111448807B/zh
Priority to JP2020514504A priority patent/JP6918214B2/ja
Priority to US16/787,881 priority patent/US10893390B2/en
Publication of WO2020091380A1 publication Critical patent/WO2020091380A1/ko
Priority to US17/129,313 priority patent/US11729581B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/023Services making use of location information using mutual or relative location information between multiple location based services [LBS] targets or of distance thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/029Location-based management or tracking services
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication systems.
  • a wireless communication system is a multiple access system that supports communication with multiple users by sharing available system resources (eg, bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MC multi-carrier frequency division multiple access
  • a sidelink refers to a communication method that directly establishes a direct link between UEs (User Equipment, UEs), and transmits or receives voice or data directly between UEs without going through a base station (BS). . SL is considered as one method to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • V2X vehicle-to-everything means a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired / wireless communication.
  • V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
  • V2X communication may be provided through a PC5 interface and / or a Uu interface.
  • RAT radio access technology
  • NR new radio
  • V2X Vehicle-to-everything
  • the receiving terminal may determine a distance from the transmitting terminal based on the location information transmitted by the transmitting terminal, and the receiving terminal may determine whether to perform HARQ feedback for the transmitting terminal. Therefore, there is a need to propose a method for efficiently transmitting the location information of the transmitting terminal and an apparatus supporting the same.
  • a method in which the first device 100 receives location information of the second device 200.
  • the method includes receiving a PSCCH (physical sidelink control channel) from the second device 200; And receiving location information of the second device 200 from the second device 200 through a physical sidelink shared channel (PSSCH) associated with the PSCCH.
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • a method in which the second device 200 transmits location information of the second device 200.
  • the method includes transmitting a PSCCH (physical sidelink control channel) to the first device 100; And transmitting location information of the second device 200 to the first device 100 through a physical sidelink shared channel (PSSCH) associated with the PSCCH.
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • a first device 100 for receiving location information of a second device 200 includes one or more memories 104; One or more transceivers 106; And one or more processors 102 connecting the one or more memories 104 and the one or more transceivers 106.
  • the one or more processors 102 control the one or more transceivers 106 to receive a physical sidelink control channel (PSCCH) from the second device 200, and a physical sidelink (PSSCH) associated with the PSCCH It may be configured to control the one or more transceivers 106 to receive location information of the second device 200 from the second device 200 via a shared channel.
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • PSSCH physical sidelink
  • the terminal can efficiently perform SL communication.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 shows a radio protocol architecture for a user plane, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 shows a radio protocol architecture for a control plane according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows a structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 5 shows functional division between NG-RAN and 5GC, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a radio frame of NR according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 8 shows an example of a BWP, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates a radio protocol architecture for SL communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates a radio protocol architecture for SL communication, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a terminal performing V2X or SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows a resource unit for V2X or SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 shows a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication according to a transmission mode (TM) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a method for a terminal to select transmission resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 illustrates a procedure for a transmitting terminal to transmit information related to its location, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 illustrates a method of determining whether a receiving terminal performs HARQ feedback based on a distance from a transmitting terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 18 is a diagram for explaining a problem that may occur when the receiving terminal performs HARQ feedback based on the ZONE ID transmitted by the transmitting terminal.
  • FIG. 19 illustrates a method in which a transmitting terminal transmits only some ZONE IDs to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 illustrates a method for a transmitting terminal to transmit all ZONE IDs to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 illustrates a method for a transmitting terminal to transmit a sub-ZONE ID to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 22 is a diagram for explaining a problem that a receiving terminal cannot locate a transmitting terminal due to limited information.
  • FIG. 23 illustrates a procedure in which a transmitting terminal performing groupcast communication receives HARQ feedback from one or more receiving terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 shows an example in which a transmitting terminal transmits SL information having a specific target distance to one or more receiving terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 illustrates a method in which the first device 100 receives location information of the second device 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 illustrates a method in which the second device 200 transmits location information of the second device 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 illustrates a wireless device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 31 illustrates a portable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 32 illustrates a vehicle or an autonomous vehicle, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 33 illustrates a vehicle, according to one embodiment of the present disclosure.
  • 35 illustrates a robot, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 36 illustrates an AI device according to an embodiment of the present disclosure.
  • “/” and “,” should be construed as representing “and / or”.
  • “A / B” may mean “A and / or B”.
  • “A, B” may mean “A and / or B”.
  • “A / B / C” may mean “at least one of A, B, and / or C”.
  • “A, B, and C” may mean “at least one of A, B, and / or C”.
  • “or” should be interpreted to indicate “and / or”.
  • “A or B” may include “only A”, “only B”, and / or “both A and B”.
  • “or” should be interpreted to indicate “additionally or alternatively”.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and Evolved UTRA
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), adopts OFDMA in the downlink and SC in the uplink -Adopt FDMA.
  • LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR is the successor to LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability.
  • 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz to medium frequency bands from 1 GHz to 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • LTE-A or 5G NR is mainly described, but the technical spirit of the present disclosure is not limited thereto.
  • 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 the terminal 10.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be referred to as other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device.
  • the base station 20 refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
  • the base station 20 is connected to an EPC (Evolved Packet Core, 30) through an S1 interface, and more specifically, a mobility management entity (MME) through an S1-MME and a serving gateway (S-GW) through an S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core, 30
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • 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 with E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway with PDN (Packet Date Network) as an endpoint.
  • the 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, L1 (first layer), It can be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
  • OSI Open System Interconnection
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the radio resource control (RRC) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. It plays a role of controlling.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • a physical layer provides an information transmission service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the MAC (Medium Access Control) layer through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through a wireless interface.
  • MAC Medium Access Control
  • the physical channel can be modulated by an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) method, and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping from a plurality of logical channels to a single number of transport channels.
  • the MAC sub-layer provides data transmission services on logical channels.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation and reassembly of RLC Radio Link Control Service Data Unit (SDU).
  • SDU Radio Link Control Service Data Unit
  • the RLC layer has a transparent mode (TM), an unacknowledged mode (UM), and an acknowledgment mode (Acknowledged Mode).
  • TM transparent mode
  • UM unacknowledged mode
  • Acknowledged Mode acknowledgment mode
  • AM AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC layer is responsible for control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to a logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer) for data transmission between the terminal and the network.
  • PHY layer first layer
  • MAC layer MAC layer
  • RLC layer Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer
  • the functions of the PDCP layer in the user plane include the transfer of user data, header compression and ciphering.
  • the functions of the PDCP layer in the control plane include the transfer of control plane data and encryption / integrity protection.
  • Setting RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and a channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • the RB can be divided into two types: a signaling radio bearer (SRB) and a data radio bearer (DRB).
  • SRB is used as a channel for transmitting RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a channel for transmitting user data in the user plane.
  • the UE When an RRC connection is established between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in the RRC_CONNECTED state, otherwise it is in the RRC_IDLE state.
  • the RRC_INACTIVE state is further defined, and the terminal in the RRC_INACTIVE state can release the connection with the base station while maintaining the connection with the core network.
  • Downlink transmission channels for transmitting data from a network to a terminal include a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages. Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • BCH broadcast channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • MCH downlink multicast channel
  • an uplink transmission channel for transmitting data from a terminal to a network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RACH random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • Logical channels that are located above the transport channel and are mapped to the transport channel include Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (MCCH), and Multicast Traffic (MTCH). Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic
  • the physical channel is composed of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame (sub-frame) is composed of a plurality of OFDM symbols (symbol) in the time domain.
  • the resource block is a resource allocation unit, and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (eg, the first OFDM symbol) of a corresponding subframe for a physical downlink control channel (PDCCH), that is, an L1 / L2 control channel.
  • TTI Transmission Time Interval
  • FIG. 4 shows a structure of an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Next Generation-Radio Access Network may include a next generation-Node B (gNB) and / or eNB that provides a user plane and a control plane protocol termination to a terminal.
  • gNB next generation-Node B
  • eNB that provides a user plane and a control plane protocol termination to a terminal.
  • . 4 illustrates a case in which only the gNB is included.
  • the gNB and the eNB are connected to each other by an Xn interface.
  • the gNB and the eNB are connected through a 5G Core Network (5GC) and an NG interface. More specifically, AMF (access and mobility management function) is connected through an NG-C interface, and UPF (user plane function) is connected through an NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • FIG 5 shows functional division between NG-RAN and 5GC, according to an embodiment of the present disclosure.
  • gNB is an inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control (Connection Mobility Control), radio admission control (Radio Admission Control), measurement settings and provision Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation may be provided.
  • AMF can provide functions such as Non Access Stratum (NAS) security and idle state mobility processing.
  • UPF can provide functions such as mobility anchoring (PDU) and protocol data unit (PDU) processing.
  • the Session Management Function (SMF) may provide functions such as terminal IP (Internet Protocol) address allocation and PDU session control.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a radio frame of NR according to an embodiment of the present disclosure.
  • radio frames may be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • the radio frame has a length of 10 ms, and may be defined as two 5 ms half-frames (HFs).
  • the half-frame may include 5 1ms subframes (Subframes, SFs).
  • the subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in the subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot may include 12 or 14 OFDM (A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
  • each slot may include 14 symbols.
  • each slot may include 12 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol), an SC-FDMA (Single Carrier-FDMA) symbol (or a DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) symbol).
  • Table 1 shows the number of symbols per slot (N slot symb ), the number of slots per frame (N frame, u slot ) and the number of slots per subframe (N) when the normal CP is used. subframe, u slot ).
  • Table 2 illustrates the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to the SCS when an extended CP is used.
  • OFDM (A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • a (absolute time) section of a time resource eg, subframe, slot, or TTI
  • a time unit TU
  • multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, if the SCS is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands can be supported, and if the SCS is 30 kHz / 60 kHz, dense-urban, lower latency Latency and wider carrier bandwidth can be supported. When the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz may be supported to overcome phase noise.
  • the NR frequency band can be defined as two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the two types of frequency ranges may be as shown in Table 3 below.
  • FR1 may mean “sub 6 GHz range”
  • FR2 may mean “above 6 GHz range” and may be referred to as a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or more included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • FIG. 7 illustrates a slot structure of an NR frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols. Alternatively, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • the carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication can be performed through an activated BWP.
  • Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
  • BWP Bandwidth Part
  • the Bandwidth Part may be a continuous set of physical resource blocks (PRBs) in a given new technology.
  • the PRB can be selected from a contiguous subset of common resource blocks (CRBs) for a given numerology on a given carrier.
  • CRBs common resource blocks
  • the reception bandwidth and transmission bandwidth of the terminal need not be as large as the cell bandwidth, and the reception bandwidth and transmission bandwidth of the terminal can be adjusted.
  • the network / base station may inform the terminal of bandwidth adjustment.
  • the terminal may receive information / settings for bandwidth adjustment from the network / base station.
  • the terminal may perform bandwidth adjustment based on the received information / setting.
  • the bandwidth adjustment may include reducing / enlarging the bandwidth, changing the position of the bandwidth, or changing the subcarrier spacing of the bandwidth.
  • bandwidth can be reduced during periods of low activity to save power.
  • the location of the bandwidth can move in the frequency domain.
  • the location of the bandwidth can be moved in the frequency domain to increase scheduling flexibility.
  • the subcarrier spacing of the bandwidth can be changed.
  • the subcarrier spacing of the bandwidth can be changed to allow different services.
  • a subset of the cell's total cell bandwidth may be referred to as a Bandwidth Part (BWP).
  • the BA may be performed by the base station / network setting the BWP to the terminal, and notifying the terminal of the currently active BWP among the BWPs in which the base station / network is set.
  • the BWP may be at least one of an active BWP, an initial BWP, and / or a default BWP.
  • the UE may not monitor downlink radio link quality in a DL BWP other than an active DL BWP on a primary cell (PCell).
  • the UE may not receive PDCCH, PDSCH or CSI-RS (except RRM) from outside the active DL BWP.
  • the UE may not trigger CSI (Channel State Information) reporting for the inactive DL BWP.
  • the UE may not transmit PUCCH or PUSCH outside the active UL BWP.
  • the initial BWP may be given as a continuous RB set for RMSI CORESET (set by PBCH).
  • the initial BWP may be given by the SIB for a random access procedure.
  • the default BWP can be set by a higher layer.
  • the initial value of the default BWP may be an initial DL BWP. For energy saving, if the UE does not detect DCI for a period of time, the UE may switch the active BWP of the UE to the default BWP.
  • BWP may be defined for SL.
  • the same SL BWP can be used for transmission and reception.
  • the transmitting terminal may transmit an SL channel or SL signal on a specific BWP
  • the receiving terminal may receive an SL channel or SL signal on the specific BWP.
  • the SL BWP may be defined separately from the Uu BWP, and the SL BWP may have separate configuration signaling from the Uu BWP.
  • the terminal may receive a setting for the SL BWP from the base station / network.
  • SL BWP may be set in advance for an out-of-coverage NR V2X terminal and an RRC_IDLE terminal in a carrier. For a terminal in RRC_CONNECTED mode, at least one SL BWP may be activated in a carrier.
  • FIG 8 shows an example of a BWP, according to an embodiment of the present disclosure. In the embodiment of Figure 8, it is assumed that there are three BWP.
  • a common resource block may be a carrier resource block numbered from one end of the carrier band to the other end.
  • the PRB may be a numbered resource block within each BWP.
  • Point A may indicate a common reference point for a resource block grid.
  • the BWP may be set by point A, offset from point A (N start BWP ) and bandwidth (N size BWP ).
  • point A may be an external reference point of the PRB of a carrier in which the subcarriers 0 of all pneumonologies (eg, all pneumonologies supported by the network in the corresponding carrier) are aligned.
  • the offset may be the PRB interval between the lowest subcarrier and point A in a given numerology.
  • the bandwidth may be the number of PRBs in a given numerology.
  • V2X or SL communication will be described.
  • FIG. 9 illustrates a radio protocol architecture for SL communication, according to an embodiment of the present disclosure. Specifically, FIG. 9 (a) shows a user plane protocol stack of LTE, and FIG. 9 (b) shows a control plane protocol stack of LTE.
  • FIG. 10 illustrates a radio protocol architecture for SL communication, according to an embodiment of the present disclosure. Specifically, FIG. 10 (a) shows the NR user plane protocol stack, and FIG. 10 (b) shows the NR control plane protocol stack.
  • SLSS SL synchronization signal
  • SLSS is a SL-specific sequence, and may include a Primary Sidelink Synchronization Signal (PSSS) and a Secondary Sidelink Synchronization Signal (SSSS).
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization Signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization Signal
  • the PSSS may be referred to as a S-PSS (Sidelink Primary Synchronization Signal)
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • the PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the PSBCH may be a (broadcast) channel through which basic (system) information that the UE first needs to know before transmitting and receiving SL signals is transmitted.
  • the basic information includes information related to SLSS, Duplex Mode (DM), TDD Time Division Duplex Uplink / Downlink (UL / DL) configuration, resource pool related information, types of applications related to SLSS, It may be a subframe offset, broadcast information, and the like.
  • S-PSS, S-SSS and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (eg, SL Synchronization Signal (SS) / PSBCH block, hereinafter Side Link-Synchronization Signal Block).
  • the S-SSB may have the same numerology (i.e., SCS and CP length) as PSCCH (Physical Sidelink Control Channel) / PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) in the carrier, and the transmission bandwidth is set in advance (Sidelink SL SLWP) Bandwidth Part).
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the transmission bandwidth is set in advance (Sidelink SL SLWP) Bandwidth Part).
  • the frequency position of the S-SSB can be set (in advance). Therefore, the terminal does not need to perform hypothesis detection in frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • Each SLSS may have a physical layer SL synchronization ID (identity), and the value may be any one of 0 to 335.
  • a synchronization source may be identified.
  • 0, 168, and 169 may refer to global navigation satellite systems (GNSS)
  • 1 to 167 may refer to a base station
  • 170 to 335 may mean that they are outside of coverage.
  • 0 to 167 of the values of the physical layer SL synchronization ID (identity) may be values used by the network
  • 168 to 335 may be values used outside of network coverage.
  • FIG. 11 illustrates a terminal performing V2X or SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the term terminal may refer mainly to a user terminal.
  • the base station may also be regarded as a kind of terminal.
  • the terminal 1 may operate to select a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool, which means a set of resources, and transmit an SL signal using the resource unit.
  • Terminal 2 which is a receiving terminal, is configured with a resource pool through which terminal 1 can transmit signals, and can detect a signal from terminal 1 within the resource pool.
  • the base station may inform the resource pool.
  • another terminal may inform the resource pool or may be determined as a predetermined resource.
  • a resource pool may be composed of a plurality of resource units, and each terminal can select one or a plurality of resource units and use it for transmitting its own SL signal.
  • FIG. 12 shows a resource unit for V2X or SL communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • total frequency resources of a resource pool may be divided into N F pieces, and total time resources of a resource pool may be divided into N T pieces. Therefore, the total N F * N T resource units may be defined in the resource pool. 12 shows an example in which the corresponding resource pool is repeated in a cycle of N T subframes.
  • one resource unit (eg, Unit # 0) may appear periodically.
  • an index of a physical resource unit to which one logical resource unit is mapped may change in a predetermined pattern according to time.
  • the resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a terminal to transmit an SL signal.
  • Resource pools can be subdivided into several types. For example, according to the content of the SL signal transmitted from each resource pool, the resource pool may be classified as follows.
  • Scheduling assignment is the location of the resource used by the transmitting terminal to transmit the SL data channel, other modulation and coding scheme (MCS) or MIMO (Multiple Input Multiple Output) required for demodulation of the data channel ) It may be a signal including information such as a transmission method and a TA (Timing Advance).
  • SA can be multiplexed and transmitted together with SL data on the same resource unit.
  • the SA resource pool may mean a resource pool in which SA is multiplexed with SL data and transmitted.
  • SA may also be referred to as an SL control channel.
  • SL Data Channel Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the discovery channel may be a resource pool for a transmitting terminal to transmit information such as its own ID. Through this, the transmitting terminal can make the adjacent terminal discover itself.
  • different resource pools may be used according to the transmission / reception attributes of the SL signal. For example, even if the same SL data channel or discovery message, the transmission timing determination method of the SL signal (for example, whether it is transmitted at the time of reception of the synchronization reference signal or by applying a certain timing advance at the time of reception), resources Allocation method (for example, whether the base station designates the transmission resource of an individual signal to an individual transmission terminal or whether the individual transmission terminal selects an individual signal transmission resource in the resource pool itself), a signal format (for example, each SL The signal may be divided into different resource pools again according to the number of symbols occupied in one subframe or the number of subframes used to transmit one SL signal), signal strength from a base station, and transmit power strength of an SL terminal.
  • the transmission timing determination method of the SL signal for example, whether it is transmitted at the time of reception of the synchronization reference signal or by applying a certain timing advance at the time of reception
  • resources Allocation method for example, whether the base station designates the transmission resource of
  • FIG. 13 shows a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication according to a transmission mode (TM) according to an embodiment of the present disclosure. Specifically, FIG. 13 (a) shows a terminal operation related to transmission mode 1 or transmission mode 3, and FIG. 13 (b) shows a terminal operation related to transmission mode 2 or transmission mode 4.
  • TM transmission mode
  • the base station performs resource scheduling to UE 1 through PDCCH (more specifically, Downlink Control Information (DCI)), and UE 1 according to the corresponding resource scheduling SL / V2X communication with terminal 2 is performed.
  • PDCCH Physical Downlink Control Information
  • the terminal 1 After transmitting the sidelink control information (SCI) through the physical sidelink control channel (PSCCH) to the terminal 2, the terminal 1 may transmit the data based on the SCI through the physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • transmission mode 1 may be applied to general SL communication
  • transmission mode 3 may be applied to V2X SL communication.
  • the UE in the transmission mode 2/4, can schedule resources by itself. More specifically, in the case of LTE SL, transmission mode 2 is applied to general SL communication, and the terminal may perform a SL operation by selecting a resource within a set resource pool by itself.
  • the transmission mode 4 is applied to V2X SL communication, and the terminal may perform a V2X SL operation after selecting a resource within a selection window through a sensing / SA decoding process.
  • the UE 1 After transmitting the SCI through the PSCCH to the UE 2, the UE 1 may transmit data based on the SCI through the PSSCH.
  • the transmission mode may be abbreviated as mode.
  • the base station can schedule SL resources to be used by the terminal for SL transmission.
  • the terminal may determine the SL transmission resource within the SL resource set by the base station / network or a preset SL resource.
  • the set SL resource or the preset SL resource may be a resource / resource pool.
  • the UE can autonomously select SL resources for transmission.
  • the UE can help select SL resources for other UEs.
  • the terminal may be configured with an NR configured grant for SL transmission.
  • the terminal may schedule SL transmission of another terminal.
  • mode 2 may support reservation of SL resources for at least blind retransmission.
  • the sensing procedure may be defined as decoding SCI from other UE and / or SL measurements. Decoding the SCI in the sensing procedure may provide at least information on the SL resource indicated by the terminal transmitting the SCI. When the corresponding SCI is decoded, the sensing procedure may use L1 SL Reference Signal Received Power (RSRP) measurement based on SL Demodulation Reference Signal (DMRS). The resource (re) selection procedure may use the result of the sensing procedure to determine the resource for SL transmission.
  • RSRP SL Reference Signal Received Power
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • FIG. 14 illustrates a method for a terminal to select transmission resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal can identify transmission resources reserved by another terminal or resources used by another terminal through sensing within the sensing window, and after excluding it in the selection window, interference among remaining resources Resources can be selected randomly from this small resource.
  • the UE may decode a PSCCH including information on a period of reserved resources, and measure PSSCH RSRP from resources periodically determined based on the PSCCH.
  • the UE may exclude resources in which the PSSCH RSRP value exceeds a threshold within a selection window. Thereafter, the terminal may randomly select the SL resource among the remaining resources in the selection window.
  • the UE may determine resources with low interference (for example, resources corresponding to the lower 20%) by measuring the received signal strength indicator (RSSI) of periodic resources in the sensing window. Also, the terminal may randomly select the SL resource from among the resources included in the selection window among the periodic resources. For example, when the UE fails to decode the PSCCH, the UE may use the above method.
  • RSSI received signal strength indicator
  • FIG. 15 (a) shows a broadcast type SL communication
  • FIG. 15 (b) shows a unicast type SL communication
  • FIG. 15 (c) shows a group cast.
  • Indicates (groupcast) type SL communication In the case of unicast type SL communication, the terminal may perform one-to-one communication with other terminals. In the case of a groupcast type SL communication, the terminal may perform SL communication with one or more terminals in the group to which it belongs.
  • SL groupcast communication may be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, or the like.
  • HARQ feedback and HARQ combining in the physical layer may be supported.
  • the receiving terminal when the receiving terminal operates in resource allocation mode 1 or 2, the receiving terminal may receive a PSSCH from the transmitting terminal, and the receiving terminal may perform Sidelink Feedback Control Information (SFCI) through a Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH).
  • SFCI Sidelink Feedback Control Information
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • HARQ feedback for the PSSCH can be transmitted to the transmitting terminal using the format.
  • SL HARQ feedback can be enabled for unicast.
  • a non-CBG (non-Code Block Group) operation if the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, and the receiving terminal successfully decodes the transport block associated with the PSCCH, the receiving terminal HARQ-ACK can be generated. Then, the receiving terminal may transmit HARQ-ACK to the transmitting terminal.
  • the receiving terminal may generate HARQ-NACK. Then, the receiving terminal may transmit HARQ-NACK to the transmitting terminal.
  • SL HARQ feedback can be enabled for the groupcast.
  • two HARQ feedback options may be supported for groupcast.
  • Groupcast option 1 After the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, if the receiving terminal fails to decode the transport block associated with the PSCCH, the receiving terminal transmits HARQ-NACK through the PSFCH. It can be transmitted to the transmitting terminal. On the other hand, if the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, and the receiving terminal successfully decodes the transport block associated with the PSCCH, the receiving terminal may not transmit HARQ-ACK to the transmitting terminal.
  • Groupcast option 2 After the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, if the receiving terminal fails to decode the transport block associated with the PSCCH, the receiving terminal transmits HARQ-NACK through the PSFCH. It can be transmitted to the transmitting terminal. Then, if the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, and the receiving terminal successfully decodes the transport block associated with the PSCCH, the receiving terminal may transmit HARQ-ACK to the transmitting terminal through the PSFCH.
  • HARQ feedback may be supported in unicast and groupcast communication in order to satisfy a V2X scenario (for example, an eV2X scenario) in which NR V2X requires higher reliability.
  • the transmitting terminal may establish a link association with a plurality of receiving terminals.
  • a transmission terminal establishing a link with a plurality of reception terminals and performing SL communication may be referred to as a connection-oriented groupcast.
  • the transmitting terminal does not establish a link association with a plurality of receiving terminals, and the transmitting terminal can perform SL communication with respect to the plurality of receiving terminals in a broadcast manner.
  • the receiving terminal may determine whether HARQ feedback is based on a communication distance or an absolute distance for all broadcast transmissions.
  • a connection-less groupcast in which a transmitting terminal performs sidelink communication without RRC connection on a PC5 interface with one or more terminals in a group.
  • a transmitting terminal may transmit information about its communication distance or target distance of a service it transmits to a plurality of receiving terminals. Also, the transmitting terminal may transmit its location information to a plurality of receiving terminals. In this case, the plurality of receiving terminals may determine a distance from the transmitting terminal based on the received information, and the plurality of receiving terminals may determine whether to perform HARQ feedback for the transmitting terminal. The receiving terminal may not transmit unnecessary HARQ feedback to the transmitting terminal through the distance-based HARQ feedback operation, and thus resource utilization may be improved. In addition, decoding efficiency due to retransmission of the transmitting terminal may be improved.
  • FIG. 16 illustrates a procedure for a transmitting terminal to transmit information related to its location, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 16 can be combined with various embodiments of the present disclosure. In the embodiment of Fig. 16, the order of each step may be changed.
  • the transmitting terminal may transmit information related to the location of the transmitting terminal to another terminal (eg, a receiving terminal).
  • information related to the location of the transmitting terminal may be transmitted to another terminal through a part of a channel predefined for the transmitting terminal.
  • information related to the location of the transmitting terminal is included on the Sidelink Control Information (SCI) transmitted by the transmitting terminal, and may be transmitted to other terminals.
  • SCI Sidelink Control Information
  • information related to the location of the transmitting terminal is included in a part of the V2X related message, and may be transmitted to other terminals.
  • information related to the location of the transmitting terminal is piggybacked on a part of the V2X related message, and may be transmitted to another terminal.
  • information related to the location of the transmitting terminal may be piggybacked in a data area and transmitted to another terminal.
  • information related to the location of the transmitting terminal may be transmitted to another terminal through the PSSCH.
  • information related to the location of the transmitting terminal transmitted on the SCI and information related to the location of the transmitting terminal piggybacked in the data area may be information having a vertical relationship.
  • information related to the location of the transmitting terminal transmitted on the SCI by the transmitting terminal may be information divided by a large granularity to reduce the size of the transmission information.
  • information related to the location of the transmitting terminal that is piggybacked into the data area by the transmitting terminal and transmitted may be information having finer granularity.
  • the transmitting terminal may transmit the target distance to another terminal (eg, the receiving terminal) according to the service it transmits.
  • the transmitting terminal may transmit a target distance related to the service it transmits to another terminal.
  • the transmitting terminal may transmit the target distance mapped to the service it transmits to another terminal.
  • a target distance associated with a service transmitted by the transmitting terminal may be transmitted through a part of a channel predefined for the transmitting terminal.
  • a target distance related to a service transmitted by the transmitting terminal is included on Sidelink Control Information (SCI) transmitted by the transmitting terminal, and may be transmitted to other terminals.
  • SCI Sidelink Control Information
  • a target distance associated with a service transmitted by the transmitting terminal is included in a part of the V2X related message, and may be transmitted to other terminals.
  • a target distance associated with a service transmitted by the transmitting terminal is piggybacked on a part of the V2X related message, and may be transmitted to another terminal.
  • a target distance associated with a service transmitted by the transmitting terminal may be piggybacked in a data area and transmitted to another terminal.
  • a target distance related to a service transmitted by the transmitting terminal may be transmitted to another terminal through the PSSCH.
  • the transmitting terminal may transmit its geographic location information to another terminal (eg, a receiving terminal).
  • geographic location information may include at least one of longitude, latitude, and / or altitude.
  • the transmitting terminal uses its at least one of longitude, latitude, and / or altitude defined in the Cooperative Awareness Messages (CAM) message of the ITS standard, and its geographical location information. Can be obtained or determined.
  • the transmitting terminal may acquire or determine its own geographic location information using information obtained from a Global Positioning System (GPS).
  • GPS Global Positioning System
  • the transmitting terminal uses a CAM message in order to acquire or determine its location information.
  • the geographic location information in the CAM message may use a coordinate system called WGS84 (latitude and longitude).
  • WGS84 coordinate system positions of X (latitude), Y (longitude), and Z (altitude) may be expressed in degrees, minutes, and seconds.
  • the WGS84 coordinate system is converted to an integer, and position can be expressed up to 0.1 micro degree (for example, about 1 cm), which means that X, Y, and Z each have a data size of about 10 bits. It is achieved.
  • the transmitting terminal When the transmitting terminal expresses all of the absolute positions X, Y, and Z as location information in the CAM message, and when the transmitting terminal transmits all of the absolute positions to another terminal, the size of the data payload that the transmitting terminal transmits in the physical layer Can increase excessively.
  • the transmitting terminal may transmit information to other terminals by reducing information on X, Y, and Z.
  • the transmitting terminal may not transmit all information related to the absolute location to another terminal.
  • the transmitting terminal may transmit only some of the information related to the absolute location to another terminal.
  • the transmitting terminal may perform masking to signal only information about a partial area. The reason why the proposed method is possible is that the information converted to an integer is position information in which some areas of a location absolute coordinate have a large granularity distance.
  • the location of the transmitting terminal according to the latitude and longitude coordinate system is 36 degrees 10 minutes 10 seconds.
  • a difference of 1 degree between 36 degrees and 37 degrees may mean a distance difference of about 111 km.
  • the transmitting terminal can transmit information to another terminal (for example, a receiving terminal) by excluding information corresponding to 36 degrees among information related to its location.
  • the receiving terminal knows its location through the GPS information, usually at 36 degrees as the transmitting terminal.
  • the transmitting terminal transmits to the receiving terminal excluding information corresponding to 36 degrees among the information related to its location
  • the receiving terminal at a position corresponding to 36 degrees is the transmitting terminal corresponding to 36 degrees You can decide to be in a position.
  • the transmitting terminal limits information indicating a small granularity among information related to its location. can do.
  • the transmitting terminal may transmit information to another terminal (eg, a receiving terminal) by excluding information corresponding to 10 seconds from among information related to its location.
  • the transmitting terminal when the transmitting terminal restricts information by appropriately masking information related to its location, the amount of data of information related to the location transmitted by the transmitting terminal may be reduced.
  • the transmitting terminal may mask or limit information related to the location of the transmitting terminal so that the receiving terminal can distinguish the theoretical communication distance.
  • the transmitting terminal may mask or limit information related to the location of the transmitting terminal so that the receiving terminal can distinguish a specific multiple of the communication distance.
  • a rule on how a transmitting terminal performs masking on information related to its location can be determined in advance by a higher layer, and the rule can be transmitted from a higher layer to the transmitting terminal.
  • a rule on how a transmission terminal performs masking on information related to its location can be determined in advance by a higher layer, and the regulation is periodically transmitted to the transmission terminal from a higher layer for a long term. Can be sent or updated.
  • the transmitting terminal may determine how to perform masking on information related to the location of the transmitting terminal.
  • a rule on which transmission terminal to transmit to a receiving terminal by excluding information related to its location may be determined in advance by an upper layer, and the regulation may be transmitted from the upper layer to the transmitting terminal have.
  • a rule on which transmission terminal to transmit to a receiving terminal by excluding information related to its location may be determined in advance by a higher layer, and the regulation is a long term from the upper layer. It may be periodically transmitted or updated to the transmitting terminal. For example, the transmitting terminal may determine which information is excluded from information related to the location of the transmitting terminal to be transmitted to the receiving terminal.
  • the transmitting terminal does not need to accurately transmit its absolute position to another terminal.
  • the transmitting terminal may reduce the information related to the location of the transmitting terminal and transmit it to another terminal so that the target distance or the wireless communication distance of the service it transmits can be expressed.
  • the transmitting terminal is located on the current X coordinate, and the position of the X coordinate is expressed in an integer form such as "123456".
  • each digit of "123456" represents a few meters on the actual distance.
  • information about "12" may represent a unit of several hundred km, in which case, the transmitting terminal may limit the location information to be transmitted.
  • the information for "56" may represent a few meters, in which case, the transmitting terminal may not need to transmit the dense distance information as described above. That is, for example, the transmitting terminal may roughly transmit some of the information related to its location. For example, the transmitting terminal may transmit only information on “34” among “123456” to another terminal.
  • the receiving terminal receiving the information on the "34” can know large granularity location information through its GPS information, and the receiving terminal uses the location information and information on the "34" to transmit the terminal You can calculate the distance from the Then, the receiving terminal may determine whether to perform HARQ feedback for the service by comparing the target distance associated with the service received from the transmitting terminal and the calculated distance between the transmitting terminal and the receiving terminal.
  • FIG. 17 illustrates a method of determining whether a receiving terminal performs HARQ feedback based on a distance from a transmitting terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmitting terminal may transmit some of the information related to its location to the receiving terminal by limiting some of the information related to its location, and the transmitting terminal may transmit the target distance associated with the service to the receiving terminal.
  • the receiving terminal may calculate a distance between the receiving terminal and the transmitting terminal based on the location information of the receiving terminal and the limited location information of the transmitting terminal. If the distance between the receiving terminal and the transmitting terminal is smaller than the target distance associated with the service, the receiving terminal may transmit HARQ feedback for the service to the transmitting terminal. If the distance between the receiving terminal and the transmitting terminal is greater than the target distance associated with the service, the receiving terminal may not transmit HARQ feedback for the service to the transmitting terminal.
  • the receiving terminal may not accurately perform distance measurement with the transmitting terminal due to location information of the limited transmitting terminal. Therefore, the receiving terminal can process and process the location information of the limited transmitting terminal. For example, the receiving terminal may take ⁇ 1 in the MSB (Most Significant Bit) among the location information of the limited transmitting terminal received from the transmitting terminal. In addition, the receiving terminal can determine all candidate groups that have taken ⁇ 1 in the MSB as location information of the transmitting terminal. Then, the receiving terminal can calculate the distance between the receiving terminal and the transmitting terminal for all candidate groups, and it can be determined that the transmitting terminal is at a distance having the lowest value among all candidate groups. At this time, if the masking cutting the MSB is performed to be cut in units of a communication range, it may be determined that there is one transmitting terminal in one communication range.
  • the MSB Mobile Broadband
  • the transmitting terminal may transmit limited information among information related to its location to the receiving terminal.
  • the restricted information may be "34".
  • the receiving terminal may take ⁇ 1 to the MSB, and the receiving terminal may determine that the location of the transmitting terminal is any of "24", "34", or "44".
  • the receiving terminal can calculate a distance from the transmitting terminal using its location information and information processed by the receiving terminal.
  • the distance from the transmitting terminal calculated by the receiving terminal may be A, B and C. If A> B> C, the receiving terminal may determine that the distance from the transmitting terminal is C. Then, the receiving terminal may determine whether to transmit HARQ feedback to the transmitting terminal by comparing the target distance and C associated with the service transmitted by the transmitting terminal.
  • the ZONE ID may refer to a ZONE index using geographic information of a terminal defined in a V2X system of 3GPP Release 14.
  • the division granularity of ZONE is the type of service or the requirements of the service (e.g., priority information, reliability, latency, and / or UE speed, etc.) Therefore, it can be set differently.
  • the segmentation granularity of ZONE may be signaled to the UE from an upper layer in advance.
  • the transmitting terminal may transmit its location to another terminal based on the ZONE ID to which it belongs.
  • the transmitting terminal delivers the ZONE ID defined in the V2X system of the existing 3GPP Release 14 to another terminal, the following problems may occur.
  • the transmitting terminal may transmit the ZONE ID of the region to which it belongs to another terminal. If the receiving terminal performs HARQ feedback based on the ZONE ID, a problem as shown in FIG. 18 may occur.
  • 18 is a diagram for explaining a problem that may occur when the receiving terminal performs HARQ feedback based on the ZONE ID transmitted by the transmitting terminal.
  • a target distance of a service transmitted by UE1 may be smaller than a distance between UE1 and a terminal (eg, UE3) in the same zone.
  • a target distance of a service transmitted by UE1 may be greater than a distance between UE1 and a terminal belonging to another zone (eg, UE2).
  • HARQ feedback may not be needed between UE1 and UE3 belonging to the same zone. And, due to the target distance of the service, HARQ feedback may be required between UE1 and UE2 belonging to another zone.
  • UE3 transmits HARQ feedback for the information received from UE1 to UE1, and UE2 does not transmit HARQ feedback for the information received from UE1 to UE1. That is, according to the ZONE ID-based HARQ feedback, a problem that HARQ feedback cannot be performed between terminals belonging to the inter-ZONE with a short distance may occur. For example, when the transmitting terminal transmits information related to its location based on the ZONE ID, the above-described problem cannot be solved.
  • the transmitting terminal may signal or transmit the ZONE ID of the region to which it belongs and the ZONE ID of the region adjacent to the region to which it belongs to the receiving terminal. Then, the receiving terminal receiving the ZONE ID of the region adjacent to the region to which the transmitting terminal belongs may determine whether to perform HARQ feedback. Then, the receiving terminal may transmit HARQ ACK or HARQ NACK to the transmitting terminal. At this time, for example, the receiving terminal may transmit HARQ ACK or HARQ NACK with the ZONE ID of the region to which it belongs, to the transmitting terminal. When the receiving terminal instructs the transmitting terminal of the zone to which it belongs, the receiving terminal can inform the transmitting terminal of the location of the region to which it belongs.
  • the transmitting terminal may perform beamforming (eg, analog beamforming) in a corresponding area direction based on a zone ID of a region to which the receiving terminal belongs. That is, the transmitting terminal can perform efficient retransmission based on the zone ID of the region to which the receiving terminal belongs.
  • beamforming eg, analog beamforming
  • an operation for determining whether the receiving terminal performs HARQ feedback based on the ZONE ID may be as follows. For example, if the ZONE ID of the area to which the receiving terminal belongs is included in the ZONE ID received from the transmitting terminal, and the distance between the receiving terminal and the transmitting terminal is included in the target distance associated with the service transmitted by the transmitting terminal, the receiving terminal May transmit HARQ ACK or HARQ NACK for the service to the transmitting terminal.
  • the transmitting terminal transmits both the zone ID of the region to which it belongs and the zone ID of the region adjacent to the region to which it belongs, the signaling overhead is too large. May signal or transmit only some ZONE IDs to the receiving terminal.
  • FIG. 19 illustrates a method in which a transmitting terminal transmits only some ZONE IDs to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • UE1 when UE1 is a transmitting terminal, UE1 may signal or transmit a ZONE ID of an area to which it belongs and a ZONE ID of an area corresponding to up, down, left, and right of an area to which it belongs. For example, UE1 may signal or transmit the ZONE ID of the b region, the ZONE ID of the d region, the ZONE ID of the e region, the ZONE ID of the f region, and the ZONE ID of the h region.
  • UE2 is the service HARQ ACK or HARQ NACK for may be transmitted to UE1.
  • UE3 is connected to the service.
  • HARQ ACK or HARQ NACK for may be transmitted to UE1.
  • the transmitting terminal may transmit only a partial region of the ZONE ID. For example, the transmitting terminal may transmit only a part of the least significant bit (LSB) of the zone ID.
  • LSB least significant bit
  • the HARQ operation may not be performed between terminals located in the diagonal zone.
  • the transmitting terminal may transmit the zone ID of the region to which it belongs and the zone ID of all regions corresponding to the periphery of the region to which it belongs.
  • FIG. 20 illustrates a method for a transmitting terminal to transmit all ZONE IDs to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmitting terminal may transmit the ZONE ID of the area to which it belongs and the ZONE ID of all areas corresponding to the area around the area to which it belongs.
  • UE1 is a zone ZONE ID, zone b zone zone ID, zone c zone zone ID, zone d zone zone ID, zone e zone zone ID, zone f zone zone ID, zone g zone zone ID, zone h,
  • the ZONE ID of and the ZONE ID of the i area can be transmitted.
  • the receiving terminal e.g., UE2, UE3 or UE4 determines whether to perform HARQ feedback using its location and parameters (e.g., target distance, everywhere Zone ID) transmitted by the transmitting terminal.
  • the receiving terminal may transmit HARQ ACK or HARQ NACK for the service transmitted by the transmitting terminal to the transmitting terminal.
  • the transmitting terminal may transmit by limiting some areas of the ZONE ID.
  • the transmitting terminal may assign a ZONE ID of a large granularity according to the proposed method # 2. Sending all of them can be inefficient. That is, for example, in the embodiment of FIG. 19, assuming that the target distance of the service transmitted by UE1 is 300m and the width or width of a zone is about 1km, UE1 is a zone ID, d of zone b Transmitting the ZONE ID of the zone, the ZONE ID of the f zone, and the ZONE ID of the h zone may not have much significance. In order to solve the above-described problem, the transmitting terminal may set or determine the sub-ZONE.
  • 21 illustrates a method for a transmitting terminal to transmit a sub-ZONE ID to a receiving terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • ZONE can be subdivided into subdivisions.
  • a divided zone divided into zones may be referred to as a sub-zone.
  • the transmitting terminal may form a new grid based on the divided sub-ZONE, and the transmitting terminal may include the ID of the sub-ZONE to which it belongs and the sub-ZONE adjacent to the sub-ZONE to which it belongs. ID can be transmitted to other terminals.
  • the transmitting terminal may transmit by limiting some areas of the sub-ZONE ID.
  • the receiving terminal may determine whether to transmit HARQ feedback for the service based on the absolute distance between the transmitting terminal and the receiving terminal and a target distance of a service transmitted by the transmitting terminal. .
  • the receiving terminal determines whether to transmit HARQ feedback by using a metric (for example, RSRP) indicating a radio distance.
  • a metric for example, RSRP
  • HARQ feedback may include HARQ ACK or HARQ NACK.
  • the receiving terminal receives rough distance information (eg, rough distance information between the receiving terminal and the transmitting terminal) obtained from the limited location information transmitted by the transmitting terminal and the message received from the transmitting terminal Based on the RSRP measurement result for, it may be determined whether to transmit HARQ feedback. For example, the receiving terminal may measure RSRP for the message received from the transmitting terminal, and when the RSRP is higher than a specific threshold, the receiving terminal may transmit HARQ ACK or HARQ NACK.
  • rough distance information eg, rough distance information between the receiving terminal and the transmitting terminal
  • the transmitting terminal may transmit information related to its location by combining at least one of the suggestion methods # 1 to # 3.
  • the transmitting terminal may mix and transmit the information using the absolute location of the proposal method # 1 and the zone ID of the proposal method # 2 and the proposal method # 3, and transmit.
  • the receiving terminal is configured to determine which of the ZONE IDs is within the zone. You can determine if it exists in the location.
  • the receiving terminal may determine a rough position of the transmitting terminal.
  • the receiving terminal can know the target distance of the service transmitted by the transmitting terminal, and can determine whether to perform HARQ feedback.
  • the location information announced by the transmitting terminal is not accurate information, for example, in a zone boundary or a large granularity of location information (for example, 100 km), the receiving terminal is limited information. Due to this, it may not be possible to locate the transmitting terminal.
  • 22 is a diagram for explaining a problem that a receiving terminal cannot locate a transmitting terminal due to limited information.
  • the transmitting terminal transmits only latitude information among absolute location information.
  • a 1 degree difference may represent a distance granularity of about 111 km. If the transmitting terminal and the receiving terminal are respectively located between the boundaries, the receiving terminal receives limited location information from the transmitting terminal, and the receiving terminal uses the limited information in which large-scale information has disappeared to determine the location of the transmitting terminal. If it is determined, a problem may occur in which the receiving terminal incorrectly measures the location of the transmitting terminal.
  • the terminal may transmit or signal to the receiving terminal through a predefined channel how much offset the location on its large scale has from the receiving terminal.
  • the predefined channel may include PSSCH and / or PSCCH.
  • the transmitting terminal if the transmitting terminal knows the location of the receiving terminal as a long term, the transmitting terminal transmits or signals to the receiving terminal that it has an offset of +1 degree from the receiving terminal. can do.
  • the transmitting terminal may transmit location information to a receiving terminal through a data channel (eg, PSSCH).
  • the location information may be additional location information.
  • the additional location information may be the remaining detailed location information that was limited to provide rough location information.
  • the receiving terminal may determine whether to decode the PSSCH by using a schematic location information or a destination ID of the transmitting terminal on the PSCCH transmitted by the transmitting terminal. If the receiving terminal succeeds in decoding the PSSCH, the receiving terminal may determine whether to transmit HARQ-ACK feedback for the PSSCH based on more accurate location information of the transmitting terminal on the PSSCH transmitted by the transmitting terminal. For example, until the receiving terminal successfully decodes the PSSCH transmitted by the transmitting terminal, the receiving terminal transmits HARQ-ACK feedback based on the schematic location information of the transmitting terminal on the PSCCH transmitted by the transmitting terminal. Can determine whether
  • the transmitting terminal transmits additional transmission terminal location information (additional TX UE location information) as a PUSCH UCI piggyback, thereby separating whether data is successfully decoded and additional transmission terminal location information is successfully decoded (decoupling) ).
  • additional transmission terminal location information may be referred to as ADD_LOINFO.
  • UCI decoding can be performed independently by channel coding separation or the like, in terms of a receiving terminal, whether decoding of data is successful or not and decoding of additional transmission terminal location information can be separated.
  • the proposed method can be effective in groupcast option 1.
  • the above-described proposed method may have a benefit when applying a NACK only feedback technique that increases feedback resource efficiency in groupcast communication. For example, if the receiving terminal fails to decode the data, while decoding the ADD_LOINFO is successful, the receiving terminal transmits HARQ NACK based on the (relatively) accurate transmission terminal location information derived using ADD_LOINFO. You can finally decide whether or not.
  • the receiving terminal may determine whether to perform decoding on ADD_LOINFO and data based on the rough location information and / or the destination ID of the transmitting terminal on the PSCCH.
  • the receiving terminal may similarly transmit HARQ NACK to the transmitting terminal only with information on the PSCCH. For example, if the receiving terminal successfully decodes data, the receiving terminal may not transmit HARQ feedback regardless of whether decoding of ADD_LOINFO is successful.
  • the receiving terminal in the process of determining whether the receiving terminal performs decoding on the data, if the receiving terminal is based on the approximate location information and / or ADD_LOINFO of the transmitting terminal transmitted by the transmitting terminal and the receiving terminal If the distance between the transmitting terminals is determined, and the receiving terminal determines that HARQ feedback is not necessary according to the determined distance, the receiving terminal can skip decoding the data. That is, the receiving terminal may not perform decoding on the data.
  • CBG Code Block Group
  • the transmitting terminal may transmit the ADD_LOINFO or location information of the transmitting terminal to a specific CBG defined in advance. Then, after the receiving terminal performs decoding on a specific CBG including the location information of the transmitting terminal, the receiving terminal may determine whether to perform HARQ feedback for the remaining CBGs. For example, after the receiving terminal decodes a specific CBG including the location information of the transmitting terminal, if the receiving terminal determines that the transmitting terminal is sufficiently far from the transmission target range, the receiving terminal performs HARQ feedback for the remaining CBGs Otherwise, the receiving terminal does not attempt decoding for the remaining CBGs. For example, a number of a specific CBG including location information of a transmitting terminal may be defined or set in advance, and the number of the specific CBG may be signaled to the terminal.
  • the transmitting terminal may transmit its location information to the receiving terminal.
  • the transmitting terminal may transmit absolute coordinates to the receiving terminal, and the transmitting terminal may transmit other information related to its location to the receiving terminal.
  • the transmission terminal may transmit refined information to inform the optimized or rough location in order to reduce the amount of data to be transmitted.
  • a determination method of the reception terminal may vary according to the type of information transmitted from the transmission terminal. That is, the operation of the receiving terminal may be different.
  • the transmitting terminal may transmit location information of the transmitting terminal to the receiving terminal according to various embodiments of the present disclosure, and the location information of the transmitting terminal may be used for other operations of the receiving terminal other than the HARQ operation.
  • FIG. 23 illustrates a procedure in which a transmitting terminal performing groupcast communication receives HARQ feedback from one or more receiving terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • 24 shows an example in which a transmitting terminal transmits SL information having a specific target distance to one or more receiving terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • positions of the transmitting terminal and the one or more receiving terminals are the same as in FIG.
  • the target distance of the first SL information is the same as FIG. 24.
  • the transmitting terminal may transmit the PSCCH to one or more receiving terminals.
  • the transmitting terminal can perform groupcast communication with one or more receiving terminals.
  • the one or more receiving terminals may include a first receiving terminal, a second receiving terminal, a third receiving terminal, and a fourth receiving terminal.
  • the transmitting terminal may transmit the PSSCH to one or more receiving terminals.
  • PSSCH may be scheduled by PSCCH.
  • the PSSCH can be scheduled by SCI transmitted on the PSCCH.
  • the transmitting terminal may transmit the location information of the transmitting terminal to one or more receiving terminals through the PSSCH.
  • the location information of the transmitting terminal may be piggybacked on the PSSCH and transmitted to the receiving terminal.
  • location information of the transmitting terminal may be configured according to various embodiments of the present disclosure.
  • the transmitting terminal may transmit the first SL information to one or more receiving terminals through the PSSCH. Additionally, the transmitting terminal may transmit the target distance of the first SL information to one or more receiving terminals.
  • the target distance of the first SL information may be a communication range through which the first SL information should be transmitted.
  • the target distance of the first SL information may be transmitted through the PSCCH associated with the PSSCH.
  • the target distance of the first SL information may be transmitted through the PSSCH.
  • the one or more receiving terminals may determine whether to perform HARQ feedback for the first SL information. For example, one or more receiving terminals may calculate or obtain a distance from the transmitting terminal based on the location information of the transmitting terminal. Then, the one or more receiving terminals may determine whether to perform HARQ feedback for the first SL information based on the distance from the transmitting terminal. For example, one or more receiving terminals may perform HARQ feedback transmission based on groupcast option 1.
  • the distance between the first receiving terminal and the transmitting terminal is equal to or less than the target distance of the first SL information, and the first receiving terminal succeeds in receiving the first SL information.
  • the first receiving terminal may not transmit HARQ ACK to the transmitting terminal according to the groupcast option 1.
  • the second receiving terminal may transmit HARQ NACK to the transmitting terminal according to the groupcast option 1.
  • the third receiving terminal may transmit HARQ NACK to the transmitting terminal according to the groupcast option 1.
  • the fourth receiving terminal may not transmit HARQ feedback to the transmitting terminal.
  • FIG. 25 illustrates a method in which the first device 100 receives location information of the second device 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 25 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first device 100 may receive a physical sidelink control channel (PSCCH) from the second device 200.
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • the first device 100 may receive location information of the second device 200 from the second device 200 through a physical sidelink shared channel (PSSCH) associated with the PSCCH.
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the first device 100 may receive a sidelink service from the second device 200 through the PSSCH associated with the PSCCH. Additionally, the first device 100 may receive information on a target distance related to the sidelink service from the second device 200. Additionally, the first device 100 is based on the location information of the second device 200 and the location information of the first device 100, the first device 100 and the second device 200 ). Additionally, based on the distance between the first device 100 and the second device 200, the target distance associated with the sidelink service, and whether the first device 100 receives the sidelink service. , The first device 100 may determine whether to transmit HARQ feedback for the sidelink service to the second device 200.
  • the distance between the first device 100 and the second device 200 may be less than or equal to a target distance associated with the sidelink service.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the HARQ feedback may be HARQ NACK.
  • HARQ feedback for the sidelink service may not be transmitted to the second device 200.
  • the first device 100 may determine whether to transmit HARQ feedback for the sidelink service to the second device 200 based on the channel state for the second device 200. .
  • the location information may include only some of the location information of the second device 200.
  • the location information may include an identifier of a zone to which the second device 200 belongs and an identifier of an area adjacent to an area to which the second device 200 belongs.
  • the location information may include at least one of longitude, latitude, or altitude of the second device 200.
  • the processor 102 of the first device 100 may control the transceiver 106 to receive a physical sidelink control channel (PSCCH) from the second device 200. Then, the processor 102 of the first device 100 is a transceiver to receive the location information of the second device 200 from the second device 200 through a physical sidelink shared channel (PSSCH) associated with the PSCCH ( 106) can be controlled.
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • FIG. 26 illustrates a method in which the second device 200 transmits location information of the second device 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 26 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the second device 200 may transmit a physical sidelink control channel (PSCCH) to the first device 100.
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • the second device 200 may transmit location information of the second device 200 to the first device 100 through a physical sidelink shared channel (PSSCH) associated with the PSCCH.
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the second device 200 may transmit a sidelink service to the first device 100 through the PSSCH associated with the PSCCH.
  • the location information of the second device 200 may be piggybacked on the PSSCH and transmitted.
  • the proposed method may be performed by an apparatus according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 202 of the second device 100 may control the transceiver 206 to transmit a physical sidelink control channel (PSCCH) to the first device 100.
  • the processor 202 of the second device 100 transmits and receives the location information of the second device 200 to the first device 100 through a physical sidelink shared channel (PSSCH) associated with the PSCCH ( 206).
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • Various embodiments of the present disclosure can be implemented independently. Alternatively, various embodiments of the present disclosure may be implemented by combining or merging with each other. For example, although various embodiments of the present disclosure have been described based on the 3GPP system for convenience of description, various embodiments of the present disclosure may be expandable to other systems in addition to the 3GPP system. For example, various embodiments of the present disclosure are not limited to direct communication between terminals, and may also be used in uplink or downlink. At this time, a base station or a relay node may use the proposed method according to various embodiments of the present disclosure. Can be.
  • a predefined signal eg, a physical layer signal or a higher layer
  • information on rules according to various embodiments of the present disclosure may be performed through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal) from a base station to a terminal or a transmitting terminal to a receiving terminal.
  • a predefined signal eg, a physical layer signal or a higher layer signal
  • some of the various embodiments of the present disclosure may be limitedly applied only to resource allocation mode 1.
  • some of the various embodiments of the present disclosure may be limitedly applied only to resource allocation mode 2.
  • FIG. 27 shows a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • a communication system 1 to which various embodiments of the present disclosure are applied includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)), and may be referred to as a communication / wireless / 5G device.
  • a wireless access technology eg, 5G NR (New RAT), Long Term Evolution (LTE)
  • LTE Long Term Evolution
  • the wireless device includes a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an XR (eXtended Reality) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), Internet of Thing (IoT) devices 100f, and AI devices / servers 400.
  • IoT Internet of Thing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (eg, a drone).
  • XR devices include Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR) / Mixed Reality (MR) devices, Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD) provided in vehicles, televisions, smartphones, It may be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, or the like.
  • the mobile device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a notebook, etc.).
  • Household appliances may include a TV, a refrigerator, and a washing machine.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may also be implemented as wireless devices, and the specific wireless device 200a may operate as a base station / network node to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may directly communicate (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V) / Vehicle to everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication / connections 150a, 150b, and 150c may be achieved between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication / connection is various wireless access such as uplink / downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)). It can be achieved through technology (eg, 5G NR).
  • wireless communication / connections 150a, 150b, 150c wireless devices and base stations / wireless devices, base stations and base stations can transmit / receive radio signals to each other.
  • wireless communication / connections 150a, 150b, 150c may transmit / receive signals over various physical channels.
  • various signal processing processes eg, channel encoding / decoding, modulation / demodulation, resource mapping / demapping, etc.
  • resource allocation processes e.g., resource allocation processes, and the like.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and / or ⁇ wireless device 100x), wireless device 100x in FIG. ⁇ .
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and / or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and / or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate the first information / signal, and then transmit the wireless signal including the first information / signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive the wireless signal including the second information / signal through the transceiver 106 and store the information obtained from the signal processing of the second information / signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 is an instruction to perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. You can store software code that includes
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem / circuit / chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 can be coupled to the processor 102 and can transmit and / or receive wireless signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and / or receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and / or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and / or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information / signal, and then transmit a wireless signal including the third information / signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the wireless signal including the fourth information / signal through the transceiver 206 and store the information obtained from the signal processing of the fourth information / signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202, and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 is an instruction to perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. You can store software code that includes
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem / circuit / chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 can be coupled to the processor 202 and can transmit and / or receive wireless signals through one or more antennas 208.
  • Transceiver 206 may include a transmitter and / or receiver.
  • Transceiver 206 may be mixed with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem / circuit / chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 and 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more Protocol Data Units (PDUs) and / or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein. Can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • the one or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 generate signals (eg, baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and / or methods disclosed herein. , To one or more transceivers 106, 206.
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flow diagrams disclosed herein Depending on the field, PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired.
  • signals eg, baseband signals
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • the one or more processors 102, 202 can be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • Descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein are either firmware or software set to perform or are stored in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204. It can be driven by the above processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein can be implemented using firmware or software in the form of code, instructions and / or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and / or instructions.
  • the one or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and / or combinations thereof.
  • the one or more memories 104, 204 may be located inside and / or outside of the one or more processors 102, 202. Also, the one or more memories 104 and 204 may be connected to the one or more processors 102 and 202 through various technologies such as a wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals / channels, and the like referred to in the methods and / or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals / channels, and the like referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and / or operational flowcharts disclosed herein from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more processors 102, 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be described, functions described herein through one or more antennas 108, 208.
  • the one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106 and 206 use the received radio signal / channel and the like in the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal / channel, and the like using one or more processors 102 and 202. It can be converted to a baseband signal.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals / channels processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • the one or more transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and / or filters.
  • 29 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations / functions of FIG. 29 may be performed in processors 102, 202 and / or transceivers 106, 206 of FIG.
  • the hardware elements of FIG. 29 can be implemented in the processors 102, 202 and / or transceivers 106, 206 of FIG. 28.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in processors 102 and 202 of FIG. 28.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 28, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 28.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 29.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, UL-SCH transport block, DL-SCH transport block).
  • the wireless signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on the initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by a modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi / 2-Binary Phase Shift Keying (pi / 2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port (s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N * M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of transport layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transformation) on complex modulation symbols.
  • the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to time-frequency resources.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbol, DFT-s-OFDMA symbol) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the signal generator 1060 generates a radio signal from the mapped modulation symbols, and the generated radio signal can be transmitted to other devices through each antenna.
  • the signal generator 1060 may include an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) module and a Cyclic Prefix (CP) inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be composed of the inverse of the signal processing processes 1010 to 1060 of FIG. 29.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 28
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal recoverer may include a frequency downlink converter (ADC), an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC frequency downlink converter
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP remover a CP remover
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • the codeword can be restored to the original information block through decoding.
  • the signal processing circuit (not shown) for the received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a post coder, a demodulator, a de-scrambler and a decoder.
  • the wireless device 30 illustrates a wireless device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-example / service (see FIG. 27).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 28, and various elements, components, units / units, and / or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and additional elements 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver (s) 114.
  • the communication circuit 112 can include one or more processors 102,202 and / or one or more memories 104,204 in FIG.
  • the transceiver (s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and / or one or more antennas 108,208 of FIG. 28.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140, and controls various operations of the wireless device. For example, the controller 120 may control the electrical / mechanical operation of the wireless device based on the program / code / command / information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, another communication device) through the wireless / wired interface through the communication unit 110 or externally (eg, through the communication unit 110). Information received through a wireless / wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the outside eg, another communication device
  • Information received through a wireless / wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit / battery, an input / output unit (I / O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIGS. 27, 100A), vehicles (FIGS. 27, 100B-1, 100B-2), XR devices (FIGS. 27, 100C), portable devices (FIGS. 27, 100D), and household appliances. (Fig. 27, 100e), IoT device (Fig.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate / environment device
  • It may be implemented in the form of an AI server / device (FIGS. 27 and 400), a base station (FIGS. 27 and 200), and a network node.
  • the wireless device may be movable or used in a fixed place depending on the use-example / service.
  • various elements, components, units / parts, and / or modules in the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least some of them may be connected wirelessly through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 and 140) are connected through the communication unit 110. It can be connected wirelessly.
  • each element, component, unit / unit, and / or module in the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be composed of one or more processor sets.
  • control unit 120 may include a set of communication control processor, application processor, electronic control unit (ECU), graphic processing processor, and memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory (non- volatile memory) and / or combinations thereof.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), and a portable computer (eg, a notebook, etc.).
  • the mobile device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the mobile device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input / output unit 140c. ).
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130 / 140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling the components of the mobile device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data / parameters / programs / codes / commands necessary for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input / output data / information.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired / wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support the connection between the mobile device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input / output ports, video input / output ports) for connection with external devices.
  • the input / output unit 140c may receive or output image information / signal, audio information / signal, data, and / or information input from a user.
  • the input / output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and / or a haptic module.
  • the input / output unit 140c acquires information / signal (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information / signal is transmitted to the memory unit 130 Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information / signals stored in the memory into wireless signals, and transmit the converted wireless signals directly to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to original information / signal.
  • the restored information / signal is stored in the memory unit 130, it can be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input / output unit 140c.
  • Vehicles or autonomous vehicles can be implemented as mobile robots, vehicles, trains, aerial vehicles (AVs), ships, and the like.
  • a vehicle or an autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving It may include a portion (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130 / 140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, road side units, etc.) and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the controller 120 may include an electronic control unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, wheels, brakes, and steering devices.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100 and may include a wired / wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, a tilt sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward / Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, and the like.
  • the autonomous driving unit 140d maintains a driving lane, automatically adjusts speed, such as adaptive cruise control, and automatically moves along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the control unit 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to a driving plan (eg, speed / direction adjustment).
  • a driving plan eg, speed / direction adjustment.
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data non-periodically from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from nearby vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data / information.
  • the communication unit 110 may transmit information regarding a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on the information collected from the vehicle or autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomous vehicles.
  • Vehicles can also be implemented as vehicles, trains, aircraft, ships, and the like.
  • the vehicle 100 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input / output unit 140a, and a position measurement unit 140b.
  • blocks 110 to 130 / 140a to 140b correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other vehicles or external devices such as a base station.
  • the controller 120 may control various components of the vehicle 100 to perform various operations.
  • the memory unit 130 may store data / parameters / programs / codes / commands supporting various functions of the vehicle 100.
  • the input / output unit 140a may output an AR / VR object based on information in the memory unit 130.
  • the input / output unit 140a may include a HUD.
  • the location measurement unit 140b may acquire location information of the vehicle 100.
  • the location information may include absolute location information of the vehicle 100, location information within the driving line, acceleration information, location information with surrounding vehicles, and the like.
  • the position measuring unit 140b may include GPS and various sensors.
  • the communication unit 110 of the vehicle 100 may receive map information, traffic information, and the like from an external server and store them in the memory unit 130.
  • the location measurement unit 140b may acquire vehicle location information through GPS and various sensors and store it in the memory unit 130.
  • the control unit 120 generates a virtual object based on map information, traffic information, and vehicle location information, and the input / output unit 140a may display the generated virtual object on a window in the vehicle (1410, 1420).
  • the control unit 120 may determine whether the vehicle 100 is normally operating within the driving line based on the vehicle location information. When the vehicle 100 deviates abnormally from the driving line, the control unit 120 may display a warning on the glass window in the vehicle through the input / output unit 140a.
  • control unit 120 may broadcast a warning message about driving abnormalities to nearby vehicles through the communication unit 110. Depending on the situation, the control unit 120 may transmit the location information of the vehicle and the information on the driving / vehicle abnormality to the related organization through the communication unit 110.
  • the XR device may be implemented as an HMD, a head-up display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smart phone, a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • HMD head-up display
  • a television a smart phone
  • a computer a wearable device
  • a home appliance a digital signage
  • a vehicle a robot, and the like.
  • the XR device 100a may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input / output unit 140a, a sensor unit 140b, and a power supply unit 140c.
  • blocks 110 to 130 / 140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit / receive signals (eg, media data, control signals, etc.) with other wireless devices, portable devices, or external devices such as a media server.
  • Media data may include images, images, and sounds.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling the components of the XR device 100a.
  • the controller 120 may be configured to control and / or perform procedures such as video / image acquisition, (video / image) encoding, and metadata creation and processing.
  • the memory unit 130 may store data / parameters / programs / codes / instructions necessary for driving the XR device 100a / creating an XR object.
  • the input / output unit 140a acquires control information, data, and the like from the outside, and may output the generated XR object.
  • the input / output unit 140a may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit, a speaker, and / or a haptic module.
  • the sensor unit 140b may obtain XR device status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140b may include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and / or a radar, etc. have.
  • the power supply unit 140c supplies power to the XR device 100a, and may include a wire / wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the memory unit 130 of the XR device 100a may include information (eg, data, etc.) necessary for the generation of an XR object (eg, AR / VR / MR object).
  • the input / output unit 140a may obtain a command for operating the XR device 100a from the user, and the control unit 120 may drive the XR device 100a according to a user's driving command. For example, when a user tries to watch a movie, news, etc. through the XR device 100a, the control unit 120 transmits the content request information through the communication unit 130 to another device (eg, the mobile device 100b) or Media server.
  • the communication unit 130 may download / stream content such as a movie or news from another device (eg, the mobile device 100b) or a media server to the memory unit 130.
  • the controller 120 controls and / or performs procedures such as video / image acquisition, (video / image) encoding, and metadata creation / processing for content, and is obtained through the input / output unit 140a / sensor unit 140b
  • An XR object may be generated / output based on information about a surrounding space or a real object.
  • the XR device 100a is wirelessly connected to the portable device 100b through the communication unit 110, and the operation of the XR device 100a may be controlled by the portable device 100b.
  • the portable device 100b may operate as a controller for the XR device 100a.
  • the XR device 100a may acquire 3D location information of the portable device 100b, and then generate and output an XR object corresponding to the portable device 100b.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot 100 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input / output unit 140a, a sensor unit 140b, and a driving unit 140c.
  • blocks 110 to 130 / 140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit / receive signals (eg, driving information, control signals, etc.) with other wireless devices, other robots, or external devices such as a control server.
  • the controller 120 may control various components of the robot 100 to perform various operations.
  • the memory unit 130 may store data / parameters / programs / codes / commands supporting various functions of the robot 100.
  • the input / output unit 140a obtains information from the outside of the robot 100 and outputs information to the outside of the robot 100.
  • the input / output unit 140a may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit, a speaker, and / or a haptic module.
  • the sensor unit 140b may obtain internal information of the robot 100, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140b may include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and a radar.
  • the driving unit 140c may perform various physical operations such as moving a robot joint. In addition, the driving unit 140c may make the robot 100 run on the ground or fly in the air.
  • the driving unit 140c may include an actuator, a motor, a wheel, a brake, a propeller, and the like.
  • AI devices can be fixed devices or mobile devices, such as TVs, projectors, smartphones, PCs, laptops, digital broadcast terminals, tablet PCs, wearable devices, set-top boxes (STBs), radios, washing machines, refrigerators, digital signage, robots, vehicles, etc. It can be implemented as a possible device.
  • the AI device 100 includes a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input / output unit 140a / 140b, a running processor unit 140c, and a sensor unit 140d It may include.
  • Blocks 110 to 130 / 140a to 140d correspond to blocks 110 to 130/140 in FIG. 30, respectively.
  • the communication unit 110 uses a wired / wireless communication technology to wire / wireless signals (eg, sensor information) with external devices such as other AI devices (eg, 27, 100x, 200, 400) or AI servers (eg, 400 in FIG. 27). , User input, learning model, control signals, etc.). To this end, the communication unit 110 may transmit information in the memory unit 130 to an external device or transmit a signal received from the external device to the memory unit 130.
  • external devices eg, 27, 100x, 200, 400
  • AI servers eg, 400 in FIG. 27
  • the communication unit 110 may transmit information in the memory unit 130 to an external device or transmit a signal received from the external device to the memory unit 130.
  • the controller 120 may determine at least one executable action of the AI device 100 based on information determined or generated using a data analysis algorithm or a machine learning algorithm. Then, the control unit 120 may control the components of the AI device 100 to perform the determined operation. For example, the control unit 120 may request, search, receive, or utilize data of the learning processor unit 140c or the memory unit 130, and may be determined to be a predicted operation or desirable among at least one executable operation. Components of the AI device 100 may be controlled to perform an operation. In addition, the control unit 120 collects history information including the user's feedback on the operation content or operation of the AI device 100 and stores it in the memory unit 130 or the running processor unit 140c, or the AI server ( 27, 400). The collected history information can be used to update the learning model.
  • the memory unit 130 may store data supporting various functions of the AI device 100.
  • the memory unit 130 may store data obtained from the input unit 140a, data obtained from the communication unit 110, output data from the running processor unit 140c, and data obtained from the sensing unit 140.
  • the memory unit 130 may store control information and / or software code necessary for operation / execution of the control unit 120.
  • the input unit 140a may acquire various types of data from the outside of the AI device 100.
  • the input unit 140a may acquire training data for model training and input data to which the training model is applied.
  • the input unit 140a may include a camera, a microphone, and / or a user input unit.
  • the output unit 140b may generate output related to vision, hearing, or touch.
  • the output unit 140b may include a display unit, a speaker, and / or a haptic module.
  • the sensing unit 140 may obtain at least one of internal information of the AI device 100, environment information of the AI device 100, and user information using various sensors.
  • the sensing unit 140 may include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and / or a radar, etc. have.
  • the learning processor unit 140c may train a model composed of artificial neural networks using the training data.
  • the learning processor unit 140c may perform AI processing together with the learning processor unit of the AI server (FIGS. 27 and 400).
  • the learning processor unit 140c may process information received from an external device through the communication unit 110 and / or information stored in the memory unit 130. Also, the output value of the learning processor unit 140c may be transmitted to an external device through the communication unit 110 and / or stored in the memory unit 130.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 제 1 장치(100)가 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 방법은, PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계; 및 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계;를 포함할 수 있다.

Description

NR V2X에서 위치 정보를 송수신하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(예를 들어, 대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원하는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
한편, 사이드링크(sidelink, SL)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. SL는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
한편, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송된 위치 정보를 기반으로 전송 단말과의 거리를 판단할 수 있고, 수신 단말은 전송 단말에 대하여 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 따라서, 전송 단말이 자신의 위치 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제안될 필요가 있다.
일 실시 예에 있어서, 제 1 장치(100)가 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 방법이 제공된다. 상기 방법은, PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계; 및 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계;를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 있어서, 제 2 장치(200)가 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은, PSCCH(physical sidelink control channel)를 제 1 장치(100)에게 전송하는 단계; 및 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 1 장치(100)에게 전송하는 단계;를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 있어서, 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 제 1 장치(100)가 제공된다. 상기 제 1 장치(100)는 하나 이상의 메모리(104); 하나 이상의 송수신기(106); 및 상기 하나 이상의 메모리(104)와 상기 하나 이상의 송수신기(106)를 연결하는 하나 이상의 프로세서(102)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 프로세서(102)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기(106)를 제어하고, 및 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다.
단말이 SL 통신을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 위한 자원 단위를 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 TM(Transmission Mode)에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 자원을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보를 전송하는 절차를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 수신 단말이 전송 단말과의 거리를 기반으로 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 판단하는 방법을 나타낸다.
도 18은 수신 단말이 전송 단말에 의해 전송된 ZONE ID를 기반으로 HARQ 피드백을 수행하는 경우, 발생 가능한 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 일부 ZONE ID만을 수신 단말에게 전송하는 방법을 나타낸다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 모든 ZONE ID를 수신 단말에게 전송하는 방법을 나타낸다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 서브-ZONE ID를 수신 단말에게 전송하는 방법을 나타낸다.
도 22는 수신 단말이 제한된 정보로 인해 전송 단말의 위치를 파악하지 못하는 문제를 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 그룹캐스트 통신을 수행하는 전송 단말이 하나 이상의 수신 단말로부터 HARQ 피드백을 수신하는 절차를 나타낸다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 특정 타겟 거리를 가지는 SL 정보를 하나 이상의 수신 단말에게 전송하는 예를 나타낸다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치(100)가 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 방법을 나타낸다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치(200)가 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 전송하는 방법을 나타낸다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 31은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
도 32는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다.
도 33은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량을 나타낸다.
도 34는 본 개시의 일 실시 예에 따른, XR 기기를 나타낸다.
도 35는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 로봇을 나타낸다.
도 36은 본 개시의 일 실시 예에 따른, AI 기기를 나타낸다.
본 개시의 다양한 실시 예에서, "/" 및 ","는 "및/또는"을 나타내는 것으로 해석되어야 한다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 나아가, "A, B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 나아가, "A/B/C"는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 어느 하나"를 의미할 수 있다. 나아가, "A, B, C"는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 어느 하나"를 의미할 수 있다.
나아가, 본 개시의 다양한 실시 예에서, "또는"은 "및/또는"을 나타내는 것으로 해석되어야 한다. 예를 들어, "A 또는 B"는 "오직 A", "오직 B", 및/또는 "A 및 B 모두"를 포함할 수 있다. 다시 말해, 본 개시의 다양한 실시 예에서, "또는"은 "부가적으로 또는 대안적으로"를 나타내는 것으로 해석되어야 한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A 또는 5G NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고 불릴 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UTRAN은 단말(10)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 PDN(Packet Date Network)을 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 (제 1 계층), L2 (제 2 계층), L3(제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국 간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리 계층(physical layer)은 물리 채널을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송 채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리 계층 사이는 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리 채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
RLC 계층은 RLC SDU(Radio Link Control Service Data Unit)의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)을 수행한다. 무선 베어러(Radio Bearer, RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제 1 계층(PHY 계층) 및 제 2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결성 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 확립되면, 단말은 RRC_CONNECTED 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC_IDLE 상태에 있게 된다. NR의 경우, RRC_INACTIVE 상태가 추가로 정의되었으며, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 코어 네트워크와의 연결을 유지하는 반면 기지국과의 연결을 해지(release)할 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송 채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송 채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송 채널 상위에 있으며, 전송 채널에 매핑되는 논리 채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리 채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심볼과 주파수 영역에서 여러 개의 서브캐리어(sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼(symbol)들로 구성된다. 자원 블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심볼들과 복수의 서브캐리어(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어 채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심볼들(예, 첫 번째 OFDM 심볼)의 특정 서브캐리어들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)은 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB(next generation-Node B) 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 4에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB 및 eNB는 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 나타낸다.
도 5를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS(Non Access Stratum) 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU(Protocol Data Unit) 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP(Internet Protocol) 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송을 위해 무선 프레임이 사용될 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslot symb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,u slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,u slot)를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수를 예시한다.
SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing (SCS)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
캐리어는 주파수 영역에서 복수의 서브캐리어들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 서브캐리어로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 캐리어는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
이하, BWP(Bandwidth Part) 및 캐리어에 대하여 설명한다.
BWP(Bandwidth Part)는 주어진 뉴머놀로지에서 PRB(physical resource block)의 연속적인 집합일 수 있다. PRB는 주어진 캐리어 상에서 주어진 뉴머놀로지에 대한 CRB(common resource block)의 연속적인 부분 집합으로부터 선택될 수 있다.
BA(Bandwidth Adaptation)을 사용하면, 단말의 수신 대역폭 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 클 필요가 없으며, 단말의 수신 대역폭 및 전송 대역폭은 조정될 수 있다. 예를 들어, 네트워크/기지국은 대역폭 조정을 단말에게 알릴 수 있다. 예를 들어, 단말은 대역폭 조정을 위한 정보/설정을 네트워크/기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 수신된 정보/설정을 기반으로 대역폭 조정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 대역폭 조정은 대역폭의 축소/확대, 대역폭의 위치 변경 또는 대역폭의 서브캐리어 스페이싱의 변경을 포함할 수 있다.
예를 들어, 대역폭은 파워를 세이브하기 위해 활동이 적은 기간 동안 축소될 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 위치는 주파수 도메인에서 이동할 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 위치는 스케줄링 유연성(scheduling flexibility)을 증가시키기 위해 주파수 도메인에서 이동할 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)은 변경될 수 있다. 예를 들어, 대역폭의 서브캐리어 스페이싱은 상이한 서비스를 허용하기 위해 변경될 수 있다. 셀의 총 셀 대역폭의 서브셋은 BWP(Bandwidth Part)라고 칭할 수 있다. BA는 기지국/네트워크가 단말에게 BWP를 설정하고, 기지국/네트워크가 설정된 BWP 중에서 현재 활성 상태인 BWP를 단말에게 알림으로써 수행될 수 있다.
예를 들어, BWP는 활성(active) BWP, 이니셜(initial) BWP 및/또는 디폴트(default) BWP 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 단말은 PCell(primary cell) 상의 활성(active) DL BWP 이외의 DL BWP에서 다운 링크 무선 링크 품질(downlink radio link quality)을 모니터링하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 DL BWP의 외부에서 PDCCH, PDSCH 또는 CSI-RS(단, RRM 제외)를 수신하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 비활성 DL BWP에 대한 CSI(Channel State Information) 보고를 트리거하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말은 활성 UL BWP 외부에서 PUCCH 또는 PUSCH를 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우, 이니셜 BWP는 (PBCH에 의해 설정된) RMSI CORESET에 대한 연속적인 RB 세트로 주어질 수 있다. 예를 들어, 상향링크의 경우, 이니셜 BWP는 랜덤 액세스 절차를 위해 SIB에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 디폴트 BWP의 초기 값은 이니셜 DL BWP일 수 있다. 에너지 세이빙을 위해, 단말이 일정 기간 동안 DCI를 검출하지 못하면, 단말은 상기 단말의 활성 BWP를 디폴트 BWP로 스위칭할 수 있다.
한편, BWP는 SL에 대하여 정의될 수 있다. 동일한 SL BWP는 전송 및 수신에 사용될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 전송할 수 있고, 수신 단말은 상기 특정 BWP 상에서 SL 채널 또는 SL 신호를 수신할 수 있다. 면허 캐리어(licensed carrier)에서, SL BWP는 Uu BWP와 별도로 정의될 수 있으며, SL BWP는 Uu BWP와 별도의 설정 시그널링(separate configuration signalling)을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말은 SL BWP를 위한 설정을 기지국/네트워크로부터 수신할 수 있다. SL BWP는 캐리어 내에서 out-of-coverage NR V2X 단말 및 RRC_IDLE 단말에 대하여 (미리) 설정될 수 있다. RRC_CONNECTED 모드의 단말에 대하여, 적어도 하나의 SL BWP가 캐리어 내에서 활성화될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 8의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 8을 참조하면, CRB(common resource block)는 캐리어 밴드의 한 쪽 끝에서부터 다른 쪽 끝까지 번호가 매겨진 캐리어 자원 블록일 수 있다. 그리고, PRB는 각 BWP 내에서 번호가 매겨진 자원 블록일 수 있다. 포인트 A는 자원 블록 그리드(resource block grid)에 대한 공통 참조 포인트(common reference point)를 지시할 수 있다.
BWP는 포인트 A, 포인트 A로부터의 오프셋(Nstart BWP) 및 대역폭(Nsize BWP)에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 포인트 A는 모든 뉴머놀로지(예를 들어, 해당 캐리어에서 네트워크에 의해 지원되는 모든 뉴머놀로지)의 서브캐리어 0이 정렬되는 캐리어의 PRB의 외부 참조 포인트일 수 있다. 예를 들어, 오프셋은 주어진 뉴머놀로지에서 가장 낮은 서브캐리어와 포인트 A 사이의 PRB 간격일 수 있다. 예를 들어, 대역폭은 주어진 뉴머놀로지에서 PRB의 개수일 수 있다.
이하, V2X 또는 SL 통신에 대하여 설명한다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 구체적으로, 도 9의 (a)는 LTE의 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타내고, 도 9의 (b)는 LTE의 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, SL 통신을 위한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸다. 구체적으로, 도 10의 (a)는 NR의 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타내고, 도 10의 (b)는 NR의 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
이하, SL 동기 신호(Sidelink Synchronization Signal, SLSS) 및 동기화 정보에 대해 설명한다.
SLSS는 SL 특정적인 시퀀스(sequence)로, PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)와 SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)를 포함할 수 있다. 상기 PSSS는 S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있고, 상기 SSSS는 S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)라고 칭할 수 있다.
PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)는 SL 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. 예를 들어, 상기 기본이 되는 정보는 SLSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL(Time Division Duplex Uplink/Downlink) 구성, 리소스 풀 관련 정보, SLSS에 관련된 애플리케이션의 종류, 서브프레임 오프셋, 방송 정보 등일 수 있다.
S-PSS, S-SSS 및 PSBCH는 주기적 전송을 지원하는 블록 포맷(예를 들어, SL SS(Synchronization Signal)/PSBCH 블록, 이하 S-SSB(Sidelink - Synchronization Signal Block))에 포함될 수 있다. 상기 S-SSB는 캐리어 내의 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)와 동일한 뉴머놀로지(즉, SCS 및 CP 길이)를 가질 수 있고, 전송 대역폭은 (미리) 설정된 SL BWP(Sidelink Bandwidth Part) 내에 있을 수 있다. 그리고, S-SSB의 주파수 위치는 (미리) 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 캐리어에서 S-SSB를 발견하기 위해 주파수에서 가설 검출(hypothesis detection)을 수행할 필요가 없다.
각 SLSS는 물리 계층 SL 동기화 ID(identity)를 가질 수 있으며, 그 값은 0부터 335 중 어느 하나일 수 있다. 상기 값들 중에서 어느 값을 사용하는지에 따라, 동기화 소스가 식별될 수도 있다. 예를 들어, 0, 168, 169는 GNSS(global navigation satellite systems)를 의미할 수 있고, 1 내지 167은 기지국을 의미할 수 있으며, 170 내지 335은 커버리지 외부임을 의미할 수 있다. 또는, 물리 계층 SL 동기화 ID(identity)의 값들 중에서 0 내지 167은 네트워크에 의하여 사용되는 값들일 수 있고, 168 내지 335는 네트워크 커버리지 외부에서 사용되는 값들일 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 수행하는 단말을 나타낸다.
도 11을 참조하면, V2X/SL 통신에서 단말이라는 용어는 주로 사용자의 단말을 의미할 수 있다. 하지만, 기지국과 같은 네트워크 장비가 단말 사이의 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 경우, 기지국 또한 일종의 단말로 간주될 수도 있다.
단말 1은 일련의 자원의 집합을 의미하는 자원 풀(resource pool) 내에서 특정한 자원에 해당하는 자원 단위(resource unit)를 선택하고, 해당 자원 단위를 사용하여 SL 신호를 전송하도록 동작할 수 있다. 수신 단말인 단말 2는 단말 1이 신호를 전송할 수 있는 자원 풀을 설정 받고, 해당 자원 풀 내에서 단말 1의 신호를 검출할 수 있다.
여기서, 단말 1이 기지국의 연결 범위 내에 있는 경우, 기지국이 자원 풀을 알려줄 수 있다. 반면, 단말 1이 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우, 다른 단말이 자원 풀을 알려주거나 또는 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다.
일반적으로 자원 풀은 복수의 자원 단위로 구성될 수 있고, 각 단말은 하나 또는 복수의 자원 단위를 선정하여 자신의 SL 신호 전송에 사용할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른, V2X 또는 SL 통신을 위한 자원 단위를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 자원 풀의 전체 주파수 자원이 NF개로 분할될 수 있고, 자원 풀의 전체 시간 자원이 NT개로 분할될 수 있다. 따라서, 총 NF * NT 개의 자원 단위가 자원 풀 내에서 정의될 수 있다. 도 12는 해당 자원 풀이 NT 개의 서브프레임의 주기로 반복되는 경우의 예를 나타낸다.
도 12에 나타난 바와 같이, 하나의 자원 단위(예를 들어, Unit #0)는 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간 또는 주파수 차원에서의 다이버시티(diversity) 효과를 얻기 위해서, 하나의 논리적인 자원 단위가 맵핑되는 물리적 자원 단위의 인덱스가 시간에 따라 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 자원 단위의 구조에 있어서, 자원 풀이란 SL 신호를 전송하고자 하는 단말이 전송에 사용할 수 있는 자원 단위들의 집합을 의미할 수 있다.
자원 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 예를 들어, 각 자원 풀에서 전송되는 SL 신호의 컨텐츠(content)에 따라, 자원 풀은 아래와 같이 구분될 수 있다.
(1) 스케줄링 할당(Scheduling Assignment, SA)은 송신 단말이 SL 데이터 채널의 전송으로 사용하는 자원의 위치, 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(Modulation and Coding Scheme) 또는 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송 방식, TA(Timing Advance)등의 정보를 포함하는 신호일 수 있다. SA는 동일 자원 단위 상에서 SL 데이터와 함께 멀티플렉싱되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 자원 풀이란 SA가 SL 데이터와 멀티플렉싱되어 전송되는 자원 풀을 의미할 수 있다. SA는 SL 제어 채널(control channel)로 불릴 수도 있다.
(2) SL 데이터 채널(Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH)은 송신 단말이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 자원 풀일 수 있다. 만약 동일 자원 단위 상에서 SL 데이터와 함께 SA가 멀티플렉싱되어 전송되는 경우, SA 정보를 제외한 형태의 SL 데이터 채널만이 SL 데이터 채널을 위한 자원 풀에서 전송 될 수 있다. 다시 말해, SA 자원 풀 내의 개별 자원 단위 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 REs(Resource Elements)는 SL 데이터 채널의 자원 풀에서 여전히 SL 데이터를 전송하기 위해 사용될 수 있다.
(3) 디스커버리 채널은 송신 단말이 자신의 ID 등의 정보를 전송하기 위한 자원 풀일 수 있다. 이를 통해, 송신 단말은 인접 단말이 자신을 발견하도록 할 수 있다.
이상에서 설명한 SL 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도, SL 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 자원 풀을 사용할 수 있다. 일 예로, 동일한 SL 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도, SL 신호의 전송 타이밍 결정 방식(예를 들어, 동기 기준 신호의 수신 시점에서 전송되는지 아니면 상기 수신 시점에서 일정한 타이밍 어드밴스를 적용하여 전송되는지), 자원 할당 방식(예를 들어, 개별 신호의 전송 자원을 기지국이 개별 송신 단말에게 지정해주는지 아니면 개별 송신 단말이 자원 풀 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어, 각 SL 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수, 또는 하나의 SL 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), 기지국으로부터의 신호 세기, SL 단말의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 자원 풀로 구분될 수도 있다.
이하, SL에서 자원 할당(resource allocation)에 대하여 설명한다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 TM(Transmission Mode)에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 구체적으로, 도 13의 (a)는 전송 모드 1 또는 전송 모드 3과 관련된 단말 동작을 나타내고, 도 13의 (b)는 전송 모드 2 또는 전송 모드 4와 관련된 단말 동작을 나타낸다.
도 13의 (a)를 참조하면, 전송 모드 1/3에서, 기지국은 단말 1에게 PDCCH(보다 구체적으로 DCI(Downlink Control Information))를 통해 자원 스케줄링을 수행하고, 단말 1은 해당 자원 스케줄링에 따라 단말 2와 SL/V2X 통신을 수행한다. 단말 1은 단말 2에게 PSCCH(physical sidelink control channel)을 통해 SCI(sidelink control information)을 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH(physical sidelink shared channel)을 통해 전송할 수 있다. LTE SL의 경우, 전송 모드 1은 일반적인 SL 통신에 적용될 수 있고, 전송 모드 3은 V2X SL 통신에 적용될 수 있다.
도 13의 (b)를 참조하면, 전송 모드 2/4에서, 단말은 스스로 자원을 스케줄링할 수 있다. 보다 구체적으로, LTE SL의 경우, 전송 모드 2는 일반적인 SL 통신에 적용되며, 단말이 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여 SL 동작을 수행할 수 있다. 전송 모드 4는 V2X SL 통신에 적용되며, 단말이 센싱/SA 디코딩 과정 등을 거쳐 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택한 후 V2X SL 동작을 수행할 수 있다. 단말 1은 단말 2에게 PSCCH을 통해 SCI을 전송한 후, 상기 SCI에 기반한 데이터를 PSSCH을 통해 전송할 수 있다. 이하, 전송 모드를 모드로 약칭할 수 있다.
NR SL의 경우, 적어도 두 가지의 SL 자원 할당 모드가 정의될 수 있다. 모드 1의 경우, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 모드 2의 경우, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 리소스/자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 모드 2의 경우, 단말은 자율적으로 전송을 위한 SL 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 모드 2의 경우, 단말은 다른 단말에 대한 SL 자원 선택을 도울 수 있다. 예를 들어, 모드 2의 경우, 단말은 SL 전송을 위한 NR configured grant를 설정받을 수 있다. 예를 들어, 모드 2의 경우, 단말은 다른 단말의 SL 전송을 스케줄링할 수 있다. 그리고, 모드 2는 적어도 블라인드 재전송을 위한 SL 자원의 예약을 지원할 수 있다.
센싱(sensing) 및 자원 (재)선택과 관련된 절차는 자원 할당 모드 2에서 지원될 수 있다. 상기 센싱 절차는 다른 단말 및/또는 SL 측정으로부터 SCI를 디코딩하는 것으로 정의될 수 있다. 상기 센싱 절차에서 SCI를 디코딩하는 것은 적어도 SCI를 전송하는 단말에 의해 지시되는 SL 자원에 대한 정보를 제공할 수 있다. 해당 SCI가 디코딩 될 때, 상기 센싱 절차는 SL DMRS(Demodulation Reference Signal)를 기반으로 하는 L1 SL RSRP(Reference Signal Received Power) 측정을 사용할 수 있다. 상기 자원 (재)선택 절차는 SL 전송을 위한 자원을 결정하기 위해 상기 센싱 절차의 결과를 사용할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 자원을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 14를 참조하면, 단말은 센싱 윈도우 내에서 센싱을 통해 다른 단말이 예약한 전송 자원들 또는 다른 단말이 사용하고 있는 자원들을 파악할 수 있고, 선택 윈도우 내에서 이를 배제한 후, 남아 있는 자원들 중 간섭이 적은 자원에서 랜덤하게 자원을 선택할 수 있다.
예를 들어, 단말은 센싱 윈도우 내에서, 예약된 자원들의 주기에 대한 정보를 포함하는 PSCCH를 디코딩하고, 상기 PSCCH를 기반으로 주기적으로 결정된 자원들에서 PSSCH RSRP를 측정할 수 있다. 단말은 상기 PSSCH RSRP 값이 임계치를 초과하는 자원들을 선택 윈도우 내에서 제외할 수 있다. 그 후, 단말은 선택 윈도우 내의 남은 자원들 중에서 SL 자원을 랜덤하게 선택할 수 있다.
또는, 단말은 센싱 윈도우 내에서 주기적인 자원들의 RSSI(Received signal strength indicator)를 측정하여 간섭이 적은 자원들(예를 들어, 하위 20%에 해당하는 자원들)을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 상기 주기적인 자원들 중 선택 윈도우에 포함된 자원들 중에서 SL 자원을 랜덤하게 선택할 수도 있다. 예를 들어, 단말이 PSCCH의 디코딩을 실패한 경우, 단말은 위와 같은 방법을 사용할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
구체적으로, 도 15의 (a)는 브로드캐스트(broadcast) 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 15의 (b)는 유니캐스트(unicast) 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 15의 (c)는 그룹캐스트(groupcast) 타입의 SL 통신을 나타낸다. 유니캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 다른 단말과 일 대 일 통신을 수행할 수 있다. 그룹캐스트 타입의 SL 통신의 경우, 단말은 자신이 속하는 그룹 내의 하나 이상의 단말과 SL 통신을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, SL 그룹캐스트 통신은 SL 멀티캐스트(multicast) 통신, SL 일 대 다(one-to-many) 통신 등으로 대체될 수 있다.
이하, SL에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 절차에 대하여 설명한다.
SL 유니캐스트 및 그룹캐스트의 경우, 물리 계층에서의 HARQ 피드백 및 HARQ 컴바이닝(combining)이 지원될 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 자원 할당 모드 1 또는 2로 동작하는 경우, 수신 단말은 PSSCH를 전송 단말로부터 수신할 수 있고, 수신 단말은 PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)를 통해 SFCI(Sidelink Feedback Control Information) 포맷을 사용하여 PSSCH에 대한 HARQ 피드백을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, SL HARQ 피드백은 유니캐스트에 대하여 인에이블될 수 있다. 이 경우, non-CBG(non-Code Block Group) 동작에서, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고, 및 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ-ACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하지 못하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 생성할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ-NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, SL HARQ 피드백은 그룹캐스트에 대하여 인에이블될 수 있다. 예를 들어, non-CBG 동작에서, 두 가지 HARQ 피드백 옵션이 그룹캐스트에 대하여 지원될 수 있다.
(1) 그룹캐스트 옵션 1: 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록의 디코딩에 실패하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 PSFCH를 통해 전송 단말에게 전송할 수 있다. 반면, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고, 및 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 전송 단말에게 전송하지 않을 수 있다.
(2) 그룹캐스트 옵션 2: 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩한 이후에, 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록의 디코딩에 실패하면, 수신 단말은 HARQ-NACK을 PSFCH를 통해 전송 단말에게 전송할 수 있다. 그리고, 수신 단말이 상기 수신 단말을 타겟으로 하는 PSCCH를 디코딩하고, 및 수신 단말이 상기 PSCCH와 관련된 전송 블록을 성공적으로 디코딩하면, 수신 단말은 HARQ-ACK을 PSFCH를 통해 전송 단말에게 전송할 수 있다.
상술한 바와 같이, NR V2X에서 더 높은 신뢰도(reliability)가 요구되는 V2X 시나리오(예를 들어, eV2X 시나리오)를 만족시키기 위해서, HARQ 피드백이 유니캐스트 및 그룹캐스트 통신에서 지원될 수 있다. 예를 들어, 그룹캐스트 통신의 경우, 전송 단말은 복수의 수신 단말과 링크 관계(link association)를 맺을 수 있다. 설명의 편의를 위해, 전송 단말이 복수의 수신 단말과 링크를 맺고 SL 통신을 수행하는 것은 연결-지향 그룹캐스트(connection-oriented groupcast)라고 칭할 수 있다. 반면, 전송 단말은 복수의 수신 단말과 링크 관계(link association)를 맺지 않고, 전송 단말은 브로드캐스트 방식으로 복수의 수신 단말에 대하여 SL 통신을 수행할 수 있다. 이 경우, 그룹 관리를 위해, 수신 단말은 모든 브로드캐스트 전송에 대한 통신 거리나 절대적 거리 등으로 HARQ 피드백 여부를 결정할 수 있다. 설명의 편의를 위해, 위와 같이, 전송 단말이 그룹 내의 하나 이상의 단말과 PC5 인터페이스 상의 RRC 연결 없이 사이드링크 통신을 수행하는 것은 무연결 그룹캐스트(connection-less groupcast)라고 칭할 수 있다.
예를 들어, 무연결 그룹캐스트(connection-less groupcast)에서, 전송 단말은 자신의 통신 거리에 대한 정보 또는 자신이 전송하는 서비스의 타겟 거리에 대한 정보를 복수의 수신 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 전송 단말은 자신의 위치 정보를 복수의 수신 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 복수의 수신 단말은 상기 수신한 정보를 기반으로 전송 단말과의 거리를 판단할 수 있고, 복수의 수신 단말은 전송 단말에 대하여 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 수신 단말은 상기 거리 기반의 HARQ 피드백 동작을 통해 불필요한 HARQ 피드백을 전송 단말에게 전송하지 않을 수 있고, 따라서 자원의 활용도가 향상될 수 있다. 또한, 전송 단말의 재전송에 의한 디코딩 효율이 향상될 수 있다.
이하, 본 개시의 다양한 실시 예에 따라, 단말이 NR V2X 통신에서 자신의 위치와 관련된 정보를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대하여 설명한다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보를 전송하는 절차를 나타낸다. 도 16의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 16의 실시 예에서, 각 단계의 순서는 변경될 수 있다.
도 16을 참조하면, 단계 S1610에서, 전송 단말은 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보를 다른 단말(예를 들어, 수신 단말)에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 상기 전송 단말에 대하여 사전에 정의된 채널의 일부를 통해 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 상기 전송 단말에 의해 전송되는 SCI(Sidelink Control Information) 상에 포함되어, 다른 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 V2X 관련 메시지의 일부에 포함되어, 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 V2X 관련 메시지의 일부에 피기백되어, 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 데이터 영역에 피기백되어 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 PSSCH를 통해 다른 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들어, SCI 상에서 전송되는 전송 단말의 위치와 관련된 정보와 데이터 영역에 피기백되어 전송되는 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 상하 관계를 갖는 정보일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말에 의해 SCI 상에서 전송되는 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 전달 정보의 사이즈를 줄이기 위해, 큰 세분성(granularity)으로 나눈 정보일 수 있다. 예를 들어, 전송 단말에 의해 데이터 영역에 피기백되어 전송되는 전송 단말의 위치와 관련된 정보는 더 세밀한 세분성(granularity)을 가지는 정보일 수 있다.
단계 S1620에서, 전송 단말은 자신이 전송하는 서비스에 따라서 타겟 거리를 다른 단말(예를 들어, 수신 단말)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 자신이 전송하는 서비스와 관련된 타겟 거리를 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 자신이 전송하는 서비스와 맵핑된 타겟 거리를 다른 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 전송 단말에 의해 전송되는 서비스와 관련된 타겟 거리는 상기 전송 단말에 대하여 사전에 정의된 채널의 일부를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말에 의해 전송되는 서비스와 관련된 타겟 거리는 상기 전송 단말에 의해 전송되는 SCI(Sidelink Control Information) 상에 포함되어, 다른 단말에게 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 전송 단말에 의해 전송되는 서비스와 관련된 타겟 거리는 V2X 관련 메시지의 일부에 포함되어, 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말에 의해 전송되는 서비스와 관련된 타겟 거리는 V2X 관련 메시지의 일부에 피기백되어, 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말에 의해 전송되는 서비스와 관련된 타겟 거리는 데이터 영역에 피기백되어 다른 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 단말에 의해 전송되는 서비스와 관련된 타겟 거리는 PSSCH를 통해 다른 단말에게 전송될 수 있다.
이하, 본 개시의 다양한 실시 예에 따라, 단말이 UE가 어떤 위치 관련 정보를 어떻게 구성하여 전송할지에 대하여 구체적으로 설명한다. 설명의 편의상 제안 방법 #1 내지 제안 방법 #4로 나누어 기술하지만, 제안 방법 #1 내지 제안 방법 #4 중 적어도 어느 하나는 상호 결합될 수 있다.
1. 제안 방법 #1
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 단말은 자신의 지리적(geographical) 위치 정보를 다른 단말(예를 들어, 수신 단말)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 지리적(geographical) 위치 정보는 경도(longitude), 위도(latitude), 및/또는 고도(altitude) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 ITS 표준의 CAM(Cooperative Awareness Messages) 메시지에서 정의하는 경도(longitude), 위도(latitude), 및/또는 고도(altitude) 중 적어도 어느 하나를 이용하여, 자신의 지리적 위치 정보를 획득 또는 결정할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 GPS(Global Positioning System)로부터 획득한 정보를 이용하여, 자신의 지리적 위치 정보를 획득 또는 결정할 수 있다.
예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치 정보를 획득 또는 결정하기 위해, 전송 단말이 CAM 메시지를 이용한다고 가정한다. 이 경우, CAM 메시지 내의 지리적 위치 정보는 WGS84(경위도)라는 좌표계를 사용할 수 있다. 예를 들어, WGS84 좌표계에 따르면, X(latitude), Y(longitude), Z(altitude)의 위치는 도, 분, 초로 표현될 수 있다. CAM에서는 WGS84 좌표계를 정수(integer)로 변환하여 0.1 마이크로 도(micro degree) (예를 들어, 약 1cm)까지 위치 표현이 가능하고, 이는 X, Y, Z가 각각 약 10비트 정도의 데이터 사이즈를 이루고 있다.
전송 단말이 상기 CAM 메시지 내 위치 정보로 절대 위치 X, Y, Z 모두를 표현하고, 전송 단말이 상기 절대 위치 모두를 다른 단말에게 전송하는 경우, 전송 단말이 물리 계층에서 전송하는 데이터 페이로드의 사이즈가 과도하게 증가할 수 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말은 X, Y, Z에 대한 정보를 줄여서 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 절대 위치와 관련된 모든 정보를 다른 단말에게 전송하지 않을 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 절대 위치와 관련된 모든 정보 중에서 일부 정보만을 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 절대 위치와 관련된 모든 정보 중에서 일부 영역만 전달하기 위해서, 마스킹을 시켜서 일부 영역에 대한 정보만 시그널링할 수 있다. 본 제안 방법이 가능한 이유는, 정수로 변환된 정보는 위치 절대 좌표가 일부 영역이 큰 세분성(granularity) 거리를 갖는 위치 정보이기 때문이다.
예를 들어, 경위도 좌표계에 따른 전송 단말의 위치가 36도 10분 10초라고 가정한다. 경위도 좌표계에서, 36도와 37도 간 1도의 차이는 111km 정도의 거리 차이를 의미할 수 있다. 한편, V2X 메시지의 통신 거리가 111km 정도가 될 수는 없으므로, 전송 단말은 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 36도에 해당하는 정보를 제외하여 다른 단말(예를 들어, 수신 단말)에게 전송할 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 GPS 정보를 통해서 알고 있는 자신의 위치가 통상적으로 전송 단말과 같은 36도에 있다고 가정할 수 있다. 즉, 예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 36도에 해당하는 정보를 제외하고 수신 단말에게 전송하더라도, 36도에 해당하는 위치에 있는 수신 단말은 전송 단말이 36도에 해당하는 위치에 있다고 결정할 수 있다.
그리고/또는, 예를 들어, CAM에서 표현하는 위치 정보는 0.1 마이크로 도(micro degree) 단위로 최소 1cm까지 표현되므로, 전송 단말은 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 작은 세분성(granularity)을 나타내는 정보를 제한할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 10초에 해당하는 정보를 제외하여 다른 단말(예를 들어, 수신 단말)에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보를 적절히 마스킹시켜서 정보를 제한하는 경우, 전송 단말에 의해 전송되는 위치와 관련된 정보의 데이터 양이 감소될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 수신 단말이 이론적인 통신 거리를 구분할 수 있도록, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보를 마스킹 또는 제한할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 수신 단말이 통신 거리의 특정 배수를 구분할 수 있도록, 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보를 마스킹 또는 제한할 수 있다.
예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보에 대하여 어떻게 마스킹을 수행할지에 대한 규정은 사전에 상위 계층에 의해 결정될 수 있고, 상기 규정은 상위 계층으로부터 전송 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보에 대하여 어떻게 마스킹을 수행할지에 대한 규정은 사전에 상위 계층에 의해 결정될 수 있고, 상기 규정은 상위 계층으로부터 장기간(long term)으로 전송 단말에게 주기적으로 전송 또는 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보에 대하여 어떻게 마스킹을 수행할지 결정할 수 있다.
예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 어떤 정보를 제외하여 수신 단말에게 전송할지에 대한 규정은 사전에 상위 계층에 의해 결정될 수 있고, 상기 규정은 상위 계층으로부터 전송 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 어떤 정보를 제외하여 수신 단말에게 전송할지에 대한 규정은 사전에 상위 계층에 의해 결정될 수 있고, 상기 규정은 상위 계층으로부터 장기간(long term)으로 전송 단말에게 주기적으로 전송 또는 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 상기 전송 단말의 위치와 관련된 정보 중에서 어떤 정보를 제외하여 수신 단말에게 전송할지 결정할 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같이, 전송 단말은 자신의 절대적 위치를 정확하게 다른 단말에게 전달할 필요가 없다. 다시 말해, 전송 단말은 자신이 전송하는 서비스의 타겟 거리 또는 무선 통신 거리의 정도가 표현될 수 있도록, 전송 단말의 위치와 관련된 정보를 줄여서 다른 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 현재 X 좌표 상에 위치하고, 상기 X 좌표의 위치가 "123456"과 같은 정수 형태로 표현된다고 가정한다. 이 경우, "123456"의 각 자리 수는 실제 거리 상으로 몇 미터 정도를 표현하지는 알 수 있다. 예를 들어, "12"에 대한 정보가 수백 km 정도의 단위를 표현할 수 있는데, 이 경우, 전송 단말은 해당 정보를 전송할 위치 정보에서 제한할 수 있다. 마찬가지로, "56"에 대한 정보가 수 미터 단위를 표현할 수 있는데, 이 경우, 전송 단말은 위와 같은 촘촘한 거리 정보를 전송할 필요가 없을 수 있다. 즉, 예를 들어, 전송 단말은 자신의 위치와 관련된 정보 중 일부를 개략적으로(rough) 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 "123456" 중에서 "34"에 대한 정보만 다른 단말에게 전송할 수 있다. 상기 "34"에 대한 정보를 수신한 수신 단말은 자신의 GPS 정보를 통해 큰 세분성(granularity) 위치 정보를 알 수 있고, 수신 단말은 자신의 위치 정보와 "34"에 대한 정보를 이용하여 전송 단말과의 거리를 계산할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 전송 단말로부터 수신한 서비스와 관련된 타겟 거리 및 상기 계산된 전송 단말과 수신 단말 사이의 거리를 비교하여, 상기 서비스에 대한 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 판단할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 수신 단말이 전송 단말과의 거리를 기반으로 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 판단하는 방법을 나타낸다.
도 17을 참조하면, 전송 단말은 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 일부를 제한하여 수신 단말에게 전송할 수 있고, 전송 단말은 서비스와 관련된 타겟 거리를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 수신 단말은 상기 수신 단말의 위치 정보 및 상기 전송 단말의 제한된 위치 정보를 기반으로, 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리를 계산할 수 있다. 만약 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리가 서비스와 관련된 타겟 거리보다 작은 경우, 수신 단말은 상기 서비스에 대한 HARQ 피드백을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 만약 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리가 서비스와 관련된 타겟 거리보다 큰 경우, 수신 단말은 상기 서비스에 대한 HARQ 피드백을 전송 단말에게 전송하지 않을 수 있다.
예를 들어, 수신 단말은 제한된 전송 단말의 위치 정보로 인하여, 전송 단말과의 거리 측정을 정확하게 수행하지 못할 수 있다. 따라서, 수신 단말은 제한된 전송 단말의 위치 정보를 가공하여 처리할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말로부터 수신한 제한된 전송 단말의 위치 정보 중 MSB(Most Significant Bit)에 ±1을 취할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 MSB에 ±1을 취한 모든 후보군을 전송 단말의 위치 정보로 결정할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 모든 후보군에 대하여 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리를 계산할 수 있고, 모든 후보군 중에서 가장 최솟값을 가지는 거리에 전송 단말이 있다고 판단할 수 있다. 이때, MSB를 자르는 마스킹이 통신 범위(communication range) 단위로 잘리도록 수행되면, 하나의 통신 범위 안에 하나의 전송 단말이 있는 것으로 판단될 수 있다.
전송 단말에 의해 전송된 제한된 전송 단말의 위치 정보 수신 단말에 의해 가공된 정보 수신 단말에 의해 계산된 전송 단말과의 거리
34 24 A
34 B
44 C
예를 들어, 표 5를 참조하면, 전송 단말은 자신의 위치와 관련된 정보 중에서 제한된 정보를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제한된 정보는 "34"일 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 MSB에 ±1을 취할 수 있고, 수신 단말은 전송 단말의 위치가 "24", "34", 또는 "44" 중 어느 하나라고 결정할 수 있다. 수신 단말은 자신의 위치 정보 및 수신 단말에 의해 가공된 정보를 이용하여, 전송 단말과의 거리를 계산할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말에 의해 계산된 전송 단말과의 거리는 A, B 및 C 일 수 있다. 만약 A > B > C 라면, 수신 단말은 전송 단말과의 거리가 C라고 결정할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송된 서비스와 관련된 타겟 거리 및 C를 비교하여, 전송 단말에게 HARQ 피드백을 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
2. 제안 방법 #2
본 개시의 다양한 실시 예에서, ZONE ID는 3GPP Release 14의 V2X 시스템에서 정의된 단말의 지리적 정보를 이용한 ZONE 인덱스를 의미할 수 있다. 예를 들어, NR V2X에서, ZONE의 분할 세분성(granularity)은 서비스 타입 또는 서비스의 요구 사항(예를 들어, 우선 순위 정보, 신뢰도(reliability), 지연(latency)), 및/또는 UE의 속도 등에 따라서, 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, ZONE의 분할 세분성(granularity)은 사전에 상위 계층으로부터 단말에게 시그널링될 수 있다.
한편, 전송 단말은 자신이 속한 ZONE ID를 기반으로 다른 단말에게 자신의 위치를 전달할 수 있다. 하지만, 전송 단말이 기존의 3GPP Release 14의 V2X 시스템에서 정의된 ZONE ID를 다른 단말에게 전달하는 경우에, 아래와 같은 문제점이 발생할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 자신이 속한 영역의 ZONE ID를 다른 단말에게 전달할 수 있는데, 수신 단말이 ZONE ID를 기반으로 HARQ 피드백을 수행하면, 도 18과 같은 문제점이 발생될 수 있다.
도 18은 수신 단말이 전송 단말에 의해 전송된 ZONE ID를 기반으로 HARQ 피드백을 수행하는 경우, 발생 가능한 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 18을 참조하면, UE1이 전송 단말인 경우, ZONE ID 기반의 HARQ 피드백에 따르면, 다른 단말에 의한 HARQ 피드백의 전송은 UE1이 속한 ZONE에서만 허용될 수 있다. 하지만, 예를 들어, UE1이 전송하는 서비스의 타겟 거리가 UE1 및 동일한 ZONE 내의 단말(예를 들어, UE3) 사이의 거리보다 작을 수 있다. 또한, 예를 들어, UE1이 전송하는 서비스의 타겟 거리가 UE1 및 다른 ZONE에 속하는 단말(예를 들어, UE2) 사이의 거리보다 클 수 있다.
상기와 같은 경우, 서비스의 타겟 거리의 초과로 인하여, UE1 및 동일한 ZONE에 속하는 UE3 사이에 HARQ 피드백이 필요 없을 수 있다. 그리고, 서비스의 타겟 거리로 인하여, UE1 및 다른 ZONE에 속하는 UE2 사이에 HARQ 피드백이 필요할 수 있다. 하지만, ZONE ID 기반의 HARQ 피드백에 따르면, UE3은 UE1로부터 수신한 정보에 대한 HARQ 피드백을 UE1에게 전송하고, UE2는 UE1로부터 수신한 정보에 대한 HARQ 피드백을 UE1에게 전송하지 않는다. 즉, ZONE ID 기반의 HARQ 피드백에 따르면, HARQ 피드백이 거리가 가까운 인터-ZONE에 속하는 단말들 사이에서 수행되지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말이 ZONE ID를 기반으로 자신의 위치와 관련된 정보를 전달하는 경우, 상술한 문제를 해결할 수 없다.
따라서, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 단말은 자신이 속한 영역의 ZONE ID 및 자신이 속한 영역과 인접하는 영역의 ZONE ID를 수신 단말에게 함께 시그널링 또는 전송할 수 있다. 그러면, 전송 단말이 속한 영역과 인접하는 영역의 ZONE ID를 수신한 수신 단말은, HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 그리고, 수신 단말은 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 예를 들어, 수신 단말은 자신이 속하는 영역의 ZONE ID와 함께 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 수신 단말이 전송 단말에게 자신이 속하는 영역의 ZONE ID를 지시함으로써, 수신 단말은 자신이 속하는 영역의 위치를 전송 단말에게 알릴 수 있다. 또한, 전송 단말이 수신 단말에 대한 재전송을 수행할 때, 전송 단말은 수신 단말이 속하는 영역의 ZONE ID를 기반으로 해당 영역 방향으로 빔포밍(예를 들어, 아날로그 빔포밍)을 수행할 수 있다. 즉, 전송 단말은 수신 단말이 속하는 영역의 ZONE ID를 기반으로 효율적인 재전송을 수행할 수 있다.
예를 들어, 수신 단말이 ZONE ID를 기반으로 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정하는 동작은 다음과 같을 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 속하는 영역의 ZONE ID가 전송 단말로부터 수신한 ZONE ID에 포함되고, 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리가 전송 단말에 의해 전송된 서비스와 관련된 타겟 거리에 포함되면, 수신 단말은 상기 서비스에 대한 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 실시 예에서, 만약 전송 단말이 자신이 속한 영역의 ZONE ID 및 자신이 속한 영역과 인접하는 영역의 ZONE ID를 수신 단말에게 모두 전송하는데 시그널링 오버헤드가 너무 크다면, 전송 단말은 일부 ZONE ID만을 수신 단말에게 시그널링 또는 전송할 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 일부 ZONE ID만을 수신 단말에게 전송하는 방법을 나타낸다.
도 19를 참조하면, UE1이 전송 단말인 경우, UE1은 자신이 속한 영역의 ZONE ID 및 자신이 속한 영역의 상하좌우에 해당하는 영역의 ZONE ID를 시그널링 또는 전송할 수 있다. 예를 들어, UE1은 b 영역의 ZONE ID, d 영역의 ZONE ID, e 영역의 ZONE ID, f 영역의 ZONE ID 및 h 영역의 ZONE ID를 시그널링 또는 전송할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, UE2가 속하는 영역의 ZONE ID가 UE1로부터 수신한 ZONE ID에 포함되고, UE1과 UE2 사이의 거리가 UE1에 의해 전송된 서비스와 관련된 타겟 거리보다 작으면, UE2는 상기 서비스에 대한 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 UE1에게 전송할 수 있다. 또한, 예를 들어, UE3이 속하는 영역의 ZONE ID가 UE1로부터 수신한 ZONE ID에 포함되고, UE1과 UE3 사이의 거리가 UE1에 의해 전송된 서비스와 관련된 타겟 거리보다 작으면, UE3은 상기 서비스에 대한 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 UE1에게 전송할 수 있다. 만약 전송 단말이 자신이 속한 영역의 상하좌우에 해당하는 영역의 ZONE ID를 시그널링 또는 전송하는데 시그널링 오버헤드가 크면, 전송 단말은 ZONE ID의 일부 영역만 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 ZONE ID의 일부 LSB(Least Significant Bit)만 전송할 수 있다.
한편, 도 19의 실시 예에 따르면, HARQ 동작은 대각선 ZONE에 위치하는 단말 사이에서 수행되지 못할 수 있다. 예를 들어, 도 19의 실시 예에서, e 영역에 위치하는 단말과 i 영역에 위치하는 단말 사이의 거리가 가깝더라도, HARQ 피드백 동작이 단말들 사이에서 수행되지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 상술한 문제를 해결하기 위해, 전송 단말은 자신이 속한 영역의 ZONE ID 및 자신이 속한 영역의 주변에 해당하는 모든 영역의 ZONE ID를 전송할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 모든 ZONE ID를 수신 단말에게 전송하는 방법을 나타낸다.
도 20을 참조하면, 전송 단말은 자신이 속한 영역의 ZONE ID 및 자신이 속한 영역의 주변에 해당하는 모든 영역의 ZONE ID를 전송할 수 있다. 예를 들어, UE1은 a 영역의 ZONE ID, b 영역의 ZONE ID, c 영역의 ZONE ID, d 영역의 ZONE ID, e 영역의 ZONE ID, f 영역의 ZONE ID, g 영역의 ZONE ID, h 영역의 ZONE ID, 및 i 영역의 ZONE ID를 전송할 수 있다. 그러면, 수신 단말(예를 들어, UE2, UE3 또는 UE4)은 자신의 위치 및 상기 전송 단말에 의해 전송되는 파라미터(예를 들어, 타겟 거리, 사방 Zone ID)를 이용하여 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있고, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송되는 서비스에 대한 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 상술한 제안 방법에서도, 마찬가지로, 전송 단말이 모든 ZONE ID를 전달하는데 발생하는 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해, 전송 단말은 ZONE ID의 일부 영역을 제한하여 전송할 수 있다.
3. 제안 방법 #3
예를 들어, 상술한 영역(zone)의 폭 및/또는 너비가 전송 단말에 의해 전송되는 서비스의 타겟 거리보다 충분히 크다면, 전송 단말이 제안 방법 #2에 따라서 큰 세분성(granularity)의 ZONE ID를 모두 전송하는 것은 비효율적일 수 있다. 즉, 예를 들어, 도 19의 실시 예에서, UE1에 의해 전송되는 서비스의 타겟 거리가 300m이고, 영역(zone)의 폭 또는 너비가 1km 정도라고 가정하면, UE1은 b 영역의 ZONE ID, d 영역의 ZONE ID, f 영역의 ZONE ID 및 h 영역의 ZONE ID를 전송하는 것은 큰 의미가 없을 수 있다. 상술한 문제를 해결하기 위해, 전송 단말은 서브-ZONE을 설정 또는 결정할 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 서브-ZONE ID를 수신 단말에게 전송하는 방법을 나타낸다.
도 21을 참조하면, ZONE은 세분화하여 다시 나누어질 수 있다. 설명의 편의를 위해, 세분화하여 나누어진 ZONE은 서브-ZONE이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 나뉜 서브-ZONE을 기반으로 새로운 그리드(grid)를 형성할 수 있고, 전송 단말은 자신이 속한 서브-ZONE의 ID 및 자신이 속한 서브-ZONE에 인접하는 서브-ZONE의 ID를 다른 단말들에게 전송할 수 있다. 상술한 제안 방법에서도, 마찬가지로, 전송 단말이 모든 서브-ZONE ID를 전달하는데 발생하는 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해, 전송 단말은 서브-ZONE ID의 일부 영역을 제한하여 전송할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따라, 수신 단말은 전송 단말과 수신 단말 사이의 절대적인 거리와 전송 단말에 의해 전송되는 서비스의 타겟 거리를 기반으로, 상기 서비스에 대한 HARQ 피드백을 전송할지 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, 수신 단말이 HARQ 피드백을 전송할지 여부를 결정하는 과정에서, 추가적으로, 수신 단말은 무선 거리(radio distance)를 나타내는 메트릭(예를 들어, RSRP)을 이용하여, HARQ 피드백을 전송할지 여부의 결정에 대한 정확성을 높일 수 있다. 예를 들어, HARQ 피드백은 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 포함할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송된 제한된 위치 정보로부터 획득한 개략적인(rough) 거리 정보(예를 들어, 수신 단말과 전송 단말 사이의 개략적인 거리 정보) 및 전송 단말로부터 수신한 메시지에 대한 RSRP 측정 결과를 기반으로, HARQ 피드백을 전송할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말로부터 수신한 메시지에 대한 RSRP를 측정할 수 있고, 상기 RSRP가 특정 임계치보다 높은 경우에, 수신 단말은 HARQ ACK 또는 HARQ NACK을 전송할 수 있다.
4. 제안 방법 #4
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 단말은 제안 방법 #1 내지 제안 방법 #3 중 적어도 어느 하나의 방법을 결합하여, 자신의 위치와 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 제안 방법 #1의 절대적 위치를 이용하는 정보와 제안 방법 #2 및 제안 방법 #3의 ZONE ID를 혼합하여, 전송할 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 전송 단말이 ZONE ID의 추가적인 비트(additional bit)로 자신의 절대적 위치를 개략적으로 알려주는 비트를 더해서 수신 단말에게 전송하면, 수신 단말은 전송 단말이 ZONE 내에서 개략적으로 어느 위치에 존재하는지 파악할 수 있다.
상술한 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 수신 단말은 전송 단말의 개략적인(rough) 위치를 결정할 수 있다. 또한, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송되는 서비스의 타겟 거리를 알 수 있고, HARQ 피드백의 수행 여부를 결정할 수 있다. 하지만, 전송 단말이 알리는 자신의 위치 정보가 정확한 정보가 아니므로, 예를 들어, ZONE 경계(boundary) 또는 위치 정보의 큰 세분성(예를 들어, 100km) 경계(boundary)에서, 수신 단말은 제한된 정보로 인해 전송 단말의 위치를 파악하지 못할 수 있다.
도 22는 수신 단말이 제한된 정보로 인해 전송 단말의 위치를 파악하지 못하는 문제를 설명하기 위한 도면이다.
도 22를 참조하면, 전송 단말이 절대적인 위치 정보 중에서 위도 정보만을 전송한다고 가정한다. 이 경우, 1도 차이가 약 111km의 거리 세분성(granularity)을 나타낼 수 있다. 만약 전송 단말과 수신 단말이 경계(boundary) 사이에 각각 위치하는 경우, 수신 단말이 전송 단말로부터 제한된 위치 정보를 수신하고, 수신 단말이 큰 스케일의 정보가 사라진 제한된 정보를 이용하여 전송 단말의 위치를 결정하면, 수신 단말이 전송 단말의 위치를 잘못 측정하는 문제가 발생할 수 있다.
상술한 문제를 해결하기 위해, 예를 들어, 전송 단말이 수신 단말에 의해 전송된 CAM 메시지 또는 디스커버리(discovery) 메시지 등을 통해, 수신 단말의 위치를 장기간(long term)으로 알게 되었다고 가정하면, 전송 단말은 자신의 큰 스케일에서의 위치가 수신 단말로부터 얼마의 오프셋을 갖고 있는지 사전에 정의된 채널을 통해 수신 단말에게 전송 또는 시그널링할 수 있다. 예를 들어, 사전에 정의된 채널은 PSSCH 및/또는 PSCCH를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 22의 실시 예에서, 전송 단말이 수신 단말의 위치를 장기간(long term)으로 알았다면, 전송 단말은 자신이 수신 단말로부터 +1도의 오프셋을 가지고 있음을 수신 단말에게 전송 또는 시그널링할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 단말은 위치 정보의 정확도를 높이기 위해, 데이터 채널(예를 들어, PSSCH)을 통해 위치 정보를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 위치 정보는 추가적인 위치 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 추가적인 위치 정보는 개략적인(rough) 위치 정보를 제공하기 위해 제한되었던 나머지 세밀한 위치 정보일 수 있다. 예를 들어, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송되는 PSCCH 상의 전송 단말의 개략적인 위치 정보 또는 목적지(destination) ID 등을 이용하여, PSSCH를 디코딩할지 여부를 결정할 수 있다. 수신 단말이 PSSCH의 디코딩에 성공하면, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송되는 PSSCH 상의 전송 단말의 보다 정확한 위치 정보를 기반으로, 상기 PSSCH 대한 HARQ-ACK 피드백을 전송할지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 전송 단말에 의해 전송되는 PSSCH의 디코딩에 성공할 때까지, 수신 단말은 전송 단말에 의해 전송되는 PSCCH 상의 전송 단말의 개략적인 위치 정보를 기반으로, HARQ-ACK 피드백을 전송할지 여부를 판단할 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 전송 단말은 추가적인 전송 단말 위치 정보(additional TX UE location information)를 PUSCH UCI 피기백처럼 전송해서, 데이터의 디코딩 성공 여부와 추가적인 전송 단말 위치 정보의 디코딩 성공 여부를 분리(decoupling)시킬 수 있다. 설명의 편의를 위해, 추가적인 전송 단말 위치 정보는 ADD_LOINFO라고 칭할 수 있다. 예를 들어, UCI 디코딩은 채널 코딩 분리 등으로 독립적으로 수행될 수 있으므로, 수신 단말 측면에서, 데이터의 디코딩 성공 여부와 추가적인 전송 단말 위치 정보의 디코딩 성공 여부는 분리될 수 있다.
상술한 제안 방법은 그룹캐스트 옵션 1에서 효과적일 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 방법은 그룹캐스트 통신에서 피드백 자원 효율을 높이는 NACK only 피드백 기법 적용 시, 이득이 있을 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 데이터에 대한 디코딩에 실패한 반면, ADD_LOINFO에 대한 디코딩에 성공한 경우, 수신 단말은 ADD_LOINFO를 이용하여 도출된 (상대적으로) 정확한 전송 단말의 위치 정보를 기반으로 HARQ NACK을 전송할지 여부를 최종적으로 결정할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 수신 단말은 PSCCH 상의 전송 단말의 개략적인 위치 정보 및/또는 목적지 ID 등을 기반으로 ADD_LOINFO 및 데이터에 대한 디코딩을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 ADD_LOINFO 및 데이터에 대한 디코딩에 실패하면, 수신 단말은 마찬가지로 PSCCH 상의 정보만으로 HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 데이터에 대한 디코딩에 성공하면, ADD_LOINFO에 대한 디코딩의 성공 여부와 관계 없이, 수신 단말은 HARQ 피드백을 전송하지 않을 수 있다.
또한, 예를 들어, 수신 단말이 데이터에 대한 디코딩을 수행할지 여부를 결정하는 과정에서, 만약 수신 단말이 전송 단말에 의해 전송된 전송 단말의 개략적인 위치 정보 및/또는 ADD_LOINFO를 기반으로 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리를 결정하고, 수신 단말이 상기 결정된 거리에 따라 HARQ 피드백이 필요하지 않다고 판단하면, 수신 단말은 데이터에 대한 디코딩을 스킵할 수 있다. 즉, 수신 단말은 데이터에 대한 디코딩을 수행하지 않을 수 있다.
또한, NR V2X에서 CBG(Code Block Group) 기반의 재전송 동작이 지원될 수 있다. 이 경우, 전송 단말은 사전에 정의된 특정 CBG에 상기 ADD_LOINFO 또는 전송 단말의 위치 정보를 전송할 수 있다. 그러면, 수신 단말은 전송 단말의 위치 정보가 포함된 특정 CBG에 대한 디코딩을 수행한 후, 수신 단말은 나머지 CBG들에 대한 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 수신 단말이 전송 단말의 위치 정보가 포함된 특정 CBG를 디코딩한 후, 수신 단말이 전송 단말이 전송 타겟 범위에서 충분히 멀리 있다고 결정하면, 수신 단말은 나머지 CBG들에 대한 HARQ 피드백을 수행하지 않거나, 수신 단말은 나머지 CBG들에 대한 디코딩을 시도하지 않는다. 예를 들어, 전송 단말의 위치 정보를 포함하는 특정 CBG의 번호(number)는 사전에 규정 또는 설정될 수 있고, 상기 특정 CBG의 번호는 단말에게 시그널링될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 수신 단말의 거리 기반 HARQ 동작을 위해서, 전송 단말은 자신의 위치 정보를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 절대적 좌표를 수신 단말에게 전송할 수 있고, 전송 단말은 자신의 위치와 연관된 다른 정보를 수신 단말에게 전송할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 전송 단말은 전송할 데이터의 양을 줄이기 위해서 최적화되거나 개략적인 위치를 알리기 위한 정제된 정보를 전송할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 수신 단말이 위치 기반으로 HARQ 피드백 수행 여부를 결정할 때, 전송 단말로부터 전송된 정보의 종류에 따라, 수신 단말의 결정 방식이 달라질 수 있다. 즉, 수신 단말의 동작이 달라질 수 있다.
설명의 편의상, 전송 단말의 위치 정보가 수신 단말의 HARQ 동작을 위해 사용되는 실시 예를 위주로 설명하였으나, 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전송 단말은 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 수신 단말에게 전송 단말의 위치 정보를 전송할 수 있고, 상기 전송 단말의 위치 정보는 HARQ 동작이 아닌 수신 단말의 다른 동작을 위해 사용될 수도 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 그룹캐스트 통신을 수행하는 전송 단말이 하나 이상의 수신 단말로부터 HARQ 피드백을 수신하는 절차를 나타낸다. 도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 전송 단말이 특정 타겟 거리를 가지는 SL 정보를 하나 이상의 수신 단말에게 전송하는 예를 나타낸다. 도 23의 실시 예에서, 전송 단말 및 하나 이상의 수신 단말의 위치는 도 24와 같다고 가정한다. 또한, 도 23의 실시 예에서, 제 1 SL 정보의 타겟 거리는 도 24와 같다고 가정한다.
도 23을 참조하면, 단계 S2310에서, 전송 단말은 하나 이상의 수신 단말에게 PSCCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 하나 이상의 수신 단말과 그룹캐스트 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 수신 단말은 제 1 수신 단말, 제 2 수신 단말, 제 3 수신 단말 및 제 4 수신 단말을 포함할 수 있다.
단계 S2320에서, 전송 단말은 PSSCH를 하나 이상의 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, PSSCH는 PSCCH에 의해 스케줄링될 수 있다. 예를 들어, PSSCH는 PSCCH를 통해 전송되는 SCI에 의해 스케줄링될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말은 PSSCH를 통해, 상기 전송 단말의 위치 정보를 하나 이상의 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말의 위치 정보는 PSSCH 상에 피기백되어, 수신 단말에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 전송 단말의 위치 정보는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 구성될 수 있다.
부가적으로, 전송 단말은 PSSCH를 통해, 제 1 SL 정보를 하나 이상의 수신 단말에게 전송할 수 있다. 부가적으로, 전송 단말은 제 1 SL 정보의 타겟 거리를 하나 이상의 수신 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 SL 정보의 타겟 거리는 제 1 SL 정보가 전송되어야 하는 통신 범위일 수 있다. 예를 들어, 제 1 SL 정보의 타겟 거리는 PSSCH와 관련된 PSCCH를 통해서 전송될 수 있다. 예를 들어, 제 1 SL 정보의 타겟 거리는 PSSCH를 통해서 전송될 수 있다.
단계 S2330에서, 하나 이상의 수신 단말은 제 1 SL 정보에 대한 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 수신 단말은 전송 단말의 위치 정보를 기반으로, 전송 단말과의 거리를 계산 또는 획득할 수 있다. 그리고, 하나 이상의 수신 단말은 전송 단말과의 거리를 기반으로, 제 1 SL 정보에 대한 HARQ 피드백을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 수신 단말은 그룹캐스트 옵션 1 기반의 HARQ 피드백 전송을 수행할 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 제 1 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리는 제 1 SL 정보의 타겟 거리 이하이고, 제 1 수신 단말은 제 1 SL 정보의 수신에 성공한다고 가정한다. 이 경우, 제 1 수신 단말은 그룹캐스트 옵션 1에 따라서, HARQ ACK을 전송 단말에게 전송하지 않을 수 있다.
예를 들어, 제 2 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리는 제 1 SL 정보의 타겟 거리 이하이고, 제 2 수신 단말은 제 1 SL 정보의 수신에 실패한다고 가정한다. 이 경우, 단계 S2340에서, 제 2 수신 단말은 그룹캐스트 옵션 1에 따라서, HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 제 3 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리는 제 1 SL 정보의 타겟 거리 이하이고, 제 3 수신 단말은 제 1 SL 정보의 수신에 실패한다고 가정한다. 이 경우, 단계 S2345에서, 제 3 수신 단말은 그룹캐스트 옵션 1에 따라서, HARQ NACK을 전송 단말에게 전송할 수 있다.
예를 들어, 제 4 수신 단말과 전송 단말 사이의 거리는 제 1 SL 정보의 타겟 거리를 초과한다고 가정한다. 이 경우, 제 4 수신 단말이 제 1 SL 정보의 수신 성공 또는 수신 실패와 관계 없이, 제 4 수신 단말은 HARQ 피드백을 전송 단말에게 전송하지 않을 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 1 장치(100)가 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 방법을 나타낸다. 도 25의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 25를 참조하면, 단계 S2510에서, 제 1 장치(100)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신할 수 있다.
단계 S2520에서, 제 1 장치(100)는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신할 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치(100)는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH를 통해 사이드링크 서비스를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신할 수 있다. 부가적으로, 제 1 장치(100)는 상기 사이드링크 서비스와 관련된 타겟 거리에 대한 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신할 수 있다. 부가적으로, 제 1 장치(100)는 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보 및 상기 제 1 장치(100)의 위치 정보를 기반으로, 상기 제 1 장치(100) 및 상기 제 2 장치(200) 사이의 거리를 획득할 수 있다. 부가적으로, 상기 제 1 장치(100) 및 상기 제 2 장치(200) 사이의 거리, 상기 사이드링크 서비스와 관련된 타겟 거리 및 제 1 장치(100)가 상기 사이드링크 서비스를 수신하는지 여부를 기반으로, 제 1 장치(100)는 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ 피드백을 상기 제 2 장치(200)에게 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 장치(100) 및 상기 제 2 장치(200) 사이의 거리는 상기 사이드링크 서비스와 관련된 타겟 거리 이하일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치(100)가 상기 사이드링크 서비스의 수신에 실패하는 것을 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백은 상기 제 2 장치(200)에게 전송될 수 있다. 여기서, 예를 들어, 상기 HARQ 피드백은 HARQ NACK일 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치(100)가 상기 사이드링크 서비스의 수신에 성공하는 것을 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ 피드백은 상기 제 2 장치(200)에게 전송되지 않을 수 있다.
부가적으로, 제 1 장치(100)는 상기 제 2 장치(200)에 대한 채널 상태를 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ 피드백을 상기 제 2 장치(200)에게 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
예를 들어, 상기 위치 정보는 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보 중에서 일부 정보만을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 위치 정보는 상기 제 2 장치(200)가 속하는 영역(zone)의 식별자 및 상기 제 2 장치(200)가 속하는 영역에 인접하는 영역의 식별자를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 위치 정보는 상기 제 2 장치(200)의 경도(longitude), 위도(latitude), 또는 고도(altitude) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
상기 제안된 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 의해 수행될 수 있다. 먼저, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다. 그리고, 제 1 장치(100)의 프로세서(102)는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하도록 송수신기(106)를 제어할 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 제 2 장치(200)가 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 전송하는 방법을 나타낸다. 도 26의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 26을 참조하면, 단계 S2610에서, 제 2 장치(200)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 제 1 장치(100)에게 전송할 수 있다.
단계 S2620에서, 제 2 장치(200)는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 1 장치(100)에게 전송할 수 있다.
부가적으로, 제 2 장치(200)는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH를 통해 사이드링크 서비스를 상기 제 1 장치(100)에게 전송할 수 있다. 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보는 상기 PSSCH 상에 피기백되어 전송될 수 있다.
상기 제안된 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 의해 수행될 수 있다. 먼저, 제 2 장치(100)의 프로세서(202)는 PSCCH(physical sidelink control channel)를 제 1 장치(100)에게 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다. 그리고, 제 2 장치(100)의 프로세서(202)는 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 1 장치(100)에게 전송하도록 송수신기(206)를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 독립적으로 구현될 수 있다. 또는, 본 개시의 다양한 실시 예는 상호 조합 또는 병합되어 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예는 설명의 편의를 위해 3GPP 시스템을 기반으로 설명되었지만, 본 개시의 다양한 실시 예는 3GPP 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능할 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예는 단말간 직접 통신에만 제한되는 것은 아니고, 상향링크 또는 하향링크에서도 사용될 수 있으며, 이때 기지국이나 중계 노드 등이 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 제안한 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 방법이 적용되는지 여부에 대한 정보는, 기지국이 단말에게 또는 전송 단말이 수신 단말에게, 사전에 정의된 시그널(예를 들어, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 정의될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 규칙에 대한 정보는, 기지국이 단말에게 또는 전송 단말이 수신 단말에게, 사전에 정의된 시그널(예를 들어, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 정의될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예 중에서 일부 실시 예는 자원 할당 모드 1에만 한정적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 다양한 실시 예 중에서 일부 실시 예는 자원 할당 모드 2에만 한정적으로 적용될 수 있다.
이하 본 개시의 다양한 실시 예가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 27을 참조하면, 본 개시의 다양한 실시 예가 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 28을 참조하면, 제 1 무선 기기(100)와 제 2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제 1 무선 기기(100), 제 2 무선 기기(200)}은 도 27의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제 1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 29를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 29의 동작/기능은 도 28의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 29의 하드웨어 요소는 도 28의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 28의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 28의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 28의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 29의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 29의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 28의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 27 참조).
도 30을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 28의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 28의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 28의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 27, 100a), 차량(도 27, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 27, 100c), 휴대 기기(도 27, 100d), 가전(도 27, 100e), IoT 기기(도 27, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 27, 400), 기지국(도 27, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 30에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제 1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 30의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 31은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 31을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
도 32는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 32를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 30의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 33은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량을 나타낸다. 차량은 운송수단, 기차, 비행체, 선박 등으로도 구현될 수 있다.
도 33을 참조하면, 차량(100)은 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입출력부(140a) 및 위치 측정부(140b)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 110~130/140a~140b는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 또는 기지국 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 메모리부(130)는 차량(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(140a)는 메모리부(130) 내의 정보에 기반하여 AR/VR 오브젝트를 출력할 수 있다. 입출력부(140a)는 HUD를 포함할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 차량(100)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 위치 정보는 차량(100)의 절대 위치 정보, 주행선 내에서의 위치 정보, 가속도 정보, 주변 차량과의 위치 정보 등을 포함할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 GPS 및 다양한 센서들을 포함할 수 있다.
일 예로, 차량(100)의 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 정보, 교통 정보 등을 수신하여 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 GPS 및 다양한 센서를 통하여 차량 위치 정보를 획득하여 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 제어부(120)는 지도 정보, 교통 정보 및 차량 위치 정보 등에 기반하여 가상 오브젝트를 생성하고, 입출력부(140a)는 생성된 가상 오브젝트를 차량 내 유리창에 표시할 수 있다(1410, 1420). 또한, 제어부(120)는 차량 위치 정보에 기반하여 차량(100)이 주행선 내에서 정상적으로 운행되고 있는지 판단할 수 있다. 차량(100)이 주행선을 비정상적으로 벗어나는 경우, 제어부(120)는 입출력부(140a)를 통해 차량 내 유리창에 경고를 표시할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 통신부(110)를 통해 주변 차량들에게 주행 이상에 관한 경고 메세지를 방송할 수 있다. 상황에 따라, 제어부(120)는 통신부(110)를 통해 관계 기관에게 차량의 위치 정보와, 주행/차량 이상에 관한 정보를 전송할 수 있다.
도 34는 본 개시의 일 실시 예에 따른, XR 기기를 나타낸다. XR 기기는 HMD, 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등으로 구현될 수 있다.
도 34를 참조하면, XR 기기(100a)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입출력부(140a), 센서부(140b) 및 전원공급부(140c)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 110~130/140a~140c은 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 휴대 기기, 또는 미디어 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 미디어 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 미디어 데이터는 영상, 이미지, 소리 등을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 XR 기기(100a)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 비디오/이미지 획득, (비디오/이미지) 인코딩, 메타데이터 생성 및 처리 등의 절차를 제어 및/또는 수행하도록 구성될 수 있다. 메모리부(130)는 XR 기기(100a)의 구동/XR 오브젝트의 생성에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(140a)는 외부로부터 제어 정보, 데이터 등을 획득하며, 생성된 XR 오브젝트를 출력할 수 있다. 입출력부(140a)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다. 센서부(140b)는 XR 기기 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140b)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰 및/또는 레이더 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140c)는 XR 기기(100a)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다.
일 예로, XR 기기(100a)의 메모리부(130)는 XR 오브젝트(예, AR/VR/MR 오브젝트)의 생성에 필요한 정보(예, 데이터 등)를 포함할 수 있다. 입출력부(140a)는 사용자로부터 XR 기기(100a)를 조작하는 명령을 회득할 수 있으며, 제어부(120)는 사용자의 구동 명령에 따라 XR 기기(100a)를 구동시킬 수 있다. 예를 들어, 사용자가 XR 기기(100a)를 통해 영화, 뉴스 등을 시청하려고 하는 경우, 제어부(120)는 통신부(130)를 통해 컨텐츠 요청 정보를 다른 기기(예, 휴대 기기(100b)) 또는 미디어 서버에 전송할 수 있다. 통신부(130)는 다른 기기(예, 휴대 기기(100b)) 또는 미디어 서버로부터 영화, 뉴스 등의 컨텐츠를 메모리부(130)로 다운로드/스트리밍 받을 수 있다. 제어부(120)는 컨텐츠에 대해 비디오/이미지 획득, (비디오/이미지) 인코딩, 메타데이터 생성/처리 등의 절차를 제어 및/또는 수행하며, 입출력부(140a)/센서부(140b)를 통해 획득한 주변 공간 또는 현실 오브젝트에 대한 정보에 기반하여 XR 오브젝트를 생성/출력할 수 있다.
또한, XR 기기(100a)는 통신부(110)를 통해 휴대 기기(100b)와 무선으로 연결되며, XR 기기(100a)의 동작은 휴대 기기(100b)에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 휴대 기기(100b)는 XR 기기(100a)에 대한 콘트롤러로 동작할 수 있다. 이를 위해, XR 기기(100a)는 휴대 기기(100b)의 3차원 위치 정보를 획득한 뒤, 휴대 기기(100b)에 대응하는 XR 개체를 생성하여 출력할 수 있다.
도 35는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 로봇을 나타낸다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류될 수 있다.
도 35를 참조하면, 로봇(100)은 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입출력부(140a), 센서부(140b) 및 구동부(140c)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 110~130/140a~140c은 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 다른 로봇, 또는 제어 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 구동 정보, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 로봇(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 메모리부(130)는 로봇(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(140a)는 로봇(100)의 외부로부터 정보를 획득하며, 로봇(100)의 외부로 정보를 출력할 수 있다. 입출력부(140a)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다. 센서부(140b)는 로봇(100)의 내부 정보, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140b)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 레이더 등을 포함할 수 있다. 구동부(140c)는 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 구동부(140c)는 로봇(100)을 지상에서 주행하거나 공중에서 비행하게 할 수 있다. 구동부(140c)는 액츄에이터, 모터, 바퀴, 브레이크, 프로펠러 등을 포함할 수 있다.
도 36은 본 개시의 일 실시 예에 따른, AI 기기를 나타낸다. AI 기기는 TV, 프로젝터, 스마트폰, PC, 노트북, 디지털방송용 단말기, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), 라디오, 세탁기, 냉장고, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 36을 참조하면, AI 기기(100)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입/출력부(140a/140b), 러닝 프로세서부(140c) 및 센서부(140d)를 포함할 수 있다. 블록 110~130/140a~140d는 각각 도 30의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 AI 기기(예, 도 27, 100x, 200, 400)나 AI 서버(예, 도 27의 400) 등의 외부 기기들과 유무선 신호(예, 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 통신부(110)는 메모리부(130) 내의 정보를 외부 기기로 전송하거나, 외부 기기로부터 수신된 신호를 메모리부(130)로 전달할 수 있다.
제어부(120)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 기기(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 제어부(120)는 AI 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 러닝 프로세서부(140c) 또는 메모리부(130)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 기기(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 AI 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리부(130) 또는 러닝 프로세서부(140c)에 저장하거나, AI 서버(도 27, 400) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
메모리부(130)는 AI 기기(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리부(130)는 입력부(140a)로부터 얻은 데이터, 통신부(110)로부터 얻은 데이터, 러닝 프로세서부(140c)의 출력 데이터, 및 센싱부(140)로부터 얻은 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 제어부(120)의 동작/실행에 필요한 제어 정보 및/또는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다.
입력부(140a)는 AI 기기(100)의 외부로부터 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 입력부(140a)는 모델 학습을 위한 학습 데이터, 및 학습 모델이 적용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(140a)는 카메라, 마이크로폰 및/또는 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 출력부(140b)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다. 출력부(140b)는 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다. 센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 기기(100)의 내부 정보, AI 기기(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 얻을 수 있다. 센싱부(140)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰 및/또는 레이더 등을 포함할 수 있다.
러닝 프로세서부(140c)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 러닝 프로세서부(140c)는 AI 서버(도 27, 400)의 러닝 프로세서부와 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다. 러닝 프로세서부(140c)는 통신부(110)를 통해 외부 기기로부터 수신된 정보, 및/또는 메모리부(130)에 저장된 정보를 처리할 수 있다. 또한, 러닝 프로세서부(140c)의 출력 값은 통신부(110)를 통해 외부 기기로 전송되거나/되고, 메모리부(130)에 저장될 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 제 1 장치(100)가 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계; 및
    상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 PSCCH와 관련된 PSSCH를 통해 사이드링크 서비스를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 사이드링크 서비스와 관련된 타겟 거리에 대한 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 2 장치(200)의 위치 정보 및 상기 제 1 장치(100)의 위치 정보를 기반으로, 상기 제 1 장치(100) 및 상기 제 2 장치(200) 사이의 거리를 획득하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 장치(100) 및 상기 제 2 장치(200) 사이의 거리, 상기 사이드링크 서비스와 관련된 타겟 거리 및 제 1 장치(100)가 상기 사이드링크 서비스를 수신하는지 여부를 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ 피드백을 상기 제 2 장치(200)에게 전송할지 여부를 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 장치(100) 및 상기 제 2 장치(200) 사이의 거리는 상기 사이드링크 서비스와 관련된 타겟 거리 이하인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 장치(100)가 상기 사이드링크 서비스의 수신에 실패하는 것을 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 피드백은 상기 제 2 장치(200)에게 전송되고,
    상기 HARQ 피드백은 HARQ NACK인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 장치(100)가 상기 사이드링크 서비스의 수신에 성공하는 것을 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ 피드백은 상기 제 2 장치(200)에게 전송되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 2 장치(200)에 대한 채널 상태를 기반으로, 상기 사이드링크 서비스에 대한 HARQ 피드백을 상기 제 2 장치(200)에게 전송할지 여부를 결정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 위치 정보는 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보 중에서 일부 정보만을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 위치 정보는 상기 제 2 장치(200)가 속하는 영역(zone)의 식별자 및 상기 제 2 장치(200)가 속하는 영역에 인접하는 영역의 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 위치 정보는 상기 제 2 장치(200)의 경도(longitude), 위도(latitude), 또는 고도(altitude) 중 적어도 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 제 2 장치(200)가 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 제 1 장치(100)에게 전송하는 단계; 및
    상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 1 장치(100)에게 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 PSCCH와 관련된 PSSCH를 통해 사이드링크 서비스를 상기 제 1 장치(100)에게 전송하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 제 2 장치(200)의 위치 정보를 수신하는 제 1 장치(100)에 있어서,
    하나 이상의 메모리(104); 하나 이상의 송수신기(106); 및
    상기 하나 이상의 메모리(104)와 상기 하나 이상의 송수신기(106)를 연결하는 하나 이상의 프로세서(102)를 포함하되, 상기 하나 이상의 프로세서(102)는
    PSCCH(physical sidelink control channel)를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기(106)를 제어하고, 및
    상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(physical sidelink shared channel)를 통해 상기 제 2 장치(200)의 위치 정보를 상기 제 2 장치(200)로부터 수신하도록 상기 하나 이상의 송수신기(106)를 제어하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 제 1 장치(100).
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Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2018407846A1 (en) * 2018-02-06 2020-09-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. User device, and method for inter-user-device sending and receiving of positioning signal
US10834708B2 (en) 2018-07-06 2020-11-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for NR sidelink SS/PBCH block
US11539475B2 (en) * 2019-01-04 2022-12-27 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting sidelink HARQ feedback information
EP4322442A3 (en) * 2019-01-10 2024-05-29 Sony Group Corporation Information processing device and method
CN111263451B (zh) * 2019-01-23 2022-10-11 维沃移动通信有限公司 副链路传输方法和设备
KR102658886B1 (ko) 2019-02-14 2024-04-18 삼성전자 주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 차량 통신을 지원하기 위한 단말 능력 절차 수행 방법 및 장치
KR102811382B1 (ko) 2019-03-28 2025-05-22 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치
CN111865509B (zh) * 2019-04-30 2022-04-29 华为技术有限公司 一种通信方法和装置
EP4311328B1 (en) * 2019-05-02 2025-11-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Resource allocation method and apparatus in wireless communication system
US12362863B2 (en) * 2019-05-03 2025-07-15 Lg Electronics Inc. Sidelink HARQ feedback for groupcast transmission
US11962417B2 (en) * 2019-05-13 2024-04-16 Qualcomm Incorporated Feedback adaptation for V2X communication
WO2020258086A1 (en) * 2019-06-26 2020-12-30 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for harq feedback
US11463205B2 (en) 2019-06-27 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting sidelink HARQ feedback
US11470017B2 (en) * 2019-07-30 2022-10-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Immersive reality component management via a reduced competition core network component
US11336410B2 (en) * 2019-08-01 2022-05-17 Qualcomm Incorporated Zone-based signaling in new radio
CN112398593B (zh) * 2019-08-13 2024-08-16 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US11617151B2 (en) * 2019-08-29 2023-03-28 Qualcomm Incorporated Overhead reduction for zone identifier transmission
CN112564865B (zh) * 2019-09-26 2024-04-02 株式会社Kt 用于发送和接收侧链harq反馈信息的方法和装置
KR20230006483A (ko) * 2020-05-06 2023-01-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 정보 전송 방법 및 장치
WO2021236376A1 (en) * 2020-05-21 2021-11-25 Kyocera Corporation Hybrid automatic repeat request (harq) feedback management based on location information availability and sidelink signal quality for group sidelink communication
EP4199628A4 (en) * 2020-08-17 2024-08-28 LG Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENTLY SUPPORTING NR-V2X COMMUNICATION
WO2022067467A1 (en) * 2020-09-29 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Preprocessing operations for sensor data
US20220167345A1 (en) * 2020-11-23 2022-05-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for enhanced resource allocation in sl communication
CN114598986B (zh) * 2020-12-04 2023-05-26 维沃移动通信有限公司 副链路sl上的定位方法、装置及终端
WO2022182502A1 (en) * 2021-02-24 2022-09-01 Qualcomm Incorporated Channel occupancy time (cot) sharing for sidelink communications in unlicensed bands
KR102418560B1 (ko) * 2021-06-02 2022-07-08 (주)싱크테크노 메시지 전송 방법 및 자율운항선박의 제어장치
US11451949B2 (en) 2021-06-14 2022-09-20 Ultralogic 6G, Llc Sidelink V2V, V2X, and low-complexity IoT communication in 5G and 6G
WO2023283870A1 (en) * 2021-07-15 2023-01-19 Qualcomm Incorporated Transmitting a control signal scheduling a discovery signal in sidelink
US12207280B2 (en) * 2021-07-26 2025-01-21 Qualcomm Incorporated Indication of reference geographic coordinate for sidelink zone
KR20230022670A (ko) * 2021-08-09 2023-02-16 삼성전자주식회사 추적 대상 장치의 위치 추적 방법, 및 그 방법을 수행하는 전자 장치 및 위치 추적 서버
EP4294057B1 (en) 2021-08-09 2025-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for tracking position of target device, and electronic device and position tracking server for performing the method
US20220157168A1 (en) 2021-09-01 2022-05-19 David E. Newman V2X with 5G/6G Image Exchange and AI-Based Viewpoint Fusion
CN115811706B (zh) * 2021-09-14 2025-11-11 华为技术有限公司 信道状态参数的传输方法和通信装置
EP4432224A4 (en) * 2021-11-09 2025-05-14 LG Electronics Inc. Method for transmitting a first message by a first device in a wireless communication system and device therefor
EP4366077A1 (en) * 2022-11-04 2024-05-08 Nxp B.V. A system
KR20250159662A (ko) * 2023-03-08 2025-11-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160140756A (ko) * 2014-04-13 2016-12-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 단말 그룹 관리 방법 및 이를 위한 장치
KR20170138458A (ko) * 2015-04-01 2017-12-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 단말이 신호를 송수신 하는 방법 및 장치
KR20170141471A (ko) * 2016-06-15 2017-12-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 측위를 위한 장치 및 방법
US20180124682A1 (en) * 2015-05-08 2018-05-03 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving discovery signal of device-to-device communication terminal in wireless communication system

Family Cites Families (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7054635B1 (en) * 1998-11-09 2006-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cellular communications network and method for dynamically changing the size of a cell due to speech quality
US7668124B2 (en) * 2003-05-21 2010-02-23 Broadcom Corporation Position based WPAN (Wireless Personal Area Network) management
US20060293053A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Zanaty Farouk M Silent wireless communication system and method
CN101047431B (zh) * 2006-06-22 2011-02-02 华为技术有限公司 在含有中继站的通信系统中实现混合自动重传的方法
US9125107B1 (en) * 2008-06-20 2015-09-01 Sprint Spectrum L.P. Use of ping-pong border location as approximated mobile station location
US20110103247A1 (en) * 2009-11-02 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Channel status reporting
US9241330B2 (en) * 2012-04-26 2016-01-19 Industrial Technology Research Institute Resource management method and apparatuses for device to device communications
US20140098754A1 (en) * 2012-10-09 2014-04-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improved resource management in lte
KR20140128728A (ko) * 2013-04-29 2014-11-06 삼성전자주식회사 디바이스 대 디바이스 통신 시스템에서 재전송을 수행하는 방법 및 장치
CN105453152B (zh) * 2013-08-02 2019-05-07 Lg电子株式会社 使用局域通信获得交通信息的方法及其装置
US9973959B2 (en) * 2014-04-16 2018-05-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for controlling cell aggregation
EP3198956B1 (en) * 2014-09-25 2022-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Synchronization procedure and resource control method and apparatus for communication in d2d system
CN105451211B (zh) * 2014-09-25 2019-12-27 中兴通讯股份有限公司 用于设备到设备通信的方法及装置
WO2016129269A2 (en) * 2015-02-12 2016-08-18 Nec Corporation Method and system for device to device communication
US10412571B2 (en) * 2015-03-24 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Configuration by eNB for D2D UE to network relay search
US10530461B2 (en) * 2015-03-25 2020-01-07 Qualcomm Incorporated Relay discovery and association messages
HUE043834T2 (hu) * 2015-04-08 2019-09-30 Intel Corp Frekvenciaközi és PLMN-közi felfedezés
JP6517921B2 (ja) * 2015-04-09 2019-05-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、移動通信システム及び通信制御方法
KR20160121441A (ko) * 2015-04-10 2016-10-19 삼성전자주식회사 단말간 직접 통신 방법 및 장치
WO2016161623A1 (zh) * 2015-04-10 2016-10-13 富士通株式会社 发现信号的传输方法、装置以及通信系统
EP3332576A4 (en) * 2015-08-07 2019-03-13 ZTE Corporation SYSTEM AND METHOD FOR MEASURING THE DISTANCE BETWEEN USER DEVICES BASED ON A D2D SIDELINK CHANNEL
WO2017030520A1 (en) * 2015-08-20 2017-02-23 Intel IP Corporation Machine type communication relaying
KR102284044B1 (ko) * 2015-09-10 2021-07-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 추정 방법 및 장치
KR102383913B1 (ko) * 2015-10-16 2022-04-07 삼성전자 주식회사 전자 장치의 정보 송수신 방법 및 장치
CN105898675A (zh) * 2015-10-30 2016-08-24 乐卡汽车智能科技(北京)有限公司 语音通话方法、装置和导航装置
KR102430874B1 (ko) * 2015-11-25 2022-08-09 삼성전자주식회사 위치를 측정하기 위한 장치 및 방법
WO2017103662A1 (en) 2015-12-18 2017-06-22 Bayerische Motoren Werke Ag Method for transmitting a stream in a wireless network from a wireless communication device to a plurality of wireless communication devices with nack avoidance
KR102451687B1 (ko) * 2016-02-19 2022-10-07 삼성전자주식회사 디바이스 대 디바이스 방식을 지원하는 통신 시스템에서 위치 검출 장치 및 방법
US10506402B2 (en) * 2016-03-31 2019-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission of control and data in vehicle to vehicle communication
US10904703B2 (en) * 2016-05-13 2021-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting geographic information of in-vehicle terminal in wireless communication system
US20190174530A1 (en) * 2016-07-01 2019-06-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving data in wireless communication system and apparatus therefor
GB2552319B (en) * 2016-07-18 2020-09-02 Samsung Electronics Co Ltd Resource arrangement
WO2018021297A1 (ja) * 2016-07-27 2018-02-01 京セラ株式会社 通信装置及び基地局
JP6828138B2 (ja) * 2016-08-09 2021-02-10 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) サイドリンク動作用のリソース感知のためのシステムおよび方法
JP2018029323A (ja) * 2016-08-10 2018-02-22 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
CN115002910A (zh) * 2016-09-30 2022-09-02 北京三星通信技术研究有限公司 一种v2x通信中的发送资源确定方法和设备
JP6756047B2 (ja) * 2016-12-23 2020-09-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるv2x通信を行う方法及びこのための装置
CN116232832A (zh) * 2017-01-17 2023-06-06 华为技术有限公司 一种反馈信息传输方法及装置
CN108400843B (zh) * 2017-02-07 2024-03-05 中兴通讯股份有限公司 一种重传反馈及触发方法、装置
CN108633074B (zh) * 2017-03-23 2022-05-13 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中报告侧链路服务的辅助信息的方法和设备
EP3602876A4 (en) * 2017-03-24 2020-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING A MODULATION SCHEME IN A DIRECT LINK BASED COMMUNICATION
CN108811157B (zh) * 2017-04-26 2022-01-11 华硕电脑股份有限公司 在无线通信系统中请求用于控制元素传送的资源的方法和设备
US10904913B2 (en) * 2017-08-14 2021-01-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for control channel scheduling in wireless communications
US11317415B2 (en) * 2017-08-17 2022-04-26 Apple Inc. Selecting resources for sidelink communication based on geo-location information
US10455588B2 (en) * 2017-09-29 2019-10-22 Intel Corporation Devices and methods for resource selection in wireless communications
WO2020067782A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting or receiving groupcast feedback in wireless cellular communication system
US11496246B2 (en) * 2019-01-10 2022-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ operation and power control in sidelink
US12192856B2 (en) * 2019-01-10 2025-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link adaptation for sidelink groupcast
US20220183002A1 (en) * 2019-03-08 2022-06-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication system
WO2020210333A1 (en) * 2019-04-09 2020-10-15 Idac Holdings, Inc. Nr sl psfch transmission and monitoring
EP3942887B1 (en) * 2019-05-02 2025-07-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission and reception of sidelink control information in wireless communication system
WO2020222575A1 (en) * 2019-05-02 2020-11-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission and reception of sidelink feedback in wireless communication system
KR102904014B1 (ko) * 2019-05-02 2025-12-26 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 송수신 방법 및 장치
KR102808908B1 (ko) * 2019-06-21 2025-05-19 삼성전자 주식회사 통신 시스템에서 사이드링크 피드백 송수신 방법 및 장치
KR20210015334A (ko) * 2019-08-01 2021-02-10 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 사이드링크 자원결정 및 사이드링크 신호 송수신 방법 및 장치
KR20210061703A (ko) * 2019-11-20 2021-05-28 삼성전자주식회사 무선 차량 통신 시스템에서 단말의 프로세싱 타임 결정 방법 및 장치
US11799543B2 (en) * 2020-06-03 2023-10-24 Hughes Network Systems, Llc Community broadband LTE access over satellite

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160140756A (ko) * 2014-04-13 2016-12-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 단말 그룹 관리 방법 및 이를 위한 장치
KR20170138458A (ko) * 2015-04-01 2017-12-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 단말이 신호를 송수신 하는 방법 및 장치
JP2018513626A (ja) * 2015-04-01 2018-05-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてv2x端末が信号を送受信する方法及び装置
US20180124682A1 (en) * 2015-05-08 2018-05-03 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving discovery signal of device-to-device communication terminal in wireless communication system
KR20170141471A (ko) * 2016-06-15 2017-12-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 측위를 위한 장치 및 방법

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