[go: up one dir, main page]

WO2024172524A1 - Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2024172524A1
WO2024172524A1 PCT/KR2024/095132 KR2024095132W WO2024172524A1 WO 2024172524 A1 WO2024172524 A1 WO 2024172524A1 KR 2024095132 W KR2024095132 W KR 2024095132W WO 2024172524 A1 WO2024172524 A1 WO 2024172524A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
capc
value
channel
destination
Prior art date
Application number
PCT/KR2024/095132
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박기원
이승민
백서영
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of WO2024172524A1 publication Critical patent/WO2024172524A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/25Control channels or signalling for resource management between terminals via a wireless link, e.g. sidelink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • 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

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • 5G NR is a new clean-slate type mobile communication system that is the successor technology to LTE (long term evolution) and has the characteristics of high performance, low latency, and high availability. 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz, to intermediate frequency bands between 1 GHz and 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • the 6G (wireless communication) system aims to achieve (i) very high data rates per device, (ii) a very large number of connected devices, (iii) global connectivity, (iv) very low latency, (v) low energy consumption of battery-free IoT (internet of things) devices, (vi) ultra-reliable connectivity, and (vii) connected intelligence with machine learning capabilities.
  • the vision of the 6G system can be divided into four aspects: intelligent connectivity, deep connectivity, holographic connectivity, and ubiquitous connectivity, and the 6G system can satisfy the requirements as shown in Table 1 below.
  • Table 1 can represent an example of the requirements of a 6G system.
  • a method of performing wireless communication by a first device can determine a representative CAPC value for a channel access procedure for multiple transmissions within an MCS based on a first CAPC value for a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value for a second transmission among the multiple transmissions. For example, the first device can select a destination having a highest priority logical channel among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value. For example, the first device can perform transmission for the selected destination.
  • FIG. 1 illustrates a communication structure that can be provided in a 6G system according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates an electromagnetic spectrum according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates an example of a typical scenario of an NTN based on a transparent payload, according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates an example of a typical scenario of an NTN based on a regenerative payload, according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates an example of a sensing operation according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a slot structure of a frame according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates an example of a BWP according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication depending on a transmission mode according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates three cast types according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a method for occupying resources within an unlicensed band according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a case where multiple LBT-SBs are included within an unlicensed band according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a CAP operation for downlink signal transmission through an unlicensed band of a base station according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a type 1 CAP operation of a terminal for uplink signal transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a channel access procedure according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates an example of N transmission resources for multi-consecutive slots transmission (MCSt) according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a transmission method within a shared COT according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a method for generating and transmitting sidelink data in an unlicensed band according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a method for generating and transmitting sidelink data in an unlicensed band according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a method for performing wireless communication related to LBT according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a procedure for performing wireless communication related to LBT according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining a method for a first device to perform wireless communication according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a method for a second device to perform wireless communication according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 illustrates a communication system (1) according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25 illustrates a wireless device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 26 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 illustrates a wireless device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 28 illustrates a portable device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 29 illustrates a vehicle or autonomous vehicle according to one embodiment of the present disclosure.
  • a or B can mean “only A”, “only B”, or “both A and B”. In other words, as used herein, “A or B” can be interpreted as “A and/or B”. For example, as used herein, “A, B or C” can mean “only A”, “only B”, “only C”, or “any combination of A, B and C”.
  • a slash (/) or a comma can mean “and/or”.
  • A/B can mean “A and/or B”.
  • A/B can mean "only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C can mean "A, B, or C”.
  • At least one of A and B can mean “only A”, “only B” or “both A and B”. Additionally, as used herein, the expressions “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” can be interpreted identically to “at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C can mean “only A”, “only B”, “only C”, or “any combination of A, B and C”. Additionally, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” can mean “at least one of A, B and C”.
  • control information may be proposed as an example of "control information”.
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH”, and “PDCCH” may be proposed as an example of "control information”.
  • control information i.e., PDCCH
  • PDCCH control information
  • higher layer parameters may be parameters that are set for the terminal, set in advance, or defined in advance.
  • a base station or a network may transmit higher layer parameters to the terminal.
  • the higher layer parameters may be transmitted through radio resource control (RRC) signaling or medium access control (MAC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • MAC medium access control
  • configured or defined may be interpreted as being configured or preset to a device through predefined signaling (e.g., SIB, MAC, RRC) from a base station or a network. In this specification, “configured or defined” may be interpreted as being preset to a device.
  • predefined signaling e.g., SIB, MAC, RRC
  • 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 can be implemented with wireless technologies such as UTRA (universal terrestrial radio access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSM (global system for mobile communications)/GPRS (general packet radio service)/EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE (institute of electrical and electronics engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
  • IEEE institute of electrical and electronics engineers
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 IEEE 802-20
  • E-UTRA evolved UTRA
  • LTE long term evolution
  • 5G NR 5G NR
  • the technology proposed in this specification can be implemented with 6G wireless technology and can be applied to various 6G systems.
  • the 6G system can have key factors such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low latency communications (URLLC), massive machine-type communication (mMTC), artificial intelligence (AI) integrated communication, tactile internet, high throughput, high network capacity, high energy efficiency, low backhaul and access network congestion, and enhanced data security.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low latency communications
  • mMTC massive machine-type communication
  • AI artificial intelligence integrated communication
  • tactile internet high throughput
  • high network capacity high energy efficiency
  • low backhaul and access network congestion and enhanced data security.
  • FIG. 1 illustrates a communication structure that can be provided in a 6G system according to one embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 1 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • New network characteristics in 6G could include:
  • AI can be applied at each stage of the communication process (or at each stage of signal processing, as described below).
  • High-precision localization (or location-based services) through communications is one of the functions of 6G wireless communication systems. Therefore, radar systems will be integrated with 6G networks.
  • AI Artificial Intelligence: Introducing AI into communications can simplify and improve real-time data transmission. AI can use a lot of analytics to determine how complex target tasks are performed. In other words, AI can increase efficiency and reduce processing delays. Time-consuming tasks such as handover, network selection, and resource scheduling can be performed instantly using AI. AI can also play a significant role in M2M, machine-to-human, and human-to-machine communications. AI can also be a rapid communication in BCI (Brain Computer Interface). AI-based communication systems can be supported by metamaterials, intelligent structures, intelligent networks, intelligent devices, intelligent cognitive radios, self-sustaining wireless networks, and machine learning.
  • BCI Brain Computer Interface
  • THz waves also known as sub-millimeter waves, generally refer to a frequency band between 0.1 THz and 10 THz with a corresponding wavelength ranging from 0.03 mm to 3 mm.
  • the 100 GHz to 300 GHz band range (Sub THz band) is considered to be a major part of the THz band for cellular communications. Adding the Sub-THz band to the mmWave band will increase the capacity of 6G cellular communications.
  • 300 GHz to 3 THz is in the far infrared (IR) frequency band.
  • the 300 GHz to 3 THz band is a part of the optical band but is at the boundary of the optical band, just behind the RF band. Therefore, this 300 GHz to 3 THz band shows similarities with RF.
  • FIG. 2 illustrates an electromagnetic spectrum according to an embodiment of the present disclosure. The embodiment of FIG. 2 can be combined with various embodiments of the present disclosure. Key characteristics of THz communications include (i) widely available bandwidth to support very high data rates, and (ii) high path loss at high frequencies (highly directional antennas are indispensable). The narrow beam width generated by the highly directional antenna reduces interference. The small wavelength of THz signals allows a much larger number of antenna elements to be integrated into devices and BSs operating in this band. This enables the use of advanced adaptive array techniques to overcome range limitations.
  • FSO backhaul network Free space optical transmission backhaul network
  • UAVs or drones will be a crucial element in 6G wireless communications.
  • high-speed data wireless connectivity can be provided using UAV technology.
  • the base station (BS) entity can be installed on the UAV to provide cellular connectivity.
  • UAVs may have certain features not found in fixed BS infrastructure such as easy deployment, robust line-of-sight links, and freedom of movement with controlled mobility.
  • BS base station
  • UAVs may have certain features not found in fixed BS infrastructure such as easy deployment, robust line-of-sight links, and freedom of movement with controlled mobility.
  • UAVs can easily handle such situations.
  • UAVs will be a new paradigm in wireless communications. This technology facilitates three basic requirements of wireless networks namely eMBB, URLLC, and mMTC.
  • UAVs can also support several purposes such as enhancing network connectivity, fire detection, disaster emergency services, security and surveillance, pollution monitoring, parking monitoring, and
  • AAM is a higher concept than urban air mobility (UAM), which is an air transportation method that can be used in urban areas, and can refer to a means of transportation that includes movement between regional hubs as well as urban areas.
  • UAM urban air mobility
  • V2X vehicle to everything
  • V2I vehicle to infrastructure
  • NTN may represent a network or network segment that uses RF (radio frequency) resources mounted on a satellite (or unmanned aerial system (UAS) platform).
  • FIG. 3 illustrates an example of a typical scenario of an NTN based on a transparent payload, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates an example of a typical scenario of an NTN based on a regenerative payload, according to an embodiment of the present disclosure. The embodiments of FIG. 3 or FIG. 4 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a satellite (or UAS platform) may create a service link with a UE.
  • the satellite (or UAS platform) may be connected to a gateway via a feeder link.
  • the satellite may be connected to a data network via the gateway.
  • a beam foot print may mean an area where a signal transmitted by a satellite can be received.
  • a satellite (or UAS platform) can create a service link with a UE.
  • a satellite (or UAS platform) associated with a UE can be associated with another satellite (or UAS platform) via inter-satellite links (ISLs).
  • the other satellite (or UAS platform) can be associated with a gateway via a feeder link.
  • a satellite can be associated with a data network via another satellite and a gateway based on a regenerative payload. If there is no ISL between a satellite and another satellite, a feeder link between the satellite and the gateway may be required.
  • a satellite (or UAS platform) can implement a transparent or regenerative (with on board processing) payload.
  • a satellite (or UAS platform) may generate multiple beams over a given service area depending on the field of view of the satellite (or UAS platform).
  • the field of view of the satellite (or UAS platform) may vary depending on the onboard antenna diagram and minimum elevation angle.
  • a transparent payload may include radio frequency filtering, frequency conversion and amplification. Thus, the waveform signal repeated by the payload may not be altered.
  • a regenerative payload may include radio frequency filtering, frequency conversion and amplification, demodulation/decoding, switching and/or routing, coding/modulation.
  • a regenerative payload may be substantially identical to onboarding all or part of a base station function onto the satellite (or UAS platform).
  • Wireless sensing is a technology that uses radio frequencies to detect the instantaneous linear velocity, angle, distance (range), etc. of an object to obtain information about the environment and/or the characteristics of objects in the environment. Since the radio frequency sensing function does not require a connection to the object through a device in the network, it can provide a service for object positioning without a device. The ability to obtain range, velocity, and angle information from radio frequency signals can provide a wide range of new functions such as various object detection, object recognition (e.g., vehicles, humans, animals, UAVs), and high-precision localization, tracking, and activity recognition.
  • object recognition e.g., vehicles, humans, animals, UAVs
  • Wireless sensing services can provide information to various industries (e.g., unmanned aerial vehicles, smart homes, V2X, factories, railways, public safety, etc.) to enable applications that provide, for example, intruder detection, assisted vehicle steering and navigation, trajectory tracking, collision avoidance, traffic management, health and traffic management, etc.
  • wireless sensing can use non-3GPP type sensors (e.g., radar, camera) to additionally support 3GPP-based sensing.
  • non-3GPP type sensors e.g., radar, camera
  • the operation of a wireless sensing service i.e., a sensing operation, may depend on the transmission, reflection, and scattering processing of wireless sensing signals. Therefore, wireless sensing may provide an opportunity to enhance existing communication systems from a communication network to a wireless communication and sensing network.
  • FIG. 5 illustrates an example of a sensing operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • (a) of FIG. 5 illustrates an example of sensing using a sensing receiver and a sensing transmitter at the same location (e.g., monostatic sensing)
  • (b) of FIG. 5 illustrates an example of sensing using a separated sensing receiver and a sensing transmitter (e.g., bistatic sensing).
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network can be divided into L1 (layer 1), L2 (layer 2), and L3 (layer 3) based on the three lower layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems.
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer controls radio resources between the terminal and the network.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • the physical layer provides information transmission services to the upper layer using physical channels.
  • the physical layer is connected to the upper layer, the MAC (Medium Access Control) layer, through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transport channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the wireless interface.
  • MAC Medium Access Control
  • the physical channel can be modulated using an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) method, and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the MAC layer provides services to the upper layer, the radio link control (RLC) layer, through logical channels.
  • the MAC layer provides a mapping function from multiple logical channels to multiple transport channels.
  • the MAC layer provides a logical channel multiplexing function by mapping from multiple logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transmission services on logical channels.
  • the RLC layer performs concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs (Service Data Units).
  • RLC SDUs Service Data Units
  • the RLC layer provides three operation modes: Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode (AM).
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM Acknowledged Mode
  • AM RLC provides error correction through ARQ (automatic repeat request).
  • the RRC (Radio Resource Control) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to the configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to a logical path provided by the first layer (physical layer or PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer) for data transmission between the terminal and the network.
  • the functions of the PDCP layer in the user plane include forwarding of user data, header compression, and ciphering.
  • the functions of the PDCP layer in the control plane include forwarding of control plane data and ciphering/integrity protection.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer is defined only in the user plane.
  • the SDAP layer performs mapping between QoS flows and data radio bearers, marking QoS flow identifiers (IDs) in downlink and uplink packets, etc.
  • Establishing an RB means the process of specifying the characteristics of the radio protocol layer and channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and operation method.
  • RB can be divided into two types: SRB (Signaling Radio Bearer) and DRB (Data Radio Bearer).
  • SRB is used as a channel to transmit RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a channel to transmit user data in the user plane.
  • the terminal When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the base station, the terminal is in the RRC_CONNECTED state, otherwise it is in the RRC_IDLE state.
  • RRC_CONNECTED When an RRC connection is established between the RRC layer of the terminal and the RRC layer of the base station, the terminal is in the RRC_CONNECTED state, otherwise it is in the RRC_IDLE state.
  • an RRC_INACTIVE state is additionally defined, and a 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 that transmit data from a network to a terminal include the BCH (Broadcast Channel) that transmits system information, and the downlink SCH (Shared Channel) that transmits user traffic or control messages. Traffic or control messages of downlink multicast or broadcast services may be transmitted through the downlink SCH, or may be transmitted through a separate downlink MCH (Multicast Channel). Meanwhile, uplink transmission channels that transmit data from a terminal to a network include the RACH (Random Access Channel) that transmits initial control messages, and the uplink SCH (Shared Channel) that transmits user traffic or control messages.
  • RACH Random Access Channel
  • Logical channels that are located above the transport channel and are mapped to the transport channel include the Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (MCCH), and Multicast Traffic Channel (MTCH).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • a radio frame can be used in uplink and downlink transmission.
  • a radio frame has a length of 10 ms and can be defined by two 5 ms half-frames (Half-Frames, HF).
  • a half-frame can include five 1 ms subframes (Subframes, SF).
  • a subframe can be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe can be determined by the subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • Each slot can include 12 or 14 OFDM (A) symbols depending on the cyclic prefix (CP).
  • each slot can include 14 symbols.
  • each slot can include 12 symbols.
  • the symbols can include OFDM symbols (or CP-OFDM symbols), SC-FDMA (Single Carrier - FDMA) symbols (or DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) symbols).
  • Table 2 illustrates the number of symbols per slot (Nslotsymb), the number of slots per frame (N frame,u slot ), and the number of slots per subframe (N subframe,u slot ) depending on the SCS setting (u) when normal CP or extended CP is used.
  • FIG. 6 illustrates a slot structure of a frame according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 6 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • An RB Resource Block
  • a BWP Bandwidth Part
  • P Physical Resource Block
  • a carrier may include at most N (e.g., 5) BWPs. Data communication may be performed through activated BWPs.
  • Each element may be referred to as a Resource Element (RE) in the resource grid and may be mapped to one complex symbol.
  • RE Resource Element
  • a Bandwidth Part can be a contiguous set of physical resource blocks (PRBs) in a given numerology.
  • PRB physical resource blocks
  • a 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
  • FIG. 7 illustrates an example of a BWP according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7 can be combined with various embodiments of the present disclosure. In the embodiment of FIG. 7, it is assumed that there are three BWPs.
  • a common resource block may be a carrier resource block numbered from one end of a carrier band to the other end.
  • a 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 can be set by a point A, an offset from the point A (N start BWP ) and a bandwidth (N size BWP ).
  • the point A can be an outer reference point of the PRBs of a carrier on which subcarrier 0 of all nucleosides (e.g., all nucleosides supported by the network on that carrier) are aligned.
  • the offset can be the PRB spacing between the lowest subcarrier in a given nucleometry and the point A.
  • the bandwidth can be the number of PRBs in a given nucleometry.
  • SLSS Sidelink Synchronization Signal
  • S-PSS Sidelink Primary Synchronization Signal
  • S-SSS Sidelink Secondary Synchronization Signal
  • length-127 M-sequences may be used for S-PSS
  • length-127 Gold sequences may be used for S-SSS.
  • a terminal may detect an initial signal (signal detection) and obtain synchronization using S-PSS.
  • the terminal can obtain detailed synchronization using S-PSS and S-SSS and detect a synchronization signal ID.
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the basic information may be information related to SLSS, duplex mode (DM), TDD UL/DL (Time Division Duplex Uplink/Downlink) configuration, resource pool related information, type of application related to SLSS, subframe offset, broadcast information, etc.
  • the payload size of PSBCH may be 56 bits including a 24-bit CRC (Cyclic Redundancy Check).
  • the S-PSS, S-SSS and PSBCH may be included in a block format supporting periodic transmission (e.g., SL SS (Synchronization Signal)/PSBCH block, hereinafter referred to as S-SSB (Sidelink-Synchronization Signal Block)).
  • the S-SSB may have the same numerology (i.e., SCS and CP length) as the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel)/PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) in a carrier, and the transmission bandwidth may be within a (pre-)configured SL BWP (Sidelink BWP).
  • the bandwidth of the S-SSB may be 11 RB (Resource Block).
  • the PSBCH may span 11 RBs.
  • the frequency location of the S-SSB may be (pre-)configured. Therefore, the terminal does not need to perform hypothesis detection in frequency to discover the S-SSB in the carrier.
  • PSCCH may be replaced by a control channel, a physical control channel, a control channel associated with a sidelink, a physical control channel associated with a sidelink, etc.
  • PSSCH may be replaced by a shared channel, a physical shared channel, a shared channel associated with a sidelink, a physical shared channel associated with a sidelink, etc.
  • FIG. 8 illustrates a procedure for a terminal to perform V2X or SL communication according to a resource allocation mode according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 8 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station can schedule SL resources to be used by the terminal for SL transmission.
  • the base station can transmit information related to SL resources and/or information related to UL resources to the first terminal.
  • the UL resources can include PUCCH resources and/or PUSCH resources.
  • the UL resources can be resources for reporting SL HARQ feedback to the base station.
  • the first terminal may receive information related to a DG (dynamic grant) resource and/or information related to a CG (configured grant) resource from the base station.
  • the CG resource may include a CG type 1 resource or a CG type 2 resource.
  • the DG resource may be a resource that the base station configures/allocates to the first terminal via DCI (downlink control information).
  • the CG resource may be a (periodic) resource that the base station configures/allocates to the first terminal via DCI and/or an RRC message.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal.
  • the base station may transmit an RRC message including information related to the CG resource to the first terminal, and the base station may transmit DCI related to activation or release of the CG resource to the first terminal.
  • the first terminal may transmit a PSCCH (e.g., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI) to the second terminal based on the resource scheduling.
  • a PSCCH e.g., Sidelink Control Information (SCI) or 1st-stage SCI
  • the first terminal may transmit a PSSCH (e.g., 2nd-stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal may receive a PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • HARQ feedback information e.g., NACK information or ACK information
  • the first terminal may transmit/report HARQ feedback information to the base station via PUCCH or PUSCH.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on the HARQ feedback information received from the second terminal.
  • the HARQ feedback information reported to the base station may be information generated by the first terminal based on a rule set in advance.
  • the DCI may be DCI for scheduling of SL.
  • the terminal can determine SL transmission resources within SL resources set by the base station/network or preset SL resources.
  • the set SL resources or preset SL resources may be a resource pool.
  • the terminal can autonomously select or schedule resources for SL transmission.
  • the terminal can perform SL communication by selecting resources by itself within the set resource pool.
  • the terminal can select resources by itself within a selection window by performing sensing and resource (re)selection procedures.
  • the sensing can be performed on a subchannel basis.
  • the first terminal that has selected resources by itself within the resource pool can transmit PSCCH (e.g., SCI (Sidelink Control Information) or 1 st -stage SCI) to the second terminal using the resources.
  • PSCCH e.g., SCI (Sidelink Control Information) or 1 st -stage SCI
  • the first terminal can transmit a PSSCH (e.g., 2nd -stage SCI, MAC PDU, data, etc.) related to the PSCCH to the second terminal.
  • the first terminal can receive a PSFCH related to the PSCCH/PSSCH from the second terminal.
  • the first terminal may transmit an SCI to the second terminal on the PSCCH.
  • the first terminal may transmit two consecutive SCIs (e.g., 2-stage SCIs) to the second terminal on the PSCCH and/or the PSSCH.
  • the second terminal may decode the two consecutive SCIs (e.g., 2-stage SCIs) to receive the PSSCH from the first terminal.
  • the SCI transmitted on the PSCCH may be referred to as a 1 st SCI, a 1st SCI, a 1 st -stage SCI, or a 1 st -stage SCI format
  • the SCI transmitted on the PSSCH may be referred to as a 2 nd SCI, a 2nd SCI, a 2 nd -stage SCI, or a 2 nd -stage SCI format.
  • the first terminal can receive PSFCH.
  • the first terminal and the second terminal can determine PSFCH resources, and the second terminal can transmit HARQ feedback to the first terminal using the PSFCH resources.
  • the first terminal may transmit SL HARQ feedback to the base station through PUCCH and/or PUSCH.
  • a frequency band can be defined by two types of frequency ranges.
  • the two types of frequency ranges can be FR1 and FR2 (FR2-1 and/or FR2-2).
  • the numerical value of the frequency range can be changed, and for example, the two types of frequency ranges can be as shown in Table 3 below.
  • FR1 can mean "sub 6GHz range”
  • FR2 can mean “above 6GHz range” and can be called millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • FR1 can include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 can include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher.
  • the frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 can include an unlicensed band.
  • the unlicensed band can be used for various purposes, for example, it can be used for communication for vehicles (e.g., autonomous driving).
  • SCI format 1-A is used for scheduling of PSSCH and 2nd-stage SCI on PSSCH.
  • Time resource allocation - 5 bits if the value of the upper layer parameter sl-MaxNumPerReserve is set to 2; otherwise, 9 bits if the value of the upper layer parameter sl-MaxNumPerReserve is set to 3.
  • N rsv_period is the number of entries in the upper-layer parameter sl-ResourceReservePeriodList if the upper-layer parameter sl-MultiReserveResource is set; otherwise, 0 bits.
  • N pattern is the number of DMRS patterns set by the upper layer parameter sl-PSSCH-DMRS-TimePatternList.
  • Additional MCS table indicator - 1 bit if one MCS table is set by the upper layer parameter sl-Additional-MCS-Table; 2 bits if two MCS tables are set by the upper layer parameter sl- Additional-MCS-Table; otherwise 0 bits
  • HARQ-ACK information when HARQ-ACK information includes ACK or NACK, or HARQ-ACK information includes only NACK, or there is no feedback of HARQ-ACK information, SCI format 2-A is used for decoding PSSCH.
  • SCI format 2-B is used for decoding PSSCH.
  • the first terminal can receive PSFCH.
  • the first terminal and the second terminal can determine PSFCH resources, and the second terminal can transmit HARQ feedback to the first terminal using the PSFCH resources.
  • the first terminal may transmit SL HARQ feedback to the base station through PUCCH and/or PUSCH.
  • FIG. 9 illustrates three cast types according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 9 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • (a) of FIG. 9 illustrates SL communication of a broadcast type
  • (b) of FIG. 9 illustrates SL communication of a unicast type
  • (c) of FIG. 9 illustrates SL communication of a groupcast type.
  • a terminal can perform one-to-one communication with another terminal.
  • SL communication of a groupcast type a terminal can perform SL communication with one or more terminals within a group to which it belongs.
  • SL groupcast communication can be replaced with SL multicast communication, SL one-to-many communication, etc.
  • SL HARQ feedback can be enabled for unicast.
  • non-CBG non-Code Block Group
  • the receiving terminal if a receiving terminal decodes a PSCCH targeting the receiving terminal, and if the receiving terminal successfully decodes a transport block associated with the PSCCH, the receiving terminal can generate HARQ-ACK. Then, the receiving terminal can transmit the HARQ-ACK to the transmitting terminal.
  • the receiving terminal fails to successfully decode a transport block associated with the PSCCH after decoding the PSCCH targeting the receiving terminal, the receiving terminal can generate HARQ-NACK. Then, the receiving terminal can transmit the HARQ-NACK to the transmitting terminal.
  • SL HARQ feedback can be enabled for groupcast.
  • two HARQ feedback options can be supported for groupcast.
  • Groupcast option 1 If the receiving terminal fails to decode a transport block related to the PSCCH after the receiving terminal decodes a PSCCH targeting the receiving terminal, the receiving terminal may transmit a HARQ-NACK to the transmitting terminal through the PSFCH. On the other hand, if the receiving terminal decodes a PSCCH targeting the receiving terminal and the receiving terminal successfully decodes a transport block related to the PSCCH, the receiving terminal may not transmit a HARQ-ACK to the transmitting terminal.
  • Groupcast option 2 If the receiving terminal fails to decode a transport block related to the PSCCH after the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal, the receiving terminal can transmit a HARQ-NACK to the transmitting terminal through the PSFCH. Then, if the receiving terminal decodes the PSCCH targeting the receiving terminal and the receiving terminal successfully decodes the transport block related to the PSCCH, the receiving terminal can transmit a HARQ-ACK to the transmitting terminal through the PSFCH.
  • GroupCast Option 1 is used for SL HARQ feedback
  • all terminals performing GroupCast communication can share PSFCH resources.
  • terminals belonging to the same group can transmit HARQ feedback using the same PSFCH resources.
  • each terminal performing GroupCast communication can use different PSFCH resources for HARQ feedback transmission.
  • terminals belonging to the same group can transmit HARQ feedback using different PSFCH resources.
  • HARQ-ACK may be referred to as ACK, ACK information, or positive-ACK information
  • HARQ-NACK may be referred to as NACK, NACK information, or negative-ACK information.
  • a communication method between a terminal and a base station in an unlicensed band can be supported in NR-Unlicensed.
  • a mechanism to support inter-terminal communication in unlicensed bands between sidelink terminals may be supported in Rel-18.
  • the Channel/Channel occupancy/Channel occupany time/LBT (CAP, channel access procedure) type may be as follows.
  • a set of frequency-axis resources that perform LBT For example, in NR-U, it can mean 20 MHz LBT bandwidth, and can have the same meaning as RB set, for example.
  • CO Channel occupancy
  • COT Channel occupancy time
  • Type 1 also called Cat-4 LBT: Random back-off based channel access procedure.
  • the contention window may change.
  • Type 2 Can be performed in case of COT sharing within COT acquired by gNB or UE
  • - Type 2A also called Cat-2 LBT (one shot LBT) or one-shot LBT: 25 usec one-shot LBT
  • NR-U unlicensed spectrum
  • NR-U unlicensed spectrum
  • a mechanism that can support communication between sidelink terminals in unlicensed bands is expected to be supported in Rel-18.
  • a channel may refer to a set of frequency-axis resources that perform LBT (Listen-Before-Talk).
  • LBT Listen-Before-Talk
  • a channel may mean a 20 MHz LBT bandwidth and may have the same meaning as an RB set.
  • an RB set may be defined in section 7 of 3GPP TS 38.214 V17.0.0.
  • CO channel occupancy
  • CO channel occupancy
  • COT channel occupancy time
  • COT sharing may mean a time axis resource acquired by a base station or a terminal after successful LBT. It may be shared between a base station (or terminal) that acquired CO and a terminal (or base station), and this may be referred to as COT sharing. Depending on the initiating device, this may be referred to as gNB-initiated COT or UE-initiated COT.
  • FIG. 10 illustrates an example of a wireless communication system supporting an unlicensed band according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 may include an NR-U (unlicensed spectrum) wireless communication system.
  • the embodiment of FIG. 10 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a cell operating in a licensed band may be defined as LCell, and a carrier of LCell may be defined as (DL/UL/SL) LCC.
  • a cell operating in an unlicensed band hereinafter, U-band
  • U-band a cell operating in an unlicensed band
  • UCell a cell operating in an unlicensed band
  • U-band may be defined as UCell
  • a carrier of UCell may be defined as (DL/UL/SL) UCC.
  • the carrier/carrier-frequency of a cell may mean the operating frequency of the cell (e.g., center frequency).
  • a cell/carrier e.g., CC is collectively referred to as a cell.
  • the LCC may be set to PCC (Primary CC) and the UCC may be set to SCC (Secondary CC).
  • the terminal and the base station may transmit and receive signals through one UCC or multiple carrier-aggregated UCCs. That is, the terminal and the base station may transmit and receive signals only through UCC(s) without LCC.
  • PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS transmission, etc. may be supported in UCell.
  • the base station can be replaced with a terminal.
  • PSCCH, PSSCH, PSFCH, S-SSB transmission, etc. can be supported in UCell.
  • Consists of consecutive RBs on which channel access procedures are performed in a shared spectrum may refer to a carrier or a part of a carrier.
  • CAP Channel Access Procedure
  • Channel occupancy refers to the corresponding transmission(s) on the channel(s) by the base station/terminal after performing the channel access procedure.
  • COT Channel Occupancy Time
  • - DL Transmission Burst Defined as a set of transmissions from a base station without a gap exceeding 16us. Transmissions from a base station separated by a gap exceeding 16us are considered separate DL transmission bursts. A base station may perform transmission(s) after a gap without sensing channel availability within a DL transmission burst.
  • - UL or SL Transmission Burst Defined as a set of transmissions from a terminal without a gap exceeding 16us. Transmissions from a terminal separated by a gap exceeding 16us are considered separate UL or SL transmission bursts. A terminal may perform transmission(s) after a gap without sensing channel availability within a UL or SL transmission burst.
  • - Discovery burst refers to a DL transmission burst comprising a set of signal(s) and/or channel(s), which is limited within a (time) window and associated with a duty cycle.
  • a discovery burst is a transmission(s) initiated by a base station, which comprises PSS, SSS and CRS (cell-specific RS), and may further comprise non-zero power CSI-RS.
  • a discovery burst is a transmission(s) initiated by a base station, which comprises at least SS/PBCH block, and may further comprise a CORESET for a PDCCH scheduling a PDSCH with SIB1, a PDSCH carrying SIB1, and/or non-zero power CSI-RS.
  • FIG. 11 illustrates a method for occupying resources within an unlicensed band according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 11 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a communication node e.g., a base station, a terminal
  • the communication node in the unlicensed band may perform a channel access procedure (CAP) to access the channel(s) on which the transmission(s) are performed.
  • the channel access procedure may be performed based on sensing.
  • the communication node may first perform carrier sensing (CS) before transmitting a signal to determine whether other communication node(s) are transmitting a signal. If it is determined that other communication node(s) are not transmitting a signal, it is defined that CCA (Clear Channel Assessment) is confirmed.
  • CS carrier sensing
  • the communication node may determine the channel state as busy if energy higher than the CCA threshold is detected in the channel, and otherwise determine the channel state as idle. If the channel condition is determined to be idle, the communicating node can start transmitting signals in the unlicensed band.
  • CAP can be replaced by LBT.
  • Table 8 illustrates the channel access procedures (CAPs) supported in NR-U.
  • Type Explanation DL Type 1 CAP CAP with random back-off - time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random Type 2 CAP - Type 2A, 2B, 2C CAP without random back-off - time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic UL or SL
  • Type 1 CAP CAP with random back-off - time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is random Type 2 CAP - Type 2A, 2B, 2C CAP without random back-off - time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is deterministic
  • LBT types or CAPs for DL/UL/SL transmission can be defined.
  • Table 8 is only an example, and new types or CAPs can be defined in a similar manner.
  • Type 1 also called Cat-4 LBT
  • Cat-4 LBT can be a random back-off based channel access procedure.
  • the contention window can be changed.
  • Type 2 can be performed in case of COT sharing within COT acquired by gNB or UE.
  • LBT-SB (SubBand) (or RB set) is described.
  • a cell (or carrier (e.g., CC)) or BWP configured for a terminal may be configured as a wideband having a larger BW (BandWidth) than that of the existing LTE.
  • BW requiring CCA based on independent LBT operation may be limited due to regulations, etc.
  • a sub-band (SB) on which individual LBT is performed is defined as an LBT-SB
  • multiple LBT-SBs may be included in a single wideband cell/BWP.
  • An RB set configuring an LBT-SB may be configured through higher layer (e.g., RRC) signaling. Therefore, one or more LBT-SBs may be included in a single cell/BWP based on (i) the BW of the cell/BWP and (ii) RB set allocation information.
  • FIG. 12 illustrates a case where multiple LBT-SBs are included in an unlicensed band according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 12 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a BWP of a cell may include multiple LBT-SBs.
  • the LBT-SB may have, for example, a 20MHz band.
  • the LBT-SB is composed of multiple consecutive (P)RBs in the frequency domain, which may be referred to as a (P)RB set.
  • a guard band (GB) may be included between the LBT-SBs.
  • the BWP may be composed of ⁇ LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1)) ⁇ .
  • the LBT-SB/RB index may be set/defined to increase starting from a lower frequency band and going to a higher frequency band.
  • CAPC channel access priority class
  • the MAC CEs and CAPCs of the radio bearers are fixed or configurable to operate in FR1:
  • the base station When selecting a CAPC for a DRB, the base station considers the 5QIs of all QoS flows multiplexed to the DRB, while also considering fairness between different traffic types and transmissions.
  • Table 9 shows which CAPC should be used for a standardized 5QI, i.e., which CAPC to use for a given QoS flow.
  • CAPCs are defined as shown in the table below, and for a non-standardized 5QI, the CAPC that best matches the QoS characteristics should be used.
  • a lower CAPC value means a higher priority.
  • a method for transmitting a downlink signal through an unlicensed band is described.
  • a method for transmitting a downlink signal through an unlicensed band can be applied to a method for transmitting a sidelink signal through an unlicensed band.
  • a base station may perform one of the following channel access procedures (CAP) for downlink signal transmission in an unlicensed band.
  • CAP channel access procedures
  • Type 1 DL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slots that are sensed as idle before a transmission(s) is random.
  • Type 1 DL CAP can be applied to the following transmissions:
  • a transmission(s) initiated by a base station including a unicast PDSCH having user plane data, or (ii) a unicast PDSCH having user plane data and a unicast PDCCH scheduling user plane data, or
  • FIG. 13 illustrates a CAP operation for downlink signal transmission through an unlicensed band of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 13 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the base station first senses whether the channel is idle during the sensing slot period of the defer duration T d , and then, when the counter N becomes 0, transmission can be performed (S134). At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the following procedure:
  • Step 3) (S150) The channel is sensed during the additional sensing slot section. At this time, if the additional sensing slot section is idle (Y), move to step 4. If not (N), move to step 5.
  • Step 5 (S160) Sensing the channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay period T d or until all sensing slots within the additional delay period T d are detected as idle.
  • Step 6 If the channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the additional delay period T d (Y), go to Step 4. Otherwise (N), go to Step 5.
  • Table 10 illustrates how the m p , minimum contention window (CW), maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to CAP vary depending on the channel access priority class.
  • a delay interval T d consists of an interval T f (16 us) + a sequence of m p consecutive sensing slot intervals T sl (9 us).
  • T f includes a sensing slot interval T sl at the start of a 16 us interval.
  • CW p can be initialized to CW min,p , increased to the next highest allowed value, or kept as is, based on the HARQ-ACK feedback for the previous DL burst.
  • Type 2 DL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slots that are sensed as idle before transmission(s) is deterministic.
  • Type 2 DL CAP is divided into Type 2A/2B/2C DL CAP.
  • Type 2A DL CAP can be applied to the transmissions below.
  • T f includes a sensing slot at the beginning of the period.
  • Type 2B DL CAP is applicable to transmission(s) performed by a base station after a 16us gap from transmission(s) by a terminal within a shared channel occupancy time.
  • T f includes a sensing slot within the last 9us of the interval.
  • Type 2C DL CAP is applicable to transmission(s) performed by a base station after a maximum 16us gap from transmission(s) by a terminal within a shared channel occupancy time. In Type 2C DL CAP, the base station does not sense the channel before performing a transmission.
  • a method for transmitting an uplink signal through an unlicensed band will be described.
  • a method for transmitting an uplink signal through an unlicensed band can be applied to a method for transmitting a sidelink signal through an unlicensed band.
  • the terminal performs type 1 or type 2 CAP for uplink signal transmission in the unlicensed band.
  • the terminal can perform CAP (e.g., type 1 or type 2) set by the base station for uplink signal transmission.
  • the terminal can include CAP type indication information in the UL grant (e.g., DCI format 0_0, 0_1) that schedules PUSCH transmission.
  • Type 1 UL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slots that are idle before transmission(s) is random.
  • Type 1 UL CAP can be applied to the following transmissions:
  • FIG. 14 illustrates a type 1 CAP operation of a terminal for uplink signal transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 14 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal first senses whether the channel is idle during the sensing slot period of the defer duration T d , and then, when the counter N becomes 0, transmission can be performed (S234). At this time, the counter N is adjusted by sensing the channel during the additional sensing slot period(s) according to the following procedure:
  • Step 3) (S250) The channel is sensed during the additional sensing slot section. At this time, if the additional sensing slot section is idle (Y), move to step 4. If not (N), move to step 5.
  • Step 5 (S260) Sensing the channel until a busy sensing slot is detected within the additional delay period T d or until all sensing slots within the additional delay period T d are detected as idle.
  • Step 6 If the channel is sensed as idle during all sensing slot periods of the additional delay period T d (Y), go to Step 4. Otherwise (N), go to Step 5.
  • Table 11 illustrates how the m p , minimum CW, maximum CW, maximum channel occupancy time (MCOT), and allowed CW sizes applied to CAP vary depending on the channel access priority class.
  • a delay interval T d consists of an interval T f (16 us) + a sequence of m p consecutive sensing slot intervals T sl (9 us).
  • T f includes a sensing slot interval T sl at the start of a 16 us interval.
  • CW p can be initialized to CW min,p , increased to the next higher allowed value, or kept as is, based on the explicit/implicit reception acknowledgment for the previous UL burst.
  • the uplink embodiment(s) of the present disclosure including the embodiment(s) of the channel access priority class (CAPC) for the uplink described (or to be described) above, may also be applied to the sidelink embodiment(s) of the present disclosure, including the embodiment(s) of the channel access priority class (CAPC) for the sidelink below.
  • CAC channel access priority class
  • Type 2 UL CAP the length of the time interval spanned by the sensing slots that are sensed as idle before a transmission(s) is deterministic.
  • Type 2 UL CAP is divided into Type 2A/2B/2C UL CAP.
  • T f includes a sensing slot at the beginning of the interval.
  • T f includes a sensing slot within the last 9us of the interval.
  • Type 2C UL CAP the terminal does not sense the channel before performing a transmission.
  • a terminal having uplink data to transmit can select a CAPC mapped to 5QI of the data, and the terminal can perform the NR-U operation by applying parameters of the corresponding CACP (e.g., minimum contention window size, maximum contention window size, m p , etc.). For example, the terminal can select a random value between the minimum CW and the maximum CW mapped to the CAPC and then select a BC (Backoff Counter). In this case, for example, the BC can be a positive integer less than or equal to the random value.
  • the terminal sensing the channel decrements the BC by 1 when the channel is idle.
  • T sl 9 usec
  • T f 16 usec
  • a terminal can perform data transmission by performing Type 2 LBT (e.g., Type 2A LBT, Type 2B LBT, Type 2C LBT) within the COT.
  • Type 2 LBT e.g., Type 2A LBT, Type 2B LBT, Type 2C LBT
  • Type 2A (also called Cat-2 LBT (one shot LBT) or one-shot LBT) can be a 25 usec one-shot LBT. In this case, transmission can start immediately after idle sensing for at least a 25 usec gap.
  • Type 2A can be used to initiate SSB and non-unicast DL information transmission. That is, the terminal can sense the channel for 25 usec within the COT, and the terminal can attempt to occupy the channel and transmit data when the channel is idle.
  • Type 2B can be 16 usec one-shot LBT.
  • transmission can start immediately after idle sensing for a 16 usec gap. That is, the terminal can sense the channel for 16 usec within the COT, and the terminal can attempt to occupy the channel and transmit data when the channel is idle.
  • LBT may not be performed.
  • transmission may start immediately after a gap of at most 16 usec and may not sense the channel before the transmission.
  • the duration of the transmission may be at most 584 usec.
  • the terminal may attempt to transmit after 16 usec without sensing, and the terminal may transmit for at most 584 usec.
  • FIG. 15 illustrates a channel access procedure according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 15 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 shows an example of a dynamic channel access procedure (load based equipment, LBE), and (b) of FIG. 15 shows an example of a semi-static channel access procedure (frame based equipment, FBE).
  • LBE load based equipment
  • FBE semi-static channel access procedure
  • a terminal can compete with other unlicensed band terminals to immediately occupy a channel when the channel is idle. Then, when the terminal occupies the channel, the terminal can transmit data.
  • a terminal can compete with other unlicensed band terminals at the last point (e.g., a certain time (or starting point) before the start of the next FFP) within a synchronized frame boundary (or Fixed Frame Period (FFP)). Then, if the terminal occupies the channel within the Fixed Frame Period (FFP), the terminal can transmit data. The data transmission must be completed before the start of the next FFP.
  • a synchronized frame boundary or Fixed Frame Period (FFP)
  • FIG. 16 illustrates an example of N transmission resources for multi-consecutive slots transmission (MCSt) according to an embodiment of the present disclosure.
  • MCSt multi-consecutive slots transmission
  • a transmitting node may perform continuous transmission (for a single TB or multiple TB) using N transmission resources for MCSt (multi-consecutive slots transmission), and the transmitting node may omit channel sensing operations (e.g., listen-before-talk (LBT), channel access procedure) within the same transmission burst (the continuous transmission) (e.g., if LBT for any one of the transmissions is successful).
  • LBT listen-before-talk
  • the number (N) of continuous transmission resources for MCSt may be (pre-)configured.
  • a transmitting node may perform continuous transmissions (for a single TB or multiple TBs) using N transmission resources for MCSt (multi-consecutive slots transmission) such that a gap (e.g., a first gap) between transmissions (resources) is less than a certain level (e.g., 16 ⁇ s), and the transmitting node may omit a channel sensing operation (e.g., if LBT for any one of the transmissions is successful) within the same transmission burst (the continuous transmissions).
  • a gap e.g., a first gap
  • a channel sensing operation e.g., if LBT for any one of the transmissions is successful
  • each of the continuous transmissions (resources) may be regarded as separate continuous transmissions (resources) (transmission bursts).
  • consecutive transmissions using N transmission resources can be considered as separate consecutive transmissions (transmission bursts).
  • the number (N) of consecutive transmission resources for MCSt can be (pre-)configured.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a transmission method within a shared COT according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 17 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a UE e.g., a COT Initiating UE
  • a COT Initiating UE that generates a shared COT ((Shared COT)(channel occupancy time)) may share the COT it has acquired with a counterpart UE (as in the embodiment(s) below (e.g., FIG. 17)).
  • a UE that has generated/acquired a shared COT may transmit the acquired shared COT to the counterpart UE via an SCI (sidelink control information) or a MAC CE (medium access control control element) or a PC5-RRC (radio resource control) message.
  • SCI sidelink control information
  • MAC CE medium access control control element
  • PC5-RRC radio resource control
  • the acquired COT can be transmitted to a destination UE for a unicast link (e.g., a pair of (L1/L2) source ID and (L1/L2) destination ID) (L1 Source ID and L1 Destination ID), and for example, the acquired COT can be transmitted to a groupcast/broadcast destination UE (e.g., a groupcast/broadcast L1 destination ID).
  • a unicast link e.g., a pair of (L1/L2) source ID and (L1/L2) destination ID) (L1 Source ID and L1 Destination ID)
  • L1 Destination ID L1 Destination ID
  • the secured COT may be transmitted to a destination UE for a unicast link (e.g., a pair of ((L1/L2) source ID and (L1/L2) destination ID) (L1/L2 Source ID and L1/L2 Destination ID)), and the secured COT may be transmitted to a groupcast/broadcast destination UE (e.g., a groupcast/broadcast L1/L2 destination ID).
  • a unicast link e.g., a pair of ((L1/L2) source ID and (L1/L2) destination ID) (L1/L2 Source ID and L1/L2 Destination ID)
  • a groupcast/broadcast destination UE e.g., a groupcast/broadcast L1/L2 destination ID
  • a UE e.g., a COT receiving (Receiving) UE
  • a shared COT receives the shared COT after the transmission of the UE that has generated the COT within the shared COT is completed.
  • Type 2 LBT e.g., Type 2A LBT or Type 2B LBT: when a sensing operation is performed and it is confirmed that the channel is idle for a certain period of time, SL data to be transmitted can be transmitted within the shared COT, e.g., Type 2C LBT: SL data transmission can be performed immediately without sensing for a certain period of time
  • Type 2C LBT SL data transmission can be performed immediately without sensing for a certain period of time
  • the shared COT information that a COT initiating UE transmits to a COT receiving UE can include information such as shared COT (remaining) duration, shared COT starting offset, and (SL-)CAPC (channel access priority class) value to be used by the COT receiving UE.
  • shared COT residual duration
  • shared COT starting offset shared COT starting offset
  • SL-CAPC channel access priority class
  • a terminal in a sidelink-unlicensed spectrum (SL-U), a terminal must first occupy a channel in a sidelink unlicensed band in order to transmit SL data.
  • the terminal may perform listen before talk (LBT) (e.g., type 1 LBT: Random Backoff-based LBT) to find a channel in the unlicensed band that is not occupied by other terminals.
  • LBT listen before talk
  • the terminal may occupy the channel to perform SL data transmission.
  • the parameter value for performing LBT e.g., contention window size, etc.
  • the parameter value for performing LBT may be adjusted to re-perform LBT, and the process of finding a channel in the unlicensed band that is not occupied by the terminal may be continuously performed.
  • a terminal may select a specific channel for transmitting sidelink data in a multi-channel access (transmission(s) on multiple channels) environment of an unlicensed band, and may transmit the sidelink data on the selected channel.
  • the terminal may perform a Logical Channel Prioritization (LCP) process for selecting sidelink data (e.g., destination Layer-2 ID or sidelink service (data/ID)) to be transmitted with priority among the generated sidelink data and generating a MAC PDU (medium access control protocol data unit).
  • LCP Logical Channel Prioritization
  • the LCP (Logical Channel Prioritization) operation(s) of a terminal for generating and transmitting sidelink data in an unlicensed band may be proposed as at least one of the above/below.
  • Embodiments of the present disclosure may be proposed based on the scenarios or assumptions below. Alternatively, embodiment(s) of the present disclosure may be proposed separately from the scenarios below.
  • a COT receiving (Responding) UE can receive shared COT information from a COT initiating UE, and an SL-CAPC value indicated through the received shared COT information (e.g., a recommended SL-CAPC that the COT initiating UE instructs the COT receiving (Receiving) UE to use or a SL-CAPC value that the COT initiating UE used when generating the COT) can be SL-CAPC "3".
  • LCH data A (the SL-CAPC value of LCH data A is SL-CAPC "2")
  • LCH data B the SL-CAPC value of LCH data B is SL-CAPC "3”
  • LCH data C the SL-CAPC value of LCH data C is SL-CAPC "4"
  • COT Receiving (Responding (Receiving)) UE can identify reserved resource information of other UEs through SCI received from the COT Initiating UE or other UEs other than the COT Initiating UE.
  • SL-CAPC the higher the priority of SL-CAPC.
  • SL-CAPC "1" can be the SL-CAPC with the highest priority.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a method for generating and transmitting sidelink data in an unlicensed band according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 18 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a COT receiving (Receiving) UE may send logical channel (LCH) data A/LCH data B having SL-CAPC less than or equal to SL-CAPC (value "3") of a shared COT received from a COT initiating UE.
  • LCH logical channel
  • SL-CAPC value "3"
  • the COT receiving (Receiving) UE may exclude the transmission (resource (grant) (selection)) of LCH A (e.g., to avoid its own LBT collision). For example, if the LBT interval using the sidelink grant (resource) selected for LCH data B transmission does not overlap with the reserved resource interval of another UE, the transmission (resource (grant) (selection)) of LCH data B can be performed (e.g., by ensuring that its own LBT collision is avoided).
  • a transmitting terminal may exclude a resource of a slot section from among candidate resources for Slot N (e.g., a SLOT section colliding with its own LBT in FIG. 18) if a measured RSRP (reference signal received power) (measurement) value is higher than an RSRP threshold. For example, if the transmitting terminal measures a RSRP (measurement) value lower than the RSRP threshold, the transmitting terminal may not exclude a resource of a slot section from among candidate resources for Slot N (e.g., a SLOT section colliding with its own LBT in FIG. 18).
  • RSRP reference signal received power
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a method for generating and transmitting sidelink data in an unlicensed band according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 19 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a COT receiving (Receiving) UE can send logical channel (LCH) data A/LCH data B having SL-CAPC less than or equal to SL-CAPC (value "3") of a shared COT received from a COT initiating UE.
  • LCH logical channel
  • SL-CAPC value "3"
  • an LBT interval using a sidelink grant (resource) selected for LCH data A transmission is an interval that is less than a certain GAP of a reserved resource interval of another UE (e.g., an interval immediately before a reserved resource interval of another UE) (e.g., FIG.
  • the transmission (resource (grant) (selection)) of LCH data A can be excluded (e.g., to avoid LBT collision of the other UE).
  • the LBT interval using the sidelink grant (resource) selected for LCH data B transmission is separated from the reserved resource interval of another UE by a certain GAP (e.g., the base station can configure it to the UE via a dedicated RRC message/System Information (block) or can be pre-configured)
  • the transmission (resource (grant) selection) of LCH data B can be performed (e.g., by ensuring that the LBT collision of the other UE is avoided).
  • a COT receiving (receiving) UE receives (e.g., overhears) an SCI from another counterpart UE
  • the sidelink priority associated with the resource (grant) reserved by itself is higher than the sidelink priority associated with the resource reserved by the counterpart UE (e.g., L1 sidelink priority included in the SCI or logical channel priority or sidelink priority associated with PQI (PC5 5QI (5G QoS Identifier)), channel access priority class (CAPC)
  • the UE itself even if the LBT interval using the sidelink grant (resource) selected for its own LCH data transmission is an interval that is less than a certain GAP of the reserved resource interval of the other UE (e.g., an interval immediately before the reserved resource interval of the other UE)
  • Transfer (resource (grant) selection) can be performed.
  • the transmitting terminal may exclude resources of a slot section from among the candidate resources for Slot N (e.g., a SLOT section where LBT collides with another UE in FIG. 19) if the measured RSRP (measurement) value is higher than an RSRP threshold.
  • the transmitting terminal may not exclude resources of a slot section from among the candidate resources for Slot N (e.g., a SLOT section where LBT collides with another UE in FIG. 19) if the measured RSRP (measurement) value is lower than the RSRP threshold.
  • a COT receiving (receiving) UE may generate resources within a shared COT interval received from a COT initiating UE and use the corresponding sidelink grant (e.g., a sidelink grant selected from the resources within the shared COT interval) for data to be transmitted not only to the COT initiating UE but also to other UEs.
  • the COT receiving (receiving) UE may generate resources within a shared COT interval received from the COT initiating UE and use the corresponding sidelink grant (e.g., a sidelink grant selected from the resources within the shared COT interval) for data to be transmitted not only to the COT initiating UE but also to other UEs.
  • the above operation(s) may be performed by a terminal (e.g., a UE) if at least one of the following conditions is satisfied:
  • SL channel access priority class (CAPC) value When the sidelink priority value of data to be transmitted to another UE (e.g., L1 sidelink priority value included in SCI, or logical channel priority value, or sidelink priority value associated with PQI (PC5 5QI (5G QoS Identifier)), SL channel access priority class (CAPC) value) is greater than or equal to (or less than or equal to) the sidelink priority value of data to be transmitted to the COT initiating UE (e.g., L1 sidelink priority value included in SCI, or logical channel priority value, or sidelink priority value associated with PQI (PC5 5QI (5G QoS Identifier)), SL channel access priority class (CAPC) value).
  • the sidelink priority value of data to be transmitted to another UE e.g., L1 sidelink priority value included in SCI, or logical channel priority value, or sidelink priority value associated with PQI (PC5 5QI (5G QoS Identifier)
  • the larger the sidelink priority value e.g., the L1 sidelink priority value included in the SCI or the logical channel priority value or the sidelink priority value associated with the PQI (PC5 5QI (5G QoS Identifier)
  • the lower the sidelink priority e.g., the L1 sidelink priority included in the SCI or the logical channel priority value or the sidelink priority associated with the PQI (PC5 5QI (5G QoS Identifier)
  • the lower the SL channel access priority class CAC
  • a logical channel prioritization (LCP) operation may be proposed in case of (multiple TB (transport block) (Multi-TB)) MCSt (multiple (multiple) consecutive slots transmission) operation.
  • the proposal(s) for terminal operation based on Sidelink Transmission Burst described (or to be described) in the present disclosure may be equally extended and applied to a case where a terminal performs (Multiple Consecutive Slot Transmission) (MCSt) based operation (terminal operation when MCSt resources are allocated) in sidelink.
  • MCSt Multiple Consecutive Slot Transmission
  • MCSt may mean allocating consecutive sidelink slots less than or equal to a certain gap as transmission resources for sidelink transmission, and the terminal may transmit the same SL TB (Transport Block) or multiple SL TBs (Transport Blocks) using multiple consecutive slots (for example, a set of sidelink transmissions using consecutive sidelink slots in which the gap between sidelink slots is less than or equal to 16usec, and continuous transmission can be performed without LBT during the gap between sidelink transmissions using consecutive slots).
  • the terminal may perform LBT in a first slot, and transmit the SL TB without performing LBT for SL TBs transmitted through subsequent consecutive slots (for example, consecutive slots less than or equal to a certain gap).
  • sidelink data can be transmitted without performing LBT during the gap between sidelink transmissions, thereby reducing the overhead of transmission operations (e.g., performing LBT) in the sidelink unlicensed band.
  • a representative SL-CAPC value related to MCSt formation for example, 1.
  • the representative SL-CAPC value of an SL TB (e.g., first TB) with the highest sl priority value (e.g., sl channel access priority class (sl CAPC) value) among SL TBs may be selected as the SL-CAPC to be used related to MCSt formation, or, for example, 2.
  • the SL-CAPC value with the lowest value among the representative SL-CAPCs of each SL TB may be selected as the representative SL-CAPC value related to MCSt formation
  • the transmitting terminal can determine a destination (or destination L2 ID or medium access control (MAC) SDU (service data unit) or logical channel data) related to a logical channel based on the highest priority among LCH data/MAC CE of SL-CAPC less than or equal to a representative SL-CAPC value related to the determined MCSt formation.
  • a destination or destination L2 ID or medium access control (MAC) SDU (service data unit) or logical channel data) related to a logical channel based on the highest priority among LCH data/MAC CE of SL-CAPC less than or equal to a representative SL-CAPC value related to the determined MCSt formation.
  • MAC medium access control
  • a destination may be determined (based on (having) the highest (logical channel) priority) according to a Logical Channel Prioritization (LCP) procedure, and/or a representative SL-CAPC value related to MCSt formation among LCH data/MAC CE related to the destination (for example, 1.
  • LCP Logical Channel Prioritization
  • the representative SL-CAPC value of an SL TB with the highest sl priority value (e.g., sl channel access priority class (sl CAPC) value) among SL TBs may be selected as the SL-CAPC to be used related to MCSt formation, or, for example, 2.
  • the terminal can generate a MAC PDU (medium access control) based only on logical channel data (or MAC SDU (service data unit) or destination or MAC SDU for destination) having an SL-CAPC value less than or equal to a representative SL-CAPC value related to the determined MCSt formation.
  • MAC PDU medium access control
  • LCH data transmission may be alternatively interpreted as “MAC PDU generation for LCH data transmission.”
  • a COT receiving (Receiving) UE may be interpreted as a transmitting UE, and a COT initiating UE may be interpreted as a receiving UE.
  • SL-CAPC Chombol Access Priority Class
  • SL-LBT type e.g., Type 1 LBT, Type 2A LBT, Type 2B LTB, Type 2C LBT
  • whether (some) of the proposed methods/rules of the present disclosure are applicable and/or related parameters can be set specifically (or differently or independently) according to whether FBE (Frame Based LBT) is applied.
  • FBE Framework Based LBT
  • the related parameters e.g., thresholds
  • Whether (some) of the proposed methods/rules of the present disclosure are applied and/or related parameters may be specifically (or differently or independently) set depending on whether LBT is successful/failed, for each LBT-related energy detection level, for each Sidelink Channel (PSCCH/PSSCH, PSFCH, SL-SSB), for each MCSt (Multi-Consecutive Slot Transmission) application, for each multi-PSFCH occasion application, for each resource order/location constituting MCSt, for each multiple starting point configuration in one slot, for each 1st starting point (or 2nd starting point) application, etc.
  • MCSt Multi-Consecutive Slot Transmission
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters can be set resource pool-specifically (or differently or independently). For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters (e.g., thresholds) can be set congestion level-specifically (or differently or independently). For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters (e.g., thresholds) can be set service priority-specifically (or differently or independently).
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters can be set service type-specifically (or differently or independently). For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters (e.g., thresholds) can be set specifically (or differently or independently) for QoS requirements (e.g., latency, reliability). For example, whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters (e.g., thresholds) can be set specifically (or differently or independently) for PQI (5QI (5G QoS identifier) for PC5).
  • QoS requirements e.g., latency, reliability
  • PQI 5QI (5G QoS identifier) for PC5
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters can be set specifically (or differently or independently) for traffic types (e.g., periodic generation or aperiodic generation).
  • traffic types e.g., periodic generation or aperiodic generation
  • whether (some) of the proposed schemes/rules of the present disclosure are applicable and/or their associated parameters e.g., thresholds
  • SL transmission resource allocation modes e.g., mode 1 or mode 2.
  • Tx profile e.g., a Tx profile indicating that the service supports sidelink DRX operation or a Tx profile indicating that the service does not need to support sidelink DRX operation.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on whether PUCCH configuration is supported (e.g., when PUCCH resources are configured or when PUCCH resources are not configured). For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on a resource pool (e.g., a resource pool where PSFCH is configured or a resource pool where PSFCH is not configured). For example, whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on a type of service/packet.
  • a resource pool e.g., a resource pool where PSFCH is configured or a resource pool where PSFCH is not configured.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on a priority of a service/packet. For example, whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a QoS profile or QoS requirement (e.g., URLLC/EMBB traffic, reliability, latency). For example, whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a PQI. For example, whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a PFI.
  • a QoS profile or QoS requirement e.g., URLLC/EMBB traffic, reliability, latency.
  • the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a cast type (e.g., unicast, groupcast, broadcast).
  • a cast type e.g., unicast, groupcast, broadcast
  • the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a (resource pool) congestion level (e.g., CBR).
  • SL HARQ feedback schemes e.g., NACK-only feedback, ACK/NACK feedback.
  • the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for HARQ Feedback Enabled MAC PDU transmission.
  • the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for HARQ Feedback Disabled MAC PDU transmission.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on whether PUCCH-based SL HARQ feedback reporting operation is set.
  • whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on whether pre-emption or pre-emption-based resource reselection is performed.
  • whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on whether re-evaluation or re-evaluation-based resource reselection is performed. For example, whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for (L2 or L1) (source and/or destination) identifiers. For example, whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for (L2 or L1) (a combination of source ID and destination ID) identifiers.
  • whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set identifier-specifically (or differently or independently) (L2 or L1) (a combination of a pair of source ID and destination ID and a cast type).
  • L2 or L1 a combination of a pair of source ID and destination ID and a cast type.
  • L2 or L1 a combination of a pair of source ID and destination ID and a cast type.
  • L1 a combination of a pair of source ID and destination ID and a cast type
  • L2 or L1 a combination of a pair of source ID and destination ID and a cast type
  • the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set direction-specifically (or differently or independently) of a pair of source layer ID and destination layer ID.
  • PC5 RRC connection/link-specifically or differently or independently.
  • whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on whether SL DRX
  • whether the proposed rule of the present disclosure applies and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) depending on whether SL DRX is supported.
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for an SL mode type (e.g., resource allocation mode 1 or resource allocation mode 2).
  • whether the proposed rule of the present disclosure is applicable and/or the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a case of performing (non)periodic resource reservation.
  • the related parameter setting values can be set specifically (or differently or independently) for a Tx profile (e.g., a Tx profile indicating that the service supports sidelink DRX operation or a Tx profile indicating that the service does not have to support sidelink DRX operation).
  • a Tx profile e.g., a Tx profile indicating that the service supports sidelink DRX operation or a Tx profile indicating that the service does not have to support sidelink DRX operation.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a method for performing wireless communication related to LBT according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 20 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a TX UE may obtain information related to a set of resources (e.g., a channel, a set of RBs) within an unlicensed band (shared spectrum). For example, the TX UE may perform LBT (channel access procedure) prior to transmission on a set of resources within the unlicensed band. For example, prior to each transmission (e.g., initial transmission, re-transmission) for one TB or multiple TB on each of the first resources (MCS, 1st MCS) for MCSt, the TX UE may perform LBT.
  • LBT channel access procedure
  • the TX UE may perform LBT prior to each transmission (e.g., initial transmission, re-transmission) for a single TB or multiple TB on each of the secondary resources (MCS, 2nd MCS) for MCSt. For example, if the LBT fails, the respective transmission may not be performed. For example, the LBT may include sensing to determine whether the detected energy (power) within the sensing duration is less than an energy detection threshold (ED threshold).
  • ED threshold energy detection threshold
  • a logical channel prioritization (LCP) procedure may be applied.
  • the logical channel prioritization (LCP) procedure may be performed based on priorities between data (e.g., MAC service data units (SDUs), MAC CEs).
  • data e.g., MAC service data units (SDUs), MAC CEs.
  • SDUs MAC service data units
  • MAC CEs MAC service data units
  • MAC CEs MAC service data units
  • MAC CEs MAC service data units
  • MAC CEs MAC service data units
  • a terminal e.g., a TX UE (e.g., a MAC entity)
  • LCH logical channel
  • LCP logical channel
  • a terminal can multiplex data (e.g., MAC CE, MAC SDU) within a MAC PDU. For example, if SRs (scheduling requests) for transmission of data for a terminal occur simultaneously (pending), an SR to be transmitted first can be determined based on LCP. For example, if multiple MAC SDUs and/or MAC CEs to be transmitted are pending, the multiple MAC SDUs and/or MAC CEs can be included (multiplexed) in the MAC PDU in order of high priority to low priority (in decreasing priority order).
  • SL resources can be provided (allocated) for all logical channels based on LCP until data for the logical channel is exhausted or sidelink grant is exhausted. For example, resources may be equally provided (allocated) for logical channels set to the same priority. For example, when a MAC PDU is generated, the MAC PDU may be transmitted within a channel (e.g., a licensed band, an unlicensed band (e.g., a channel occupied via LBT)) and/or within SL resources.
  • a channel e.g., a licensed band, an unlicensed band (e.g., a channel occupied via LBT)
  • a destination may be selected based on LCP.
  • the destination may be a destination associated with any one of unicast, groupcast, or broadcast.
  • a destination having a logical channel with the highest priority among the logical channels on which data is available for transmission may be selected.
  • MAC PDUs may be generated, and if the logical channels are associated with different destinations, they may not be multiplexed within the same TB.
  • each transmission in multiplexed transmissions
  • its own first CAPC e.g., the 1-1st CAPC for the first transmission, the 1-2nd CAPC for the second transmission, the 1-3rd CAPC for the third transmission, etc.
  • second CAPC e.g., the 2-1st CAPC for the first data, the 2-2nd CAPC for the second data, the 2-3rd CAPC for the third data
  • each LBT may be performed before each transmission.
  • the CAPC may be overlooked.
  • it may be in a state where it is unknown whether CAPC will be given priority or whether priority of logical channel will be given priority.
  • it may be in a state where it is unknown which CAPC among each of the first CAPCs and/or each of the second CAPCs will be given priority.
  • LBT for the transmission of the SL data may have to be additionally performed because data transmission in MCSt format cannot continue. If available SL data occurs after MCS, LBT is additionally performed for the transmission of available SL data after MCSt, and thus the LBT overhead may increase, contrary to No Type 1 LBT, which is one of the purposes of MCSt.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a procedure for performing wireless communication related to LBT according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 21 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a TX UE may (re)select (acquire) a resource (grant) for multiple transmissions within an MCS.
  • a TX UE may determine a representative CAPC value for LBT prior to multiple transmissions within an MCS.
  • the representative CAPC value may be determined based on the respective CAPC values for each transmission in the multiple transmissions.
  • the representative CAPC value may be determined as the highest value among the respective CAPC values.
  • the TX UE may select a destination based on a new LCP.
  • the destination may be a destination associated with any one of unicast, groupcast, or broadcast.
  • the TX UE may select a destination based on the LCP for one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the determined representative CAPC value.
  • the TX UE may select a destination having a highest priority logical channel among the one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the determined representative CAPC value.
  • a TX UE may generate a MAC PDU regarding a destination.
  • the TX UE may generate a MAC PDU regarding a destination based on a new LCP.
  • the MAC PDU generation may include multiplexing data (e.g., MAC CE, MAC SDU) within the MAC PDU. For example, if multiple MAC SDUs and/or MAC CEs to be transmitted are pending, the multiple MAC SDUs and/or MAC CEs may be included (multiplexed) within the MAC PDU in order of highest priority to lowest priority (in decreasing priority order) (among those with a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value).
  • SL resources may be provided (allocated) for all logical channels based on the new LCP until data regarding the logical channel is exhausted or sidelink grant is exhausted. For example, resources may be equally provided (allocated) for logical channels set to the same priority. For example, MAC PDUs may be generated for logical channels with the same destination, and may not be multiplexed within the same TB if the logical channels are associated with different destinations.
  • LBT for the Nth transmission before the multicast may be performed (based on representative CAPC). For example, if the LBT is successful and if the MAC PDU is generated, the MAC PDU may be transmitted within a channel (e.g., a licensed band, an unlicensed band (e.g., a channel occupied by LBT)) and/or within SL resources. For example, if the LBT is successful, (subsequent) transmissions on the MCS may be performed without LBT. For example, if the LBT fails, (re)selection of resources (grants) for the multicast within the MCS may be triggered.
  • a channel e.g., a licensed band, an unlicensed band (e.g., a channel occupied by LBT)
  • SL resources e.g., a channel occupied by LBT
  • each transmission is performed within each resource in an MCS having its own first CAPC (e.g., the 1-1 CAPC for the first transmission, the 1-2 CAPC for the second transmission, the 1-3 CAPC for the third transmission, etc.), and when there is a second CAPC (e.g., the 2-1 CAPC for the first data, the 2-2 CAPC for the second data, the 2-3 CAPC for the third data) for each LCH (logical channel) data (e.g., QoS required by the data (e.g., 5QI)), and when selecting a destination based on the LCP, the CAPC can be considered.
  • first CAPC e.g., the 1-1 CAPC for the first transmission, the 1-2 CAPC for the second transmission, the 1-3 CAPC for the third transmission, etc.
  • a second CAPC e.g., the 2-1 CAPC for the first data, the 2-2 CAPC for the second data, the 2-3 CAPC for the third data
  • LCH logical channel
  • QoS required by the data
  • the QoS required by the transmission can be satisfied by filtering the CAPC for each LCH (data/MAC CE) by comparing it with a representative CAPC value determined from the CAPC for each transmission. For example, when selecting a destination based on the LCP, by selecting a destination through prioritization only for a logical channel having a CAPC value lower than or equal to the representative CAPC value, the CAPC for the generated MAC PDU can be guaranteed to be at a certain high level, and accordingly, the speed/low-latency of the transmission can be improved.
  • the effect (No Type 1 LBT gain) of MCSt can be improved by selecting a destination through a new LCP if the CAPC value of the corresponding SL data is less than or equal to the representative CAPC value.
  • the effect (No Type 1 LBT gain) of MCSt can be improved by performing transmission for the corresponding SL data consecutively to MCSt (for example, a gap between the MCSt and the transmission of the corresponding SL data is less than or equal to a certain level (e.g., 16 us)).
  • FIG. 22 is a diagram for explaining a method for a first device to perform wireless communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 20 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the first device may determine a representative CAPC value for a channel access procedure for multiple transmissions within an MCS based on a first CAPC value for a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value for a second transmission among the multiple transmissions.
  • the first device may select a destination having a highest priority logical channel among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value.
  • the first device may perform transmission for the selected destination.
  • the representative CAPC value may include a highest CAPC value among the first CAPC value for the first transmission and the second CAPC value for the second transmission.
  • the representative CAPC value may include a lowest CAPC value among the first CAPC value for the first transmission and the second CAPC value for the second transmission.
  • the representative CAPC value may be used in the channel access procedure for the first transmission among the multiple transmissions.
  • the channel access procedure for transmissions within the MCS after the first transmission may be omitted.
  • the transmission to the selected destination may include generation of a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the selected destination.
  • MAC PDU medium access control protocol data unit
  • the channel access procedure may include a channel access procedure having a random sensing duration.
  • the transmission may be performed within the channel occupancy time.
  • the channel occupancy time may be less than or equal to a maximum channel occupancy time based on the representative CAPC value.
  • the multiple transmissions within the MCS may include at least one of multiple transmissions of a single TB (transport block) within the MCS or multiple transmissions of multiple TB (transport blocks) within the MCS.
  • control information including information related to reserved resources may be received.
  • the transmission for the selected destination may be performed within a transmission resource that does not overlap with the reserved resource.
  • control information including information related to reserved resources may be received.
  • the transmission for the selected destination may be performed within a transmission resource other than the first time domain prior to the reservation resource.
  • control information including information related to reserved resources may be received.
  • the method wherein the transmission regarding the selected destination is performed within a transmission resource other than a second time period after the reservation resource.
  • control information including information related to SL (sidelink) priorities and information related to reserved resources may be received.
  • the transmission to the selected destination may be performed based on the highest priority being higher than the SL priority.
  • the destination may include a destination associated with any one of a unicast, groupcast, or broadcast cast type.
  • the memory (104) of the first device (100) may have instructions recorded therein that cause the first device (e.g., the processor (102), the transceiver (106)) to perform operations based on being executed by the processor (102).
  • the first device e.g., the processor (102), the transceiver (106)
  • the operations may include: a step of the first device (e.g., the processor (102), the transceiver (106)) determining a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure for multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS), based on a first CAPC value for a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value for a second transmission among the multiple transmissions;
  • the method may include at least one of: selecting a destination having a logical channel of the highest priority among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value; or performing transmission regarding the selected destination.
  • a first device configured to perform wireless communication.
  • the first device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory executably connected to the at least one processor and storing instructions that cause the first device to perform operations based on being executed by the at least one processor.
  • the operations may include: causing the first device (e.g., processor (102), transceiver (106)) to: determine a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure for multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS), based on a first CAPC value for a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value for a second transmission among the multiple transmissions; selecting a destination having a highest priority logical channel among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value; or performing a transmission with respect to the selected destination; may include at least one of the following.
  • MCS consecutive slots
  • a processing device configured to control a first device.
  • the processing device may include at least one processor; and at least one memory that is executable and coupled to the at least one processor and has instructions stored thereon that cause the first device to perform operations based on being executed by the at least one processor.
  • the operations may include: causing the first device (e.g., processor (102), transceiver (106)) to: determine a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure for multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS), based on a first CAPC value for a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value for a second transmission among the multiple transmissions; selecting a destination having a highest priority logical channel among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value; or performing a transmission with respect to the selected destination; may include at least one of the following.
  • MCS consecutive slots
  • a non-transitory computer-readable storage medium having instructions recorded thereon may cause a first device to perform operations.
  • the operations may include at least one of: determining a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure for multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS), based on a first CAPC value for a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value for a second transmission among the multiple transmissions; selecting a destination having a highest priority logical channel among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value; or performing a transmission for the selected destination.
  • MCS consecutive slots
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a method for a second device to perform wireless communication according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 21 can be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the second device may perform reception regarding a destination, wherein a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure regarding multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS) may be determined based on a first CAPC value regarding a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value regarding a second transmission among the multiple transmissions, and among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value, a destination having a logical channel of the highest priority may be selected.
  • a representative CAPC channel access priority class
  • the representative CAPC value may include a highest CAPC value among the first CAPC value for the first transmission and the second CAPC value for the second transmission.
  • the representative CAPC value may include a lowest CAPC value among the first CAPC value for the first transmission and the second CAPC value for the second transmission.
  • the representative CAPC value may be used in the channel access procedure for the first transmission among the multiple transmissions.
  • the channel access procedure for transmissions within the MCS after the first transmission may be omitted.
  • the transmission to the selected destination may include generation of a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the selected destination.
  • MAC PDU medium access control protocol data unit
  • the channel access procedure may include a channel access procedure having a random sensing duration.
  • the transmission may be performed within the channel occupancy time.
  • the channel occupancy time may be less than or equal to a maximum channel occupancy time based on the representative CAPC value.
  • the multiple transmissions within the MCS may include at least one of multiple transmissions of a single TB (transport block) within the MCS or multiple transmissions of multiple TB (transport blocks) within the MCS.
  • control information including information related to reserved resources may be received.
  • the transmission for the selected destination may be performed within a transmission resource that does not overlap with the reserved resource.
  • control information including information related to reserved resources may be received.
  • the transmission for the selected destination may be performed within a transmission resource other than the first time domain prior to the reservation resource.
  • control information including information related to reserved resources may be received.
  • the method wherein the transmission regarding the selected destination is performed within a transmission resource other than a second time period after the reservation resource.
  • control information including information related to SL (sidelink) priorities and information related to reserved resources may be received.
  • the transmission to the selected destination may be performed based on the highest priority being higher than the SL priority.
  • the destination may include a destination associated with any one of a unicast, groupcast, or broadcast cast type.
  • the memory (204) of the second device (200) may have instructions recorded thereon that cause the second device (e.g., processor (202), transceiver (206)) to perform operations based on being executed by the processor (202).
  • the second device e.g., processor (202), transceiver (206)
  • the above operations may include: the second device (e.g., the processor (202), the transceiver (206)) performing: receiving with respect to a destination; wherein a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure with respect to multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS) is determined based on a first CAPC value with respect to a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value with respect to a second transmission among the multiple transmissions, and among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value, a destination having a logical channel of the highest priority may be selected.
  • MCS channel access priority class
  • a second device configured to perform wireless communication.
  • the second device may include at least one transceiver; at least one processor; and at least one memory executably connected to the at least one processor and storing instructions that cause the second device to perform operations based on being executed by the at least one processor.
  • the above operations may include: the second device (e.g., the processor (202), the transceiver (206)) performing: receiving with respect to a destination; wherein a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure with respect to multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS) is determined based on a first CAPC value with respect to a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value with respect to a second transmission among the multiple transmissions, and among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value, a destination having a logical channel of the highest priority may be selected.
  • MCS channel access priority class
  • a processing device configured to control a second device.
  • the processing device may include at least one processor; and at least one memory that is executable and coupled to the at least one processor and that records instructions that cause the second device to perform operations based on being executed by the at least one processor.
  • the above operations may include: the second device (e.g., the processor (202), the transceiver (206)) performing: receiving with respect to a destination; wherein a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure with respect to multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS) is determined based on a first CAPC value with respect to a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value with respect to a second transmission among the multiple transmissions, and among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value, a destination having a logical channel of the highest priority may be selected.
  • MCS channel access priority class
  • a non-transitory computer-readable storage medium having instructions recorded thereon is proposed.
  • the instructions may cause a second device to perform operations.
  • the operations may include: causing the second device (e.g., processor (202), transceiver (206)) to perform reception with respect to a destination; wherein a representative CAPC (channel access priority class) value for a channel access procedure with respect to multiple transmissions within multiple consecutive slots (MCS) is determined based on a first CAPC value with respect to a first transmission among the multiple transmissions and a second CAPC value with respect to a second transmission among the multiple transmissions, and among one or more logical channels having a CAPC value less than or equal to the representative CAPC value, a destination having a logical channel with a highest priority may be selected.
  • MCS channel access priority class
  • Fig. 24 illustrates a communication system (1) according to one embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of Fig. 24 can be combined with various embodiments 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 (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • the wireless device may include a robot (100a), a vehicle (100b-1, 100b-2), an XR (eXtended Reality) device (100c), a hand-held device (100d), a home appliance (100e), an IoT (Internet of Thing) device (100f), and an AI device/server (400).
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (e.g., a drone) and/or an Aerial Vehicle (AV) (e.g., an Advanced Air Mobility (AAM)).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • AV Aerial Vehicle
  • AAM Advanced Air Mobility
  • the XR device may include an Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) device, and may be implemented in the form of a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) equipped in a vehicle, a television, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, digital signage, a vehicle, a robot, etc.
  • the portable device may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (e.g., a smart watch, smart glasses), a computer (e.g., a laptop, etc.), etc.
  • the home appliance may include a TV, a refrigerator, a washing machine, etc.
  • the IoT device may include a sensor, a smart meter, etc.
  • a base station and a network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device (200a) may act as a base station/network node to other wireless devices.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (100a to 100f) of the present specification may include not only LTE, NR, and 6G, but also Narrowband Internet of Things for low-power communication.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented with standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-described names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (100a to 100f) of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called by various names such as eMTC (enhanced Machine Type Communication).
  • the LTE-M technology can be implemented by at least one of various standards such as 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (100a to 100f) of the present specification can include at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication, and is not limited to the above-described names.
  • ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200). Artificial Intelligence (AI) technology can be applied to the wireless devices (100a to 100f), and the wireless devices (100a to 100f) can be connected to an AI server (400) via the network (300).
  • the network (300) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, etc.
  • the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (200)/network (300), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles can communicate directly (e.g. V2V (Vehicle to Vehicle)/V2X (Vehicle to everything) communication).
  • IoT devices e.g., sensors
  • IoT devices can communicate directly with other IoT devices (e.g., sensors) or other wireless devices (100a to 100f).
  • Wireless communication/connection can be established between wireless devices (100a to 100f)/base stations (200), and base stations (200)/base stations (200).
  • the wireless communication/connection can be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR) such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or, D2D communication), and communication between base stations (150c) (e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • 5G NR wireless access technologies
  • a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to/from each other.
  • the wireless communication/connection can transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmitting/receiving wireless signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and resource allocation processes can be performed based on various proposals of the present disclosure.
  • FIG. 25 illustrates a wireless device 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 wireless device (100) and the second wireless device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (e.g., LTE, NR).
  • ⁇ the first wireless device (100), the second wireless device (200) ⁇ can correspond to ⁇ the wireless device (100x), the base station (200) ⁇ and/or ⁇ the wireless device (100x), the wireless device (100x) ⁇ of FIG. 24.
  • a first wireless device (100) includes one or more processors (102) and one or more memories (104), and may additionally include one or more transceivers (106) and/or one or more antennas (108).
  • the processor (102) controls the memory (104) and/or the transceiver (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
  • the processor (102) may process information in the memory (104) to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal via the transceiver (106).
  • the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal via the transceiver (106), and then store information obtained from 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). For example, the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software codes including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
  • the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
  • the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
  • the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device (200) includes one or more processors (202), one or more memories (204), and may additionally include one or more transceivers (206) and/or one or more antennas (208).
  • the processor (202) may control the memory (204) and/or the transceiver (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
  • 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 via the transceiver (206).
  • the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signal via the transceiver (206), and then store information obtained from 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). For example, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software codes including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present document.
  • the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
  • the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
  • the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
  • processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
  • One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) comprising PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methodologies disclosed herein, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • signals e.g., baseband signals
  • the one or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
  • the one or more processors (102, 202) may 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
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software configured to perform one or more of the following: included in one or more processors (102, 202), or stored in one or more memories (104, 204) and driven by one or more of the processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or commands.
  • 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 internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as described in the methods and/or flowcharts of this document, to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as described in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of this document, from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) can be coupled to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, 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 configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, and the like, as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein, via one or more antennas (108, 208).
  • one or more antennas may be multiple physical antennas, or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
  • one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or filter.
  • FIG. 26 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 26 can be combined with various embodiments 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. 26 may be performed in the processor (102, 202) and/or the transceiver (106, 206) of FIG. 25.
  • the hardware elements of FIG. 26 may be implemented in the processor (102, 202) and/or the transceiver (106, 206) of FIG. 25.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processor (102, 202) of FIG. 25.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processor (102, 202) of FIG. 25, and block 1060 may be implemented in the transceiver (106, 206) of FIG. 25.
  • the codeword can be converted into a wireless signal through the signal processing circuit (1000) of Fig. 26.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block can include a transport block (e.g., UL-SCH transport block, DL-SCH transport block).
  • the wireless signal can be transmitted through various physical channels (e.g., PUSCH, PDSCH).
  • the codeword can be converted into a bit sequence scrambled by a scrambler (1010).
  • the scramble sequence used for scrambling is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of the wireless device, etc.
  • the scrambled bit sequence can be modulated into a modulation symbol sequence by a modulator (1020).
  • the modulation scheme may include pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation), etc.
  • the complex modulation symbol sequence can be mapped to one or more transmission layers by a layer mapper (1030).
  • the modulation symbols of each transmission layer can be mapped to the corresponding antenna port(s) by a precoder (1040) (precoding).
  • the output z of the precoder (1040) can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper (1030) by a precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder (1040) can perform precoding after performing transform precoding (e.g., DFT transform) on complex modulation symbols. Additionally, the precoder (1040) can perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper (1050) can map modulation symbols of each antenna port to time-frequency resources.
  • the time-frequency resources can include a plurality of symbols (e.g., CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the signal generator (1060) generates a wireless signal from the mapped modulation symbols, and the generated wireless signal can be transmitted to another device through each antenna.
  • the signal generator (1060) can include an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) module, 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 receiving signals in a wireless device can be configured in reverse order of the signal processing process (1010 to 1060) of FIG. 26.
  • a wireless device e.g., 100, 200 of FIG. 25
  • the received wireless signal can be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer can include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP remover, and a fast Fourier transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband signal can be restored to a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource de-mapper, a postcoder, a demodulator, a de-scrambler and a decoder.
  • FIG. 27 illustrates a wireless device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless device may be implemented in various forms depending on the use-case/service (see FIG. 24).
  • the embodiment of FIG. 27 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless device (100, 200) corresponds to the wireless device (100, 200) of FIG. 26 and may be composed of various elements, components, units/units, and/or modules.
  • the wireless device (100, 200) may include a communication unit (110), a control unit (120), a memory unit (130), and an additional element (140).
  • the communication unit may include a communication circuit (112) and a transceiver(s) (114).
  • the communication circuit (112) may include one or more processors (102, 202) and/or one or more memories (104, 204) of FIG. 26.
  • the transceiver(s) (114) may include one or more transceivers (106, 206) and/or one or more antennas (108, 208) of FIG. 26.
  • the control unit (120) is electrically connected to the communication unit (110), the memory unit (130), and the additional elements (140) and controls overall operations of the wireless device.
  • the control unit (120) may control electrical/mechanical operations of the wireless device based on programs/codes/commands/information stored in the memory unit (130).
  • control unit (120) may transmit information stored in the memory unit (130) to an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface through the communication unit (110), or store information received from an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface in the memory unit (130).
  • an external device e.g., another communication device
  • store information received from an external device e.g., another communication device
  • the additional element (140) may be configured in various ways depending on the type of the 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.
  • the wireless device may be implemented in the form of a robot (FIG. 24, 100a), a vehicle (FIG. 24, 100b-1, 100b-2), an XR device (FIG. 24, 100c), a portable device (FIG. 24, 100d), a home appliance (FIG. 24, 100e), an IoT device (FIG.
  • Wireless devices may be mobile or stationary, depending on the use/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless device (100, 200) may be entirely interconnected via a wired interface, or at least some may be wirelessly connected via a communication unit (110).
  • the control unit (120) and the communication unit (110) may be wired, and the control unit (120) and the first unit (e.g., 130, 140) may be wirelessly connected via the communication unit (110).
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless device (100, 200) may further include one or more elements.
  • the control unit (120) may be composed of one or more processor sets.
  • control unit (120) may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an ECU (Electronic Control Unit), a graphics processing processor, a memory control processor, etc.
  • memory unit (130) may be composed of a RAM (Random Access Memory), a DRAM (Dynamic RAM), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, a volatile memory, a non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • FIG. 28 illustrates a portable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (e.g., a smart watch, a smart glass), a portable computer (e.g., a laptop, etc.).
  • the portable 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).
  • the embodiment of FIG. 28 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • the portable device (100) may include 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 a part of the communication unit (110).
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 27, respectively.
  • the communication unit (110) can transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the control unit (120) can control components of the portable device (100) to perform various operations.
  • the control unit (120) can include an AP (Application Processor).
  • the memory unit (130) can store data/parameters/programs/codes/commands required for operating the portable device (100). In addition, the memory unit (130) can store input/output data/information, etc.
  • the power supply unit (140a) supplies power to the portable device (100) and can include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the interface unit (140b) can support connection between the portable device (100) and other external devices.
  • the interface unit (140b) can include various ports (e.g., audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit (140c) can input or output image information/signals, audio information/signals, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit (140c) can 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) obtains information/signals (e.g., touch, text, voice, image, video) input by the user, and the obtained information/signals can be stored in the memory unit (130).
  • the communication unit (110) can convert the information/signals stored in the memory into wireless signals, and directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit (110) can receive wireless signals from other wireless devices or base stations, and then restore the received wireless signals to the original information/signals.
  • the restored information/signals can be stored in the memory unit (130) and then output in various forms (e.g., text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit (140c).
  • FIG. 29 illustrates a vehicle or an autonomous vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a car, a train, a manned/unmanned aerial vehicle (AV), a ship, etc.
  • the embodiment of FIG. 29 may be combined with various embodiments of the present disclosure.
  • a vehicle or autonomous vehicle may include 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 an autonomous driving unit (140d).
  • the antenna unit (108) may be configured as a part of the communication unit (110).
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 27, respectively.
  • the communication unit (110) can transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), servers, etc.
  • the control unit (120) can control elements of the vehicle or autonomous vehicle (100) to perform various operations.
  • the control unit (120) can include an ECU (Electronic Control Unit).
  • the drive unit (140a) can drive the vehicle or autonomous vehicle (100) on the ground.
  • the drive unit (140a) can include an engine, a motor, a power train, wheels, brakes, a steering device, etc.
  • the power supply unit (140b) supplies power to the vehicle or autonomous vehicle (100) and can include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the sensor unit (140c) can obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, etc.
  • the sensor unit (140c) may include an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an incline sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, a vehicle forward/backward sensor, a battery sensor, a fuel sensor, a tire sensor, a steering sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an ultrasonic sensor, a light sensor, a pedal position sensor, etc.
  • IMU intial measurement unit
  • the autonomous driving unit (140d) may implement a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically controlling speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a set path, a technology for automatically setting a path and driving when a destination is set, etc.
  • the communication unit (110) can receive map data, traffic information data, etc. from an external server.
  • the autonomous driving unit (140d) can generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the control unit (120) can control the driving unit (140a) so that the vehicle or autonomous vehicle (100) moves along the autonomous driving route according to the driving plan (e.g., speed/direction control).
  • the communication unit (110) can irregularly/periodically acquire the latest traffic information data from an external server and can acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit (140c) can acquire vehicle status and surrounding environment information during autonomous driving.
  • the autonomous driving unit (140d) can update the autonomous driving route and driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit (110) can transmit information on the vehicle location, autonomous driving route, driving plan, etc. to an external server.
  • External servers can predict traffic information data in advance using AI technology, etc. based on information collected from vehicles or autonomous vehicles, and provide the predicted traffic information data to vehicles or autonomous vehicles.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제안된다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 MCS 내에서의 다중 전송에 관한 채널 접속 절차를 위한 대표 CAPC 값을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널 중, 가장 높은 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행할 수 있다.

Description

LBT와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것이다.
5G NR은 LTE(long term evolution)의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 클린-슬래이트(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.
6G (무선통신) 시스템은 (i) 디바이스 당 매우 높은 데이터 속도, (ii) 매우 많은 수의 연결된 디바이스들, (iii) 글로벌 연결성(global connectivity), (iv) 매우 낮은 지연, (v) 배터리-프리(battery-free) IoT(internet of things) 디바이스들의 에너지 소비를 낮추고, (vi) 초고신뢰성 연결, (vii) 머신 러닝 능력을 가지는 연결된 지능 등에 목적이 있다. 6G 시스템의 비전은 지능형 연결(intelligent connectivity), 심층 연결(deep connectivity), 홀로그램 연결(holographic connectivity), 유비쿼터스 연결(ubiquitous connectivity)과 같은 4가지 측면일 수 있으며, 6G 시스템은 아래 표 1과 같은 요구 사항을 만족시킬 수 있다. 예를 들어, 표 1은 6G 시스템의 요구 사항의 일례를 나타낼 수 있다.
Per device peak data rate 1 Tbps
E2E latency 1 ms
Maximum spectral efficiency 100bps/Hz
Mobility support Up to 1000km/hr
Satellite integration Fully
AI Fully
Autonomous vehicle Fully
XR Fully
Haptic Communication Fully
일 실시 예에 있어서, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법이 제공된다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 MCS 내에서의 다중 전송에 관한 채널 접속 절차를 위한 대표 CAPC 값을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널 중, 가장 높은 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템에서 제공 가능한 통신 구조를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전자기 스펙트럼을 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 투명 페이로드(transparent payload)에 기초한 NTN 일반 시나리오(typical scenario)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 재생 페이로드(regenerative payload)에 기초한 NTN 일반 시나리오(typical scenario)의 일 예를 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 센싱 동작의 일 예를 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 전송 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 나타낸다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에 복수의 LBT-SB가 포함된 경우를 나타낸다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작을 나타낸다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 타입 1 CAP 동작을 나타낸다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 채널 접속 절차를 나타낸다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, MCSt(multi-consecutive slots transmission)를 위한 N 개의 전송 자원의 예를 나타낸다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 공유되는 COT(Shared COT) 내에서의 전송 방법을 나타내기 위한 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역에서 사이드링크 데이터 생성 및 전송 방법을 나타내기 위한 도면이다.
도 19은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역에서 사이드링크 데이터 생성 및 전송 방법을 나타내기 위한 도면이다.
도 20는 본 개시의 일 실시 예에 따른, LBT와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법을 나타내기 위한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른, LBT와 관련된 무선 통신을 수행하는 절차를 나타내기 위한 도면이다.
도 22은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 23는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 24은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다.
도 25은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 26는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다.
도 28는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 휴대 기기를 나타낸다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 차량 또는 자율 주행 차량을 나타낸다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라 "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)"나 "적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"를 의미할 수 있다. 또한, "적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)"나 "적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)"는 "적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안된 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
이하의 설명에서 '~일 때, ~ 경우(when, if, in case of)'는 '~에 기초하여/기반하여(based on)'로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 명세서에서, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)는 단말에 대하여 설정되거나, 사전에 설정되거나, 사전에 정의된 파라미터일 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 네트워크는 상위 계층 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터는 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(medium access control) 시그널링을 통해서 전송될 수 있다.
본 명세서에서, "설정 또는 정의"되는 것은 기지국 또는 네트워크로부터 사전에 정의된 시그널링(예, SIB, MAC, RRC)을 통해서 장치에게 설정되거나 사전 설정되는 것으로 해석될 수 있다. 본 명세서에서, "설정 또는 정의"되는 것은 장치에게 사전 설정되는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서 제안된 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), LTE(long term evolution), 5G NR 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 제안된 기술은 6G 무선 기술로 구현될 수 있고, 다양한 6G 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 6G 시스템은 eMBB(enhanced mobile broadband), URLLC(ultra-reliable low latency communications), mMTC(massive machine-type communication), AI(artificial intelligence) 통합 커뮤니케이션(integrated communication), 촉각 인터넷(tactile internet), 높은 처리량(high throughput), 높은 네트워크 용량(high network capacity), 높은 에너지 효율성(high energy efficiency), 낮은 백홀 및 액세스 네트워크 혼잡(low backhaul and access network congestion), 향상된 데이터 보안(enhanced data security)과 같은 핵심 요소(key factor)들을 가질 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 6G 시스템에서 제공 가능한 통신 구조를 나타낸다. 도 1의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
6G에서 새로운 네트워크 특성들은 다음과 같을 수 있다.
- 위성 통합 네트워크(satellites integrated network)
- 연결된 인텔리전스(connected intelligence): 이전 세대의 무선 통신 시스템과 달리 6G는 혁신적이며, "연결된 사물"에서 "연결된 지능"으로 무선 진화가 업데이트될 것이다. AI는 통신 절차의 각 단계(또는 후술할 신호 처리의 각 절차)에서 적용될 수 있다.
- 무선 정보 및 에너지 전달의 완벽한 통합(seamless integration wireless information and energy transfer)
- 유비쿼터스 슈퍼 3D 연결(ubiquitous super 3D connectivity): 드론 및 매우 낮은 지구 궤도 위성의 네트워크 및 핵심 네트워크 기능에 접속은 6G 유비쿼터스에서 슈퍼 3D 연결을 만들 것이다.
위와 같은 6G의 새로운 네트워크 특성들에서 몇 가지 일반적인 요구 사항은 다음과 같을 수 있다.
- 스몰 셀 네트워크(small cell networks)
- 초 고밀도 이기종 네트워크(ultra-dense heterogeneous network)
- 대용량 백홀(high-capacity backhaul)
- 모바일 기술과 통합된 레이더 기술: 통신을 통한 고정밀 지역화 (또는 위치 기반 서비스)는 6G 무선통신 시스템의 기능 중 하나이다. 따라서, 레이더 시스템은 6G 네트워크와 통합될 것이다.
- 소프트화 및 가상화(softwarization and virtualization)
이하, 6G 시스템의 핵심 구현 기술에 대하여 설명한다.
- 인공 지능(artificial intelligence): 통신에 AI를 도입하면 실시간 데이터 전송이 간소화되고 향상될 수 있다. AI는 수많은 분석을 사용하여 복잡한 대상 작업이 수행되는 방식을 결정할 수 있다. 즉, AI는 효율성을 높이고 처리 지연을 줄일 수 있다. 핸드 오버, 네트워크 선택, 자원 스케쥴링과 같은 시간 소모적인 작업은 AI를 사용함으로써 즉시 수행될 수 있다. AI는 M2M, 기계-대-인간 및 인간-대-기계 통신에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 또한, AI는 BCI(Brain Computer Interface)에서 신속한 통신이 될 수 있다. AI 기반 통신 시스템은 메타 물질, 지능형 구조, 지능형 네트워크, 지능형 장치, 지능형 인지 라디오(radio), 자체 유지 무선 네트워크 및 머신 러닝에 의해 지원될 수 있다.
- THz 통신(terahertz communication): 데이터 전송률은 대역폭을 늘려 높일 수 있다. 이것은 넓은 대역폭으로 sub-THz 통신을 사용하고, 진보된 대규모 MIMO 기술을 적용하여 수행될 수 있다. 밀리미터 이하의 방사선으로도 알려진 THz파는 일반적으로 0.03mm-3mm 범위의 해당 파장을 가진 0.1THz와 10THz 사이의 주파수 대역을 나타낸다. 100GHz-300GHz 대역 범위(Sub THz 대역)는 셀룰러 통신을 위한 THz 대역의 주요 부분으로 간주된다. Sub-THz 대역을 mmWave 대역에 추가하면 6G 셀룰러 통신 용량은 늘어난다. 정의된 THz 대역 중 300GHz-3THz는 원적외선 (IR) 주파수 대역에 있다. 300GHz-3THz 대역은 광 대역의 일부이지만 광 대역의 경계에 있으며, RF 대역 바로 뒤에 있다. 따라서, 이 300 GHz-3 THz 대역은 RF와 유사성을 나타낸다. 도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전자기 스펙트럼을 나타낸다. 도 2의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. THz 통신의 주요 특성은 (i) 매우 높은 데이터 전송률을 지원하기 위해 광범위하게 사용 가능한 대역폭, (ii) 고주파에서 발생하는 높은 경로 손실 (고 지향성 안테나는 필수 불가결)을 포함한다. 높은 지향성 안테나에서 생성된 좁은 빔 폭은 간섭을 줄인다. THz 신호의 작은 파장은 훨씬 더 많은 수의 안테나 소자가 이 대역에서 동작하는 장치 및 BS에 통합될 수 있게 한다. 이를 통해 범위 제한을 극복할 수 있는 고급 적응형 배열 기술을 사용할 수 있다.
- 대규모 MIMO 기술(large-scale MIMO)
- 홀로그램 빔 포밍(hologram beamforming, HBF)
- 광 무선 기술(optical wireless technology)
- 자유공간 광전송 백홀 네트워크(FSO backhaul network)
- 양자 통신(quantum communication)
- 셀-프리 통신(cell-free communication)
- 무선 정보 및 에너지 전송 통합(integration of wireless information and power transmission)
- 센싱과 커뮤니케이션의 통합(integration of wireless communication and sensing)
- 액세스 백홀 네트워크의 통합(integrated access and backhaul network)
- 빅 데이터 분석(big data analysis)
- 재구성 가능한 지능형 메타표면(reconfigurable intelligent surface)
- 메타버스(metaverse)
- 블록 체인(block-chain)
- 무인 항공기(unmanned aerial vehicle, UAV): UAV 또는 드론은 6G 무선 통신에서 중요한 요소가 될 것이다. 대부분의 경우, UAV 기술을 사용하여 고속 데이터 무선 연결이 제공될 수 있다. BS(base station) 엔티티는 셀룰러 연결을 제공하기 위해 UAV에 설치될 수 있다. UAV는 쉬운 배치, 강력한 가시선 링크 및 이동성이 제어되는 자유도와 같은 고정 BS 인프라에서 볼 수 없는 특정 기능을 가지고 있을 수 있다. 천재 지변 등의 긴급 상황 동안, 지상 통신 인프라의 배치는 경제적으로 실현 가능하지 않으며, 때로는 휘발성 환경에서 서비스를 제공할 수 없다. UAV는 이러한 상황을 쉽게 처리할 수 있다. UAV는 무선 통신 분야의 새로운 패러다임이 될 것이다. 이 기술은 eMBB, URLLC 및 mMTC 인 무선 네트워크의 세 가지 기본 요구 사항을 용이하게 한다. UAV는 또한, 네트워크 연결성 향상, 화재 감지, 재난 응급 서비스, 보안 및 감시, 오염 모니터링, 주차 모니터링, 사고 모니터링 등과 같은 여러 가지 목적을 지원할 수 있다. 따라서, UAV 기술은 6G 통신에 가장 중요한 기술 중 하나로 인식되고 있다.
- 진보된 항공 모빌리티(advanced air mobility, AAM): AAM은 도심에서 이용할 수 있는 항공 교통 수단인 UAM(urban air mobility)의 상위 개념으로, 도심을 비롯해 지역 거점 간 이동까지 포함하는 이동 수단을 지칭할 수 있다.
- 자율주행(autonomous driving, self-driving): 자율 주행 인프라 구축의 핵심 요소인 V2X(vehicle to everything)는 차량과 차량 간 무선 통신(vehicle to vehicle, V2V), 차량과 인프라 간 무선 통신(vehicle to infrastructure, V2I) 등 자동차가 자율 주행을 하기 위해 도로에 있는 다양한 요소와 소통하고 공유하는 기술일 수 있다. 자율 주행의 성능을 극대화하고 높은 안전성을 확보하기 위해서는 빠른 전송속도와 저지연 기술이 반드시 필요하다. 더하여, 앞으로 자율주행은 운전자에게 경고나 안내 메시지를 전달하는 수준을 넘어 적극적으로 차량 운행에 개입하고 위험 상황에서 직접 차량을 제어해야 할 수 있다. 이를 위해서, 송수신해야 할 정보의 양이 방대해질 수 있으므로, 6G에서는 5G보다 빠른 전송 속도와 저지연으로 자율주행을 극대화할 수 있을 것으로 예상된다.
- 비지상 네트워크(non-terrestrial networks, NTN): NTN은 위성 (또는 UAS(unmanned aerial system) 플랫폼)에 탑재된 RF(radio frequency) 자원을 사용하는 네트워크 또는 네트워크 세그먼트를 나타낼 수 있다. 도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 투명 페이로드(transparent payload)에 기초한 NTN 일반 시나리오(typical scenario)의 일 예를 나타낸다. 도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 재생 페이로드(regenerative payload)에 기초한 NTN 일반 시나리오(typical scenario)의 일 예를 나타낸다. 도 3 또는 도 4의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 3을 참조하면, 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 UE와 서비스 링크를 생성할 수 있다. 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 피더 링크(feeder link)를 통해 게이트웨이와 연결될 수 있다. 위성은 게이트웨이를 통해 데이터 네트워크와 연결될 수 있다. 빔 풋프린트(beam foot print)는 위성이 전송하는 신호를 수신할 수 있는 지역을 의미할 수 있다. 도 4를 참조하면, 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 UE와 서비스 링크를 생성할 수 있다. UE와 연결된 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 ISL(inter-satellite links)을 통해 다른 위성 (또는 UAS 플랫폼)과 연결될 수 있다. 다른 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 피더 링크(feeder link)를 통해 게이트웨이와 연결될 수 있다. 위성은 재생 페이로드에 기초하여, 다른 위성과 게이트웨이를 통해 데이터 네트워크와 연결될 수 있다. 위성과 다른 위성 사이에 ISL이 존재하지 않는 경우, 위성과 게이트웨이 사이의 피더 링크(feeder link)가 필요할 수 있다. 도 3 및 도 4는 NTN 시나리오의 예시에 불과하며, NTN은 다양한 방식의 시나리오에 기초하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 투명 또는 재생(온보드 처리 포함) 페이로드(regenerative (with on board processing) payload)를 구현할 수 있다. 예를 들어, 위성 (또는 UAS 플랫폼)은 위성 (또는 UAS 플랫폼)의 시야 범위(field of view)에 따라 지정된 서비스 영역에 걸쳐 여러 빔을 생성할 수 있다. 예를 들어, 위성 (또는 UAS 플랫폼)의 시야는 온보드 안테나 다이어그램과 최소 고도각(elevation angle)에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 투명 페이로드는 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭을 포함할 수 있다. 따라서, 페이로드에 의해 반복되는 파형 신호는 변경되지 않을 수 있다. 예를 들어, 재생 페이로드는 무선 주파수 필터링, 주파수 변환 및 증폭, 복조/복호화, 스위치 및/또는 라우팅, 코딩/변조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 재생 페이로드는 위성 (또는 UAS 플랫폼)에 기지국 기능의 전체 또는 일부를 탑재하는 것과 실질적으로 동일할 수 있다.
- 통합 센싱 및 통신(integrated sensing and communication, ISAC): 무선 센싱은 무선 주파수를 이용해 물체의 순간 선속도, 각도, 거리 (범위) 등을 파악해 환경 및/또는 환경 내 물체의 특성에 대한 정보를 얻을 수 있는 기술이다. 무선 주파수 센싱 기능은 네트워크 내 장치를 통해 물체에 연결할 필요가 없기 때문에 장치 없이 물체 위치 파악을 위한 서비스를 제공할 수 있다. 무선 주파수 신호로부터 범위, 속도 및 각도 정보를 얻는 기능은 다양한 물체 감지, 물체 인식(예, 차량, 인간, 동물, UAV) 및 고정밀 위치 파악, 추적, 및 활동 인식과 같은 광범위한 새로운 기능을 제공할 수 있다. 무선 센싱 서비스는, 예를 들어, 침입자 감지, 보조 자동차 조종 및 내비게이션, 궤적 추적, 충돌 회피, 교통 관리, 건강 및 교통 관리 등을 제공하는 애플리케이션을 가능하게 하는 다양한 업종(예, 무인 항공기, 스마트 홈, V2X, 공장, 철도, 공공 안전 등)에 정보를 제공할 수 있다. 경우에 따라, 무선 센싱은 3GPP 기반 센싱을 추가로 지원하기 위해 비-3GPP 유형 센서(예, 레이더, 카메라)를 사용할 수 있다. 예를 들어, 무선 센싱 서비스의 동작, 즉 센싱 동작은 무선 센싱 신호의 전송, 반사, 산란 처리에 의존할 수 있다. 따라서, 무선 센싱은 기존 통신 시스템을 통신 네트워크에서 무선 통신 및 센싱 네트워크로 강화할 수 있는 기회를 제공할 수 있다. 도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 센싱 동작의 일 예를 나타낸다. 도 5의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 5의 (a)는 동일 위치에 있는 센싱 수신기와 센싱 송신기를 사용한 센싱(예, monostatic sensing)의 예를 나타내고, 도 5의 (b)는 분리된 센싱 수신기와 센싱 송신기를 사용한 센싱(예, bistatic sensing)의 예를 나타낸다.
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(layer 1, 제 1 계층), L2(layer 2, 제 2 계층), L3(layer 3, 제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보 전송 서비스(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.
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 물리 계층 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(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(physical 계층 또는 PHY 계층) 및 제 2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층, SDAP(Service Data Adaptation 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.
SDAP(Service Data Adaptation Protocol) 계층은 사용자 평면에서만 정의된다. SDAP 계층은 QoS 플로우(flow)와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, 하향링크 및 상향링크 패킷 내 QoS 플로우 식별자(ID) 마킹 등을 수행한다.
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 나누어질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 기지국의 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 맵핑되는 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.
상향링크 및 하향링크 전송에서 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 부반송파 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 2는 노멀 CP 또는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수(Nslotsymb), 프레임 별 슬롯의 개수(Nframe,u slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nsubframe,u slot)를 예시한다.
CP 타입 SCS (15*2u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
노멀 CP 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
확장 CP 60kHz (u=2) 12 40 4
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다. 도 6의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 6을 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 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. 반송파는 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 맵핑될 수 있다.
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.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, BWP의 일 예를 나타낸다. 도 7의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 도 7의 실시 예에서, BWP는 세 개라고 가정한다.
도 7을 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.
SLSS(Sidelink Synchronization Signal)는 SL(sidelink) 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. 예를 들어, 길이-127 M-시퀀스(length-127 M-sequences)가 S-PSS에 대하여 사용될 수 있고, 길이-127 골드-시퀀스(length-127 Gold sequences)가 S-SSS에 대하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS를 이용하여 최초 신호를 검출(signal detection)할 수 있고, 동기를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 S-PSS 및 S-SSS를 이용하여 세부 동기를 획득할 수 있고, 동기 신호 ID를 검출할 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. 예를 들어, PSBCH 성능의 평가를 위해, NR V2X에서, PSBCH의 페이로드 크기는 24 비트의 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 포함하여 56 비트일 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 BWP) 내에 있을 수 있다. 예를 들어, S-SSB의 대역폭은 11 RB(Resource Block)일 수 있다. 예를 들어, PSBCH는 11 RB에 걸쳐있을 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.
본 명세서에서, PSCCH는 제어 채널, 물리 제어 채널, 사이드링크와 관련된 제어 채널, 사이드링크와 관련된 물리 제어 채널 등으로 대체될 수 있다. 본 명세서에서, PSSCH는 공유 채널, 물리 공유 채널, 사이드링크와 관련된 공유 채널, 사이드링크와 관련된 물리 공유 채널 등으로 대체될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 단말이 자원 할당 모드에 따라 V2X 또는 SL 통신을 수행하는 절차를 나타낸다. 도 8의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 8의 (a)를 참조하면, 자원 할당 모드 1에서, 기지국은 SL 전송을 위해 단말에 의해 사용될 SL 자원을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단계 S800에서, 기지국은 제 1 단말에게 SL 자원과 관련된 정보 및/또는 UL 자원과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 PUCCH 자원 및/또는 PUSCH 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL 자원은 SL HARQ 피드백을 기지국에게 보고하기 위한 자원일 수 있다.
예를 들어, 제 1 단말은 DG(dynamic grant) 자원과 관련된 정보 및/또는 CG(configured grant) 자원과 관련된 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, CG 자원은 CG 타입 1 자원 또는 CG 타입 2 자원을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, DG 자원은, 기지국이 DCI(downlink control information)를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 자원일 수 있다. 본 명세서에서, CG 자원은, 기지국이 DCI 및/또는 RRC 메시지를 통해서 제 1 단말에게 설정/할당하는 (주기적인) 자원일 수 있다. 예를 들어, CG 타입 1 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, CG 타입 2 자원의 경우, 기지국은 CG 자원과 관련된 정보를 포함하는 RRC 메시지를 제 1 단말에게 전송할 수 있고, 기지국은 CG 자원의 활성화(activation) 또는 해제(release)와 관련된 DCI를 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
단계 S810에서, 제 1 단말은 상기 자원 스케줄링을 기반으로 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S820에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, HARQ 피드백 정보(예, NACK 정보 또는 ACK 정보)가 상기 PSFCH를 통해서 상기 제 2 단말로부터 수신될 수 있다. 단계 S840에서, 제 1 단말은 HARQ 피드백 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해서 기지국에게 전송/보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 상기 제 2 단말로부터 수신한 HARQ 피드백 정보를 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국에게 보고되는 HARQ 피드백 정보는, 상기 제 1 단말이 사전에 설정된 규칙을 기반으로 생성(generate)하는 정보일 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 SL의 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다.
도 8의 (b)를 참조하면, 자원 할당 모드 2에서, 단말은 기지국/네트워크에 의해 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원 내에서 SL 전송 자원을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정된 SL 자원 또는 미리 설정된 SL 자원은 자원 풀일 수 있다. 예를 들어, 단말은 자율적으로 SL 전송을 위한 자원을 선택 또는 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 단말은 설정된 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택하여, SL 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 센싱(sensing) 및 자원 (재)선택 절차를 수행하여, 선택 윈도우 내에서 스스로 자원을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 센싱은 서브채널 단위로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단계 S810에서, 자원 풀 내에서 자원을 스스로 선택한 제 1 단말은 상기 자원을 사용하여 PSCCH(예, SCI(Sidelink Control Information) 또는 1st-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S820에서, 제 1 단말은 상기 PSCCH와 관련된 PSSCH(예, 2nd-stage SCI, MAC PDU, 데이터 등)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSCCH/PSSCH와 관련된 PSFCH를 제 2 단말로부터 수신할 수 있다.
도 8의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 상에서 SCI를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 또는, 예를 들어, 제 1 단말은 PSCCH 및/또는 PSSCH 상에서 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 제 2 단말에게 전송할 수 있다. 이 경우, 제 2 단말은 PSSCH를 제 1 단말로부터 수신하기 위해 두 개의 연속적인 SCI(예, 2-stage SCI)를 디코딩할 수 있다. 본 명세서에서, PSCCH 상에서 전송되는 SCI는 1st SCI, 제 1 SCI, 1st-stage SCI 또는 1st-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있고, PSSCH 상에서 전송되는 SCI는 2nd SCI, 제 2 SCI, 2nd-stage SCI 또는 2nd-stage SCI 포맷이라고 칭할 수 있다.
도 8의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말 및 제 2 단말은 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제 2 단말은 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
도 8의 (a)를 참조하면, 단계 S840에서, 제 1 단말은 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해서 SL HARQ 피드백을 기지국에게 전송할 수 있다.
이하, 무선 통신 시스템의 주파수 범위의 일 예를 설명한다.
주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2(FR2-1 및/또는 FR2-2)일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. 통신 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, 무선 통신 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 (FR 2-1) 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
FR2 (FR 2-2) 52600MHz - 71000MHz 60, 120, 240, 480, 960 kHz
이하, SCI 포맷 1-A의 일 예를 설명한다.
SCI 포맷 1-A는 PSSCH 및 PSSCH 상의 2nd-stage SCI의 스케줄링을 위해 사용된다.
다음 정보는 SCI 포맷 1-A를 사용하여 전송된다.
- 우선 순위 - 3 비트
- 주파수 자원 할당 - 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 2로 설정된 경우 ceiling (log2(NSL subChannel(NSL subChannel+1)/2)) 비트; 그렇지 않으면, 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 3으로 설정된 경우 ceiling log2(NSL subChannel(NSL subChannel+1)(2NSL subChannel+1)/6) 비트
- 시간 자원 할당 - 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 2로 설정된 경우 5 비트; 그렇지 않으면, 상위 계층 파라미터 sl-MaxNumPerReserve의 값이 3으로 설정된 경우 9 비트
- 자원 예약 주기 - ceiling (log2 Nrsv_period) 비트, 여기서 Nrsv_period는 상위 계층 파라미터 sl-MultiReserveResource가 설정된 경우 상위 계층 파라미터 sl-ResourceReservePeriodList의 엔트리의 개수; 그렇지 않으면, 0 비트
- DMRS 패턴 - ceiling (log2 Npattern) 비트, 여기서 Npattern은 상위 계층 파라미터 sl-PSSCH-DMRS-TimePatternList에 의해 설정된 DMRS 패턴의 개수
- 2nd-stage SCI 포맷 - 표 5에 정의된 대로 2 비트
- 베타_오프셋 지시자 - 상위 계층 파라미터 sl-BetaOffsets2ndSCI에 의해 제공된 대로 2 비트
- DMRS 포트의 개수 - 표 6에 정의된 대로 1 비트
- 변조 및 코딩 방식 - 5 비트
- 추가 MCS 테이블 지시자 - 한 개의 MCS 테이블이 상위 계층 파라미터 sl-Additional-MCS-Table에 의해 설정된 경우 1 비트; 두 개의 MCS 테이블이 상위 계층 파라미터 sl- Additional-MCS-Table에 의해 설정된 경우 2 비트; 그렇지 않으면 0 비트
- PSFCH 오버헤드 지시자 - 상위 계층 파라미터 sl-PSFCH-Period = 2 또는 4인 경우 1 비트; 그렇지 않으면 0 비트
- 예약된 비트 - 상위 계층 파라미터 sl-NumReservedBits에 의해 결정된 비트 수로, 값은 0으로 설정된다.
Value of 2nd-stage SCI format field 2nd-stage SCI format
00 SCI format 2-A
01 SCI format 2-B
10 Reserved
11 Reserved
Value of the Number of DMRS port field Antenna ports
0 1000
1 1000 and 1001
이하, SCI 포맷 2-A의 일 예를 설명한다.
HARQ 동작에서, HARQ-ACK 정보가 ACK 또는 NACK을 포함하는 경우, 또는 HARQ-ACK 정보가 NACK만을 포함하는 경우, 또는 HARQ-ACK 정보의 피드백이 없는 경우, SCI 포맷 2-A는 PSSCH의 디코딩에 사용된다.
다음 정보는 SCI 포맷 2-A를 통해 전송된다.
- HARQ 프로세스 넘버 - 4 비트
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator) - 1 비트
- 중복 버전(redundancy version) - 2 비트
- 소스 ID - 8 비트
- 데스티네이션 ID - 16 비트
- HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자 - 1 비트
- 캐스트 타입 지시자 - 표 7에 정의된 대로 2 비트
- CSI 요청 - 1 비트
Value of Cast type indicator Cast type
00 Broadcast
01 Groupcast when HARQ-ACK information includes ACK or NACK
10 Unicast
11 Groupcast when HARQ-ACK information includes only NACK
이하, SCI 포맷 2-B의 일 예를 설명한다.
HARQ 동작에서 HARQ-ACK 정보가 NACK만을 포함하는 경우, 또는 HARQ-ACK 정보의 피드백이 없는 경우, SCI 포맷 2-B는 PSSCH의 디코딩에 사용된다.
다음 정보는 SCI 포맷 2-B를 통해 전송된다.
- HARQ 프로세스 넘버 - 4 비트
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator) - 1 비트
- 중복 버전(redundancy version) - 2 비트
- 소스 ID - 8 비트
- 데스티네이션 ID - 16 비트
- HARQ 피드백 활성화/비활성화 지시자 - 1 비트
- 존 ID - 12 비트
- 통신 범위 요구 사항 - 상위 계층 파라미터 sl-ZoneConfigMCR-Index에 의해 결정되는 4 비트
도 8의 (a) 또는 (b)를 참조하면, 단계 S830에서, 제 1 단말은 PSFCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 단말 및 제 2 단말은 PSFCH 자원을 결정할 수 있고, 제 2 단말은 PSFCH 자원을 사용하여 HARQ 피드백을 제 1 단말에게 전송할 수 있다.
도 8의 (a)를 참조하면, 단계 S840에서, 제 1 단말은 PUCCH 및/또는 PUSCH를 통해서 SL HARQ 피드백을 기지국에게 전송할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 세 가지 캐스트 타입을 나타낸다. 도 9의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다. 구체적으로, 도 9의 (a)는 브로드캐스트 타입의 SL 통신을 나타내고, 도 9의 (b)는 유니캐스트 타입의 SL 통신을 나타내며, 도 9의 (c)는 그룹캐스트 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, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 절차에 대하여 설명한다.
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.
예를 들어, 그룹캐스트 옵션 1이 SL HARQ 피드백에 사용되면, 그룹캐스트 통신을 수행하는 모든 단말은 PSFCH 자원을 공유할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 단말은 동일한 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
예를 들어, 그룹캐스트 옵션 2가 SL HARQ 피드백에 사용되면, 그룹캐스트 통신을 수행하는 각각의 단말은 HARQ 피드백 전송을 위해 서로 다른 PSFCH 자원을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹에 속하는 단말은 서로 다른 PSFCH 자원을 이용하여 HARQ 피드백을 전송할 수 있다.
본 명세서에서, HARQ-ACK은 ACK, ACK 정보 또는 긍정(positive)-ACK 정보라고 칭할 수 있고, HARQ-NACK은 NACK, NACK 정보 또는 부정(negative)-ACK 정보라고 칭할 수 있다.
한편 본 개시의 일 실시예에 따르면 NR-Unlicensed 에서는 비면허 대역에서 단말과 기지국간의 통신 방법이 지원될 수 있다.
또한 Sidelink 단말간에도 비면허 대역에서 단말간 통신을 지원할 수 있는 메커니즘이 Rel-18에서 지원될 예정일 수 있다.
NR-U에 관한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 예를 들어, Channel/Channel occupancy/Channel occupany time/LBT(CAP, channel access procedure) 타입은 다음과 같을 수 있다.
- Channel: LBT 를 수행하는 주파수 축 자원 집합. 예를 들어, NR-U 에서는 20 MHz LBT bandwidth 를 의미할 수 있으며, 예를 들어, RB set 과 동일한 의미를 가질 수 있음.
- Channel occupancy (CO): 기지국 혹은 단말이 LBT 성공 이후 획득한 시간/주파수 축 자원을 의미할 수 있음.
- Channel occupancy time (COT): 기지국 혹은 단말이 LBT 성공 이후 획득한 시간 축 자원을 의미할 수 있음. CO 를 획득한 기지국 (혹은 단말) 과 단말 (혹은 기지국) 간 공유가 가능하며, 이를 COT sharing이라고 일컬을 수 있음. Initiating device에 따라, gNB-initiated COT 혹은 UE-initiated COT이라 부르기도 할 수 있음.
- LBT types (or channel access procedures) for DL/UL transmission
- Type 1 (예, Cat-4 LBT 라 부르기도 함): Random back-off based channel access procedure
- Cat-4: contention window 가 변하는 것일 수 있음.
- Type 2: Can be performed in case of COT sharing within COT acquired by gNB or UE
- Type 2A (예, Cat-2 LBT (one shot LBT) 혹은 one-shot LBT 라 부르기도 함): 25 usec one-shot LBT
- TX starts immediately after idle sensing for at least 25 usec gap
- Can be used to initiate SSB and non-unicast DL information transmission
- Type 2B (16 usec one-shot LBT)
- TX starts immediately after idle sensing for a 16 us gap
- Type 2C (예, Cat-1 LBT (LBT 안하는 것) 혹은 No LBT 라 부르기도 함)
- TX starts immediately after up to 16us gap and does not sense the channel before the transmission
- Duration of the transmission is at most 584 us
한편, NR-U(unlicensed spectrum)에서는 비면허 대역에서 단말과 기지국간의 통신 방법을 지원한다. 또한, 사이드링크 단말 간에도 비면허 대역에서 통신을 지원할 수 있는 메커니즘을 Rel-18에서 지원할 예정이다.
본 개시에서, 채널은 LBT(Listen-Before-Talk)를 수행하는 주파수 축 자원 집합을 지칭할 수 있다. NR-U에서, 채널은 20 MHz LBT 대역폭(bandwidth)을 의미할 수 있고, RB 집합(set)과 동일한 의미를 가질 수 있다. 예를 들어, RB 집합은 3GPP TS 38.214 V17.0.0의 섹션 7에 정의될 수 있다.
본 개시에서, CO(channel occupancy)는 기지국 또는 단말이 LBT 성공 이후 획득한 시간/주파수 축 자원을 의미할 수 있다.
본 개시에서, COT(channel occupancy time)는 기지국 또는 단말이 LBT 성공 이후 획득한 시간 축 자원을 의미할 수 있다. CO를 획득한 기지국 (또는 단말)과 단말 (또는 기지국) 간 공유될 수 있고, 이를 COT 공유(sharing)라고 지칭할 수 있다. 개시하는 장치(initiating device)에 따라서, 이는 gNB-initiated COT 또는 UE-initiated COT이라고 지칭될 수 있다.
이하, 비면허 대역(Unlicensed band/Shared spectrum)을 지원하는 무선 통신 시스템에 대하여 설명한다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템의 예시를 나타낸다. 예를 들어, 도 10은 NR-U(unlicensed spectrum) 무선 통신 시스템을 포함할 수 있다. 도 10의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
이하 설명에서, 면허 대역(이하, L-band)에서 동작하는 셀을 LCell로 정의할 수 있고, LCell의 캐리어를 (DL/UL/SL) LCC라고 정의할 수 있다. 또한, 비면허 대역(이하, U-band)에서 동작하는 셀을 UCell로 정의할 수 있고, UCell의 캐리어를 (DL/UL/SL) UCC라고 정의할 수 있다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 10의 (a)와 같이 단말과 기지국이 반송파 결합된 LCC 및 UCC를 통해 신호를 송수신하는 경우, LCC는 PCC(Primary CC)로 설정되고 UCC는 SCC(Secondary CC)로 설정될 수 있다. 도 10의 (b)와 같이, 단말과 기지국은 하나의 UCC 또는 반송파 결합된 복수의 UCC를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 단말과 기지국은 LCC 없이 UCC(s)만을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 스탠드얼론 동작을 위해, UCell에서 PRACH, PUCCH, PUSCH, SRS 전송 등이 지원될 수 있다.
도 10의 실시 예에서, 기지국은 단말로 대체될 수 있다. 이 경우, 예를 들어, UCell에서 PSCCH, PSSCH, PSFCH, S-SSB 전송 등이 지원될 수 있다.
별도의 언급이 없으면, 아래의 정의가 본 명세서에서 사용되는 용어에 적용될 수 있다.
- 채널(channel): 공유 스펙트럼(shared spectrum)에서 채널 접속 절차가 수행되는 연속된 RB들로 구성되며, 반송파 또는 반송파의 일부를 지칭할 수 있다.
- 채널 접속 절차(Channel Access Procedure, CAP): 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단하기 위해, 센싱에 기반하여 채널 가용성을 평가하는 절차를 나타낸다. 센싱을 위한 기본 유닛(basic unit)은 Tsl=9us 구간(duration)의 센싱 슬롯이다. 기지국 또는 단말이 센싱 슬롯 구간동안 채널을 센싱하고, 센싱 슬롯 구간 내에서 적어도 4us 동안 검출된 전력이 에너지 검출 임계값 XThresh보다 작은 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl은 휴지 상태로 간주된다. 그렇지 않은 경우, 센싱 슬롯 구간 Tsl=9us은 비지 상태로 간주된다. CAP는 LBT(Listen-Before-Talk)로 지칭될 수 있다.
- 채널 점유(channel occupancy): 채널 접속 절차를 수행한 후, 기지국/단말에 의한 채널(들) 상의 대응되는 전송(들)을 의미한다.
- 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT): 기지국/단말이 채널 접속 절차를 수행한 후, 상기 기지국/단말 및 채널 점유를 공유하는 임의의(any) 기지국/단말(들)이 채널 상에서 전송(들)을 수행할 수 있는 총 시간을 지칭한다. COT 결정 시, 전송 갭이 25us 이하이면, 갭 구간도 COT에 카운트된다. COT는 기지국과 대응 단말(들) 사이의 전송을 위해 공유될 수 있다.
- DL 전송 버스트(burst): 16us를 초과하는 갭이 없는, 기지국으로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 기지국으로부터의 전송들은 서로 별개의 DL 전송 버스트로 간주된다. 기지국은 DL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- UL 또는 SL 전송 버스트: 16us를 초과하는 갭이 없는, 단말로부터의 전송 세트로 정의된다. 16us를 초과하는 갭에 의해 분리된, 단말로부터의 전송들은 서로 별개의 UL 또는 SL 전송 버스트로 간주된다. 단말은 UL 또는 SL 전송 버스트 내에서 채널 가용성을 센싱하지 않고 갭 이후에 전송(들)을 수행할 수 있다.
- 디스커버리 버스트: (시간) 윈도우 내에 한정되고 듀티 사이클과 연관된, 신호(들) 및/또는 채널(들)의 세트를 포함하는 DL 전송 버스트를 지칭한다. LTE-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, PSS, SSS 및 CRS(cell-specific RS)를 포함하고, 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다. NR-기반 시스템에서 디스커버리 버스트는 기지국에 의해 개시된 전송(들)으로서, 적어도 SS/PBCH 블록을 포함하며, SIB1을 갖는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 위한 CORESET, SIB1을 운반하는 PDSCH 및/또는 논-제로 파워 CSI-RS를 더 포함할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 나타낸다. 도 11의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 11을 참조하면, 비면허 대역 내의 통신 노드(예, 기지국, 단말)는 신호 전송 전에 다른 통신 노드(들)의 채널 사용 여부를 판단해야 한다. 이를 위해, 비면허 대역 내의 통신 노드는 전송(들)이 수행되는 채널(들)에 접속하기 위해 채널 접속 절차(CAP)를 수행할 수 있다. 채널 접속 절차는 센싱에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 신호 전송 전에 먼저 CS(Carrier Sensing)를 수행하여 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하는지 여부를 확인할 수 있다. 다른 통신 노드(들)이 신호 전송을 하지 않는다고 판단된 경우를 CCA(Clear Channel Assessment)가 확인됐다고 정의한다. 기-정의된 혹은 상위계층(예, RRC)에 의해 설정된 CCA 임계치(예, XThresh)가 있는 경우, 통신 노드는 CCA 임계치보다 높은 에너지가 채널에서 검출되면 채널 상태를 비지(busy)로 판단하고, 그렇지 않으면 채널 상태를 휴지(idle)로 판단할 수 있다. 채널 상태가 휴지라고 판단되면, 통신 노드는 비면허 대역에서 신호 전송을 시작할 수 있다. CAP는 LBT로 대체될 수 있다.
표 8은 NR-U에서 지원되는 채널 접속 절차(CAP)를 예시한다.
Type Explanation
DL Type 1 CAP CAP with random back-off
- time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is random
Type 2 CAP
- Type 2A, 2B, 2C
CAP without random back-off
- time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before a downlink transmission(s) is deterministic
UL or SL Type 1 CAP CAP with random back-off
- time duration spanned by the sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is random
Type 2 CAP
- Type 2A, 2B, 2C
CAP without random back-off
- time duration spanned by sensing slots that are sensed to be idle before an uplink or sidelink transmission(s) is deterministic
표 8을 참조하면, DL/UL/SL 전송을 위한 LBT 타입 또는 CAP가 정의될 수 있다. 다만, 표 8은 예시에 불과하며, 유사한 방식으로 새로운 타입 또는 CAP가 정의될 수 있다. 예를 들어, 타입 1(Cat-4 LBT라 부르기도 함)은 랜덤 백-오프 기반의 채널 접속 절차(random back-off based channel access procedure)일 수 있다. 예를 들어, Cat-4의 경우에, 경쟁 윈도우(contention window)가 변할 수 있다. 예를 들어, 타입 2는 기지국 또는 단말에 의해 획득된 COT 내에서 COT 공유의 경우에 수행될(can be performed in case of COT sharing within COT acquired by gNB or UE) 수 있다.
이하, LBT-SB(SubBand) (또는 RB 세트)에 대하여 설명한다.
비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에게 설정되는 하나의 셀(혹은, 반송파(예, CC)) 혹은 BWP는 기존 LTE에 비해 큰 BW(BandWidth)를 갖는 와이드밴드로 구성될 수 있다, 그러나, 규제(regulation) 등에 기초하여 독립적인 LBT 동작에 기반한 CCA가 요구되는 BW는 제한될 수 있다. 개별 LBT가 수행되는 서브-밴드(SB)를 LBT-SB로 정의하면, 하나의 와이드밴드 셀/BWP 내에 복수의 LBT-SB들이 포함될 수 있다. LBT-SB를 구성하는 RB 세트는 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 따라서, (i) 셀/BWP의 BW 및 (ii) RB 세트 할당 정보에 기반하여, 하나의 셀/BWP에는 하나 이상의 LBT-SB가 포함될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 비면허 밴드 내에 복수의 LBT-SB가 포함된 경우를 나타낸다. 도 12의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 12를 참조하면, 셀(혹은, 반송파)의 BWP에 복수의 LBT-SB가 포함될 수 있다. LBT-SB는 예를 들어 20MHz 대역을 가질 수 있다. LBT-SB는 주파수 영역에서 복수의 연속된 (P)RB로 구성되며, (P)RB 세트로 지칭될 수 있다. 도시하지는 않았지만, LBT-SB들간에는 가드 밴드(GB)가 포함될 수 있다. 따라서, BWP는 {LBT-SB #0 (RB set #0) + GB #0 + LBT-SB #1 (RB set #1 + GB #1) + ... + LBT-SB #(K-1) (RB set (#K-1))} 형태로 구성될 수 있다. 편의상, LBT-SB/RB 인덱스는 낮은 주파수 대역에서 시작하여 높은 주파수 대역으로 가면서 증가하도록 설정/정의될 수 있다.
이하, CAPC(channel access priority class)에 대하여 설명한다.
MAC CE들 및 무선 베어러들의 CAPC들은 FR1에서 동작하도록 고정되거나 설정 가능하다:
- 패딩(padding) BSR(buffer status report) 및 권장 비트율(recommended bit rate) MAC CE에 대해 가장 낮은 우선 순위로 고정됨;
- SRB0, SRB1, SRB3 및 기타 MAC CE에 대해 가장 높은 우선 순위로 고정됨;
- SRB2 및 DRB에 대해 기지국에 의해 구성됨.
DRB의 CAPC를 선택할 때, 기지국은 해당 DRB에 멀티플렉싱된 모든 QoS 플로우의 5QI를 고려하면서 다른 트래픽 타입들과 전송들 간의 공정성을 고려한다. 표 9는 표준화된(standardized) 5QI에 대해 어떤 CAPC를 사용해야 하는지, 즉 주어진 QoS 플로우에 사용할 CAPC를 나타낸다. 표준화된(standardized) 5QI에 대해서는 아래 표와 같이 CAPC가 정의되고 있고, 비-표준화된(non-standardized) 5QI에 대해서는 QoS 특성이 가장 잘 맞는 CAPC가 사용되어야 한다.
CAPC 5QI
1 1, 3, 5, 65, 66, 67, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 84, 85
2 2, 7, 71
3 4, 6, 8, 9, 72, 73, 74, 76
4 -
NOTE: CAPC 값이 낮을수록 우선 순위가 높음을 의미한다
이하, 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송 방법에 대하여 설명한다. 예를 들어, 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송 방법은 비면허 대역을 통한 사이드링크 신호 전송 방법에 적용될 수 있다.
기지국은 비면허 대역에서의 하향링크 신호 전송을 위해 다음 중 하나의 채널 접속 절차(CAP)를 수행할 수 있다.
(1) 타입 1 하향링크(DL) CAP 방법
타입 1 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 DL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- (i) 사용자 평면 데이터(user plane data)를 갖는 유니캐스트 PDSCH, 또는 (ii) 사용자 평면 데이터를 갖는 유니캐스트 PDSCH 및 사용자 평면 데이터를 스케줄링하는 유니캐스트 PDCCH를 포함하는, 기지국에 의해 개시된(initiated) 전송(들), 또는,
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들).
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국의 비면허 대역을 통한 하향링크 신호 전송을 위한 CAP 동작을 나타낸다. 도 13의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 13을 참조하면, 기지국은 먼저 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S134). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S120) N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S140) N>0이고 기지국이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S150) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S130) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다(S132). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S160) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S170) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 10은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 경쟁 윈도우(Contention Window, CW), 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Channel Access Priority Class (p) mp CWmin,p CWmax,p Tmcot,p allowed CWp sizes
1 1 3 7 2 ms {3,7}
2 1 7 15 3 ms {7,15}
3 3 15 63 8 or 10 ms {15,31,63}
4 7 15 1023 8 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
표 10을 참조하면, CAPC 별 CWS(contention window size), 최대(maximum) COT 값 등이 정의될 수 있다. 예를 들어, Td = Tf + mp * Tsl 일 수 있다.
지연 구간 Td는 구간 Tf (16us) + mp개의 연속된 센싱 슬롯 구간 Tsl (9us)의 순서로 구성된다. Tf는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
CWmin,p <= CWp <= CWmax,p이다. CWp는 CWp = CWmin,p로 설정되며, 이전 DL 버스트(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백(예, ACK 또는 NACK 비율)에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CWp는 이전 DL 버스트에 대한 HARQ-ACK 피드백에 기반하여, CWmin,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
(2) 타입 2 하향링크(DL) CAP 방법
타입 2 DL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 DL CAP는 타입 2A/2B/2C DL CAP로 구분된다.
타입 2A DL CAP는 아래의 전송에 적용될 수 있다. 타입 2A DL CAP에서 기지국은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다.
- (i) 디스커버리 버스트만 갖는, 또는 (ii) 비-유니캐스트(non-unicast) 정보와 다중화된 디스커버리 버스트를 갖는, 기지국에 의해 개시된 전송(들), 또는,
- 공유 채널 점유(shared channel occupancy) 내에서 단말에 의한 전송(들)으로부터 25us 갭 이후의 기지국의 전송(들).
타입 2B DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2B DL CAP에서 기지국은 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C DL CAP는 공유된 채널 점유 시간 내에서 단말에 의한 전송(들)로부터 최대 16us 갭 이후에 기지국에 의해 수행되는 전송(들)에 적용 가능하다. 타입 2C DL CAP에서 기지국은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
이하, 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법에 대하여 설명하다. 예를 들어, 비면허 대역을 통한 상향링크 신호 전송 방법은 비면허 대역을 통한 사이드링크 신호 전송 방법에 적용될 수 있다.
단말은 비면허 대역에서의 상향링크 신호 전송을 위해 타입 1 또는 타입 2 CAP를 수행한다. 일반적으로 단말은 상향링크 신호 전송을 위해 기지국이 설정한 CAP(예, 타입 1 또는 타입 2)를 수행할 수 있다. 예를 들어, PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트(예, DCI 포맷 0_0, 0_1) 내에 단말이 CAP 타입 지시 정보가 포함될 수 있다.
(1) 타입 1 상향링크(UL) CAP 방법
타입 1 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 랜덤이다. 타입 1 UL CAP는 다음의 전송에 적용될 수 있다.
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된(configured) PUSCH/SRS 전송(들)
- 기지국으로부터 스케줄링 및/또는 설정된 PUCCH 전송(들)
- RAP(Random Access Procedure) 와 관련된 전송(들)
도 14은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 상향링크 신호 전송을 위한 단말의 타입 1 CAP 동작을 나타낸다. 도 14의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 14을 참조하면, 단말은 먼저 지연 구간(defer duration) Td의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지 상태인지 센싱하고, 그 후 카운터 N이 0이 되면, 전송을 수행할 수 있다(S234). 이때, 카운터 N은 아래 절차에 따라 추가 센싱 슬롯 구간(들) 동안 채널을 센싱함으로써 조정된다:
스텝 1)(S220) N=Ninit으로 설정. 여기서, Ninit은 0 부터 CWp 사이에서 균등 분포된 랜덤 값이다. 이어 스텝 4로 이동한다.
스텝 2)(S240) N>0이고 단말이 카운터를 감소시키기로 선택한 경우, N=N-1로 설정.
스텝 3)(S250) 추가 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 이때, 추가 센싱 슬롯 구간이 휴지인 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
스텝 4)(S230) N=0이면(Y), CAP 절차를 종료한다 (S232). 아니면(N), 스텝 2로 이동한다.
스텝 5)(S260) 추가 지연 구간 Td 내에서 비지(busy) 센싱 슬롯이 검출되거나, 추가 지연 구간 Td 내의 모든 센싱 슬롯들이 휴지(idle)로 검출될 때까지 채널을 센싱.
스텝 6)(S270) 추가 지연 구간 Td의 모든 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 휴지로 센싱되는 경우(Y), 스텝 4로 이동한다. 아닌 경우(N), 스텝 5로 이동한다.
표 11은 채널 접속 우선 순위 클래스에 따라 CAP에 적용되는 mp, 최소 CW, 최대 CW, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT) 및 허용된 CW 크기(allowed CW sizes)가 달라지는 것을 예시한다.
Channel Access Priority Class (p) mp CWmin,p CWmax,p Tulmcot,p allowed CWp sizes
1 2 3 7 2 ms {3,7}
2 2 7 15 4 ms {7,15}
3 3 15 1023 6 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
4 7 15 1023 6 or 10 ms {15,31,63,127,255,511,1023}
표 11을 참조하면, CAPC 별 CWS(contention window size), 최대(maximum) COT 값 등이 정의될 수 있다. 예를 들어, Td = Tf + mp * Tsl 일 수 있다.
지연 구간 Td는 구간 Tf (16us) + mp개의 연속된 센싱 슬롯 구간 Tsl (9us)의 순서로 구성된다. Tf는 16us 구간의 시작 시점에 센싱 슬롯 구간 Tsl을 포함한다.
CWmin,p <= CWp <= CWmax,p이다. CWp는 CWp = CWmin,p로 설정되며, 이전 UL 버스트(예, PUSCH)에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여 스텝 1 이전에 업데이트 될 수 있다(CW size 업데이트). 예를 들어, CWp는 이전 UL 버스트에 대한 명시적/묵시적 수신 응답에 기반하여, CWmin,p으로 초기화되거나, 다음으로 높은 허용된 값으로 증가되거나, 기존 값이 그대로 유지될 수 있다.
상술한(상술할) 상향링크에 관한 채널 접속 우선순위 클래스(CAPC)의 실시 예(들)를 포함한 본 개시의 상향링크에 관한 실시 예(들)은 아래 사이드링크에 관한 채널 접속 우선순위 클래스(CAPC)의 실시 예(들)을 포함한 본 개시의 사이드링크에 관한 실시 예(들)에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
(2) 타입 2 상향링크(UL) CAP 방법
타입 2 UL CAP에서 전송(들) 전에 유휴로 센싱되는 센싱 슬롯에 의해 스팬되는(spanned) 시간 구간의 길이는 결정적이다(deterministic). 타입 2 UL CAP는 타입 2A/2B/2C UL CAP로 구분된다. 타입 2A UL CAP에서 단말은 적어도 센싱 구간 Tshort_dl=25us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로(immediately after) 전송을 전송할 수 있다. 여기서, Tshort_dl은 구간 Tf(=16us)와 바로 다음에 이어지는 하나의 센싱 슬롯 구간으로 구성된다. 타입 2A UL CAP에서 Tf는 구간의 시작 지점에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2B UL CAP에서 단말은 센싱 구간 Tf=16us 동안 채널이 휴지로 센싱된 이후 바로 전송을 전송할 수 있다. 타입 2B UL CAP에서 Tf는 구간의 마지막 9us 내에 센싱 슬롯을 포함한다. 타입 2C UL CAP에서 단말은 전송을 수행하기 전에 채널을 센싱하지 않는다.
예를 들어, 타입 1 LBT 기반 NR-U 동작에 따르면, 전송할 상향링크 데이터를 가지는 단말은 데이터의 5QI에 매핑되는 CAPC를 선택할 수 있고, 단말은 해당 CACP의 파라미터(예, 최소 경쟁 윈도우 사이즈(minimum contention window size), 최대 경쟁 윈도우 사이즈(max contention window size), mp 등)을 적용하여 NR-U 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 CAPC에 매핑되는 최소 CW 및 최대 CW 사이에서 랜덤 값을 선택한 후 BC(Backoff Counter)를 선택할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, BC는 상기 랜덤 값보다 작거나 같은 양의 정수일 수 있다. 채널을 센싱한 단말은 채널이 유휴(idle)하면 BC를 1만큼 감소시킨다. BC가 영(zero)이 되고 단말이 Td (Td = Tf + mp * Tsl) 시간 동안 채널이 유휴(idle)함을 검출하면, 단말은 채널을 점유하여 데이터 전송을 시도할 수 있다. 예를 들어, Tsl (= 9 usec)는 기본적인 센싱 단위(sensing unit) 또는 센싱 슬롯(sensing slot)이며, 적어도 4 usec 동안의 측정 구간(measurement duration)을 포함할 수 있다. 예를 들어, Tf (= 16 usec)의 앞쪽 9 usec가 Tsl으로 구성될 수 있다.
예를 들어, 타입 2 LBT 기반 NR-U 동작에 따르면, 단말은 COT 내에서 타입 2 LBT(예, Type 2A LBT, Type 2B LBT, Type 2C LBT)를 수행하여 데이터 전송을 수행할 수 있다.
예를 들어, 타입 2A(Cat-2 LBT (one shot LBT) 또는 one-shot LBT라 부르기도 함)는 25 usec one-shot LBT일 수 있다. 이 경우, 전송은 적어도 25 usec 갭에 대한 유휴 센싱 직후(immediately after idle sensing)에 시작할 수 있다. 타입 2A는 SSB 및 논-유니캐스트 DL 정보 전송을 개시(initiate)하는데 사용될 수 있다. 즉, 단말은 COT 내에서 25 usec 동안 채널을 센싱할 수 있고, 단말은 채널이 유휴(idle)하면 채널을 점유하여 데이터 전송을 시도할 수 있다.
예를 들어, 타입 2B는 16 usec one-shot LBT일 수 있다. 이 경우, 전송은 16 usec 갭에 대한 유휴 센싱 직후(immediately after idle sensing)에 시작할 수 있다. 즉, 단말은 COT 내에서 16 usec 동안 채널을 센싱할 수 있고, 단말은 채널이 유휴(idle)하면 채널을 점유하여 데이터 전송을 시도할 수 있다.
예를 들어, 타입 2C(Cat-1 LBT 또는 No LBT라 부르기도 함)의 경우, LBT는 수행되지 않을 수 있다. 이 경우, 전송은 최대 16 usec 갭 이후 즉시 시작할 수 있고 상기 전송 전에 채널을 센싱하지 않을 수 있다. 상기 전송의 구간(duration of the transmission)은 최대 584 usec일 수 있다. 단말은 센싱 없이 16 usec 뒤에 전송을 시도할 수 있고, 단말은 최대 584 usec 동안 전송을 수행할 수 있다.
도 15은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 채널 접속 절차를 나타낸다. 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
구체적으로, 도 15의 (a)는 동적 채널 접속 절차(dynamic channel access procedure) (load based equipment, LBE)의 일 예를 나타내고, 도 15의 (b)는 반-정적 채널 접속 절차(semi-static channel access procedure) (frame based equipment, FBE)의 일 예를 나타낸다. 도 15의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 15의 (a)를 참조하면, 단말은 채널이 유휴하면 채널을 바로 점유하기 위해 다른 비면허 대역 단말들과 경쟁을 수행할 수 있다. 그리고, 단말이 채널을 점유하면 단말은 데이터를 전송할 수 있다.
도 15의 (b)를 참조하면, 단말은 동기화된 프레임 경계(synchronized frame boundary) (또는 FFP(Fixed Frame Period)) 내의 마지막 지점(예, 다음 FFP가 시작되기 전 일정 시간 (또는 시작 지점))에서 다른 비면허 대역 단말들과 경쟁을 수행할 수 있다. 그리고, 단말이 FFP(Fixed Frame Period) 내에서 채널을 점유하면, 단말은 데이터를 전송할 수 있다. 데이터 전송은 다음 FFP가 시작되기 전에 완료되어야 한다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른, MCSt(multi-consecutive slots transmission)를 위한 N 개의 전송 자원의 예를 나타낸다. 도 16의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 16을 참조하면, 채널 액세스 동작에 의한 오버헤드를 줄이기 위한 일환으로, 송신 노드(예, UE, 기지국 등)는 MCSt(multi-consecutive slots transmission)를 위한 N 개의 전송 자원을 사용하여 (하나의(single) TB 또는 다중(multiple) TB에 대한) 연속된 전송을 수행할 수 있고, 송신 노드는 동일 전송 버스트 (상기 연속된 전송) 내에서 (예, 어느 하나의 전송에 관한 LBT가 성공한 경우) 채널 센싱 동작(예, LBT(listen-before-talk), 채널 접속 절차(channel access procedure))를 생략할 수 있다. 예를 들어, MCSt를 위한 연속적인 전송 자원의 수(N)은 (사전) 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 채널 액세스 동작에 의한 오버헤드를 줄이기 위한 일환으로, 송신 노드(예, UE, 기지국 등)는 전송(자원)간 갭(예, 제 1 갭)이 일정 수준(예, 16μs) 이하가 되도록 MCSt(multi-consecutive slots transmission)를 위한 N 개의 전송 자원을 사용하여 (하나의(single) TB 또는 다중(multiple) TB에 대한) 연속된 전송을 수행할 수 있고, 송신 노드는 동일 전송 버스트 (상기 연속된 전송) 내에서 (예, 어느 하나의 전송에 관한 LBT가 성공한 경우) 채널 센싱 동작을 생략할 수 있다. 예를 들어, 연속된 전송(자원)간 갭(예, 제 2 갭)이 일정 수준(예, 제16μs) 이상으로 분리된 경우, 각각의 연속된 전송(자원)(예, 제 1 MCSt를 위한 자원들 및 제 2 MCSt를 위한 자원들)은 별개의(separate) 연속된 전송(자원)(전송 버스트)으로 간주될 수 있다. 예를 들어, 연속된 전송(자원) 간 갭(예, 제 2 갭)이 일정 수준(예, 제16μs) 이하로 분리된 경우에도, N개의 전송 자원을 사용하는 연속된 전송(예, 제 1 MCSt를 위한 자원들 및 제 2 MCSt를 위한 자원들)은 별개의(separate) 연속된 전송(전송 버스트)으로 간주될 수 있다. 예를 들어, MCSt를 위한 연속적인 전송 자원의 수(N)은 (사전) 설정될 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 공유되는 COT(Shared COT) 내에서의 전송 방법을 나타내기 위한 도면이다. 도 17의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다
도 17을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 예를 들어, 공유되는 COT((Shared COT)(channel occupancy time))을 생성하는 단말(e.g., COT 개시(Initiating) UE)은 (아래 실시 예(들)처럼(예, 도 17)) 상대 단말에게 자신이 확보한 COT을 공유할 수 있다. 예를 들어, 공유되는 COT(Shared COT)공유되는 COT(공유되는 COT(Shared COT))을 생성/확보한 단말은 상대 단말에게 SCI(sidelink control information) 혹은 MAC CE(medium access control control element) 혹은 PC5-RRC(radio resource control) 메시지(message)를 통해 확보된 공유되는 COT(Shared COT)을 전달할 수 있다. 예를 들어, SCI를 통해 확보한 COT이 전달될 때, 유니캐스트 링크 에 대한 목적지 (예, ((L1/L2) 소스 ID 및 (L1/L2) 데스티네이션 ID의 쌍)(pair of L1 Source ID and L1 Destination ID)) UE에게 확보된 COT이 전송될 수 있으며, 예를 들어, 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 UE (예, 그룹캐스트/브로드캐스트 L1 데스티네이션 ID(Destination ID))에게 확보된 COT이 전송될 수 있다. 예를 들어, MAC CE (e.g., SL Channel Occupancy Time (COT) Information MAC CE)를 통해 확보된 COT이 전달될 때 유니캐스트 링크 에 대한 목적지 (예, ((L1/L2) 소스 ID 및 (L1/L2) 데스티네이션 ID의 쌍)(pair of L1/L2 Source ID and L1/L2 Destination ID) UE에게 확보된 COT이 전송될 수 있으며, 그룹캐스트/브로드캐스트 목적지 UE (예, 그룹캐스트/브로드캐스트 L1/L2 데스티네이션 ID(Destination ID))에게 확보된 COT이 전송될 수 있다. 예를 들어, 공유되는 COT(Shared COT)공유되는 COT(공유되는 COT(Shared COT))을 생성한 단말로부터 공유되는 COT(Shared COT)을 공유 받은 단말(e.g., COT 수신(Responding(receiving)) UE)은 공유되는 COT(Shared COT) 내에서 COT을 생성한 단말의 전송이 완료된 후에 타입 2(Type 2) LBT (예, Type 2A LBT 또는(or) Type 2B LBT: 센싱 동작을 수행하여 일정 시간 동안 채널이 유휴(idle) 한 것이 확인 되면 공유되는 COT(Shared COT) 내에서 자신이 전송할 SL 데이터(data)가 전송될 수 있다, 예, Type 2C LBT: 일정 시간 센싱 없이 바로 SL 데이터(data) 전송이 수행될 수 있다) 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, COT 개시(Initiating) UE가 COT 수신(Responding(receiving)) UE에게 전달하는 공유되는 COT(Shared COT) 정보에는 공유되는 COT(Shared COT) (남아있는(remaining)) 듀레이션(duration), 공유되는 COT(Shared COT) 시작 오프셋(starting offset), COT 수신(Responding(receiving)) UE가 사용할 (SL-)CAPC(channel access priority class) 값(value) 정보 등이 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 공유되는 COT(Shared COT) 내에서의 전송 동작(들)에 따르면, 예를 들어, SL-U(sidelink-unlicensed spectrum)에서 단말은 SL 데이터 전송을 하기 위해 우선 사이드링크 비면허 대역의 채널을 점유하여야 한다. 예를 들어, 사이드링크 비면허 대역의 채널을 점유하기 위해 단말은 LBT(listen before talk)(예, 타입 1 LBT: 랜덤 백오프 기반의 LBT(Random Backoff-based LBT))를 수행하여 다른 단말이 점유하지 않은 비면허 대역의 채널을 찾는 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, LBT 수행 단말은 다른 단말들이 점유하지 않은 채널을 발견하면 해당 채널을 점유하여 SL 데이터 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 만약 단말이 LBT 과정에 실패하면, LBT 수행을 위한 파라미터 값(예, 경쟁 윈도우(Contention Window) 사이즈 등)을 조정하여 LBT를 재수행할 수 있고, 상기 단말이 점유하지 않은 비면허 대역의 채널을 찾는 과정을 계속해서 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 비면허 대역의 다중 채널 접속(multi-channel access, transmission(s) on multiple channels) 환경에서 사이드링크 데이터를 전송하기 위한 특정 채널을 선택할 수 있고, 선택된 채널에서 사이드링크 데이터를 전송할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은, 전송될 사이드링크 데이터가 상위 레이어(higher layer)로부터 생성되면, 생성된 사이드링크 데이터 중에 우선적으로 전송될 사이드링크 데이터 (예, 혹은 데스티네이션 L2 ID(Destination Layer-2 ID) 혹은 사이드링크 서비스 (데이터/ ID))를 선택하고 MAC PDU(medium access control protocol data unit)를 생성하는 논리 채널 우선순위화(LCP, Logical Channel Prioritization)과정을 수행할 수 있다.
본 개시에서는 비면허 대역에서 사이드링크 데이터 생성 및 전송을 위한 단말의 LCP (Logical Channel Prioritization) 동작(들)이 상기/아래 중 적어도 하나와 같이 제안될 수 있다.
본 개시의 실시 예(들)는 아래의 시나리오 혹은 가정을 기반으로 제안될 수 있다. 혹은, 본 개시의 실시 예(들)는 아래 시나리오와 별개로 제안될 수 있다.
시나리오)
1. COT 수신(Responding(receiving)) UE는 COT 개시(Initiating) UE로부터 공유되는 COT(shared COT) 정보를 수신할 수 있고, 수신된 공유되는 COT(Shared COT) 정보를 통해 지시(indication)된 SL-CAPC 값(value) (예, COT 개시(Initiating) UE가 COT 수신(Responding(receiving)) UE에게 사용할 것을 지시하는 추천되는(recommended) SL-CAPC 혹은 COT 개시(Initiating) UE가 COT을 생성시 사용한 SL-CAPC 값(value))는 SL-CAPC "3"일 수 있다.
2. COT 수신(Responding(receiving)) UE가 논리적 채널(logical channel) (LCH)에서 이용가능한 데이터(available data)는 LCH 데이터(data) A (LCH 데이터(data) A의 SL-CAPC 값(value) 는 SL-CAPC "2"), LCH 데이터(data) B (LCH 데이터(data) B의 SL-CAPC 값(value) 는 SL-CAPC "3"), LCH 데이터(data) C (LCH 데이터(data) C의 SL-CAPC 값(value) 는 SL-CAPC "4") 가 있다고 가정될 수 있다.
3. COT 수신(Responding(receiving)) UE는 COT 개시(Initiating) UE 혹은 COT 개시(Initiating) UE 이외의 다른 UE로부터 수신된 SCI를 통해서 다른 UE들의 예약 자원(reserved resource) 정보를 파악할 수 있다.
4. SL-CAPC의 값(value)이 작을 값일수록 SL-CAPC의 우선순위가 높은 것으로 가정될 수 있다. 예를 들어, SL-CAPC "1" 이 가장 우선순위가 높은 SL-CAPC일 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역에서 사이드링크 데이터 생성 및 전송 방법을 나타내기 위한 도면이다. 도 18의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다
도 18을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 예를 들어, COT 수신(Responding(receiving)) UE는 COT 개시(Initiating) UE로부터 수신한 공유되는 COT(Shared COT)의 SL-CAPC (값(value) "3")보다 작거나 같은 SL-CAPC를 가지는 논리적 채널(logical channel) (LCH) 데이터(data) A/LCH 데이터(data) B 를 보낼 수 있다. 하지만, 예를 들어, 만약 LCH 데이터(data) A 전송을 위해 선택된 사이드링크 그랜트(자원)를 사용한 LBT 구간이 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간과 중첩되면(예, 도 18) 자기 자신의 LBT 가 실패할 수 있으므로, COT 수신(Responding(receiving)) UE는 LCH A의 전송 (자원(그랜트)(선택))을 배제 (예, 자기 자신의 LBT 충돌을 회피하도록) 할 수 있다. 예를 들어, 만약 LCH 데이터(data) B 전송을 위해 선택된 사이드링크 그랜트(자원)를 사용한 LBT 구간이 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간과 중첩되지 않으면 LCH 데이터(data) B의 전송(자원(그랜트)(선택))은 수행될 수 있다(예, 자기 자신의 LBT 충돌이 회피되는 것을 확인함으로써.)
본 개시의 일 실시 예로, 전송 단말은, 측정된 RSRP(reference signal received power) (측정)값(value)이 RSRP 임계값(threshold) 보다 높으면, Slot N (예, 도 18에서 자기 자신의 LBT 와 충돌하는 SLOT 구간) 에 대해서 후보 자원(candidate resource) 중에서 해당 슬롯(slot) 구간의 자원을 배제할 수 있다. 예를 들어, 만약 전송 단말은 측정된 RSRP (측정)값(value)이 RSRP 임계값(threshold) 보다 낮으면 Slot N (예, 도 18 에서 자기 자신의 LBT 와 충돌하는 SLOT 구간)에 대해서 해당 자원을 후보자원 중에서 배제하지 않을 수 있다.
도 19은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비면허 대역에서 사이드링크 데이터 생성 및 전송 방법을 나타내기 위한 도면이다. 도 19의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다
도 19을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 예를 들어, COT 수신(Responding(receiving)) UE는 COT 개시(Initiating) UE로부터 수신한 공유되는 COT(Shared COT)의 SL-CAPC (값(value) "3")보다 작거나 같은 SL-CAPC를 가지는 논리적 채널(logical channel) (LCH) 데이터(data) A/LCH 데이터(data) B 를 보낼 수 있다. 하지만, 예를 들어, 만약 LCH 데이터(data) A 전송을 위해 선택된 사이드링크 그랜트(자원)를 사용한 LBT 구간이 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간의 일정 GAP 이하로 떨어진 구간(예, 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간의 직전 구간)인 경우 (예, 도 19), LCH 데이터(data) A의 전송(자원(그랜트) (선택))을 배제 (예, 다른 UE의 LBT 충돌을 회피해주도록) 할 수 있다. 예를 들어, 만약 LCH 데이터(data) B 전송을 위해 선택된 사이드링크 그랜트(자원)를 사용한 LBT 구간이 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간과 일정 GAP (예, 기지국이 단말에게 전용(Dedicated) RRC 메시지(message)/시스템 정보 (블록)(System Information (block)) 을 통해 설정하거나 혹은 사전-설정(Pre-configuration)될 수 있다) 이상 떨어진 구간인 경우, LCH 데이터(data) B의 전송 (자원(그랜트) 선택)이 수행 될 수 있다(예, 다른 UE의 LBT 충돌이 회피되는 것을 확인함으로써.). 또한 다른 실시 예로, COT 수신(Responding(receiving)) UE는 다른 상대 UE로부터 SCI를 수신(예, overhearing)하였을 경우, 만약 상대 UE가 예약한 자원과 연관된 사이드링크 우선순위(sidelink priority) (예, SCI에 포함된 L1 사이드링크 우선순위(sidelink priority) 혹은 논리 채널 우선순위(logical channel priority) 혹은 PQI(PC5 5QI(5G QoS Identifier)) 와 연동된 사이드링크 우선순위(sidelink priority), SL 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class(CAPC))) 보다 자기 자신이 예약한 자원(그랜트)과 연관된 사이드링크 우선순위(sidelink priority) 가 더 높으면, 자기 자신은 (자기 자신의 LCH 데이터(data) 전송을 위해 선택된 사이드링크 그랜트(자원)를 사용한 LBT 구간이 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간의 일정 GAP 이하로 떨어진 구간(예, 다른 UE의 예약 자원(reserved resource) 구간의 직전 구간)인 경우일지라도) 자기 자신의 LCH 데이터(data) 전송(자원(그랜트)선택)이 수행될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예로, 전송 단말은, 측정된 RSRP (측정)값(value)이 RSRP 임계값(threshold) 보다 높으면, Slot N (예, 도 19에서 다른 UE와 LBT가 충돌하는 SLOT 구간)에 대해서 후보 자원(candidate resource) 중에서 해당 슬롯(slot) 구간의 자원을 배제할 수 있다. 예를 들어, 만약 전송 단말은, 측정된 RSRP (측정)값(value) 이 RSRP 임계값(threshold) 보다 낮으면, Slot N (예, 도 19에서 다른 UE와 LBT가 충돌하는 SLOT 구간)에 대해서 해당 자원을 후보자원 중에서 배제하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예로, COT 수신(Responding(receiving)) UE는 COT 개시(initiating) UE로부터 받은 공유되는 COT(shared COT) 구간 내의 자원을 생성하여 COT 개시(initiating) UE에게 뿐만 아니라 다른 UE에게 전송할 데이터에도 해당 사이드링크 그랜트(예, 공유되는 COT(shared COT) 구간 내의 리소스에서 선택된 사이드링크 그랜트)를 사용할 수 있다. 예를 들어 그룹캐스트 혹은 브로드캐스트 전송 시, COT 수신(Responding(receiving)) UE는 COT 개시(initiating) UE로부터 받은 공유되는 COT(shared COT) 구간내의 자원을 생성하여 COT 개시(initiating) UE에게 뿐만 아니라 다른 UE에게 전송할 데이터에도 해당 사이드링크 그랜트(예, 공유되는 COT(shared COT) 구간내의 리소스에서 선택된 사이드링크 그랜트)를 사용할 수 있다. 예를 들어, 위 동작(들)은 다음 중 적어도 하나의 조건을 만족하는 경우 단말(예, UE)에 의해 수행될 수 있다.
- 다른 UE에게 전송할 데이터의 사이드링크 우선순위 값(예, SCI에 포함된 L1 사이드링크 우선순위 값(sidelink priority value) 혹은 논리 채널 우선순위 값(logical channel priority value) 혹은 PQI(PC5 5QI(5G QoS Identifier)) 와 연동된 사이드링크 우선순위 값(sidelink priority value), SL 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class(CAPC)) 값(value))가 COT 개시(initiating) UE에게 전송될 데이터의 사이드링크 우선순위 값(예, SCI에 포함된 L1 사이드링크 우선순위 값(sidelink priority value) 혹은 논리 채널 우선순위 값(logical channel priority value) 혹은 PQI(PC5 5QI(5G QoS Identifier)) 와 연동된 사이드링크 우선순위 값(sidelink priority value), SL 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class(CAPC)) 값(value))보다 크거나 같은 경우 (혹은, 작거나 같은 경우). 예를 들어, 사이드링크 우선순위 값(예, SCI에 포함된 L1 사이드링크 우선순위 값(sidelink priority value) 혹은 논리 채널 우선순위 값(logical channel priority value) 혹은 PQI(PC5 5QI(5G QoS Identifier)) 와 연동된 사이드링크 우선순위 값(sidelink priority value), SL 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class(CAPC)) 값(value))이 큰 값일 수록 사이드링크 우선순위(예, SCI에 포함된 L1 사이드링크 우선순위(sidelink priority) 혹은 논리 채널 우선순위(logical channel priority) 혹은 PQI(PC5 5QI(5G QoS Identifier)) 와 연동된 사이드링크 우선순위(sidelink priority), SL 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class(CAPC)))가 낮은 것으로 가정될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, (다중 TB(transport block)(Multi-TB)) MCSt(multi(multiple) consecutive slots transmission) 동작 시 LCP(logical channel prioritization) 동작이 제안될 수 있다. 본 개시에서 기술된(될) 사이드링크 전송 버스트(Sidelink Transmission Burst) 기반의 단말 동작을 위한 제안(들)은 사이드링크에서 단말이 (Multiple Consecutive Slot Transmission) (MCSt) 기반의 동작 (MCSt 자원이 할당된 경우 단말 동작)을 수행하는 경우에도 동일하게 확장 및 적용이 가능할 수 있다.
예를 들어, MCSt는 일정 갭(gap) 이하의 연속적인 사이드링크 슬롯(slot)을 사이드링크 전송을 위한 전송 자원으로 할당하는 것을 의미할 수 있고, 단말은 복수의 연속적인 슬롯(multiple consecutive slot)(예를 들어, 사이드링크 슬롯 간 갭(gap)이 16usec 이하인 연속적인 사이드링크 슬롯을 사용한 사이드링크 전송들의 집합을 말하며, 연속적인 슬롯을 사용한 사이드링크 전송들 사이의 갭(gap) 동안 LBT 없이 연속 전송을 할 수 있다.)을 사용하여, 동일 SL TB(Transport Block) 또는 복수 개의 SL TBs(Transport Blocks)을 전송할 수 있다. 또한, 예를 들어, 단말은 첫번째 슬롯에서는 LBT를 수행하고, 이후 연속적으로 이어지는 슬롯(예, 일정 갭(gap) 이하의 연속된 슬롯들(slots))을 통해 전송되는 SL TB에 대해서는 LBT를 수행하지 않고, SL TB를 전송할 수 있다. 예를 들어, MCSt 기반의 사이드링크 전송을 수행하면, 사이드링크 전송 사이의 갭(gap) 동안 LBT 수행없이 사이드링크 데이터를 전송할 수 있으므로, 사이드링크 비면허 대역에서 전송 동작의 오버헤드(예, LBT 수행)를 줄일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 예를 들어, 전송 단말은 복수개의 사이드링크 TB 전송을 위해 MCSt 을 사용할 때, MCSt 형성 관련 대표 SL-CAPC 값(value) (예를 들어 1. SL TB들 중 sl priority value(예, sl channel accesss priority class (sl CAPC) value)가 가장 높은 SL TB(예, first TB)의 대표 SL-CAPC 값(value)을 MCSt 형성 관련 사용될 SL-CAPC로 선택될 수 있거나, 예를 들어 2. 각 SL TB의 대표 SL-CAPC 중에 가장 낮은 값(value) 의 SL-CAPC 값(value)를 MCSt 형성 관련 대표 SL-CAPC 값으로 선택될 수 있다.) 이 우선적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 전송단말은 결정된 MCSt 형성 관련 대표 SL-CAPC 값(value) 보다 작거나 같은 SL-CAPC의 LCH 데이터(data)/MAC CE 중에 가장 높은 (논리 채널(logical channel)) 우선순위(highest priority)를 기반으로(갖는(with)) 논리적 채널(logical channel) 과 관련된 데스티네이션(Destination) (혹은 데스티네이션 L2 ID(Destination Layer 2 ID) 혹은 MAC(medium access control) SDU(service data unit) 혹은 논리적 채널(logical channel) 데이터(data))을 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 예를 들어, 논리 채널 우선순위화(Logical Channel Prioritization (LCP)) 절차에 따라서 (가장 높은 (논리 채널(logical channel)) 우선순위(highest priority)를 기반으로(갖는(with))) 데스티네이션(Destination)이 결정될 수 있고, 및/또는 해당 데스티네이션(Destination) 관련 LCH 데이터(data)/MAC CE 중에 MCSt 형성 관련 대표 SL-CAPC 값(value) (예를 들어 1. SL TB들 중 sl priority value(예, sl channel accesss priority class (sl CAPC) value)가 가장 높은 SL TB의 대표 SL-CAPC 값(value)를 MCSt 형성 관련 사용할 SL-CAPC로 선택될 수 있거나, 예를 들어, 2. 각 SL TB의 대표 SL-CAPC 중에 가장 낮은 값(value) 의 SL-CAPC 값(value)를 MCSt 형성 관련 대표 SL-CAPC로 선택될 수 있다) 이 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 결정된 MCSt 형성 관련 대표 SL-CAPC 값(value)보다 작거나 같은 SL-CAPC 값(value)를 가지는 논리 채널 데이터(logical channel data) (혹은 MAC(medium access control) SDU(service data unit) 혹은 데스티네이션(Destination) 혹은 데스티네이션(Destination) 에 대한 MAC SDU)만을 기반으로 MAC PDU(medium access control)를 형성(generate)할 수 있다.
본 개시에서 LCH 데이터(data) 전송은 "LCH 데이터(data) 전송을 위한 MAC PDU 생성"으로 대체 해석 될 수 있다.
본 개시에서 COT 수신(Responding(receiving)) UE는 전송 단말로 대체 해석 될 수 있으며 COT 개시(Initiating) UE는 수신 단말로 대체 해석 될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙 적용 여부 그리고/혹은 관련 파라미터 (예, 임계값)는 특정 SL-CAPC (Channel Access Priority Class) 특정적으로 (혹은 상이하게 혹은 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙 적용 여부 그리고/혹은 관련 파라미터 (예, 임계값)는 SL-LBT type (예를 들어 Type 1 LBT, Type 2A LBT, Type 2B LTB, Type 2C LBT) 등에 따라, 특정적으로 (혹은 상이하게 혹은 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙 적용 여부 그리고/혹은 관련 파라미터 (예, 임계값)는 FBE (Frame Based LBT) 적용 여부 등에 따라, 특정적으로 (혹은 상이하게 혹은 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙 적용 여부 그리고/혹은 관련 파라미터 (예, 임계값)는 LBE (Load Based LBT) 적용여부 등에 따라, 특정적으로 (혹은 상이하게 혹은 독립적으로) 설정될 수 있다.
본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙 적용 여부 그리고/혹은 관련 파라미터 (예, 임계값)는 LBT 성공/실패 여부, LBT 관련 energy detection level 별, Sidelink Channel (PSCCH/PSSCH, PSFCH, SL-SSB)별, MCSt (Multi-Consecutive Slot Transmission) 적용 여부, multi-PSFCH occasion 적용 여부, MCSt 를 구성하는 자원 order/location, 한 슬랏내에 multiple starting point 설정 여부, 1st starting point (혹은 2nd starting point) 적용여부 등에 따라, 특정적으로 (혹은 상이하게 혹은 독립적으로) 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 자원 풀 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 혼잡 레벨(congestion level) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 서비스의 우선 순위 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 서비스의 타입 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 QoS 요구 사항(예, latency, reliability) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 PQI(5QI(5G QoS identifier) for PC5) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 트래픽 타입(예, 주기적 생성 또는 비주기적 생성) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 SL 전송 자원 할당 모드(예, 모드 1 또는 모드 2) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 (일부) 제안 방식/규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터(예, 임계값)는 Tx 프로파일(profile)(예, 사이드링크 DRX 동작을 지원하는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일 또는 사이드링크 DRX 동작을 지원하지 않아도 되는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 설정 지원 여부(예, PUCCH 자원이 설정된 경우 또는 PUCCH 자원이 설정되지 않은 경우)에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 자원 풀(예, PSFCH 가 설정된 자원 풀 또는 PSFCH가 설정되지 않은 자원 풀) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 서비스/패킷의 타입 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 서비스/패킷의 우선 순위 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 QoS 프로파일 또는 QoS 요구 사항(예, URLLC/EMBB 트래픽, reliability, latency) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PQI 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PFI 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 캐스트 타입(예, unicast, groupcast, broadcast) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (자원 풀) 혼잡도 레벨(예, CBR) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL HARQ 피드백 방식(예, NACK-only feedback, ACK/NACK feedback) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 HARQ Feedback Enabled MAC PDU 전송 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 HARQ Feedback Disabled MAC PDU 전송 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PUCCH 기반의 SL HARQ 피드백 보고 동작이 설정되는지 여부에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 프리엠션(pre-emption) 또는 프리엠션 기반의 자원 재선택이 수행되는지 여부에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 재-평가(re-evaluation) 또는 재-평가 기반의 자원 재선택이 수행되는지 여부에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (L2 또는 L1) (소스 및/또는 데스티네이션) 식별자 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (L2 또는 L1) (소스 ID 및 데스티네이션 ID의 조합) 식별자 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (L2 또는 L1) (소스 ID 및 데스티네이션 ID의 페어와 캐스트 타입의 조합) 식별자 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 소스 레이어 ID 및 데스티네이션 레이어 ID의 페어의 방향(direction) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 PC5 RRC 연결/링크 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 수행되는지 여부에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL DRX가 지원되는지 여부에 따라서 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 SL 모드 타입(예, 자원 할당 모드 1 또는 자원 할당 모드 2) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 (비)주기적 자원 예약을 수행하는 경우에 대하여 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 제안 규칙의 적용 여부 및/또는 관련 파라미터 설정 값은 Tx 프로파일(예, 사이드링크 DRX 동작을 지원하는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일 또는 사이드링크 DRX 동작을 지원하지 않아도 되는 서비스임을 지시(indication)하는 Tx 프로파일) 특정적으로 (또는 상이하게 또는 독립적으로) 설정될 수 있다.
본 개시의 제안 및 제안 규칙의 적용 여부 (및/또는 관련 파라미터 설정 값)은 mmWave SL 동작에도 적용될 수 있다.
도 20는 본 개시의 일 실시 예에 따른, LBT와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법을 나타내기 위한 도면이다. 도 20의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다
도 20을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 예를 들어, TX UE는 비면허 대역(shared spectrum) 내에서의 자원 집합(예, 채널, RB 셋)과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, TX UE는 비면허 대역 내의 자원 집합 상에서의 전송 이전 LBT(채널 접속 절차)를 수행할 수 있다. 예를 들어, MCSt를 위한 제 1 자원들(MCS, 제 1 MCS) 중 각각의 자원 상에서의 하나의 TB(single TB) 또는 다중 TB(multiple TB)에 대한 각각의 전송(예, 초기 전송(initial transmission), 재전송(re-transmission)) 이전, TX UE는 LBT를 수행할 수 있다. 예를 들어, MCSt를 위한 제 2 자원들(MCS, 제 2 MCS) 중 각각의 자원 상에서의 하나의 TB(single TB) 또는 다중 TB(multiple TB)에 대한 각각의 전송(예, 초기 전송(initial transmission), 재전송(re-transmission)) 이전, TX UE는 LBT를 수행할 수 있다. 예를 들어, LBT가 실패한 경우, 각각의 전송은 수행되지 못할 수 있다. 예를 들어, LBT는 센싱 듀레이션 내에서의 검출된 에너지(power)가 에너지 검출 임계값(energy detection threshold, ED threshold) 미만인지를 결정하기 위한 센싱을 포함할 수 있다.
예를 들어, 이용가능한 데이터에 대한 전송이 수행되는 경우, LCP(logical channel prioritization) 절차(procedure)가 적용될 수 있다. LCP(logical channel prioritization) 절차는 데이터(예, MAC SDU(service data unit), MAC CE) 간 우선순위를 기반으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말(예, TX UE(예, MAC 엔티티))에 대해 사이드링크/업링크 데이터들(예, MAC CE, MAC SDU)이 동시에 발생한 경우, 다음 중 적어도 어느 하나의 우선순위 순서(priority order)에 매핑되는 논리 채널(LCH)(예, 논리채널과 연관된 사이드링크 데이터)이 우선순위화(예, LCP)될 수 있다.
우선순위 순서(Priority order)
1.data from SCCH(Sidelink Control Channel) (가장 높은 priority) (예, PC5-S message, PC5-RRC message)
2. Sidelink CSI(channel state information) Reporting MAC CE
3. Sidelink Inter-UE Coordination Request MAC CE, Sidelink Inter-UE Coordination Information MAC CE
4. Sidelink DRX(discontinuous reception) 명령(Command) MAC CE
5. data from any STCH(Sidelink Traffic Channel) (가장 낮은 priority) (예, Sidelink User Data)
예를 들어, LCP를 기반으로, 단말은 MAC PDU 내에 데이터(예, MAC CE, MAC SDU)를 멀티플랙싱할 수 있다. 예를 들어, 단말에 대해 데이터들에 대한 전송을 위한 SR(scheduling request)가 동시에 발생(계류, pending)한 경우, LCP를 기반으로, 우선적으로 전송될 SR이 결정될 수 있다. 예를 들어, 전송되어야 할 복수의 MAC SDU 및/또는 MAC CE가 계류 중인(pending) 경우, 상기 복수의 MAC SDU 및/또는 MAC CE는 높은 우선순위부터 낮은 우선순위대로(감소하는 우선순위 순서(decreasing priority order) 내에서) 상기 MAC PDU에 포함(멀티플렉싱(multiplex))될 수 있다. 예를 들어, SL 자원이 남아있는 경우(remaining), 논리 채널에 관한 데이터가 소진되거나(exhausted) 또는 사이드링크 그랜트가 소진될 때까지, LCP를 기반으로 모든 논리채널에 대해 SL 자원이 제공(할당)될 수 있다. 예를 들어, 동일한 우선순위로 설정된 논리 채널에 대해서는 자원이 동등하게 제공(할당)될 수 있다. 예를 들어, MAC PDU가 생성된 경우, MAC PDU는 채널(예, 면허 대역, 비면허 대역(예, LBT를 통해 점유된 채널)) 내에서 및/또는 SL 자원 내에서 전송될 수 있다.
예를 들어, LCP를 기반으로 데스티네이션이 선택될 수 있다. 예를 들어, 데스티네이션은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 중 어느 하나와 관련된 데스티네이션일 수 있다. 예를 들어, SL 그랜트에 대해, 전송에 대해 데이터가 이용가능한 논리적 채널들 중에서, 가장 높은 우선순위를 갖는 논리적 채널을 갖는 데스티네이션이 선택될 수 있다. 데스티네이션이 동일한 논리적 채널들에 대해서, MAC PDU는 생성될 수 있고, 논리적 채널들이 서로 다른 데스티네이션과 관련된 경우, 동일한 TB 내에 멀티플랙싱되지 않을 수 있다.
그런데, MCS 내의 각각의 자원 내에서 각각의 제 1 CAPC(예, 제 1 전송에 대한 제 1-1 CAPC, 제 2 전송에 대한 제 1-2 CAPC, 제 3 전송에 대한 제 1-3 CAPC, 쪋)를 갖는 (다중 전송 중) 각각의 전송이 수행되는 경우, 및 각각의 LCH(논리적 채널)에 관한 데이터(예, 데이터가 요구하는 QoS(예, 5QI))에 대해 각각의 제 2 CAPC(예, 제 1 데이터에 대한 제 2-1 CAPC, 제 2 데이터에 대한 제 2-2 CAPC, 제 3 데이터에 대한 제 2-3 CAPC)가 있는 경우, 각각의 전송 이전 각각의 LBT가 수행될 수 있다. 그런데, 예를 들어, 상기 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택하려는 경우, CAPC는 간과될 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택하려는 경우, CAPC를 우선적으로 고려할지, 또는 논리 채널의 우선순위를 우선적으로 고려할지도 알 수 없는 상태에 놓일 수 있다. 그리고, 예를 들어, 상기 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택하려는 경우, 각각의 제 1 CAPC들 및/또는 각각의 제 2 CAPC들 중 어떤 CAPC를 고려할지도 알 수 없는 상태에 놓일 수 있다.
예를 들어, MCS 이후에 이용가능한 SL 데이터가 발생한 경우, 종래 LCP 절차를 수행하여 데스티네이션을 선택한다면, MCSt 형식의 데이터 전송을 계속해서 이어나가지 못함으로 인해, 해당 SL 데이터의 전송에 관한 LBT는 추가적으로 수행되어야 할 수 있다. MCS 이후에 이용가능한 SL 데이터가 발생한 경우, MCSt 이후에 이용가능한 SL 데이터의 전송에 대해 LBT가 추가적으로 수행됨으로 인해, LBT 오버헤드는 MCSt의 목적 중 하나인 No Type 1 LBT와는 반대로 증가될 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른, LBT와 관련된 무선 통신을 수행하는 절차를 나타내기 위한 도면이다. 도 21의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 21을 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 예를 들어, TX UE는 MCS 내에서의 다중 전송을 위한, 자원(그랜트)를 (재)선택(획득)할 수 있다.
예를 들어, TX UE는 MCS 내에서의 다중 전송 이전 LBT를 위한 대표 CAPC 값을 결정할 수 있다. 예를 들어, 대표 CAPC 값은 상기 다중 전송 중 각각의 전송에 관한 각각의 CAPC 값을 기반으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 대표 CAPC 값은 상기 각각의 CAPC 값 중 가장 높은 값으로 결정될 수 있다.
예를 들어, TX UE는 새로운 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택할 수 있다. 예를 들어, 데스티네이션은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 중 어느 하나와 관련된 데스티네이션일 수 있다. 예를 들어, TX UE는 상기 결정된 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리적 채널에 대해서 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택할 수 있다. 예를 들어, TX UE는 상기 결정된 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리적 채널 중, 가장 높은 우선순위의 논리적 채널을 갖는 데스티네이션을 선택할 수 있다.
예를 들어, TX UE는 데스티네이션에 관한 MAC PDU를 생성할 수 있다. 예를 들어, TX UE는 새로운 LCP를 기반으로, 데스티네이션에 관한 MAC PDU를 생성할 수 있다. MAC PDU 생성은 MAC PDU 내에 데이터(예, MAC CE, MAC SDU)를 멀티플랙싱하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전송되어야 할 복수의 MAC SDU 및/또는 MAC CE가 계류 중인(pending) 경우, 상기 복수의 MAC SDU 및/또는 MAC CE는 (대표 CAPC 값보다 작거나 CAPC 값을 갖는 것들 중에서) 높은 우선순위부터 낮은 우선순위대로(감소하는 우선순위 순서(decreasing priority order) 내에서) 상기 MAC PDU에 포함(멀티플렉싱(multiplex))될 수 있다. 예를 들어, SL 자원이 남아있는 경우(remaining), 논리 채널에 관한 데이터가 소진되거나(exhausted) 또는 사이드링크 그랜트가 소진될 때까지, 새로운 LCP를 기반으로 모든 논리채널에 대해 SL 자원이 제공(할당)될 수 있다. 예를 들어, 동일한 우선순위로 설정된 논리 채널에 대해서는 자원이 동등하게 제공(할당)될 수 있다. 예를 들어, 데스티네이션이 동일한 논리적 채널들에 대해서, MAC PDU는 생성될 수 있고, 논리적 채널들이 서로 다른 데스티네이션과 관련된 경우, 동일한 TB 내에 멀티플랙싱되지 않을 수 있다.
예를 들어, 다중 전송 전 N번째 전송에 대한 LBT가 (대표 CAPC를 기반으로) 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 LBT가 성공한 경우, 및 상기 MAC PDU가 생성된 경우, 상기 MAC PDU는 채널(예, 면허 대역, 비면허 대역(예, LBT를 통해 점유된 채널)) 내에서 및/또는 SL 자원 내에서 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 LBT가 성공한 경우, MCS 상에서의 (이후) 전송은 LBT 없이 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 LBT가 실패한 경우, MCS 내에서의 다중 전송을 위한 자원(그랜트)에 관한 (재)선택이 트리거될 수 있다.
그러므로, MCS 내의 각각의 자원 내에서 각각의 제 1 CAPC(예, 제 1 전송에 대한 제 1-1 CAPC, 제 2 전송에 대한 제 1-2 CAPC, 제 3 전송에 대한 제 1-3 CAPC, 쪋)를 갖는 각각의 전송이 수행되는 경우, 및 각각의 LCH(논리적 채널)에 관한 데이터(예, 데이터가 요구하는 QoS(예, 5QI))에 대해 각각의 제 2 CAPC(예, 제 1 데이터에 대한 제 2-1 CAPC, 제 2 데이터에 대한 제 2-2 CAPC, 제 3 데이터에 대한 제 2-3 CAPC)가 있는 경우, 및 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택하려는 경우, CAPC는 고려될 수 있다.
본 개시의 일 실시예(들)에 따르면, 예를 들어, 상기 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택하려는 경우, 각각의 LCH (data/MAC CE)에 관한 CAPC를 각각의 전송에 관한 CAPC에서 결정된 대표 CAPC 값과 비교하여 필터링함으로써, 전송이 요구하는 QoS는 충족될 수 있다. 예를 들어, 상기 LCP를 기반으로 데스티네이션을 선택하려는 경우, 대표 CAPC 값 이하의 CAPC 값을 갖는 논리적 채널에 대해서만 우선순위화를 통해 데스티네이션을 선택함으로써, 생성된 MAC PDU에 대한 CAPC가 일정 수준 높게 보장될 수 있고, 그에 따라 전송의 신속성/저-지연성은 향상될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예(들)에 따르면, MCS 이후에 이용가능한 SL 데이터가 발생한 경우, 해당 SL 데이터의 CAPC 값이 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 경우 새로운 LCP를 통해 데스티네이션을 선택함으로써, MCSt의 효과(No Type 1 LBT gain)은 향상될 수 있다. 예를 들어, MCS 이후에 이용가능한 SL 데이터가 발생한 경우, 해당 SL 데이터에 대한 전송을 MCSt에 연이어 수행함으로써 (예를 들어, 상기 MCSt 와 해당 SL 데이터에 대한 전송 간 갭이 일정 수준(예, 16 us) 이하)), MCSt의 효과(No Type 1 LBT gain)은 향상될 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 20의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 22를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단계 S2210에서, 예를 들어, 상기 제 1 장치는 MCS 내에서의 다중 전송에 관한 채널 접속 절차를 위한 대표 CAPC 값을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정할 수 있다. 단계 S2220에서, 예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널 중, 가장 높은 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션을 선택할 수 있다. 단계 S2230에서, 예를 들어, 상기 제 1 장치는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 대표 CAPC 값은 상기 제 1 전송에 관한 상기 제 1 CAPC 값 및 상기 제 2 전송에 관한 상기 제 2 CAPC 값 중 가장 높은(highest) CAPC 값을 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 대표 CAPC 값은 상기 제 1 전송에 관한 상기 제 1 CAPC 값 및 상기 제 2 전송에 관한 상기 제 2 CAPC 값 중 가장 낮은(lowest) CAPC 값을 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 대표 CAPC 값은 상기 다중 전송 중 첫번째(first) 전송에 관한 채널 접속 절차에 사용될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 첫번째 전송에 관한 채널 접속 절차가 성공한 것을 기반으로, 상기 첫번째 전송 이후의 상기 MCS 내에서의 전송에 관한 채널 접속 절차는 생략 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송은 상기 선택된 데스티네이션에 관한 MAC PDU(medium access control protocol data unit) 생성을 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 채널 접속 절차는 센싱 듀레이션(sensing duration)이 랜덤인 채널 접속 절차를 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 전송은 채널 점유 시간(channel occupancy time) 내에서 수행 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 채널 점유 시간은 상기 대표 CAPC 값을 기반으로 하는 최대 채널 점유 시간(maximum channel occupancy time) 이하의 시간일 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 MCS 내에서의 다중 전송은 상기 MCS 내에서의 단일(single) TB(transport block)의 다중 전송 또는 상기 MCS 내에서의 다중 TB(transport block)의 다중 전송 중 적어도 하나를 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원과 중첩되지 않는 전송 자원 내에서 수행 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원 이전의 제 1 시간 영역 이외의 전송 자원 내에서 수행 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원 이후의 제 2 시간 영역 이외의 전송 자원 내에서 수행되는, 방법.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), SL(sidelink) 우선순위와 관련된 정보 및 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 가장 높은 우선순위가 상기 SL 우선순위보다 더 높은 것을 기반으로 수행될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 데스티네이션은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 중 어느 하나의 캐스트 타입과 관련된 데스티네이션을 포함할 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 먼저, 제 1 장치(100)의 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치(예, 프로세서(102), 송수신기(106))로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들이 기록되어 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 1 장치(예, 프로세서(102), 송수신기(106))가: MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계; 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 또는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계; 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신을 수행하도록 설정된 제 1 장치가 제공된다. 상기 제 1 장치는, 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결되고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 1 장치(예, 프로세서(102), 송수신기(106))가: MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계; 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 또는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계; 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 제 1 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치(processing device)가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결될 수 있고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 1 장치(예, 프로세서(102), 송수신기(106))가: MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계; 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 또는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계; 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 명령어들을 기록하고 있는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체이 제안된다. 상기 명령어들은, 제 1 장치로 하여금 동작들을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 1 장치(예, 프로세서(102), 송수신기(106))가: MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계; 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 또는 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계; 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 23는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 21의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 23를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단계 S2310에서, 예를 들어, 상기 제 2 장치는, 데스티네이션에 관한 수신을 수행할 수 있되, MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정될 수 있고, 및 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 대표 CAPC 값은 상기 제 1 전송에 관한 상기 제 1 CAPC 값 및 상기 제 2 전송에 관한 상기 제 2 CAPC 값 중 가장 높은(highest) CAPC 값을 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 대표 CAPC 값은 상기 제 1 전송에 관한 상기 제 1 CAPC 값 및 상기 제 2 전송에 관한 상기 제 2 CAPC 값 중 가장 낮은(lowest) CAPC 값을 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 대표 CAPC 값은 상기 다중 전송 중 첫번째(first) 전송에 관한 채널 접속 절차에 사용될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 첫번째 전송에 관한 채널 접속 절차가 성공한 것을 기반으로, 상기 첫번째 전송 이후의 상기 MCS 내에서의 전송에 관한 채널 접속 절차는 생략 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송은 상기 선택된 데스티네이션에 관한 MAC PDU(medium access control protocol data unit) 생성을 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 채널 접속 절차는 센싱 듀레이션(sensing duration)이 랜덤인 채널 접속 절차를 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 전송은 채널 점유 시간(channel occupancy time) 내에서 수행 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 채널 점유 시간은 상기 대표 CAPC 값을 기반으로 하는 최대 채널 점유 시간(maximum channel occupancy time) 이하의 시간일 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 MCS 내에서의 다중 전송은 상기 MCS 내에서의 단일(single) TB(transport block)의 다중 전송 또는 상기 MCS 내에서의 다중 TB(transport block)의 다중 전송 중 적어도 하나를 포함 할 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원과 중첩되지 않는 전송 자원 내에서 수행 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원 이전의 제 1 시간 영역 이외의 전송 자원 내에서 수행 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신 될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원 이후의 제 2 시간 영역 이외의 전송 자원 내에서 수행되는, 방법.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), SL(sidelink) 우선순위와 관련된 정보 및 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)는 수신될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 가장 높은 우선순위가 상기 SL 우선순위보다 더 높은 것을 기반으로 수행될 수 있다.
부가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 상기 데스티네이션은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 중 어느 하나의 캐스트 타입과 관련된 데스티네이션을 포함할 수 있다.
상기 제안 방법은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 장치에 적용될 수 있다. 먼저, 제 2 장치(200)의 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치(예, 프로세서(202), 송수신기(206))로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들이 기록되어 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 2 장치(예, 프로세서(202), 송수신기(206))가: 데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되, MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택될 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신을 수행하도록 설정된 제 2 장치가 제공된다. 상기 제 2 장치는, 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결되고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 2 장치(예, 프로세서(202), 송수신기(206))가: 데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되, MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택될 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 제 2 장치를 제어하도록 설정된 프로세싱 장치가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결될 수 있고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 2 장치(예, 프로세서(202), 송수신기(206))가: 데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되, MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택될 수 있다.
일 실시 예에 있어서, 명령어들을 기록하고 있는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체이 제안된다. 상기 명령어들은, 제 2 장치로 하여금 동작들을 수행하게 할 수 있다. 예를 들어, 상기 동작들은 상기 제 2 장치(예, 프로세서(202), 송수신기(206))가: 데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되, MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및 상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예는 상호 결합될 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 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 통신 시스템(1)을 나타낸다. 도 24의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 24를 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) 및/또는 AV(Aerial Vehicle)(예, AAM(Advanced Air Mobility)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.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(100a~100f)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 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 25은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 도 25의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 25을 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 24의 {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 26는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 나타낸다. 도 26의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 26를 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 26의 동작/기능은 도 25의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 26의 하드웨어 요소는 도 25의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 25의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 25의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 25의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 26의 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 26의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 25의 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 27는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 기기를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 24 참조). 도 27의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 27를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 26의 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 26의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 26의 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 24, 100a), 차량(도 24, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 24, 100c), 휴대 기기(도 24, 100d), 가전(도 24, 100e), IoT 기기(도 24, 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 24, 400), 기지국(도 24, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 27에서 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 27의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
도 28은 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 28의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 28을 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 27의 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 29은 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 29의 실시 예는 본 개시의 다양한 실시 예와 결합될 수 있다.
도 29을 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 27의 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.
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 (21)

  1. 제 1 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계;
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 대표 CAPC 값은 상기 제 1 전송에 관한 상기 제 1 CAPC 값 및 상기 제 2 전송에 관한 상기 제 2 CAPC 값 중 가장 높은(highest) CAPC 값을 포함하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 대표 CAPC 값은 상기 제 1 전송에 관한 상기 제 1 CAPC 값 및 상기 제 2 전송에 관한 상기 제 2 CAPC 값 중 가장 낮은(lowest) CAPC 값을 포함하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 대표 CAPC 값은 상기 다중 전송 중 첫번째(first) 전송에 관한 채널 접속 절차에 사용되는, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 첫번째 전송에 관한 채널 접속 절차가 성공한 것을 기반으로, 상기 첫번째 전송 이후의 상기 MCS 내에서의 전송에 관한 채널 접속 절차는 생략되는, 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송은 상기 선택된 데스티네이션에 관한 MAC PDU(medium access control protocol data unit) 생성을 포함하는, 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널 접속 절차는 센싱 듀레이션(sensing duration)이 랜덤인 채널 접속 절차를 포함하는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송은 채널 점유 시간(channel occupancy time) 내에서 수행되고, 및
    상기 채널 점유 시간은 상기 대표 CAPC 값을 기반으로 하는 최대 채널 점유 시간(maximum channel occupancy time) 이하의 시간인, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 MCS 내에서의 다중 전송은 상기 MCS 내에서의 단일(single) TB(transport block)의 다중 전송 또는 상기 MCS 내에서의 다중 TB(transport block)의 다중 전송 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)를 수신하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원과 중첩되지 않는 전송 자원 내에서 수행되는, 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)를 수신하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원 이전의 제 1 시간 영역 이외의 전송 자원 내에서 수행되는, 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)를 수신하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 예약 자원 이후의 제 2 시간 영역 이외의 전송 자원 내에서 수행되는, 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    SL(sidelink) 우선순위와 관련된 정보 및 예약 자원(reserved resource)과 관련된 정보를 포함하는, 제어 정보(control information)를 수신하는 단계;를 더 포함하고, 및
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 상기 전송은 상기 가장 높은 우선순위가 상기 SL 우선순위보다 더 높은 것을 기반으로 수행되는, 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 데스티네이션은 유니캐스트, 그룹캐스트, 또는 브로드캐스트 중 어느 하나의 캐스트 타입과 관련된 데스티네이션을 포함하는, 방법.
  15. 무선 통신을 수행하도록 설정된(adapted to) 제 1 장치에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결되고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 동작들은:
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계;
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계;를 포함하는, 제 1 장치.
  16. 제 1 장치를 제어하도록 설정된(adapted to) 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결될 수 있고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 1 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 동작들은:
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계;
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계;를 포함하는, 프로세싱 장치.
  17. 명령어들을 기록하고 있는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은 제 1 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하되, 상기 동작들은:
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)을, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정하는 단계;
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 데스티네이션(destination)을 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 데스티네이션에 관한 전송을 수행하는 단계;를 포함하는, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  18. 제 2 장치가 무선 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되,
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택되는, 방법.
  19. 무선 통신을 수행하도록 설정된(adapted to) 제 2 장치에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결되고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 동작들은:
    데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되,
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택되는, 제 2 장치.
  20. 제 2 장치를 제어하도록 설정된(adapted to) 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 실행 가능하게 연결될 수 있고, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것을 기반으로 상기 제 2 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하는 명령들을 기록하고 있는 적어도 하나의 메모리를 포함하되, 상기 동작들은:
    데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되,
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택되는, 프로세싱 장치.
  21. 명령어들을 기록하고 있는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은 제 2 장치로 하여금 동작들을 수행하게 하되, 상기 동작들은:
    데스티네이션에 관한 수신을 수행하는 단계;를 포함하되,
    MCS(multiple consecutive slots) 내에서의 다중 전송(multiple transmissions)에 관한 채널 접속 절차(channel access procedure)를 위한 대표 CAPC(channel access priority class) 값(value)이, 상기 다중 전송 중 제 1 전송에 관한 제 1 CAPC 값 및 상기 다중 전송 중 제 2 전송에 관한 제 2 CAPC 값을 기반으로 결정되고, 및
    상기 대표 CAPC 값보다 작거나 같은 CAPC 값을 갖는 하나 이상의 논리 채널(logical channel) 중, 가장 높은(highest) 우선순위의 논리 채널을 갖는 상기 데스티네이션(destination)이 선택되는, 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
PCT/KR2024/095132 2023-02-15 2024-02-14 Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치 WO2024172524A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20230020335 2023-02-15
KR20230020363 2023-02-15
KR10-2023-0020335 2023-02-15
KR10-2023-0020363 2023-02-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024172524A1 true WO2024172524A1 (ko) 2024-08-22

Family

ID=92420247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2024/095132 WO2024172524A1 (ko) 2023-02-15 2024-02-14 Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024172524A1 (ko)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190000891A (ko) * 2016-09-10 2019-01-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 센싱 구간 동안 전송이 수행된 서브프레임에 관련된 서브프레임을 제외한 서브프레임을 선택 구간에서 선택하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
KR20210024098A (ko) * 2018-06-28 2021-03-04 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 Nr v2x 사이드링크 공유 채널 데이터 송신을 위한 우선순위화 절차들
WO2022132560A1 (en) * 2020-12-18 2022-06-23 Qualcomm Incorporated Sidelink resource selection in unlicensed spectrum
KR20220130124A (ko) * 2020-01-17 2022-09-26 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에 있어서 하향링크 채널의 전송을 위한 채널 액세스를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190000891A (ko) * 2016-09-10 2019-01-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 센싱 구간 동안 전송이 수행된 서브프레임에 관련된 서브프레임을 제외한 서브프레임을 선택 구간에서 선택하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
KR20210024098A (ko) * 2018-06-28 2021-03-04 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 Nr v2x 사이드링크 공유 채널 데이터 송신을 위한 우선순위화 절차들
KR20220130124A (ko) * 2020-01-17 2022-09-26 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에 있어서 하향링크 채널의 전송을 위한 채널 액세스를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2022132560A1 (en) * 2020-12-18 2022-06-23 Qualcomm Incorporated Sidelink resource selection in unlicensed spectrum

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MARTINO FREDA, INTERDIGITAL: "CAPC and COT sharing for SL Unlicensed", 3GPP DRAFT; R2-2211628; TYPE DISCUSSION; NR_SL_ENH2, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 2, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 3 November 2022 (2022-11-03), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052215733 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2023211208A1 (ko) Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024172524A1 (ko) Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024177367A1 (ko) Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024172565A1 (ko) Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024162802A1 (ko) 공유 스펙트럼에서 단말 간 전송에 적용되는 cp를 확장하는 방법 및 장치
WO2024172368A1 (ko) 공유 스펙트럼에서 단말-간 물리 피드백 채널 전송 간 우선 순위를 결정하는 방법 및 장치
WO2024177365A1 (ko) Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024136478A1 (ko) 비면허 대역 상 nr 사이드링크 전송에 대한 cp 확장 방법 및 장치
WO2024043699A1 (ko) 비면허 대역에서 점유 채널 대역폭 요구 사항을 고려한 nr 사이드링크 전송 방법 및 장치
WO2024101661A1 (ko) 비면허 대역에서 점유 채널 대역폭 요구사항에 따른 nr 사이드링크 전송 방법 및 장치
WO2024172478A1 (ko) 복수의 참조 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2024058542A1 (ko) Sl-u에서 공유 cot와 관련된 정보 수신 시 sl drx 타이머 동작 방법 및 장치
WO2024090944A1 (ko) Lbt와 관련된 무선 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024136445A1 (ko) Sl-u에서 lbt 실패 발생 시 자원 재선택 동작 방법 및 장치
WO2024072165A1 (ko) 비면허 대역에서 상이한 단말 간 연속된 슬롯 기반의 전송을 지원하는 방법 및 장치
WO2024063506A1 (ko) 비면허 대역에서 sl capc를 기반으로 mac pdu를 생성하는 방법 및 장치
WO2024058622A1 (ko) 비면허 대역에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024035222A1 (ko) 비면허 대역에서 커버리지 향상을 위한 자원 선택 방법 및 장치
WO2024035206A1 (ko) 비면허 대역에서 자원 재평가 또는 프리앰션 기반의 자원 재선택 동작 방법 및 장치
WO2024071974A1 (ko) 비면허 대역에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024096669A1 (ko) Sl-u에서 mcst를 위한 sl drx 동작 방법 및 장치
WO2024035215A1 (ko) 비면허 대역에서 자원 (재)선택과 후보 자원 개수의 결정 방법 및 장치
WO2024071977A1 (ko) 비면허 대역에서 사이드링크 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024035205A1 (ko) 비면허 대역에서 채널 액세스 절차에 요구되는 프로세싱 타임을 고려한 자원 선택 방법 및 장치
WO2024096595A1 (ko) 공유된 스펙트럼에서 단말 간 cot 공유 동작을 수행하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 24757245

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1