KR20120074247A - 단말간 직접통신을 수행하는 방법 - Google Patents

단말간 직접통신을 수행하는 방법 Download PDF

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KR20120074247A
KR20120074247A KR1020110142738A KR20110142738A KR20120074247A KR 20120074247 A KR20120074247 A KR 20120074247A KR 1020110142738 A KR1020110142738 A KR 1020110142738A KR 20110142738 A KR20110142738 A KR 20110142738A KR 20120074247 A KR20120074247 A KR 20120074247A
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장성철
김은경
김성경
이현
윤철식
정영호
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한국전자통신연구원
한국항공대학교산학협력단
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Abstract

본 발명의 한 실시예에 따른 제1 단말이 단말간 직접통신을 수행하는 방법은 제2 단말에게 직접통신용으로 미리 할당된 기본 직접통신 자원을 이용하여 데이터를 전송하는 단계, 그리고 상기 제2 단말로부터 상기 기본 직접통신 자원을 이용하여 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 기본 직접통신 자원은 기지국에 관계 없이 공통으로 할당된다.

Description

단말간 직접통신을 수행하는 방법{METHOD FOR PERFORMING DIRECT COMMUNICATION BETWEEN TERMINALS}
본 발명은 직접통신에 관한 것이다. 특히 본 발명은 단말간 직접통신을 수행하는 방법에 관한 것이다.
셀룰러 통신에 할당된 자원을 이용하여 단말간 직접통신을 지원하는 방법으로, 셀룰러 통신을 위한 자원 중 일부를 셀 커버리지 내에 있는 단말들을 위한 단말간 직접통신 전용 자원으로 할당하는 방법과 셀룰러 통신을 위한 자원이 셀룰러 통신과 직접통신에 동시에 이용되도록 하는 방법이 있다.
여기서는 기지국의 셀 커버리지 내에 있는 단말간 직접통신을 가정하고 있다. 또한, 단말간 직접통신을 수행하는 단말은 셀룰러 통신의 제어 채널을 통하여 단말간 직접통신에 이용되는 자원의 위치 정보를 알 수 있다는 것을 가정하고 있다.
그러나, 재난 환경 등에서는 직접통신을 수행하고자 하는 단말 중 일부 또는 전부가 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치할 가능성이 있다. 이러한 경우, 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 단말은 기지국의 제어 채널을 수신할 수 없게 된다. 따라서, 단말간 직접통신에 이용되는 자원에 대한 정보를 얻을 수 없다.
또한, 기지국의 셀 커버리지 밖에는 셀룰러 모드의 단말 또는 기지국의 간섭이 미치지 않는다. 따라서, 셀 커버리지 내에서의 단말간 직접통신에 비해 가용한 무선자원이 더욱 많다. 그러나, 이에 대한 고려는 되지 않고 있는 실정이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 셀룰러 통신과 단말간 직접통신을 지원하는 방법을 제공하는 것이다. 특히, 단말간 직접통신을 위한 자원할당 방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 양태에 따른 제1 단말이 단말간 직접통신을 수행하는 방법은 제2 단말에게 직접통신용으로 미리 할당된 기본 직접통신 자원을 이용하여 데이터를 전송하는 단계, 그리고 상기 제2 단말로부터 상기 기본 직접통신 자원을 이용하여 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 기본 직접통신 자원은 기지국에 관계 없이 공통으로 할당된다.
본 발명의 다른 양태에 따른 제1 단말이 단말간 직접통신을 수행하는 방법은 제2 단말과 직접통신용으로 미리 할당된 기본 직접통신 자원을 이용하여 직접통신을 수행하는 단계, 상기 제1 단말과 상기 제2 단말이 모두 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 것을 확인하는 단계, 그리고 상기 기본 직접통신 자원을 가용한 전체 무선자원으로 확장하여 직접통신을 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 셀룰러 통신과 단말간 직접통신을 동시에 지원할 수 있다. 특히, 단말이 기지국의 셀 커버리지 내에 있는지 셀 커버리지 밖에 있는지에 관계없이 단말간 직접통신을 지원할 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 한 실시예에 따른 직접통신 부채널을 나타낸다.
도 8은 자원유닛 맵핑 과정의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 한 실시예에 따른 단말의 자원정보 획득 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말의 자원정보 획득 방법을 나타내는 흐름도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 이동국(mobile station, MS)은 단말(terminal), 이동 단말(mobile terminal, MT), 가입자국(subscriber station, SS), 휴대 가입자국(portable subscriber station, PSS), 접근 단말(access terminal, AT), 사용자 장치(user equipment, UE) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, MT, SS, PSS, AT, UE 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
또한, 기지국(base station, BS)은 노드B(node B), 고도화 노드B(evolved node B, eNodeB), 접근점(access point, AP), 무선 접근국(radio access station, RAS), 송수신 기지국(base transceiver station, BTS), MMR(mobile multihop relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 노드B, eNodeB, AP, RAS, BTS, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 셀룰러 통신과 단말간 직접통신을 지원하는 방법을 설명한다. 구체적으로, 기존(legacy) 단말과 셀룰러 통신에 할당된 자원을 이용하여 셀룰러 통신과 단말간 직접통신을 동시에 지원할 수 있도록 하는 프레임 구조, 단말간 직접통신을 위한 자원할당 방법 및 단말간 직접통신을 위한 제어 채널 송수신 방법을 설명한다.
먼저, 단말간 직접통신을 지원하는 프레임 구조를 설명한다. 셀룰러 통신에 이용되는 자원 중 일부를 단말간 직접통신 자원으로 할당하거나, 가용한 전체 무선자원을 단말간 직접통신 자원으로 할당할 수 있다.
셀룰러 통신에 이용되는 자원 중 일부를 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 경우, 단말은 기지국의 셀 커버리지 내에 위치하는지 또는 셀 커버리지 밖에 위치하는지에 관계 없이 미리 할당된 자원을 단말간 직접통신을 위하여 이용할 수 있다. 이에 따라, 기지국으로부터 직접통신 자원에 대한 정보를 직접 수신하지 않더라도 단말간 직접통신이 가능하다. 이때, 미리 할당된 직접통신 자원은 한가지 옵션이 아닌 단계적으로 할당량이 다른 복수의 후보가 가능하다. 단말은 가장 작은 양의 자원이 할당되는 옵션에서부터 단계적으로 늘려가며 단말간 직접통신을 시도할 수 있다.
한편, 단말간 직접통신에 참여하는 모든 단말이 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 경우, 가용한 전체 무선자원을 단말간 직접통신 자원으로 할당할 수 있다. 이를 위하여, 단말간 직접통신 자원으로 할당될 수 있는 기본 단위가 가용한 전체 무선자원으로 확장될 수 있다. 이로써, 기지국의 셀 커버리지 밖에서는 광대역 통신이 가능한 장점을 얻을 수 있다.
본 명세서에서는 IEEE 802.16m에 따른 프레임 구조에 기초하여 설명한다. 즉, 슈퍼프레임은 복수의 프레임을 포함하고, 각 프레임은 적어도 하나의 하향링크(Downlink, DL) 서브프레임과 적어도 하나의 상향링크(Uplink, UL) 서브프레임을 포함한다. 여기서, 하나의 슈퍼프레임에 포함되는 프레임의 개수는 4개이고, 각 프레임은 5개의 DL 서브프레임과 3개의 UL 서브프레임을 포함한다. 기존 프레임(Legacy frame)은 각 프레임 내의 5개의 서브프레임과 3개의 UL 서브프레임이 순서대로 배열되지만, 본 발명의 한 실시예에 따른 프레임(New frame)은 3개의 DL 서브프레임과 3개의 UL 서브프레임과 2개의 DL 서브프레임이 순서대로 배열되는 것을 예시한다.
다만, 이는 설명의 편의를 위한 예시에 지나지 않고, 다양한 형태의 프레임 구조에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다. 여기서, 셀룰러 통신에 이용되는 자원 중 일부를 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 예를 도시한다.
도 1을 참고하면, 단말간 직접통신 자원(이하, 직접모드 존(Direct Mode Zone)이라 한다)은 주파수 분할 다중(Frequency Division Multiplex, FDM) 방식으로 할당될 수 있다. 즉, 직접모드 존은 프레임마다 할당될 수 있고, 프레임 내의 일부 주파수 대역에 할당될 수 있다. 직접모드 존은 연속된 주파수 대역이거나, 주파수 대역에서 떨어져 있는 부반송파의 집합일 수 있다. 직접모드 존은 기지국에 관계없이 기지국 공통으로 할당될 수 있다. 즉, 기지국 별로 다르게 할당되지 않는다.
예를 들면, 프레임 내의 3개의 DL 서브프레임과 3개의 UL 서브프레임의 일부 주파수 대역에 직접모드 존 1이 할당되고, 나머지 2개의 DL 서브프레임의 일부 주파수 대역에 직접모드 존 2가 할당될 수 있다. 직접모드 존 1과 직접모드 존 2는 단말간 직접통신을 위한 전용 자원이고, 직접모드 존 1과 직접모드 존 2를 제외한 다른 자원은 셀룰러 통신을 위하여 이용될 수 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다. 여기서, 가용한 전체 무선자원을 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 예를 도시한다.
도 2를 참고하면, 직접모드 존은 FDM 방식으로 할당될 수 있다. 즉, 직접모드 존은 프레임마다 할당될 수 있고, 프레임 내의 일부 주파수 대역에 할당될 수 있다. 직접모드 존은 연속된 주파수 대역이거나, 주파수 대역에서 떨어져 있는 부반송파의 집합일 수 있다.
이때, 직접통신에 참여하는 모든 단말이 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 경우, 직접모드 존은 가용한 전체 무선자원으로 할당될 수 있다. 즉, 도 1과 같이 프레임 내의 일부 주파수 대역에 할당된 직접모드 존의 기본 단위가 가용한 전체 무선자원에서 반복될 수 있다. 이에 따라, 고속의 데이터 전송이 가능하다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조이다. 여기서, 셀룰러 통신에 이용되는 자원 중 일부를 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 예를 도시한다.
도 3을 참고하면, 직접모드 존은 시분할 다중(Time Division Multiplex, TDM) 방식으로 할당될 수 있다. 즉, 직접모드 존은 프레임마다 할당될 수 있고, 프레임 내의 일부 서브프레임에 할당될 수 있다. 직접모드 존은 기지국에 관계없이 할당될 수 있다.
예를 들면, 프레임 내의 적어도 하나의 DL 서브프레임 또는 적어도 하나의 UL 서버프레임이 직접모드 존으로 할당될 수 있다. 여기서, 직접모드 존은 단말간 직접통신을 위한 전용 자원이고, 직접모드 존을 제외한 다른 자원은 셀룰러 통신을 위하여 이용될 수 있다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다. 여기서, 가용한 전체 무선자원을 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 예를 도시한다.
도 4를 참고하면, 직접모드 존은 TDM 방식으로 할당될 수 있다. 즉, 직접모드 존은 프레임마다 할당될 수 있고, 프레임 내의 일부 서브프레임에 할당될 수 있다.
이때, 직접통신에 참여하는 모든 단말이 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 경우, 직접모드 존은 가용한 전체 무선자원으로 할당될 수 있다. 즉, 도 3과 같이 프레임 내의 일부 서브프레임에 할당된 직접모드 존의 기본 단위가 가용한 전체 무선자원에서 반복될 수 있다. 이에 따라, 고속의 데이터 전송이 가능하다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조이다. 여기서, 셀룰러 통신에 이용되는 자원 중 일부를 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 예를 도시한다.
도 5를 참고하면, 셀룰러 통신을 위하여 할당된 자원을 단말간 직접통신을 위하여 공유할 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 통신의 UL 전송을 위하여 할당된 자원을 단말간 직접통신에 공유할 수 있다. 즉, 프레임 내의 DL 서브프레임은 셀룰러 통신만을 위하여 이용되고, UL 서브프레임은 셀룰러 통신과 직접통신을 위하여 이용될 수 있다. 여기서, 직접모드 존은 기지국에 관계없이 할당될 수 있다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 프레임 구조를 나타낸다. 여기서, 가용한 전체 무선자원을 단말간 직접통신 자원으로 할당하는 예를 도시한다.
도 6을 참고하면, 셀룰러 통신을 위하여 할당된 자원을 단말간 직접통신을 위하여 공유할 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 통신의 UL 전송을 위하여 할당된 자원을 단말간 직접통신에 공유할 수 있다.
이때, 직접통신에 참여하는 모든 단말이 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 경우, 직접모드 존은 가용한 전체 무선자원으로 할당될 수 있다. 즉, 도 5와 같이 프레임 내의 UL 서브프레임에 할당된 직접모드 존의 기본 단위가 가용한 전체 무선자원에서 반복될 수 있다. 이에 따라, 고속의 데이터 전송이 가능하다.
한편, 하나의 직접모드 존은 복수의 직접통신 부채널로 분할될 수 있다.
도 7은 본 발명의 한 실시예에 따른 직접통신 부채널을 나타낸다.
도 7을 참고하면, 20ms는 슈퍼프레임의 단위이고, 5ms는 프레임의 단위이다. 각 프레임 내에 할당된 직접모드 존은 복수의 직접통신 부채널로 분할될 수 있다. 예를 들면, 슈퍼프레임 내의 첫 번째 프레임에 할당된 직접모드 존은 6개의 직접통신 부채널(ch1-1, ch2-1, ch3-1, ch4-1, ch5-1, ch6-1)로 분할될 수 있다. 직접통신에 참여하는 단말은 분할된 직접통신 부채널을 이용하여 제어 정보 및 데이터를 전송할 수 있다.
다음으로, 단말간 직접통신을 지원하는 자원할당 방법을 설명한다.
이를 위하여, IEEE 802.16m 시스템에서의 자원 매핑 방법을 설명한다.
도 8은 자원유닛 맵핑 과정의 일 예를 나타낸다.
도 8을 참고하면, 물리적 주파수(Physical frequency)인 PRU에 외부 퍼뮤테이션(Outer Permutation)이 수행된다. 외부 퍼뮤테이션은 적어도 하나 이상의 PRU 단위로 적용될 수 있다. 외부 퍼뮤테이션은 서브밴드 분할(partitioning), 미니밴드 퍼뮤테이션과 같이 PRU를 서브밴드(SB; subband) PRU(이하, PRUSB)와 미니밴드(MB; miniband) PRU(이하, PRUMB)로 구분하고, 미니밴드 PRU에 대해 PRU 단위의 퍼뮤테이션을 수행하는 과정을 의미할 수 있다. PRUSB는 서브밴드로 할당될 PRU이며, PRUMB는 미니밴드로 할당될 PRU이다.
다음으로, 재배열된 PRU를 주파수 구획들로 분산시킨다(Distribute PRUs to Feeq Partitions). 상기 주파수 구획은 각 자원에 대하여 LCRU (Logical CRU) 및 LDRU (Logical DRU)로 나누어진다. 섹터 특정 퍼뮤테이션(Sector Specific Permutation)이 지원될 수 있고, 자원의 직접적인 맵핑이 연속적 자원에 대하여 지원될 수 있다. 분산적/연속적 자원의 크기는 섹터 당 유연하게 설정될 수 있다.
다음으로, 연속적 그룹 및 분산적 그룹(contiguous and distributed groups)들은 LRU로 맵핑된다.
하나의 주파수 구획 내에서 분산적 자원할당에 대하여 정의된 내부 퍼뮤테이션(Inner Permutation(또는 서브캐리어 퍼뮤테이선))은 전체 분산적 자원 내에 분산적 자원유닛(DRU)의 부반송파를 퍼지게 한다. 내부 퍼뮤테이션의 크기(granularity)는 분산적 자원유닛을 형성하는 최소 단위와 동일하다. 분산적 자원을 위한 부채널화는 전체 분산적 자원의 LRU의 부반송파를 퍼지게 한다.
연속적 자원할당에 대한 내부 퍼뮤테이션은 없다. PRU는 각 주파수 구획 내에서 연속적 자원유닛으로 직접 맵핑된다.
단말간 직접통신 자원은 모든 셀에서 동일하게 할당되어야 하며, 기존 셀룰러 시스템의 자원 분할에 영향이 없어야 한다. 따라서, 셀 아이디에 관계없이 일정한 자원이 할당되어야 한다. 그런데, 부채널을 구성하는 물리자원을 매핑하는 퍼뮤테이션 룰(permutation rule)은 셀 아이디에 따라 결정된다. 따라서, 셀 아이디에 관계없이 일정한 자원을 할당하는 것은 용이하지 않다.
이에, 도 8과 같이, IEEE 802.16m에 따르면 전체 물리자원을 반정적(semi-static)으로 복수의 그룹으로 분할하고, 해당 그룹 내의 자원을 셀 별로 동적(dynamic)으로 분할한다. 이러한 특징을 이용하여, 전체 물리자원을 반정적으로 할당하는 과정에서 단말간 직접통신을 위한 자원을 고정적으로 할당할 수 있다.
다른 방법으로, 단말간 직접통신을 위하여 셀 별 퍼뮤테이션과 관계없는 CRU만을 할당하고, 각 물리자원 그룹 중 단말간 직접통신에 할당되는 CRU를 고정할 수 있다.
이에 따라, 셀 아이디에 관계없이 단말간 직접통신을 위한 자원을 할당할 수 있다.
다음으로, 단말이 단말간 직접통신을 위하여 할당된 자원 정보를 획득하는 방법을 설명한다.
도 9는 본 발명의 한 실시예에 따른 단말의 자원정보 획득 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9를 참고하면, 단말 1과 단말 2는 기본적으로 할당된 직접통신 자원에 대한 정보를 알고 있는 것을 가정한다(S900). 예를 들면, 도 1, 도 3 및 도 5 중 어느 하나와 같이 셀룰러 통신을 위한 자원 내에서 FDM 또는 TDM 방식으로 직접모드 존이 할당되어 있고, 이에 대한 정보를 단말 1 및 단말 2는 미리 알 수 있다.
이에 따라, 단말 1과 단말 2는 기본 직접통신 자원을 이용하여 직접통신을 수행할 수 있다(S900, S910).
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말의 자원정보 획득 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 10을 참고하면, 도 9에서와 같이 단말 1과 단말 2는 미리 할당된 기본 직접통신 자원에 대한 정보를 알고 있는 경우, 기본 직접통신 자원을 이용하여 직접통신을 수행한다(S1000, S1010, S1020).
다만, 단말 간의 직접통신 과정에서 단말 1과 단말 2는 자신이 기지국의 셀 커버리지 내에 있는지에 대한 정보를 교환할 수 있다. 단말 1과 단말 2가 모두 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 것을 확인한 경우(S1030), 단말 1과 단말 2는 도 2, 도 4 및 도 6과 같이 가용한 전체 무선자원으로 직접통신 자원을 확장하여 직접통신을 수행할 수 있다(S1040, S1050).
이와 같이, 셀룰러 통신을 위한 자원을 이용하여 직접통신을 위한 자원에 대한 제어 정보를 전송할 필요가 없다. 따라서, 단말간 직접통신을 지원하지 않는 레거시 단말에 미치는 영향도 최소화할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (9)

  1. 제1 단말이 단말간 직접통신을 수행하는 방법에 있어서,
    제2 단말에게 직접통신용으로 미리 할당된 기본 직접통신 자원을 이용하여 데이터를 전송하는 단계, 그리고
    상기 제2 단말로부터 상기 기본 직접통신 자원을 이용하여 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 기본 직접통신 자원은 기지국에 관계 없이 공통으로 할당되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 주파수 분할 다중(Frequency Division Multiplex, FDM) 방식으로 할당되는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 적어도 하나의 상향링크 서브프레임과 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 포함하는 프레임마다 할당되고, 프레임 내의 일부 주파수 대역에 할당되는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 시분할 다중(Time Division Multiplex, TDM) 방식으로 할당되는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 적어도 하나의 상향링크 서브프레임과 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 포함하는 프레임마다 할당되고, 프레임 내의 일부 서브프레임에 할당되는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 셀룰러 통신을 위하여 할당된 자원과 공유되는 방법.
  7. 제1 단말이 단말간 직접통신을 수행하는 방법에 있어서,
    제2 단말과 직접통신용으로 미리 할당된 기본 직접통신 자원을 이용하여 직접통신을 수행하는 단계,
    상기 제1 단말과 상기 제2 단말이 모두 기지국의 셀 커버리지 밖에 위치하는 것을 확인하는 단계, 그리고
    상기 기본 직접통신 자원을 가용한 전체 무선자원으로 확장하여 직접통신을 수행하는 단계
    를 포함하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 FDM 방식 또는 TDM 방식으로 할당되는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 기본 직접통신 자원은 복수의 프레임을 포함하는 슈퍼프레임에서 프레임마다 할당되는 방법.
KR1020110142738A 2010-12-27 2011-12-26 단말간 직접통신을 수행하는 방법 KR20120074247A (ko)

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